Принципиальная схема фотореле

Из принципиальной схемы, приведенной на рис. 58, мы видим, что пучок света, действуя на фотоэлемент, замыкает электрическую цепь, в которую включено реле, и оно „сра­батывает\», то-есть замыкает контакты и тем самым замыкает внешнюю исполнительную цепь, к которой приключены все­возможные приборы: мотор, звонок, электролампа и т. д.
Конденсатор постоянной емкости, включенный параллельно реле, необходим для сглаживания пульсации тока. При нем реле не вибрирует, а плотно замыкает контактные пластины и дает надежное соединение во внешней исполнительной цепи. Сопротивление Каминского подает смещенное напря­жение на управляющую сетку лампы и тем самым регулируют режим ее работы. Поэтому сопротивление лучше всего подобрать опытным путем, так как каждая лампа несколько отличается своим режимом работы от другой лампы. Вели­чина этого сопротивления может колебаться в пределах от 1,5 до 40—50 мегом.
В рабочий момент в фотореле происходит следующее: Пока фотоэлемент освещен, радиолампа, как говорят, „заперта\», то-есть сильный пучок света от осветителя, па­дая на светочувствительный слой фотоэлемента—катод, вы­зывает излучение электронов из этого слоя, и они под дей­ствием высокого напряжения осветительной сети, летя на анод фотоэлемента, создают своим потоком замкнутую цепь в фотоэлементе. Фотоэлемент замыкает ранее разомк­нутую цепь схемы и тем самым увеличивает отрицательный потенциал на управляющей сетке лампы,— другими словами сетка лампы не пропускает потока электронов с катода лам­пы на ее анод. При этом на аноде лампы остается постоян­ное незначительное напряжение, не действующее на обмотку реле.
Но как только действие света на фотоэлемент прекра­щается, замкнутая электронная цепь в нем прерывается, сетка лампы освобождается от излишнего отрицательного потенциала, поток электронов с раскаленного -катода лампы мгновенно направляется на анод лампы и тем самым увели­чивает анодный ток в цепи. А так как в анодную цепь включено электромагнитное реле,то от увеличения анодного тока, проходящего через обмотки, электромагнит притяги­вает якорек и реле замыкает исполнительную цепь схемы.

Из принципиальной схемы, приведенной на рис. 58, мы видим, что пучок света, действуя на фотоэлемент, замыкает электрическую цепь, в которую включено реле, и оно „сра­батывает\», то-есть замыкает контакты и тем самым замыкает внешнюю исполнительную цепь, к которой приключены все­возможные приборы: мотор, звонок, электролампа и т. д.
Конденсатор постоянной емкости, включенный параллельно реле, необходим для сглаживания пульсации тока. При нем реле не вибрирует, а плотно замыкает контактные пластины и дает надежное соединение во внешней исполнительной цепи. Сопротивление Каминского подает смещенное напря­жение на управляющую сетку лампы и тем самым регулируют режим ее работы. Поэтому сопротивление лучше всего подобрать опытным путем, так как каждая лампа несколько отличается своим режимом работы от другой лампы. Вели­чина этого сопротивления может колебаться в пределах от 1,5 до 40—50 мегом.
В рабочий момент в фотореле происходит следующее: Пока фотоэлемент освещен, радиолампа, как говорят, „заперта\», то-есть сильный пучок света от осветителя, па­дая на светочувствительный слой фотоэлемента—катод, вы­зывает излучение электронов из этого слоя, и они под дей­ствием высокого напряжения осветительной сети, летя на анод фотоэлемента, создают своим потоком замкнутую цепь в фотоэлементе. Фотоэлемент замыкает ранее разомк­нутую цепь схемы и тем самым увеличивает отрицательный потенциал на управляющей сетке лампы,— другими словами сетка лампы не пропускает потока электронов с катода лам­пы на ее анод. При этом на аноде лампы остается постоян­ное незначительное напряжение, не действующее на обмотку реле.
Но как только действие света на фотоэлемент прекра­щается, замкнутая электронная цепь в нем прерывается, сетка лампы освобождается от излишнего отрицательного потенциала, поток электронов с раскаленного -катода лампы мгновенно направляется на анод лампы и тем самым увели­чивает анодный ток в цепи. А так как в анодную цепь включено электромагнитное реле,то от увеличения анодного тока, проходящего через обмотки, электромагнит притяги­вает якорек и реле замыкает исполнительную цепь схемы.
Рис. 58. Принципиальная схема фотореле.

Принципиальная схема фотореле.