Energiasäästu automaatne LED-valguse kontrolleri vooluring

Proovige Meie Instrumenti Probleemide Kõrvaldamiseks





Postitus käsitleb huvitavat energiasäästlikku valgustusahela kujundust, mis lülitub sisse ainult siis, kui see on loogiliselt vajalik, seega aitab see säästa elektrit ja pikendab kogu süsteemi tööiga.

Tehnilised kirjeldused

Tere, Swagatam,



Täname vastuse eest, teie küsitud üksikasjad on sellised,
1. päikese laadija ahel pliiakude laadimiseks.
2. minu projekt nõuab, et ruumis, kui keegi on kohal, peaksid LED-id alati põlema.
3. kui loomulik valgus on hea, peaks see oma valgust tuhmima.
4. kui kedagi pole toas, peaks see 1-2 minuti pärast välja lülituma.
5. säte puhkuse ajal tegevuse lõpetamiseks.
Vaja on ainult osakonna tuba ülikoolitunnis või pärast vajaduse korral valgustada otse päikeseenergia abil või patareide kaudu.

Ma tõesti loodan teie peale, mul pole kedagi, kes saaks mind seda õpetada ja ma googeldasin seda palju, kuid see ei tööta.



Kujundus

Vastavalt päringule koosneb järgmine energiasäästlik intelligentne valgusahel kolmest eraldi etapist, nimelt: PIR-anduri etapp, LED-mooduli etapp ja PWM-valguse kontrolleri etapp, mis koosneb paarist IC555-st.

Mõistame erinevaid etappe järgmiste punktidega:

PIR-andurimoodulist koosnev ülemine aste ja sellega seotud vooluahel moodustavad standardse passiivse infrapuna-anduri astme.

Inimeste juuresolekul määratud vahemikus tuvastab andur selle ja sisemine vooluahel muudab selle potentsiaalseks erinevuseks nii, et see suunatakse esimese NPN-transistori alusele.

Ülaltoodud päästik aktiveerib mõlemad transistorid, mis omakorda lülitavad sisse TIP127 kollektoriga ühendatud LED-id.

Ülaltoodud etapp tagab, et tuled põlevad ainult läheduses viibivate inimeste viibimise ajal ja kustutatakse, kui läheduses pole kedagi. C5 tagab, et tuled ei lülitu inimeste puudumisel kohe välja, vaid mõne sekundi viivituse järel.

PWM-i kasutamine

Järgmisena näeme kahte IC 555 astet, mis on konfigureeritud standardsete astable ja PWM generaatorite astmetena. C1 määrab PWM-i sageduse, samal ajal kui R1-takistit võib kasutada ahela õige vastuse optimeerimiseks.

PWM-väljund suunatakse TIP127 transistori alusele. See tähendab, et kui PWM-impulsid koosnevad laiematest impulssidest, hoiab transistor suuremaks ajaks välja lülitatud ja vastupidi.

See tähendab, et laiemate PWM-ide korral oleks LED nende intensiivsusega nõrgem ja vastupidi.

Me kõik teame, et 555 IC PWM-väljund (nagu on konfigureeritud paremas servas) sõltub selle juhtnõela # 5 rakendatud pinge tasemest.

Toitetasemele lähenevate kõrgemate pingete korral muudab PWM-väljund laiemaks, samas kui nullmärgile lähenev pinge muudab PWM-id minimaalse laiusega.

R16, R17 ja VR2 abil tehtud potentsiaalne jagurite etapp täidab ülaltoodud funktsiooni nii, et IC reageerib välistele ümbritsevatele valgustingimustele ja genereerib LED-i hämardamisfunktsioonide rakendamiseks vajalikud optimeeritud PWM-id.

R16 on tegelikult LDR, mis peab saama AINULT ruumi siseneva valguse väljastpoolt.
Kui väline valgus on ere, pakub LDR madalamat takistust, suurendades seeläbi potentsiaali IC-i tihvti nr 5 juures. See sunnib IC-d looma laiemaid PWM-e, muutes LED-id tuhmiks.

Vähese ümbritseva valguse korral pakub LDR suuremat takistust, põhjustades vastupidiseid tulemusi, see tähendab, et nüüd hakkavad LED-id proportsionaalselt heledamaks muutuma.

220K potti saab reguleerida, et saada IC 555 etapilt võimalikult hea vastus vastavalt individuaalsetele eelistustele.

Vastavalt taotlusele peab ülaltoodud vooluallikaks olema toiteallikas akust, mida tuleb laadida päikese laadija kontrolleri vooluahelast. Olen selles blogis selgitanud paljusid päikeselaadija kontrollerite ahelaid VIIMANE VÄLJU Artiklis toodud andmeid võib kasutada käesoleva rakenduse jaoks.




Paari: Lihtne päikeseaia valgusahel - automaatse väljalülitusega Järgmine: 3 lihtsat alalisvooluahelat modemi / ruuteri jaoks