Patru comenzi pe circuit cu două fire. Selectăm un circuit de control al candelabrelor cu două fire - sisteme de relee și semiconductoare

Apare adesea o problemă - am cumpărat trei - cinci (sau mai multe) candelabre cu brațe, dar mi-ar plăcea să pot aprinde două sau trei lămpi separat și toate împreună. Pentru a face acest lucru, trebuie să aveți trei fire întinse la candelabru și apoi totul este simplu - controlăm candelabru folosind. Dar dacă sunt două fire care merg la candelabru, atunci este mai complicat...

Cum să controlezi un candelabru folosind două fire? Cea mai simplă soluție este să instalați o diodă și să aprindeți candelabru prin diodă și direct, în primul caz candelabru va străluci la intensitate maximă, dar pâlpâirea lămpilor candelabru va fi ușor vizibilă. Și în acest caz nu va fi posibil să îl utilizați.

Există, de asemenea, un circuit de diode mai complex care vă permite să controlați două grupuri de lămpi prin două fire. Diagrama este prezentată în figura de mai sus. Din păcate, această schemă are aceleași dezavantaje.

Această schemă funcționează după cum urmează: Când apăsați tasta S1 a unui comutator cu două taste, lampa (grupul de lămpi) L1 se aprinde, curentul trece prin diodele D1 și D3, L2 nu se aprinde, deoarece dioda D2 este aprinsă în sens opus față de la D3. În consecință, când apăsați tasta S2, lampa L2 se aprinde.

Diodele sunt selectate în funcție de puterea lămpilor. De exemplu, o diodă D226 va suporta o lampă (grup de lămpi) cu o putere de până la 60 W. Diodele D245, D246 pot rezista la o putere de până la 2000 W. Tensiunea inversă a diodelor trebuie să fie de cel puțin 300 V. Diodele D1, D2 sunt situate în sticla decorativă a candelabrei de lângă tavan, iar diodele D3, D4 sunt situate în carcasa comutatorului.

Acum ne vom uita la o schemă care nu are dezavantajele celei anterioare.

Circuit de control al candelabrei cu două fire

Diagrama arată:

  • L1 este primul grup de lămpi cu candelabru.
  • L2 este al doilea grup de lămpi candelabru.
  • S1 - comutator.
  • T1 - transformator.
  • D1-D4 - diode D202 sau ansamblu KTs402.
  • D5 - dioda D226D (B, V, D).
  • Stafeta RES-9, trece. RS4.524.200.
  • Condensator K50-6, 1000 µF, 25V.

Funcționarea unui circuit de control al candelabrei pe două fire

Când apăsați tasta comutator S1, se aprinde primul grup de lămpi de candelabru L1. În același timp, la transformatorul T1 se aplică tensiune, care scade tensiunea la aproximativ 15V, puntea de diode D1-D4 redresează tensiunea. Releul K1 este pornit prin contactele normal închise K2.1. Releul K1 comută condensatorul C1 la redresorul cu contactele K1.1, condensatorul este încărcat.

Pentru a porni al doilea grup de lămpi L2 (în plus față de primul), trebuie să deschideți și să închideți din nou contactele comutatorului S1. În acest caz, releul K1 va fi dezactivat (când S1 se deschide) și contactele K1.1 vor conecta condensatorul încărcat C1 la înfășurarea releului K2, releul K2 va funcționa și se va autobloca prin contactele sale K2.1. În acest caz, releul va conecta L2 la rețeaua cu contactele K2.2.

Timpul necesar pentru comutarea contactelor comutatorului S1 este determinat de capacitatea condensatorului C1; cu capacitatea indicată, acest timp va fi de cel puțin 1 secundă.

Detalii schema.

L1, L2 - lămpi într-un candelabru, pot fi de orice putere (maximul este indicat în pașaportul candelabrei), poate fi fie o lampă, fie mai multe conectate în paralel. Lămpile pot fi orice - atât obișnuite, cât și...

S1 este un comutator obișnuit cu o singură cheie.

T1 - transformator coborâtor 220/15 V, cu o putere de minim 2 W. Puteți realiza singur transformatorul - pe un miez magnetic Sh12x12, înfășurarea primară este înfășurată cu fir PEV-1, 0,08 mm - 6600 de spire, pe un cadru de carton, înfășurarea secundară este înfășurată cu fir PEV-1, 0,15 mm - 450 se întoarce.

Diodele D1-D4 pe lângă cele indicate pot fi oricare, cu un curent de cel puțin 400 mA și o tensiune inversă de cel puțin 25V.

Dioda D5 trebuie să fie proiectată pentru un curent de cel puțin 300 mA și o tensiune inversă de cel puțin 25V.

Releele, pe lângă cele indicate, pot fi folosite marca RES-22, trece. RF4.500.163 (sau RF4.500.131).

Condensator C1 - orice capacitate electrolitică de cel puțin 500 μF și cu o tensiune de funcționare de cel puțin 25V. Un condensator poate fi format din mai multe, așa cum este descris.

Toate detaliile aparatului pot fi așezate pe o placă cu dimensiuni de aproximativ 60x80 mm iar această placă poate fi amplasată într-un pahar decorativ al unui candelabru lângă tavan.

Aveți grijă când instalați placa, nu uitați să opriți curentul la candelabru.

Scrie-ți dorințele în comentarii, articolul poate fi schimbat sau completat în conformitate cu acestea.

Capitol: Casa si Apartamentul

În casele moderne, de regulă, 3 fire sunt conectate la candelabru. 1 - neutru și 2 control, curent. Iar comutatorul are 2 chei. Cu ajutorul acestuia, puteți controla lămpile candelabru separat. De exemplu, 2 lămpi, 3 lămpi și aprinderea a 5 lămpi simultan.

Dar în casele vechi, cablajul este de obicei doar cu două fire și înlocuirea lui cu mai multe fire este destul de problematică. Sârma este adesea efectuată în golurile plăcilor de podea din beton. Iar înlocuirea sau așezarea uneia paralele se poate face doar în timpul reparațiilor majore.

Odată cu creșterea constantă a costului energiei electrice, posibilitatea de a o economisi începe să devină un element proeminent în bugetul casei. Între timp, cei al căror candelabru este conectat prin 2 fire sunt lipsiți de capacitatea de a-și controla candelabru. Fie este oprit complet, fie este la maxim.

Dar problema poate fi rezolvată.

Cel mai simplu mod este să cumpărați (sau să vă faceți singur) un dimmer cu tiristor. Se mai numesc si dimmer-uri. Sunt produse din abundență și într-un caz unificat, iar comutatorul standard obișnuit este pur și simplu înlocuit cu un astfel de regulator. Dar această metodă are câteva dezavantaje semnificative. În primul rând, un astfel de regulator este încă destul de scump - câteva sute de ruble. Va dura mai mult de un an pentru ca acesta să se achite. În al doilea rând, regulatoarele ieftine creează interferențe electrice și pot degrada recepția televiziunii și radioului, precum și funcționarea telefoanelor fără fir. În al treilea rând, puterea reglabilă a unor astfel de comutatoare este de obicei foarte limitată (300-500 wați). Puterea mare le poate deteriora. Și în al patrulea rând, așa-zișii reglementatori nu pot lucra corespunzător cu astfel de reglementatori. lămpi de economisire a energiei. Acest lucru se întâmplă din cauza particularităților modului în care este reglat circuitul electronic.

Dimmerele mai scumpe pot avea comenzi tactile și chiar telecomandă folosind o telecomandă IR.

A doua modalitate de a limita puterea lămpilor dintr-un candelabru este conectarea secvenţială a unei diode puternice la firul de control al lămpii. Polaritatea diodei nu contează. În acest caz, o cheie de comutare conectează candelabru la fază printr-o diodă, iar a doua - direct. (vezi diagrama). Dacă o diodă este inclusă în circuit, atunci „oprește” o jumătate de undă din curent și lămpile ard la intensitate maximă. În consecință, ele consumă aproximativ de 2 ori mai puțină energie. Datorită inerției mari a filamentelor lămpii, pâlpâirea este inobservabilă. Cu această metodă, nici lămpile de economisire a energiei nu funcționează. În plus, la putere mare, dioda trebuie instalată pe un radiator mic.

A treia metodă este de a include un condensator de stingere (condensatori) în circuit ca reactanță. Deoarece capacitatea condensatoarelor poate fi modificată (selectată), este, de asemenea, posibilă selectarea nivelurilor de strălucire dorite ale lămpilor candelabru. De exemplu, folosind un comutator cu 3 taste și 2 condensatoare, puteți obține 4 niveluri de iluminare a lămpii. (vezi diagrama). Oprit - nivelul 1 (On 1) - nivelul 2 (On 2) - nivelul 3 (On1 + On 2) - nivelul 4 (On3). Condensatorii nu se încălzesc în timpul funcționării. Singurul lor dezavantaj este dimensiunile lor mari pentru plasarea în perete. De asemenea, trebuie să selectați condensatori pentru puterea specifică a lămpilor utilizate. Nu uitați, tensiunea de funcționare a condensatoarelor trebuie să fie de cel puțin 350-400 volți.

A patra metodă nu are dezavantaje, deoarece utilizează pornirea directă a lămpilor fără elemente suplimentare în rețea. În acest caz, comutatorul este amplasat pur și simplu... pe candelabru! Există întrerupătoare „de tavan” la vânzare, care sunt literalmente în miniatură (1 x 1 cm) și așezarea discretă într-un candelabru nu va fi dificilă pentru un meșter de acasă. Sau montați-l lângă candelabru. Lămpile candelabru sunt conectate prin acest comutator (vezi diagrama). În acest caz, întrerupătorul principal, ca de obicei, controlează aprinderea și stingerea generală a luminii „în general”. Dar modul de funcționare al lustrei este setat de poziția comutatorului încorporat. Puteți considera, desigur, un mic cablu atârnat de un candelabru ca un defect estetic. Dar îl puteți decora în consecință, în stilul designului general al camerei. Sau fă-l complet invizibil și scurt, cu o buclă sau inel la capăt. Și porniți-l și opriți-l folosind un autocolant mic cu un cârlig la capăt. În zilele lucrătoare obișnuite, comutați candelabru în modul economic, iar în „sărbători” și în timpul „oaspeților”, comutați-l în modul de lumină ceremonială.

Apropo, dacă decideți să utilizați un regulator de iluminat cu telecomandă (dimmer), nu este necesar să îl instalați în locul unui comutator. Se poate monta si direct in candelabru sau langa acesta. Acestea. direct pe tavan.

Constantin Timoșenko

Când se ocupă de reparații și tot felul de finisări și modificări, nu orice meșteșugar este capabil să asigure toate nuanțele și „lucrurile mărunte”. Iar lucrările de renovare și finisare nu includ întotdeauna un complex de renovări majore.

Acest lucru se întâmplă foarte des cu lumină. Mai precis - s. De exemplu: au uitat să treacă un fir suplimentar pentru iluminarea sufrageriei sau: au schimbat tapetul în dormitor, dar nu au zgâriat pereții pentru a nu „împrăștia murdărie”, dar nu există „seară” iluminat pentru camera la toate! Există multe situații similare, iar ideea modernă de confort este deja indisolubil legată de posibilitățile largi de proiectare a iluminatului, cu diverse opțiuni de iluminare. Așa că să ne gândim, pentru că nu există situații fără speranță!

Să începem cu cel mai frecvent caz. În apartamentele vechi, doar două fire sunt conectate la candelabru central, adică nici măcar iluminarea simplă în „două moduri” nu se poate face. Ciocni tavanul? Agățați mai multe aplice pe pereți? Nu este necesar. Există multe „scheme” diferite pentru controlul unui candelabru pe două fire - foarte simple, de complexitate medie a implementării și dispozitive electronice destul de serioase. Ne vom uita la cel mai simplu și mai ușor de repetat circuit de comutare.

Însuși principiul iluminării în „două poziții” este foarte simplu, este suficient să reduceți curentul pe lămpile unei lămpi sau candelabru, iar prin conectarea unei diode de putere suficientă la circuit, nu va fi dificil să implementați două moduri de iluminare.



Fiecare apăsare nouă a comutatorului activează o nouă pereche sau un grup de lămpi. Pentru a reseta impulsurile de la contor, este suficient să faceți o pauză pentru o treime de minut.

Registrul de schimbare în sistemul de control

Principiul este deja cuprins în numele însuși. Impulsul, lovind punctul de pornire C, este transmis mai departe de-a lungul lanțului către D și 1.



Circuitul lămpii incandescente este conectat și funcționează pe același principiu ca în exemplul cu un contor.

Pentru a căuta întreruperi într-o rețea electrică defectă, se folosesc unele speciale. Ca metodă alternativă, acest lucru se poate face folosind un radio sau un smartphone.

Sistem de control tiristor

Redresorul VD6-VD9 alimentează întregul circuit de control. Când comutatorul este rotit în poziția „Pornit”, prima lampă din circuitul EL3 se aprinde.



În continuare, condensatorii se încarcă și acumulează semnalul înalt și scăzut, astfel încât DD1 să mențină tranzistorul și tiristorul oprite. Când comutatorul este rotit în poziția „Oprit”, condensatorul este reîncărcat.

Microcontrolul unui candelabru

Microprocesorul este echipat cu software. Datorită acestui fapt, principiul de funcționare poate fi unic. La urma urmei, o astfel de schemă poate avea o funcționalitate suplimentară încorporată în plus față de iluminatul convențional. Cu toate acestea, se ia ca bază aceeași schemă ca în cazurile anterioare.



Schemele de conectare și control pentru candelabru nu au diferențe atât de semnificative.

Chiar și sistemul electronic rămâne fidel principiului original.

Dar ceea ce cu adevărat nu se adună este calitatea și durabilitatea.

Multe dispozitive de telecomandă folosesc o tastatură simplificată, care vă permite să transmiteți informații despre starea butoanelor către microcontroler prin doar două fire. Principiul este că atunci când apăsați fiecare buton, între acești doi conductori este pornit un rezistor cu o anumită rezistență, tensiunea dintre acești doi conductori se modifică în consecință și are o anumită valoare pentru fiecare buton, iar apoi, cu ajutorul dispozitivului intern. comparatoare, microcontrolerul înțelege comanda.

Acest principiu poate fi folosit și în sistemele de telecomandă cu comandă multiplă prin două fire (de exemplu, în dispozitivele de securitate sau pentru a controla dispozitive și modele).

Panoul de control conține patru butoane S1-S4 și rezistențe R1-R3 de valori diferite. Aceste butoane și rezistențe sunt incluse între cele două fire. Acum, în funcție de butonul apăsat, rezistența dintre fire (punctele „A” și „B”, când apăsați S1 este zero, pe S2 - 1.5K, pe S3 - 4.7K" pe S4 - 15K. rolul decodorului de comandă este îndeplinit de patru comparatoare A1 cipuri.

În poziția inițială, când toate butoanele sunt deschise. tensiunile la ieșirile tuturor celor patru comparatoare sunt negative. Când tensiunea dintre punctele „A” și „B” scade, ceea ce apare atunci când unul dintre butoane este apăsat, nivelurile sunt mai scăzute. create de divizorul de tensiune pe rezistențele R6-R10, comparatoarele sunt declanșate secvențial și ieșirile lor trec la o stare pozitivă.

Astfel, atunci când apăsați butonul S4 (cea mai mare tensiune între „A” și „B”), la ieșirea comparatorului A1.1 este setat un nivel pozitiv, dacă butonul S3 este apăsat, atunci tensiunea este mai mică și acum, pe lângă A1.1, este declanșat și A1. 2 (acum există tensiuni pozitive la ieșirile ambelor comparatoare), apoi când apăsați S2, tensiunea scade și mai mult și se adaugă un nivel pozitiv la ieșirea A1.3 la primele două; când apăsați S1, tensiunea dintre punctele „A” și „B” este zero și nivelurile pozitive sunt setate la ieșirile tuturor comparatoarelor.

Dioda VD1 și condensatorul C1 servesc pentru a preveni alarmele false de interferență pe linia de cablu. Este ușor să creșteți numărul de comenzi; este suficient să continuați lanțul de comparatoare și să selectați valorile noilor rezistențe pe tastatură.

În loc de un microcircuit importat cu patru comparatoare, puteți folosi cele patru ale noastre, de exemplu K521CA3 sau altele.

Suplimentați circuitul, de preferință cu un decodor logic care convertește codul de comutare secvențială în comutare zecimală. În acest caz, este necesar să folosiți o sursă de alimentare unipolară (de la 12 la 24V) sau să faceți un driver de nivel logic la ieșirea fiecărui comparator, constând dintr-o diodă și un rezistor, astfel încât să tăiați nivelul negativ. .

Un bun inginer electronic a spus că dacă există un releu în circuit, atunci acesta trebuie îmbunătățit. Și nu putem decât să fii de acord cu asta: durata de viață a contactelor releului este de doar câteva sute, poate mii de ori, în timp ce un tranzistor care funcționează la o frecvență de cel puțin 1 KHz face 1000 de comutări în fiecare secundă.

Circuit tranzistor cu efect de câmp

Această schemă a fost propusă în revista „Radio” nr. 9, 2006. Este prezentată în Figura 1.

Algoritmul de funcționare al circuitului este același cu cel al celor două anterioare: cu fiecare clic scurt al comutatorului, este conectat un nou grup de lămpi. Numai în acele scheme există un grup, dar în acesta sunt două.

Este ușor de observat că baza circuitului este un numărător de două cifre, realizat pe microcircuitul K561TM2, care conține 2 flip-flops D într-o singură carcasă. Aceste flip-flops conțin un numărător binar obișnuit de două cifre, care poate conta conform algoritmului 00b, 01b, 10b, 11b și din nou în aceeași ordine 00b, 01b, 10b, 11b... Litera „b” indică că numerele sunt indicate în sistemul binar Reckoning. Cifra cea mai puțin semnificativă din aceste numere corespunde ieșirii directe a declanșatorului DD2.1, iar cea mai semnificativă corespunde ieșirii directe a DD2.2. Fiecare dintre aceste numere indică faptul că tranzistorul corespunzător este deschis și grupul corespunzător de lămpi este conectat.

Astfel, se obține următorul algoritm de aprindere a lămpilor. Lampa EL1 se aprinde imediat ce comutatorul SA1 se închide. Când comutatorul este apăsat scurt, lămpile se vor aprinde în următoarele combinații: EL1; (EL1 & EL2); (EL1 & EL3 & EL4); (EL1 & EL2 & EL3 & EL4).

Pentru a comuta în conformitate cu algoritmul specificat, impulsurile de numărare ar trebui să fie furnizate la intrarea C a cifrei de ordin inferioară a contorului DD2.1 în momentul fiecărui clic al comutatorului SA1.

Figura 1. Circuit de control pentru un candelabru folosind tranzistori cu efect de câmp

Managementul ghișeului

Se realizează în două impulsuri. Primul dintre ele este un impuls de resetare a contorului, iar al doilea este un impuls de numărare care comută lămpile.

Puls de resetare a contorului

Când porniți dispozitivul după o oprire lungă (cel puțin 15 secunde), acesta este complet descărcat. Când comutatorul SA1 este închis, tensiunea pulsatorie de la puntea redresorului VD2 cu o frecvență de 100 Hz prin rezistorul R1 formează impulsuri de tensiune limitate de dioda zener VD1 la 12V. Cu aceste impulsuri, condensatorul electrolitic C1 începe să se încarce prin dioda de decuplare VD4. În acest moment, circuitul diferențial C3, R4 generează un impuls de nivel înalt la intrările R ale declanșatorilor DD2.1, DD2.2, iar contorul este resetat la starea 00. Tranzistoarele VT1, VT2 sunt închise, deci când candelabru este mai întâi aprins, lămpile EL2...EL4 nu se aprind. Doar lampa EL rămâne aprinsă, deoarece este aprinsă direct de întrerupător.

Formarea impulsurilor de numărare

Prin dioda VD3, impulsurile generate de dioda zener VD1 încarcă condensatorul C2 și îl mențin într-o stare încărcată. Prin urmare, ieșirea DD1.3 este menținută la un nivel logic scăzut.

Când comutatorul SA1 este deschis pentru scurt timp, tensiunea pulsatorie de la redresor se oprește. Prin urmare, condensatorul C2 are timp să se descarce, ceea ce va dura aproximativ 30 ms, iar la ieșirea elementului DD1.3 este setat un nivel logic ridicat - se formează o cădere de tensiune de la nivel scăzut la nivel înalt sau, așa cum este adesea numit, marginea ascendentă a pulsului. Această margine ascendentă setează declanșatorul DD2.1 la o singură stare, pregătindu-se să aprindă lampa.

Dacă vă uitați cu atenție la imagine, veți observa că intrarea sa de ceas C începe cu un segment înclinat care merge de la stânga - sus - la dreapta. Acest segment indică faptul că declanșarea de la intrarea C este declanșată de marginea ascendentă a pulsului.

Aici este momentul să vă amintiți despre condensatorul electrolitic C1. Conectat prin dioda de decuplare VD4, poate fi descărcat doar prin microcircuite DD1 și DD2, cu alte cuvinte, păstrați-le în stare de funcționare pentru o perioadă de timp. Întrebarea este cât timp?

De obicei, sistemele care funcționează prin modularea radiației infraroșii sau a semnalelor radio sunt acum folosite pentru a controla de la distanță echipamente sau echipamente. Dar, în unele cazuri, o opțiune de telecomandă cu fir poate fi mai de preferat. Aici, pe lângă singurul dezavantaj - fire, există multe avantaje, cum ar fi absența completă a interferențelor, capacitatea de a controla nu în linia directă a vederii (o linie cu două fire poate fi, de asemenea, așezată de-a lungul unui labirint de pereți de beton ), și lipsa dependenței de o sursă de curent galvanic.

În ciuda varietății aparente de circuite, dispozitivele pentru transmiterea mai multor comenzi pe o linie cu două fire pot fi de numai două tipuri: digitale și analogice. Un dispozitiv digital, în forma sa cea mai simplă implementată, este un sistem de telecomandă TV în care transmițătorul de raze IR și fotodetectorul sunt înlocuite cu o linie cu două fire sau un sistem digital de control radio pentru modelele în care este utilizată o linie de transmisie cu fir. în loc de un canal radio. Un sistem analogic se va baza pe modificarea unei cantități analogice, cum ar fi frecvența unei unde sinusoidale sau mărimea unei tensiuni DC.

Din punctul de vedere al unui minim de emisii de zgomot și al ușurinței de implementare, pare mai acceptabil să existe o modificare a tensiunii continue pe o linie cu două fire prin schimbarea rezistenței telecomenzii. În acest caz, telecomanda nu conține deloc elemente active și este extrem de simplă (butoane cu rezistențe), iar unitatea de recepție este, de asemenea, necomplicată. Un dezavantaj este că este necesară stabilizarea tensiunii de alimentare, dar acest lucru este ușor de realizat.

Un exemplu de telecomandă cu două fire care funcționează pe acest principiu este tastaturile de control staționare ale majorității playerelor video și ale unor televizoare. În ele, panoul de control este o placă cu butoane și rezistențe constante, care este conectată printr-o linie cu două fire la un microcontroler de control. Apăsarea fiecărui buton corespunde unui anumit nivel de tensiune constantă la intrarea tastaturii microcontrolerului.

Figura 1 prezintă o diagramă similară a unei telecomenzi pentru opt comenzi. Se bazează pe un circuit indicator de scară (L.1), cu diferența că intrarea sa primește tensiunea obținută cu ajutorul unui divizor pe rezistențele panoului de comandă.

Un comparator cu opt niveluri este construit pe opt amplificatoare operaționale A1.1-A2.4. Tensiunile de referință sunt furnizate intrărilor inverse ale amplificatoarelor operaționale de la un divizor pe rezistențele R9-R17. Dacă te uiți la diagrama de mai jos, cea mai mică tensiune de referință va fi la intrarea A2.4, iar cea mai mare la intrarea A1.1. Schimbând tensiunea la intrările directe ale amplificatorului operațional conectat împreună, treptat, de la valoarea minimă la maximă, puteți transfera secvenţial toate amplificatoarele operaționale în starea log. unități la ieșire. Astfel, cu cât tensiunea este mai mare, cu atât numărul de amplificatori operaționali va fi mai mare într-o singură stare. Pe acest principiu funcționează indicatorul din L.1.

Dar, în acest caz, este necesar ca atunci când apăsați un buton, unitatea să fie doar pe una dintre ieșirile dispozitivului și nu pe linia de ieșire. Este necesară o expresie a numărului butonului apăsat în cod zecimal.
Decodorul care convertește linia de unități în sistem zecimal este construit pe două microcircuite D1 și D2. Porțile lor XOR sunt incluse, astfel încât atunci când este apăsat orice buton, un 1 va apărea doar pe o anumită ieșire a dispozitivului. De exemplu, dacă apăsați butonul S3, cele logice vor fi la ieșirile amplificatoarelor operaționale A1.3, A1.4, A2.1, A2.2, A2.3, A2.4. Și decodorul convertește acest cod, astfel încât unul va fi doar la ieșirea 3 (ieșirea D1.3).

Dispozitivul este controlat folosind o telecomandă formată din butoanele S1-S8 și rezistențe R1-R8. Telecomanda este conectată la dispozitiv printr-o linie cu două fire și împreună cu rezistența R18 formează un divizor de tensiune, care stabilește tensiunea furnizată la intrările directe ale tuturor amplificatoarelor operaționale conectate împreună.

Uneori este necesar să mutați panoul de control al sarcinii departe de bloc cu 5-10 metri. Aici apare întrebarea: cum să faci asta. Nu are sens să faci un cablu prelungitor radio la o asemenea distanță, dar nici tragerea a 10 fire pentru 5 sarcini nu este o opțiune! Pentru un astfel de caz, această schemă este ideală. Este asamblat pe Attiny13A MK și are un minim de curele. Circuitul folosește comutatoare și relee cu tranzistori pentru a comuta sarcina, dar este posibil să se utilizeze optocuple și tiristoare. Totul depinde de nevoile tale. Sursa de alimentare stabilizată nu este prezentată în diagramă.

SISTEM

Siguranțele sunt setate ca în imagine. Pentru setările din fabrică ale MK, trebuie să bifați caseta de lângă RSTDISBL sau invers, debifați caseta dacă o aveți. Depinde de programul pe care îl utilizați pentru a flash-ul MK; unele programe afișează siguranțe invers. Pentru programul „CINA PROG” siguranța LOW=6A, HIGH=FE.

ATENŢIE!!! După ce afișează MK-ul intermitent, un programator serial simplu nu mai vede MK-ul. Pentru a re-flash MK veți avea nevoie de un programator paralel sau un doctor de siguranțe!