2.2. Устройство дистанционного управления электролампами
2.2. Устройство дистанционного управления электролампами
Популярная микросхема КР1006ВИ1 многофункциональна, может работать в электрических схемах в качестве таймера, триггера, генератора импульсов; ее выходной каскад позволяет подключать нагрузку до 200 мА.
Предлагаю дистанционный вариант управления посредством этой замечательной микросхемы, о которой ходят легенды.
На электрической схеме, представленной на рисунке 2.12, показана «защелка», коммутирующая цепь нагрузки посредством маломощного реле К1.
Рис. 1.12. Электрическая схема устройства
Отличительная особенность схемы в дистанционном управлении триггером: для это необходимо только два провода (их общая длина может достигать нескольких метров) – «общий» и идущий к объединенным входам (выводы 2 (триггерный) и 6 (пороговый) микросхемы D1). Относительно большая длина проводов допускается за счет хорошей помехоустойчивости данной микросхемы.
Половина напряжения источника питания через резистор R1 подается в точку соединения триггерного и порогового входов. При таком оригинальном схемном решении КР1006ВИ1 работает как ячейка памяти с запоминанием состояния.
Цепочка из элементов R3C2, соединенная с входом сброса многофункционального таймера D1 (вывод 4), устанавливает схему в состояние выключения и готовности к приему управляющих сигналов при первоначальной подаче питания.
Особенность приведенной схемы такова, что если на входе управления (выводы 2 и 6) установится низкий уровень напряжения, то на выходе (вывод 3 D1) будет высокий уровень, и наоборот: высокий уровень на входе приведет к низкому уровню напряжения на выходе. Для дистанционного управления триггером устанавливается резистор R2, таким образом дополняя схему делителя напряжения.
При замыкании контактов кнопки S1 «вкл» триггер перебрасывается в другое устойчивое состояние – включает нагрузку. При разомкнутых контактах S1 нагрузка отключается.
Индикатор на светодиоде VD1 горит, когда разгрузочный выход (вывод 7) D1 пропускает сигнал, при этом на выводе 3 устанавливается высокий уровень напряжения, ключевой транзистор VT1 (включенный по схеме усилителя тока) открывается и включает реле.
Реле может коммутировать низковольтную нагрузку.
Однако если вместо РЭС15 применить другое реле, рассчитанное на коммутацию нагрузки в электрической сети 220 В переменного тока, к примеру Pasi или Omron на 12 В, то можно управлять лампами люстры или дистанционным включением/отключением других бытовых приборов с током потребления до 3 А.
Напряжение питания устройства, собранного по приведенной схеме, при котором оно работает устойчиво, – 11–15 В.
Схема явилась основой для разработки схемы дистанционного управления по двум проводам (рис. 2.13).
На микросхеме КР1006ВИ1 реализован генератор прямоугольных импульсов (по форме, напоминающей меандр). На выходе популярная микросхема-таймер (вывод 3 D1) выдает импульсы высокой стабильности с частотой 0,8 Гц.
Резистор R1 обеспечивает обратную связь выхода таймера с входом запуска, превращая схему в стабильный мультивибратор. Для термостабилизации частоты желательно в качестве С1 применять конденсатор с малым током утечки, к примеру К53-20 или TESLA.
Переключатель S1 показан на схеме символично. Он позволяет наглядно пояснить возможность управления мультивибратором, воздействуя на вход сброса (вывод 4 D1). Если схема используется в качестве неуправляемого генератора, то вывод 4 D1 соединяется с положительным полюсом источника питания. Тогда схема начинает работать сразу после подачи питания.
Если необходимо предусмотреть управление работой схемы, то вывод 4 оставляется свободным (находится в высокоимпедансном состоянии) – генератор выдает импульсы, когда на вывод 4 (вход сброса) подать низкий логический уровень – генератор затыкается (на выводе 3 окажется низкий логический уровень).
Отличительная особенность схемы (например, от аналогичных генераторов на МОП-микросхемах К561 серии) – в линейной зависимости частоты от U и возможности адаптировать относительно мощный выход КР1006ВИ1 к многовходовым микросхемам ТТЛ, ЭСЛ или КМОП-уровней.
Рис. 1.13. Электрическая схема базового блока
Изменением значений элементов времязадающей цепочки R1C1 можно добиться коррекции выходной частоты и при повышенном (относительно рекомендуемой на рис. 2.13) напряжении питания. Практикой установлено, что при повышении напряжения питания схемы от 4,5 до 15 В (диапазон стабильной работоспособности КР1006ВИ1) частота выходных импульсов будет незначительно изменяться в сторону увеличения.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Приложение 8 Устройство для автоматического управления вибронасосами
Приложение 8 Устройство для автоматического управления вибронасосами Предлагаемое устройство предназначено для автоматического управления вибронасосами для работы в скважинах или колодцах с малым количеством воды или для периодической откачки грунтовых вод.Те
Устройство отмостки
Устройство отмостки Отмостку можно делать из бетона, асфальта, бетонных плит, булыжников (рис. 2.6). Наиболее прочными считаются бетонные отмостки, которые менее зависят от внешних условий.От чего зависит ширина отмостки? От типа грунта и ширины выноса карнизных свесов
Виды и устройство
Виды и устройство БетонБетонный бордюр будет хорошо смотреться в садах любых стилей, только если он грамотно подобран и гармонично вписан в окружающий ландшафт. Бордюры из бетона весьма прочны и не выйдут из строя очень долго. В магазинах или на рынке при желании можно
Виды и устройство
Виды и устройство Основные виды и модели каменистых садовУкрашением сада могут быть не только цветы, многочисленные виды травянистых растений, кустарники и деревья. В последнее время огромную популярность у любителей дачной жизни приобрели каменистые садики –
1.8. Как сделать «автоматический» пульт управления шлагбаумом
1.8. Как сделать «автоматический» пульт управления шлагбаумом Сегодня не в диковинку «картина маслом», когда шлагбаум на въезде во двор дома (гараж, автомобильный паркинг, иная охраняемая территория) открывается автоматически. В кабине автомобиля сидит водитель и
3.4. Адаптер-индикатор для управления периферийной нагрузкой на примере доработки детских игрушек
3.4. Адаптер-индикатор для управления периферийной нагрузкой на примере доработки детских игрушек В ряде случаев бывает необходимо использовать импульсный сигнал невысокой мощности для световой или звуковой сигнализации, а также для управления более мощной нагрузкой, в
Устройство погреба
Устройство погреба Для длительного хранения полученного на приусадебном участке урожая картофеля и других овощей требуется погреб или овощехранилище (рис. 4.8). Для закладки небольшого объема картофеля и корнеплодов достаточно хранилища простейшей конструкции: ямы или
2.6. УСТРОЙСТВО ПОДВАЛА
2.6. УСТРОЙСТВО ПОДВАЛА Подвальное помещение также можно отнести к разновидности заглубленного фундамента. Подвальным считается этаж, у которого уровень пола помещений ниже уровня планировочной отметки земли более чем на половину их высоты. Высоту подвала принимают
5.4. УСТРОЙСТВО ОБНОСКИ
5.4. УСТРОЙСТВО ОБНОСКИ Главная задача обноски — обозначать нулевую отметку строения, необходимую для возведения фундамента и стен.При традиционном подходе нулевая отметка соответствует уровню пола первого этажа. При возведении фундамента по технологии ТИСЭ
7.1. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ
7.1. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ Устройство опалубки ленты–ростверка выполняется в описанной далее последовательности и с учетом следующих рекомендаций.— Нанесение гидроизоляции (битумная мастика) на верхнюю часть опор фундамента (рис. 159, а).— Устройство песчаной подсыпки по