MENÜ English Ukrainian Russisch Startseite

Kostenlose technische Bibliothek für Bastler und Profis Kostenlose technische Bibliothek


ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
Kostenlose Bibliothek / Schemata von radioelektronischen und elektrischen Geräten

Garagenampel. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

Kostenlose technische Bibliothek

Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Automobil. Elektronische Geräte

Kommentare zum Artikel Kommentare zum Artikel

Es gibt viele Autofahrer, aber nicht alle haben eine eigene Garage. Wenn die Garage abgelegen ist, wie ein einsames Denkmal, mitten in einer Brachfläche steht oder sich in der Nähe eines Privathauses befindet, ist ihre Nutzung sowohl einfach als auch bequem. Und in bevölkerungsreichen Städten ist ein riesiges Heer von Autobesitzern Mitglied in Kollektivgaragengenossenschaften oder parkt ihre Autos auf Parkplätzen.

Auf dem Gelände solcher Garagen huschen Autos hin und her, und manchmal hat der „Onkelwächter“ keine Zeit, den Verkehr an der Ein- und Ausfahrt zu regeln, insbesondere „während der Hauptverkehrszeiten“, wenn die Leute „plötzlich“ anfangen Morgens losfahren und abends ankommen. Es entsteht ein Stau, die Wahrscheinlichkeit von Kollisionen ist hoch. Selbst die Installation einer Barriere rettet die Situation nicht.

Das vorgeschlagene Gerät (Ampelsteuerung) soll den Verkehr an der Einfahrt zu Sammelgaragen und Parkplätzen erleichtern und sichern. Ein solches Gerät wird auch in Tiefgaragen, in der Nähe von Aufzügen und in Be- und Entladebereichen von Großhandelsdepots nützlich sein.

Garagenampel
(zum Vergrößern klicken)

Der Controller ist auf nur 2 Mikroschaltungen, 3 Optokopplern und 3 Triacs aufgebaut.

Der Master-Rechteckwellengenerator besteht aus zwei Elementen DD1.1 und DD1.2 der Mikroschaltung K561LA7. Die Frequenz der Ausgangsimpulse des Generators wird durch die Werte von R1, R2 und C1 bestimmt. Durch Ändern der Kapazität C1 ist es möglich, die Frequenz erheblich zu ändern (mit zunehmender Kapazität nimmt die Impulsfrequenz ab und umgekehrt). Der Generator steuert den Zähler DD2 (K561IE8). Bei niedrigen Pegeln (logisch „0“) am Reset-Eingang R (Pin 15) und CP (Pin 13) ändern DD2-Taktimpulse, die am Eingang CN (Pin 14) DD2 ankommen, sequentiell den Zustand der Zählerbits. Die Mikroschaltung schaltet synchron mit einer positiven Flanke am CN-Eingang. Bei einem High-Pegel (logisch „1“) am Eingang des CP wird das Konto gesperrt und der Zustand des Zählers fixiert. Mit „1“ am Reset-Eingang R wird der Zähler gelöscht.

Beim Einschalten der Stromversorgung wird der mit Ausgang 4 verbundene Eingang R auf „0“ gesetzt, wodurch der Betrieb der Mikroschaltung ermöglicht wird. Am Ausgang 1 DD0 wird das erste Ausgangssignal („2“) erzeugt, das zum Zünden der Optokoppler-LED VU1 (AOU163) führt. Der Optosimitor öffnet sich, was wiederum den Triac VS1 (KU208G) einschaltet. Dadurch leuchtet die rote Lampe EL1 auf. Mit VS1 können Sie Glühlampenpumpen bis 800 W steuern, und wenn die Lastleistung weniger als 600 W beträgt, müssen Sie keinen Triac am Kühler installieren. Durch den Einsatz eines Optokopplers sind die Steuerkreise (Chipsignale) und der Leistungsteil (Lampenkreise) vollständig entkoppelt. Der Eingangsstrom für den Optokoppler AOU163 (der alte Name ist 5P50) beträgt nur 10 mA. Dadurch können Sie ein Gerät mit geringem Stromverbrauch aus der Stromquelle herstellen (ohne Berücksichtigung des Stromverbrauchs des Netzteils überschreitet dieser 35 mA nicht).

Das zweite Ausgangssignal DD2 wird vom Ausgang 1 abgenommen, gelangt über die Diode VD1 zum Optokoppler VU2, der ähnlich wie VU1 öffnet und zur Zündung der gelben Lampe EL2 führt. Ein weiteres Steuersignal für die EL2-Lampe kommt vom Ausgang 3 von DD2. Dies geschieht so, dass das gelbe Signal der Ampel zwischen Rot und Grün und umgekehrt zwischen Grün und Rot leuchtet, was für zusätzliche Verkehrssicherheit im Kontrollbereich sorgt und den Algorithmus von Industrieampeln wiederholt.

Das dritte Steuersignal kommt vom Ausgang 2 DD2 und bewirkt das Einschalten des Optokopplers VU3 und das Aufleuchten der grünen Lampe EL3. Somit erfolgt die Schaltung der Lichtsignale nach dem Algorithmus: Rot – Gelb – Grün – Gelb – Rot. Wenn am Ausgang 4 DD2 ein High-Pegel erscheint, gelangt dieser in den Eingang R und der Zähler wechselt in den neuen Zählmodus, d.h. An Pin 1 erscheint wieder „3“ und der Zyklus wiederholt sich von Anfang an. Die Schaltfrequenz der Lichtsignale hängt von der Frequenz des Master-Oszillators auf dem DD1-Chip ab. Die Brenndauer jeder Lampe beträgt einen Zyklus des Generators (in diesem Fall 10 s).

Wenn Sie eine andere Anzeigereihenfolge einstellen müssen, um beispielsweise nur zwei Ampeln (rot und grün) an der Ampel zu haben, was möglicherweise erforderlich ist, um Ampeln bei der Einfahrt in Garagen zu ermöglichen, wird das Schema wie folgt geändert. Die Elemente VD1, VD2, R4, VU2, VS2, EL2 sind ausgeschlossen und R5 ist mit Ausgang 1 von DD2 verbunden.

In manchen Fällen ist ein Blinklicht erforderlich. So kann beispielsweise zwischen Rot und Grün mehrmals Gelb blinken und so vor einem Ampelwechsel gewarnt werden. Bei dieser Option wird R5 mit Ausgang 8 (Pin 9) von DD2 verbunden. Eingang R ist mit Ausgang 9 (Pin 11) DD2 verbunden. An den Verbindungspunkt der Kathoden sind VD1 und VD2 sowie R4 analog zu VD1 angeschlossen. VD2 sind vier weitere ähnliche Dioden. Die Anoden aller dieser Dioden (einschließlich VD1, VD2) sind jeweils mit den Anschlüssen 2 verbunden; 4; 7; 10; 1; 5; 6DD2. Bei dieser Variante des Einschaltens der Lichtsignale blinkt die Ampel nach dem roten Signal sechsmal gelb, danach schaltet sich das grüne Signal ein. Und dann wiederholt sich der Zyklus von Anfang an.

Die Elemente des Geräts sind auf der Leiterplatte montiert, ihre Ausgänge sind mit einem flexiblen Draht MGTF-0,6 verbunden. Der Fall für ein Design – jedes passende. Deckenleuchten mit Lampen werden an der richtigen Stelle installiert. Um das einfallende natürliche Licht zu neutralisieren, verfügen sie über Blechdächer. Als Deckenleuchten können Sie unnötige Scheinwerfer verwenden, beispielsweise von einem LKW („Volvo FL-7“), indem Sie entsprechende Patronen und Glühlampen für eine Spannung von 220 V darin einbauen, oder industrielle Deckenleuchten mit Schutzgitter nehmen ( PF-115). Im Inneren der Schirme sind Glühlampen installiert, auf die zuvor rote, gelbe und grüne Nitrolacke aufgetragen wurden.

Timing-Oxidkondensator C1. von der die Frequenz des Generators stark abhängt, sollte einen minimalen Leckstrom und einen stabilen TKE (Temperaturkoeffizient der Kapazität) aufweisen. Die Schaltung verwendet einen Kondensator vom Typ K53-19. Für eine noch bessere Temperaturstabilität empfiehlt sich die Verwendung eines unpolaren Kondensators vom Typ KT4-23. K10-28 oder ein ausländisches Äquivalent von KWC.

Alle Festwiderstände - MLT-0,25, MF-25. Chip DD1 kann durch K561LE5, K561LN2 ersetzt werden. Im letzteren Fall sind die Schlussfolgerungen für den Anschluss der Mikroschaltung unterschiedlich. Darüber hinaus ist die Verwendung ausländischer Analoga zulässig – CD4011A (K561LA7) und CD4017A (K661IE8). Die Dioden VD1, VD2 können durch KD521 ersetzt werden. KD510. KD513. D311. D220, D9 mit beliebigem Buchstabenindex und ähnlichem.

Der Stromverbrauch des Knotens zum Erzeugen und Zählen von Impulsen bei einer Versorgungsspannung von 12 V überschreitet 35 mA nicht. Die Stromversorgung des Geräts wird mit einer Spannung von 6 bis 14 V stabilisiert.

Anstelle von AOU163 können Sie AOU163 mit einem beliebigen Buchstabenindex verwenden. Sein Analogon ist das vor 5 hergestellte optoelektronische Relais 50P1996 AC oder ausländische Analoga – MOC3010. MOC3009, MOC3012, MOC3052. Triacs KU208G können im Extremfall durch KU208V ersetzt werden. Die Auswahl der Glühlampen richtet sich nach der konkreten Anwendung der Ampel.

Mit wartungsfähigen Teilen und fehlerfreier Installation ist das Gerät sofort funktionsfähig. Zur Einrichtung des Gerätes wird die Pulsfrequenz am Ausgang des Taktgenerators auf etwa 0,1 Hz eingestellt.

Autor: A.Kashkarov, St. Petersburg

Siehe andere Artikel Abschnitt Automobil. Elektronische Geräte.

Lesen und Schreiben nützlich Kommentare zu diesem Artikel.

<< Zurück

Neueste Nachrichten aus Wissenschaft und Technik, neue Elektronik:

Maschine zum Ausdünnen von Blumen im Garten 02.05.2024

In der modernen Landwirtschaft entwickelt sich der technologische Fortschritt mit dem Ziel, die Effizienz der Pflanzenpflegeprozesse zu steigern. In Italien wurde die innovative Blumenausdünnungsmaschine Florix vorgestellt, die die Erntephase optimieren soll. Dieses Gerät ist mit beweglichen Armen ausgestattet, wodurch es leicht an die Bedürfnisse des Gartens angepasst werden kann. Der Bediener kann die Geschwindigkeit der dünnen Drähte anpassen, indem er sie von der Traktorkabine aus mit einem Joystick steuert. Dieser Ansatz erhöht die Effizienz des Blütenausdünnungsprozesses erheblich und bietet die Möglichkeit einer individuellen Anpassung an die spezifischen Bedingungen des Gartens sowie die Vielfalt und Art der darin angebauten Früchte. Nachdem wir die Florix-Maschine zwei Jahre lang an verschiedenen Obstsorten getestet hatten, waren die Ergebnisse sehr ermutigend. Landwirte wie Filiberto Montanari, der seit mehreren Jahren eine Florix-Maschine verwendet, haben von einer erheblichen Reduzierung des Zeit- und Arbeitsaufwands für das Ausdünnen von Blumen berichtet. ... >>

Fortschrittliches Infrarot-Mikroskop 02.05.2024

Mikroskope spielen eine wichtige Rolle in der wissenschaftlichen Forschung und ermöglichen es Wissenschaftlern, in für das Auge unsichtbare Strukturen und Prozesse einzutauchen. Allerdings haben verschiedene Mikroskopiemethoden ihre Grenzen, darunter auch die begrenzte Auflösung bei der Nutzung des Infrarotbereichs. Doch die neuesten Errungenschaften japanischer Forscher der Universität Tokio eröffnen neue Perspektiven für die Erforschung der Mikrowelt. Wissenschaftler der Universität Tokio haben ein neues Mikroskop vorgestellt, das die Möglichkeiten der Infrarotmikroskopie revolutionieren wird. Dieses fortschrittliche Instrument ermöglicht es Ihnen, die inneren Strukturen lebender Bakterien mit erstaunlicher Klarheit im Nanometerbereich zu sehen. Typischerweise sind Mikroskope im mittleren Infrarotbereich durch eine geringe Auflösung eingeschränkt, aber die neueste Entwicklung japanischer Forscher überwindet diese Einschränkungen. Laut Wissenschaftlern ermöglicht das entwickelte Mikroskop die Erstellung von Bildern mit einer Auflösung von bis zu 120 Nanometern, was 30-mal höher ist als die Auflösung herkömmlicher Mikroskope. ... >>

Luftfalle für Insekten 01.05.2024

Die Landwirtschaft ist einer der Schlüsselsektoren der Wirtschaft und die Schädlingsbekämpfung ist ein integraler Bestandteil dieses Prozesses. Ein Team von Wissenschaftlern des Indian Council of Agricultural Research-Central Potato Research Institute (ICAR-CPRI), Shimla, hat eine innovative Lösung für dieses Problem gefunden – eine windbetriebene Insektenluftfalle. Dieses Gerät behebt die Mängel herkömmlicher Schädlingsbekämpfungsmethoden, indem es Echtzeitdaten zur Insektenpopulation liefert. Die Falle wird vollständig mit Windenergie betrieben und ist somit eine umweltfreundliche Lösung, die keinen Strom benötigt. Sein einzigartiges Design ermöglicht die Überwachung sowohl schädlicher als auch nützlicher Insekten und bietet so einen vollständigen Überblick über die Population in jedem landwirtschaftlichen Gebiet. „Durch die rechtzeitige Beurteilung der Zielschädlinge können wir die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten ergreifen“, sagt Kapil ... >>

Zufällige Neuigkeiten aus dem Archiv

Operationsverstärker STMicroelectronics TSX561, TSX562, TSX564 09.10.2012

Die ersten 16-Volt-Operationsverstärker (Operationsverstärker) der neuen Generation wurden von STMicroelectronics vorgestellt. Nach Angaben des Herstellers wird die Verwendung „fortschrittlicher technischer Verfahren“ für ihre Herstellung dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken, die Genauigkeit zu verbessern und das Design von Sensoren zu vereinfachen, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden – von der Automobilelektronik bis hin zu Smart Homes und industrieller Automatisierung. Neue Betriebssysteme sind für den Einsatz in diesen Bereichen konzipiert. Miniatur-Mikroschaltkreise müssen schwache Sensorsignale verstärken. Ihr geringer Stromverbrauch ist nützlich für batterie- oder solarbetriebene Systeme.

Zu den Vorteilen der Verstärker gehören ein hoher Schutzgrad gegen elektrostatische Spannung (bis zu 4 kV) und die Fähigkeit, in einem weiten Temperaturbereich von -40 °C bis 125 °C zu arbeiten.

Das Modell TSX561 enthält einen, die Modelle TSX562 zwei und die Modelle TSX564 vier Operationsverstärker, ausgelegt für den Betrieb mit einer Versorgungsspannung von 3 bis 16 V. Bei 5 V beträgt der typische Ruhestrom 240 μA. Der TSX561 ist in einem SOT23-5-Gehäuse erhältlich, der TSX562 ist in einem 8 x 2 mm DFN2- und MiniSO-8-Gehäuse erhältlich und der TSX564 ist ein 16 x 3 mm QFN3- und TSSOP14-Gehäuse. Die Massenproduktion hat bereits begonnen, die Preise beginnen bei 0,50 $ pro Stück.

Weitere interessante Neuigkeiten:

▪ Selbstheilende Technologie für Kleidung

▪ Den Mond mit Sonnenkollektoren ausstatten

▪ Toshiba N300 Pro und X300 Pro Festplatten

▪ Netgear Nighthawk AC1900 (R7000) 1900 Mbit/s Router

▪ Um einer Paarung zu entgehen, stellen sich weibliche Frösche tot

News-Feed von Wissenschaft und Technologie, neue Elektronik

 

Interessante Materialien der Freien Technischen Bibliothek:

▪ Site-Bereich Ton- und Lautstärkeregler. Auswahl an Artikeln

▪ Artikel Auf Augenhöhe mit dem Jahrhundert. Populärer Ausdruck

▪ Welches Tier hat die kräftigsten Kiefer? Ausführliche Antwort

▪ Artikel Hamamelis virginiana. Legenden, Kultivierung, Anwendungsmethoden

▪ Artikel Sanftes Drehen des Bildröhrenfilaments. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

▪ Artikel Quadrate aus drei Teilen. Fokusgeheimnis

Hinterlasse deinen Kommentar zu diesem Artikel:

Name:


E-Mail optional):


Kommentar:





Alle Sprachen dieser Seite

Startseite | Bibliothek | Artikel | Sitemap | Site-Überprüfungen

www.diagramm.com.ua

www.diagramm.com.ua
2000-2024