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Interruptor conveniente. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / iluminação

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Muitos estão familiarizados com esta situação: um longo corredor, um interruptor na porta da frente. Chegando em casa à noite, acenda a luz e tire a roupa exterior. Então você apaga a luz e entra na sala, esbarrando em vários objetos no escuro, ou você entra na sala, acende a luz e, deixando a porta aberta, volta para a porta da frente e apaga a luz na corredor. Ambas as opções são muito inconvenientes. Vários circuitos de dois interruptores publicados na literatura de rádio amador requerem intervenção na fiação, o que nem sempre é aceitável.

Interruptor conveniente

O dispositivo proposto, cujo esquema é mostrado na figura, aumenta significativamente a facilidade de uso da iluminação. A máquina é conectada em paralelo ao interruptor padrão SA1 da lâmpada de iluminação EL1 (podem ser várias lâmpadas conectadas em paralelo). No estado inicial, o capacitor C2 está descarregado, o transistor VT1 está fechado, uma corrente de cerca de 1 mA flui pela lâmpada EL1, determinada pela resistência do resistor R1. O capacitor C1 é carregado com uma tensão igual à soma da tensão de estabilização do diodo Zener VD2 e a queda de tensão direta no LED HL1.

Quando você pressiona qualquer um dos botões conectados em paralelo SB 1-SBn, o capacitor C2 é carregado de C1. O resistor R4 limita a corrente de carga, o que aumenta a durabilidade dos contatos do botão. Nesse caso, a taxa de aumento da tensão porta-fonte do transistor VT1 é bastante grande, o que reduz a perda de energia no canal do transistor quando ele é aberto. Assim que a tensão no capacitor C2 se tornar maior que a tensão limite do transistor VT1, ele abrirá. Graças à ponte de diodo VD2, ambas as meias ondas da corrente da lâmpada EL1 passam pelo transistor aberto, que brilha em pleno calor.

Após liberar todos os botões pressionados, o capacitor C2 começa a descarregar através do resistor R3. Após alguns minutos, a tensão no capacitor torna-se menor que a tensão limite do transistor VT1. O transistor fecha, desligando a lâmpada EL1. O dispositivo retorna ao seu estado original. Esse tempo é suficiente para tirar o agasalho e caminhar pelo corredor ou, ao contrário, caminhar pelo corredor e vestir o agasalho. Para uma iluminação mais longa, use o interruptor SA1.

Na primeira versão do aparelho, que funcionou perfeitamente por cerca de um ano, controlando uma lâmpada fluorescente EL1 com reator eletrônico (reator eletrônico), não havia resistor R2 e detector de queda de tensão DA1. Mas quando a lâmpada fluorescente foi substituída por uma lâmpada incandescente convencional de 60 W, quando esta foi desligada, o transistor VT1 superaqueceu e falhou.

A questão acabou sendo que a tensão na porta desse transistor cai muito lentamente (isso é necessário para obter uma longa exposição). Por vários segundos, ele passa por um intervalo próximo à tensão de corte do transistor de efeito de campo, no qual a resistência de seu canal já está longe do mínimo, mas ainda não está completamente fechada. Como o reator eletrônico de uma lâmpada fluorescente contém um gerador, cujas oscilações são interrompidas mesmo com uma diminuição relativamente pequena na tensão de alimentação, a lâmpada apaga neste momento e deixa de consumir corrente. O transistor VT1 não tem tempo de esquentar muito. E a lâmpada incandescente, conforme a resistência do canal do transistor aumenta, apaga gradativamente. A potência dissipada pelo transistor neste modo pode exceder um quarto de sua potência. É aqui que superaquece.

Na finalização, foi utilizado o fato de que o capacitor C1, após a abertura do transistor VT1, é descarregado através deste transistor e do resistor R1, bem como a corrente de entrada do detector de queda de tensão DA1. Se a duração de sua descarga for menor que a descarga do capacitor C2 através do resistor R3, quando a tensão no capacitor C1 cair abaixo do limite do detector, a tensão no capacitor C2 ainda não atingiu a zona perigosa. O circuito de saída aberto do detector irá descarregar rapidamente este capacitor, garantindo o fechamento rápido do transistor VT1. Para obter a proporção desejada de constantes de tempo, a capacitância do capacitor C2 teve que ser aumentada significativamente.

O dispositivo é montado em uma seção da protoboard universal e colocado na caixa de montagem do interruptor padrão. Capacitores são usados ​​importados como os mais compactos. Qualquer ponte de diodo pode ser usada com uma tensão reversa de pelo menos 400 V e uma corrente retificada de 1 A, por exemplo, DB107, RS107, ou pode ser montada a partir de diodos separados com os mesmos parâmetros. O transistor de efeito de campo deve estar com uma tensão dreno-fonte permissível de pelo menos 400 V e uma corrente de dreno pulsada de 10 A, por exemplo, IRF840 ou KP707 com qualquer índice de letras. Com potência de lâmpadas controladas de até 200 W, o transistor não requer dissipador de calor. O diodo Zener D814D pode ser substituído por qualquer tensão de baixa potência 8 ... 11 V. Botões SB1-SBn - de chamadas de apartamento. Um deles está localizado próximo ao switch SA1, o restante está instalado nos locais necessários.

O interruptor não requer ajuste, apenas selecionando o capacitor C1 definir a duração necessária da iluminação após o botão ser solto. Colocando os botões de forma adequada, este dispositivo pode ser usado para controlar a iluminação da escada.

Autor: K. Moroz

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