Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Przełącznik dotykowy lampy stołowej. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / oświetlenie

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Nowoczesne mechaniczne przełączniki elektryczne są niezawodne, wygodne i tanie. Ale czasami potrzebny jest przełącznik, który działa bez użycia siły mechanicznej. Jeśli korzystasz z proponowanego urządzenia, wystarczy lekkie dotknięcie metalowej płytki czujnika, aby włączyć lub wyłączyć obciążenie.

Obwód przełącznika dotykowego pokazano na rysunku.

Przełącznik dotykowy lampy stołowej

Główny oscylator na elementach DD1.1, DD1.3 generuje impulsy o częstotliwości około 12 kHz i huśtawce zbliżonej do napięcia zasilania (12 V). Z wyjścia 4 elementu DD1.3 impulsy przez kondensatory C4 i C5 podawane są na wejście elementu DD1.4, który pracuje w trybie liniowym i służy jako wzmacniacz.

Ponadto impulsy różnicowane przez obwód C6R5R6 są podawane przez element DD1.2 do prostownika (dioda VD1). Stałe napięcie na wyjściu prostownika odpowiada amplitudzie impulsów.

Czujnik E1 - metalowa płytka podłączona do punktu podłączenia kondensatorów C4 i C5. Dotknięcie płytki łączy ten punkt z „masą” poprzez rezystancję czynno-pojemnościową ludzkiego ciała. W rezultacie amplituda impulsów na wejściach elementu DD1.4 gwałtownie spada. Odpowiednio napięcie na wyjściu prostownika zmienia się: od około 8 V (przed dotknięciem czujnika) do prawie zera (po dotknięciu). Niski poziom logiczny na wyjściu elementu DD2.1 zostaje zastąpiony wysokim. Ta różnica przez kondensator C1 wchodzi na wejście 13 elementu DD1.2 i utrzymuje niski poziom na jego wyjściu i wyjściu prostownika, niezależnie od obecności lub braku impulsów na wejściu 12.

Czas trwania tego stanu jest określony przez stałą czasową obwodu R1C1 i wynosi około 0,5 s.

Sygnał z wyjścia elementu DD2.1 jest podawany na wejście J, które jest również odwracane za pomocą elementu DD2.2, na wejście K wyzwalacza DD3.1. Wejście zliczające tego wyzwalacza odbiera impulsy z oscylatora głównego (z pinu 3 elementu DD1.1). Pozwala to uniknąć „podskoków” i zapewnia wyraźne pojedyncze przełączanie i resetowanie wyzwalacza DD3.1 przy każdym dotknięciu czujnika.

Wyzwalacz DD3.2 pracuje w trybie zliczania, zmieniając stan na przeciwny za każdym razem, gdy z wyjścia DD3.1 nadejdzie impuls. Klucz na tranzystorze VT3.2 jest podłączony do wyjścia wyzwalacza DD1. Steruje przekaźnikiem K1, którego uzwojenie jest zawarte w obwodzie kolektora tranzystora i jest zbocznikowane przez diodę VD2, która tłumi skok napięcia w momencie wyłączenia przekaźnika.

Styki przekaźnika K1 przełączają obciążenie. W wersji autorskiej jest to lampa stołowa utkana z gałązek wierzby. Zastosowano przekaźnik RES60, paszport RS4.569.435-02. Prąd pobierany przez przełącznik w obwodzie 12 V wynosi 12 mA w trybie czuwania i 26 mA, gdy przekaźnik jest załączony. Przełącznik może być zasilany z dowolnego źródła zapewniającego powyższe napięcie i prąd.

Przekaźnik K1 należy dobrać tak, aby styki były w stanie wytrzymać prąd i napięcie obciążenia przełącznika, a kondensatory C4 i C5 - na napięcie co najmniej 400 V. Ten ostatni gwarantuje bezpieczeństwo elektryczne urządzenia przy zasilaniu z sieci beztransformatorowej źródło.

Autor: O.Cherevan, St. Petersburg

Zobacz inne artykuły Sekcja oświetlenie.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Światłowód z agaru spożywczego 04.08.2020

Nowe włókno światłowodowe zostało wykonane z jadalnego materiału agarowego przez naukowców z Uniwersytetu Campinas (UNICAMP, Brazylia). To urządzenie jest biokompatybilne i biodegradowalne. Może być wstrzykiwany do organizmu, na przykład w celu „dostarczenia” światła w fototerapii i optogenetyce (na przykład w celu stymulowania neuronów światłem do badania obwodów neuronalnych w żywym mózgu), a także w celu ukierunkowanego dostarczania leków do organizmu. ciało.

Za pomocą tego światłowodu możliwe jest również wykrycie drobnoustrojów w określonych narządach. Gdy biodegradowalna sonda z włókna spełni swoje zadanie, po prostu rozpadnie się w organizmie bez szkody dla zdrowia.

Agar lub agar-agar to naturalna żelatyna pochodząca z wodorostów. Jego skład składa się z mieszaniny dwóch polisacharydów: agarozy i agaropektyny. Oparte na nim światłowód to cylinder agarowy o średnicy 2,5 mm. Wewnątrz znajduje się sześć cylindrycznych pustych „rurek” wokół litego rdzenia. Światło przechodzi przez różnicę między współczynnikami załamania rdzenia agarowego i otworów powietrznych.

Aby uzyskać błonnik, naukowcy wlali agar spożywczy do przygotowanej formy. Żel rozprowadza się, aby wypełnić dostępną przestrzeń. Po schłodzeniu pręty usunięto tworząc otwory powietrzne, a zestalone włókno usunięto z formy. Współczynnik załamania i geometrię włókna można dostosować, zmieniając skład agaru i kształt włókna.

Naukowcy przetestowali, jak włókno zachowuje się w różnych środowiskach, od powietrza i wody po etanol i aceton, i doszli do wniosku, że przystosowuje się do środowiska. Struktura żelu zmienia się w odpowiedzi na zmiany temperatury, wilgotności i pH.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Mleko na noc leczy

▪ Pierwszy komercyjny chipset Huawei 5G 3GPP

▪ Laser rentgenowski na stole

▪ Pierwszy na świecie robot z obywatelstwem

▪ Słyszenie zamiast wzroku

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja witryny Rośliny uprawne i dzikie. Wybór artykułów

▪ artykuł Błędy początkujących przy kręceniu wideo. sztuka wideo

▪ artykuł Kto nadał nazwę miastu Los Angeles? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Praca na maszynie do okładek broszur. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ artykuł Projekty turbin wiatrowych i elektrowni wiatrowych. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Zasilacz na chipie TDA4605, 220/12 V 4 ampery. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024