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Interruttore foto illuminazione. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Illuminazione. Schemi di controllo

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Lo schema è progettato per accendere automaticamente l'illuminazione stradale al calar della notte e spegnerla automaticamente all'alba.

Lo schema elettrico è mostrato in figura. Sensore di livello di luce - fotoresistenza R2 tipo FSK-1. È collegato tra la base e il collettore del transistor VT1, quindi durante il giorno, quando la resistenza R2 è bassa, questo transistor si apre, poiché la tensione alla sua base aumenta. Di conseguenza, la tensione sul suo collettore diminuisce e il transistor VT2 si chiude. La tensione sul suo collettore aumenta, rispettivamente, e la tensione tra l'elettrodo di controllo del triac VS1 e il power plus diminuisce, quindi si chiude e non viene fornita tensione alla lampada H1 della lampada.

Interruttore foto luce

Con una diminuzione del livello di illuminazione, la resistenza della fotoresistenza aumenta e con l'inizio dell'oscurità, ad un certo punto, il transistor VT1 si chiude così tanto che la tensione sul suo collettore diventa sufficiente per aprire il transistor VT2. La tensione al collettore VT2 diminuisce, il che provoca un aumento della tensione tra l'elettrodo di controllo del triac e il power plus a un livello tale che il triac si apre e accende la lampada H1.

A differenza di molti altri semplici circuiti fotorelè, questo può utilizzare una fotoresistenza di resistenza nominale in un intervallo abbastanza ampio, da quasi decine a centinaia di kOhm. La tensione alla base del transistor VT1 è determinata dal divisore di R3 e R2. Allo stesso tempo, la resistenza R3 è variabile e con il suo aiuto è possibile configurare il circuito non solo per funzionare con una fotoresistenza di quasi tutte le resistenze nominali, ma anche per quasi tutte le soglie di luce diurna.

Inoltre, per evitare che la lampada lampeggi quando l'illuminazione cambia rapidamente, nonché per evitare che il circuito diventi instabile alla soglia di commutazione, nel circuito vengono introdotti un ritardo e un'isteresi. L'isteresi dipende dalla resistenza R7, poiché gli emettitori di entrambi i transistor sono collegati al power minus attraverso di essa, quindi quando VT2 viene aperto, la tensione su R7 aumenta e sposta ancora di più il transistor VT1 verso lo stato chiuso. Quindi, questo è un trigger Schmitt a transistor. Il circuito R5-C2 ritarda, nel tempo, la commutazione di questo trigger di Schmitt, escludendo la reazione del fotorelè a rapidi cambiamenti di illuminazione.

L'alimentazione è senza trasformatore, con uno stabilizzatore parametrico sul diodo zener VD1 e la reattanza del condensatore C4. Diodi raddrizzatori VD2 e VD3.

Resistori fissi MLT-0,125 o simili importati. Resistore variabile R3 del tipo SPO, ma andrà bene qualsiasi, sia variabile che trimmer, indicato sul diagramma di resistenza.

Diodo Zener - qualsiasi per una tensione di circa 15 V. Diodi VD2 e VD3 - qualsiasi per una tensione inversa di almeno 400 V.

Condensatori elettrolitici come Jamicon, ma puoi usare K50-35 o qualsiasi altro analogo. Il condensatore C4 è un condensatore a film importato, progettato per una tensione alternata di 275 V (AC275V), prestare attenzione a questo, poiché i condensatori domestici dello stesso tipo, ad esempio K73, sono contrassegnati per la massima tensione continua, quindi se il condensatore è domestico, deve essere almeno 400 V.

Transistor - qualsiasi KT315 o KT3102.

Durante l'installazione, è necessario provare in modo che la luce diretta della torcia non cada sulla fotoresistenza, altrimenti il ​​\uXNUMXb\uXNUMXbcircuito non funzionerà correttamente.

Autore: Karavkin V.

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