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Bande LED sur minuterie

Bande LED sur minuterie

Il est proposé d'envisager une méthode d'inclusion à court terme d'une bande LED. Après un certain temps, après avoir allumé, l'éclairage s'éteint automatiquement. Cela vous permet d'économiser de l'électricité, qui est gaspillée lorsque l'éclairage est allumé ou non éteint en raison de l'oubli. Cette option d'inclusion est appropriée si vous avez besoin d'un bref éclairage du couloir, de l'armoire, du garde-manger.

Dans ce cas, il était nécessaire d'allumer l'éclairage de l'escalier en colimaçon inter-étages, pour la période de passage à travers la nuit. En approchant des escaliers, appuyez sur le bouton de la balustrade. L'éclairage des escaliers installés sous la balustrade de la bande LED pour la période spécifiée précédemment est allumé. Après l'heure définie, l'éclairage de l'escalier est automatiquement désactivé. Pour reculer, un bouton similaire est installé à l'autre extrémité de la rampe d'escalier. Pour indiquer les boutons dans l'obscurité, ils sont rétro-éclairés par constamment sur des LED simples.

Si vous avez besoin d'une inclusion d'éclairage plus longue, parallèlement aux boutons, vous devez connecter un interrupteur à positions fixes. Dans ce cas, l'éclairage sera allumé lorsque l'interrupteur est allumé, et après l'avoir éteint, il s'arrêtera après l'heure fixée.
La consommation de courant du disjoncteur en mode veille est de 4-5 mA.

Une option pour allumer automatiquement les lumières lors de l'entrée des escaliers sera l'emplacement des boutons d'activation de la minuterie sous les marches extrêmes et légèrement à ressort de l'escalier.

La mise sous tension de l'appareil, la nuit, est effectuée par l'interrupteur à bascule. Pour couper automatiquement l'alimentation pendant la journée, l'appareil peut être complété par un simple relais photo installé dans le même boîtier.

Options de l'appareil

Pour fabriquer un appareil (minuterie) qui vous permet d'allumer la bande LED pendant un certain temps, vous devez acheter:
1. Bande LED LSW 5050 12V 60led / m CW (lumière du jour, lumière blanche froide) 5m 72W IP65.
Protection contre la poussière et l'humidité: 65 IP
LED: 5050 mm
Nombre de LED par 1 m: 60 pcs.
Puissance à 1 m: 14 W
Longueur de bande: 5 m
Exécution: serré



2. Pilote LED Général GDLI-60-IP20-12.
Puissance 60W, degré de protection IP20, tension de sortie 12 V.
Conçu pour convertir la tension alternative d'entrée de 220 V en une tension constante stabilisée de 12 V, pour alimenter les sources lumineuses LED (bandes, modules), ainsi que leur protection pendant la durée de vie. Le pilote a une protection intégrée contre les surtensions, la surchauffe, la surcharge et les courts-circuits. La puissance totale des bandes connectées ne dépasse pas 60 watts. Pour un fonctionnement fiable de l'alimentation, il est nécessaire de disposer d'une réserve de marche pour la charge jusqu'à 20%.

Spécifications techniques GDLI-60-IP20-12:
Plage de charge: 0-60w
Tension d'entrée: AC 176-264 V
Tension de sortie: DC 12V
Max courant de sortie: 5A
Type d'indication LED
Durée de vie: 30 000 heures
Dimensions (L * W * H): 85x58x38 mm
Fabricant "Général"
Pays de fabrication Chine



3. Un ensemble de composants radio selon le circuit de minuterie suivant.

Circuit de minuterie

Un dispositif pour allumer l'éclairage pendant une période de 15 secondes à 2 minutes et un arrêt automatique ultérieur (minuterie) peut être effectué selon le schéma:


Description de la minuterie

La source d'alimentation de l'appareil est une alimentation à découpage (UPS) GDLI-60-IP20-12 connectée à un réseau de courant alternatif de 230 volts via un interrupteur à bascule S3. A la sortie de l'ASI (+ 12V), à travers les résistances de limitation R7 et R8, deux voyants LED1 et LED2 sont connectés en permanence, éclairant les boutons S1 et S2 dont une bande LED.
De plus, une unité de retard réalisée sur la puce DA1 K176LA7 est constamment connectée à la sortie de l'onduleur. Un substitut équivalent est le microcircuit K561LA7, K561LE5, K176LE5. Le signal de sortie de l'unité à retard est amplifié par le transistor T1 et l'entrée dans le transistor de puissance T2 active ou désactive la bande LED.

Le circuit qui définit l'intervalle de retard d'arrêt se compose du condensateur C1 et des résistances R1 (temps de retard minimum) et de la variable R2. La résistance R6 réduit la tension d'alimentation de la puce à une tension nominale de 9 volts. Les condensateurs C2 et C3 lissent et filtrent la tension d'alimentation de la puce.

Lorsque le temporisateur est en mode veille, le condensateur C1 est chargé à travers les résistances R1 et R2. La tension aux entrées 1 et 2 de DA1.1 est au niveau de l'unité logique (1).

En raison de l'inversion des éléments de la puce, la sortie 3 de DA1.1 et les entrées de DA1.2 auront un zéro logique (0), la sortie de DA1.2 et les entrées DA1.3 et DA1.4 seront logiques une (1). Par conséquent, à la sortie 10 de DA1.3, un zéro logique (0) est établi, les transistors ѴТ1 et ѴТ2 seront fermés et la tension vers la bande LED n'est pas fournie.

Lorsque vous appuyez sur le bouton S1 ou S2, le condensateur en court-circuit C1 se décharge rapidement. Dans le même temps, la tension en C1 et les entrées DA1.1 tombent à zéro (0), le niveau logique à la sortie 10 de DA1.3 passe à (1), les transistors ѴТ1 et иТ2 s'ouvrent et la bande LED s'allume.

Lorsque les contacts du bouton s'ouvrent, le condensateur C1 commence à se charger lentement à travers les résistances R1 et R2 avec une grande résistance. Après un certain temps, la tension sur C1 monte au niveau d'une unité logique (1). Dans le même temps, la sortie 10 DA1.3 définit un zéro logique, l'éclairage s'éteint et la minuterie passe en mode veille. Le réglage du retard à l'arrêt est effectué par la résistance variable R2.

En train d'augmenter lentement la tension sur C1, l'élément DA1.1, entre zéro logique et un, peut être dans un mode instable. Pour éviter l'instabilité du circuit, un déclencheur Schmitt sur les éléments DA1.2 et DA1.4 y a été ajouté. En raison de l'hystérésis pendant le fonctionnement du déclencheur Schmitt, seules des valeurs stables peuvent être définies à sa sortie, zéro ou un.

Minuterie

1. Nous complétons l'appareil avec des composants radio en fonction du circuit de minuterie.
Nous sélectionnons ou fabriquons un boîtier de minuterie à partir d'une tôle d'une épaisseur de 0,5 ... 0,7 mm. Selon les dimensions internes du boîtier, nous avons découpé un panneau textolite pour y placer des composants de minuterie et les isoler du métal du boîtier. À partir d'une carte de circuit imprimé typique, nous avons découpé la carte de travail pour le dessoudage e régimes.

Le transistor de commande basse puissance ѴТ1 (КТ315) peut être remplacé par le BC547.
Le transistor de puissance ѴТ2 (КТ818В) peut être remplacé par du domestique ou importé, similaire en puissance et en tension. En raison du courant important, le transistor T2 doit être installé sur le radiateur.


2. Installation et débogage de l'ensemble de temporisation
Nous assemblons et déboguons l'ensemble de retard sur la carte de circuit imprimé universelle sur la puce DA1 K176LA7. Nous connectons le circuit à l'alimentation du laboratoire, réglons la tension d'alimentation à 9 V.À la sortie du microcircuit (broche 10), à travers la résistance R5 (10k) nous connectons le transistor ѴТ1 (voir schéma). Son collecteur, via une résistance 1k et une LED, est connecté au bus de puissance positive. Nous appuyons sur le bouton et vérifions le fonctionnement du nœud de retard en allumant et éteignant la LED.

L'établissement de difficultés particulières ne provoque pas. Besoin de la résistance R2 pour désactiver le retard souhaité. Si le temps d'exposition est court, il peut être nécessaire d'augmenter la capacité du condensateur C1 ou de choisir les valeurs nominales R1 et R2.



3. Testez l'unité de retard sous charge.
Nous avons coupé la longueur de la bande LED nécessaire à l'installation, sans oublier la réserve de marche jusqu'à 20%. Après avoir retiré la LED du schéma de câblage, nous complétons le circuit de la minuterie à ce qui précède. Nous connectons le transistor de puissance ѴТ2 sur le radiateur, une alimentation à découpage et le segment de travail de la bande LED (dans la conception ci-dessus, la longueur de travail de la bande LED est de 4 m).
Vérifiez la minuterie à pleine charge.



4. Fabrication de l'ensemble à retard
Nous transférons et soudons le circuit du nœud de retard sur la carte de travail.


5. Installation et montage de la minuterie.
Tous les composants et composants de la minuterie sont situés et fixés sur le panneau textolite. Il s'agit d'une carte de noeud à retard montée sur un radiateur, un transistor de puissance, un bloc pour connecter des noeuds externes. À ce stade, le dissipateur thermique du transistor a été remplacé. Le nouveau radiateur est en aluminium, a une grande conductivité thermique et une zone de recul.


Nous plaçons le panneau assemblé dans le boîtier, marquons et traitons les trous pour l'installation du boîtier à fusibles, résistance variable pour régler la vitesse d'obturation, l'interrupteur d'alimentation et les fils des fils d'alimentation de 12 et 230 Volts.


Nous marquons, forons et fixons le panneau dans le boîtier à l'aide de vis M3 avec des joints en plastique à distance pour l'isolation électrique.
Nous réalisons l'installation électrique de tous les nœuds de temporisation, connectons l'onduleur et la bande LED.
Nous collectons, allumons, la minuterie fonctionne selon les paramètres déclarés.




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7 commentaires
Nous protégeons l'entrée du microcircuit avec des diodes. Une résistance limite le courant à travers les diodes. Il s'agit du schéma de protection le plus standard, pourrait-on dire, le plus standard pour l'entrée d'appareils électroniques.
L'auteur
Citation: Ivan_Pokhmelev
Les diodes du circuit ne sont pas connectées à ce point: il faut entrer le CI.

Pensez-vous que les impulsions du courant d'induction traverseront les diodes introduites ou je ne vois rien avec cet arrangement de protection?
Les diodes du circuit ne sont pas connectées à ce point: il faut entrer le CI.
L'auteur
Citation: Ivan_Pokhmelev
Connectez les diodes entre l'entrée du CI et l'alimentation plus (cathode au plus), ainsi qu'entre l'entrée du CI et le bus commun (anode au bus commun). Les diodes peuvent être utilisées KD521, KD522 ou similaire, c'est possible et du germanium (ce n'est pas important), mais assez rapide, donc D7 ne fonctionnera pas. N'importe quel pouls fera l'affaire. Résistance, étant donné l'énorme impédance d'entrée du CI, il est tout à fait possible de mettre 10 kOhm.

Merci pour les commentaires constructifs. Selon les suggestions et commentaires, le schéma de l'article est ajusté.
Connectez les diodes entre l'entrée du CI et l'alimentation plus (cathode au plus), ainsi qu'entre l'entrée du CI et le bus commun (anode au bus commun). Les diodes peuvent être utilisées KD521, KD522 ou similaire, c'est possible et du germanium (ce n'est pas important), mais assez rapide, donc D7 ne fonctionnera pas. N'importe quel pouls fera l'affaire. Résistance, étant donné l'énorme impédance d'entrée du CI, il est tout à fait possible de mettre 10 kOhm.
L'auteur
Citation: Ivan_Pokhmelev
1. Puisque les boutons sont connectés avec des fils assez longs, une chaîne RD protectrice ne serait pas superflue à l'entrée DA1.1. Oui, C1 est un bon chasseur, mais une protection supplémentaire augmentera la fiabilité.
2. Il est complètement incompréhensible de la façon dont il est fourni sans alimentation IC à diode Zener 9 V. ((La puce en statique ne consomme rien, son alimentation sera de 12 V, pour K561 c'est normal, pour K176 ce n'est pas.

Selon la revendication 2, je suis absolument d'accord avec vous, j'espérais en vain la stabilisation intégrée de l'onduleur.
En parallèle avec les condensateurs C2 et C3, vous devez connecter la diode zener KS191A (D814V ou D818) et remplacer la résistance R6 par 3,3 kOhm avec 560 Ohms.
Selon la revendication 1, cette option est proposée supplémentaire. protection. Entre le bouton et l'entrée DA1.1, entrez une résistance de limitation de courant de 1 kOhm. Connectez le point de connexion du bouton à la résistance avec le bus positif avec une diode au germanium D7, D302, GD402 (cathode au bus positif). Ces diodes ont une chute de tension plus faible (0,3 ... 0,5 Volts). De même, connectez ce point à un bus commun. Quelle est votre opinion sur une telle protection?
1. Puisque les boutons sont connectés avec des fils assez longs, une chaîne RD protectrice ne serait pas superflue à l'entrée DA1.1. Oui, C1 est un bon chasseur, mais une protection supplémentaire augmentera la fiabilité.
2. Il est complètement incompréhensible de la façon dont il est fourni sans alimentation IC à diode Zener 9 V. ((La puce en statique ne consomme rien, son alimentation sera de 12 V, pour K561 c'est normal, pour K176 ce n'est pas.

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