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走廊开关。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 灯光。 控制方案

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在长走廊、楼梯、门廊、长机库等需要从两个(入口和出口、走廊的起点和终点)或多个地方打开和关闭灯光的地方的照明布线中, - 通常使用称为走廊开关。 将它们安装在走廊的不同两端。 该电路对于任何电工来说都是已知的,并且要改变照明的状态(开、关),必须将开关切换到与之前位置相反的位置。 这种方案需要将三根电线连接到开关,而不是两根,并且仅当您需要从两个地方控制照明时才这样做。 如果应该有更多的控制点 - 三个,四个,那么不仅几何专业中的布线变得更加复杂,而且控制过程本身也变得更加复杂,因为已经需要从三个,四个而不是两个中进行选择开关旋钮的位置。

在这种情况下,一个好的出路是基于 D 触发器的电子开关,其状态可以通过瞬时按钮来改变。 而且,按钮的数量是完全无限的。 按钮可以在任意位置、任意数量并联到一根低功耗两线线路上。 按这些按钮中的任何一个都会更改照明的状态(开、关)。

图 1 显示了第一版走廊开关的示意图 - 带一盏灯。

走廊开关

图。 1

来自网络的电压被提供给电路。 当您打开电源(例如,打开屏蔽中的开关)时,IC D1 会收到 12 V 的电源电压。该电压是使用最简单的无变压器直流电源生成的。 来自市电的电压由二极管VD4和整流桥VD5...VD8的其中一个二极管进行整流。 电阻器 R5 与齐纳二极管 VD1 形成参数稳定器,可降低电压并将电压稳定在 12 V。电容器 C3 可消除纹波。 通电后,通过 R1 对 C2 充电会产生一个脉冲,将触发器设置为零。 提供给VT1栅极的电压为零,晶体管本身截止,H1灯熄灭。

要打开灯,您需要将 D 触发器的状态更改为相反的状态。 为此,请按下并释放 S1 按钮(或任何 S1-SN)。 所以我们在入口处进行创作。 C 是将触发器设置为其输入 D 处的状态的脉冲。由于 D 连接到反相输出,因此其电平与提供给场效应晶体管栅极的电平相反。 因此,D1 直接输出的电平会随着每次按下按钮而改变。 当单元中的晶体管VT1在直接输出D1处导通时,灯点亮。

芯片上的触发器工作得非常快,任何按钮至少都会发出一点嘎嘎声。 因此,当按下按钮时,扳机可以设置到任意随机位置,因为一次按下不仅会产生一个主脉冲,还会产生许多来自弹跳的短脉冲。 因此,为了抑制chatter引起的故障,引入了C2-R3链。 它可以防止触发器输入 D 处的状态变化过快。 因此,无论一个嘎嘎作响的按钮产生多少个寄生脉冲,如果它们短于该电路的时间常数,则只会发生一次状态变化。 电阻器 R4 使触发输出免受大功率场效应晶体管栅极电容充电电流的影响。 二极管VD2和VD3加速栅极电容的放电并抑制栅极电容上可能出现的电压浪涌。

图1中的电路仅控制一盏灯(或由多盏灯组成的一个照明电路)。 这并不总是很方便,在房间很长的情况下,需要制作两组灯,通过在这些点设置按钮来分别从房间的任何地方进行控制

图2显示了使用两个灯(或由多个灯组成的两个照明电路)操作的走廊开关的图。 这里使用的是K561TM2芯片的第二个触发器,第一个电路中没有涉及到。 它按顺序打开到第一个触发,形成一个两位数二进制计数器,它与“典型”计数器的不同之处仅在于第一个触发链路中存在 R3-C2 延迟电路。 现在触发输出的状态将根据二进制代码而改变。

走廊开关

图。 2

当电源打开时,两个触发器都设置为零状态,因此发生这种情况时,第二个触发器的输入 R 连接到第一个触发器的同一输入。 现在,C1-R2 电路作用于两个触发器,在通电时重置它们。

第一次按下按钮时,触发器 D1.1 将设置为单一状态 - H1 灯亮起。 如果再次按下按钮,触发器 D1.1 的状态将发生变化,并且灯 H1 将熄灭,但同时第二个触发器 D1.2 的状态将发生变化 - 将在其位置设置一个逻辑单元。直接输出,晶体管VT2打开,从而点亮灯H2。

第三次按下按钮时,二进制计数器将进入“3”状态,这些将位于两个触发器的直接输出上,并且两个灯都会亮起。 第四次按下时,两个灯都会熄灭。

该方案没有其他差异。

整流桥采用IRF840晶体管和1N4007二极管,每个灯或每个照明电路的功率,如果由多个灯组成,不应超过200瓦。 如果负载功率更大,则需要将电桥中的1N4007二极管更换为与功率负载相对应的二极管。 另外,场效应晶体管需要安装在散热器上。 一般来说,该电路中的IRF840可以控制高达2000W的负载,但只能使用散热器,并且在负载功率高达200W时,由于开路状态下的电阻较低,晶体管本身的功率下降非常小,因此,散热器在无需使用高达 200 W 的负载。

二极管1N4148几乎可以用任何二极管代替,例如KD521、KD522、KD102、KD103。

二极管 1N4007 可以替换为任何整流二极管,分别适用于至少 400 V 的电压和负载功率的电流。 例如,负载不超过120瓦时,可以使用KD209二极管。

D814D 齐纳二极管可以用任何 11 ... 13 V 齐纳二极管代替,建议使用中等功率齐纳二极管或金属外壳。 一般来说,您需要考虑到,当齐纳二极管击穿时,220V将进入整个电路(微电路、晶体管栅极),这几乎将完全破坏它,因此齐纳二极管的可靠性非常重要。

作者:桑科夫 E.M.

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