<<
>>

Простой фотоакустический выключатель

Выключатель предназначен для установки в подъезде многоквар­тирного дома. Схему можно сделать в двух вариантах, — для подъ­ездов или лестничных клеток с наличием естественного освещения и без него.

Интересно, что в старых домах — хрущевках, брежнев- ках — обычно на лестничных клетках и в подъездах всегда имеется окошко, позволяющее днем солнечному свету проникать в подъезд, а вот во многих более современных подъезды спроектированы так, что находятся в центре здания и поэтому не имеют окон. Поэтому и два варианта выключателя: первый реагирует не только на звук,

но и на свет и включает освещение, только если в подъезде темно, а второй не имеет датчика освещенности, так как в подъезде нет окошка и без электрического освещения там всегда темно. На рис. 3.2 показана схема первого, реагирующего на свет и звук. Алгоритм работы обычен для аналогичных выключателей: если темно, то при возникновении звука громче некоторого порога включается и не­которое время горит свет. Время горения света зависит от продол­

жительности звука, но не менее некоторой заданной величины. Свет горит столько времени, сколько продолжаются звуки плюс это за­данное время. В данном случае заданное время установлено около

5 мин, но подбором сопротивления резистора R4 его можно изме­нять в очень и очень широких пределах (от нескольких секунд до

нескольких часов). За светом наблюдает датчик на основе фототран­зистора VT2. Это фототранзистор от шариковой компьютерной мы­ши. Он внешне похож на транзистор типа КТ315, только черного цвета. Там внутри два фототранзистора: на средний вывод выведе­ны их соединенные вместе коллекторы, а на крайние — отдельно эмиттеры. В предлагаемой схеме можно использовать любой из этой пары, т. е. коллектор — средний вывод, эмиттер — любой крайний вывод. Другой крайний вывод остается свободным. Фототранзи­

стор нужно установить так, чтобы на него не попадал свет, идущий из подъезда при включенном освещении, т.

е. либо вынести в виде отдельного блока на улицу, либо закрыть блендой и прижать к окон­ному стеклу так, чтобы он смотрел на улицу и был отвернут от ис­точника искусственного света, которым предлагаемая схема управ­ляет. Большую роль играет и настройка чувствительности датчика, которую выполняют с помощью переменного резистора R6.

Звуки контролирует электретный микрофон М1. Уровень его чув­ствительности устанавливают переменным резистором R1, который одновременно является как нагрузкой встроенного усилителя микро­фона, так и регулятором уровня сигнала, поступающего на усилитель- формирователь на транзисторе VT1. Каскад на транзисторе VT1 весьма интересен. Практически это обычный усилительный каскад с общим эмиттером, но постоянное напряжение с его коллектора по­ступает на обнуляющий вход счетчика D1, т. е. должно быть как-то привязано к логическому уровню. Поэтому режим работы каскада по постоянному току важен не только в смысле его коэффициента уси­ления, но и в смысле установки некоторого порогового значения меж- дууровневого напряжения на входе счетчика. В процессе налажи-

вания нужно подобрать параметры R2 таким образом, чтобы при

отсутствии входного сигнала напряжение на коллекторе VT1 воспри­нималось логическим счетчиком D1 как логический ноль, а наличие достаточно громкого звука — как импульсы высокого логического уровня. Начать следует с постоянного напряжения около 2 В и посте­пенно его поднимать, пока не будет достигнут уровень уверенной ра­боты схемы при среднем положении ручки переменного резистора R1. Слишком поднимать напряжение на коллекторе VT1 (до уровня

около половины напряжения питания, установленного стабилитро­ном VD3) не рекомендуется, так как, находясь на пороговом значе­нии логических уровней, схема может работать крайне нестабильно.

Теперь о работе схемы в целом. Если темно, то напряжение на фо­тотранзисторе VT2 высокого уровня и на выходе элемента D2.4 бу­дет ноль. Он приходит на вывод 9 D2.3 и никак не влияет на работу данного элемента как инвертора.

При возникновении звука доста­точной громкости на коллекторе VT2 появляются импульсы, кото­рые сбрасывают счетчик D1 в нулевое положение. На старшем вы­ходе D1 (и на всех его остальных выходах) устанавливается ноль. Этот сигнал инвертируется элементом D2.3 и логической единицей с его выхода открывает ключ на полевых транзисторах VT3 и VT4,

через которые питается лампа Н1. В это же время ноль с выхода D1

проходит на вывод 5 D2.2 и запускает мультивибратор D2.1—D2.2,

который вырабатывает импульсы, поступающие на вход С счетчи­ка D1. Если звуковые сигналы продолжают поступать, то счетчик все время поддерживается обнуленным и лампа остается включен­

ной. Когда звуковые сигналы прекращаются, состояние счетчика последовательно нарастает с каждым импульсом, приходящим на его вход от мультивибратора. И через некоторое время, зависящее от частоты этих импульсов, на выводе 3 D1 появляется логическая единица. Она сразу же делает два дела: останавливает мультивибра­тор D2.1—D2.2 и изменяет уровень на выходе D2.3. Счет прекраща­ется, и на выходе D2.3 устанавливается низкое напряжение. Тран­зисторы VT3 и VT4 закрываются, и лампа Н1 выключается.

Источник питания микросхем выполнен бестрансформаторным. Напряжение от сети выпрямляется диодом VD4 (и обратно вклю­ченными диодами, которые есть в транзисторах VT4 и VT5 между стоками и истоками) и поступает на параметрический стабилиза­тор, состоящий из резистора R9 и стабилитрона VD3. Конденсатор

С6 сглаживает пульсации. Выходной каскад можно выполнить

и на тиристоре или симисторе, но при мощности нагрузки не более

300 Вт мощные высоковольтные полевые транзисторы — оптималь­ный вариант. Они в этом случае работают почти как механический контакт: низкое сопротивление в замкнутом состоянии, а значит,

минимальная рассеиваемая на них мощность; до указанной мощно­сти (300 Вт) радиатор не требуется вообще. Дополнительно к ска­занному — линейность, вследствие чего минимум импульсных по­мех и искажений формы напряжения сети. В общем, можно, ничего не опасаясь, подключить на выходе даже энергосберегающую лам­пу. Микросхемы К561ИЕ16 и К561ЛЕ5 можно заменить зарубежны­ми аналогами CD4020 и CD4001. Диоды 1N4148 взаимозаменяемы с любыми диодами типа КД522, КД521. Диод 1N4004 можно заме­нить любым выпрямительным на напряжение не ниже 360 В и ток не ниже 0,1 А. Стабилитрон — любой на напряжение 5—6 В. Элек- третный микрофон использовался неизвестной марки; по идее, дол­жен подходить любой с двумя выводами, нужно только при монта­же соблюдать полярность.

Фототранзистор можно заменить фоторезистором, фотодиодом, самодельным фототранзистором и соответственно подобрать со­противление R8. Теперь о варианте без фотодатчика. Практически все то же самое, но нет части схемы на VT2 и D2.4. А можно даже и не менять схему, просто не подключать фототранзистор.

<< | >>
Источник: В. С. Бедин. ЭЛЕКТРОМОНТАЖ И ПОЛЕЗНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ САМОДЕЛКИ. 2013

Еще по теме Простой фотоакустический выключатель:

  1. Простой фотоакустический выключатель
  2. СОДЕРЖАНИЕ