На постоянную времени влияет только запирающий ток диода D1, который ограничивает и определяет максимальное значение сопротивления зарядного резистора R2. Продолжительность времени задержки устанавливается при помощи потенциометра Р4. Для установки времени задержки применяют не обычный способ изменения большого сопротивления резистора R2, а используют потенциометр с относительно малым сопротивлением. В такой схеме времязадающее звено можно залить эпоксидной смолой, в результате чего оно становится нечувствительным к таким внешним воздействиям, как, например, токи утечки.
При постоянной температуре окружающей среды 20 °С (с учетом среднего значения за несколько циклов включения) может наблюдаться различие во времени запаздывания, которое максимально составляет 1,5%; при 50 °С могут отмечаться отклонения в 4 %.
Очень большая точность повторения может быть достигнута в том случае, если конденсатор С1 перед началом каждого процесса разряжать, замыкая накоротко переключатель К2, так как при различной длительности времени задержки (разряда) он имеет неодинаковые исходные электрические потенциалы.
На рис. 101 показана схема простейшего фотоэкспонометра, который может быть полезен при занятиях фотографией в домашних условиях. Максимальное время задержки составляет 5 мин. При нажатии кнопки G1 конденсатор С1 разряжается. При возвращении ее в исходное положение разряженный конденсатор через потенциометр Р1 начинает заряжаться. На транзистор в это время поступает напряжение, которое его открывает, срабатывает реле J и своим контактом j1 включает лампу увеличителя Л, В конце процесса заряда конденсатора транзистор закрывается и реле отпускает. Выдержка времени зависит от выбранного переключателя К1 зарядного конденсатора и настройки потенциометра Р1. Градуировку шкалы осуществляют по секундомеру.
Рис. 102. Реле времени на триаках, применяемое при фотоработах
На рис. 102 приведено еще одно реле времени, применяемое при фотоработах. В момент нажатия кнопки G1 загорается лампа Л, а затем, по истечении времени задержки, устанавливаемого ступенчатыми переключателями К1 (грубая настройка) и К2 (точная настройка), гаснет.
Здесь также использована интегральная микросхема таймера типа NE555. При помощи трехпозиционного переключателя К1 могут быть установлены интервалы времени 10, 60 с и 5 мин. Дальнейшее их деление осуществляется переключателем K2. Плавная точная регулировка достигается потенциометром Р1. Ступенчатая проверка времязадающей цепи проводится потенциометрами Р2, РЗ и Р4. С целью избежания опасности поражения током при построении схемы органы управления (ступенчатые переключатели K1 и К2, нажимная кнопка и потенциометр Р1) должны быть соответствующим образом изолированы.
Схема работает от напряжения питания 12 В. Стабилитрон Z обеспечивает постоянство напряжения. Значение ограничительного резистора Re определяется в зависимости от используемого питающего напряжения (например, если Uпит = 16 В, то Rв=390 Ом).
2.2.4. СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
Светочувствительные переключатели позволяют производить включение и выключение различных управляемых устройств при определенной интенсивности света или при наступлении темноты.
Они могут применяться и в качестве сигнализаторов взлома, если, например, вместо контакта реле, срабатывающего с наступлением темноты, использовать контакт, через который питается звонок сигнализации. Тогда при появлении в искусственно или естественно затемненной комнате посторонних лиц с карманными фонариками, или при зажигании ими света, либо же при попадании через открытую дверь дневного света срабатывает звонок. При соответствующей настройке схемы можно добиться большой продолжительности звучания сигнала.
Рис. 103. Фотоэлектрическое реле на триггерах Шмитта
Такое устройство должно обладать высокой чувствительностью, а схема, срабатывающая при наступлении темноты, — определенным временем задержки. Обеспечение большой постоянной времени необходимо для того, чтобы избежать нежелательного переключения реле на различные посторонние сигналы.
Светочувствительные переключатели со стационарным питанием.. На рис. 103 показано фотоэлектрическое реле на триггерах Шмитта, которое обладает высокой чувствительностью и термостойкостью, имеет отстройку от посторонних сигналов и заданную скорость срабатывания. В качестве фотодатчика используется фоторезистор на основе сульфида кадмия. В темноте его сопротивление велико (10 МОм), а уже при слабом освещении (10 лк) заметно снижается (1 кОм). Максимальная рассеиваемая мощность при 40 °С равна 200 мВт, при температуре свыше 50 СС она составляет 100 мВт.
На транзисторы TJ, T2 и ТЗ подается постоянное напряжение от стабилитрона ZX6. Чувствительность схемы устанавливается потенциометром R1 (грубая настройка) или R2 (точная настройка). Состоящий из транзистора Т1 усилительный каскад управляет работой триггера Шмитта. Причем когда входное напряжение триггера ниже определенного (пускового) уровня, транзистор ТЗ открыт, а Т2 закрыт.
Если входное напряжение триггера превышает напряжение запуска, схема переключается: Т2 открывается, а ТЗ закрывается.
Триггерная схема обладает высоким быстродействием при переключениях, и ее можно настроить на определенное напряжение запуска (1,3 В).
Допустим, транзистор ТЗ закрыт, тогда Т4 тоже закрыт, поскольку потенциал его эмиттера выше, чем потенциал базы, на 0,6 В из-за наличия диода D1. Когда триггер переключится, ТЗ откроет транзистор Т4 и реле J сработает. Диод D2 защищает транзистор Т4 от всплесков напряжения, возникающих при выключении реле. Под влиянием кратковременных световых импульсов (например, молнии) схема становится нечувствительной благодаря конденсатору С1.
Достоинством реле является и то, что оно независимо от скорости изменения освещенности всегда срабатывает четко, надежно и с малым гистерезисом. Время переключения в зависимости от выбора параметров триггера Шмитта равно 10 мкс, что гораздо меньше, чем у механического реле.
На рис. 104 изображен переключатель с селеновыми фотоэлементами, работающий при затемнении, который позволяет включать приборы световой и звуковой сигнализации. В качестве светочувствительного элемента применен селеновый фотоэлемент типа SeH 13X26, он работает как фоторезистор. Реле имеет ток срабатывания 20 — 25 мА. Пороговый переключатель, выполненный на транзисторах Т1 и Т2, управляет германиевым транзистором ТЗ р-n-р-типа.
Резистор, включенный между базой и эмиттером транзистора ТЗ, служит для отвода остаточного тока, а сопротивление между коллектором Т2 и базой ТЗ ограничивает максимальный базовый ток. Пороговые значения для включения устройств управления (подачи импульса для реле) определяются прямым напряжением диода D1.
Рис. 104. Переключатель с селеновыми фотоэлементами, срабатывающий при наступлении сумерек
Фотоэлемент вместе с ограничивающим резистором (15 кОм) образуют верхнюю половину делителя напряжения, нижняя половина которого (500 кОм) позволяет устанавливать желаемое пороговое значение импульса. Конденсатор, соединенный со входом транзистора 77, обеспечивая необходимое время задержки (и подавляя паразитные колебания), делает возможным надежную работу реле.
Достарыңызбен бөлісу: |