Fotoreleju shēmas apgaismojuma kontrolei. Fotorelejs "dari pats" apkārtnes apgaismošanai Vienkāršs foto relejs "dari pats"

Šķietami vienkārša lieta – laicīgi ieslēgt un izslēgt ielu apgaismojumu pagalmā un mājas priekšā. Un tas pat nav par elektrības taupīšanu, lai gan lielākā daļa cilvēku, kas dzīvo savās mājās, pat neapzinās, cik daudz elektrības “izlido kanalizācijā” nelaikā nospiestas slēdža pogas dēļ. Vakarā, it īpaši ziemā, ir daudz patīkamāk atgriezties mājās pilnīgā tumsā un redzēt sava mājokļa slieksni, pateicoties savlaicīgai ielu apgaismojuma ieslēgšanai.

Kā tērēt naudu ielu apgaismojuma foto stafetē

Lai organizētu automātisku spuldžu ieslēgšanos, vienkāršākais veids ir pieslēgt ielu apgaismojuma fotoreleju vienā no trim veidiem:

  • Iegādājieties industriālo fotoreleju komplektu, uzstādiet to pats vai ar pazīstama speciālista palīdzību, konfigurējiet un izmantojiet pēc saviem ieskatiem;
  • Visuzticamāko ielu apgaismojuma fotoreleja savienojuma shēmu izveidos pazīstams elektronikas inženieris vai persona, kas spēj izgatavot un uzstādīt šādu ierīci ar savām rokām;
  • Lai paši izgatavotu fotostafeti, par laimi, tirgos vienmēr ir daudz detaļu un shēmu automātiskā ielu apgaismojuma organizēšanai.

Padoms! Jūs varat vienkārši iegādāties gatavu paštaisītu fotoreleja plati radio tirgū, taču ir grūti pateikt, cik ilgi šāds tehnoloģiju brīnums darbosies.

DIY foto releja shēmas iespējas

Protams, vieglāk ir iegādāties gatavu foto releja ķēdi. Lielākā daļa ķīniešu un vietējo foto iekārtu ir diezgan viegli lietojamas un maksā salīdzinoši maz naudas.

Kā pareizi pieslēgt gatavu fotoreleja ķēdi ielu apgaismojumam

Vienkāršākais variants būtu iegādāties gatavu fotoreleja plati. Ja jums nav svarīgi, lai automātiskajai ierīcei būtu kādas papildu servisa funkcijas, varat uzstādīt Sanktpēterburgas ražotāja Megaron vienkāršāko LXP sērijas modeli.

Atkarībā no spuldžu skaita jūsu mājas ielu apgaismojuma ķēdē un to kopējās elektriskās jaudas varat izvēlēties vienu no modeļiem:

  1. Plāksne LXP01 tiek izmantota salīdzinoši maza izmēra ielu apgaismojuma ķēdei, kopējā lampas jauda nedrīkst pārsniegt 1200 W. Shēmā ir iebūvēts fotorelejs, kas automātiski reaģē uz 6-9 luksi apgaismojuma līmeni, kuru sasniedzot dēlis automātiski ieslēgs vai izslēgs apgaismojumu;
  2. Modelis LXP02 var strādāt ar divreiz vairāk lampu, kopējā slodzes strāva nedrīkst pārsniegt 10A. Šajā ierīcē jau tagad ir iespējams regulēt apgaismojuma līmeni ar speciālu regulatoru - potenciometru, uz kuru fotorelejs reaģēs, kad tiks ieslēgts vai izslēgts ielu apgaismojums;
  3. Opcija LXP03 ir jaudīgākā, kas spēj ieslēgt ielu apgaismojumu pat ar mazjaudas prožektoriem un gaismekļiem, ekonomiskām nātrija lampām un līdzīgām ierīcēm, ar kopējo jaudas patēriņu līdz 3 kW. Shēmai ir arī iespēja pielāgot fotoreleja jutības slieksni gaismas līmenim.

Jūsu zināšanai! Iepriekš minētajiem modeļiem ir tipiskas īpašības, kas atbilst lielākajai daļai sadzīves preču tirgū piedāvāto iekšzemes vai ārvalstu produkcijas ielu apgaismojuma fotoreleju konstrukciju.

Relejs ir pievienots saskaņā ar zemāk redzamo fotoreleja shēmu.

Kastē ir trīs spailes, kas norāda savienojuma punktus. Attiecīgi melnas, zaļas un sarkanas krāsas vadi ir jāpievieno fāzei un ielu apgaismojuma vadu ieejai un izvadei.

Paša fotoreleja korpusa plastmasas muciņa jāuzstāda ēnainā vietā uz tālvadības kronšteina, lai uz korpusa neuzkristu sniegs vai lietus, un koku lapotne neaizēnotu un neietekmētu elektronikas darbību. Teorētiski elektronika spēj darboties temperatūras diapazonā no -25 o C līdz +40 o C.

Korpusa apakšā ir redzama niecīga rotējoša potenciometra svira, ar kuras palīdzību regulē fotoreleja jutību. Pēc uzstādīšanas un funkcionalitātes pārbaudes svira tiek iestatīta vidējā pozīcijā un secīgi vairāku dienu laikā tiek izvēlēts apgaismojuma līmenis, pie kura nepieciešams ieslēgt ielu apgaismojumu.

Padoms! Pagariniet īsās stieples daļas, kas iziet no fotoreleja korpusa, izmantojot papildu trīsdzīslu kabeli ar tādas pašas krāsas vadiem.

Savienojuma punktiem jābūt pielodētiem un izolētiem ar cauruļveida kembriku, elektrisko lenti vai citu metodi, kas nodrošina drošu aizsardzību pret mitrumu. Katras stieples dzīslas šķērsgriezumam kabelī jābūt vismaz 2 mm 2. Ievadiet kabeli mājā un pievienojiet to sadales kārbai vai tieši pie elektrības sadales paneļa. Šajā gadījumā ir nepieciešams nodrošināt papildu slēdzi sadales panelī, kas ļauj atslēgt, ja nepieciešams, fotoreleju un ielu apgaismojuma ķēdi.

Shēma fotorelejai, kas savieno ielu apgaismojumu

Ja esat cilvēks, kuram ir vismaz minimālas zināšanas elektronisko shēmu komplektēšanā vai esat mēģinājis salikt paštaisītus izstrādājumus, iespējams, varēsiet salikt visvienkāršāko un uzticamāko fotoreleja ķēdi, izmantojot elektroniskās sastāvdaļas, kas maksā santīmu.

Galvenā dotās fotoreleja versijas priekšrocība ir dizaina maksimālā vienkāršība, kas lielā mērā garantē uzticamu elektronikas darbību. Piedāvātā fotoreleja ķēde ir samontēta uz 544. sērijas operatīvā pastiprinātāja. Ķēde ir ļoti vienkārša un viegli izgatavojama.

Miera stāvoklī operācijas pastiprinātājam 2. kontaktā ir augstāks spriegums nekā 3. kontaktā. Saskaņā ar mikroshēmas loģiku tas nozīmē stabilu un līdzsvarotu stāvokli, attiecīgi vadības tapai 6 būs zems spriegums vai loģiska nulle. Zemspriegums nodrošina, ka KT815 jaudas tranzistors tiek turēts aizvērts, un RP21 relejs nepārslēdz strāvas padevi ielu apgaismojuma lampām.

Potenciālu uz kājas Nr. 2 nosaka fotorezistora FSK1 stāvoklis. Normālos apgaismojuma apstākļos fotoelementam ir zema pretestība, kā dēļ 2. kājiņai nāk diezgan augsts potenciāls. Tiklīdz gaismas līmenis samazinās līdz programmējamai robežai, fotorezistora pretestība palielinās un mikroshēmas otrās kājas potenciāls samazinās. Šajā situācijā mikroshēma darbojas saskaņā ar pamatā esošo loģiku un palielina spriegumu pie vadības kontakta Nr. 6, atslēga uz KT tranzistora piegādā nepieciešamo spriegumu releja vadības tinumam, ķēde aizveras un fotorelejs. dēlis ieslēdz ielas apgaismojumu.

Fotoreleja ierīcē tiek izmantots speciāls 1 MΩ skaņošanas rezistors, kuru griežot var diezgan viegli iestatīt ierīces jutības līmeni uz apgaismojuma līmeni.

Lielāko daļu detaļu var montēt ar gaisa montāžu, taču labāk ir izgatavot dēli atbilstoši shēmai un izveidot pilnvērtīgu fotoreleja ierīci.

Lielāko daļu detaļu var nopirkt par santīmiem tirgū vai pie TV tehniķiem vai pat pielodēt no vecās un bojājošās barošanas avota elektronikas vai līdzīgu ierīču dēļa. Ja neatrodat 544. sērijas mikroshēmu, varat izmantot 140. sērijas mikroshēmu. K10-7V kondensatora vietā varat izmantot jebkuru importēto versiju ar tādu pašu spriegumu un jaudu. SP3-38 var izmantot kā 1M Ohm vadības rezistoru.

Jūs pat varat izgatavot fotoelementu ar savām rokām no veciem, ļoti izplatītiem tranzistoriem MP 25 - 41. Lai izveidotu fotoreleja galveno daļu, vienkārši uzmanīgi nogrieziet galvas augšējo plakni un noblīvējiet griezumu ar plāna gabalu. caurspīdīga plastmasa. Šāda fototranzistora kolektors tiks savienots ar mikroshēmas otro posmu, attiecīgi emitētājs tiek izmantots kā ķēdes augšējais kontakts. Šajā gadījumā vadības pretestība jāsamazina līdz 6,8-7 kOhm.

Ķēdes trūkums ir nepieciešamība organizēt papildu ārējo barošanu ar 12 V. Šiem nolūkiem varat izmantot akumulatoru vai transformatoru no Ķīnas barošanas avota, par laimi, fotoreleja ķēde ir nejutīga pret kvalitāti un sprieguma kritumiem.

Plāksne jānovieto iekštelpās, un fotoelements jāuzstāda cauruļveida korpusā un jānogādā vietā, kas ir vispiemērotākā fotoreleja uzstādīšanai.

Vienkāršākā fotoreleja iespēja ielu apgaismojumam

Ja nevarat atrast dažas detaļas fotoreleja izgatavošanai ar savām rokām vai darbs ar mikroshēmu jums šķiet pārāk sarežģīts, varat izveidot ielu apgaismojuma fotoreleju, izmantojot burtiski trīs tranzistorus un pāris piekarināmus elementus saskaņā ar dotā diagramma.

Fotoreleja dizains ir ievērojami vienkāršota iepriekšējā versija. Tas nesatur operatīvā pastiprinātāja mikroshēmu un ļauj salikt fotoreleju, izmantojot rezerves daļas no vecā zemfrekvences pastiprinātāja vai padomju kabatas radio. Šāda ielu apgaismojuma fotoreleja ražošanas izmaksas būs par vienu pakāpi lētākas nekā iepriekšējā opcija.

Fotoreleja ķēdes darbības loģika ir aptuveni tāda pati kā iepriekšējā gadījumā, taču šajā iemiesojumā FSK fotorezistora vadītspējas izmaiņas atver vai aizver MP41 tranzistora taustiņu un pēc tam gar ķēdi releja vadības tinums ir ieslēgts pie 12V. Fotoelementa jutība tiek regulēta, izmantojot 47 kOhm apgriešanas rezistoru. Visus ķēdes elementus, izņemot releju, var montēt ar gaisa montāžu, izolēt un ievietot sērkociņu kastītes izmēra kastē.

Ķēdes jauda ir maza, pietiek ar mazu releju pievienošanu ar vairāku ampēru pārslēgšanas strāvu. Tas ir pilnīgi pietiekami, lai ieslēgtu nelielu ielu apgaismojumu ar vairākām lampām.

Secinājums

Ir daudz dažādu ielu apgaismojuma shēmu, kas var ne tikai ieslēgt vai izslēgt lampas. Dažus no tiem var ieprogrammēt, lai ieslēgtu dažādus ielu apgaismojumus dažādiem laikiem un ilgumiem. Izvēloties fotoreleja rūpniecisko dizainu, pievērsiet uzmanību, vai dizainā ir iebūvēta aizsardzība pret īslaicīgu fotoelementa aptumšošanu, piemēram, putniem vai nokritušām lapām, kas nejauši uzkrīt uz ķermeņa.

Apgaismojuma padeves automatizācija dzīvoklī, mājā vai ielā tiek panākta, izmantojot fotorelejus. Ja tas ir pareizi konfigurēts, tas ieslēgs gaismu, kad kļūst tumšs, un izslēgsies dienasgaismas stundās. Mūsdienu ierīcēs ir iestatījums, kas ļauj iestatīt sprūda atkarībā no apgaismojuma līmeņa. Tie ir neatņemama “gudrās mājas” sistēmas sastāvdaļa, uzņemoties būtisku daļu no īpašnieku pienākumiem. Fotoreleja ķēdē, pirmkārt, ir rezistors, kas gaismas ietekmē maina pretestību. To ir viegli montēt un konfigurēt ar savām rokām.

Darbības princips

Fotoreleja pieslēguma shēmā ietilpst sensors, pastiprinātājs un fotovadītājs PR1 maina pretestību gaismas ietekmē. Tajā pašā laikā mainās caur to plūstošās elektriskās strāvas stiprums. Signālu pastiprina salikts tranzistors VT1, VT2 (Dārlingtonas ķēde), un no tā iet uz izpildmehānismu, kas ir K1.

Tumsā fotosensora pretestība ir vairāki mOhmi. Gaismas ietekmē tas samazinās līdz vairākiem kOhm. Šajā gadījumā atveras tranzistori VT1, VT2, ieslēdzot releju K1, kas kontrolē slodzes ķēdi caur kontaktu K1.1. Diode VD1 neļauj pašindukcijas strāvai iziet, kad relejs ir izslēgts.

Neskatoties uz vienkāršību, fotoreleja ķēde ir ļoti jutīga. Lai iestatītu to vajadzīgajā līmenī, tiek izmantots rezistors R1.

Barošanas spriegums tiek izvēlēts atbilstoši releja parametriem un ir 5-15 V. Tinuma strāva nepārsniedz 50 mA. Ja nepieciešams to palielināt, var izmantot jaudīgākus tranzistorus un relejus. Fotoreleja jutība palielinās, palielinoties barošanas spriegumam.

Fotorezistora vietā varat uzstādīt fotodiodi. Ja nepieciešams sensors ar paaugstinātu jutību, tiek izmantotas shēmas ar fototranzistoriem. Tos ieteicams izmantot, lai taupītu elektroenerģiju, jo parastās ierīces minimālā reakcijas robeža ir 5 luksi, kad apkārtējie objekti joprojām ir atšķirami. 2 luksu slieksnis atbilst dziļai krēslai, pēc kuras 10 minūtes vēlāk iestājas tumsa.

Fotoreleju ieteicams izmantot pat ar manuālu apgaismojuma vadību, jo varat aizmirst izslēgt gaismu, un sensors par to “parūpēsies” pats. To ir viegli uzstādīt, un cena ir diezgan pieņemama.

Fotoelementu raksturojums

Fotoreleja izvēli nosaka šādi faktori:

  • fotoelementu jutība;
  • barošanas spriegums;
  • pārslēgšanas jauda;
  • ārējā vide.

Jutību raksturo kā iegūtās fotostrāvas attiecību pret ārējo gaismas plūsmu, un to mēra μA/lm. Tas ir atkarīgs no frekvences (spektrālā) un gaismas intensitātes (integrālā). Lai kontrolētu apgaismojumu ikdienas dzīvē, ir svarīgs pēdējais raksturlielums atkarībā no kopējās gaismas plūsmas.

Nominālais spriegums ir norādīts uz ierīces korpusa vai pievienotajā dokumentā. Ārvalstīs ražotām ierīcēm var būt dažādi barošanas sprieguma standarti.

Tā kontaktu slodze ir atkarīga no to lampu jaudas, kurām ir pievienots fotorelejs. Apgaismojuma fotoreleja ķēdes var nodrošināt tiešu lampu pārslēgšanu caur sensoru kontaktiem vai starteriem, kad slodze ir liela.

Ārā krēslas slēdzis atrodas zem noslēgta caurspīdīga vāka. Tas nodrošina aizsardzību pret mitrumu un nokrišņiem. Strādājot aukstajos periodos, tiek izmantota apkure.

Rūpnīcā ražoti modeļi

Iepriekš fotoreleja ķēde tika montēta ar rokām. Tagad tas nav nepieciešams, jo ierīces ir kļuvušas lētākas un funkcionalitāte ir paplašinājusies. Tos izmanto ne tikai ārējam vai iekšējam apgaismojumam, bet arī augu laistīšanas, ventilācijas sistēmu u.c. kontrolei.

1. Fotorelejs FR-2

Rūpnīcā ražotos modeļus plaši izmanto automatizācijas ierīcēs, piemēram, lai kontrolētu ielu apgaismojumu. Bieži vien dienas laikā varat redzēt, ka deg gaismas, kuras esat aizmirsis izslēgt. Izmantojot fotosensorus, nav nepieciešama manuāla apgaismojuma vadība.

Ielu apgaismojuma automātiskai vadībai tiek izmantota rūpnieciski ražotā fotoreleja shēma fr-2. Relejs K1 arī ir klāt. Fotorezistors FSK-G1 ar rezistoriem R4 un R5 ir savienots ar tranzistora VT1 pamatni.

Barošana tiek piegādāta no vienfāzes tīkla 220 V. Kad apgaismojums ir zems, FSK-G1 pretestība ir liela un signāls, kas balstīts uz VT1, nav pietiekams, lai to atvērtu. Attiecīgi ir aizvērts arī tranzistors VT2. Relejs K1 ir iedarbināts, un tā darba kontakti ir aizvērti, saglabājot iedegtas lampas.

Kad apgaismojums palielinās līdz darbības slieksnim, fotorezistora pretestība samazinās un atveras, pēc tam relejs K1 izslēdzas, atverot lampu barošanas ķēdi.

2. Fotostafetes veidi

Modeļu izvēle ir pietiekami liela, lai jūs varētu izvēlēties pareizo:

  • ar tālvadības sensoru, kas atrodas ārpus izstrādājuma korpusa, kuram ir pievienoti 2 vadi;
  • Lux 2 - ierīce ar augstu uzticamības un kvalitātes līmeni;
  • fotorelejs ar 12 V barošanas avotu un slodzi ne lielāku;
  • modulis ar taimeri, kas uzstādīts uz DIN sliedes;
  • IEC ierīces no vietējā ražotāja ar augstu kvalitāti un funkcionalitāti;
  • AZ 112 - automātiska mašīna ar augstu jutību;
  • ABB, LPX ir uzticami Eiropas kvalitātes ierīču ražotāji.

Fotoreleja pievienošanas metodes

Pirms sensora iegādes jums jāaprēķina lampu patērētā jauda un jāņem tā ar 20% rezervi. Pie ievērojamas slodzes ielu fotoreleja ķēde paredz papildus uzstādīt elektromagnētisko starteri, kura tinumu jāieslēdz caur fotoreleja kontaktiem un pārslēdz slodzi ar jaudas kontaktiem.

Mājās šo metodi izmanto reti.

Pirms uzstādīšanas tiek pārbaudīts barošanas spriegums ~220 V. Savienojums tiek veikts no automātiskā slēdža. Fotosensors ir uzstādīts tā, lai lukturīša gaisma uz to nekristu.

Ierīce izmanto spailes, lai savienotu vadus, kas atvieglo uzstādīšanu. Ja to trūkst, tiek izmantota sadales kārba.

Pateicoties mikroprocesoru izmantošanai, fotoreleja savienojuma shēma ar citiem elementiem ir ieguvusi jaunas funkcijas. Darbības algoritmam tika pievienots taimeris un kustības sensors.

Tas ir ērti, kad lampas automātiski ieslēdzas, kad cilvēks iet pa nolaišanos vai pa dārza celiņu. Turklāt darbība notiek tikai tumsā. Taimera izmantošanas dēļ fotorelejs nereaģē uz garāmbraucošo automašīnu lukturiem.

Vienkāršākā savienojuma shēma taimeram ar kustības sensoru ir sērijveida. Dārgiem modeļiem ir izstrādātas īpašas programmējamas shēmas, kas ņem vērā dažādus darbības apstākļus.

Fotorelejs ielu apgaismojumam

Lai pievienotu fotoreleju, ķēde tiek pielietota tā korpusam. To var atrast ierīces dokumentācijā.

No ierīces iziet trīs vadi.

  1. Neitrālais vadītājs - izplatīts lampām un fotorelejiem (sarkans).
  2. Fāze - savienota ar ierīces ieeju (brūns).
  3. Potenciālais vadītājs sprieguma padevei no fotoreleja uz lampām (zils).

Ierīce darbojas pēc fāzes pārtraukuma vai fāzes pārslēgšanas principa. Krāsu marķējumi var atšķirties atkarībā no ražotāja. Ja tīklā ir zemējuma vadītājs, tas nav savienots ar ierīci.

Modeļos ar iebūvētu sensoru, kas atrodas caurspīdīgā korpusa iekšpusē, ielu apgaismojums darbojas autonomi. Jums vienkārši jāpiegādā tai strāva.

Opcijas ar tālvadības sensoriem tiek izmantotas, kad fotoreleja elektroniskais saturs ir ērti novietots vadības panelī ar citām ierīcēm. Tad nav nepieciešama atsevišķa uzstādīšana, elektroinstalācija un apkope augstumā. Elektronisko bloku novieto iekštelpās, un sensoru izved ārā.

Ielu apgaismojuma fotoreleja īpašības: diagramma

Uzstādot fotoreleju ārpus telpām, jāņem vērā daži faktori.

  1. Barošanas sprieguma un kontaktu un slodzes atbilstības jaudas pieejamība.
  2. Ierīču uzstādīšana uzliesmojošu materiālu tuvumā un agresīvā vidē nav atļauta.
  3. Ierīces pamatne atrodas apakšā.
  4. Sensora priekšā nedrīkst atrasties kustīgi priekšmeti, piemēram, koku zari.

Vadi ir savienoti caur āra sadales kārbu. Tas ir fiksēts blakus foto relejam.

Fotoreleja izvēle

  1. Iespēja pielāgot reakcijas slieksni ļauj pielāgot sensora jutību atkarībā no gada laika vai mākoņainā laikā. Rezultāts ir enerģijas ietaupījums.
  2. Uzstādot fotoreleju ar iebūvētu jutīgu elementu, ir nepieciešamas minimālas darbaspēka izmaksas. Tam nav nepieciešamas īpašas prasmes.
  3. Taimera relejs ir labi programmējams savām vajadzībām un darbībai iestatītajā režīmā. Varat iestatīt ierīci izslēgties naktī. Norāde uz ierīces korpusa un spiedpogu vadība atvieglo iestatījumus.

Secinājums

Fotoreleja izmantošana ļauj automātiski kontrolēt lampas ieslēgšanas periodu. Tagad vairs nav jākļūst par lampu aizdedzinātāju. Fotoreleja ķēde, bez cilvēka iejaukšanās, vakaros ieslēdz apgaismojumu ielās un izslēdz no rīta. Ierīces var kontrolēt apgaismojuma sistēmu, kas palielina tās resursus un atvieglo darbību.

Tehnoloģiskais progress padara cilvēku dzīvi arvien ērtāku. Šim nolūkam tiek izgudrotas jaunas ierīces, kas veic darbības bez cilvēku klātbūtnes un līdzdalības.

Viena no šādām ierīcēm ir vienkāršs foto relejs. Šādu ierīci var iegādāties veikalā, taču interesantāk un ekonomiskāk ir to izgatavot pašam.

Fotoreleju var izmantot, lai ieslēgtu vai izslēgtu apgaismojumu dažādos diennakts laikos. Piemēram, iestājoties tumsai, ierīce ieslēdz apgaismojumu un izslēdzas rītausmā. To var izmantot arī pie daudzdzīvokļu ēkas ieejas vai savā valstī.

To plaši izmanto ar fotoreleju, kas ieslēdz un izslēdz apgaismojumu autonomā režīmā. Šādu ierīci var izmantot “viedajā mājā”. Tajā pašā laikā, izmantojot fotoreleju, jūs varat ne tikai kontrolēt apgaismojumu, bet arī atvērt žalūzijas vai vēdināt telpu. Jāpiebilst, ka šo ierīci var uzstādīt mājas drošības sistēmai.

Sapratīsim vienkārša foto releja ķēdi ar savām rokām

Vienkāršākā fotoreleja shēma sastāv no diviem tranzistoriem, fotorezistora, releja, diodes un mainīgā rezistora. Tiek izmantotas KT315B tipa ierīces, kas savienotas saskaņā ar kompozītmateriāla tranzistora ķēdi, kuras slodze ir releja tinums. Šai shēmai ir augsts pastiprinājums un liela ieejas pretestība, kas ļauj tajā iekļaut fotorezistoru ar augstu pretestību.

Pieaugot fotorezistora apgaismojumam, kas savienots starp kolektoru un pirmā tranzistora pamatni, atveras šis tranzistors un tranzistors Nr. Strāvas parādīšanās rezultātā otrā tranzistora kolektora ķēdē darbosies relejs, kas ar kontaktiem atkarībā no tā iestatījumiem ieslēgs vai izslēgs slodzi.

Lai aizsargātu ķēdi no pašindukcijas EMF ietekmes, kad relejs ir izslēgts, ir iekļauta KD522 tipa aizsargdiode. Lai pielāgotu ķēdes jutību, starp pirmā tranzistora bāzi un emitētāju ir savienots mainīgs tranzistors ar nominālo vērtību 10 kOhm.

Papildus uzstādīšanai dzīvojamās un saimniecības telpās tiek izmantotas caurstaigājamas platformas. Savienojuma shēma ir atkarīga no apgaismojuma sistēmas tapu skaita.

Mašīnas ir uzstādītas elektriskajā panelī, lai aizsargātu elektrotīklu no pārslodzes un īssavienojuma - no tā tas sastāv.

Šādu fotoreleju var darbināt no līdzstrāvas sprieguma avota 5 - 15 V. Šajā gadījumā ar avota spriegumu 6 volti tiek izmantoti RES 9 vai RES 47 tipa releji un ar barošanas spriegumu 12 V. , tiek izmantoti releji RES 15 vai RES 49.

Lai uzstādītu shēmu, varat izveidot īpašu plati, ja iespējams, iespiedshēmas plati. Pēc tam pie plates piestipriniet relejus, tranzistorus, mainīgo rezistoru, izveidojiet caurumus ķēdes elementu spailēm un veiciet atbilstošus savienojumus, izmantojot montāžas vadus un.

Ķēdi var izveidot noēnotā telpā, izmantojot kvēlspuldzi, no kuras var regulēt gaismas plūsmu.

Pie nepieciešamā apgaismojuma ķēdes reakcijas slieksnis tiek izvēlēts, izmantojot mainīgu rezistoru. Ja turpmāk reakcijas slieksni nav paredzēts koriģēt, tad mainīgā vietā tiek iestatīts konstants, kura pretestība atbilst regulēšanas laikā iegūtajai vērtībai.

Montāžas metode uz modernas ierīces

Izmantojot sarežģītākas elektroniskās ierīces, var salikt paštaisītu fotoreleju, kurā ietilpst tikai trīs komponenti. Šādu shēmu var montēt uz integrētas pusvadītāju ierīces no TeccorElectronics Q6004LT (quad), kurā ir iebūvēts dinators. Šādas ierīces darba strāva ir 4 A un darba spriegums 600 V.

Fotoreleja savienojuma shēma sastāv no Q6004LT ierīces, fotorezistora un parastā rezistora. Ķēde tiek darbināta no tīkla 220 V. Gaismas klātbūtnē fotorezistoram ir zema pretestība (vairāki kOmi), un kvadracikla vadības elektrodā ir ļoti zems spriegums. Kvadracikls ir aizvērts un caur tā slodzi neplūst strāva, kas var būt apgaismojuma lampas.

Samazinoties apgaismojumam, palielināsies fotorezistora pretestība, kā arī palielināsies sprieguma impulsi, kas nonāk vadības elektrodā. Kad sprieguma amplitūda palielinās līdz 40 V, triaks atvērsies, strāva plūdīs cauri slodzes ķēdei un ieslēgsies apgaismojums.

Lai konfigurētu ķēdi, tiek izmantots rezistors. Tā pretestības sākotnējā vērtība ir 47 kOhm. Pretestības vērtība tiek izvēlēta atkarībā no nepieciešamā apgaismojuma sliekšņa un izmantotā fotorezistora veida. Fotorezistora veids nav kritisks. Piemēram, SF3-1, FSK-7 vai FSK-G1 tipa elementus var izmantot kā fotorezistoru.

Nav jābūt meistaram, lai zinātu... Jums vienkārši jāiemācās pareizi identificēt bojājumus un atcerēties dažus vienkāršus noteikumus to labošanai.

Mūsdienīga elektroapgādes sistēma nodrošina trīs vadu elektroinstalāciju no vai uz dzīvokli. Ņemot vērā šādus nosacījumus, un ir noteikti.

Izmantojot jaudīgo Q6004LT ierīci, fotorelejam iespējams pieslēgt slodzi līdz 500 W, un, izmantojot papildu radiatoru, šo jaudu var palielināt līdz 750 W. Lai vēl vairāk palielinātu fotoreleja slodzes jaudu, varat izmantot kvadraciklu ar darba strāvu 6, 8, 10 vai 15 A.

Tādējādi šīs shēmas priekšrocība papildus nelielajam izmantoto detaļu skaitam ir atsevišķa barošanas avota nepieciešamības trūkums un iespēja pārslēgt jaudīgus elektroenerģijas patērētājus.

Šīs shēmas uzstādīšana nav īpaši sarežģīta, jo ķēdes elementi ir mazi. Ķēdes iestatīšana sastāv no vēlamā ķēdes darbības sliekšņa noteikšanas, un tā tiek veikta līdzīgi kā iepriekšējā ķēdē.

secinājumus:

  1. Dažādās automātiskās vadības sistēmās, visbiežāk apgaismes sistēmās, tiek izmantoti fotoreleji.
  2. Ir daudz dažādu fotoreleju shēmu, kas izmanto fotorezistorus, fotodiodes un fototranzistorus kā sensorus.
  3. Vienkāršākās fotoreleju shēmas, kurās ir minimāls detaļu skaits, var salikt ar savām rokām.

Video ar pašdarināta fotoreleja montāžas piemēru

Šādas shēmas sauc foto stafete, visbiežāk tas ir vienkārši apgaismojuma ieslēgšana naktī. Šim nolūkam radio amatieri ir izstrādājuši daudzas shēmas, šeit ir dažas no tām.

Iespējams, vienkāršākā shēma ir parādīta 1. attēlā. Detaļu skaits tajā ir mazs, var izdarīt mazāk, un efektivitāte, nolasīšanas jutība ir diezgan augsta.

Ierīces iestatīšana nozīmē sliekšņa sprieguma iestatīšanu, lai tā ieslēgtos jau krēslā. Lai nesagaidītu šo dabisko brīdi, jūs varat apgaismot fotodiodi aptumšotā telpā ar kvēlspuldzi, kas ir ieslēgta caur tiristora jaudas regulatoru. Tāda pati tehnika ir piemērota citu fotoreleja ķēžu iestatīšanai.

Iespējams, ka, iedarbinot fotoreleju, relejs grabēs. Jūs varat atbrīvoties no šīs parādības, savienojot vairākus simtus mikrofaradu paralēli spolei.

Fotorelejs uz mikroshēmas

Specializētais ir fāzes jaudas regulators, tāds pats kā parastajam tiristoram. Ļoti svarīga un vērtīga šāda jaudas regulatora īpašība ir tā, ka tas ir iekļauts ķēdē kā divu terminālu ierīce, neprasot papildu strāvas vadu: vienkārši pievienojiet to paralēli slēdzim, un viss jau darbojas! 4. attēlā parādīts, kā uz šīs mikroshēmas var uzbūvēt vienkāršu fotoreleju.

Rīsi. 3. Mikroshēma KR1182PM1

4. attēls. Fotoreleja ķēde uz mikroshēmas KR1182PM1

Mikroshēmas 3 un 6 vadības tapas. Ja starp tām pievienojat tikai parastu vienpola slēdzi, tad, kad tas aizveras, slodze tiks izslēgta! Ja tas tiek atvērts, slodze tiks pievienota. Starp citu, bez papildu ārējiem tiristoriem vai triaka un pat bez radiatora mikroshēma var izturēt slodzi līdz 150 W. Tas ir gadījumā, ja, ieslēdzot slodzi, nav strāvas pārspriegumu, piemēram, ar kvēlspuldzēm. Kvēlspuldzi šajā versijā var ieslēgt ar jaudu, kas nepārsniedz 75 W.

Vienkārši pievienojiet slēdzi šiem spailēm it kā pie neko, ja vien tas nav savienots ar citām daļām. Ja nepievēršat uzmanību fototranzistoram un elektrolītiskajam kondensatoram, garīgi atstājot tikai mainīgo rezistoru R1, tad jūs vienkārši iegūstat fāzes jaudas regulatoru: pārvietojot tā slīdni augšup pa ķēdi, kontakti 3 un 6 tiek īssavienoti, tādējādi atvienojot slodzi, piemēram, iepriekš minēto kontaktu. Pārvietojot dzinēju pa ķēdi uz leju, jauda slodzē mainās no 0...100%. Šeit viss ir skaidrs un vienkāršs.

Ja šīm spailēm pievienosiet elektrolītisko kondensatoru (pieņemam, ka ķēdē vēl nav fototranzistora), jums vienkārši būs vienmērīga slodzes ieslēgšanās. Kā?

Izlādēta kondensatora pretestība ir maza, tāpēc sākumā 3. un 6. mikroshēmu vadības tapas praktiski tiek īssavienotas un slodze tiek izslēgta. Kondensatoram uzlādējoties, palielinās kondensatora pretestība (tikai atcerieties pārbaudīt kondensatorus ar ommetru), palielinās arī spriegums pāri un pakāpeniski palielinās slodzes jauda. Rezultāts ir ierīce vienmērīgai slodzes ieslēgšanai. Turklāt slodzei tiks piegādāta jauda tik daudz, cik ir ievietots mainīgā rezistora R1 motors. Kad ierīce ir atvienota no tīkla, kondensators tiek izlādēts caur rezistoru R1, sagatavojot ierīci nākamajai ieslēgšanai. Ja kondensatoram nav laika izlādēties, tad vienmērīga ieslēgšanās nenotiks.

Tagad esam nonākuši pie vissvarīgākā, foto stafetes. Ja tagad pievienosit fototranzistoru vadības kontaktiem 3 un 6, jūs saņemsiet fotoreleju. Tas darbojas šādi. Dienas laikā lielā apgaismojumā fototranzistors ir atvērts, tāpēc tā kolektora-emitera sekcijas pretestība ir zema, spailes 3 un 6 ir aizvērtas viena pret otru, un slodze ir izslēgta.

Pakāpeniski samazinoties apgaismojumam vakara stundās, fototranzistors pakāpeniski atvērsies, pakāpeniski palielinot jaudu slodzē, tas ir, lampā. Šajā shēmā nav sliekšņa elementu, tāpēc lampiņa iedegsies un pakāpeniski nodzisīs.

Lai fotorelejs nedarbotos brīdī, kad iedegas tā lampiņa, fototranzistoru vēlams pasargāt no šāda apgaismojuma. Vienkāršākais veids, kā to izdarīt, ir ar plastmasas cauruli.

Šis paštaisītais fotorelejs ir aprīkots ar histerēzi, kas ir ārkārtīgi nepieciešama funkcija, ja fotoreleju izmantojam kā krēslas slēdzi.

Neiedziļinoties visās detaļās, teiksim tikai, ka histerēze šajā gadījumā ir releja ieslēgšana zemā apgaismojuma līmenī, un izslēgšana notiek augstākā apgaismojuma līmenī. Tas ir, nodrošinot divus dažādus sliekšņus, no kuriem viens ieslēdz releju, otrs, lai to izslēgtu.

Histerēze palīdz novērst nepārtrauktu releja pārslēgšanos krēslas vai mākoņainās dienās pie fotoelementa jutības robežas. Šajā shēmā tas tiek panākts, iekļaujot 4,7 kOhm rezistoru, kas ir savienots ar BC558 emitētāju.

Fotoreleja darbība

Augstā apgaismojumā fotoelementu pretestība (LDR) ir zema, tāpēc spriegums pāri ir gandrīz vienāds ar barošanas spriegumu. Šī iemesla dēļ BC558 p-n-p tranzistors ir aizvērts, tāpēc arī otrais BC548 n-p-n tranzistors ir aizvērts. Relejs nebūs aktīvs.

Naktīs fotoelementa (LDR) pretestība ievērojami palielinās, kā rezultātā samazināsies spriegums pāri, un tas novedīs pie BC558 atvēršanas (pnp tranzistori atveras ar negatīvu spriegumu pie pamatnes ap 0,6 volti attiecībā pret to emitētāju). Pēc tam tiek atvērts tranzistors BC548, un tas noved pie aktivizēšanas.

Savienojuma shēma 220 voltu lampai ar fotoreleju

Diagramma LED apgaismojuma avotu pievienošanai

Tiem, kas vēlas pieslēgt LED lenti, ir jāizmanto palīgkontakti, kas atrodas blakus releju izejām, kā parādīts nākamajā attēlā.

Normālai ķēdes darbībai varat izmantot barošanas spriegumu no 9 līdz 15 voltiem, atliek tikai izvēlēties releju atbilstošajam spriegumam.

Tranzistora fotoreleja iespiedshēmas plate

Šo ķēdi var pielāgot kā gaismas barjeru. Pietiek vienkārši apgaismot mūsu fotoelementu ar gaismas staru: LED, lampu, lāzeru utt. Tas ir, vienā pusē ir foto sensors, bet otrā - gaismas avots.

Kad cilvēks vai dzīvnieks iziet cauri šai "barjerai", gaismas stars tiek pārtraukts, izraisot releja darbību. Lai izvairītos no viltus pozitīviem rezultātiem, fotosensoru ieteicams ievietot nelielā tumšā caurulē.