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

Sterowanie żyrandolem za pomocą dwóch przewodów. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / oświetlenie

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Istnieje wiele schematów sterowania żyrandolem na dwóch przewodach. Prezentowany schemat wyróżnia się prostotą, co oznacza, że ​​jest przystępny i niewielkich rozmiarów. Jest całkowicie umieszczony w ozdobnej nasadce żyrandola.

Sterowanie żyrandolem za pomocą dwóch przewodów

Zasada działania obwodu jest następująca

Po pierwszym włączeniu żyrandola temperatura termistora R2 jest równa temperaturze otoczenia, a jego rezystancja jest stosunkowo wysoka, napięcie na przekaźniku przekracza napięcie zadziałania i otwiera obwód zasilania lamp HL1-HL3 z jego kontakty. Po kilku sekundach rezystor R2 nagrzewa się przepływającym przez niego prądem i jego rezystancja maleje, napięcie na przekaźniku spada do wartości U1, która powinna być nieco wyższa od napięcia podtrzymania, ale zawsze mniejsza od napięcia wyzwalania. Jeśli teraz na krótki czas (0,5 - 1,5 s) zasilanie żyrandola zostanie wyłączone, rezystor R2 nie będzie miał czasu na ostygnięcie i przy następnym włączeniu napięcie na przekaźniku będzie mniejsze niż jego napięcie odpowiedzi, styki pozostaną zamknięte, a wszystkie sześć lamp zostanie podłączonych do sieci. Aby przełączyć urządzenie z powrotem do trybu włączenia „połowa”, należy wyłączyć zasilanie na czas potrzebny do ostygnięcia termistora (2 - 3 sekundy). Obwód jest wbudowany w żyrandol z sześcioma 40-watowymi lampami i działa bez zarzutu od około dziesięciu miesięcy.

W schemacie wykorzystano następujące szczegóły. Przekaźnik K1 jest przekaźnikiem małogabarytowym o rezystancji uzwojenia około 300 omów, napięciu zadziałania 7 V i napięciu wyzwalania 3 V (wskazany jest wybór przekaźnika o największej histerezie). rezystor R2 - trzy termistory ST3-17 połączone równolegle o rezystancji 1 kOhm każdy (po prostu nie było nikogo odpowiedniego pod ręką). Rezystor R1 typu MLT-0,25 o rezystancji kilkudziesięciu omów może być potrzebny do ustawienia napięcia na przekaźniku (w stanie ustalonym nagrzanym) nieco większym niż napięcie podtrzymujące. Zastosowano zespół diod typu KTs407A. Kondensator C1 - 50uF x 16V.Wszystkie elementy są montowane powierzchniowo na wyjściach przekaźnikowych.

Autor: A. Nazarow (RA4UEL), Sarańsk; Publikacja: N. Bolszakow, rf.atnn.ru

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

Diody LED emitujące splątane światło 29.03.2014

Naukowcy z Uniwersytetu w Toronto opracowali schemat działania diod LED, które dzięki dodatkowej warstwie nadprzewodzącej mogą emitować splątane fotony.

Zwykłe diody LED emitują fotony, które nie są ze sobą w żaden sposób skorelowane. Aby uzyskać splątane światło, fizycy uzupełnili konwencjonalne diody LED warstwą substancji nadprzewodzącej. Substancja ta zawiera tzw. pary Coopera, czyli związane pary elektronów. Wykorzystanie takich elektronów w emisji światła prowadzi do pojawienia się splątanych par fotonów.

Dla porównania: „splątane” cząstki to cząstki, których właściwości kwantowe są ze sobą ściśle skorelowane. Na przykład, mierząc polaryzację jednego członka pary splątanych fotonów, można uzyskać informacje o drugim, bez względu na to, gdzie w danym momencie się on znajduje. Do tej pory splątane fotony uzyskiwano jedynie poprzez manipulowanie pojedynczymi schłodzonymi atomami, wakatami NV w diamentach (tj. parami elektronowymi pojedynczego azotu umiejscowionymi w krysztale węgla), a także kropkami kwantowymi.

Niezawodne i proste źródła splątanych fotonów mają ogromne znaczenie dla kryptografii kwantowej. Takie fotony są w nim wykorzystywane do przekazywania klucza między rozmówcami. Niedawno naukowcy nauczyli się stosować splątane światło kwantowe również w mikroskopii. Stwierdzono, że kontrast zdjęć wykonanych w splątanym świetle jest prawie o jedną trzecią wyższy niż typowa kwantowa granica przejrzystości dla zwykłych fotonów.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Mini PC ASRock iBOX-V2000

▪ Inteligentny rower Dubike firmy Baidu

▪ Laptopy Samsung oparte na procesorach Ivy Bridge

▪ Zużyty sprzęt AGD - zabroniony

▪ Zdrowie od najmłodszych lat

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja witryny Wzmacniacze mocy. Wybór artykułów

▪ Artykuł Carla Sagana. Słynne aforyzmy

▪ artykuł W jakim stanie istniała enklawa trzeciego rzędu? Szczegółowa odpowiedź

▪ Artykuł Genetyk. Opis pracy

▪ artykuł Miniaturowy statecznik elektroniczny oparty na chipie IR51HD420 z jednostopniowym nagrzewaniem częstotliwościowym elektrod i konwencjonalnym układem zasilającym. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Rezystory. Kodowanie kolorami firmy Philips. 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