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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Elektronischer Flurschalter. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Beleuchtung

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Die Aufgabe, das Licht in einem langen Flur zu steuern, wird üblicherweise durch den Einbau mechanischer Flurschalter gelöst. Das Schema ihrer Installation ist jedem Elektriker bekannt – Sie können das Licht mit einem Schalter einschalten und mit einem anderen ausschalten. Somit erhält man zwei Kontrollpunkte für eine Lampe (bzw. eine Lampenkette). In manchen Fällen sind jedoch nicht zwei Kontrollplätze (Ein- und Ausgang) erforderlich, sondern viel mehr. Beispielsweise ist es im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses wünschenswert, dass die gesamte Kette der auf den Treppenabsätzen installierten Beleuchtungslampen von jedem Treppenabsatz aus gesteuert werden kann.

Oder unter den Bedingungen eines ausgedehnten und verzweigten Korridors mit einer großen Anzahl von Ein- und Ausgängen. In diesen Fällen sind mechanische Flurschalter unverzichtbar.

Oder der Schaltplan ist einfach fantastisch und jeder Flurschalter muss eine Anzahl von Positionen haben, die der Anzahl von Kontrollpunkten entspricht (z. B. 12 für den Eingang eines 12-stöckigen Gebäudes).

In diesem Fall ist es besser, eine elektronische Schaltung wie in Abbildung 1 zu erstellen, bei der jedes Bedienelement aus zwei Tasten ohne Befestigung besteht. Alle diese Kontrollpunkte sind gleich und ihre Anzahl ist praktisch unbegrenzt (alle sind parallel an einen Dreileiterbus angeschlossen).

Elektronischer Flurschalter
Reis. 1. Elektronische Schaltung schalten

Die Schaltung ist sehr einfach und funktionell. Der 1-Draht-Steuerbus ist so verlegt, dass er durch alle Steuerpunkte verläuft. Handelt es sich um ein mehrstöckiges Gebäude, erfolgt die Verlegung des Busses jeweils von unten nach oben. An jede Treppe ist ein Bedienelement angeschlossen, bestehend aus zwei Tasten S2 und SXNUMX.

Die Haupteinheit befindet sich ganz unten – im ersten Stock, wo sich im Eingang der mechanische Lichtschalter befand.

Die Gruppentaste S1 dient zum Einschalten des Lichts und die Taste S2 zum Ausschalten. Sie sind mit den Eingängen des inversen RS-Flip-Flops verbunden, das aus den Elementen D1.2 und D1.3 des D1-Chips besteht. Wenn Sie S1 drücken, wird die logische Nullspannung an Pin 13 D1.2 angelegt. Am Ausgang des Elements D1.2 wird der Trigger auf den Zustand einer logischen Einheit gesetzt. Darüber hinaus gelangt dieser Pegel über die Pufferstufe an den Elementen D1.1 und D1.4 (diese Stufe verringert den Einfluss der Gate-Schaltung des Feldeffekttransistors auf den Betrieb des RS-Flip-Flops) in das Gate des Hoch- Spannungsfeldeffekttransistor VT1 vom Typ BUZ90A. Der Widerstand R3 reduziert den Ein-/Ausschaltstromstoß des FET, der durch die erhebliche Gate-Kapazität verursacht wird. Bei einer logischen Einheit am Ausgang D1.4 öffnet der Feldeffekttransistor VT1 und schaltet die H1-Lampe ein.

Die Lampenleistung kann bis zu 200 W betragen, wenn der Transistor ohne Kühlkörper betrieben wird. Eine Lastleistung von bis zu 2000 W ist möglich, aber dazu müssen erstens die Dioden der Gleichrichterbrücke VD2-VD5 durch Dioden mit der entsprechenden Leistung ersetzt werden, und zweitens muss der Feldeffekttransistor auf einem ausreichend effizienten Gerät installiert werden Kühler. Es gibt keine untere Lastleistungsschwelle – ein wichtiger Feldeffekttransistor kann im Gegensatz zu einem Thyristor bereits bei minimalem Laststrom geöffnet werden.

Um die Lampe auszuschalten, drücken Sie die Taste S2. Gleichzeitig wird an Pin 8 D1.3 eine logische Nullspannung angelegt. Der Trigger D1.2-D1.3 schaltet am Ausgang des Elements D1.2 in den logischen Nullzustand. Dementsprechend wird auch der Ausgang von D1.4 Null sein. Der Feldeffekttransistor schließt und schaltet die Lampe aus.

Wie bereits erwähnt, kann es eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Bedieneinheiten bestehend aus zwei Tasten geben. Sie werden alle auf die gleiche Weise an den XNUMX-Draht-Steuerbus angeschlossen wie die im Diagramm dargestellte Steuereinheit. Tasten in Steuergeräten müssen nicht rastend sein. Sie können normale Wechsel- oder Gegensprechtasten verwenden, indem Sie zwei Stück in geeigneten Gehäusen installieren. Als Fall können Sie einen modifizierten Standardschalter für die externe Verkabelung mit breitem Schlüssel verwenden. Es wird zerlegt und die Kontakte und der Knopfmechanismus werden entfernt. Der Schlüssel dient als Blende zum Einbau von zwei Kippschaltern. Darin sind zwei Löcher für den Einbau von Kippschaltern und zwei weitere Löcher in den Ecken zum Anschrauben des Schlüssels an der Unterseite des Schalters gebohrt.

Auch eine andere Ausführungsvariante ist möglich, beispielsweise kann man als Gehäuse eine Telefon-Euro-Buchse zur externen Verkabelung nutzen, indem man den Telefonstecker daraus entfernt.

Damit der Schalter nach einem Stromausfall automatisch in die Aus-Position wechselt, müssen Sie einen Kondensator mit einer Kapazität von 2 – 0,047 uF parallel zu einer der S0,47-Tasten schalten. Der Kondensator kann in jeder Steuereinheit oder direkt auf der Hauptplatine der Einheit angeschlossen werden – zwischen Pin 8 D1.3 und der gemeinsamen Minus-Stromversorgung.

Die Mikroschaltung wird von einem parametrischen Stabilisator an der Zenerdiode VD1 gespeist.

Die Dioden VD2-VD5 müssen entsprechend der Lastleistung und für eine Sperrspannung von mindestens 300 V ausgewählt werden. Benötigt wird die Zenerdiode D814D in einem Metallgehäuse. Es kann durch KD512 oder eine importierte mittlere Leistung ersetzt werden. Von der Verwendung von KD212 oder D814D-1 in einem Glasgehäuse ist abzuraten, da dies die Zuverlässigkeit der Schaltung stark beeinträchtigt. Ein Bruch der Zenerdiode führt zum Ausfall der Mikroschaltung und ggf. des Feldeffekttransistors, da in diesem Fall der Mikroschaltung eine unzulässig erhöhte Versorgungsspannung zugeführt wird. Um die Zuverlässigkeit zu erhöhen, können Sie im Prinzip zwei identische Zenerdioden parallel schalten und dabei auf die Polarität achten.

Der Feldeffekttransistor BUZ90A kann durch einen IRF840 oder KP707V2 ersetzt werden. Mit einer Lastleistung von bis zu 200 W funktioniert es ohne Kühler.

Chip K561LA7 kann durch K176LA7 oder CD4011 ersetzt werden.

Kondensator C1 muss mindestens 16 V betragen.

Bis auf die Steuergeräte und die Lampe befindet sich alles auf einer einzigen Leiterplatte mit einseitig bedruckten Leiterbahnen. Das Schema und Layout der Platine ist in Abb. 2 dargestellt.

Elektronischer Flurschalter
Reis. 2. Schaltplan und PCB-Layout

Als Grundlage diente dem Autor seine andere Entwicklung (L.1). Die Leiterplatte (Abb. 2.) ist auf Basis der Geräteplatine aus L.1 gefertigt, die notwendigen Änderungen wurden an der Verkabelung vorgenommen.

Bei wartungsfähigen Teilen und fehlerfreier Installation ist keine Anpassung erforderlich – das Gerät funktioniert sofort nach dem ersten Einschalten.

Literatur

  1. Lyzhin R. Automatischer Lampenschalter in der Toilette. Und. Radiokonstruktor Nr. 4 für 2009.

Autor: Lyschin R.

Siehe andere Artikel Abschnitt Beleuchtung.

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