Автоматическое включение уличного освещения. Автоматическое включение уличного освещения на загородном участке. Освещением управляет автомат

АВТОМАТ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Каждый день вечером уличное освещение включается, а утром выключается. Но сличается и так: солнышко давно уже на небе, а электрический фонарь знай себе светит. Чтобы избежать лишней траты электроэнергии, соберите автомат для включения и выключения уличного освещения.

Подберите четыре полупроводниковых прибора - , три транзистора и одно фотосопротивление, несколько резисторов, а также электромагнитное реле с нормально разомкнутыми контактами,

Экономия энергии очень важна, вместо использования энергии в ненужные моменты времени ее следует отключить. Большую часть времени мы видим, что уличные фонари даже после восхода солнца тратят много энергии. Здесь мы избегаем проблемы с помощью автоматической системы, которая включает и выключает уличные фонари в указанное время или когда окружающий свет падает ниже определенной интенсивности. Он четко демонстрирует работу транзистора в области насыщения и области отсечения. Автоматическая система уличного освещения - это простая концепция, которая использует транзистор в качестве переключателя. По этой системе ручные работы полностью удаляются. Он автоматически включает свет, когда свет опускается ниже окружающего света. Чтобы экономить и экономить энергию эффективным образом, используется регулятор интенсивности, основанный на обнаружении движения. Это уменьшает ручное усилие путем автоматизации уличного освещения на основе интенсивности света. Потеря электричества может быть уменьшена путем свечения света на основе обнаружения движения. Здесь три части были включены в эту тему для завершения этого исследования. Архитектура проектирования - основная функция блока для предлагаемого дизайна. Хотя в спецификации аппаратного обеспечения будут подробно описаны компоненты, участвующие в этом проекте, от компонентов датчика до выбора контроллера. Эта система может автоматически включать и выключать освещение и управлять переключателями в соответствии с потоком трафика. У него также есть удобная и гибкая основная слабость, так как они не говорили о принципе работы системы. Он также сказал использовать схему обнаружения неисправностей, которая, когда она повреждена, напряжение равно нулю, поэтому это создаст проблему. Эта статья является и теоретическим доказательством и показывает только результат моделирования, но не как эксперименты в режиме реального времени. Основное внимание в этом документе уделено созданию основы, которая может привести к многочисленным последующим исследовательским работам в условиях низких темпов, а также планирует изучить применимость этого предложения для определения эффективности. Этот контроль может сделать разумную корректировку в соответствии с широтой, долготой и сезонным изменением. Также эта система может работать в контролируемом режиме. Кроме того, система интегрирует цифровой датчик температуры - влажности, а не только мониторинг уличного фонаря в режиме реального времени, а также температуру и влажность. Система оснащена мощным релейным выходом и может широко применяться во всех местах, требующих своевременного контроля, таких как улицы, станции, горнодобывающая промышленность, школы и электроэнергетика и т.д. но в этой работе обсуждается беспроводная сеть для дистанционного управления уличным освещением. В частности, новизна предложения заключается в осознании местоположения узлов, которые не могут само локализоваться. Прототипы были построены с использованием дорогостоящего оборудования. Возможность измерения дальности, основы для локализации, не характеризуется и показывает некоторые проблемы порядка одного метра. В ближайшем будущем будут разработаны алгоритмы маршрутизации с учетом местоположения, которые повысят эффективность работы сети. Предлагаемая управляющая сеть позволяет отключать систему уличного освещения от сети во время пиковой нагрузки, снижая ее влияние на автоматическое потребление распределенной энергосистемы, снижая затраты на управление и контролируя информацию о состоянии каждого блока уличного освещения. Его сетевой уровень реализуется с использованием стратегии географической маршрутизации, которая обеспечивает медленные функции служебной и высокой масштабируемости. Однако из-за известных недостатков существующих методов предлагается новый алгоритм маршрутизации. Моделирование показывает, что этот алгоритм приводит к значительному повышению производительности маршрутизации при применении к редким крупномасштабным сценариям, что относится к системе уличного освещения. В основном это касается более безопасных дорог с интеллектуальной системой освещения для снижения энергопотребления. Это поможет снизить энергопотребление в течение нескольких часов при скудном использовании дорог. Модуль уличного освещения устанавливается соответственно для каждого определенного расстояния. Этот документ также направлен на сокращение дорожно-транспортных происшествий путем обнаружения потребления алкоголя водителем. Это может быть реализовано с использованием модуля датчика спирта, который содержит датчик кожи, датчик алкоголя в дыхании. Датчик кожи и датчик уровня спирта обнаруживают наличие содержания алкоголя, а датчик приближения помогает выявить любую халатность. Новизна этой статьи заключается в том, чтобы эффективно уменьшить потребление энергии уличными фонарями, контролируя интенсивность уличного света, воспринимая как человеческое, так и движение транспортных средств, а также травмы и смерть, вызванные вождением в нетрезвом виде, можно предотвратить, предварительно заметив содержание алкоголя в драйверов простым. А именно, натриевая лампа низкого давления, натриевая лампа высокого давления и люминесцентная лампа были использованы для установки на каждой мачте, чтобы определить подходящую систему для установки в типичной сельской местности Таиланда. Все три системы были смонтированы с одинаковым типом модуля и мощностью в разных местах в Технологическом институте Раджамангала, район Тханьябури, провинция Патумтхани в Таиланде. Экспериментально проведена конструкция схемы управления в этой работе. Также была рассмотрена защита батареи от повреждений для глубокого разряда и перезарядки контроллером. Анализ стоимости жизненного цикла является подходящим методом для сравнения трех разных ламп. Текущую стоимость каждой системы можно сравнить и выбрать наименьшую стоимость. В результате этой работы он заявил, что средняя яркость люкса люминесцентной лампы в проектной зоне Патумтхани в Таиланде имеет самое высокое. С другой стороны, срок службы люминесцентной лампы имеет наименьшее время по сравнению с другими лампами. Тем не менее, цель этой работы - определить подходящую систему для установки в типичной сельской местности или типичной сельской деревушке Таиланда, когда сравниваются стоимость ламп и характеристик системы и возможность приобретения компонентов системы. При рассмотрении в других областях это сложно. Калайрасаанское соглашение о солнечной энергии, основанной на уличном свете, с системой автоматического отслеживания для максимизации выходной мощности солнечной системы, желательно для повышения эффективности. Чтобы максимизировать выходную мощность солнечных панелей, нужно поддерживать панели в соответствии с солнцем. В качестве такого средства требуется отслеживание солнца. Это гораздо более экономичное решение, чем покупка дополнительных солнечных панелей. Было подсчитано, что выход солнечных батарей может быть увеличен на 30-60% за счет использования системы слежения вместо стационарной решетки. В этом документе описывается автоматическая система слежения, которая будет поддерживать солнечные панели в соответствии с солнцем, чтобы обеспечить максимальную эффективность. Датчик слежения за солнцем - это чувствительное устройство, которое время от времени фиксирует положение солнца, и оно дает сигнал чувствительности к усилителю в зависимости от плотности света солнца. Система, представленная в этой статье, будет эффективным методом использования солнечной энергии в отдаленных районах. Эта система потребляет очень низкую мощность и высокую эффективность молнии. Мы используем систему автоматического слежения за солнцем; это может улучшить энергию, хранящуюся в батарее. Это делается путем уменьшения яркости света за меньшее время движения. Эта работа также направлена ​​на сокращение смертельных аварий и дорожно-транспортных происшествий, вызванных употреблением алкоголя. Это делается с помощью датчиков кожи, установленных в дверях транспортных средств, а также с помощью датчиков ширины внутри автомобиля. Реализация этой смертности из-за вождения в нетрезвом виде может быть в значительной степени сокращена. Прототип был реализован и работает так, как ожидалось, и окажется очень полезным и выполнит все существующие ограничения, если он будет реализован в крупном масштабе. Он также направлен на выявление потребления алкоголя водителем, и если он превышает определенный уровень, это препятствует вождению водителя в автомобиль. Это предотвращает возникновение аварий или любых фатальных сбоев. Эта инициатива поможет правительству сохранить эту энергию и удовлетворить внутренние и промышленные потребности. Его локальная информация о статусе также контролируется системой управления по каналу связи. Для передачи информации управления и информации о состоянии между системой управления уличным освещением и терминалами дистанционного управления уличным освещением, которые установлены на каждом полюсе освещения, используются различные средства связи и протоколы связи. Эта уличная система управления освещением может сэкономить время обслуживания и затраты и повысить уровень безопасности. Индустрия систем уличного освещения быстро растет и идет в сложное состояние с быстрым ростом промышленности и городов. Для более эффективного управления и поддержания комплексной системы уличного освещения разработаны различные системы управления уличным освещением. В этой предлагаемой системе используется инфракрасный фотоэлектрический датчик для обнаружения движения. Он написан для ознакомления с терминологией микроконтроллера и базовой архитектурой микроконтроллера. Микроконтроллер - это один чип, автономный компьютер, который включает все основные компоненты персонального компьютера в гораздо меньших масштабах. Микроконтроллеры часто называют одночиповыми устройствами или одночиповыми компьютерами. Основным следствием небольшого размера микроконтроллера является то, что его ресурсы намного ограничены, чем у настольного персонального компьютера. В функциональных терминах микроконтроллер представляет собой программируемый одиночный чип, который управляет процессом или системой. Микроконтроллеры обычно используются в качестве встроенных контроллеров, где они управляют частью очень большой системы, такой как прибор, автомобиль, научный инструмент или компьютерная периферия. Микроконтроллеры предназначены для недорогих решений; поэтому их использование может значительно сократить затраты на детали и дизайн для проекта. Физически микроконтроллер представляет собой интегральную схему с контактами вдоль каждой стороны. Напротив, штыри, выставленные микропроцессором, чаще всего являются сигналами шины памяти. Центральное процессорное устройство. Рисунок 1: Микроконтроллер. Микроконтроллеры не работают изолированно. Как видно из названия, они предназначены для управления другими устройствами. Эти устройства имеют 14-разрядную кодовую память и улучшенный 8-уровневый стек вызовов. Набор инструкций очень мало отличается от Есть несколько дополнительных инструкций по разному и две дополнительные 8-битные литеральные инструкции, добавление и вычитание. Электромагнитная индукция создает электродвижущую силу внутри проводника, который подвергается воздействию изменяющихся во времени магнитных полей. Трансформаторы используются для увеличения или уменьшения переменного напряжения в приложениях электроэнергии. Переменный ток в первичной обмотке трансформатора создает переменный магнитный поток в сердечнике трансформатора и изменяющееся поле, падающее на вторичную обмотку трансформатора. Это переменное магнитное поле на вторичной обмотке индуцирует переменную электродвижущую силу или напряжение во вторичной обмотке из-за электромагнитной индукции. Использование закона Фарадея в соединении Рисунок 3 Трансформатор  Мостовой выпрямитель: - Диодный мост представляет собой схему из четырех диодов в конфигурации мостовой схемы, которая обеспечивает ту же полярность выхода для любой полярности входа. Рисунок 4 Мостовой выпрямитель При использовании в своем наиболее распространенном приложении для преобразования входа переменного тока в выход постоянного тока он известен как мостовой выпрямитель. Когда вход, подключенный к левому углу, отрицательный, а вход, подключенный к правому углу, является положительным, ток поступает из нижней клеммы питания вправо вдоль пути к выходу и возвращается в верхнюю клемму питания через синюю дорожку. В каждом случае верхний правый выход остается положительным, а нижний правый отрицательный. Регулятор напряжения принимает нерегулируемое входное напряжение и преобразует его в точное регулируемое напряжение, которое требует электронная схема. Недостатком линейного регулятора является то, что все «лишнее» напряжение преобразуется в тепло. Электронные датчики - это устройства, которые изменяют свои электрические характеристики при наличии света. Наиболее известными устройствами этого типа являются резисторы, зависящие от света, фотодиод и фототранзисторы. Как следует из названия, в зависимости от света значение сопротивления меняется. Чем длиннее полоса, тем больше значение сопротивления. Когда свет падает на полосу, сопротивление уменьшается. В отсутствие света сопротивление может составлять от 10 кОм до 15 кОм и называется темным сопротивлением. Устройство состоит из пары контактов металлической пленки, разделенных змеевидной дорожкой из сульфидной пленки кадмия, предназначенной для обеспечения максимально возможной площади контакта с двумя металлическими пленками. Конструкция размещена в прозрачном пластиковом или полимерном корпусе, чтобы обеспечить свободный доступ к внешнему свету. Обычно в инфракрасном спектре весь этот датчик аналогичен человеческим дальновидным чувствам, который можно использовать для обнаружения препятствий, и это одно из обычных приложений в реальном времени. Существуют различные типы реле, но все они имеют одинаковые принципы работы: когда ток течет через катушку, он создает или разрывает электрические соединения между одной или несколькими парами контактов. Как и в случае с оптопарами, гальваническое соединение между входными и выходными цепями отсутствует. Реле обычно требуют как более высокого напряжения, так и тока на Рис. 9 Реле  Диоды: - В электронике диод представляет собой двухконтактный электронный компонент, который работает в основном в одном направлении; он имеет низкое сопротивление потоку тока в одном направлении и высокое сопротивление в другом. Диод можно рассматривать как электронную версию обратного клапана. Это однонаправленное поведение называется выпрямлением и используется для преобразования переменного тока в постоянный ток, включая извлечение модуляции из радиосигналов в радиоприемниках - эти диоды являются формами выпрямителей. Вольт-амперная характеристика полупроводникового диода может быть адаптирована путем выбора полупроводниковых материалов и легирующих примесей, вводимых в материалы во время производства. Эти методы используются для создания специального назначения. В этом диоде действует как обратный диод, это диод, используемый для устранения обратного хода, который представляет собой внезапный всплеск напряжения, наблюдаемый на индуктивной нагрузке, когда его напряжение питания внезапно уменьшается или удаляется. Рисунок: свободный диод колеи Рисунок 11 диод  Резисторы: - Резистор представляет собой пассивный двухконечный электрический компонент, который реализует электрические сопротивление в качестве элемента схемы В электронной схеме используются резисторы для ограничения тока, регулировки уровней сигнала, активных элементов смещения и завершения линии передачи в других целях. Резисторы высокой мощности, которые могут рассеивать много ватт электроэнергии в виде тепла, могут использоваться как часть управления двигателем, в системах распределения электроэнергии или в качестве испытательных нагрузок для генераторов. Фиксированные резисторы имеют сопротивление что незначительно меняются с температурой, временем или рабочим напряжением. Переменные резисторы могут использоваться для регулировки элементов схемы или в качестве чувствительных устройств для нагрева, света, влажности, силы или химической активности. Символы схемной диаграммы  Конденсаторы: - Конденсатор представляет собой пассивную двухконечную электрическую составляющую, используемую для временного хранения электрической энергии в электрическом поле. Формы практического конденсатора сильно различаются, но все они содержат по меньшей мере два электрических проводника, разделенных диэлектриком. Проводники могут быть тонкой пленкой, фольгой или спеченными шариками из металла или проводящего электролита и т.д. непроводящий диэлектрик действует для увеличения емкости заряда конденсаторов. Материалы, обычно используемые в качестве диэлектриков, включают стекло, керамику, пластиковую пленку, воздух, вакуум, бумагу, слюду и оксидные слои. Конденсаторы широко используются как части электрической схемы во многих обычных электрических устройствах. В отличие от резистора идеальный конденсатор не рассеивает энергию. Вместо этого конденсатор хранит энергию в виде электростатического поля между своим местом. Идеальный конденсатор характеризуется одним постоянным значением, его емкостью. Типичные значения емкости составляют от около 1 пФ до около 1 мФ. Конденсаторы широко находятся в электронной схеме для блокировки постоянного тока, в то же время пропуская переменный ток. В сетях аналогового фильтра в резонансной схеме они настраивают радиостанции на определенные частоты. В системе электропередачи они стабилизируют поток напряжения и мощности. Транзистор, предназначенный для передачи сопротивления, обычно используется для усиления тока. Небольшой ток в его основании управляет большим током на клеммах коллектора и эмиттера. Он имеет максимальное усиление тока. Входной сигнал на базе усиливается и снимается на эмиттере. Разделитель напряжения является обычно используемым режимом смещения. Этот проект проверяет количество света и уличного освещения включен и выключен. Датчик света используется для обнаружения. Это делается датчиком, называемым светозависимым резистором, который воспринимает свет как наши глаза. При использовании этой системы потребление энергии также уменьшается, потому что теперь, когда ручные фонари уличного освещения не отключены должным образом, даже солнечный свет поступает, а также не включается раньше, чем заход солнца. Степень темноты, при которой уличный свет, который должен быть включен, также можно настроить с помощью потенциометра, предусмотренного в цепи. Кроме того, схема тщательно разработана, чтобы избежать общих проблем, таких как перегрузка, переключение реле и индуктивный откат в реле. 2 Зависимый от света резистор, фотопроводящее устройство использовалось в качестве преобразователя для преобразования световой энергии в электрическую. Усилитель: схема Дарлингтона усиливает входной ток, чтобы получить максимальное усиление тока. Переключатель: Релейный переключатель закрывается или открывается электрически и автоматически, который активируется или отключается парой Дарлингтона. Уличный свет: уличный свет - это выход схемы. Конфигурация Дарлингтона может использоваться там, где необходимы высокие выходные токи. Конфигурация Дарлингтона имеет довольно высокий входной импеданс. Пара Дарлингтона может быть достаточно чувствительной, чтобы реагировать на ток, протекающий при контакте с кожей даже при безопасном напряжении. Таким образом, он может формировать входной этап сенсорного переключателя. Полупроводниковый диод представляет собой кристаллическую часть полупроводникового материала, соединенную с двумя электрическими клеммами. Вакуумный трубчатый диод представляет собой вакуумную трубку с двумя электродами: пластину и катод. Наиболее распространенной функцией диода является то, чтобы электрический ток проходил в одном направлении, блокируя ток в противоположном направлении. Таким образом, диод можно рассматривать как электронную версию обратного клапана. Это однонаправленное поведение называется выпрямлением и используется для преобразования переменного тока в постоянный ток и для извлечения модуляции из радиосигналов в радиоприемниках. Область материала р-типа вблизи перехода принимает чистый отрицательный заряд из-за притягиваемых электронов. Тонкий слой кристаллической решетки между этими зарядами был исчерпан большинства носителей, поэтому он известен как область истощения. Он становится непроводящим внутренним полупроводниковым материалом. Электрическое поле, создаваемое областью пространственного заряда, выступает против диффузионного процесса как для электронов, так и для дырок. Когда электроны и дырки выталкиваются к узлу, ширина зоны истощения уменьшается. Это снижает барьер в потенциале. Сила электрического поля зоны истощения увеличивается с увеличением напряжения обратного смещения. В отличие от обычного устройства, диод Зенера с обратным смещением будет иметь контролируемый пробой и позволить току поддерживать напряжение на диоде Зенера близко к напряжению Зенера. В атомном масштабе это туннелирование соответствует перенос электронов валентной зоны в состояния пустых зон проводимости в результате уменьшения барьера между этими полосами и высокими электрическими полями, вызванных относительно высокими уровнями легирования с обеих сторон. Напряжение пробоя можно довольно точно контролировать в В этом проекте диод был как выпрямитель в полноволновой цепи выпрямителя. Кроме того, он также использовался компонент безопасности для предотвращения индуктивного удара назад в режиме обратного смещения. 2 Светодиодные светодиодные светодиоды элементы для световой сигнализации в электронике. Светоизлучающий диод должен быть смещен вперед, чтобы получить свет. Когда электрон в зоне проводимости объединяется с дырой в валентной зоне, энергия выделяется. В случае некондиционных полукондукторов запрещенной зоны фонон будет выпущен для сохранения энергии и импульса. Но в случае полупроводника с прямой полосой пропускания будет излучаться свет, длина волны которого зависит от запрещенной зоны полупроводника. 14 Различные части светоизлучающего диода. Радиационная рекомбинация в прямом и косвенном запрещенном полупроводнике. Мультфильм, показывающий радиальную рекомбинацию в прямом зондирующем полупроводнике. Принцип работы светозависимого резистора - это фотоэлектрический эффект. Резистор, зависящий от света, изготовлен из высокоомного полупроводника. Если энергия падающего света больше ширины запрещенной зоны полупроводника, генерируются электронно-лучевые пары. Фотогенерированная электронно-дырочная пара проходит через устройство, что приводит к фотопроводимости. Основными элементами фотопроводящей ячейки являются керамическая подложка, слой фотопроводящего материала, металлические электроды для подключения устройства к 16-му контуру и влагонепроницаемой оболочке. Светочувствительный материал расположен в виде длинной полосы, зигзагообразной формы на основе диска с защитными сторонами. Для дополнительной защиты может быть включена стеклянная или пластиковая крышка. Два конца полосы выводятся на соединительные штифты под основанием, как показано ниже. Вид сверху Вид сбоку Вид сверху и вид сбоку отражателя, зависящего от света Коммерческие фотопроводящие материалы включают сульфид кадмия, селенид кадмия, сульфид свинца и антимонид индия и т.д. значительное изменение сопротивления ячейки селенида кадмия с изменениями температуры окружающей среды, но сопротивление сульфида кадмия остается относительно стабильным. Более того, спектральный отклик сульфидной ячейки кадмия близок к спектру человеческого глаза. Зависимый от света резистор и его символ цепи 17 4 Полноволновый выпрямитель: схема полного выпрямителя состоит из двух диодов, соединенных с одним сопротивлением нагрузки, причем каждый диод принимает его в свою очередь, подавая ток на нагрузку. Мы использовали алюминиевый конденсатор электролитического типа для нашей цели. Конденсатор заряжается до максимального напряжения в течение каждого полупериода, а затем будет выгружаться экспоненциально через нагрузку, в то время как выпрямленное напряжение падает до нуля. Таким образом, конденсатор помогает заполнить промежутки между пиками. В результате фактический выход напряжения из этой комбинации никогда не падает до нуля, а принимает форму, как показано на рисунке ниже. Полноволновый выход выпрямителя перед прохождением через фильтр. Выходной сигнал полного волновода после прохождения через фильтр. Несмотря на то, что выходное напряжение является не чистым постоянным током, но имеет гораздо меньшее изменение напряжения, чем нефильтрованный выход полноволнового выпрямителя. Степень падения напряжения конденсатора зависит от емкости конденсатора и количества тока, потребляемого нагрузкой. 19 Большинство реле используют электромагнит для механического переключения механизма переключения. Реле используются там, где необходимо контролировать схему с помощью маломощного сигнала с полной электрической развязкой между управляемыми и управляемыми цепями или где несколько цепей должны управляться одним сигналом. Первые реле использовались в телеграфических схемах на большие расстояния, повторяя сигнал, поступающий из одного контура и повторно передавая его другому. Реле широко использовались в телефонных станциях и ранних компьютерах для выполнения локальных операций. Реле также могут использоваться для защиты электрических цепей от перегрузки. В современных системах электроснабжения эти функции выполняются цифровыми приборами, которые все еще называются защитным реле, которые предназначены для расчета рабочих условий на электрической цепи и отключающих выключателей при обнаружении неисправности. Когда электрический ток проходит через катушку, он генерирует магнитное поле, которое притягивает якорь, и последующее движение подвижного контакта либо создает, либо ломает соединение с неподвижным контактом. Если набор контактов был закрыт, когда реле обесточено, тогда движение открывает контакты и разрывает соединение, и наоборот, если контакты были открыты. Когда ток в катушке выключен, арматура возвращается силой, примерно наполовину такой же сильной, как магнитная сила, в ее расслабленное положение. Обычно эта сила обеспечивается пружиной, но гравитация также обычно используется в промышленных пускателях двигателей. Большинство реле изготавливаются для быстрой работы. Однополюсный однократный ретранслятор и его символ цепи 7 Транзисторы Транзисторы - это три терминальных активных устройства, изготовленные из разных полупроводниковых материалов, которые могут действовать как изолятор или проводник при приложении небольшого напряжения сигнала. Способность транзистора к изменению между этими двумя состояниями позволяет ему иметь две основные функции: коммутацию или усиление. Транзистор выполнен из твердого куска полупроводникового материала, по меньшей мере, с тремя клеммами для подключения к внешней цепи. известны и обозначены как излучатель, база и коллектор соответственно. Биполярные транзисторы являются регуляторами тока, которые управляют количеством протекающего через них тока пропорционально величине напряжения смещения, приложенного к их базовому выводу, действующему как переключатель с токовым управлением Конфигурации биполярного переходного транзистора Поскольку биполярный соединительный транзистор представляет собой трех терминальное устройство, в принципе существует три возможных способа подключения его в электронной схеме с одним разъемом, общим для входа и выхода. Общая конфигурация эмиттера - имеет как ток, так и напряжение. Также напряжение питания коллектора положительно относительно излучателя. Хорошо известно, что транзистор является управляемым током устройством, поскольку базовый ток управляет током коллектора. Этот тип состояния подходит, когда мы используем транзистор в качестве усилителя сигнала, потому что, как говорят, транзистор находится в линейном состоянии. 24 Это состояние не может использоваться для запуска транзистора в качестве усилителя сигнала, поскольку выходной сигнал будет зажат, когда транзистор станет насыщенным. Поэтому транзистор может использоваться как усилитель. При использовании транзистора в качестве переключателя малый ток базы регулирует гораздо больший ток нагрузки коллектора. При использовании транзисторов для переключения индуктивных нагрузок, таких как реле и соленоиды, 26 используется диод маховика. Когда необходимо контролировать большие токи или напряжения, можно использовать конфигурацию Дарлингтона. Транзисторные переключатели могут использоваться для переключения и управления лампами, реле или даже двигателями. Здесь диод будет действовать как короткое замыкание на высокое напряжение, генерируемое компонентом катушки индуктивности. Можно использовать любой диод, который способен обрабатывать минимум 1 А тока. 27 Напряжение переменного тока снижается до использования подходящего понижающего трансформатора. В темноте сопротивление резистора, зависящего от света, является высоким. Таким образом, падение напряжения на светочувствительном резисторе также велико. Когда свет подходящей интенсивности падает на резистор, зависящий от света, сопротивление уменьшается и падение напряжения на резисторе, зависящем от света, является низким. В этой схеме пара Дарлингтона используется для увеличения тока коллектора.

  • Как только мы их используем, они уходят навсегда.
  • Если окружающий свет ниже определенного значения, загорается индикатор.
  • При использовании этой системы ручные работы удаляются.
  • Сама система определяет, есть ли необходимость в свете или нет.
Программное обеспечение аппаратных компонентов.

нием R. устанавливается уровень освещенности, при котором срабатывает фотореле. Когда дневной свет освещает фотосопротивленне, по цепи протекает ток. Этот ток усиливается транзисторами. Якорь реле притягивается к сердечнику, а пластины реле находятся в разомкнутом состоянии. Вечером освещенность падает, величина тока, проходящего через фотосопротивление и реле, уменьшается, якорь отпускается, контактные пластины замыкаются и включают пускатель освещения. Утром естественное освещение увеличивается, фотореле снова срабатывает и выключает уличный фонарь.

например типа РСМ-2 или РСМ-1. Из них соберите фотореле.

Все элементы фотореле монтируются в корпусе от карманного фонарика на пластмассовой панельке,причем, фотоэлемент надо укрепить против стекла. На корпусе монтируется выключатель Вк и две пары гнезд - одна для подключения батареи питания Гн, другая - для проводов, идущих к пускателю Гн., включающему линию уличного освещения.

Реле устанавливается на балконе или крыше дома. Переменным сопротивле

НАДЕЖНЫЙ УЗЕЛ. Часто, например, укрепляя бельевую веревку, нужно надежно завязать узел.

Предлагаемый вариант хорош тем, что сделать его нетрудно, а петля получается надежная, незатягивающаяся.

Делают дзе петли. Правую поворачивают на 180 и просовывают в левую. Короткий конец пропускают сквозь левую петлю и затягивают узел.

ПРОВОЛОКА стержень

ПРУЖИНА В ТИСКАХ. Вам зачегл-то понадобилась мощная пружина, а приобрести ее негде. Не отчаивайтесь. Пружину любого диаметра и любых размеров можно сделать самому, если есть тиски.

Запаситесь проводом, двумя деревянными брусками и изогнутым металлическим стержнем. Один нонец провода закрепите на стержне, а сам стержень зажмите между брусками в тисках. При вращении рукоятни стержня проволока, врезаясь в деревянные брусни, намотается в спираль.

ШЕСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ НА ОДНОЙ РУЧКЕ. Инструмент совмещает в себе сразу две стамески, две пилы и два ножа. Изготавливается он из стальной пластины и надевается на обычную ручку. Размеры его отдельных частей самые различные. В любом исполнении инструмент содержит четыре заостренные и две пилообразные режущие кромки. Верхняя прямая кромка - стамеска легко снимающая с плодовых деревьев наросты и грибы. Вогнутая кромка - вторая стамеска, для зачистки краев спиленных сухих веток. Две другие режущие кромки сходятся под острыми углами, направленными в противоположные стороны. Их можно использовать при различных направлениях резания. Прямая пилообразная кромка хорошо спиливает сухие ветки и сучья, а вогнутая запросто удаляет более мелкие сучки.

Когда осветительные приборы и электроэнергия стоили дешево, вопрос о рачительном подходе при выборе освещения лестничных площадок всерьез ни перед кем не ставился. Но жизнь научила всех считать каждую копейку, поэтому убеждать в целесообразности использования автомата включения лестничного и коридорного освещения (АВЛКО) уже никого не нужно. Вопрос в другом: на какой из множества существующих разработок остановить свой выбор?

Наиболее перспективны, по моему мнению, простые (а не «напичканные» транзисторами, оптронами и микросхемами) АВЛКО, рассчитанные на эксплуатацию в условиях значительных колебаний температуры и влажности. Предлагаемая принципиальная электрическая схема такого автомата доступна даже новичку, так как содержит небольшое число радиодеталей и не требует особых навыков отладки.

Чувствительным элементом в этой схеме является недефицитный фоторезистор VR1 типа СФ2-5. Совместно с резисторами R1 и R3 он создает делитель напряжения, к которому через резистор R2 и стабилитрон VD2 подключен управляющий электрод тиристора VS1 типа КУ201 К.

Пока фоторезистор освещен, его сопротивление намного меньше суммарного сопротивления резисторов R1 и R3. Значит, и напряжение на конденсаторе С1 недостаточно для пробоя стабилитрона VD2. При этом тиристор VS1 заперт, а управляемая автоматом лампа EL1 погашена.

Когда же освещенность фоторезистора уменьшится, его сопротивление резко возрастет и станет соизмеримым с сопротивлением резисторов R1 и R3. Потенциал на верхней (по схеме) обкладке конденсатора C1 в начале каждого полупериода Uсети, приложенного к выпрямительному мосту, начнет возрастать до пробивания VD2. Стабилитрон откроется, по цепи управляющего электрода потечет ток разряда конденсатора С1, отперев тиристор VS1. Автомат перейдет во включенное состояние, в котором будет находиться до тех пор, пока затемнен фоторезистор VR1.


Переменный резистор R3 регулирует порог срабатывания автомата в зависимости от освещенности.

Практически все детали самодельного АВЛКО умещаются на печатной плате из фольгированного текстолита или гетинакса размерами 75x45x1,5 мм. После сборки и пайки автомата плата покрывается защитным цапонлаком. Корпусом же служит подходящая по размерам пластмассовая мыльница.

Вместо СФ2-5 в автомате можно применить ФСД-Г1, ФСК-1 или ФСК-6. Причем последние желательно поместить еще в герметичный прозрачный корпус.

В качестве диодного моста подойдет КЦ402 с любым индексом в наименовании или аналогичные полупроводниковые приборы с обратным напряжением не менее 300 В. Выбор стабилитрона тоже некритичен: лишь бы такой параметр как ΔUст составлял 10-15 В. Тиристор КУ201К вполне заменим на КУ201Л или на КУ202 с буквенным индексом от К до Н.

Постоянные резисторы R1 и R2 можно выбирать из серии МЛТ-0,5, а переменный R3 - из числа металлоокисных СП2-3. Конденсатор - МБМ с номинальным напряжением 400 В.

Налаживание правильно собранного автомата сводится к установке чувствительности переменным резистором R3. Причем фоторезистор VR1 следует располагать так, чтобы на него не падал свет от лампы EL1 или от уличных фонарей. Это исключает ложные срабатывания АВЛКО.

А. УВАРОВ, г. Белгород

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.