kategorije: Izdvojeni članci » Praktična elektronika
Broj pregledavanja: 63932
Komentari na članak: 6

Elektronska sklopka za prolaz

 

Elektronska sklopka za prolazPrekidač hodnika vrlo je poznat starijim električarima. Sada je takav uređaj pomalo zaboravljen, pa morate ukratko razgovarati o algoritmu njegovog djelovanja.

Zamislite da napustite sobu u hodniku u kojem nema prozora. Pritisnite prekidač blizu vrata, a svjetlo u hodniku svijetli. Taj se prekidač konvencionalno naziva prvi.

Stigavši ​​na suprotni kraj hodnika, prije izlaska na ulicu ugasite svjetla drugom sklopkom koja se nalazi blizu izlaznih vrata. Ako netko drugi ostane u sobi, tada može pri uključivanju svjetla s prvim prekidačem upaliti svjetlo i isključiti ga uz pomoć drugog. Pri ulasku u hodnik s ulice svjetlo uključuje drugi prekidač, a već u sobi ga isključuje prvi.

Iako se cijeli uređaj naziva prekidač, njegova će proizvodnja zahtijevati dvije sklopke za prebacivanje. Konvencionalni prekidači neće raditi ovdje. Dijagram takve sklopke za hodnik prikazan je na slici 1.

Koridorska sklopka s dva prekidača

Slika 1. Koridor s dva prekidača.

Kao što se može vidjeti na slici, krug je prilično jednostavan. Žaruljica će zasvijetliti ako su oba prekidača S1 i S2 zatvorena za istu žicu, bilo gornju ili donju, kao što je prikazano na dijagramu. U suprotnom, lampica je isključena.

Da biste kontrolirali jedan izvor svjetlosti s tri mjesta, ne nužno jednu žarulju, to može biti nekoliko svjetiljki ispod stropa, shema je već drugačija. Prikazana je na slici 2.

Koridorska sklopka s tri prekidača

Slika 2. Koridor s tri prekidača.

U usporedbi s prvom shemom, ova je shema nešto složenija. U njemu se pojavio novi element - sklopka S3, koja sadrži dvije skupine preklopnih kontakata. U položaju kontakata navedenih na dijagramu lampica se uključuje, mada je obično naznačen položaj u kojem je potrošač isključen. Ali s takvim je nacrtom lakše pratiti trenutni put preko prekidača. Ako se bilo koji od njih prebaci u položaj koji je suprotan položaju navedenom na dijagramu, lampica će se ugasiti.

Da biste pratili trenutni put s drugim opcijama položaja prekidača, jednostavno pomaknite prst prema shemi i mentalno ih prenesite u sve moguće položaje.


Tipično, ova metoda vam omogućuje da se nosite s složenijim shemama. Stoga ovdje nije dan dug i dosadan opis rada kruga.

Ova shema omogućuje vam kontrolu svjetla s tri mjesta. Može se koristiti u hodniku koji ima dva vrata. Naravno, može se tvrditi da je u tom slučaju lakše instalirati moderan senzor pokreta, koji čak nadgleda je li dan ili noć. Stoga se tijekom dana osvjetljenje neće uključiti. Ali u nekim slučajevima takva automatizacija jednostavno neće pomoći.

Zamislite da je takav trostruki prekidač instaliran u sobi. Jedan se ključ nalazi na ulaznim vratima, drugi iznad stola, a treći u blizini kreveta. Napokon, automatizacija može upaliti svjetlo kada se u snu samo prebacite s jedne na drugu stranu. Možete pronaći mnogo više uvjeta u kojima je potreban krug bez automatizacije. Takve sklopke se također nazivaju umetak, a ne samo hodnici.

Teoretski takvo prolazni prekidač može se izvesti s velikim brojem prekidača, ali to će znatno otežati krug, bit će potrebni svi prekidači s velikim brojem kontakata. Već samo pet prekidača će krug učiniti nezgodnim za instalaciju i upravo razumijevanje principa njegova rada.

A ako je takav prekidač potreban za hodnik u koji ulazi deset, pa čak i dvadeset? Situacija je sasvim realna. Takvi su hodnici dovoljni u provincijskim hotelima, studentskim i tvorničkim domovima. Što učiniti u ovom slučaju?

Ovdje dolazi do pomoći elektronike. Uostalom kako djeluje takav prekidač? Pritisnuli su jednu tipku - svjetlo se upalilo i svijetli dok ne pritisne drugu. Takav algoritam rada nalikuje radu elektroničkog uređaja - okidača. Više o različitim okidačima možete pročitati u nizu članaka "Logički čipovi. 8. dio».

Ako samo stojite i pritisnete istu tipku, svjetlo će se naizmjence upaliti i ugasiti. Ovaj je način sličan radu okidača u načinu brojanja - pojavom svakog kontrolnog impulsa stanje okidača mijenja se u suprotno.

U ovom slučaju, prije svega, trebali biste obratiti pažnju na činjenicu da kada koristite okidač, tipke ne bi trebale biti fiksne: dovoljno je samo tipki, poput zvonastih. Da biste povezali takav gumb, trebat će vam samo dvije žice, i ne jako debele.

Ako spojite još jedan gumb paralelno s jednim gumbom, dobit ćete prolazni prekidač s dva gumba. Bez promjene ništa na dijagramu kruga možete povezati pet, deset ili više gumba. Krug koji koristi okidač K561TM2 prikazan je na slici 3.

Prekidač za dovod na okidaču K561TM2

Slika 3. Prekidač za dovod na okidaču K561TM2.

Okidač je omogućen u načinu brojanja. Da bi se to postiglo, njegov inverzni izlaz spojen je na ulaz D. Ovo je standardni uključak u kojem svaki ulazni impuls na ulazu C mijenja stanje okidača u suprotno.

Ulazni impulsi dobivaju se pritiskom na tipke S1 ... Sn. Lanac R2C2 dizajniran je za suzbijanje odskoka kontakta i stvaranje jednog impulsa. Kad se pritisne gumb, kondenzator C2 se napuni. Kad otpustite gumb, kondenzator se ispušta kroz C - ulaz okidača, formirajući ulazni impuls. To osigurava jasan rad cijelog prekidača u cjelini.

Lanac R1C1 spojen na okidač na ulazu R osigurava resetiranje kod početnog uključivanja. Ako ovo resetiranje nije potrebno, tada R-ulaz jednostavno treba spojiti na zajednički kabel za napajanje. Ako ga jednostavno ostavite "u zraku", okidač će to shvatiti kao visoku razinu i uvijek će biti u nultom stanju. Budući da su RS-ulazi okidača prioritetni, dotok impulsa na ulaz C stanja okidača neće se moći promijeniti, cijeli će se krug zaustaviti, ne raditi.

Izlazni stupanj koji kontrolira opterećenje povezan je s izravnim izlazom okidača. Najjednostavnija i najpouzdanija opcija je relej i tranzistor, kao što je prikazano na dijagramu. Paralelno s zavojnicom releja, spojena je dioda D1 čija je svrha zaštititi izlazni tranzistor od napona samoindukcije kada je relej Rel1 isključen.

Čip K561TM2 u jednom kućištu sadrži dva okidača, od kojih se jedan ne koristi. Stoga bi ulazni kontakti okidača u praznom hodu trebali biti spojeni na zajedničku žicu. To su kontakti 8, 9, 10 i 11. Takva veza spriječit će da mikro krug ne radi pod utjecajem statičkog elektriciteta. Za mikrovezu CMOS strukture takva je veza uvijek potrebna. Na 14. izlaz mikro-sklopa treba napajati napon napajanja + 12V, a 7. izlaz treba spojiti na zajedničku žicu napajanja.

Kao tranzistor VT1 možete primijeniti KT815G, diodu D1 tipa 1N4007. Relej je malih dimenzija s 12V zavojnicom. Radna struja kontakata odabire se ovisno o snazi ​​svjetiljke, iako može biti bilo kojeg drugog opterećenja. Najbolje je koristiti uvezene releje poput TIANBO ili slično.

Izvor napajanja prikazan je na slici 4.

Izvor napajanja

Slika 4. Napajanje strujom.

Izvor napajanja izrađen je prema transformatorskom krugu korištenjem integriranog stabilizatora 7812, koji omogućuje konstantan napon od 12 V. Kao mrežni transformator koristi se transformator snage do 5 ... 10 W s sekundarnim naponom 14 ... 17V. Brio diodni most može se koristiti kao tip KTs407, ili sastavljen iz dioda 1N4007, koje su trenutno vrlo česte.

Uvezeni elektrolitički kondenzatori poput JAMICON-a ili slično. Sada ih je također lakše kupiti nego domaće dijelove.Iako stabilizator 7812 ima ugrađenu zaštitu od kratkog spoja, prije uključivanja uređaja potrebno je osigurati da je instalacija ispravna. Ovo se pravilo nikad ne smije zaboraviti.

Izvor napajanja, izrađen prema navedenoj shemi, pruža galvansku izolaciju od rasvjetne mreže, što omogućuje upotrebu ovog uređaja u vlažnim prostorijama, poput podruma i podruma. Ako ne postoji takav zahtjev, tada se napajanje može sastaviti pomoću transformatorskog kruga, sličnog onome prikazanom na slici 5.

Napajanje bez transformatora

Slika 5. Napajanje bez transformatora.

Ova shema vam omogućuje da napustite upotrebu transformatora, što je u nekim slučajevima prilično prikladno i praktično. Pravi gumbi i cijeli dizajn u cjelini imat će galvansku vezu s mrežom rasvjete. To se ne smije zaboraviti i slijedite sigurnosne upute.

Ispravljeni mrežni napon kroz balastni otpor R3 dovodi se do Zener diode VD1 i ograničen je na 12V. Raspon napona izglađuje se elektrolitičkim kondenzatorom C1. Teret uključuje tranzistor VT1. U ovom slučaju, otpornik R4 spojen je na izravni izlaz okidača (pin 1), kao što je prikazano na slici 3.

Krug sastavljen od servisnih dijelova ne zahtijeva prilagođavanje i započinje s radom odmah.

Boris Aladyskin

Pogledajte također na elektrohomepro.com:

  • Logički čipovi. Dio 10. Kako se riješiti odbijanja kontakata
  • Logički čipovi. Dio 9. JK okidač
  • Logički čipovi. Dio 8. D - okidač
  • Logički čipovi. Dio 7. Okidači. RS - okidač
  • Dvožični luster za upravljanje krugovima pomoću poluvodiča

  •  
     
    komentari:

    # 1 napisao: | [Cite]

     
     

    U redu, mi ćemo kipiti! Hvala!

     
    komentari:

    # 2 napisao: | [Cite]

     
     

    "Teoretski takvoprolazni prekidač može se izvesti s velikim brojem prekidača, ali to će znatno otežati krug, bit će potrebni svi prekidači s velikim brojem kontakata. Već samo pet prekidača će krug učiniti nezgodnim za instalaciju i upravo razumijevanje principa njegova rada."

    To zapravo nije slučaj. Broj kontrolnih mjesta može biti bilo koji, a složenosti su iste kao i za tri mjesta. Kao trostruko, sve sheme s više sjedala imaju zajedničko načelo. Dvije ekstremne jednostruke sklopke i bilo koji broj intermedijarnih prekidača.

    Nedostatak „mehaničkog“ kruga s više sjedala (tj. Na sklopkama) je veliki broj sklopnih sklopki spojenih u nizu, što uzrokuje gubitke i velika duljina strujne žice, koja se zamjenjuje signalnom žicom u elektroničkom krugu.

     
    komentari:

    # 3 napisao: | [Cite]

     
     

    Slažem se s Romanom za svih 100 !!! Hvala autoru članka na elektroničkoj verziji rješenja ovog problema !!!

     
    komentari:

    # 4 napisao: | [Cite]

     
     

    Zaista se ispričavam, ali nisam imao dovoljno pameti da shvatim da na slici 2 možete dodati beskonačni broj dvostrukih prekidača tako da ga uključite točno onako kako je uključen S3 prekidač i da nema potrebe izmišljati bicikl. S poštovanjem, A. Sh.

     
    komentari:

    # 5 napisao: Mihail. | [Cite]

     
     

    Što je mikrocirkula na slici 5 i koju funkciju obavlja?

     
    komentari:

    # 6 napisao: Yusup | [Cite]

     
     

    "Čak i samo pet prekidača čini krug neugodnim za instalaciju i upravo razumijevanje principa njegova rada." I kakve to veze ima? Da, slažem se s velikim brojem kontakata spojenih u seriju, ali strukturalno i za mehaničke i za elektroničke prolazne sklopke trebamo što više komutacijskih uređaja i 2 žice za njihovo međusobno povezivanje. Razlika u krugu je samo u tome što je u slučaju elektroničkog ključa, krug spojen paralelno, a kod mehaničkog u nizu, svjetiljka se može spojiti s iste strane odakle dolazi napajanje, a ne s kraja zadnjeg prekidača.