Tweedraads kroonluchterbesturingscircuits
We gebruiken diodes
Het eerste idee is om een diodecircuit te gebruiken. Het komt erop neer dat verschillende parallelle schakelaars zijn geïnstalleerd met lampen via diodes, diodes worden ook voor de lampen geïnstalleerd. Omdat de diode slechts één halve golf van de sinusvormige spanning van het elektrische huishoudnetwerk doorlaat (in dit geval), gaat de lamp aan waarvoor de diode in de overeenkomstige richting is ingeschakeld.
Nadeel van dit schema is dat per verlichtingsgroep slechts de helft van de voedingsspanning wordt geleverd. Gloeilampen in deze opname zullen werken, maar luminescent of LED, als ze aangaan, dan zal zo'n vermogen leiden tot hun voortijdige uitval. Gloeilampen flikkeren met de frequentie van de netvoeding, dit is 50 Hz, dit leidt tot meer vermoeidheid van mensen in de kamer, evenals hoofdpijn en algemene aandoeningen. Dergelijke verlichting kan niet worden gebruikt in woongebouwen.
Een ander "diode" -circuit voor het aansturen van een kroonluchter in twee draden is om alle lichten aan te doen, maar bij verschillend vermogen wordt dit geïmplementeerd met behulp van een diode. Wanneer de eerste schakelsleutel wordt ingeschakeld, wordt de eerste halve golf ingeschakeld, terwijl de tweede op volledige spanning staat. Het kan worden gebruikt om gloeilampen aan te drijven of dimbare led-lampen. Tegelijkertijd zijn condensatoren nodig, zodat wanneer u op een van de toetsen drukt, alleen de eerste drie lichtbronnen worden ingeschakeld, omdat de capaciteit geen gelijkstroom doorlaat (een halve golf is ook een constante stroom, maar pulserend). Een capaciteit is nodig in de orde van grootte van 1 μF en een spanning van meer dan 300 V. Huisdiodes KD202 (w, c, m, r), KD203, KD206, buitenland 1n4007 (kan worden verwijderd van een uitgebrande fluorescentielamp of oplader).
De regeling is als volgt:
We raden u ook aan een video te bekijken waarin wordt beschreven hoe u een kroonluchter in twee draden kunt bedienen door een condensator aan het circuit toe te voegen:
Thermistor en relaiscircuit
Het derde stuurcircuit van de lamp op twee draden op een thermistor en een relais. Wanneer de schakelaar is ingeschakeld, wordt er spanning op het circuit gezet en branden de HL4-HL6-lampen. HL1-HL3 worden gevoed door normaal gesloten relaiscontacten (K1 is de spoel), wanneer de stroom wordt ingeschakeld, gaan ze open. Parallel aan de spoel zijn aangesloten: de stuurweerstand R1 en de thermistor R2. De stroom van stroom door R2 zorgt ervoor dat deze opwarmt. Bij toenemende temperatuur neemt de weerstand af (NTC of negatieve temperatuurcoëfficiënt).
Het relais heeft een bepaalde karakteristieke hysterese, wat betekent dat de schakelstroom groter is dan de houdstroom. Dit betekent dat met een verminderde weerstand R2 de stroom er doorheen blijft stromen, maar de spoel voldoende bekrachtigd blijft om het relais aan te houden. Om alle lampen aan te zetten, moet je de schakelaar snel uitzetten, dan heeft de weerstand geen tijd om af te koelen en gaat de stroom er doorheen, de stroom door de spoel zal niet genoeg zijn om de contacten te openen. Om de helft van de lampen weer in te schakelen, moet u het licht uitdoen, een halve minuut wachten totdat de thermistor is afgekoeld en zijn weerstand heeft hersteld, en weer inschakelen.
Details:
- Relais met wikkelweerstand van ongeveer 300 ohm, U trip 7V, U release - 3V.
- R2 - drie CT3-17-thermistoren die parallel zijn aangesloten.
- R1 - MLT-0.25, in het bereik van tientallen Ohm, om te kiezen zodat het relais werkt en niet werkt, afhankelijk van de geselecteerde modus, die hierboven is beschreven.
- Diodebrug - elk ontworpen voor netspanning, bijvoorbeeld KTs407A.
- C1 - 50 mKf bij 16 V.
We gebruiken de balie
Een ander circuit is gebouwd op logische poorten. De essentie van het idee is dat je impulsen geeft en logische eenheden afwisselend verschijnen aan de output. Ze worden gebruikt om halfgeleiderschakelaars in te schakelen, zoals transistors.
Schakelen van groepen lampen vindt plaats wanneer de schakelaar snel wordt geschakeld (aan / uit), dus klokpulsen komen aan de ingang van teller C en logische eenheden verschijnen aan de uitgang. Werkalgoritme:
- EL1 & EL
- EL1 & EL3 & EL
- EL1 & EL2 & EL3 & EL
De teller wordt gereset wanneer een signaal wordt ingevoerd naar ingang R. Schakel hiervoor SA1 gedurende 15 seconden uit.
- Telpulsen vormen DD3.
- De eerste opname, aan de uitgang DD3 wordt een logische nul gevormd, wordt uit C2 gehouden.
- Een korte omschakeling ontlaadt de condensator en de logische eenheid verschijnt aan de uitgang van DD3. Bij de telingang wordt het element DD2.1 op de opgaande flank geschakeld. En dus bij elke kortsluitingsopening SA2.
Makkelijkste optie
We hebben de kroonluchters met afstandsbediening al genoemd. Hun kosten op het moment van schrijven van het artikel beginnen vanaf 1500. Ze hebben een voordeel voor degenen die geen complexe circuits willen samenstellen - u hoeft alleen de voeding aan te sluiten op de kroonluchter. Andere parameters worden ingesteld met de afstandsbediening.
Het bereik van dergelijke apparaten is vrij groot en stelt u in staat alle ontwerpideeën in uw appartement te implementeren, inclusief muziekmodellen en modellen die worden bestuurd door een smartphone.
Een overzicht van zo'n kroonluchter wordt gegeven in de video:
Nu weet u hoe u de bediening van de kroonluchter in twee draden moet organiseren, als er geen manier is om extra bedrading vanaf de schakelaar te leggen. We hopen dat de verstrekte informatie nuttig voor je was en dat je zelf de meest geschikte manier hebt kunnen kiezen om het probleem op te lossen!
Gerelateerde materialen: