» elektroniikka » LEDit »LED-nauha-ajastin

LED-nauhojen ajastin

LED-nauhojen ajastin

Ehdotetaan harkitsemaan menetelmää LED-nauhan sisällyttämiseksi lyhytaikaisesti. Tietyn ajan kuluttua, virran kytkemisen jälkeen, valaistus sammuu automaattisesti. Tämä säästää energiaa, joka menee hukkaan, kun valaistus on päällä tai ei kytketty pois päältä unohtelun takia. Tämä valintavaihtoehto on suositeltava, jos tarvitset lyhyen valaistuksen käytävään, kaappiin, ruokakomeroon.

Tässä tapauksessa oli tarpeen kytkeä sisälattiakierreportaiden valaistus päälle sen läpi pimeässä kulkevaksi ajaksi. Kun lähestyt portaita, paina kaiteessa olevaa painiketta. LED-nauhan kaiteen alla asennettujen portaiden valaistus aiemmin määriteltynä ajanjaksona on päällä. Asetetun ajan kuluttua portaikon valaistus sammuu automaattisesti. Voit siirtyä taaksepäin samanlainen painike on asennettu portaiden kaiteen toiseen päähän. Painikkeiden ilmoittamiseksi pimeässä ne valaistaan ​​jatkuvasti yksittäisillä LEDillä.

Jos tarvitset pidempää valaistusta, painikkeiden rinnalla on kytkettävä kytkin kiinteisiin asentoihin. Tässä tapauksessa valaistus palaa, kun kytkin on päällä, ja kun se sammutetaan, se sammuu asetetun ajan kuluttua.
Katkaisijan virrankulutus valmiustilassa on 4-5 mA.

Mahdollisuus kytkeä valot automaattisesti päälle portaille astuessa on ajastimen aktivointipainikkeiden sijainti portaiden äärimmäisten, hieman jousikuormitettujen askelmien alla.

Laitteen virran kytkeminen päälle yöllä suoritetaan kytkentäkytkimellä. Jotta virta katkaistaan ​​automaattisesti kesäaikana, laitetta voidaan täydentää yksinkertaisella valokuvareleellä, joka asennetaan samaan tapaukseen.

Laiteasetukset

Jos haluat valmistaa laitteen (ajastimen), jonka avulla voit kytkeä LED-nauhan päälle tietyn ajan, sinun on ostettava:
1. LED-kaistale LSW 5050 12V 60led / m CW (päivänvalo, kylmä valkoinen valo) 5m 72W IP65.
Pöly- ja kosteussuojaus: 65 IP
LEDit: 5050 mm
LEDien lukumäärä 1 m: 60 kpl
Teho 1 m: llä: 14 W
Kaistan pituus: 5m
Suoritus: tiukka



2. LED-ohjain Yleinen GDLI-60-IP20-12.
Teho 60W, suojausaste IP20, lähtöjännite 12 V.
Suunniteltu muuntamaan 220 V: n tulojännite vakiovakautuneeksi 12 V: n jännitteeksi, LED-valaistuslähteiksi (nauhat, moduulit) ja suojaamaan niiden käyttöikää. Kuljettajassa on sisäänrakennettu suoja virtapiikkejä, ylikuumenemista, ylikuormitusta ja oikosulkua vastaan. Liitettyjen nauhojen kokonaisteho on enintään 60 wattia. Virtalähteen luotettavan toiminnan kannalta on välttämätöntä, että tehovaraus kuormalle on jopa 20%.

Tekniset tiedot GDLI-60-IP20-12:
Kuormitusalue: 0-60w
Tulojännite: AC 176 - 264 V
Lähtöjännite: DC 12V
Max. lähtövirta: 5A
Merkkityypin LED
Käyttöikä: 30 000 tuntia
Mitat (L * L * H): 85x58x38 mm
Valmistaja "General"
Valmistusmaa Kiina



3. Radiokomponenttien sarja seuraavan ajastinpiirin mukaisesti.

Ajastinpiiri

Laite valaistuksen kytkemiseksi päälle 15 sekunnista 2 minuutiksi ja sitä seuraava automaattinen sammutus (ajastin) voidaan suorittaa kaavion mukaisesti:


Ajastimen kuvaus

Laitteen virtalähde on GDLI-60-IP20-12-kytkentävirtalähde (UPS), joka on kytketty 230 voltin vaihtovirtaverkkoon S3-kytkimen kautta. UPS-ulostuloon (+ 12 V) rajoittavien vastuksien R7 ja R8 kautta kytketään jatkuvasti kaksi merkkivaloa LED1 ja LED2, valaisevat painikkeet S1 ja S2 ja LED-nauhat.
Myös DA1 K176LA7-sirulle tehty viiveyksikkö on jatkuvasti kytketty UPS: n lähtöön. Vastaava korvike on K561LA7-, K561LE5-, K176LE5-mikropiiri. Transistori T1 vahvistaa viiveyksikön lähtösignaalin ja syöttämällä tehotransistoriin T2, LED-nauha kytketään päälle tai pois päältä.

Piiri, joka asettaa sammutusviivevälin, koostuu kondensaattorista C1 ja vastuksista R1 (minimiviive) ja muuttujasta R2. Vastus R6 alentaa sirun syöttöjännitteen nimellisjännitteeseen 9 volttia. Kondensaattorit C2 ja C3 tasoittavat ja suodattavat sirun syöttöjännitteen.

Kun ajastin on valmiustilassa, kondensaattori C1 ladataan vastuksien R1 ja R2 kautta. DA1.1: n tulojen 1 ja 2 jännite on loogisen yksikön (1) tasolla.

Siruelementtien käännöksen vuoksi DA1.1: n ulostulolla 3 ja DA1.2: n tuloilla on looginen nolla (0), DA1.2: n ulostulolla ja tuloilla DA1.3 ja DA1.4 on looginen yksikkö (1). Siksi DA1.3: n lähdölle 10 asetetaan looginen nolla (0), transistorit ѴТ1 ja ѴТ2 suljetaan ja LED-nauhan jännitettä ei syötetä.

Kun painat painiketta S1 tai S2, oikosuljettu kondensaattori C1 purkaa nopeasti. Samaan aikaan jännite C1: llä ja tuloilla DA1.1 laskee nollaan (0), DA1.3: n lähdön 10 logiikkataso muuttuu arvoon (1), transistorit ѴТ1 ja ѴТ2 aukeavat ja LED-nauha syttyy.

Kun painike koskettaa auki, kondensaattori C1 alkaa latautua hitaasti vastuksien R1 ja R2 kautta suurella vastuksella. Jonkin ajan kuluttua C1: n jännite nousee loogisen yksikön (1) tasolle. Samanaikaisesti lähtö 10 DA1.3 asettaa loogisen nollan, valaistus sammuu ja ajastin siirtyy valmiustilaan. Poisviiveen säätö tapahtuu muuttuvalla vastuksella R2.

Prosessissa hitaasti nostettaessa jännitettä C1: ssä, DA1.1-elementti, loogisen nollan ja yhden välillä, voi olla epävakaassa tilassa. Piirin epävakauden estämiseksi siihen on lisätty elementtien DA1.2 ja DA1.4 Schmitt-liipaisin. Schmitt-liipaisimen toiminnan aikana tapahtuneesta hystereesistä johtuen vain vakaat arvot voidaan asettaa sen ulostulolle, nolla tai yksi.

Ajastimen tekeminen

1. Täytämme laitteen radiokomponenteilla ajastinpiirin mukaisesti.
Valitsemme tai valmistamme ajastinkotelon metallilevystä, jonka paksuus on 0,5 ... 0,7 mm. Kotelon sisäisten mittojen mukaan leikkasimme tekstoliittipaneelin ajastinkomponenttien sijoittamiseksi siihen ja eristämään ne kotelon metallista. Tyypillisestä piirilevystä leikkasimme työlevyn irtoamista varten elektroninen järjestelmään.

Pienitehoinen ohjaustransistori ѴТ1 (КТ315) voidaan korvata BC547: llä.
Tehotransistori ѴТ2 (КТ818В) voidaan korvata kotimaisella tai maahantuodulla, samanlaisilla teholla ja jännitteellä. Suuren virtauksen vuoksi transistori T2 on asennettava jäähdyttimeen.


2. Viivekokoonpanon asennus ja virheenkorjaus
Kokoamme ja poistamme viivekokoonpanon DA1 K176LA7 -piirin yleispiirilevystä. Yhdistämme piirin laboratorion virtalähteeseen, aseta syöttöjännite 9 V. Mikropiirin ulostuloon (nasta 10) vastus R5 (10k) kautta yhdistämme transistorin ѴТ1 (katso kaavio). Sen kollektori on liitetty 1 k: n vastuksen ja LED: n kautta positiivisen tehon väylään. Painamme painiketta ja tarkistamme viivästyssolmun toiminnan kytkemällä LED päälle ja pois päältä.

Erityisten vaikeuksien asettaminen ei aiheuta. Tarvitaan vastus R2 asettaaksesi halutun viiveen pois päältä. Jos valotusaika on lyhyt, voi olla tarpeen lisätä kondensaattorin C1 kapasitanssia tai valita arvot R1 ja R2.



3. Testaa viiveyksikkö kuormitettuna.
Leikkasimme pois asennukseen tarvittavan LED-nauhan pituuden unohtamatta jopa 20%: n tehoreserviä. Kun LED on poistettu kytkentäkaaviosta, täydennämme ajastinpiiriä yllä olevaan. Yhdistämme tehotransistorin ѴТ2 jäähdyttimeen, kytkentävirtalähteen ja LED-nauhan työsegmentin (yllä olevassa mallissa LED-nauhan työpituus on 4 m).
Tarkista ajastin täydellä kuormalla.



4. Viivekokoonpanon valmistus
Siirrämme ja juotamme viivesolmun piirin työlevyllä.


5. Ajastimen asennus ja kokoaminen.
Kaikki ajastimen komponentit ja komponentit sijaitsevat ja kiinnitetään tekstoliittipaneeliin. Tämä on jäähdyttimeen asennettu viivesolmulevy, tehotransistori, lohko ulkoisten solmujen kytkemistä varten. Tässä vaiheessa transistorin jäähdytyselementti on korvattu. Uusi jäähdytin on valmistettu alumiinista, sillä on suuri lämmönjohtavuus ja kierrepinta-ala.


Asetamme koottu paneeli koteloon, merkitsemme ja käsittelemme reiät sulakerasian asentamiseen, muuttuva vastus valotusajan säätämiseksi, virtakytkin ja 12 ja 230 voltin virtajohtojen johdot.


Merkitsemme, poraa reiät ja kiinnitämme paneelin koteloon M3-ruuveilla, joissa on etämuovitiivisteet sähköeristykseen.
Suoritamme kaikkien ajastinsolmujen sähköasennuksen, liitämme UPS: n ja LED-nauhat.
Keräämme, käynnistämme, ajastin toimii ilmoitettujen parametrien mukaisesti.




7
7
6

Lisää kommentti

    • hymyillähymyileexaxakunnossadontknowyahoonea
      pomonaarmutyperyskylläkyllä-kylläaggressiivinensalaisuus
      anteeksitanssidance2dance3anteeksihelpjuomat
      pysäytysystäväthyvägoodgoodpillipyörtyäkieli
      savutaputusCrayjulistaapilkallinenDon-t_mentiondownload
      lämpöirefullaugh1MDAkokousmoskingnegatiivinen
      not_ipopcornrangaistaluettupelästyttääpelottaaetsi
      kiusatathank_youtämäto_clueumnikakuuttisuostua
      huonoBeeeblack_eyeblum3punastuaylpeilläikävystyminen
      sensuroituhassutussecret2uhatavoittoyusun_bespectacled
      SHOKrespektlolprevedtervetuloakrutoyya_za
      ya_dobryiauttajane_huliganne_othodifludkieltolähellä
7 kommentti
Suojaamme mikrosirun sisääntulon diodeilla. Vastus rajoittaa diodien läpi kulkevaa virtaa. Tämä on standardin mukainen, voidaan sanoa - kaikkein standardin suojausjärjestelmä elektronisten laitteiden syöttämiselle.
Kirjailija
Lainaus: Ivan_Pokhmelev
Kytkentäpiirin diodeja ei ole kytketty tähän kohtaan: IC on syöttää.

Luuletko, että induktiovirran pulssit murtuvat otettujen diodien läpi, vai enkö näe jotain tällä suojausjärjestelyllä?
Kytkentäpiirin diodeja ei ole kytketty tähän kohtaan: IC on syöttää.
Kirjailija
Lainaus: Ivan_Pokhmelev
Kytke diodit IC: n tulon ja tehon plus (katodi plus: seen) välille, samoin kuin IC: n tulon ja yhteisen väylän (anodi yhteiseen väylään) välille. Diodeja voidaan käyttää KD521, KD522 tai vastaavia, se on mahdollista ja germanium (tämä ei ole tärkeää), mutta melko nopeasti, joten D7 ei toimi. Kaikki pulssit tekevät. Vastus, kun otetaan huomioon IC: n valtava tuloimpedanssi, on täysin mahdollista laittaa 10 kOhm.

Kiitos rakentavista kommentteista. Ehdotusten ja kommenttien mukaan artikkelissa olevaa kaavaa mukautetaan.
Kytke diodit IC: n tulon ja tehon plus (katodi plus: seen) välille, samoin kuin IC: n tulon ja yhteisen väylän (anodi yhteiseen väylään) välille. Diodeja voidaan käyttää KD521, KD522 tai vastaavia, se on mahdollista ja germanium (tämä ei ole tärkeää), mutta melko nopeasti, joten D7 ei toimi. Kaikki pulssit tekevät. Vastus, kun otetaan huomioon IC: n valtava tuloimpedanssi, on täysin mahdollista laittaa 10 kOhm.
Kirjailija
Lainaus: Ivan_Pokhmelev
1. Koska painikkeet on kytketty melko pitkillä johdoilla, suojaava RD-ketju ei olisi tarpeeton tulossa DA1.1. Kyllä, C1 on hyvä sekoitus, mutta lisäsuoja lisää luotettavuutta.
2. On täysin käsittämätöntä, kuinka se toimitetaan ilman Zener-diodin 9 V: n virtalähteen IC: tä. ((Staattisessa sirussa ei kuluteta mitään, sen virtalähde on 12 V, K561: lle tämä on normaalia, K176: lle ei.

3. Patenttivaatimuksen 2 mukaan olen täysin samaa mieltä kanssasi, toivon turhaan UPS: n sisäänrakennettua vakauttamista.
Samanaikaisesti kondensaattorien C2 ja C3 kanssa sinun on kytkettävä KS191A zener-diodi (D814V tai D818) ja korvattava R6-vastus 3,3 kOhm: lla 560 ohmilla.
Vaatimuksen 1 mukaan tätä vaihtoehtoa ehdotetaan ylimääräiseksi. suojaus. Syötä painikkeen ja tulon DA1.1 väliin virranrajoitusvastus 1 kOhm. Kytke painikkeen kytkentäpiste vastukseen positiiviseen väylään germaniumdiodilla D7, D302, GD402 (katodi positiiviseen väylään). Näiden diodien jännitehäviö on pienempi (0,3 ... 0,5 volttia). Yhdistä tämä kohta samalla tavalla yhteiseen väylään. Mikä on mielipiteesi tällaisesta suojelusta?
1. Koska painikkeet on kytketty melko pitkillä johdoilla, suojaava RD-ketju ei olisi tarpeeton tulossa DA1.1. Kyllä, C1 on hyvä sekoitus, mutta lisäsuoja lisää luotettavuutta.
2. On täysin käsittämätöntä, kuinka se toimitetaan ilman Zener-diodin 9 V: n virtalähteen IC: tä. ((Staattisessa sirussa ei kuluteta mitään, sen virtalähde on 12 V, K561: lle tämä on normaalia, K176: lle ei.

Suosittelemme lukemaan:

Anna se älypuhelimelle ...