САМОДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА В БЫТУ

         

Лампа с сенсорным выключателем и питанием от сети для детской комнаты


Небольшая лампа над кроватью или рядом с ней, выключа­тель которой всегда освещен, помогает ребенку чувствовать себя в безопасности. В зависимости от исполнения и источника напря­жения она может быть пригодна и для чтения. Питание лампы можно обеспечить с помощью несколько более нагруженного звонкового трансформатора (6В/1А) или другого надежно закрытого трансформатора. Устройство управления лампой со­держит две пары сенсорных электродов, выполненных по указа­ниям раздела 4.1.1.

В рассмотренном образце эти электроды были сделаны сле­дующим образом: четыре куска проволоки, параллельно друг другу и попарно уложенные на пластину полистирола, были нагре­ты и утоплены в эту пластину. Расстояние между кусками прово­локи в каждой паре равнялось 2 мм. Выключающие электроды расположили под лампой. Электроды же, предусмотренные для включения, должны быть всегда хорошо видны в темноте, поэтому над ними закрепили светодиод, выключающийся только на время горения лампы.

«Сердцем» электронной схемы, представленной на рис. 5.3, является бистабильный мультивибратор (триггер). Он собирается на двух логических элементах микросхемы D110, которые имеют перекрестную связь. Благодаря этому выход, имеющий потенциал логического уровня L и связанный со входом другого элемента, поддерживает на выходе последнего логи­ческий уровень Н. Это состояние сохраняется до тех пор, пока потен­циал другого входа также имеет уровень Н. Оба несвязанных друг с другом входа соединены с коллек­торами двух малога­баритных транзисторов в пластмассовых кор­пусах (желательны SS216), но при малых переключающих токах возможно использова­ние и пленарных тран­зисторов, SC206, SF215 и т. п. Несмотря на неопределенное исход­ное состояние при включении устройства, каждый из этих транзисторов на входе ло­гического элемента, даже имеющем логический уровень Н, обе­спечивает уровень L, если ток его базы достаточен. Коллекторный ток, текущий при этом через транзистор от входа логического элемента, не превышает 1,6 мА.
При усилении по току, например 200, ток базы может быть, следовательно, менее 10 мкА.

Токи обоих транзисторов текут через кожу пальца при каса­нии им сенсорного выключателя, при этом палец играет роль пере­мычки между плюсом питания и базой (через защитный резистор). Целесообразно обеспечить определенный «запас», т. е. рассчи­тывать на малое сопротивление кожи пальца, чтобы получить напряжение на коллекторе менее 0,4 В, соответствующее логиче­скому уровню L. Устройство должно работать при соответствую­щем усилении тока транзистора и сопротивлении кожи больше 100 кОм (авторский образец начинал работы при сопротивлении около 300 кОм), хотя вряд ли у ребенка могут быть очень сухие руки. Для повышения надежности работы триггера введен третий логический элемент, осуществляющий его развязку от транзистор­ного переключателя. В качестве переключающего транзистора, управляемого кремниевым n-р-n транзистором, выбран транзи­стор, предназначенный для любительских схем — серии GD (германиевый, р-n-р), коллекторный ток которого достигает 3 А. Следовательно, ток лампы не должен превышать 0,5 А, но даже при использовании лампы на 6 В/5 Вт пик тока при включении можно выдержать ниже критического значения за счет выбора соответствующего балластного резистора. В образце устройства была установлена именно такая лампа, которой вполне достаточно для этой цели. Если нужна лампа большей мощности, на ее место в схеме необходимо установить реле с сопротивлением обмотки не менее 100 Ом, через контакты которого и будет включаться более мощная лампа.



Рис. 5.4. Блок питания, соби­раемый на базе звонкового транс­форматора на ток 1 А для лампы с сенсорным управлением

Применение ТТЛ-микросхемы требует стабилизации напряже­ния питания (но, конечно, не цепи питания лампы). Эффективность стабилизации полностью проявляется только «в темноте», когда напряжение зарядки конденсатора в цепи питания возрастает намного выше 6 В. Когда лампа горит, течет практически только ток цепи переключения (если только «излом» характеристики стабилитрона достаточно крут), и благодаря балластному рези­стору напряжение питания падает фактически ниже 5 В.


В данном случае небольшое снижение напряжения ниже минимально до­пускаемого для ТТЛ-микросхемы уровня (4,75 В) еще не нарушает ее работы. Однако с помощью измерений при включенной и выключенной лампе целесообразно проверить, необходима коррек­тировка схемы или нет.

В устройстве по схеме на рис. 5.3 транзистор V4 — р-n-р германиевый, аналогичный П215. Возможно применение П214В, П213Б. Остальные транзисторы КТ312Б или КТ201Г. Светодиод АЛ307А, стабилитрон КС147А диод КД105Б или Д220, микросхема — К155ЛА4.

Следует дать несколько рекомендаций (которые, правда, требуют наличия как минимум вольтметра постоянного тока). Прежде всего необходимо собрать блок питания от сети (рис. 5.4).

В устройстве по схеме на рис. 5.4 диоды Д242 или КД205 с любыми по­следующими буквенными индексами.

Первичная обмотка звонкового трансформатора может под­ключаться к сети с помощью шнура, а к вторичной подключаются выпрямительный мост и зарядный конденсатор. Этот блок не обязательно собирать на печатной плате, но при желании можно использовать и ее. После включения блока питания в цепь за­меряют напряжение на конденсаторе, которое должно быть выше 6 В, например 11 В. Затем подключают лампу, которая будет использоваться с этим устройством. Теперь напряжение должно упасть, например до 6,5 В. Хотя лампа и рассчитана на номиналь­ное напряжение 6 В, однако на переключающем транзисторе напряжение остается равным примерно 0,2...0,3 В. Но если напря­жение на лампе значительно пре­вышает 6,5 В, то необходим бал­ластный резистор.



К собранной схеме подклю­чают лампу и источник напря­жения. Затем замеряют напря­жение на стабилитроне при двух рабочих режимах (при горящей и выключенной, лампе). При «затрудненном» включении палец можно слегка увлажнить. Если напряжение на стабилитроне при зажженной лампе (т. е. при надежно запертом стабилитроне) составляет менее 4,5 В, то по разнице напряжения питания и напряжения пробоя, деленной на сопротивление резистора Rv (150 Ом), рассчитывают факти­чески требуемый ток (здесь могут быть различия от образца к образцу).


Сопротивление балластного резистора Rv будет равно:

RV=(Uп — 4,5 В)/ IS

где Un — напряжение питания, В, замеряют при зажженной лампе; Is — ток схемы переключения, мА; Rv получают в кОм.

После установки балластного резистора производится окон­чательный контроль напряжений. Стабилитрон не перегружен, если через него при выключенной лампе, т. е. при самом боль­шом входном напряжении, течет ток не более 40 мА, причем при увеличении напряжения питания (при выключенной лам­пе) необходимо и увеличение сопротивления резистора Rv .

5.3. ЛАМПА, ВКЛЮЧАЕМАЯ И ВЫКЛЮЧАЕМАЯ

ЛУЧОМ СВЕТА

На рис. 5.5 приведена схема электронного переключателя, собранного на дискретных элементах, аналогичная схеме тако­го же устройства, но на микросхеме SUS-1. Благодаря малому потреблению тока в состоянии покоя (всего около 100 мкА при напряжении 4 В) это устройство уступает только схемам, собран­ным на КМОП-микросхемах, и по сравнению с ними имеет еще то преимущество (на момент написания этой книги), что может быть собрано из легко доступных элементов.




Содержание раздела