Через диод VD1 замкнутые контакты SA1 и лампу протекает ток только одного полупериода напряжения сети, и лампа горит вполнакала. Этим она предохраняется от перегорания, так как сопротивление холодной нити значительно меньше горячей, отчего пусковой ток значительно больше номинального. Далее замыкают выключатель SA2, и все напряжение сети поступает на лампу. Теперь она горит полным накалом.
Чтобы легко находить в темноте клавишу SA1, ее подсвечивают неоновой лампой HL1.
Рис. 33.
Необходимость соблюдения очередности нажатия клавиш выключателя является недостатком рассмотренного устройства. Для его устранения нужен еще один диод, как показано на рис. 34, и тогда очередность включения перестает влиять на работу светильника.
Выключение света в обеих схемах производят, одновременно размыкая контакты выключателей SA1, SA2.
Рис. 34.
9.3. Экономичный сенсорный выключатель освещения
Помимо комфорта, который характерен для сенсорных выключателей, предлагаемое устройство обеспечивает плавный разогрев лампы накаливания, что заметно увеличивает срок ее службы. Вместе с тем в дежурном режиме схема потребляет минимальную энергию. Принципиальная схема сенсорного выключателя приведена на рис. 35. Он рассчитан на коммутацию лампы накаливания мощностью до 100 Вт.
Рис. 35.
При включении питания пусковая цепочка, состоящая из элементов R10, С7 устанавливает триггер DD1.2 в состояние, при котором на выходе
Для включения освещения необходимо коснуться сенсора Е1. Наведенное напряжение будет подано на вход S триггера DD1.1, который формирует прямоугольные импульсы. Первый же импульс через диод VD6 зарядит конденсатор С6 практически до напряжения питания. Положительный перепад напряжения с С6 поступает на вход С триггера DD1.2, изменяя его состояние. Когда на выводе 12 триггера DD1.2 образуется уровень лог. 0, начинается заряд конденсатора С3 через резисторы R3 и R4, при котором нарастает минус на базе составного транзистора VT1, VT2 относительно его эмиттера. Это вызывает плавное нарастание коллекторного тока составного транзистора, в результате чего генератор на однопереходном транзисторе VT3 формирует импульсы, отпирающие тиристор VS1 с уменьшающейся задержкой относительно момента перехода сетевого напряжения через нуль. Замыкание горизонтальной диагонали диодного моста тиристором приводит к зажиганию осветительной лампы EL1, включенной в вертикальную диагональ, а уменьшение указанной задержки — к нарастанию яркости свечения лампы EL1 и постепенному погасанию неоновой лампы HL1.
Повторное касание сенсора Е1 вновь изменяет состояние триггера DD1.2, устройство возвращается в исходный режим — и лампа EL1 гаснет.
Глава 10
ЭЛЕКТРОНИКА В МУЗЫКЕ
10.1. Простой метроном
Всем, кто учится музыке, необходим метроном. Изготовить простой электронный метроном под силу любому начинающему радиолюбителю.
Метроном питается от сети напряжением 220 В и представляет собой релаксационный генератор на динисторе VS1 (рис. 36). Положительные полуволны напряжения сети проходят через диод VD1 и заряжают конденсатор С1 через резисторы R1, R2 и диод VD2. Когда напряжение на С1 достигнет определенного значения, откроется динистор. Конденсатор разрядится через динистор и головной телефон BF1, который воспроизведет щелчок с громкостью, зависящей от положения движка переменного резистора R3.
После разряда конденсатора динистор закроется и процесс начнет повторяться. Частота щелчков метронома устанавливается переменным резистором R2.
Рис. 36.
10.2. «Карманный» метроном