184731. lajstromszámú szabadalom • Fényvezérelt elektromos kapcsoló

1 184 731 2 másik sarkával ugyancsak földre kötött R6 ellenál­lással van összekapcsolva. Az 1C2 komparálor DCH2 és THR2 bemenete késleltetést megvalósító Cl kondenzátor egyik sarkára csatlakozik, mely­nek másik sarka földpotenciálon van. A környezeti megvilágítást érzékelő 10 fényérzékelő TI fototran­­zísztor, amelynek bázisa R11 ellenálláson át van földre kötve. A TI fototranzisztor kollektora Ux tápfeszültségre, míg emiltere a küszöbérték kapcso­ló II áramkör ICI komparátorának TR1 bemene­tére, valamint R21 és R3 ellenállásra csatlakozik. R3 és R4 ellenállások közösített pontja az ICI komparátor bíilenési küszöböt meghatározó THR1 bemenetével vannak összekötve. Az ICI komparátor QI kimenete az IC2 komparátor visz­­szaállító R2 bemenetével van összekapcsolva. Az IC2 komparátor Q2 kimenete a 16 tárolóként elhe­lyezett IC3 számláló C óra bemenetére kapcsolódik. Az IC3 számláló jelen kiviteli példában kettes osz­tó. Az IC3 Q3 kimenete célorientált integrált IC4 áramkörre!megvalósított 19mcghajlófokozat IMP bemenetére csatlakozik, amelynek egy szinkronizá­ló bemenete hálózati UH feszültséggel van összeköt­ve, míg Q4 kimenete a vezérelt 21 áramkört kapcso­ló 22 kapcsolóelemmel, jelen esetben TRIAC gale­­jéveí, valamint bekapcsolást jelző jelzőelemmel, pl. izzóval, LED-del vagy folyadékkristályos jelző­elemmel van összekapcsolva. A 21 áramkörben áramfigyelő R9 ellenállás van beiktatva. A 22 kap­csolóelem rövidzárvédelmét biztosító T3, T4 tran­zisztorok bázisai R7 ellenálláson és Dl diódán át az R9 ellenállás egyik sarkára, illetve R8 ellenállá­son és D2 diódán át testpotenciálra kapcsolódnak. A T3 tranzisztor emiltere kettős D3 diódán ál. míg a T4 tranzisztor kollektora közvetlenül a földre kapcsolódik. Az IC4 áramkör L tiltóbemenele egy­mással szembekapcsolt D5 és D6 diódán át ugyan­csak az áramfigyelő R9 ellenállás sarkára kapcsoló­dik. A D5 és D6 diódák közösített pontjára T3 tranzisztor kollektora közvetlenül, míg T4 tranzisz­tor emittere D4 diódán keresztül kapcsolódik. A találmány szerinti kapcsoló elektronikus egysé­gei műgyantával kiöntött, csereszabatos tokban vannak egybeépítve, így a hagyományos elektro­mechanikus kapcsolók minden átalakítás nélkül kícserélhelők a találmány szerinti megoldással. Ä találmány szerinti kapcsoló működése a követ­kező: Kiindulási helyzetben a találmány szerinti kap­csoló természetes vagy mesterséges megvilágítású térben van elhelyezve. A Tl, T2 fototranzisztorok által érzékelt fényerősség egyenlő. A T2 fototran­zisztor emberi ujj állal történő eltakarására a foto­tranzisztor lezár, minek következtében az IC2 komparátor átbillen, és Q2 kimenetén a Cl kon­denzátor által megszabott - jelen esetben mintegy 0,5 s - késleltetési idő letelte után magas feszültség­szintjelenik meg. Ez abban az esetben valósul meg, ha a környezeti megvilágítást érzékelő és cl nem takarható TI fototranzisztor által érzékelt fénye­rősség nem változik meg, és a fototranzisztor az ICI komparátoron át annak QI kimenetén keresz­tül nem ad tiltójelet az IC2 komparátor R2 beme­netére. Az IC3 számláló Q3 kimenete a C órabeme­netén megjelenő jel hatására ugyancsak magas szintre vált, és ezt az állapotát megőrzi. Az 1C4 án mkör IMP bemenetén megjelenő jel hatására bekapcsolja és úgy tartja a 22 kapcsolóelemet, azaz a TRIAC-ot. Amennyiben a környezeti megvilágítás egy olyan értik alá süllyed, amelynél a T2 fototranzisztor a fény ujjheggyel történő takarása nélkül is lezárna, és ezzel hibás működést válthatna ki, ebben az esetben a TI fototranzisztor úgy vezérli az ICI ko nparátort, hogy az QI kimenetén az IC2 kom­­pa'átor R2 bemenetét alapállapotban tartja, ezáltal meggátolja, hogy az IC2 komparátor Q2 kimenetén jelen levő feszültség megváltozzon. Mivel az ICI komparátor működése nem késleltetett, ezért a környezeti fényhatások gyors változásai véletlenül sem tudják a T2 fototranzisztor, illetve az 1C2 kom­­pa'átor működését kiváltani. A T2 fototranzisztor ujjal történő ismételt elta­­ka ása a fent leírtakkal azonos folyamatot vált ki. Ebben az esetben az IC2 komparátor Q2 kimenetén ismételten megjelenő magas szint az IC3 számlálót, arrely kettes oszlóként van kialakítva, alaphelyzet­be billenti vissza, miáltal az Q3 kimenetén át meg­szünteti az IC4 áramkör vezérlését. Ekkor az IC4 áramkör a 22 kapcsolóelem kikapcsolása révén megszakítja a 21 áramkört. Az adott áramkör ter­helését figyelembe véve méretezett áram figyelő R9 ellenálláson túláram vagy zárlat esetén akkora fe­szültség esik, amely a feltüntetett áramköri eleme­ken át nyitásba vezérli a T3, illetve T4 tranzisztort, melyek az IC4 áramkör működését annak L tilto­­bemenetén át megszüntetik. Ezáltal a TRÎAC a terhelőn ram következő null-átmcnele után nem tud új rágyújtani, A találmány szerinti Fény vezérelt elektromos kapcsolóban alkalmazott optoeleklronikai elemek elvéből egyértelműen adódik, hogy működéséhez külső megvilágításra van szükség. Ez lehet állandó természetes vagy mesterséges fényforrás, vagy eseti mesterséges fényforrás (pl. zseblámpa) állal történő megvilágítás. Természetesen a találmány szerinti kapcsolót el­láthatjuk saját fényforrással is, amely a környezeti megvilágítás egy meghatározott érték alá süllyesz­tése esetén önműködően megvilágítja a kapcsoló op oelcktronikai elemeit, és így lehetővé teszi a kapcsoló működtetését. Szabadalmi igénypontok '. Fényvezérell elektromos kapcsoló, fényérzé­kelővel. jelfeldolgozó áramkörrel és beavatkozó­­egységgel. azzal jellemezve, hogy legalább egy, fényálnemereszlö hüvellyel a körülvett fényérzékelő (1) küszöbérték-kapcsoló áramkör (2) bemenetére (3) van kötve, az áramkör (2) kimenete (4) késlelte­­tőfokozaton (5) ál logikai áramkör (8) egyik beme­netére (9) csatlakozik és a logikai áramkör (8) má­sik bemenetére (14) környezeti megvilágítást érzé­kelő fényérzékelő (10) van további küszöbérték­kapcsoló áramkörön (II) át rákötve, valamint a logikai áramkör (8) kimenete (15) tároló (16) beme­netével (17) van összekötve, amelynek kimenete (18) beavatkozóegységként beiktatott meghajtófo­5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom