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二通道开关——远程控制照明调节器。 无线电电子电气工程百科全书

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该设备设计用于本地和远程照明控制,使用标准电网 ~ 220v 50 Hz。 它包含两个独立的控制通道,它们的任意组合都可以在以下两种模式之一下运行:

1.切换模式。 在此模式下,打开时,100% 的电源电压立即提供给负载。 它用于节能灯。

2.稳压模式。 该模式下可以平滑调节负载功率。 它用于白炽灯或卤素灯(包括通过电子变压器供电的灯)等消费者。

通过与广泛使用的 RC-5 命令系统配合使用的任何遥控器的四个按钮(每个通道两个)可以对开关进行远程控制。 该系统的遥控器非常实惠且便宜。

该开关的优点:

  • 由于使用MOSFET晶体管而不是双向可控硅,因此不存在“保持电流”之类的东西,因此对于任何允许的负载功率,控制范围不受以下限制
  • 可以控制大范围的功耗:从 1 W 到 400 W(当晶体管安装在散热器上时)
  • 负载切换发生在市电电压过零的时刻,从而最大限度地减少对电网的干扰。 因此,开关中不需要噪声抑制元件。
  • 对于调节器模式,可以为每个通道单独设置较低的功率控制阈值。 对于那些不能降低到某个值以下的设备(例如,卤素灯的电子变压器),这可能是必要的

交换机执行的功能:

  • 远程开关负载、功率调节;
  • 通过控制按钮本地开启、关闭和调节电源
  • 在调节器模式下,平稳开启,可延长白炽灯的使用寿命等
  • 记住开关之前的状态和电量(断电时恢复操作)。 由于这些功能动态使用EEPROM,每个通道的断路器控制操作次数的资源至少为3万次。

调节器控制

地方政府 通过开关上的两个按钮执行(每个通道一个)

  • 打开或关闭负载 - 短按一次按键(0,2 - 1 秒)。
  • 功率调节 - 按住按键 1 秒以上。 随后的每次长按都会导致相反方向的功率变化。

遥控 通过指向开关的遥控器来执行。 为了控制断路器,定义了遥控器的四个按键。

  • 关闭或打开负载 - 短按遥控器上的相应按键(0,1-1 秒)。
  • 功率调节-按住该键1秒以上。

对于遥控器上的每个通道,定义了两个按键:打开/增加负载功率和关闭/减少负载功率。 这些命令对应的遥控按钮代码存储在微控制器的EEPROM中。 因此,在学习模式(手册中描述)下,您可以随时更改控制控制器的遥控按钮组。 如果至少一个控制通道处于调节模式,则可以通过按下一个按钮超过 1 秒来打开/关闭两个通道。 (更多详细信息请参阅说明)。

当您按下本地控制或遥控器上的控制键时,会发出持续约 0,2 秒的声音信号,表示命令已被接受。

开关设备

该调节器基于廉价且经济实惠的微控制器 АТtiny2313-20PU 构建。 该装置的原理图如下所示。

两通道开关 - 带遥控器的照明调节器。 调光器示意图
(点击放大)

电源节点 用于为微控制器和红外接收器提供接近 5 V 的电源电压。输入电压通过二极管电桥 VD1 进行整流,通过电阻器 R1 淬火,并受到齐纳二极管 VD2 的限制,因此电压为C1、C2上形成约5V电压。 R2C3元件是光电探测器电源电路中的滤波器。

同步节点。 R6R7R8C4 是零检测所需的字符串。 电阻器 R6R7 抑制输入电压,该电压受到微控制器 PD2 输出的内部二极管的限制。 电容器C4用于抑制脉冲噪声。 每秒处理每次电源电压过零的转变 100 次。 如果所需功率与当前功率不匹配,则纠正当前功率。 这也使得在调节器模式下实现负载的平滑接通成为可能。 另外,市电的倍频用于轮询本地控制按钮,形成HL1和HL2发光的时间间隔。

控制和指示单元。 按钮SB1和SB2被设计为分别控制第一和第二负载。
LED HL1和HL2用于指示第一和第二控制通道的操作模式。
光电探测器 B1 接收来自遥控器的红外信息。 它还解调 RC-5 突发的载波频率 (36 kHz)。 光电探测器生成的输出信号被馈送到微控制器的输入PD3。 MK 中的 IR 包的解码是通过软件进行的。 微控制器DD1分析接收到的命令的代码,生成功率晶体管的控制信号。 声音压电发射器 HA1 和 LED HL1、HL2 在各种操作模式下调节器的某些状态下发出信号。

切换节点 负载。 从微控制器DD0的输出PB1(PB1),正脉冲通过R9(R10)打开晶体管VT1(VT2),通过它向相应的负载提供电源电压。 电阻器R11和R12用于防止晶体管在器件供电时自发打开,此时输出PB0、PB1仍处于第三状态并且尚未由MK程序配置。 整流后的电源电压提供给负载,这对于所使用的灯来说是可接受的。

操作模式选择 分别由第一和第二通道的跳线S1和S2执行。 如果没有跳线,则通道处于调节模式,如果安装,则通道处于开关模式。

稳压器设计

该调节器组装在由箔玻璃纤维制成的单面印刷电路板上,其零件的图纸和位置位于所附文件中。 在印制导线的一侧安装有元件 HL1、HL2、B1、SB1、SB2、HA1。 其余元件安装在另一侧。 该板在拐角处用 D2.5mm 螺钉紧固。 功率晶体管专门放置在电路板的边缘,以便在使用的负载功率超过 100 瓦时可以轻松地将散热器连接到它们上。

两通道开关 - 带遥控器的调光器

两通道开关 - 带遥控器的调光器

使用过的零件和可能的替换件

要控制调节器,您可以使用任何符合 RC-5 协议的遥控器。 DD1 微控制器可以替换为 ATtiny2313-20PI 或 ATtiny2313V-20PU(PI),B1 光电探测器可以替换为类似的、针对 36 kHz 载波频率设计的光电探测器,例如 TSOP4836、TSOP1836SS3V、SFH506-36 、SFH5110-36、TFMS5360,但请注意,不同类型光电探测器的输出位置可能不同。 晶体管VT1、VT2可以是IRF840A或国产类似的KP840、KP707,但需要注意的是,所有这些晶体管与2SK2545不同,用于连接散热器的表面与漏极不隔离,因此它们只能安装在普通散热器通过绝缘垫片。 我们将VD2稳压二极管替换为BZX79C5V1、BZX55C5V1、1N4733A,也可以选择国产KS156A、G KS456A、G,使稳压不超过5,5V。 您可以使用 HB1B-2ARA、ARL-3URC-446cd 或类似的超亮 LED 来代替 HL3214 HL10 LED。 二极管电桥 VD1 的设计电流必须不小于两个负载消耗的总电流,并且反向电压至少为 400V。 HA1 - 任何两针压电高音扬声器。 使用的保险丝座品牌为FH-100。 保险丝可保护功率元件免受过载和短路的影响。 它们的额定值应比所用负载的电流消耗高 2 ..... 2,5 倍。

调节器的组装和调整

一开始,除了DD1、B1、C4之外的所有元件都焊接到板上。 打开网络中的调节器,测量 C1 上的直流电压,然后测量 C3 上的直流电压。 在这两种情况下,电压都应该在 5V 左右。 然后用跳线将板上的走线串联起来,接到DD20的5号和20号、4号和1号引脚上,同时HL1和HL2应该分别亮起。 现在我们需要检查控制通道的运行情况。 为此,关闭电源,连接负载,例如100W以下的白炽灯,根据+ 9V电源按图打开左侧端子R10,R5的电源(例如,通过关闭用跳线将板子上的走线跳到DD20的12和20、13和1端子上,此时第一通道和第二通道的灯应该分别亮,如果一切正常,则断开调节器网络,焊接DD1(尽管最好为它放置一个插座)和B1,C4并将编程器连接到XP2连接器(标准的六针连接器,用于AVR的在线编程)。 (闪光 EEPROM也是必须的!!!)

DD1 微控制器的 FUSE 位必须按如下方式编程:

• CKSEL3...0 = 0100 - 来自内部RC 振荡器8 MHz 的时钟;
• CKDIV8 =0 - 时钟分频器八分频启用;
• SUT1...0 =10 - 启动时间:14CK + 65 ms;
• CKOUT = 1 - CKOUT 上的输出时钟被禁用;
• BODLEVEL2...0 = 101 - 2,7V 电源电压控制电路的阈值电平;
• EESAVE = 0 - 禁止在芯片编程期间擦除EEPROM;
• WDTON = 1 - 看门狗定时器不永久激活;
FUSE 的其余部分最好保持不变。 如果设置为“0”,则对 FUSE 位进行编程。

对于调节器模式,如上所述,您可以 为每个通道单独设置较低的功率控制阈值。 为此,您需要将第一和第二通道的值分别写入 EEPROM 单元中的 $01 和 $02。 在该装置中,在0%到100%的范围内,有127级调节。 因此,要将下限阈值设置为某个水平(例如 25%),您需要将该值乘以 1,27 (25 * 1,27 = 32) 并记下该值 32(20 美元) 到 EEPROM 中的相应单元。 最初,在两个单元格中都写入零。

使用说明书位于附件中。 该交换机具有远程控制兼容性检查模式。 为此,您需要将两个通道设置为调节模式,打开它们,设置它们的最小功率级别,然后关闭它们。 然后按遥控器上的任意按钮,如果根据 RC-5 系统工作,将发出声音信号 1 秒钟。 不带散热器的每个通道中允许的开关负载总功率为 100 W。 对于较大的晶体管,需要将晶体管安装在适当面积的散热器上。 该调节器旨在仅控制本文开头指出的那些类型的负载。 它们可以由整流电源电压供电。 请勿将其他设备连接到其上,例如荧光灯或电动机。 这可能会损坏调节器。

警告! 组装和调整调节器时,请记住其所有元件都处于电源电压下,触摸它们可能会导致触电。

在一个存档中下载项目文件 :图表、演示固件、印刷电路板图纸、使用手册

作者:Alexey Batalov,alexperm72@yandex.ru,ICQ#:477022759; 出版物:mcuprojects.narod.ru/projects.html

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事实是,衬衫材料中每五根尼龙纤维中就有一根由镍钛诺制成的细线——一种具有形状记忆的合金。 由这种合金制成的产品,如果它们在一定温度下被赋予某种形状,然后这种形状发生变化,在回到临界温度时,它们就会“记住”给定的构型。 所以,如果你把这件衬衫的袖子卷起来,加热到比如说 35 度,然后冷却织物并降低袖子,然后当它们再次达到 35 度时,它们就会自己卷起来。

同理,这件衬衫熨烫一次就够了,比如用温度为50度的熨斗。 然后你可以随意揉捏它。 加热到这个温度后,它会自己变平,每个折叠都会变直。

奇迹衬衫只有两个缺点:原型的制造成本将近 3500 美元,此外,没有颜色可供选择:镍钛诺的颜色是银灰色。

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