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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Automatischer Energiesparmodus. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Uhren, Timer, Relais, Lastschalter

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Damit die Beleuchtungslampen im Eingangsbereich des Hauses, im Flur des Firmenbüros, im Flur einer Mehrzimmerwohnung nicht umsonst mit hellem Licht brennen, reicht es aus, den Wand-Netzschalter mit zu ergänzen eine Sparautomatik, die ständig für eine minimale Beleuchtung sorgt und erst nach ein paar Minuten langem Drücken der Starttaste die Beleuchtungslampe mit voller Leistung einschaltet. Eine solche Maschine reduziert den Energieverbrauch um mindestens die Hälfte.

Wenn es beispielsweise in einem gewöhnlichen mehrstöckigen Gebäude keinen Schalter gibt, ist es einfach, ihn im Erdgeschoss zu installieren und auf den Treppenabsätzen der verbleibenden Stockwerke doppelte Knöpfe zu platzieren, die parallel zum Hauptknopf angeschlossen sind.

Energiesparende Maschine

Die Autosparmaschine (Bild 1), ein Trinistor-Leistungssteller mit Puls-Phasen-Steuerung, wird in Reihe mit einer Glühlampe (EL1) an das Netz angeschlossen. Wenn die Kontakte des Schalters SB2 geschlossen sind, wird die Wechselspannung des Netzwerks durch die Diodenbrücke VD3 gleichgerichtet. Von seinem Ausgang wird die pulsierende Spannung dem Trinistor VS1 und über den Spannungsregler R5VD2 dem Unijunction-Transistor VT2 zugeführt.

Mit Beginn jeder Halbwelle der Netzspannung wird der Kondensator C1 über die Widerstände R3, R2 und den Feldeffekttransistor VT1 aufgeladen. In den Momenten, in denen der Kondensator auf die Öffnungsspannung des Unijunction-Transistors aufgeladen ist, entlädt er sich schnell über den offenen Übergang dieses Transistors und die Steuerelektrodenschaltung des Trinistors. Dies führt zur Öffnung des Trinis-Torus und zur Versorgung der EL1-Lampe mit Netzspannung. Je niedriger der Ladestrom des Kondensators C1 ist, desto später öffnet der Trinistor und desto dunkler leuchtet die Lampe.

Im Ausgangszustand, dem Standby-Modus des Geräts, ist der Kondensator C2 entladen, sodass der Transistor VT1 geschlossen ist. Zu diesem Zeitpunkt fließt der Ladestrom des Kondensators C1 durch den Abstimmwiderstand R3, der die Helligkeit der Bereitschaftslampe einstellt.

Wenn Sie in diesem Modus die Taste SB1 auch nur kurz drücken, lädt sich der Kondensator C2 schnell über den Widerstand R1 und die Diode VD1 fast auf die Versorgungsspannung des Unijunction-Transistors auf. Infolgedessen öffnet sich der Transistor VT1, sein Drain-Source-Widerstand nimmt stark ab (bis zu mehreren hundert Ohm), wodurch der Ladestrom des Kondensators C1 ansteigt und der Unijunction-Transistor VT2 zu Beginn öffnet jede Halbwelle der Netzspannung. In diesem Fall ist die Helligkeit der Lampe mehrere zehn Sekunden lang maximal, bis der Kondensator C2 langsam über den Widerstand R4 entladen wird, so dass der Widerstand des Drain-Source-Abschnitts zu steigen beginnt. Die Helligkeit der Lampen wird allmählich auf das eingestellte Standby-Niveau verringert. Zusätzlich zu den im Diagramm angegebenen Details können im Gerät verwendet werden: Transistor VT1 - KP301 mit Buchstabenindizes B-G, VT2 - KT117 mit Buchstabenindizes A, B, G; Diode VD1 - jeder Gleichrichter oder Impuls klein; Zenerdiode VD2 für Stabilisierungsspannung 10 ... 14 V; Gleichrichterbrücke VD3 - KTs402B - KTs402G; Kondensator C1 - KLS, KM, C2 - K50-16. Abstimmwiderstand R3 - SP4-1, SPO, der Rest - MLT. Die Drucktastenschalter SB1 und SB2 (P2K-Typ) werden mit langen MXNUMX-Schrauben mit Muttern auf der Platine montiert.

Das fertige Gerät wird von außen mit einer Abdeckung aus Isoliermaterial verschlossen.

Geräteplatine

Bei der Einrichtung der Maschine geht es hauptsächlich darum, die Zeit einzustellen, während der die Helligkeit der Lampe maximal gehalten werden soll. Dies erfolgt durch Auswahl des Kondensators C2. Und durch Auswahl des Widerstands R1 können Sie die Zeit zum Festlegen der maximalen Helligkeit der Lampe ändern.

Die Gesamtlastleistung der Maschine sollte 220 Watt nicht überschreiten.

Autor: I. Nechaev, Kursk; Veröffentlichung: N. Bolschakow, rf.atnn.ru

Siehe andere Artikel Abschnitt Uhren, Timer, Relais, Lastschalter.

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Die Ergebnisse waren wie folgt: Diejenigen, die täglich drei oder mehr Stunden vor dem Fernseher verbrachten, zeigten in Tests der geistigen Fähigkeiten (nicht in allen, aber in mehreren) schlechtere Ergebnisse als andere. Diejenigen, die sich wenig bewegten – Bewegung wurde nach Zeit und Intensität gemessen – zeigten bei keinem der Tests schlechte Ergebnisse. Bei denjenigen, die auch viel fernsahen und gleichzeitig den Sportunterricht vernachlässigten, verdoppelte sich die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen der Tests nicht bestehen würden.

Zum einen wurden hier natürlich die eigenen Antworten der Teilnehmer berücksichtigt, das heißt, ihre Angaben darüber, wie viel Zeit sie fernsehen und wie oft sie Sport treiben, können subjektiv sein. Andererseits wurden sie ziemlich lange beobachtet - bis zu 25 Jahre. Die Autoren der Arbeit selbst können nicht sagen, welche spezifischen physiologischen Mechanismen die vor dem Fernseher verbrachte Zeit mit der Verschlechterung der geistigen Fähigkeiten verbinden (beachten Sie, dass eine solche Verschlechterung bei nicht ganz alten Menschen auftrat).

Der Inhalt der Fernsehprogramme wurde in diesem Fall nicht befolgt, daher ist der springende Punkt hier offensichtlich die notorische Inaktivität; Man muss bedenken, dass langes Sitzen vor einem Computer- oder Laptop-Monitor zu genau den gleichen Folgen führen kann. Aus dieser Sicht gibt es hier nichts Neues - es gibt viele Arbeiten über den Zusammenhang zwischen Sportunterricht, Sport, Yoga und so weiter. und Gehirnzustand. Es ist bekannt, dass Sport dem Gehirn hilft, das Altern zu bekämpfen, indem er eine gute Blutversorgung der Bereiche des Gehirns gewährleistet, die für höhere kognitive Aufgaben von entscheidender Bedeutung sind.

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