Circuit automat de control al luminii cu LED cu economie de energie

Încercați Instrumentul Nostru Pentru Eliminarea Problemelor





Postul discută despre un design interesant al circuitului de iluminat cu economie de energie, care pornește doar atunci când este necesar în mod logic, ajută la economisirea energiei electrice și crește, de asemenea, durata de viață a întregului sistem.

Specificatii tehnice

Bună ziua Swagatam,



Vă mulțumim pentru răspuns, detaliile pe care le-ați solicitat sunt ca atare,
1. circuit solar de încărcare pentru a încărca o baterie cu plumb acid.
2. Proiectul meu cere ca într-o cameră dacă cineva este prezent, atunci LED-urile să fie întotdeauna aprinse.
3. dacă lumina naturală este bună, atunci ar trebui să-și estompeze lumina.
4. dacă nimeni nu este în cameră, atunci după o întârziere de 1-2 minute ar trebui să se oprească.
5. prevedere pentru închiderea în timpul sărbătorilor.
Tot ce am nevoie este camera mea de departament în timpul orei de facultate sau după, dacă este necesar, ar trebui să fie iluminată folosind energia solară direct sau prin baterii.

Chiar mă bazez pe tine, NU AM NIMENI CARE MĂ PUTĂ ÎNVĂȚA ASTA ȘI L-AM GOOGLAT MULȚI DAR NU FUNCȚIONEAZĂ.



Design-ul

După cerere, următorul circuit de lumină inteligent cu economie de energie constă din trei etape separate, și anume: etapa senzorului PIR, etapa modulului LED și etapa controlerului de lumină PWM constând dintr-un cuplu de IC555.

Să înțelegem diferitele etape cu următoarele puncte:

Etapa superioară constând din modulul senzor PIR și circuitul asociat formează o etapă standard a senzorului infraroșu pasiv.

În prezența oamenilor în intervalul specificat, senzorul îl detectează și circuitele interne îl transformă într-o diferență de potențial, astfel încât să fie alimentat la baza primului tranzistor NPN.

Declanșatorul de mai sus activează ambele tranzistoare, care la rândul lor pornesc LED-urile conectate la colectorul TIP127.

Etapa de mai sus se asigură că luminile sunt aprinse numai în timpul prezenței oamenilor în apropiere și sunt stinse când nu este nimeni în jur. C5 asigură faptul că luminile nu se sting imediat în absența oamenilor, mai degrabă după câteva secunde de întârziere.

Folosind PWM

În continuare, vedem două etape IC 555 care sunt configurate ca etape standard astabile și generatoare PWM. C1 determină frecvența PWM, în timp ce rezistorul R1 poate fi utilizat pentru optimizarea răspunsului corect din circuit.

Ieșirea PWM este alimentată la baza tranzistorului TIP127. Aceasta înseamnă că, atunci când impulsurile PWM constau în impulsuri mai largi, menține tranzistorul oprit pentru perioade mai mari de timp și invers.

Aceasta implică, cu PWM-uri mai largi, LED-ul ar fi mai slab cu intensitatea lor și invers.

Știm cu toții că ieșirea PWM de la un IC 555 (așa cum este configurat în secțiunea din partea dreaptă) depinde de nivelul de tensiune aplicat la pinul de control # 5.

Cu tensiuni mai mari care se apropie de nivelul de alimentare, ieșirea PWM este mai largă, în timp ce tensiunea care se apropie de zero face PWM-urile cu lățimi minime.

O etapă de divizare potențială realizată cu ajutorul R16, R17 și VR2 realizează funcția de mai sus astfel încât IC să răspundă la condițiile de lumină ambientală externă și să genereze PWM-urile optimizate necesare pentru implementarea funcțiilor de estompare a LED-urilor.

R16 este de fapt un LDR care trebuie să primească DOAR lumina de la sursa externă care intră în cameră.
Când lumina externă este strălucitoare, LDR oferă o rezistență mai mică, crescând astfel potențialul la pinul 5 al IC-ului. Acest lucru îi determină IC-ul să genereze PWM-uri mai largi, făcând LED-urile să devină mai slabe.

În timpul luminii ambientale scăzute, LDR oferă o rezistență mai mare, inițiind rezultatele opuse, adică acum LED-urile încep să devină mai strălucitoare proporțional.

Potul de 220K poate fi ajustat pentru a obține cel mai bun răspuns posibil din etapa IC 555, conform preferințelor individuale.

Conform cererii, circuitul de mai sus trebuie să fie alimentat de la o baterie, încărcat de la un circuit de control al încărcătorului solar. Am explicat multe circuite de controler pentru încărcător solar în acest blog, ULTIMUL CIRCUIT prezentate în articol pot fi utilizate pentru prezenta cerere.




Precedent: Circuit simplu de lumină pentru grădină solară - Cu întrerupere automată Următorul: 3 circuite UPS DC simple pentru modem / router