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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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La lumière s'éteint automatiquement. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Cet appareil est conçu pour être utilisé dans le couloir de l'appartement pour éteindre automatiquement la lumière 30...90 secondes après son allumage avec le bouton SB1 (cloche) ou SB2 (intérieur de l'appartement). Ce temps est suffisant pour se déshabiller.

Schéma, fig. 1.3, consiste en un thyristor VS1, qui sera à l'état ouvert pendant le temps que le condensateur C1 se charge. Le bouton SB2 peut être installé à côté de l'interrupteur d'éclairage S1 déjà dans l'appartement (l'interrupteur est pratique à utiliser si vous avez besoin de lumière pendant une longue période, par exemple lors du nettoyage). Le bouton SB1 est situé à l'extérieur de la porte et est une cloche. Lorsque vous cliquez dessus, la cloche sonnera et la lumière dans le couloir s'allumera pendant l'intervalle de temps défini lors de la configuration, ce qui vous permettra d'approcher la porte dans la lumière.

Lorsque le circuit de la machine fonctionne en mode éclairage, la lampe EL1 s'allume sans enthousiasme, car elle fonctionne sur une demi-onde de la tension secteur, mais cela suffit amplement pour l'éclairage, et vous pouvez augmenter la luminosité en augmentant la puissance de l'ampoule.

La lumière s'éteint automatiquement
Fig. 1.3

Si vous le souhaitez, le circuit peut être facilement complété par un autre bouton - SB3 (connecté en parallèle avec le bouton SB2), qui sera connecté à la porte et allumera la lumière lorsqu'elle sera ouverte. L'appareil pourrait également trouver d'autres utilisations, comme allumer une lumière dans un sous-sol. Dans ce cas, le bouton SB1 et la sonnerie ne sont pas nécessaires, et le temps de fonctionnement de l'éclairage peut être augmenté en utilisant un condensateur C1 plus grand (un condensateur de type K50-29 pour 300 V est utilisé dans le circuit) ou en choisissant un résistance R2. Pour un fonctionnement stable du circuit, le courant de fuite au niveau du condensateur doit être minimal. Il est pratique d'utiliser n'importe quel interrupteur d'éclairage à deux sections comme bouton SB2, en modifiant une section pour l'utiliser comme bouton. Pour ce faire, du caoutchouc poreux est placé sous le contact mobile, ce qui ne permettra pas à une section de l'interrupteur d'être dans un état fixe après avoir appuyé dessus. Le bouton d'appel existant peut être modifié en y ajoutant un autre contact, mais si vous avez un relais avec une tension de fonctionnement de 220 V, vous pouvez vous débrouiller avec un groupe de contacts. Dans ce cas, le relais s'allume en parallèle avec la sonnerie et, lorsqu'il est déclenché, ses contacts (fonctionnant à la place du deuxième groupe de contacts de bouton) déchargent C1.

La topologie de la carte de circuit imprimé et la disposition des éléments sur celle-ci sont illustrées à la fig. 1.4.

La lumière s'éteint automatiquement
Fig. 1.4

Comparé à d'autres dispositifs publiés ayant un objectif similaire, ce circuit a des dimensions plus petites, ne contient pas de pièces rares et est plus facile à fabriquer et à connecter.

Parfois, vous souhaitez avoir un rétroéclairage constant, par exemple dans le couloir. Le rétroéclairage ne consomme pas beaucoup d'énergie (7...15 W), mais il est plus économique s'il ne fonctionne que la nuit. L'activation et la désactivation manuelles du rétroéclairage ne sont pas toujours pratiques. De plus, cela peut être réalisé avec succès par l'automatisation.

Le circuit électrique de l'interrupteur automatique est illustré à la fig. 1.5. Il se compose d'un amplificateur (VT1) du signal issu du photocapteur R2, d'un générateur d'impulsions sur un transistor unijonction VT2 et d'un interrupteur triac VS1.

La lumière s'éteint automatiquement
Riz. 1.5 (cliquez pour agrandir)

La photorésistance, en fonction de l'éclairage, change sa résistance de 1 kOhm (à l'éclairage maximum) à des centaines de kOhm (dans l'obscurité). Ce signal est amplifié par le transistor VT1, qui, en règle générale, est saturé ou fermé - cela dépend de l'éclairage du capteur R2. Si le transistor VT1 est fermé, alors le générateur fonctionne sur le transistor VT2. Le principe de fonctionnement du générateur repose sur la propriété d'un transistor unijonction de décharger le condensateur C2 à travers la base 1 lorsque la tension sur celui-ci dépasse une valeur seuil (base 2). La décharge périodique du condensateur C2 à travers l'enroulement 1 du transformateur génère dans l'enroulement secondaire les impulsions d'ouverture du triac VS1.

La charge du triac peut être une lampe d'une puissance de 5 à 2000 W. Le circuit de commande lui-même ne consomme pas plus de 1,3 W et dispose d'une alimentation sans transformateur pour réduire la taille.

Pour un fonctionnement normal du circuit, il est nécessaire que le photocapteur soit situé à distance de la zone d'éclairement.

La sensibilité souhaitée du circuit à l'éclairage est définie par la résistance R3.

Pièces utilisées dans l'appareil : R2 type SF2-19 (FSK-1), R3 - SP4-1, C1 - K52-1B pour 63 V, C2 - K10-17. Les diodes Zener VD2, VD3 peuvent être remplacées par D814B, V. Le transformateur T1 est enroulé avec un fil PELSHO d'un diamètre de 0,18 mm sur un anneau de ferrite M4000NM1 de taille K16x10x4 mm et contient 1 - 80 tours dans l'enroulement, 2 - 60 tours . Arrondissez les bords tranchants du cadre de l'anneau avec une lime avant de l'enrouler.

La topologie de la carte de circuit imprimé pour le circuit et l'emplacement des éléments sont illustrés à la fig. 1.6. Le radiateur pour le triac est nécessaire lorsqu'il fonctionne sur une charge d'une puissance supérieure à 1000 watts.

Le boîtier peut être quelconque, à partir de matériaux diélectriques.

La lumière s'éteint automatiquement
Fig. 1.6

Publication : cxem.net

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