» elektronik » LED'ler »LED Şerit Zamanlayıcı

LED Şerit Açık Zamanlayıcı

LED Şerit Açık Zamanlayıcı

Bir LED şeridin kısa süreli dahil edilmesinin bir yönteminin düşünülmesi önerilmektedir. Belirli bir süre sonra, açıldıktan sonra aydınlatma otomatik olarak kapanır. Bu, aydınlatma açıkken veya unutulmadığı zaman kapatılmadığında boşa harcanan enerji tasarrufu sağlar. Koridor, dolap, kiler kısa bir aydınlatmaya ihtiyacınız varsa bu dahil etme seçeneği önerilir.

Bu durumda, karanlıkta geçiş süresi boyunca, katlar arası spiral merdivenin aydınlatmasını açmaya ihtiyaç vardı. Merdivenlere yaklaşırken, korkuluk üzerindeki düğmeye basın. Daha önce belirtilen süre boyunca LED şeridinin korkuluğunun altına monte edilen merdivenlerin aydınlatması açılır. Ayarlanan süreden sonra merdiven aydınlatması otomatik olarak kapanır. Geri gitmek için, merdiven korkuluğunun diğer ucuna benzer bir düğme takılır. Karanlıktaki düğmeleri belirtmek için, sürekli olarak tekli LED'lerle arkadan aydınlatılırlar.

Daha uzun bir aydınlatma dahil edilmesine ihtiyacınız varsa, düğmelere paralel olarak sabit konumlu bir anahtar bağlamanız gerekir. Bu durumda, anahtar açıldığında aydınlatma yanar ve kapatıldıktan sonra, belirlenen süreden sonra durur.
Bekleme modunda devre kesicinin akım tüketimi 4-5 mA'dır.

Merdivenlere girerken ışıkları otomatik olarak açma seçeneği, merdivenlerin aşırı, hafif yaylı basamaklarının altındaki zamanlayıcı düğmelerinin yeri olacaktır.

Geceleri cihazın gücünü açmak, açma / kapatma düğmesi ile gerçekleştirilir. Gündüz saatlerinde gücü otomatik olarak kapatmak için, cihaza aynı durumda takılı basit bir fotoğraf rölesi eklenebilir.

Cihaz Seçenekleri

LED şeridi belirli bir süre için açmanıza izin veren bir cihaz (zamanlayıcı) üretmek için şunları satın almalısınız:
1. LED şerit LSW 5050 12V 60led / m CW (gün ışığı, soğuk beyaz ışık) 5m 72W IP65.
Toz ve neme karşı koruma: 65 IP
LED'ler: 5050 mm
1 m başına LED sayısı: 60 adet.
1 m'de güç: 14 W
Bant Uzunluğu: 5m
Yürütme: sıkı



2. LED sürücüsü Genel GDLI-60-IP20-12.
Güç 60W, koruma derecesi IP20, çıkış gerilimi 12 V.
220 V giriş AC gerilimini, 12 V'luk sabit stabilize gerilime, LED ışık kaynaklarına (bantlar, modüller) ve bunların hizmet ömrü boyunca korunmasına dönüştürmek için tasarlanmıştır. Sürücü güç dalgalanmalarına, aşırı ısınmaya, aşırı yüke ve kısa devreye karşı yerleşik korumaya sahiptir. Bağlı bantların toplam gücü 60 watt'tan fazla değil. Güç kaynağının güvenilir çalışması için, yük için% 20'ye kadar bir güç rezervine sahip olmak gerekir.

Teknik Özellikler GDLI-60-IP20-12:
Yük aralığı: 0-60w
Giriş voltajı: AC 176-264 V
Çıkış voltajı: DC 12V
Maks. çıkış akımı: 5A
Gösterge Tipi LED
Hizmet Ömrü: 30.000 saat
Boyutlar (U * G * Y): 85x58x38 mm
Üretici "Genel"
Üretici ülke Çin



3. Aşağıdaki zamanlayıcı devresine göre bir dizi radyo bileşeni.

Zamanlayıcı devresi

Şemasına göre aydınlatmayı 15 saniye ila 2 dakika arasında açmak ve ardından otomatik kapanma (zamanlayıcı) için bir cihaz yapılabilir:


Zamanlayıcı Açıklaması

Cihazın güç kaynağı, 230 volt alternatif akım şebekesine S3 değiştirme anahtarı ile bağlı bir GDLI-60-IP20-12 anahtarlama güç kaynağıdır (UPS). UPS çıkışına (+ 12V), sınırlayıcı R7 ve R8 dirençleri aracılığıyla, iki gösterge LED'i LED1 ve LED2 sürekli bağlanır, bir LED şeridi içeren S1 ve S2 aydınlatma düğmeleri.
Ayrıca, DA1 K176LA7 çipinde yapılan bir geciktirme birimi, UPS çıkışına sürekli olarak bağlanır. Eşdeğer bir ikame K561LA7, K561LE5, K176LE5 mikro devresidir. Gecikme biriminin çıkış sinyali transistör T1 tarafından güçlendirilir ve güç transistörüne T2 girilmesi LED şeridi açar veya kapatır.

Kapatma gecikme aralığını ayarlayan devre, kapasitör C1 ve R1 dirençlerinden (minimum gecikme süresi) ve R2 değişkeninden oluşur. Direnç R6, çipin besleme gerilimini 9 volt nominal gerilime düşürür. Kondansatörler C2 ve C3, çipin besleme voltajını pürüzsüzleştirir ve filtreler.

Zamanlayıcı bekleme modundayken, C1 kapasitörü R1 ve R2 dirençleri üzerinden şarj edilir. DA1.1'in giriş 1 ve 2'deki voltaj mantıksal birim (1) düzeyindedir.

Yonga elemanlarının ters çevrilmesi nedeniyle DA1.1'in çıkışı 3 ve DA1.2'nin girişleri mantıksal bir sıfır (0), DA1.2'nin çıkışı ve DA1.3 ve DA1.4 girişleri mantıksal bir (1) olacaktır. Bu nedenle, DA1.3'ün çıkışında 10 bir mantık sıfır (0) ayarlanır, ѴТ1 ve ѴТ2 transistörleri kapatılacak ve LED şeridine voltaj verilmez.

S1 veya S2 düğmesine bastığınızda, kısa devre C1 kapasitör hızla boşalır. Aynı zamanda, C1'deki voltaj ve DA1.1 girişleri sıfıra (0) düşer, çıkış 10 DA1.3'teki mantık seviyesi (1) olarak değişir, transistörler ѴТ1 ve ѴТ2 açılır ve LED şeridi açılır.

Düğme kontakları açıldığında, C1 kapasitörü R1 ve R2 dirençlerinden büyük bir dirençle yavaşça şarj olmaya başlar. Bir süre sonra, C1 üzerindeki voltaj mantıksal birimin (1) seviyesine yükselir. Aynı zamanda, çıkış 10 DA1.3 mantıksal bir sıfır belirler, aydınlatma kapanır ve zamanlayıcı bekleme moduna geçer. Kapalı gecikme ayarı değişken direnç R2 tarafından gerçekleştirilir.

C1 üzerindeki voltajı yavaşça arttırma sürecinde, mantıksal sıfır ile bir arasındaki DA1.1 elemanı kararsız modda olabilir. Devrenin kararsızlığını önlemek için, ona DA1.2 ve DA1.4 elemanları üzerinde bir Schmitt tetikleyicisi eklendi. Schmitt tetiğinin çalışması sırasındaki histerezis nedeniyle, çıkışında yalnızca sabit değerler sıfır veya bir olarak ayarlanabilir.

Zamanlayıcı Yapımı

1. Biz zamanlayıcı devresine göre radyo bileşenleri ile cihazı tamamlamak.
0.5 ... 0.7 mm kalınlığında bir metal sacdan bir zamanlayıcı kasası seçer veya üretiriz. Kasanın iç boyutlarına göre, zamanlayıcı bileşenlerini üzerine yerleştirmek ve bunları kasanın metalinden izole etmek için bir textolit paneli kesiyoruz. Tipik bir devre kartından sökme için çalışma kartını kesiyoruz elektronik düzeni.

Düşük güç kontrol transistörü ѴТ1 (КТ315), BC547 ile değiştirilebilir.
Güç transistörü ѴТ2 (КТ818В), güç ve voltajda olduğu gibi yerli veya ithal ile değiştirilebilir. Büyük akan akım nedeniyle, transistör T2 radyatöre monte edilmelidir.


2. montaj ve gecikme montaj hata ayıklama
DA1 K176LA7 yongasındaki evrensel devre kartındaki gecikme düzeneğini monte ediyor ve hata ayıklıyoruz. Devreyi laboratuvar güç kaynağına bağlıyoruz, besleme voltajını 9 V'a ayarlıyoruz. Mikro devrenin çıkışına (pin 10), R5 direnci (10k) üzerinden transistörü ѴТ1 bağlarız (şemaya bakın). 1k direnç ve bir LED aracılığıyla toplayıcısı pozitif güç barasına bağlanır. Düğmeye basıyor ve LED'i açıp kapatarak gecikme düğümünün çalışmasını kontrol ediyoruz.

Özel zorlukların ortaya çıkmasına neden olmaz. İstenen gecikmeyi ayarlamak için R2 direnci gereklidir. Maruz kalma süresi kısaysa, kapasitör C1'in kapasitansını arttırmak veya R1 ve R2 değerlerini seçmek gerekebilir.



3. Yük altında gecikme ünitesini test edin.
% 20'ye kadar güç rezervini unutmadan, kurulum için gerekli LED şeridinin uzunluğunu kestik. LED'i kablo şemasından çıkardıktan sonra, zamanlayıcı devresini yukarıdakilere ekliyoruz. Güç transistörünü ѴТ2 radyatöre, bir anahtarlama güç kaynağına ve LED şeridin çalışma segmentine bağlarız (yukarıdaki tasarımda LED şeridin çalışma uzunluğu 4 m'dir).
Tam yük altında zamanlayıcıyı kontrol edin.



4. gecikme montaj imalatı
Çalışma panelindeki gecikme düğümünün devresini aktarır ve lehimliyoruz.


5. Zamanlayıcının kurulumu ve montajı.
Zamanlayıcının tüm bileşenleri ve bileşenleri, textolite paneline yerleştirilir ve sabitlenir. Bu, bir radyatör, bir güç transistörü, harici düğümleri bağlamak için bir blok üzerine monte edilmiş bir gecikme düğüm kartıdır. Bu aşamada, transistör soğutucu değiştirildi. Yeni radyatör alüminyumdan yapılmıştır, geniş bir termal iletkenliğe ve geri tepme alanına sahiptir.


Monte edilmiş paneli kasaya yerleştiririz, sigorta kutusunu monte etmek için delikleri, deklanşör hızını ayarlamak için değişken direnci, güç anahtarını ve güç kablolarının sonuçlarını 12 ve 230 Volt için işaretler ve işleriz.


Elektrik yalıtımı için uzaktan plastik contalı M3 vidalar kullanarak paneli işaretler, delikler açar ve sabitleriz.
Tüm zamanlayıcı düğümlerinin elektrik tesisatını yapıyoruz, UPS ve LED şeridini bağlıyoruz.
Zamanlayıcı, bildirilen parametrelere göre çalışır, toplanır, açılır.




7
7
6

Yorum ekle

    • gülümsegülümsemelerxaxatamamdontknowyahoonea
      patronçizikaptalevetevet-evetagresifgizli
      üzgünümdansdance2dance3pardonyardımiçecekler
      Durarkadaşlariyigoodgooddüdükbaygınlıkdil
      dumanzırıltıcraybeyanalaycıDon-t_mentionindir
      ısıöfkelilaugh1mdatoplantımoskingnegatif
      Not_ipatlamış mısırcezalandırmakokumakkorkutmakkorkutuyorarama
      alaythank_youbuto_clueumnikakutanlaşmak
      kötübeeeblack_eyeblum3kızarmakövünçcan sıkıntısı
      sansürlüşakasecret2tehdit etmekzaferyusun_bespectacled
      shokrespektlolPrevedkarşılamaKrutoyya_za
      ya_dobryiyardımcıne_huliganne_othodiFludyasakyakın
7 açıklama
Mikro devrenin girişini diyotlarla koruyoruz. Bir direnç diyotlardan geçen akımı sınırlar. Bu en standart, diyebiliriz - elektronik cihazlar için en standart, giriş koruma devresi.
Yazar
Alıntı: Ivan_Pokhmelev
Devredeki diyotlar bu noktaya bağlı değildir: IC'yi girmek gerekir.

İndüksiyon akımının darbelerinin sokulan diyotları kıracağını mı düşünüyorsunuz yoksa bu koruma düzenlemesinde bir şey görmüyorum?
Devredeki diyotlar bu noktaya bağlı değildir: IC'yi girmek gerekir.
Yazar
Alıntı: Ivan_Pokhmelev
Diyotları IC girişi ile güç artı (katoda artı) arasında ve IC girişi ile ortak veri yolu (ortak veri yoluna anot) arasında bağlayın. Diyotlar KD521, KD522 veya benzeri kullanılabilir, mümkün ve germanyum (bu önemli değildir), ancak oldukça hızlıdır, bu nedenle D7 çalışmaz. Herhangi bir nabız atışı yapacaktır. Direnç, IC'nin büyük giriş empedansı göz önüne alındığında, 10 kOhm koymak mümkündür.

Yapıcı yorumlar için teşekkür ederim. Öneri ve yorumlara göre, makaledeki şema düzeltildi.
Diyotları IC girişi ile güç artı (katoda artı) arasında ve IC girişi ile ortak veri yolu (ortak veri yoluna anot) arasında bağlayın. Diyotlar KD521, KD522 veya benzeri kullanılabilir, mümkün ve germanyum (bu önemli değildir), ancak oldukça hızlıdır, bu nedenle D7 çalışmaz. Herhangi bir nabız atışı yapacaktır. Direnç, IC'nin büyük giriş empedansı göz önüne alındığında, 10 kOhm koymak mümkündür.
Yazar
Alıntı: Ivan_Pokhmelev
1. Düğmeler oldukça uzun kablolarla bağlandığından, DA1.1 girişinde koruyucu bir RD zinciri gereksiz olmaz. Evet, C1 iyi bir saptırıcıdır, ancak ek koruma güvenilirliği artıracaktır.
2. Bir Zener diyot 9 V güç kaynağı IC olmadan nasıl sağlandığı tamamen anlaşılmaz. ((Statikteki çip hiçbir şey tüketmez, güç kaynağı 12 V olacaktır, K561 için bu normaldir, K176 için değildir.

İstem 2'ye göre, kesinlikle katılıyorum, UPS'in yerleşik stabilizasyonu için boşuna umdum.
C2 ve C3 kapasitörlerine paralel olarak, KS191A zener diyotunu (D814V veya D818) bağlamanız ve R6 direncini 560 Ohm ile 3,3 kOhm ile değiştirmeniz gerekir.
İstem 1 'e göre, bu seçenek ilave olarak önerilmektedir. koruma. Düğme ve DA1.1 girişi arasında 1 kOhm'luk bir akım sınırlama direnci girin. Düğmenin bağlantı noktasını, bir germanyum diyot D7, D302, GD402 (katot pozitif bara) ile pozitif bara ile dirence bağlayın. Bu diyotların voltaj düşüşleri daha düşüktür (0,3 ... 0,5 Volt). Benzer şekilde bu noktayı ortak bir veriyoluna bağlayın. Bu koruma hakkındaki görüşünüz nasıl?
1. Düğmeler oldukça uzun kablolarla bağlandığından, DA1.1 girişinde koruyucu bir RD zinciri gereksiz olmaz. Evet, C1 iyi bir saptırıcıdır, ancak ek koruma güvenilirliği artıracaktır.
2. Bir Zener diyot 9 V güç kaynağı IC olmadan nasıl sağlandığı tamamen anlaşılmaz. ((Statikteki çip hiçbir şey tüketmez, güç kaynağı 12 V olacaktır, K561 için bu normaldir, K176 için değildir.

Okumanızı tavsiye ederiz:

Akıllı telefon için verin ...