Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Appareils optoélectroniques. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / éclairage La figure 1 montre un schéma d'un dispositif qui peut être utilisé pour allumer et éteindre automatiquement la lumière en fonction de l'éclairement de l'espace environnant.
Dans le commutateur proposé, un thyristor symétrique VS1 est utilisé comme élément de commutation sans contact. En conséquence, il est possible d'alimenter la charge pendant les deux demi-cycles de la tension secteur sans utiliser de puissants redresseurs double alternance. L'interrupteur électronique est un relais photo basé sur un trigger de Schmitt (VT1, VT2). En tant qu'élément photosensible (capteur de lumière), une photorésistance R1 de type FSK-1 a été utilisée, qui a une résistance élevée dans l'obscurité (environ 3,3 MΩ), et lorsqu'elle est éclairée, sa résistance diminue de 400 fois. La photorésistance R1 et les résistances RP2 et R3 forment un diviseur de tension qui détermine le courant de base du transistor VT1. La résistance R3 limite le courant dans le diviseur si R1 est exposé à la lumière directe du soleil. La résistance R7 détermine le courant dans l'électrode de commande du triac VS1, et R6 sert à égaliser la tension à l'électrode de commande et à la cathode VS1 lorsque le transistor VT2 est fermé. Cela garantit un fonctionnement stable du triac. L'appareil fonctionne comme suit. Pendant la journée, lorsqu'il fait clair, la résistance de la photorésistance R1 est faible, VT1 est ouvert et VT2 est fermé. Le courant de collecteur VT2 et, par conséquent, le courant de l'électrode de commande du triac est presque nul. Dans cet état, VS1 est fermé et le voyant HL1 est éteint. Lorsque l'éclairement diminue, la résistance de la photorésistance augmente. Le courant de base VT1 commence à diminuer. Lorsqu'un certain niveau est atteint, VT1 se ferme et VT2 s'ouvre, c'est-à-dire la gâchette commute. Le courant de l'électrode de commande VS1, traversant le transistor ouvert VT2 et les résistances RP5 et R7, maintient VS1 ouvert pendant les deux demi-cycles de la tension secteur, et l'ampoule HL1 brille à pleine puissance. L'extinction s'effectue dans l'ordre inverse. Le seuil de réponse est ajusté le soir à l'aide des trimmers RP2 et RP5. La photorésistance R1 doit être installée de manière à ne pas être exposée à la lumière directe du soleil pendant la journée et à l'éclairage artificiel la nuit. À l'aide d'un tel appareil, vous pouvez contrôler une charge d'une puissance allant jusqu'à 400 W sans utiliser de radiateur de refroidissement. S'il est nécessaire d'augmenter la puissance à 1500 W, VS1 nécessite un refroidissement. Cela nécessite un radiateur avec une surface de refroidissement d'environ 260 cm2. En plus des diodes Zener (diodes zener) indiquées dans le schéma, vous pouvez également utiliser D816A, D816AP, KZ714, KS527A. Le thyristor symétrique peut être remplacé par KT729, KT784, BTW38, BTW42, BT853D, BT853E, TIC232D. La figure 2 montre un schéma d'un autre dispositif qui peut être utilisé pour déterminer le nombre de personnes passant par un certain endroit, ou le nombre de pièces se déplaçant dans une certaine direction (par exemple, sur un convoyeur).
Une photorésistance FSK-1 sert d'élément photosensible dans le dispositif. Les transistors VT1 et VT2 fonctionnent en mode clé, et VT3 et VT4 sont assemblés en tant que transistor composite et agissent comme un amplificateur CC. À titre indicatif, un compteur électromécanique (EMB) est utilisé, qui est inclus dans le circuit collecteur VT4. A l'aide des potentiomètres d'accord RP3 et RP4, un tel mode de fonctionnement du transistor VT1 est sélectionné pour qu'il soit fermé lorsque la photorésistance R1 est allumée. Puisqu'aucun courant ne traverse VT1, il y aura un potentiel négatif sur son collecteur, qui est alimenté à la base de VT2. En conséquence, VT2 est ouvert et l'amplificateur CC (VT3, VT4) bloque le potentiel zéro de son collecteur. Un très petit courant circulera dans le circuit du collecteur VT4, ce qui ne déclenchera pas le compteur électromécanique. Si à un moment donné le flux lumineux dirigé vers la photorésistance est interrompu, sa résistance augmente fortement, et avec elle le potentiel négatif à la base de VT1 augmente également ; le transistor s'ouvre. En conséquence, le transistor VT2 se ferme, ce qui assure la saturation de VT3 et VT4. Le courant de collecteur VT4 augmente et déclenche un compteur électromécanique qui compte un visiteur ou un objet passé par le point de contrôle. Pour focaliser le flux lumineux et ainsi augmenter la sensibilité du compteur, une lentille de focalisation est installée devant la photorésistance. L'appareil utilise un compteur électromécanique d'un central téléphonique automatique, qui a une résistance de bobine de 100 ohms et un courant de réponse de 30 mA. L'appareil est alimenté par deux piles plates connectées en série (2 x 4,5 V), mais vous pouvez également utiliser un petit redresseur qui donne une sortie de 9 V / 0,2 A. Au lieu des transistors indiqués dans le schéma, vous pouvez en utiliser d'autres avec un coefficient d'amplification similaire (au moins 80). La photorésistance FSK-1 peut être remplacée par FSK-1A, FSK-G1, FSK-2, SFH203, VRH-60. Auteur : G.Kuzev ; Publication : radioradar.net Voir d'autres articles section éclairage. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Le bruit de la circulation retarde la croissance des poussins
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