Уменьшить время работы датчика Актей ВА-12
|
|
|
| Вт, 27.06.2017, 11:13 | Сообщение # 2
|
atoumar
Постов: 518
Друзья |
В оптико - акустическом датчике длительность включения определяется реле времени. Без принципиальной схемы устройства невозможно рекомендовать какую деталь нужно заменить для укорочения срока действия реле времени.
|
|
| Вт, 27.06.2017, 18:45 | Сообщение # 3
|
grom9744
Постов: 52
ОК |
Так со схемой устройства я и сам понял бы что менять. А вот по плате начертить схему не умею
|
|
| Ср, 28.06.2017, 12:18 | Сообщение # 4
|
Salongo
Постов: 751
Друзья |
Тот, который на 47 мкф менять. Больший стоит на фильтрации по питанию на 14 ноге.
|
|
| Чт, 06.07.2017, 21:30 | Сообщение # 5
|
grom9744
Постов: 52
ОК |
поменял 47мкф на 22мкф и 100мкф на 47мкф - время работы датчика сократилось с 80сек до 25секДобавлено (06.07.2017, 22:30) --------------------------------------------- поменял 100мкф на 22 мкф, а 47мкф на 10 мкф - время работы датчика сократилось с 80сек до 13сек.
|
|
|
| Ср, 12.07.2017, 06:23 | Сообщение # 7
|
Maestro
Постов: 7398
* |
Вот что-то очень отдалённо похожее из Радио 2009-8
Если оптический датчик показывает что темно, а акустический говорит о наличии звука, то свет включается примерно на одну минуту. Затем гаснет. Есть и кнопка, с помощью которой свет можно включить вручную. Основу схемы составляет одновибратор, сделанный по схеме RS-триггера с RC-цепью задержанного самовозврата, на элементах D1.2 и D1.3. Чтобы включился свет нужно триггер установить в единичное логическое состояние (в состояние единицы на выходе D1.3). При этом откроется транзисторный ключ VT4 и посредством оптопары U1 будет включен симистор VS1, управляющий подачей тока на светильник (на нагрузку). Вручную включить свет можно нажатием кнопки S1. Эта кнопка без фиксации. При её нажатии на вывод 3 D1.2 поступает напряжение высокого логического уровня. Это переключает триггер в состояние единицы на выходе D1.3. Светильник включается. При этом единица с выхода D1.3 начинает через резистор R9 заряжать конденсатор С8. Как только на нем напряжение достигает величины высокого логического уровня, триггер возвращается в исходное положение, так как напряжение с С8 поступает на выводы 1 и 2 элемента D1.3. Фотодатчик, определяющий уровень освещенности, сделан на основе фотодиода FD1. Здесь используется фотодиод от систем дистанционного управления старых телевизоров. Этот фотодиод имеет максимум чувствительности в инфракрасном диапазоне, но он очень хорошо работает на видимом свете. Фотодиод включен фоторезистором (развернут по току в обратном направлении). Вместе с переменным резистором R1 он образует делитель напряжения, поступающего на вывод 12 D1.1. Величина напряжения на этом выводе получается прямопропорциональной освещенности. Оптический датчик настраивают переменным резистором R1 так, чтобы свет включался только при недостаточной освещенности. При такой настройке, при достаточной освещенности сопротивление фотодиода FD1 оказывается настолько ниже сопротивления R1, что напряжение на выводе 12 D1.1 соответствует логической единице. В этом случае никакие изменения на других входах этого элемента не могут привести к изменению на его выходе. Если же освещенность недостаточна, то сопротивление FD1 настолько больше сопротивления R1, что напряжение на выводе 12 D1.1 соответствует логическому нулю. При этом элемент D1.1 не блокируется, и его состояние, при условии наличия нулей на выводах 11 и 12 может измениться с появлением нуля на выводе 13. Это приведет к запуску мультивибратора-триггера D1.2-D1.3 и включению света. Акустический датчик сделан на основе электретного микрофона М1 от электронных телефонных аппаратов. Переменный резистор R2 служит одновременно нагрузкой и регулятором акустической чувствительности микрофона. При возникновении звука переменное напряжение с выхода микрофона, через R2, поступает на два усилительных каскада на транзисторах VT1 и VT2, включенных по схеме с общим эмиттером и емкостной связью между каскадами. Усиленное напряжение ЗЧ через С5 поступает на детектор на диодах VD1 и VD2. На конденсаторе С6 появляется некоторое постоянное напряжение. Если громкость звука была выше установленного порога чувствительности, то напряжение на С6 достигает такого уровня, что транзистор VT3 открывается так, что напряжение на его коллекторе снижается до напряжения логического нуля. Этот уровень подается на вывод 13 D1.1. Если освещенность была низка (нуль на выводе 12 D1.1), то на выходе D1.1 возникает логическая единица (или импульс) которая поступая на вывод 4 D1.2 переключает триггер-одновибратор D1.2-D1.3 в единичное состояние. Это приводит к включению светильника. Микросхема и транзисторные каскады питаются напряжением 12V от бестрансформаторного источника С10-R13-R14-VD4-C9- VD3. Источник представляет собой сочетание параметрического стабилизатора и мостового выпрямителя. Избыток напряжения сети падает на реактивном сопротивлении конденсатора С10. Резистор R13 необходим для ускорения разряда С10 после отключения схемы от сети (чтобы не «тряхнуло»). Резистор R14 снижает импульс тока при зарядке конденсатора С9. Выпрямление переменного напряжение осуществляется мостом VD4, Сглаживание пульсаций переменного тока - конденсатором С9. Стабилитрон VD3, совместно с реактивным сопротивлением С10, образует параметрический стабилизатор, удерживающий напряжение питания на уровне 12-14V.
|
|