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带四个灯的枝形吊灯控制。 无线电电子电气工程百科全书

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所提出的装置允许使用具有一对触点的传统开关来控制具有四个灯的枝形吊灯,包括一盏、两盏、三盏或全部四盏。

带四盏灯的吊灯控制。 吊灯控制装置示意图

在长时间(超过15秒)断开之后开关SA 1 的触点第一次闭合时,仅灯EL 1 将被打开,电源电压直接供给到该灯。 来自 VD 2 二极管电桥通过 R 1 电阻器的脉动电压被 VD 1 齐纳二极管限制为 12 V。几乎达到这个值时,电容器 C 4 将通过 VD 1 二极管充电。从中去除的电压为 DD 1 和 DD 2 微电路供电。在增加电源电压的过程中,微分电路 R 4 C 3 形成的脉冲将 DD 1 芯片的触发器设置为其初始状态,输出 1 和 13 处具有低逻辑电平。 1.结果,场效应晶体管VT 2 和VT 2 保持闭合,并且灯EL 4 -EL 2 关闭。 由于电容器C 100 没有时间在通过二极管VD 3 的频率为2.1Hz的脉冲之间的间歇期间明显地充电,所以触发器DD 2的计数输入处的电平保持低。 触发器以及灯EL 4 - EL XNUMX 的状态不会改变。

如果打开开关 SA 1 的触点,齐纳二极管 VD 1 上的电压将降至零,但电容器 C 1 上的电压将在一段时间内几乎保持不变,继续为微电路供电。 在将电容器C 30 充电至元件DD 2 的开关电平所需的1.1ms之后,元件DD 1.1 - DD 1.3的整个链的状态将改变为相反的。 随着输入 C 处电平差的上升,触发器 DD 2.1 将转变为输出 1 处高电平的状态。

随着随后开关SA 1 的闭合,没有时间明显放电的电容器C 1 上的电压将略微增加,并且将不会产生用于触发器的初始设置的脉冲。 结果,除了 EL 1 灯之外,EL 2 灯也会点亮,其电源电路将由开路的晶体管 VT 1 关闭。

开关的另一次瞬时打开将使触发器DD 2.1返回到其之前的状态,但是将在触发器DD 13的输出2.2处设置高电平。 三个灯将打开 - EL 1、EL 3 和 EL 4。最后,第三次单击开关将打开所有四个灯。 然后重复循环。

控制吊灯所需的开关触点打开持续时间可以在 30 毫秒到大约 15 秒的范围内,这非常容易手动维护。 如果器件保持关闭状态较长时间,足以使微电路消耗的电流流经电阻器 R 1 使电容器 C 3 完全放电,那么当打开时,触发器将进入其原始状态,并且只有一个吊灯将会亮起。

通过相应地改变电阻器R 3 的值,可以减少或增加关闭吊灯返回其原始状态所需的持续时间。其增加的极限取决于微电路消耗的电流和漏电流。电容器C 1 的。

该装置中可以使用任何类型的电阻器和电容器。 电路元件R 2 C 2、R 3 C 1和R 4 C 3的值可以减少或增加数倍,但使得电阻器的电阻和相应电容器的电容的乘积(时间常数)保持不变。

具有绝缘栅VT 1 、VT 2 和二极管电桥VD 2 的场效应晶体管必须承受至少400 V 的电压和白炽灯打开时出现的浪涌电流,该浪涌电流比其标称值高出几倍。 图中所示的 KB PC 104 电桥和 BUZ 90 A 晶体管可让您控制功率不超过 60 瓦的吊灯。 其他低功率硅二极管也适合代替 KD 522 B 二极管。

K 561 LA 9和K 561 TM 2芯片可以用国产和进口的其他系列CMOS结构微电路的功能对应芯片代替。 当使用设计电源电压为 176 V 的 K 9 系列微电路时,齐纳二极管 KS 212 Zh 必须替换为 D 814 B 或其他稳定电压接近 9 V 的二极管。 用包含足够数量逻辑元件(反相器和计数触发器)的其他微电路代替微电路是完全可以接受的。 但设备的方案当然必须相应改变。

下图显示了三灯枝形吊灯(没有 EL 4 灯)的控制装置的触发单元图。 由于元件DD 1.4,排除了EL 3灯亮而EL 2灯不亮的状态。 K 561 LA 9 微电路的元件(DD 1.1 - DD 1.3,见图 1)被 K 561 LA 7 微电路的三个元件取代。

带四盏灯的吊灯控制。 三灯控制吊灯的触发节点图

控制装置的这种变型的外观如下所示。 这里安装的两个 DB 156 二极管电桥并联,以增加允许的浪涌电流。 由于大部分连接是通过架空线进行的,因此未给出印刷电路板的图纸。

在安装到吊灯中之前,应检查制造的设备的可操作性。 建议将通过变压器提供的电压降低至安全值来执行此操作。 220V的灯可以暂时用几瓦的低压灯代替,或者用合适阻值和功率的电阻代替。 调整时,与电阻R1并联,临时连接另一电阻为1kOhm的电阻,只是在测试结束时施加220V之前不要忘记将其移除。

带四盏灯的吊灯控制。 设备外观

作者:S.Glibin,莫斯科; 出版:cxem.net

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