关窗帘控制原理
发布时间:2013/4/11 19:27:10 访问次数:857
设初始时刻为白天,光电三88E6046-A2-TAH1C000极管VTi受光照而导通,“A”一点为低电平,使施密特触发器Ic,输出端“B”点为高电平。
晚上天渐黑后,光电三极管VTi由导通变为截止,“A”点由低电平变为高电平,经施密特触发器IC1整形后,“B”点变为低电平,单向晶闸管VS2、VS。因无触发电压而截止。 “B,,一点的低电平同时经反相器VTz反相后,“c”点为高电平,经触发电阻Rs触发单向晶闸管VS,和VS。导通,电机M正转,使窗帘拉合。
窗帘拉合到位后,正转行程开关Sl断开,切断了电机M的工作电源,电机M停转。
开窗帘控制原理
早晨天渐亮后,光电三极管VTi由截止变为导通,“A”点由高电平变为低电平,经施密特触发器IC1整形后,“B”点变
平,经反相器VT2反相后,“c”点变为低电平,单向晶闸管VS1、VS4因无触发电压而截止。
同时,施密特触发器IC1输出端“B”点的高电平,经触发电阻R6触发单向晶闸管VS2和VS3导通,电机M反转,使窗帘拉开。
窗帘拉开到位后,反转行程开关S2断开,切断了电机M的工作电源,电机M停转。
在黑夜或白天的稳定状态,窗帘要么关闭、要么拉开,行程开关Sl与S2总有一个处于断开状态,使电机M静止不转,窗帘不动。
晚上天渐黑后,光电三极管VTi由导通变为截止,“A”点由低电平变为高电平,经施密特触发器IC1整形后,“B”点变为低电平,单向晶闸管VS2、VS。因无触发电压而截止。 “B,,一点的低电平同时经反相器VTz反相后,“c”点为高电平,经触发电阻Rs触发单向晶闸管VS,和VS。导通,电机M正转,使窗帘拉合。
窗帘拉合到位后,正转行程开关Sl断开,切断了电机M的工作电源,电机M停转。
开窗帘控制原理
早晨天渐亮后,光电三极管VTi由截止变为导通,“A”点由高电平变为低电平,经施密特触发器IC1整形后,“B”点变
平,经反相器VT2反相后,“c”点变为低电平,单向晶闸管VS1、VS4因无触发电压而截止。
同时,施密特触发器IC1输出端“B”点的高电平,经触发电阻R6触发单向晶闸管VS2和VS3导通,电机M反转,使窗帘拉开。
窗帘拉开到位后,反转行程开关S2断开,切断了电机M的工作电源,电机M停转。
在黑夜或白天的稳定状态,窗帘要么关闭、要么拉开,行程开关Sl与S2总有一个处于断开状态,使电机M静止不转,窗帘不动。
设初始时刻为白天,光电三88E6046-A2-TAH1C000极管VTi受光照而导通,“A”一点为低电平,使施密特触发器Ic,输出端“B”点为高电平。
晚上天渐黑后,光电三极管VTi由导通变为截止,“A”点由低电平变为高电平,经施密特触发器IC1整形后,“B”点变为低电平,单向晶闸管VS2、VS。因无触发电压而截止。 “B,,一点的低电平同时经反相器VTz反相后,“c”点为高电平,经触发电阻Rs触发单向晶闸管VS,和VS。导通,电机M正转,使窗帘拉合。
窗帘拉合到位后,正转行程开关Sl断开,切断了电机M的工作电源,电机M停转。
开窗帘控制原理
早晨天渐亮后,光电三极管VTi由截止变为导通,“A”点由高电平变为低电平,经施密特触发器IC1整形后,“B”点变
平,经反相器VT2反相后,“c”点变为低电平,单向晶闸管VS1、VS4因无触发电压而截止。
同时,施密特触发器IC1输出端“B”点的高电平,经触发电阻R6触发单向晶闸管VS2和VS3导通,电机M反转,使窗帘拉开。
窗帘拉开到位后,反转行程开关S2断开,切断了电机M的工作电源,电机M停转。
在黑夜或白天的稳定状态,窗帘要么关闭、要么拉开,行程开关Sl与S2总有一个处于断开状态,使电机M静止不转,窗帘不动。
晚上天渐黑后,光电三极管VTi由导通变为截止,“A”点由低电平变为高电平,经施密特触发器IC1整形后,“B”点变为低电平,单向晶闸管VS2、VS。因无触发电压而截止。 “B,,一点的低电平同时经反相器VTz反相后,“c”点为高电平,经触发电阻Rs触发单向晶闸管VS,和VS。导通,电机M正转,使窗帘拉合。
窗帘拉合到位后,正转行程开关Sl断开,切断了电机M的工作电源,电机M停转。
开窗帘控制原理
早晨天渐亮后,光电三极管VTi由截止变为导通,“A”点由高电平变为低电平,经施密特触发器IC1整形后,“B”点变
平,经反相器VT2反相后,“c”点变为低电平,单向晶闸管VS1、VS4因无触发电压而截止。
同时,施密特触发器IC1输出端“B”点的高电平,经触发电阻R6触发单向晶闸管VS2和VS3导通,电机M反转,使窗帘拉开。
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在黑夜或白天的稳定状态,窗帘要么关闭、要么拉开,行程开关Sl与S2总有一个处于断开状态,使电机M静止不转,窗帘不动。
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