无线电电子与电气工程百科全书 暮光。 无线电电子电气工程百科全书 传统上,从有关该主题的第一篇出版物开始,标题中的单词指的是定期打开和关闭公寓或乡村别墅中的照明的设备,从而模拟人们的存在。 尽管人们对这种针对不速之客的保护措施的有效性以及无人看管的电器的火灾危险存在一定的疑问,但这个问题仍然让许多读者兴奋不已。 今天,我们将发布由我们杂志的作者开发的两种“黄昏之光”冲锋枪的描述。 来自村庄的 E. Zuev。 弗拉基米尔地区的 Denyatino 认为 [1, 2] 中发布的设备的主要缺点是,无论季节如何,它们每天都会同时打开照明一次或两次。 他认为,冬季机器的最佳日常运行周期是:早上照明打开两个小时,关闭八个小时,然后打开六个小时,关闭八个小时。 夏季,建议每天晚上开灯两个小时。 如果保护区的窗户处于其他建筑物或植被的遮荫处,则可以全年使用“冬季”周期。 自动机的方案如图所示。 一。 如果SB2按钮开关处于图中所示的位置,则设备在“冬季”模式下运行。 通电并按下SB1“开始”按钮后,定时器DD1[3]将开始计时,计数器DD2将被设置为与日志对应的状态。 引脚1为3。晶体管VT2打开,继电器K2工作并通过其触点打开照明。 由于计数器 DD2 - log 的所有其他输出。 0时,晶体管VT1将保持闭合状态,继电器触点K 1.1将保持如图所示的状态。 电阻R1将包含在DD2定时器时钟发生器的频率设置电路中,选择的方式是使引脚9 DD1的脉冲重复周期为4小时。在该周期的一半后(2小时后),而不是日志。 1 在引脚 9 DD1 处将出现日志。 0. 结果,计数器DD2的状态将改变并且日志。 1 从引脚 3 移动到引脚 2(图中未显示)。 晶体管VT2闭合,继电器K2触点打开,照明灯熄灭。 日志开始后10小时。 1、每4小时从计数器DD2的一个输出“移动”到另一个输出,将达到其输出7。晶体管VT2将再次打开,照明将打开。 同时晶体管VT1开通,继电器K1工作。 频率设置电阻R2将被R3取代,时钟发生器DD1的振荡频率将由于对数的结果而降低。 0小时后9脚DD1才会出现6,此时计数器DD2的状态再次发生变化,两个晶体管都关闭,关闭照明并恢复发电机之前的频率。 又经过8个小时的记录。 1 将出现在计数器 DD5 的引脚 2 处。 通过二极管 VD4 和 VD6,它将进入用于将定时器和计数器设置为其初始状态的输入,然后重复该循环。 在“夏季”模式下,SB2按钮固定在按下状态。 计数器 DD2 不工作,因为日志通过按钮的触点组之一应用于其输入 R。 1、禁止账户。 其他组触点断开DD3的引脚2与晶体管VT2基极的连接电路,并将其连接到DD9定时器的引脚1。 来自引脚 9 DD1 的信号通过按钮 SB2 的闭合触点馈送到晶体管 VT1 的基极。 最后一组触点用电阻R3代替DDI时钟发生器频率设置电路中的电阻R4。 按下SB1按钮后打开的照明将在2小时后熄灭,自记录。 引脚 1 DD9 处的 1 将更改为日志。 0.输出上同时出现10条DD1日志。 1 将触发继电器 K1,从而切换频率设置电阻。 发电机的频率将降低到这样的程度,即定时器DD1的输出状态仅在22小时后才会发生新的变化,之后照明将打开并重复该循环。 该机器由任何提供至少 9 mA 负载电流的电源提供 300 V 电压。 由三个或四个原电池组成的电池 GB1 是备用电池。 它确保在主电源意外或故意断开的情况下微电路不间断运行,防止设备中断设备的运行周期。 机器的建立简化为电阻器R2-R4的精确选择。 执行此操作时出现的错误,以及 KR512PS10 微电路中固有的内置发电机频率的不稳定,导致机器的运行时刻每天都会偏移几分钟。 从使观察到的模式接近自然模式的角度来看,这甚至是有用的。 然而,每隔几天机器就必须重新启动。 在“冬季”模式下,必须在早上 6 点按下“开始”按钮,在“夏季”模式下则必须在下午 22 点按下“开始”按钮。 电阻器R2-R4,宜选用精密C2-29V,电容器C1-云母K31-11-3。 其余电阻为 MLT、OMLT、S2-23。 按钮SB1 - PKNB-1不带固定,SB2 - P2K带固定。 所有二极管都可以是KD503、KD521、KD522系列。 继电器 - RES-32 通行证 RF4.500.385-01。 晶体管 - KT603、KT608 具有任何字母索引。 来自村庄的 A. BUTOV。 雅罗斯拉夫尔地区的库尔巴提议按照图2所示的方案组装“黄昏之光”机器。 16. 设备不需要在严格规定的时间启动,其运行周期在黄昏时自动启动,由 XNUMX 个一小时间隔组成。 在每个房间中,照明都可以通过编程打开或关闭。 整点和中午,开着的灯会熄灭几分钟,增强了“主人”在场的效果。 由于每天黄昏的时间不同,机器开始运转的时间也会相应变化。 与之前的设计一样,控制脉冲发生器基于 DD1 KR512PS10 芯片构建。 其控制输入的连接方式是,当 SA1 开关设置为“H”位置时,DD1 芯片将其时钟发生器的频率除以 7864320。DD3.1 计数器将 DD1 输出脉冲的频率除以另 16. 为了在引脚 14 DD3.1 上出现周期为 1 小时(3600 秒)的脉冲,DD1 芯片的时钟发生器的频率应设置为等于 7864320-16 / 3600 * 34952 Hz。 将SA1开关拨到“M”位置,DD1微电路的分频比降低60倍,DD14的3.1脚脉冲重复周期可达1分钟,方便装机和试机。 如果没有必要,可以省略该开关。 周期为1小时的脉冲被馈送到计数器DD3.2的输入端,解码器DD4连接到计数器DD0的输出端。 在后者的输出处,依次出现日志。 6. 机器的运行程序通过安装二极管VD20 - VD8 来设定。 如果有二极管,则在 DD2.4 元件的输入 0 处相应的每小时间隔内将会有一个日志。 1,输出是日志。 4、晶体管VT1开路。 这将激活继电器 K8 并打开照明。 否则(没有二极管,其电路已损坏)在输入 2.4 DD1 - log 处。 XNUMX、灯灭了。 二极管VD2~VD4和晶体管VT3用于灯的短时熄灭。 当DD3,75计数器的输出11-13都没有日志时,每个小时间隔“内部”有两个时间间隔,每个时间间隔为3.1分钟。 1. 在这些时间间隔内,晶体管 VT3 在输入 9 DD2.4 - log 处闭合。 1 并且无论输入 8 的逻辑电平如何,照明都会关闭。 机器的操作与黄昏时间的同步发生如下。 当光电二极管VD1的照度较高时,晶体管VT1和VT2打开并记录。 元件DD1的输出处的2.2将微电路DD1和DD2的计数器保持在其原始状态。 随着照度的降低,光电二极管的电阻增加,晶体管关闭,输出为 DD2.2 - log。 0 允许计数。 30 分钟后,DD2 解码器的输出 4 处将出现日志。 0,机器的第一个小时间隔将开始。 一旦 VD1 的照度超过阈值,就会记录日志。 DD1输出处的2.2将再次将微电路DD1和DD2的计数器设置为其原始状态。 电容器 C4 可防止机器出现故障,例如在闪电期间。 当晶体管VT4闭合时,电流不流过继电器K1的线圈,电容器C5被充电至电源电压。 当晶体管打开时,电容器中积累的电荷足以触发继电器。 电容器放电后,电阻器R13将流经触发继电器K1的绕组的电流限制到足以保持电枢的值。 晶体管VT4截止后,电容器C5再次充电。 这样就节省了电流消耗。 二极管VD5保护晶体管VT4不被继电器绕组K1的自感电压击穿。 机器的电源装置必须通过 +150 V 电路提供至少 5 mA 的电流,通过 +30 V 电路提供至少 12 mA 的电流。 固定电阻-S2-23、MLT、VS、微调器R2-SPZ-38a或其他小尺寸。 电容器 C1、C2 - 任何陶瓷电容器,C3 - K31-11-3、K73-9、K73-17、C4 - K73-17、C5 - 氧化物 K50-16、K50-35。 二极管VD2-VD4、VD6-VD20——锗系列D9、D20、GD507、VD5——硅系列KD521、KD522、KD103。 VD1 光电二极管可以替换为 FD-265 或类似器件,甚至可以替换为光敏电阻。 LED - 任何系列 AL102、AL307、KIPD21、KIPD32。 晶体管 VT1 - VT3 - 系列 KT3102、KT342、KT315、VT4 - KT503、KT608、KT630、KT815。 K155、K133 系列的功能类似物适合代替 K555 系列的微电路。 K561IE10被K564IE10、KR1561IE10取代。 作为继电器K1,笔者使用了工厂自制的簧片开关,绕组电阻为300欧姆。 将细漆包线绕在干簧管上约1000匝即可独立制作。 继电器 RES-15 Passport RS4.591.003、RES-22 Passport RF4.500.129 也适用。 应通过断开 VD1 光电二极管电路并将具有高输入阻抗的频率计连接到端子 6 DD1 来调整机器。 调谐电阻器 R2 设置时钟发生器的频率,等于 34952 Hz。 通过将 SA1 切换到“M”位置,机器的运行速度加快 60 倍 - HL1 LED 应每分钟亮起 16 次。 通过HL2的发光,可以判断灯光何时打开。 通过选择电阻器 R13,可以确保继电器 K1 在操作后牢固地保持电枢。 完成设定后,将开关SA1返回到“H”位置。 VD1光电二极管放置在窗框之间或窗外,以避免阳光直射、路灯和汽车前灯的照射。 在修复了之前损坏的光电二极管电路后,他们选择了电阻器 R4,实现了机器在所需照明下的启动。 如果在缺少光电二极管VD1的情况下,将时钟发生器的频率设置为23301 Hz,则机器的一个间隔将增加到1,5小时,完整的周期将是24小时。但是,由于发生器的不稳定频率,在不同步的情况下打开和关闭照明的时刻会明显变化,并且临时断电会导致故障。 两种设计中的执行元件都是功率相对较低的继电器。 如果照明灯的总功率超过60 ... 100 W,则应通过附加继电器或晶闸管开关进行控制。 文学
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