Ljuskronkrets för två ledare
Vi använder dioder
Den första idén är att använda en diodkrets. I första hand är att flera parallella omkopplare installerade inkluderar lampor genom dioder, dioder installeras också framför lamporna. Eftersom dioden endast passerar en halvvåg av sinusformad spänning i hushållets elektriska nätverk (i detta fall) kommer lampan att tändas på den som framför dioden slås på i motsvarande riktning.
Nackdelen med detta schema är att endast hälften av matningsspänningen matas till varje belysningsgrupp. Glödlampor i denna inkludering fungerar, men självlysande eller LED, om de slås på, kommer sådan kraft att leda till deras för tidiga fel. Glödlampor kommer att flimra med frekvensen på nätspänningen, detta är 50 Hz, vilket leder till ökad trötthet hos personer i rummet, liksom huvudvärk och allmänna plågor. Sådant ljus kan inte användas i bostadslokaler.
En annan "diode" -krets för att styra en ljuskrona i två ledningar är att slå på alla lamporna, men vid olika effekter implementeras detta med en diod. När du sätter på den första knappen på omkopplaren slås den första halvvågen på, med den andra - hela spänningen. Det kan användas för att driva glödlampor eller dimbara ledlökar. Samtidigt behövs kondensatorer så att när du trycker på en av tangenterna, endast de tre första ljuskällorna slås på, eftersom kapaciteten inte passerar likström (en halvvåg är också en konstant ström, men pulserande). En kapacitans behövs i storleksordningen 1 μF och en spänning på mer än 300 V. Hushållsdioder KD202 (w, c, m, r), KD203, KD206, främmande 1n4007 (kan tas bort från en utbränd lysrör eller laddare).
Schemat är som följer:
Vi rekommenderar också att du tittar på en video som beskriver hur man styr en ljuskrona i två ledningar genom att lägga till en kondensator i kretsen:
Termistor och reläkrets
Lampans tredje styrkrets på två ledningar på en termistor och ett relä. När strömbrytaren är påslagen appliceras spänningen på kretsen och HL4-HL6-lamporna tänds. HL1-HL3 drivs genom normalt stängda reläkontakter (K1 är dess spole), när de är aktiverade öppnar de. Parallellt med spolen är anslutna: körmotståndet R1 och termistorn R2. Strömflödet genom R2 får det att värmas. Med ökande temperatur minskar dess motstånd (NTC eller negativ temperaturskoefficient).
Reläet har en viss karakteristisk hysteres, vilket innebär att kopplingsströmmen är större än hållströmmen. Detta innebär att med ett reducerat motstånd R2 kommer strömmen att fortsätta strömma genom den, men spolen förblir spänning nog att hålla reläet på. För att slå på alla lamporna måste du snabbt stänga av strömbrytaren, då har motståndet inte tid att svalna och strömmen går igenom den, strömmen genom spolen räcker inte för att öppna kontakterna. För att slå på halva glödlamporna igen måste du stänga av ljuset, vänta en halv minut så att termistorn svalnar och dess motstånd återställs och slår på den igen.
detaljer:
- Reläer med lindningsmotstånd på cirka 300 ohm, U tripp 7V, U frisläppning - 3V.
- R2 - tre CT3-17-termistorer anslutna parallellt.
- R1 - MLT-0.25, i intervallet tiotals Ohms, att välja så att reläet fungerar och inte fungerar, beroende på det valda läget, som beskrivs ovan.
- Diodbron - alla konstruerade för nätspänning, till exempel KTs407A.
- Cl - 50 mKf vid 16 V.
Vi använder räknaren
En annan krets är byggd på logiska grindar. Kärnan i idén är att du ger impulser och logiska enheter växelvis visas vid dess utgång. De används för att slå på halvledaromkopplare, till exempel transistorer.
Växling av grupper av lampor sker när omkopplaren växlas snabbt (på / av), så klockpulser anländer till ingången till räknaren C och logiska enheter visas vid utgången. Arbetsalgoritm:
- EL1 & EL
- EL1 & EL3 & EL
- EL1 & EL2 & EL3 & EL
Räknaren återställs när en signal matas in till ingång R. För att göra detta, stäng av SA1 i 15 sekunder.
- Räkna pulser bildar DD3.
- Den första inkluderingen, vid utgången DD3 bildas en logisk noll, hålls från C2.
- En kort omkoppling tappar kondensatorn och den logiska enheten visas vid utgången från DD3. Elementet DD2.1 kopplas på stigningskanten vid räkningsingången. Och så med alla kortslutningsåpningar SA2.
Enklaste alternativet
Vi har redan nämnt fjärrkontrollkronorna. Deras kostnad vid skrivandet av artikeln börjar från 1500. De har en fördel för dem som inte vill montera komplexa kretsar - du behöver bara ansluta ström till ljuskronan. Andra parametrar ställs in med fjärrkontrollen.
Utbudet av sådana enheter är ganska stort och gör att du kan implementera alla designidéer i din lägenhet, inklusive musikmodeller och modeller som styrs av en smartphone.
En översikt över en sådan ljuskrona finns i videon:
Nu vet du hur du organiserar kontrollen av ljuskrona i två ledningar, om det inte finns något sätt att lägga ytterligare ledningar från brytaren. Vi hoppas att informationen som gavs var användbar för dig och att du själv kunde välja det lämpligaste sättet att lösa problemet!
Relaterade material: