Всем здравия





Цена за 1шт. - 142р. Товар не очень,


Начал с высверливания сверлом диаметром 7мм. развальцовки латунных трубочек с резьбой внутри, которые крепят пластмассовый каркас к металлическому основанию.
На каркасе, прочертил линию 15мм и отпилил по этой линии часть каркаса.
Используемую в дальнейшем часть каркаса, я приложил к макетной плате. Шилом прочертил по периметру, делая отметины в будущих местах среза.
Также сделал отметины в будущих местах отверстий.
Произведя все эти операции, получилась вот такая плата.
Припаиваю на плату симистор и клеммы для подключения будущей схемы диммера.
Первая моя схема, которую я хотел использовать, была собрана как классический вариант с небольшими доработками. Она заработала, НО...
За короткий период эксплуатации, был выявлен один негативный момент. После проветривания комнаты, в которой был установлен диммер, температура в помещении упала на несколько градусов. Изменение температуры повлияло на параметры транзисторов в схеме, а они в свою очередь изменили выходные характеристики всей схемы. Очень не хороший момент.

Схема работает очень просто. На стабилитроне VD4, через резистор R15, формируется сигнал с ограничением по плюсу и минусу 7,5 В. Через диоды VD2,VD3, напряжение поступает и накапливается на конденсаторах С1,С2. Таким образом было получено питание всей схемы. Для формирования запускающих импульсов (ЗИ), через резисторы R4,R5, переменный сигнал поступает на базы транзисторов VT1,VT2. Транзисторы усиливают этот сигнал до значений напряжения питания схемы. VT1 усиливает отрицательную часть, а VT2 положительную часть входного, переменного сигнала. С4 и С5 отфильтровывают сигнал от помех, а R3,R6 устанавливают рабочую точку транзисторов. Усиленные, до напряжения питания схемы, импульсы сформировываются на нагрузочных резисторах R1,R7. С помощью дифференцирующих цепочек С3,R2 и C6,R9, сформировались узкие импульсы. На вход элемента DD1A, нога 2, приходит один из этих импульсов, а другой импульс, инвертируется элементом DD1C и через диод VD1, так же поступает на ногу 2. Эти импульсы являются запускающими (ЗИ). DD1A,DD1B - элементы на которых собрана схема регулируемого релаксатора. С выхода элемента DD1A, нога 3, меняющийся по скважности сигнал, поступает на дифференцирующую цепочку С7,R8, далее, полученный узкий импульс, инвертируется элементом DD1D и через резистор R12 открывает ключ на транзисторе VT3. Отрицательный потенциал, с коллектора этого транзистора, через ограничивающий входной ток резистор R16, поступает на управляющий электрод симистора VD5. Работа управляемого релаксатора, по изменении скважности, осуществляется переменным резистором R13. Изменение сопротивления этого резистора, приводит в конечном итоге, к изменению яркости светодиодных ламп и светильников. Ограничение максимальной яркости, без срывов синхронизации, устанавливается резистором R11. Эпюры можно увидеть если подключить входы осциллографа к шунтирующему резистору 620 Ом, который соединён параллельно светодиодному светильнику или лампам. Общий конец осциллографа соединяется с общим проводом основного блока.
Минимальное напряжение на светильнике выставляется резистором R10, подбор его значения необходимо производить после настройки R11 и при наибольшем сопротивлении регулирующего резистора R13.
Среднее значение напряжения на выходе диммера, будет выглядеть вот так.
А теперь продолжу практические действия по изготовлению диммера для ОСС. Подготовил компоненты.
Распаял всю схему и настроил.
Для слабой подсветки поворотной ручки, (подсветка нужна для того чтобы был виден регулятор в полной темноте) я использую яркий зелёный светодиод, который через резистор 510 кОм подключаю параллельно питанию микросхемы.
Далее, креплю плату к металлическому основанию, развальцовываю латунные трубочки.
После крепления платы, вкручиваю винты. Винты не должны касаться радиатора симистора. К металлическому основанию припаиваю стальные проводники.
Стальные проводники впаиваю в пластмассу
Таким образом делаю надёжное крепление пластмассовой рамки. Далее, я беру пластмассовую шайбу и выкусываю в ней, по всему периметру, лишнее.
Это необходимо сделать чтобы шайба разместилась в каркасе. И так же, методом пайки, крепим её к каркасу.
Потом устанавливаю потенциометр.
Креплю его проводниками чтобы он надёжно зафиксировался.
Далее, припаиваю к потенциометру провода от платы.
Следующим действием, я откусываю ненужные защёлки на лицевой панельке и зачищаю всю плоскость.
Лицевая панелька должна ровно соприкасаться с каркасом по всей плоскости.
Далее, распаиваю проводники по всему периметру макетной платы.
С их помощью закрепляю каркас и вся основная сборка произведена.
Высверливаю отверстие для прохождения проводов и впаиваю светодиод подсветки.
Так как лицевая панелька должна быть съёмная и при крепеже и подключении диммера, не должна мешать, провода идущие к светодиоду должны быть длинною не менее 70мм. Вот как-то так, конструкция в сборе.
Следующий вариант исполнения диммера, сенсорный. Такие диммеры были очень популярны в СССР и изготавливались в разных вариантах. Схема была не сложной. Микросхема 145АП2, стала очень популярной и я также её использовал в своём варианте. Пришлось немного повозиться с небольшими доработками в обвязке.
Конструктивно я изготавливаю сенсорный диммер из обычного выключателя, но любые заказные варианты рассматриваю и стараюсь реализовывать.
Если у кого-то есть вопросы, готов ответить по телефону +7(968)451-73-76 или по электронной почте ylarchin@mail.ru

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.