Согласен, на эту тему было уже много публикаций. И все же, просмотрев и проанализировав доступные, варианты полностью удовлетворяющего моим требованиям не нашлось. Пришлось делать самому. Хотелось чтобы I алгоритм действия выключателя был похожим на режим подсветки дисплея сотового телефона, то есть, нажимаете кнопку и дисплей включается на полную яркость. Если более ничего не нажимаете через минуту яркость скачком снижается, а еще через полминуты гаснет.
Микросхема питается от сети через выпрямитель на VD2 и параметрический стабилизатор на R10-VD1. Сглаживает пульсации конденсатор C3. Цепи R5-VD3 и R7-VD4 устраняют влияние емкостей затворов полевых транзисторов на работу микросхемы.
При мощности лампы не более 200W радиаторы транзисторам не нужны.
Настройка заключается в подстройке резисторов R2 и R4 так, чтобы достигнуть требующихся интервалов включенного состояния лампы на полную яркость и на пониженную яркость.
Существенным недостатком схемы является режим пониженной яркости, при котором яркость лампы снижается не на 50%, как это требуется, а на 15-20%. Такого небольшого снижения яркости можно и не заметить, и выключение света произойдет неожиданно.
На рисунке 2 показана схема, в которой можно регулировать подстроенным резистором яркость пониженного свечения лампы. Здесь в качестве коммутатора нагрузки используется фазовый регулятор мощности на специализированной микросхеме А1 типа КР1182ПМ1. Отдаваемая мощность в регуляторе на этой микросхеме регулируется сопротивлением внешнего резистора, который подключают между её выводами 3 и 6. Причем зависимость яркости лампы пропорциональна величине этого сопротивления (сопротивление больше, и яркость больше, и наоборот). Чтобы выключить свет нужно чтобы это сопротивление упало ниже 2 кОм, а для максимальной яркости оно должно быть 100 кОм.
Схема с управляющей кнопкой и конденсаторами С1 и С2 такая же как на рисунке выше. Но здесь каналы не равнозначны, поэтому настраивать резисторы R2 и R4 надо так, чтобы первым должен был зарядиться конденсатор С2, а еще через полминуты - С1.
И так, при нажатии кнопки S1 на выходах D1.2 и D1.5 появляются единицы. Но нужны нули, поэтому подключены еще два инвертора микросхемы D1. И на выходах D1.3 и D1.6 устанавливаются нули. Транзисторы VT1 и VT2 закрываются и подключенным между выводами 6 и 3 А1 оказывается только резистор R9 сопротивлением 100 кОм. Фазовый регулятор на А1 включает лампу на полную мощность.
Через минуту конденсатор С2 заряжается. При этом на выходе D1.6 возникает единица. Транзистор VT2 открывается и подключает резистор R8 параллельно резистору R9. Сопротивление между выводами 3 и 6 А1 уменьшается и фазовый регулятор понижает мощность, отдаваемую в нагрузку. Яркость лампы снижается. При налаживании регулировкой резистора R8 можно установить желаемую степень снижения яркости.
После зарядки С1 открывается VT1 и подключает параллельно R9 и R8 резистор R6 сопротивлением 1,5 кОм. Это переводит регулятор мощности А1 в выключенное состояние.
Все конденсаторы в обеих схемах на напряжение 16V (можно и больше). Конденсаторы С5 и С6 тоже на 16V, несмотря на то что контактируют с сетью, потому что напряжение на них падает значительно ниже (можно поставить и на 6V).
В схеме полевые транзисторы КП707Б1 можно заменить на КП707В2 или IRF840 (прямой аналог).