EP0067089A1 - Dispositif à mémoire pour contrôle d'éclairage - Google Patents
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- EP0067089A1 EP0067089A1 EP82400876A EP82400876A EP0067089A1 EP 0067089 A1 EP0067089 A1 EP 0067089A1 EP 82400876 A EP82400876 A EP 82400876A EP 82400876 A EP82400876 A EP 82400876A EP 0067089 A1 EP0067089 A1 EP 0067089A1
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Definitions
- the present invention relates to a memory device for lighting control. It applies in particular to the control of the lighting of public telephone booths which are connected to the public lighting network triggered at dusk and extinguished when it rises.
- the lighting on and off control can be carried out by a day / night clock or by a photocell sensitive to natural lighting, depending on the location.
- the present invention also applies to the control of the lighting of lampposts, showcases and light sources for signaling or security.
- the object of the present invention is to remedy this drawback.
- the device which is the subject of the invention therefore makes it possible to control "off-line" the correct functioning of a lighting which can be automatically or remotely controlled and for example provided for the night period, without the need to go on site during the period of operation and without remote information transmission.
- the (or said) lighting means (s) to be controlled can (can) be provided (s) to operate for one or more time intervals.
- the lighting can be periodic (case of public lighting) or not.
- said storage means further comprises a thermistor with a negative temperature coefficient provided for optimizing the charge of said accumulator means as a function of the ambient temperature.
- Accumulators are indeed very sensitive to it.
- the addition of said thermistor to the device which is the subject of the invention makes it possible to hope, for the accumulator means, a longer service life than that which they would have without this thermistor.
- said signaling means comprise a light source provided for emitting light after operation of said lighting means.
- This light source can be a light emitting diode.
- Said electric current accumulator means can thus charge when the lighting is on and discharge, when the latter is off, in said diode. The lighting of the latter then testifies a posteriori of the proper functioning of the lighting to be checked.
- the device which is the subject of the invention, it also comprises a clock and counting means, provided for interrupting said signaling after a determined time. It is thus possible to limit the discharge time of the means for accumulating electric current in the event of failure of the lighting means and to avoid damaging these means. Accumulators.
- the device which is the subject of the invention can also be applied to the control of the operation of an appliance, this appliance being associated with a light source so that the latter works if and only if said appliance works or has worked. We are thus brought back to the control of this light source.
- This embodiment comprises, first of all, a stabilized DC power supply 2 .
- This power supply 2 comprises a transformer 3 whose primary 4 is for example connected to the AC 220 V sector which can also be used to supply the lamps 1 with current.
- the secondary 5 of the transformer 3 supplies a rectifier bridge 6, for example of the GRAETZ bridge type, which itself supplies a first electrical resistance 7, making it possible to reduce the voltage at the output of the rectifier bridge 6, filtering means constituted by a electrolytic capacitor 8 and another capacitor 9, and a voltage stabilizing Zener diode 10.
- the power supply 2 is thus stabilized and capable of delivering a direct current and has a first output terminal B 1 at a positive potential and a second output terminal B 2 at a zero potential. These two terminals correspond to those of the Zener diode 10.
- the device according to the invention shown in the appended drawing also includes means 11 for storing information on the correct operation of the lamps 1.
- These means 11 for storing comprise a storage battery 12, a transistor 13 of the NPN type, phototransistors 14 the number of which is equal to that of the lamps 1, each of them being associated with one of these lamps 1 and arranged to receive the light that this lamp is capable of emitting when it operates, a thermistor 15 with coefficient negative temperature, a diode 16 and a second electrical resistance 17.
- the NPN transistor 13 is connected by its collector to the first terminal B 1 and by its emitter to the second electrical resistance 17.
- the latter intended to optimize the charging current of the storage battery 12, is connected to a diode 16, itself connected to this storage battery 12 by the positive pole P thereof, the negative pole N of the battery 12 being connected to the second output terminal B 2 of the supply 2 and put by elsewhere grounded.
- the diode 16 is mounted so as to be reverse biased with respect to the battery 12.
- the phototransistors 14 are connected in series: the emitter of one is connected to the collector of the next, and so on.
- the collector of the first phototransistor in the series obtained is connected to the first output terminal B1 of power supply 2 and the emitter of the last phototransistor of this series is connected to the base of transistor 13 of NPN type, via thermistor 15 with negative temperature coefficient.
- the device according to the invention shown also includes a clock 18 and counting means or counter 19.
- the clock 18 is for example produced, in a known manner in the state of the art. that, using two NOR gates 18a and 18b, a fixed resistor 18c, an adjustable resistor 18d, provided so that the frequency of the clock 18 is adjustable, and a capacitor 18e.
- the counter 19 is of the kind sold by MOTOROLA under the reference MC 14521 (CMOS integrated circuit counters).
- a first input 19a of the counter 19, corresponding to the resetting of the latter, is connected to a point S taken between the second resistor 17 and the diode 16.
- An output 19b of the counter 19 is connected to an input E1 of a first NOR gate 20 whose other input E 2 is connected to said point S.
- the output of this first gate 20 is connected to the two inputs of a second NOR gate 21 whose output is connected to the input of l clock 18.
- the output of this clock 18 is connected to a second input 19c of the counter 19.
- the latter is also connected, respectively by two terminals 19d and 19e, to the positive pole P of the battery 12 and to ground, so as to be supplied with electric current.
- the battery 12 supplies (in a manner not shown) with electric current the four NOR doors 18a, 18b, 20 and 21.
- a third electrical resistance 22 is, on one side, connected to ground and, on the other, to the other input E 2 of the first NOR gate 20, to fix the potential of this other input E 2 .
- the device according to the invention shown finally comprises signaling means 23 comprising a light-emitting diode 24 connected to the collector of a PNP-type transistor 25 by means of a fourth electrical resistance 26 provided for limiting the current in the light-emitting diode 24.
- the emitter of the PNP type transistor 25 is connected to the positive pole P of the battery 12.
- the light-emitting diode 24 is also connected to ground and of course mounted so as to be polarized in direct relation to the battery 12 when the PNP transistor 25 conducts the electric current.
- the base of this PNP type transistor 25 is connected, via a fifth electrical resistor 27 provided for the biasing of this transistor, to the output of the second NOR gate 21.
- a sixth resistor 28 also provided for the bias of the PNP type transistor 25 is mounted between the positive pole P of the battery 12 and a point between the fifth resistor 27 and the base of the PNP type transistor 25.
- the particular embodiment of the device which is the subject of the invention, shown in the accompanying drawing, makes it possible to control several lamps 1, using several phototransistors 14 mounted in such a way that the light-emitting diode 24 is only lit if all of the 1 lamps to control worked. (The mounting of the phototransistors 14 was indicated previously). Of course, said embodiment could include only a phototransistor 14 if there was only one lamp 1 to be checked.
- the input of the clock 18 and the base of the PNP transistor 25 are therefore also brought to a high voltage level. Consequently, the clock 18 is blocked and the PNP-type transistor 25 is also blocked, which causes the light-emitting diode 24 (supposed to have been lit during the previous day) to go out and the discharge of the battery 12 to stop. this light emitting diode 24.
- the light-emitting diode 24 therefore lights up (thus testifying to the proper functioning of the lamps 1 during the previous night), since the battery 12 can then discharge there.
- the diode 16 makes it possible to prevent the discharge of the battery 12 from taking place in the direction of the transistor 13 of the NPN type and also makes it possible to prevent the said point S from being permanently at a positive potential).
- the battery 12 is recharged and so on. If at least one of the lamps 1 does not come back on, due to a power failure or a malfunction of this lamp, the battery 12 continues to discharge for a certain time. At the end of a determined number of pulses (corresponding for example to 20 hours of discharge), the output 19b of the counter 19 is brought to logic level 1. It is therefore the same for the input E 1 of the first gate 20 and, consequently, for the exit from the second door 21, therefore for the entry of the clock 18, the latter finding itself blocked. Similarly, the PNP type transistor 25, the base of which is then brought to a high voltage level, is also blocked.
- the light-emitting diode 24 goes out and the battery 12 ceases to discharge and therefore does not drain completely, which would have a detrimental effect on its service life.
- Counter 19 is reset to zero.
- Electrolytic capacitor 8 100 ⁇ F.
- Other capacitor 9 10 nF 18th clock capacitor 18: 0.1 ⁇ F Maximum voltage tolerable by these three capacitors 8, 9 and 18th: 25 V.
- Phototransistors 14, transistor 13 of NPN type and transistor 25 of PNP type are of the type which have BP103B, 2N2222 and BC179 respectively.
- the transformer 3 is for example designed to give 12 V alternating to the secondary 5, when the primary 4 is connected to the mains (220 V alternating).
- the power of this transformer 3 is for example 3 VA.
- the Zener diode 10 is for example provided for stabilizing the voltage at 8V between its terminals B 1 and B 2 and the storage battery 12 is for example a miniature storage battery with cadmium-nickel, the capacity of which is approximately 500 milliamps . hour and which, when charged, has a voltage of 5V between its terminals.
- the thermistor 15 with a negative temperature coefficient having for example a resistance of 16 k ⁇ at 20 ° C., makes it possible to optimize the charge of the battery 12 as a function of the ambient temperature at. which the accumulators are very sensitive. Its addition to the device according to the invention makes it possible to hope for the battery 12 given in the example above, a lifetime of the order of 2000 cycles (charges - discharges), or approximately 6 years, at the rate of a cycle per 24 hours.
- the charge-discharge energy balance corresponds, for a discharge of the accumulator to 60%, to 6 charging hours (lamp lighting period 1), which is a minimum for public lighting in the summer period, and at 20 hours of discharge (period lamps 1), which gives plenty of time to carry out the check.
- the sum of these two durations (6 hours and 24 hours) being greater than 24 hours, there is no uncertainty: if the light-emitting diode 24 is lit during the control, it is that the lamps 1 have operated for the ignition period.
- the battery 12 can be incompletely charged and, depending on the moment of observation, the light-emitting diode 24 can be lit or not. When the lighting fault is clear, the light-emitting diode will certainly be extinguished during the next observation.
- the device according to the invention which has been described, can be placed in a box whose dimensions can be of the order of 10 ⁇ 7 ⁇ 5 cm.
- the photodetector (s) 14 as well as the light-emitting diode 24 can be integrated into this housing or dissociated from it. Of course, several photodetectors 14 could be used per lamp 1.
- the device according to the invention which therefore allows "offline” control of lighting means, can, depending on its cost and according to the importance attached to the monitoring of these lighting means, be used permanently or occasionally, depending on the reliability of the lighting means monitored.
Landscapes
- Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
Abstract
Description
- La présente invention concerne un dispositif à mémoire pour contrôle d'éclairage. Elle s'applique notamment au contrôle de l'éclairage des cabines téléphoniques publiques qui sont raccordées au réseau d'éclairage public déclenché à la tombée du jour et éteint à sa levée. La commande d'allumage et d'extinction de l'éclairage peut être réalisée par une horloge jour/nuit ou par une cellule photoélec- trique sensible à l'éclairage naturel, selon les lieux. La présente invention s'applique également au contrôle de l'éclairage de lampadaires, de vitrines et de sources lumineuses de signalisation ou de sécurité.
- On sait que l'un des problèmes qui se pose à l'exploitant de moyens d'éclairage est de s'assurer que ceux-ci fonctionnent normalement c'est-à-dire que leurs tensions électriques d'alimentation sont présentes et que leurs sources lumineuses (lampes, tubes...) sont en bon état. Pour résoudre ce problème, une solution possible consiste soit à envoyer quelqu'un vérifier le bon fonctionnement de ces éclairages, en général la nuit, soit à capter une information de présence de lumière et à transmettre cette information à un point central de surveillance, ce qui dans les deux cas est gênant lorsque les éclairages à surveiller sont nombreux et répartis sur un vaste territoire comme cela est notamment le cas des cabines téléphoniques publiques.
- La présente invention a pour but de remédier à cet inconvénient.
- Elle a pour objet un dispositif pour contrôle d'éclairage, caractérisé en ce qu'il comprend :
- - des moyens de mémorisation de l'information du fonctionnement d'au moins un moyen d'éclairage prévu pour fonctionner pendant au moins un intervalle de temps, lesdits moyens de mémorisation comprenant des moyens accumulateurs de courant électrique dont la charge est commandée par au moins un photodétecteur, chaque photodétecteur étant prévu pour recevoir de la lumière de l'un desdits moyens d'éclairage en fonctionnement, et
- des moyens de signalisation de ladite information, couplés auxdits moyens de mémorisation,
- Le dispositif objet de l'invention permet donc de contrôler "en différé" le bon fonctionnement d'un éclairage pouvant être à commande automatique ou à distance et par exemple prévu pour la période nocturne, sans nécessité de se rendre sur place pendant la période de fonctionnement et sans transmission d'information à distance.
- Le (ou lesdits) moyen(s) d'éclairage à contrôler peut (peuvent) être prévu(s) pour fonctionner pendant un ou plusieurs intervalles de temps. Dans le deuxième cas, l'éclairage peut être périodique (cas d'un éclairage public) ou pas.
- Lorsque l'éclairage fonctionne (à condition que sa tension d'alimentation soit présente et que la source de lumière réalisant l'éclairage fonctionne également) la charge a lieu. Après fonctionnement de l'éclairage, les moyens accumulateurs se déchargent, "activant" les moyens de signalisation. Par ailleurs, on peut avoir plusieurs moyens d'éclairage, par exemple placés en différents endroits, à contrôler : on peut pour cela utiliser des photodétecteurs tels que des phototransistors montés en série, chacun d'eux étant associé à un moyen d'éclairage, de façon que la charge des moyens accumulateurs de courant ait lieu seulement lorsque tous les moyens d'éclairage fonctionnent.
- Selon une caractéristique particulière du dispositif objet de l'invention, lesdits moyens de mémorisation comprennent en outre une thermistance à coefficient de température négatif prévue pour optimiser la charge desdits moyens accumulateurs en fonction de la température ambiante. Les accumulateurs sont en effet très sensibles à celle-ci. L'adjonction de ladite thermistance au dispositif objet de l'invention permet d'espérer, pour les moyens accumulateurs, une durée de vie plus longue que celle qu'ils auraient sans cette thermistance.
- Selon une autre caractéristique particulière, lesdits moyens de signalisation comprennent une source lumineuse prévue pour émettre de la lumière après fonctionnement desdits moyens d'éclairage. Cette source lumineuse peut être une diode électroluminescente. Lesdits moyens accumulateurs de courant électrique peuvent ainsi se charger lorsque l'éclairage fonctionne et se décharger, lorsque ce dernier est éteint, dans ladite diode. L'allumage de celle-ci témoigne alors a posteriori du bon fonctionnement de l'éclairage à contrôler. On pourrait bien entendu utiliser d'autres moyens de signalisation, par exemple une source sonore ou encore des moyens mécaniques prévus pour occuper une position déterminée lorsque les moyens d'éclairage auraient fonctionné.
- Selon une autre caractéristique particulière du dispositif objet de l'invention, celui-ci comporte en outre une horloge et des moyens de comptage, prévus pour interrompre ladite signalisation au bout d'un temps déterminé. On peut ainsi limiter le temps de décharge des moyens accumulateurs de courant électrique en cas de panne des moyens d'éclairage et éviter de détériorer ces moyens accumulateurs.
- Le dispositif objet de l'invention peut également s'appliquer au contrôle du fonctionnement d'un appareil, cet appareil étant associé à une source lumineuse de façon que cette dernière fonctionne si et seulement si ledit appareil fonctionne ou a fonctionné. On est ainsi ramené au contrôle de cette source lumineuse.
- D'autres caractéristiques et avantages du dispositif objet de l'invention apparaîtront mieux à la lecture de la description qui suit d'un exemple de réalisation donné à titre indicatif et non limitatif, en référence au dessin annexé.
- Sur ce dessin, on a représenté schématiquement un mode de réalisation particulier du dispositif objet de l'invention prévu pour contrôler des moyens d'éclairage tels que des lampes 1. Ce mode de réalisation comporte tout d'abord une alimentation 2 en courant continu stabilisée. Cette alimentation 2 comprend un transformateur 3 dont le primaire 4 est par exemple relié au secteur 220 V alternatif qui peut également servir à alimenter les lampes 1 en courant. Le secondaire 5 du transformateur 3 alimente un pont redresseur 6, par exemple du type pont de GRAETZ, qui alimente lui-même une première résistance électrique 7, permettant de diminuer la tension en sortie du pont redresseur 6, des moyens de filtrage constitués par un condensateur électrolytique 8 et un autre condensateur 9, et une diode Zener 10 stabilisatrice de tension. L'alimentation 2 est ainsi stabilisée et apte à délivrer un courant continu et possède une première borne de sortie Bl à un potentiel positif et une seconde borne de sortie B2 à un potentiel nul. Ces deux bornes correspondent à celles de la diode Zener 10.
- Le dispositif selon l'invention représenté sur le dessin annexé comporte aussi des moyens 11 de mémorisation de l'information du bon fonctionnement des lampes 1. Ces moyens 11 de mémorisation comprennent une batterie d'accumulateurs 12, un transistor 13 de type NPN, des phototransistors 14 dont le nombre est égal à celui des lampes 1, chacun d'eux étant associé à l'une de ces lampes 1 et disposé pour recevoir la lumière que cette lampe est apte à émettre lorsqu'elle fonctionne, une thermistance 15 à coefficient de température négatif, une diode 16 et une seconde résistance électrique 17.
- Le transistor 13 de type NPN est relié par son collecteur à la première borne B 1 et par son émetteur à la seconde résistance électrique 17. Cette dernière, destinée à optimiser le courant de charge de la batterie d'accumulateurs 12, est reliée à une diode 16, elle-même reliée à cette batterie d'accumulateurs 12 par le pôle positif P de celle-ci, le pôle négatif N de la batterie 12 étant relié à la seconde borne de sortie B2 de l'alimentation 2 et mis par ailleurs à la masse. La diode 16 est montée de façon à être polarisée en inverse par rapport à la batterie 12.
- Les phototransistors 14 sont montés en série : l'émetteur de l'un est relié au collecteur du suivant, et ainsi de suite. Le collecteur du premier phototransistor de la série obtenue est relié à la première borne de sortie B1 de l'alimentation 2 et l'émetteur du dernier phototransistor de cette série est relié à la base du transistor 13 de type NPN, par l'intermédiaire de la thermistance 15 à coefficient de température négatif.
- Le dispositif selon l'invention représenté comporte également une horloge 18 et des moyens de comptage ou compteur 19. L'horloge 18 est par exemple réalisée, de façon connue dans l'état de la technique, à l'aide de deux portes NON-OU 18a et 18b, d'une résistance fixe 18c, d'une résistance ajustable 18d, prévue pour que la fréquence de l'horloge 18 soit réglable, et d'un condensateur 18e. Le compteur 19 est du genre de ceux qui sont commercialisés par la société MOTOROLA sous la référence MC 14521 (compteurs à circuits intégrés CMOS). Une première entrée 19a du compteur 19, correspondant à la remise à zéro de celui-ci, est reliée à un point S pris entre la seconde résistance 17 et la diode 16. Une sortie 19b du compteur 19 est reliée à une entrée E1 d'une première porte NON OU 20 dont l'autre entrée E2 est reliée audit point S. La sortie de cette première porte 20 est reliée aux deux entrées d'une seconde porte NON OU 21 dont la sortie est reliée à l'entrée de l'horloge 18. La sortie de cette horloge 18 est reliée à une seconde entrée 19c du compteur 19. Ce dernier est par ailleurs relié, respectivement par deux bornes 19d et 19e, au pôle positif P de la batterie 12 et à la masse, de façon à être alimenté en courant électrique. De même, la batterie 12 alimente (d'une façon non représentée) en courant électrique les quatre portes NON-OU 18a, 18b, 20 et 21.
- Une troisième résistance électrique 22 est,-d'un côté, reliée à la masse et, de l'autre, à l'autre entrée E2 de la première porte NON OU 20, pour fixer le potentiel de cette autre entrée E2.
- Le dispositif selon l'invention représenté comporte enfin des moyens 23 de signalisation comprenant une diode électroluminescente 24 reliée au collecteur d'un transistor 25 de type PNP par l'intermédiaire d'une quatrième résistance électrique 26 prévue pour limiter le courant dans la diode électroluminescente 24. L'émetteur du transistor 25 de type PNP est relié au pôle positif P de la batterie 12. La diode électroluminescente 24 est par ailleurs reliée à la masse et bien entendu montée de façon à être polarisée en direct par rapport à la batterie 12 lorsque le transistor 25 de type PNP conduit le courant électrique. La base de ce transistor 25 de type PNP est reliée, par l'intermédiaire d'une cinquième résistance électrique 27 prévue pour la polarisation de ce transistor, à la sortie de la seconde porte NON OU 21. Une sixième résistance 28 également prévue pour la polarisation du transistor 25 de type PNP est montée entre le pôle positif P de la batterie 12 et un point compris entre la cinquième résistance 27 et la base du transistor 25 de type PNP.
- Le mode de réalisation particulier du dispositif objet de l'invention, représenté sur le dessin annexé, permet de contrôler plusieurs lampes 1, à l'aide de plusieurs phototransistors 14 montés de telle façon que la diode électroluminescente 24 ne soit allumée que si toutes les lampes 1 à contrôler ont fonctionné. (Le montage des phototransistors 14 a été indiqué précédemment). Bien entendu, ledit mode de réalisation pourrait ne comporter qu'un phototransistor 14 s'il n'y avait qu'une lampe 1 à contrôler.
- Le fonctionnement du dispositif selon l'invention représenté est le suivant, en prenant l'exemple de lampes 1 destinées à l'éclairage public et donc soumises à des cycles allumage-extinction : lorsque les lampes 1 sont toutes allumées (la nuit), la lumière qu'elles émettent est captée par les phototransistors 14, ce qui rend ces derniers passants et permet de débloquer le transistor 13 de type NPN qui est ainsi rendu passant et la batterie 12 peut se charger grâce à l'alimentation 2. De plus, ledit point S est alors à un niveau de tension haut ; il en est donc de même :
- - pour la première entrée 19a du compteur 19, ce qui provoque la remise à zéro de celui-ci, et
- - pour ladite autre entrée E2 de la première porte NON OU 20, ce qui met également la sortie de la seconde porte NON OU 21 à un niveau de tension haut.
- L'entrée de l'horloge 18 et la base du transistor 25 de type PNP sont donc aussi portées à un niveau de tension haut. Par conséquent, l'horloge 18 se bloque et le transistor 25 de type PNP se bloque également, ce qui provoque l'extinction de la diode électroluminescente 24 (supposée allumée pendant la journée précédente) et la cessation de la décharge de la batterie 12 dans cette diode électroluminescente 24.
- Lorsque les lampes 1 sont éteintes (pendant la journée qui suit), aucune lumière ne parvient aux phototransistors l4 et le transistor 13 de type NPN est donc bloqué. La batterie 12 ne peut plus se charger. Ledit point S se trouve donc à la masse et ladite autre entrée E2 de la première porte NON OU 20 se trouve donc au niveau logique 0. L'entrée E1 de cette première porte 20 se trouvant également au niveau logique 0 puisque le compteur 19 a été remis à zéro, la sortie de la seconde porte 21 et, par conséquent, l'entrée de l'horloge 18, s'y trouvent donc aussi. Cette horloge 18 est alors débloquée et envoie des impulsions à la seconde entrée 19c du compteur 19 qui les compte. Par ailleurs, le transistor 25 de type PNP, dont-la base est reliée à la sortie de la seconde porte 21, est rendu passant. La diode électroluminescente 24 s'allume donc (témoignant ainsi du bon fonctionnement des lampes 1 pendant la nuit qui a précédé), car la batterie 12 peut alors s'y décharger. (La diode 16 permet d'éviter que la décharge de la batterie 12 n'ait lieu en direction du transistor 13 de type NPN et permet également d'éviter que ledit point S ne se trouve en permanence à un potentiel positif).
- Lorsque la nuit tombe à nouveau, si les lampes 1 se rallument, le processus faisant suite à leur allumage et décrit plus haut recommence : la batterie 12 se recharge et ainsi de suite. Si au moins l'une des lampes 1 ne se rallume pas, par suite d'une panne de secteur ou d'un mauvais fonctionnement de cette lampe, la batterie 12 continue à se décharger pendant un certain temps. Au bout d'un nombre déterminé d'impulsions (correspondant par exemple à 20 heures de décharge), la sortie 19b du compteur 19 est portée au niveau logique 1. Il en est donc de même pour l'entrée E1 de la première porte 20 et, par conséquent, pour la sortie de la seconde porte 21, donc pour l'entrée de l'horloge 18, celle-ci se retrouvant bloquée. De même, le transistor 25 de type PNP, dont la base est alors portée à un niveau de tension haut, se retrouve également bloqué. La diode électroluminescente 24 s'éteint et la batterie 12 cesse de se décharger et ne se vide donc pas entièrement, ce qui aurait un effet néfaste sur sa durée de vie. Lorsque toutes les lampes 1 sont à nouveau allumées, le processus faisant suite à leur allumage et décrit plus haut, se reproduit. Le compteur 19 est remis à zéro.
- A titre explicatif, on peut prendre des valeurs de l'ordre des suivantes pour les résistances et les condensateurs du dispositif selon l'invention que l'on vient de décrire :
Condensateur électrolytique 8 : 100 µF.
Autre condensateur 9 : 10 nF
Condensateur 18e de l'horloge 18 : 0,1 µF
Tension maximale supportable par ces trois condensateurs 8, 9 et 18e : 25 V. - Les phototransistors 14, le transistor 13 de type NPN et le transistor 25 de type PNP sont du genre de ceux qui ont respectivement pour référence BP103B, 2N2222 et BC179.
- Le transformateur 3 est par exemple conçu pour donner 12 V en alternatif au secondaire 5, lorsque le primaire 4 est relié au secteur (220 V en alternatif). La puissance de ce transformateur 3 est par exemple de 3 VA. La diode Zener 10 est par exemple prévue pour stabiliser la tension à 8V entre ses bornes B1 et B2 et la batterie d'accumulateurs 12 est par exemple une batterie d'accumulateurs miniatures au cadmium-nickel, dont la capacité est environ 500 milliampères. heure et qui présente, lorsqu'elle est chargée, une tension de 5V entre ses bqrnes.
- La thermistance 15 à coefficient de température négatif, présentant par exemple une résistance de 16kQ à 20°C, permet d'optimiser la charge de la batterie 12 en fonction de la température ambiante à. laquelle les accumulateurs sont très sensibles. Son adjonction au dispositif selon l'invention permet d'espérer pour la batterie 12 donnée en exemple ci- dessus, une durée de vie de l'ordre de 2000 cycles (charges - décharges), soit environ 6 ans, à raison d'un cycle par 24 heures.
- Dans le dispositif selon l'invention représenté sur le dessin et réalisé avec des composants dont les valeurs ou les types ont été indiqués précédemment, le bilan d'énergie charge - décharge correspond, pour une décharge de l'accumulateur à 60%, à 6 heures de charge (période d'éclairage des lampes 1), ce qui est un minimum pour un éclairage public en période d'été, et à 20 heures de décharge (période d'extinction des lampes 1), ce qui laisse largement le temps pour effectuer le contrôle. La somme de ces deux durées (6 heures et 24 heures) étant supérieure à 24 heures, il n'y a pas d'incertitude : si la diode électroluminescente 24 est allumée lors du contrôle, c'est que les lampes 1 ont fonctionné pendant la période d'allumage.
- En cas de défaillance des lampes 1 pendant cette période d'allumage, la batterie 12 peut être incomplètement chargée et, selon le moment d'observation, la diode électroluminescente 24 peut être allumée ou non. Lorsque le défaut d'éclairage est franc, la diode électroluminescente sera à coup sûr éteinte lors de l'observation suivante.
- Le dispositif selon l'invention, qui a été décrit, peut être disposé dans un boîtier dont les dimensions peuvent être de l'ordre de 10x7x5 cm. Le (ou les) photodétecteur(s) 14 ainsi que la diode électroluminescente 24 peuvent être intégrés à ce boîtier ou dissociés de celui-ci. Bien entendu, on pourrait utiliser plusieurs photodétecteurs 14 par lampe 1.
- Le dispositif selon l'invention, qui permet donc un contrôle "en différé" de moyens d'éclairage, peut, selon son coût et selon l'importance attachée à la surveillance de ces moyens d'éclairage, être utilisé à demeure ou occasionnellement, en fonction de la fiabilité des moyens d'éclairage surveillés.
de façon à permettre de vérifier, après ledit fonctionnement, que ce dernier a eu lieu.
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