Kategorijos: Teminiai straipsniai » Praktinė elektronika
Peržiūrų skaičius: 63932
Straipsnio komentarai: 6

Elektroninis praėjimo jungiklis

 

Elektroninis praėjimo jungiklisKoridoriaus jungiklis yra labai pažįstamas vyresniems elektrikams. Dabar toks įrenginys yra šiek tiek pamirštas, todėl jūs turite trumpai pakalbėti apie jo veikimo algoritmą.

Įsivaizduokite, kad koridoriuje paliekate kambarį, kuriame nėra langų. Spustelėkite jungiklį šalia durų, ir koridoriuje užsidega šviesa. Šis jungiklis paprastai vadinamas pirmuoju.

Pasiekę priešingą koridoriaus galą, prieš išeidami į gatvę, išjungiate šviesas per antrą jungiklį, esantį šalia išėjimo durų. Jei kambaryje lieka kažkas kitas, išeinant jis gali įjungti šviesą ir su pirmuoju jungikliu, ir antrą išjungti. Įėjus į koridorių iš gatvės, šviesa įjungiama antruoju jungikliu, o jau kambaryje ji išjungiama pirmąja.

Nors visas prietaisas vadinamas jungikliu, jo gamybai reikės dviejų perjungimo jungiklių. Įprasti jungikliai čia neveiks. Tokio koridoriaus jungiklio schema parodyta 1 paveiksle.

Koridoriaus jungiklis su dviem jungikliais

1 pav. Koridoriaus jungiklis su dviem jungikliais.

Kaip matyti iš paveikslo, grandinė yra gana paprasta. Lemputė užsidegs, jei abu jungikliai S1 ir S2 bus uždaryti tuo pačiu laidu, viršuje arba apačioje, kaip parodyta diagramoje. Priešingu atveju lemputė neveikia.

Norėdami valdyti vieną šviesos šaltinį iš trijų vietų, nebūtinai vienos lemputės, tai gali būti kelios lempos po lubomis, schema jau skiriasi. Tai parodyta 2 paveiksle.

Koridoriaus jungiklis su trimis jungikliais

2 pav. Koridoriaus jungiklis su trimis jungikliais.

Palyginti su pirmąja schema, ši schema yra šiek tiek sudėtingesnė. Jame pasirodė naujas elementas - jungiklis S3, kurį sudaro dvi jungiklių kontaktų grupės. Diagramoje nurodytoje kontaktų padėtyje lemputė įjungiama, nors paprastai nurodoma toji padėtis, kurioje vartotojas yra išjungtas. Tačiau turint tokį kontūrą lengviau perjungiklius atsekti dabartinį kelią. Jei dabar bet kuris iš jų bus perkeltas į priešingą padėtį nei nurodyta schemoje, lemputė išsijungs.

Norėdami atsekti dabartinį kelią kitomis jungiklių padėties galimybėmis, pakanka tik pajudinti pirštą pagal schemą ir protiškai perkelti juos į visas įmanomas pozicijas.


Paprastai šis metodas leidžia susidoroti su sudėtingesnėmis schemomis. Todėl ilgas ir nuobodus grandinės veikimo aprašymas čia nėra pateiktas.

Ši schema leidžia valdyti apšvietimą iš trijų vietų. Jis gali būti naudojamas koridoriuje, kuris turi dvi duris. Žinoma, galima ginčytis, kad tokiu atveju lengviau sudėti modernų judesio jutiklį, kuris net stebi, ar tai diena, ar naktis. Todėl dienos metu apšvietimas neįsijungs. Tačiau kai kuriais atvejais tokia automatizavimas tiesiog nepadės.

Įsivaizduokite, kad toks trigubas jungiklis yra įmontuotas kambaryje. Vienas raktas yra prie priekinių durų, kitas virš stalo, o trečias prie lovos. Galų gale, automatizavimas gali įjungti šviesą, kai sapne jūs tiesiog apsiverčiate iš vienos pusės į kitą. Galite rasti daug daugiau sąlygų, kai reikalinga grandinė be automatikos. Tokie jungikliai taip pat vadinami pravažiavimas, ir ne tik koridoriuose.

Teoriškai toks praėjimo jungiklis galima atlikti su dideliu jungiklių skaičiumi, tačiau tai labai apsunkins grandinę, reikės visų jungiklių su daugybe kontaktinių grupių. Jau tik penki jungikliai padarys grandinę nepatogią montuojant ir tiesiog suprantant jos veikimo principus.

O jei tokio jungiklio reikia koridoriui, į kurį eina dešimt ar net dvidešimt kambarių? Padėtis yra gana reali. Tokių koridorių pakanka provincijos viešbučiuose, studentų ir gamyklų bendrabučiuose. Ką tokiu atveju daryti?

Čia elektronika atėjo į pagalbą. Galų gale kaip veikia toks perjungiklis? Jie paspaudė vieną klavišą - lemputė įsijungė ir dega tol, kol paspaudžia kitą. Toks operacijos algoritmas primena elektroninio prietaiso - gaiduko - veikimą. Galite perskaityti daugiau apie įvairius trigerius straipsnių cikle „Loginiai lustai. 8 dalis».

Jei tik atsistosite ir paspausite tą patį klavišą, lemputė pakaitomis įsijungs ir išsijungs. Šis režimas yra panašus į trigerio veikimą skaičiavimo režime - atsiradus kiekvienam valdymo pulsui, trigerio būsena pasikeičia į priešingą pusę.

Šiuo atveju visų pirma turėtumėte atkreipti dėmesį į tai, kad naudojant gaiduką raktai neturėtų būti fiksuojami: pakanka mygtukų, pavyzdžiui, varpo klavišų. Norėdami prijungti tokį mygtuką, jums reikės tik dviejų laidų, o ne labai storių.

Ir jei lygiagrečiai su vienu mygtuku sujungiate kitą mygtuką, gausite praėjimo jungiklį dviem mygtukais. Nieko nekeisdami grandinės schemoje, galite prijungti penkis, dešimt ar daugiau mygtukų. Grandinė, kurioje naudojamas trišakis K561TM2, parodyta 3 paveiksle.

„K561TM2“ gaiduko perjungimo jungiklis

3 pav. „K561TM2“ gaiduko jungiklis.

Trigeris įjungtas skaičiavimo režimu. Tam atvirkštinė išvestis yra prijungta prie įėjimo D. Tai yra standartinis įtraukimas, kuriame kiekvienas įvesties impulsas C įvestyje keičia trigerio būseną į priešingą.

Įvesties impulsai gaunami paspaudus mygtukus S1 ... Sn. R2C2 grandinė skirta slopinti kontaktinį atšokimą ir vieno impulso formavimąsi. Paspaudus mygtuką, kondensatorius C2 įkraunamas. Atleidus mygtuką, kondensatorius išsikrauna per gaiduko C įvestį ir sudaro įėjimo impulsą. Tai užtikrina aiškų viso jungiklio veikimą.

R1C1 grandinė, sujungta su trigerio įvestimi R, suteikia pradinę maitinimo būseną. Jei šio iš naujo nustatyti nereikia, tada R įvestį paprasčiausiai reikia prijungti prie bendro maitinimo laido. Jei paliksite jį tiesiog „ore“, gaidukas tai suvoks kaip aukštą lygį ir visada bus nulinėje būsenoje. Kadangi trigerio RS įėjimai yra prioritetiniai, impulsų tiekimas į trigerio būsenos C įvestį negalės pasikeisti, visa grandinė bus užblokuota, neveiks.

Išėjimo pakopas, kontroliuojantis apkrovą, yra prijungtas prie tiesioginio gaiduko išėjimo. Paprasčiausias ir patikimiausias variantas yra relė ir tranzistorius, kaip parodyta diagramoje. Lygiagrečiai su relės ritė yra prijungtas diodas D1, kurio tikslas yra apsaugoti išėjimo tranzistorių nuo savaiminės indukcijos įtampos, kai relė Rel1 yra išjungta.

Viename korpuse esančioje „K561TM2“ mikroschemoje yra du trigeriai, vienas iš jų nenaudojamas. Todėl tuščiosios eigos gaiduko įvesties kontaktai turėtų būti prijungti prie bendro laido. Tai yra 8, 9, 10 ir 11 kontaktai. Tokia jungtis apsaugo mikro grandinę nuo netinkamo veikimo veikiant statiniam elektros krūviui. CMOS struktūros mikroschemoms toks ryšys visada būtinas. Maitinimo įtampa + 12V turėtų būti taikoma 14-ajai mikroschemos išėjimui, o 7-oji išvestis turėtų būti prijungta prie bendro maitinimo laido.

Kaip tranzistorių VT1 galite pritaikyti KT815G, diodo D1 tipą 1N4007. Relė yra mažo dydžio su 12 V ritė. Darbinė kontaktų srovė parenkama atsižvelgiant į lempos galią, nors gali būti ir kitų apkrovų. Geriausia naudoti importuotas reles, tokias kaip TIANBO ar pan.

Maitinimo šaltinis parodytas 4 paveiksle.

Maitinimo šaltinis

4 pav. Maitinimas.

Maitinimo šaltinis pagamintas pagal transformatoriaus grandinę, naudojant integruotą stabilizatorių 7812, tiekiantį nuolatinę 12 V išėjimo įtampą. Kaip tinklo transformatorius naudojamas transformatorius, kurio talpa ne didesnė kaip 5 ... 10 W, o antrinė įtampa yra 14 ... 17V. Br1 diodų tiltas gali būti naudojamas kaip KTs407 tipas arba surinktas iš 1N4007 diodų, kurie šiuo metu yra labai paplitę.

Importuoti elektrolitiniai kondensatoriai, tokie kaip JAMICON ar pan. Dabar jas taip pat lengviau nusipirkti nei buitines dalis.Nors stabilizatorius 7812 turi įmontuotą apsaugą nuo trumpųjų jungimų, vis dėlto prieš įjungdami įrenginį įsitikinkite, kad jis teisingas. Šios taisyklės niekada nereikėtų pamiršti.

Maitinimo šaltinis, pagamintas pagal nurodytą schemą, suteikia galvaninę izoliaciją nuo apšvietimo tinklo, o tai leidžia naudoti šį prietaisą drėgnose patalpose, tokiose kaip rūsiai ir rūsiai. Jei tokio reikalavimo nėra, tada maitinimo šaltinį galima surinkti naudojant transformatorių neturinčią grandinę, panašią į 5 paveiksle pavaizduotą.

Transformatorių maitinimo šaltinis

5 pav. Transformatoriaus maitinimo šaltinis.

Ši schema leidžia atsisakyti transformatoriaus naudojimo, kuris kai kuriais atvejais yra gana patogus ir praktiškas. Tikri mygtukai ir visas dizainas turės galvaninį ryšį su apšvietimo tinklu. To nereikėtų pamiršti ir laikykitės saugos nurodymų.

Ištaisyta tinklo įtampa per balasto varžą R3 tiekiama į Zenerio diodą VD1 ir yra apribota iki 12 V. Įtampos virpėjimą išlygina elektrolitinis kondensatorius C1. Krovinį įjungia tranzistorius VT1. Tokiu atveju rezistorius R4 yra prijungtas prie tiesioginio gaiduko išėjimo (1 kaištis), kaip parodyta 3 paveiksle.

Iš aptarnaujamų dalių surinktos grandinės nereikia koreguoti, ji iškart pradeda veikti.

Borisas Aladyshkinas

Taip pat žiūrėkite tinklalapyje bgv.electricianexp.com:

  • Loginiai lustai. 10 dalis. Kaip atsikratyti kontaktų atšokimo
  • Loginiai lustai. 9 dalis. JK gaidukas
  • Loginiai lustai. 8 dalis. D - gaidukas
  • Loginiai lustai. 7 dalis. Trigeriai. RS - gaidukas
  • Dviejų laidų liustra valdymo grandinės, naudojančios puslaidininkius

  •  
     
    Komentarai:

    # 1 rašė: | [citata]

     
     

    Puiku, mes skulptūrą! Ačiū!

     
    Komentarai:

    # 2 rašė: | [citata]

     
     

    "Teoriškai tokspraėjimo jungiklis galima atlikti su dideliu jungiklių skaičiumi, tačiau tai labai apsunkins grandinę, reikės visų jungiklių su daugybe kontaktinių grupių. Jau tik penki jungikliai padarys grandinę nepatogią montuojant ir tiesiog suprantant jos veikimo principus."

    Iš tikrųjų taip nėra. Kontrolės vietų skaičius gali būti bet koks, o schemos pagal sudėtingumą yra tokios pačios kaip ir trijose vietose. Kaip triguba, visos kelių vietų schemos turi bendrą principą. Du kraštutiniai jungikliai ir bet koks skaičius tarpinių dvigubų jungiklių.

    Daugiavietės „mechaninės“ grandinės (t. Y. Jungikliuose) trūkumas yra didelis jungiamųjų kontaktų, sujungtų nuosekliai, skaičius, dėl kurio atsiranda nuostoliai, ir didelis maitinimo laido ilgis, kurį elektroninėje grandinėje pakeičia signalo laidas.

     
    Komentarai:

    # 3 rašė: | [citata]

     
     

    Aš sutinku su Romanu dėl visų 100 !!! Ačiū straipsnio autoriui už elektroninę šios problemos sprendimo versiją !!!

     
    Komentarai:

    # 4 rašė: | [citata]

     
     

    Aš tikrai atsiprašau, bet neturėjau pakankamai proto suprasti, ar 2 paveiksle galite pridėti begalinį skaičių dvigubų jungiklių, įjungdami jį tiksliai taip, kaip įjungtas S3 jungiklis, ir jums nereikia sugalvoti dviračio. Pagarbiai A. Š.

     
    Komentarai:

    # 5 rašė: Michaelas. | [citata]

     
     

    Kokia yra 5 paveiksle esanti mikroschema ir kokią funkciją ji atlieka?

     
    Komentarai:

    # 6 rašė: Yusup | [citata]

     
     

    "Net penki jungikliai padarys grandinę nepatogią diegiant ir tiesiog suprantant jos veikimo principus." O ką tai turi bendro su tuo? Taip, aš sutinku su daugybe kontaktų, sujungtų nuosekliai, tačiau tiek mechaniniams, tiek elektroniniams praėjimo jungikliams reikia tiek daug perjungimo įtaisų ir 2 laidai, kad galėtume juos sujungti vienas su kitu. Grandinės skirtumas yra tik tas, kad elektroninio rakto atveju grandinė yra sujungta lygiagrečiai, o mechaninėje - iš eilės, gerai, lempa gali būti prijungta iš tos pačios pusės, iš kur gaunama energija, o ne iš paskutinio jungiklio galo.