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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Dispositif de rétroéclairage automatique avec numéro de maison. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / éclairage

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La figure montre l'apparence d'une lampe automatique qui s'active lorsque la surface de travail est obscurcie.

Dispositif de rétroéclairage automatique avec numéro de maison

L'appareil trouve une application pratique en allumant automatiquement le rétroéclairage d'un panneau avec le nom de la rue et le numéro de la maison. La lampe à incandescence est installée à l'intérieur du boîtier en plastique de la plaque portant le numéro de maison, et les éléments de l'appareil sont installés dans le mur de la maison dans un boîtier fermé et étanche à l'humidité. Sous un éclairage normal (quand il fait clair dehors), la lampe ne s'allume pas. À la tombée du jour, le niveau de lumière naturelle diminue et la lampe à incandescence s’allume, illuminant ainsi l’enseigne. Le photocapteur est une photorésistance sur laquelle un flux lumineux externe pénètre à travers la lentille.

PR1 est une photorésistance de la marque RFT-01, utilisée comme photocapteur dans le contrôleur de rotation du tourne-disque Arcturus-004. Au lieu de cela, il est également permis d'utiliser des photorésistances installées dans les optocoupleurs OEP-1 comme photorésistance. Lorsque la photorésistance est éclairée (par la lumière du soleil), sa résistance chute à 12 kOhm et contourne la transition « électrode de commande - cathode » du thyristor VS1. Dans ce cas, le thyristor se ferme et met hors tension la lampe à incandescence EL1. Pour un tel éclairage, une lampe de faible puissance suffit. Il est impossible d'utiliser une lampe à incandescence plus puissante dans l'appareil en raison du risque de surchauffe et de fonte du corps en plastique de l'enseigne.

Avec une lampe à incandescence de 1 W (pour éclairer les réfrigérateurs, les machines à coudre et l'éclairage d'autres appareils électroménagers), l'appareil a fonctionné pendant deux jours (avec la lampe EL1 allumée en permanence) et la température autour de l'ampoule de la lampe n'a pas dépassé +35° C, ce qui est tout à fait acceptable. Lorsque l'éclairage du capteur est insuffisant (ce qui se produit la nuit), la résistance de la photorésistance est élevée (supérieure à 1 MOhm). Le courant traversant la résistance de limitation R1 est suffisant pour ouvrir le thyristor.

Établissement. Pour augmenter la photosensibilité du nœud, vous pouvez remplacer la résistance constante R1 par un circuit équivalent comme indiqué sur la Fig. 2.12 (ci-dessous), introduisant le réglage de la sensibilité dans l'unité électronique. Ainsi, en modifiant la résistance de la résistance R1, une augmentation ou une diminution correspondante du courant traversant R1 est obtenue. Pour la même raison, il y aura des changements de potentiel au point médian du diviseur de tension R1PR1. À mesure que le courant traversant R1 augmente (sa résistance diminue), la sensibilité du nœud à l'obscurité externe augmente plusieurs fois. Désormais, la lampe s'allume plus rapidement au crépuscule (allume le rétroéclairage).

Lorsque le courant traversant la résistance R1 diminue (sa résistance augmente), l'inverse se produit : la lampe devient plus sensible à l'éclairage externe et éteint le rétroéclairage même avec un léger impact sur la surface de travail du photocapteur de flux lumineux. Dans le processus de réglage du seuil de sensibilité, n'importe quelle résistance variable peut être utilisée (après réglage, en mesurant sa résistance équivalente, R1 est remplacée par une constante). Pour conserver la possibilité de réglage, une résistance variable multitours SPZ-1BV ou une résistance de réglage compacte similaire convient.

Le phasage du raccordement au réseau 220 V n'a pas d'importance pour l'appareil.

À propos des détails. Le thyristor VS1 est utilisé de type MCR-106-8 (désigné MCR-106 dans le schéma). Il peut être remplacé par d'autres thyristors Motorola. Cette désignation n'est pas donnée par hasard, puisque vous pouvez choisir un autre thyristor pour ce circuit, guidé par des documents de référence sur les caractéristiques électriques des thyristors et triacs Motorola (situés en annexe du livre).

Condensateur C1 de type MBM ou similaire pour une tension de fonctionnement d'au moins 300 V. Lors de l'augmentation de la puissance de charge à plus de 60 W, il est nécessaire d'installer un thyristor sur le dissipateur thermique.

Le circuit électrique peut être assemblé indépendamment pour être utilisé dans d’autres conceptions comme simple relais photo. Les points suivants sont pris en compte.

Le thyristor VS1 est remplacé par un triac domestique KU208G.

La résistance constante R2 est exclue du circuit et un cavalier est installé à sa place. La résistance R1 est remplacée par une autre avec un pouvoir de dissipation de 2 W et une résistance de 12-18 kOhm. Ou un circuit équivalent (si un réglage de la sensibilité et du seuil du photorelais est nécessaire) avec la même résistance totale. La photorésistance PR1 est la même que dans le circuit de base. Lors de son remplacement par un type différent, la résistance de la résistance R1 devra être sélectionnée en plus et dans d'autres limites.

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Capteur intelligent STMicroelectronics basé sur l'émetteur-récepteur IO-Link L6364W 10.01.2022

STMicroelectronics a présenté le kit STEVAL-IOD04KT1, conçu pour créer un capteur industriel intelligent moderne avec la possibilité de se connecter via l'interface IO-Link.

Le kit contient une carte principale STEVAL-IOD004V1 avec un émetteur-récepteur double canal L6364W (la carte n'est pas disponible séparément), un programmateur STLINK-V3MINI, un câble plat à 14 broches et un adaptateur de connecteur industriel M8-M12. La carte dispose d'un microcontrôleur STM32G071EB pour exécuter une version de démonstration de la pile IO-Link v.1.1 et du code de programme pour contrôler l'émetteur-récepteur L6364W et les capteurs MEMS industriels.

Le microcontrôleur, les capteurs et les autres microcircuits de la carte sont alimentés par un convertisseur CC/CC de 3,3 V intégré au L6364W. Un adaptateur M8-M12 est utilisé pour connecter la carte à l'interface IO-Link.

Le programmateur STLINK-V3MINI est connecté à la carte via un câble plat. En raison de la petite taille des boîtiers CSP L6364W et STM32G071EB, la carte principale a une taille miniature de 45,8 x 8,3 mm et peut être facilement intégrée dans des boîtiers de capteurs industriels.

Contenu du kit:

carte STEVAL-IOD004V1 ;
programmeur-débogueur STLINK-V3MINI ;
Adaptateur de connecteur M8-M12 avec câble de 20 cm ;
Câble plat 14 broches.

Composants et spécifications de la carte mère :

microcontrôleur STM32G071EB (le progiciel STSW-IOD04K est disponible pour lancer la pile IO-Link v.1.1 et contrôler les capteurs MEMS) ;
connecteur industriel M8 ;
LED pour état, transfert, programmation/débogage et indication d'erreur ;
des cavaliers sur les broches CQ et DIO de la puce L6364W pour sélectionner des modes indépendants ou conjoints ;
commutateur pour sélectionner le mode de transmission (transparent, simple ou multioctet);
bouton de réinitialisation;
Connecteur à 10 broches pour la possibilité d'étendre les fonctions de la carte ;
Connecteur SWD pour le débogage et la programmation ;
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