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Interrupteur photo d'éclairage. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Éclairage. Schémas de contrôle

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Le système est conçu pour allumer automatiquement l'éclairage public à la tombée de la nuit et l'éteindre automatiquement à l'aube.

Le schéma de circuit est représenté sur la figure. Capteur de niveau de lumière - photorésistance R2 type FSK-1. Il est connecté entre la base et le collecteur du transistor VT1, donc pendant la journée, lorsque la résistance R2 est basse, ce transistor s'ouvre, car la tension à sa base augmente. En conséquence, la tension sur son collecteur chute et le transistor VT2 se ferme. La tension sur son collecteur augmente, respectivement, et la tension entre l'électrode de commande du triac VS1 et la puissance plus diminue, par conséquent, elle se ferme et aucune tension n'est fournie à la lampe H1 de la lampe.

Interrupteur photo lumière

Avec une diminution du niveau d'éclairement, la résistance de la photorésistance augmente, et avec l'apparition de l'obscurité, à un moment donné, le transistor VT1 se ferme tellement que la tension sur son collecteur devient suffisante pour ouvrir le transistor VT2. La tension au collecteur VT2 diminue, ce qui provoque une augmentation de la tension entre l'électrode de commande du triac et la puissance plus à un niveau tel que le triac s'ouvre et allume la lampe H1.

Contrairement à de nombreux autres circuits photorelais simples, celui-ci peut utiliser une photorésistance de résistance nominale dans une plage assez large, de près de dizaines à des centaines de kOhms. La tension à la base du transistor VT1 est déterminée par le diviseur de R3 et R2. Dans le même temps, la résistance R3 est variable et, avec son aide, il est possible de configurer le circuit non seulement pour fonctionner avec une photorésistance de presque toutes les résistances nominales, mais également avec presque tous les seuils de lumière du jour.

De plus, pour éviter que la lampe ne clignote lorsque l'éclairement change rapidement, ainsi que pour éviter que le circuit ne devienne instable au seuil de commutation, un retard et une hystérésis sont introduits dans le circuit. L'hystérésis dépend de la résistance R7, puisque les émetteurs des deux transistors sont connectés à la puissance moins à travers elle, puis lorsque VT2 est ouvert, la tension sur R7 augmente et déplace encore plus le transistor VT1 vers l'état fermé. Il s'agit donc d'un trigger de Schmitt à transistor. Le circuit R5-C2 retarde, dans le temps, la commutation de ce trigger de Schmitt, excluant la réaction du photorelais aux changements rapides d'éclairement.

L'alimentation est sans transformateur, avec un stabilisateur paramétrique sur la diode Zener VD1 et la réactance du condensateur C4. Diodes de redressement VD2 et VD3.

Résistances fixes MLT-0,125 ou similaires importées. La résistance variable R3 de type SPO, mais n'importe laquelle, à la fois variable et trimmer, indiquée sur le diagramme de résistance, fera l'affaire.

Diode Zener - quelconque pour une tension d'environ 15 V. Diodes VD2 et VD3 - quelconque pour une tension inverse d'au moins 400 V.

Condensateurs électrolytiques comme Jamicon, mais vous pouvez utiliser K50-35 ou tout autre analogue. Le condensateur C4 est un condensateur à film importé, conçu pour une tension alternative de 275 V (AC275V), faites attention à cela, car les condensateurs domestiques du même type, par exemple, K73, sont marqués pour une tension continue maximale, donc si le condensateur est domestique, il doit être à une tension non inférieure à 400 V.

Transistors - tout KT315 ou KT3102.

Lors de l'installation, vous devez essayer de faire en sorte que la lumière directe de la lampe de poche ne tombe pas sur la photorésistance, sinon le circuit ne fonctionnera pas correctement.

Auteur : Karavkin V.

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