ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Interruptor conveniente. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / iluminação 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. 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 Veja outros artigos seção iluminação. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Couro artificial para emulação de toque
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