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Control de iluminación de pasillo. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / iluminación

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Los interruptores de luz en los pasillos y pasillos de nuestros apartamentos generalmente se encuentran junto a la puerta de entrada, lo cual es conveniente porque puede encender la luz inmediatamente cuando ingresa al apartamento. Pero a menudo, la mayoría de las veces, la luz en el pasillo se quema inútilmente durante horas, porque no hay ventanas y las lámparas se encienden durante el día, olvidándose de apagarlas. Para ahorrar electricidad, es recomendable equipar el interruptor en el pasillo con un dispositivo simple que apagará automáticamente la iluminación después de un intervalo de tiempo específico. El dispositivo le permite trabajar con las llamadas lámparas fluorescentes de "ahorro de energía", y la iluminación se puede encender con un interruptor estándar no solo durante un tiempo específico, sino también en cualquier momento.

Control de iluminación de pasillo. diagrama de circuito

Cuando el dispositivo está conectado a la red, pero la iluminación no está encendida, el capacitor C5 se carga al voltaje de estabilización del diodo zener VD5 (hasta aproximadamente 10 V). Dado que el condensador C4 se descarga en este momento y el transistor de efecto de campo VT2 está cerrado, el transistor VT3, el trinistor de baja potencia VS2 y el potente triac VS1 también están cerrados. A través del LED HL1, que ilumina el botón SB1, fluye una corriente de aproximadamente 0,8 mA, limitada por la resistencia R11. Si no se necesita la luz de fondo, el LED se puede excluir reemplazándolo con un puente. Si presiona brevemente el botón SB 1, el capacitor C2 se cargará a un voltaje de aproximadamente 9 V, y el capacitor C5 también se cargará a través de la resistencia R4. El voltaje entre la puerta y la fuente del transistor VT2 excederá el umbral, lo que conducirá a la apertura de los transistores VT2 y VT3. Como resultado, se abrirán el trinistor VS2 y el triac VS1. Cuando se enciende según el esquema propuesto y se utiliza como lámpara incandescente EL1, el triac VS1 se interrumpe en un valor instantáneo de la tensión de red de unos 10 V, por lo que el nivel de interferencia generado por el dispositivo es despreciable. En este caso no es necesario instalar el filtro supresor de ruido L1C3R3, aunque es muy conveniente.

La situación con el filtro de red se invierte si EL1 es una lámpara fluorescente de "ahorro de energía" con balasto electrónico. El nivel de interferencia generado por el dispositivo será mayor. También debe tenerse en cuenta que la mayoría de las lámparas de "ahorro de energía" son en sí mismas fuentes de intensas interferencias de radio. Para reducir la interferencia creada tanto por el regulador como por la lámpara, puede instalar una segunda sección de filtro LC en serie con la primera. Si una lámpara con balasto electrónico, cuando está apagada, parpadea ocasionalmente, se puede conectar en paralelo una resistencia con una resistencia de 68 kOhm y una potencia de 2 W. Tal resistencia reducirá significativamente la intensidad de la interferencia. El tiempo de permanencia de la lámpara depende principalmente de la resistencia de la resistencia R4, de la capacidad del condensador C2 y de la tensión de umbral del transistor de efecto de campo VT2. Tan pronto como el voltaje de la fuente de la puerta sea inferior a 1,2 ... 2,5 V, el transistor VT2 se cerrará, VT3 se cerrará al mismo tiempo, VS1, VS2 dejarán de abrirse, la lámpara se desactivará. Para apagar la luz antes de que expire la velocidad del obturador, debe mantener presionado el botón SB5 durante aproximadamente 1 segundos hasta que la lámpara se apague. Durante este tiempo, el condensador C1 se carga a través del diodo VD1 y la resistencia R1 a un voltaje que supera el umbral del transistor VT1, que abre y descarga los condensadores C2 y C4. Solo es posible volver a encender la iluminación después de 5 ... 8 s. Varistor RU1 protege el dispositivo de sobretensiones. El condensador C6 elimina los falsos positivos. El inductor L1 está enrollado con cable PEV-2 con un diámetro de 0,35 ... 0,51 mm 150 vueltas en un anillo de ferrita 2000NM1, tamaño K20x12x6.

Puede intentar usar un estrangulador de filtro de una lámpara fluorescente defectuosa o una de las bobinas de corrección de trama de un USCT de TV en color doméstico. El triac VTA06-600C se puede sustituir por MAC8N, BTA06-600SW u otro con una tensión admisible de al menos 600 V y una corriente continua de unos 4 A. Es recomendable instalarlo sobre un grifo indicador de aluminio o cobre de dimensiones 50x15x1 mm. Con este diseño de la unidad de potencia, el dispositivo puede funcionar con una carga de hasta 350 vatios. El trinistor MCR100-6 puede reemplazar a MCR100-8, P0102DA1AA3. En lugar del transistor KT9115A, puede usar 2SA1625K-2SA1625M o MPSA92 importados. El transistor de efecto de campo de alto voltaje KP502A se puede reemplazar por BSS124. En lugar del transistor KP501A, son adecuados KP501B, KP501V, KP502A, KP504A, BSS88, ZVN2120. Es deseable que el transistor VT1 tenga un voltaje de umbral más bajo que VT2. Por lo general, los transistores KP501B, KP501V se abren a un voltaje más bajo que el KP501A. El puente de diodos DB105 reemplazará a RB154-RB157, KTs407A, es posible hacer un puente a partir de cuatro diodos 1N4004-1N4007, KD243G-KD243Zh. En lugar de KD521A, cualquier diodo de silicio de baja potencia es adecuado, por ejemplo, 1N4148, KD510A.

En lugar del diodo zener 1N4740A indicado en el diagrama, son adecuados otros de baja potencia con un voltaje de estabilización de 10 V. El LED se puede instalar en cualquiera de las series AL307, KIPD21, KIPD40. Condensador C3 - K73-17 o K73-24v para un voltaje nominal de 630 V. El condensador de óxido C2 debe tener la menor corriente de fuga posible, el autor usó tantalio K53-18. En ausencia de un condensador de tantalio o niobio adecuado, puede intentar instalar un condensador de óxido de aluminio importado para un voltaje de funcionamiento de 35 ... Cuando se utiliza un varistor de baja potencia, por ejemplo, FNR-63K10, es recomendable conectar a través de una resistencia con una resistencia de 431 ohmios y una potencia de 14 W en paralelo con el puente de diodos VD431 - a la derecha (según el diagrama) terminales de las resistencias R20 y R431. Resistencias R20, R471 y R430, es deseable tomar R470-05 no inflamables o similares importados. Por lo general, estas resistencias están pintadas en un color azul grisáceo claro. Las resistencias restantes son de propósito general de cualquier tipo.

El dispositivo se monta en una caja de pared para un interruptor de empotrar en un tablero de 65 mm de diámetro. El interruptor en sí se usa como un botón SB1. Para hacer esto, se instala un resorte debajo de su llave, devolviéndolo a su posición original después de presionar. Para aislar el dispositivo ensamblado de la caja de instalación de metal, es deseable usar un material no combustible, por ejemplo, fibra de vidrio delgada sin lámina. Nunca envuelva el dispositivo con cinta aislante. Con la resistencia R4 y el condensador C2 de los valores especificados en el diagrama, después de presionar brevemente el botón SB1, la lámpara brilla durante aproximadamente 25 minutos. Estos elementos se pueden combinar para obtener la duración de brillo deseada.

Al controlar varias lámparas de "ahorro de energía" conectadas en paralelo con una potencia total de hasta 100 W, se recomienda conectar una resistencia de cable con una resistencia de 4,7 ... 6,8 ohmios y una potencia de al menos 7,5 W en serie con ellos. Limitará la amplitud de los picos de corriente que ocurren cuando se encienden estas lámparas. Dado que esta resistencia se calienta notablemente, no debe montarse en un volumen cerrado, incluso en una caja de instalación. El dispositivo descrito se puede utilizar para limitar el tiempo de encendido no solo de las lámparas de iluminación, sino también de otros aparatos eléctricos.

Autor: A. Butov, pág. Kurba, región de Yaroslavl; Publicación: cxem.net

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