Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Interrupteur électronique de couloir. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / éclairage Le problème du contrôle de la lumière dans un long couloir est généralement résolu en installant des interrupteurs mécaniques dans le couloir. Le schéma d'installation est connu de tout électricien - il vous permet d'allumer la lumière avec un interrupteur et de l'éteindre avec un autre. Cela crée deux points de contrôle pour une lampe (ou une chaîne de lampes). Mais, dans certains cas, non pas deux postes de contrôle (entrée et sortie) sont nécessaires, mais bien plus encore. Par exemple, dans les conditions de l'entrée d'un immeuble à appartements, il est souhaitable que toute la chaîne de lampes d'éclairage installées sur les paliers d'escalier puisse être contrôlée depuis chaque palier. Ou dans un couloir long et ramifié avec un grand nombre d'entrées et de sorties. Dans ces cas-là, les interrupteurs mécaniques de couloir ne suffisent pas. Ou le schéma de câblage s'avérera tout simplement fantastique, et chaque interrupteur de couloir devra avoir un nombre de positions égal au nombre de points de contrôle (par exemple, 12 pour l'entrée d'un immeuble de 12 étages). Dans ce cas, il est préférable de réaliser un circuit électronique, comme celui représenté sur la figure 1, dans lequel chaque point de commande est constitué de deux boutons non verrouillables. Tous ces points de contrôle ont des droits égaux et leur nombre est pratiquement illimité (tous sont connectés en parallèle sur un bus à trois fils).
Le schéma est très simple et fonctionnel. Le bus de commande à trois fils est acheminé pour traverser tous les points de contrôle. S'il s'agit d'un bâtiment à plusieurs étages, le bus est posé respectivement de bas en haut. Sur chaque escalier, une commande y est connectée, composée de deux boutons S1 et S2. L'unité principale est située tout en bas, au premier étage, là où se trouvait l'interrupteur mécanique de l'éclairage de l'entrée. Le bouton de groupe S1 est utilisé pour allumer la lumière et le bouton S2 est utilisé pour l'éteindre. Ils sont connectés aux entrées du trigger RS inverse formé par les éléments D1.2 et D1.3 de la puce D1. Lorsque vous appuyez sur S1, la tension zéro logique est fournie à la broche 13 de D1.2. Le déclencheur est mis à l'état logique un à la sortie de l'élément D1.2. Ensuite, ce niveau, à travers une cascade tampon sur les éléments D1.1 et D1.4 (cette cascade réduit l'influence du circuit de grille du transistor à effet de champ sur le fonctionnement du trigger RS) va à la grille du haut- transistor à effet de champ de tension VT1 de type BUZ90A. La résistance R3 réduit le courant d'appel marche/arrêt du FET provoqué par la capacité de grille importante. Lorsqu'il est logique à la sortie D1.4, le transistor à effet de champ VT1 s'ouvre et allume la lampe H1. La puissance de la lampe peut atteindre 200 W lorsque le transistor fonctionne sans dissipateur thermique. Une puissance de charge allant jusqu'à 2000 W est possible, mais cela nécessitera d'une part de remplacer les diodes du pont redresseur VD2-VD5 par des diodes de puissance appropriée, et d'autre part, le transistor à effet de champ devra être installé sur un radiateur suffisamment efficace. Il n'y a pas de seuil inférieur pour la puissance de charge ; un transistor à effet de champ clé, contrairement à un thyristor, peut être ouvert même au courant de charge le plus faible. Pour éteindre la lampe, appuyez sur le bouton S2. Dans ce cas, la broche 8 de D1.3 reçoit une tension logique nulle. Le déclencheur D1.2-D1.3 passe à un état zéro logique à la sortie de l'élément D1.2. En conséquence, la sortie D1.4 sera également nulle. Le transistor à effet de champ se ferme et éteint la lampe. Comme déjà mentionné, il peut y avoir un nombre presque illimité d'unités de commande composées de deux boutons. Ils sont tous connectés au bus de commande à trois fils exactement de la même manière que l'unité de commande unique représentée sur le schéma. Les boutons des unités de commande doivent être non verrouillables. Vous pouvez utiliser des interrupteurs à bascule ou des boutons d'interphone classiques en installant deux d'entre eux dans des boîtiers adaptés. En tant que boîtier, vous pouvez utiliser un interrupteur standard modifié pour le câblage externe avec une clé large. Il est démonté et les contacts et le mécanisme des boutons sont retirés. La clé est utilisée comme faux panneau pour installer deux boutons à bascule. Deux trous y sont percés pour installer les boutons à bascule et deux autres trous dans les coins pour visser la clé à la base de l'interrupteur. Une autre option de conception est également possible, par exemple, vous pouvez utiliser une prise téléphonique européenne pour le câblage externe comme boîtier en en retirant le connecteur téléphonique. Pour que l'interrupteur soit automatiquement mis en position d'arrêt après une panne de courant, vous devez allumer un condensateur d'une capacité de 2 à 0,047 μF en parallèle avec l'un des boutons S0,47. Le condensateur peut être connecté dans n'importe laquelle des unités de contrôle ou directement sur la carte de l'unité principale - entre la broche 8 de D1.3 et le moins général de l'alimentation. Le microcircuit est alimenté par un stabilisateur paramétrique sur la diode Zener VD1. Les diodes VD2-VD5 doivent être sélectionnées en fonction de la puissance de la charge et pour une tension inverse d'au moins 300V. La diode Zener D814D est nécessaire dans un boîtier métallique. Il peut être remplacé par un KD512 ou un modèle importé de puissance moyenne. Il est déconseillé d'utiliser le KD212 ou le D814D-1 dans un boîtier en verre, car cela réduit considérablement la fiabilité du circuit. Une coupure de la diode Zener entraînera une défaillance du microcircuit et, éventuellement, du transistor à effet de champ, car dans ce cas, une tension d'alimentation inacceptablement augmentée est fournie au microcircuit. En principe, pour augmenter la fiabilité, vous pouvez prendre deux diodes Zener identiques et les allumer en parallèle, en respectant la polarité. Le transistor à effet de champ BUZ90A peut être remplacé par un IRF840 ou un KP707V2. Avec une puissance de charge allant jusqu'à 200W, il fonctionne sans radiateur. La puce K561LA7 peut être remplacée par K176LA7 ou CD4011. Le condensateur C1 doit être d'au moins 16V. Tout, à l'exception des unités de commande et de la lampe, est situé sur un seul circuit imprimé avec des traces imprimées sur un seul côté. Le schéma de circuit et la disposition de la carte sont illustrés à la figure 2.
L'auteur s'est basé sur un autre de ses développements (L.1). Le circuit imprimé (Fig. 2) est réalisé sur la base de la carte de l'appareil de L.1, les modifications nécessaires ont été apportées au câblage. Avec des pièces réparables et une installation sans erreur, aucun réglage n'est requis - l'appareil fonctionne immédiatement après la première mise sous tension. littérature
Auteur : Lyzhin R. 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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