| Добавить в избранное |
ГЛАВНАЯ СТАТЬИ СХЕМЫ МАСТЕРСКАЯ ПРОГРАММЫ О САЙТЕ  

 Автомобильные схемы
 Автомобильные схемы электрических соединений
 Основные обозначения элементов
 Определение сопротивления резистора по цветовой маркировке
 Калькулятор расчета резистора для светодиодов
 Плавное включение и выключение светодиодов на микроконтроллере
 Простая схема плавного включения и выключения светодиодов
 Стабилизатор тока для светодиодов
 Схема регулировки яркости светодиодов (диммер)


 Усилители
 Блоки питания
 Индикаторы
 Микросхемы
 Программаторы
 Адаптеры
 Микшеры
 Тестеры
 Радиоприемники
 Радиомикрофоны
 Радиостанции
 Переговорные устройства
 Металлоискатели
 Гирлянды
 Омметры
 Частотомеры
 Осциллографы
 Измерительные устройства
 Охранные устройства
 Сигнализации
 Сигнализаторы
 Термометры
 Терморегуляторы
 Регуляторы яркости
 Регуляторы напряжения
 Регуляторы мощности
 Генераторы
 Детекторы
 Управление освещением
 Сенсорные устройства
 Датчики
 Телефония
 Таймеры
 Зарядные устройства
 Дистанционное управление
 Авто
 Другие

Sprint Layout 6.0 RUS + Макросы
sPlan 7.0 Full RUS

  • Доработка коммутатора зажигания 2108 76.3734
  • Простая схема плавного включения и выключения светодиодов
  • Светодиодная подсветка приборной панели ВАЗ-2110-12
  • Схема регулировки яркости светодиодов
  • Схема стабилизатора тока 12В для светодиодов
  • Схема плавного включения и выключения светодиодов
  • Регулятор вентилятора отопителя ВАЗ
  • Печатная плата
  • Шестидиапазонный приемник прямого преобразования
  • Конденсаторы
  • Стабилитрон
  • Стабильный RC-генератор синусоидальных колебаний
  • Светодиоды. История создания
  • Sprint Layout 6.0 (Русская версия) + Ключ + Макросы
  • Подстветка кнопок панели приборов ВАЗ-2110-12
  • Схема выключателя освещения с датчиком движения
  • Схема приемного тракта на микросхеме К174ПС1 и К174УР3
  • Полосовые фильтры
  • Охранная сигнализация с использованием сотового телефона
  • Стабилизатор напряжения

  • Какими светодиодами вы чаще всего пользуетесь?



    Выберите категорию:

    Схема сенсорного регулятора освещения с блокировкой

     
    Схема сенсорного регулятора освещения с блокировкой

    В прошлом веке отечественной промышленностью выпускались регуляторы освещённости АРС-0,24, РОС-0,12, РОС-0,3 и другие, в которых использовалось сенсорное управление мощностью, подаваемой на лампы накаливания. Все эти регуляторы были построены с применением микросхемы К145АП2, представляющей собой формирователь коротких импульсов для управления симистором.





    Микросхема выполнена по р-МОП технологии и содержит 780 интегральных элементов, изготавливается в пластмассовом корпусе DIP-16, питается напряжением - 15 В, ток потребления не превышает 2 мА. К сожалению, микросхема К145АП2 и её импортный аналог SLB0576 мало известны в среде радиолюбителей и публикации с их использованием в периодических радиолюбительских изданиях относительно редки.

    Тем, кто заинтересовался этой микросхемой, предлагается повторить несложный усовершенствованный вариант устройства, основное отличие которого от регуляторов промышленного производства и устройств, описанных в [1-2], состоит в том, что оно не требует при подключении к сети переменного тока 220 В соблюдения фактора «фазового провода». Эта особенность во многих случая может оказаться очень удобной, особенно, в тех случаях, когда при установке собранного и отлаженного устройства нет возможности изменить разводку электропроводки.

    Микросхема К145АП2 имеет два идентичных входа управления IN1 и IN2. Их отличие состоит в том, что вход IN1 управляется напряжением высокого уровня, IN2 — низкого. После подачи напряжения питания переменного тока 220 В, зажигается светодиод HL1, но лампа накаливания EL1 остается в выключенном состоянии. Если кратковременно коснуться пальцем сенсора Е1, то лампа вспыхнет в полный накал. Погасить лампу можно последующим кратковременным прикосновением к сенсору.

    Если касание будет продолжаться более 0,5 с, то мощность, подаваемая на нагрузку, будет циклически меняться от минимального значения до максимального и наоборот. Если включить лампу накаливания на половину накала, затем кратковременным касанием выключить её, то при последующем включении лампа загорится на ранее установленную мощность.

    Чтобы устранить влияние фазового провода, для управления микросхемой используется усилительный каскад на биполярных транзисторах VT1 и VT2. При касании сенсора пальцем на базе транзистора VT1 наводится ЭДС переменного тока. Переменное напряжение, снимаемое с выхода этого усилительного каскада, выпрямляется выпрямителем на германиевых диодах VD1, VD2. Если напряжение на выводе 3 микросхемы DD1 превысит -5...6 В, то его уровень уже окажется достаточным для управления микросхемой.

    По входу IN2, вывод 4, микросхема DA1 управляется с помощью кнопки SB1. Управление по этому входу полностью аналогично управлению сенсором по входу IN1. Переключатель SB1 должен быть без фиксации. Если замкнуть контакты выключателя SB2, то можно заблокировать включение освещения в светлое время суток. Фототранзистор VT3 следует разместить так, чтобы на него не попадал свет от ламп накаливания, управляемых этим устройством. Чувствительность фотодатчика регулируется подбором резистора R11 — чем меньше сопротивление этого резистора, тем чувствительность ниже.

    Выходной ток микросхемы усиливается достаточно мощным импульсным транзистором VT5. На вывод 2 DA1 подаются синхроимпульсы для работы системы ФАПЧ микросхемы. Дроссели L1, L2 конденсаторы С13, С14 уменьшают проникновение в сеть помех, возникающих при открывании симистора VS1. Варистор R20 защищает симистор от всплесков напряжения сети.

    Микросхема DA1 и транзисторы питаются постоянным напряжением отрицательной полярности от однополупериодного выпрямителя на элементах С5, VD4-VD6, HL1, R14, R18, С12. Светодиод HL1 зелёного цвета свечения предназначен для подсветки регулятора в темноте. Ёмкости конденсатора С5 достаточно, чтобы регулятор продолжил свою работу без изменения режима, если произойдёт кратковременное отключение питания устройства (до 2...4 секунд).

    В устройстве могут быть применены постоянные резисторы МЯТ, С1-4, С2-23 соответствующей мощности. Резисторы R18 и R19 лучше взять невоспламеняемые типа Р1-7 или аналогичные разрывные импортные. Варистор R20 — FNR-14K431, FNR-20K431, FNR-10K471. Конденсаторы С12 - С14 можно использовать типа К73-17, К73-24в на напряжение не ниже 400 В. Возможно применение импортных невозгораемых конденсаторов, предназначенных специально для работы в сети переменного тока -250 В GRF250V-X2. С3, С5 — оксидные К50-35, остальные — К10-7, К10-17. Защитный стабилитрон VD3 — любой на напряжение 18...24 В, например, КС508Д, КС509В, КС522А, 1N4747A. Стабилитрон VD4 — 2С502Б, КС515А, Д815Е, 1N5352 или два последовательно включенных Д814А, КС126К, 1N4737A. Диоды VD1 и VD2 — любые маломощные точечные германиевые или кремниевые (Д9, 2Д507, КД521, КД522, КД103, 1N4148).

    Назад Вперед

    ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
  • Схема сенсорного выключателя на КР1182ПМ1
  • Схема сенсорного регулятора мощности
  • Схема экономичного сенсорного выключателя освещения
  • Фазовый регулятор мощности
  • Реле времени на полевых транзисторах
  • Схема настольных часов на микросхеме КА1016ХЛ1
  • Схема фотореле

  • РЕЙТИНГ
     

     


    Добавить комментарий
    Имя:
     




    Правильное подключение одного светодиода


    R - резистор
    D - светодиод
    Расчитать резистор
    Последовательное подключение нескольких светодиодов


    Усовершенственная охранная система с восьмью датчиками


    Бесконтактная система зажигания ВАЗ-2106


    Схема портативной радиостанции



    LED smd автомат адаптер аккумулятор антенна бортовой сети ваз варикап вентилятор вольтметр выходное напряжение габариты генератор датчик детектор диапазон ду зажигание заряд игрушка импульс индикация источник питания конденсатор лампы лдс металлоискатель микросхема мощность нагрузка напряжение освещение панель приборов паяльник пиранья плавное включение подключение подсветка приборная панель прожектор радиомикрофон радиоприемник радиостанция рассеивание резистор реле светодиод сенсор сигнализатор сигнализация сирена срок службы стабилизатор схема счетчик таймер технология тракт транзистор трансивер усилитель частота частотомер яркость ёмкость


        © 2010-2021 S-Led.Ru All Rights Reserved