无线电电子与电气工程百科全书 开关方便。 无线电电子电气工程百科全书 许多人都熟悉这种情况:一条长长的走廊,前门有一个开关。 晚上回到家,打开灯,脱掉外衣。 然后你关掉灯,走进房间,在黑暗中撞到各种物体,或者你走进房间,打开灯,让门开着,回到前门,关掉里面的灯。走廊。 这两种选择都非常不方便。 业余无线电文献中发表的各种双开关电路都需要对布线进行干预,这并不总是可以接受的。 所提出的装置(其方案如图所示)显着提高了照明的易用性。 本机并联在照明灯EL1的标准开关SA1上(可以是几盏灯并联)。 在初始状态下,电容器C2放电,晶体管VT1截止,灯管EL1流过约1mA的电流,该电流由电阻器R1的阻值决定。 电容器C1的充电电压等于齐纳二极管VD2的稳定电压与HL1 LED两端的直流压降之和。 当按下并联按钮 SB 1-SBn 中的任何一个时,电容器 C2 由 C1 充电。 电阻器 R4 限制充电电流,从而提高按钮触点的耐用性。 此时,晶体管VT1栅源电压的上升速率相当大,减少了晶体管沟道开通时的能量损耗。 一旦电容器 C2 两端的电压大于晶体管 VT1 的阈值电压,它就会打开。 由于VD2二极管桥的作用,EL1灯电流的两个半波都通过开路的晶体管,它在全热状态下发光。 释放所有按下的按钮后,电容器C2开始通过电阻器R3放电。 几分钟后,电容器两端的电压变得小于晶体管VT1的阈值电压。 晶体管闭合,关闭灯EL1。 设备返回到其原始状态。 这段时间足以脱掉外套并沿着走廊走,或者相反,沿着走廊走并穿上外套。 如需更长的照明时间,请使用开关 SA1。 在该装置的第一个版本中,完美工作了大约一年,用电子镇流器(电子镇流器)控制EL1荧光灯,没有电阻器R2和压降检测器DA1。 但当荧光灯更换为传统的60W白炽灯时,后者关闭时,VT1晶体管过热而失效。 事实证明,该晶体管栅极的电压下降非常缓慢(这是获得长时间曝光所必需的)。 在几秒钟的时间里,它经过了场效应晶体管截止电压附近的一个区间,在这个区间内,它的沟道电阻已经远离最小值,但还没有完全关闭。 由于荧光灯的电子镇流器含有发电机,即使电源电压下降幅度较小,发电机的振荡也会被破坏,此时灯就会熄灭并停止消耗电流。 晶体管 VT1 没有时间变得非常热。 而白炽灯,随着晶体管沟道电阻的增大,逐渐熄灭。 在此模式下晶体管消耗的功率可能超过其功率的四分之一。 这就是过热的地方。 在最终确定时,利用了以下事实:在晶体管VT1打开之后,电容器C1通过该晶体管和电阻器R1以及压降检测器DA1的输入电流进行放电。 如果其放电持续时间小于电容器C2通过电阻器R3的放电时间,则当电容器C1上的电压下降到检测器阈值以下时,电容器C2上的电压尚未达到危险区域。 检测器打开的输出电路将使该电容器快速放电,从而保证晶体管VT1快速截止。 为了获得所需的时间常数比,必须显着增加电容器C2的电容。 该设备组装在通用面包板上的一部分上,并放置在标准开关的安装盒中。 电容采用进口最为紧凑。 可以使用任何反向电压至少为 400 V、整流电流为 1 A 的二极管电桥,例如 DB107、RS107,也可以由具有相同参数的单独二极管组装而成。 场效应晶体管的允许漏源电压必须至少为 400 V,脉冲漏极电流为 10 A,例如具有任意字母索引的 IRF840 或 KP707。 受控灯功率高达 200 W,晶体管不需要散热器。 齐纳二极管 D814D 可以替换为任何低功率电压 8 ... 11 V。 按钮 SB1-SBn - 来自公寓呼叫。 其中一个位于 SA1 开关附近,其余安装在所需位置。 该开关不需要调整,只需通过选择电容C1设定松开按钮后所需的照明持续时间。 通过适当放置按钮,该设备可用于控制楼梯照明。 作者:K.莫罗兹 查看其他文章 部分 采光. 读和写 有帮助 对这篇文章的评论. 科技、新电子最新动态: 用于触摸仿真的人造革
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