光控制动照明灯
光控灯原理

光控灯原理
光控灯是一种能够根据环境光线的亮度自动调节亮度的灯具。
其原理是通过光
敏电阻或光敏二极管等光敏元件感知周围环境的光线强度,然后控制灯具的亮度来达到节能和舒适的照明效果。
光控灯原理的应用十分广泛,无论是室内照明还是户外路灯,都可以通过光控
灯原理实现智能化的照明控制。
在室内照明方面,光控灯可以根据白天和夜晚的光线强度自动调节灯光亮度,不仅能够节约能源,还能够提高照明舒适度。
在户外路灯方面,光控灯可以根据天黑天亮自动开启和关闭,不仅能够节约能源,还能够提高交通安全。
光控灯原理的实现离不开先进的传感技术和智能控制系统。
光敏元件能够高效
地感知光线强度,并将其转化为电信号;智能控制系统则能够根据这些信号自动调节灯具的亮度,实现智能化的照明控制。
随着节能环保意识的提高,光控灯原理将会越来越被广泛应用于各种照明设施中。
它不仅能够节约能源、降低能耗,还能够提高照明舒适度和安全性。
相信在不久的将来,光控灯将成为照明行业的主流,并为我们的生活带来更多的便利和舒适。
智能光控的基本原理

智能光控的基本原理灯光是被人需要的,不管是在家里还是在办公室灯光都是被需要的,那么普通的灯光只是一种形式和颜色,智能家居光控制系统的话是可以通过手机、网络来控制灯光。
在我们举行聚会的时候就可以把灯光调制到符合环境的颜色,那么今天来一起了解一下智能家居光控系统以及原理吧!智能光控制系统的工作原理智能灯光控制系统的工作原理在于,通过合理结合定时控制、光感控制,实现在需要的时候将需要的区域照明,泛光照明等通过智能开关的方式将灯光控制到合适的照度。
比如,当天色渐暗时,光线感应器可自动将室外照明及泛光照明自动打开,;深夜时,定时器可自动将其中部分灯光关闭,当天色渐亮至一定照度时,光线,光线感应器在自动将剩余部分灯光关闭,一切均为自动完成,可以有效节约能源和降低运行费用。
智能家居光控制系统灯光是如何控制的?智能灯光的控制是根据每个人的不同需求,结合工程实际,智能网关主机与基于ETRON-NET总线的ET-R0816A执行模块、面板、触屏等组成PPS智能照明控制系统,通过我们提供的免费安卓版配置软件,可以轻松实现按键绑定、场景设置、定时等配置及灯光控制。
智能光控制系统的控制模式一类是以C-bus (或i-bus)为代表的网络控制系统,该类型在展览馆以得到广泛使用,其特长是对诸如灯光、空调和主要以开关操作为主的设备进行控制。
另一类方式是智能化多媒体网络控制系统,其特长是针对多媒体控制时,具有更强大的支持能力。
能对诸如选择信号、模拟量调整以及在被控制对象操作程序复杂时,进行有针对性的逻辑编程控制。
智能灯、光控制系统方便安装调试,操作简单,尤其用于工作场所可以有效节能和美化工作环境。
这种智能的灯光系统还可以和投影仪等联动,只需一键就可以营造出需要的工作氛围,很适合会议室使用。
智能灯光控制系统是对灯光进行智能控制与管理的系统,跟传统照明相比,它可实现灯光自动开启、调光、一键场景、一对一遥控及分区灯光全开全关等管理,下方是关于智能家居灯光控制原理的内容,您可以了解一下。
德国泰邦thebentr612光控开关说明书

德国泰邦thebentr612光控开关说明书
德国泰邦 Theben TR612 光控开关是一种用于自动控制照明系
统的装置。
它通过感应环境光强度的变化来自动打开或关闭灯光。
该设备具有以下特点和功能:
1. 灵敏度调节:用户可以根据需求调整灵敏度,以确保在合适的光线条件下,开关正常工作。
调节灵敏度可以通过旋转设备顶部的控制旋钮来完成。
2. 时间延迟:设备有一个时间延迟功能,可以设置从感应光线变化到实际操作开关的时间间隔。
这可以用于避免光线瞬间变化导致灯光频繁开关。
3. 外部抗干扰:设备内置一些外部抗干扰功能,可以有效地消除光线干扰,例如雷暴、周围的其他光源等。
4. 手动控制:除了自动控制,用户还可以通过手动触摸设备上的按钮来开关灯光。
这对于特定场景下的人工控制是非常有用的。
5. 工作指示灯:设备上还有一个工作指示灯,用于显示设备当前的工作状态。
例如,当灯光处于开启状态时,指示灯将点亮。
6. 安装简便:设备非常小巧轻便,安装便捷。
用户只需将其连接到电源线路,并把灯具接入设备的输出端,就可以开始使用
了。
附加注意事项:
- 请确保安装时设备和电源均断电。
- 请避免将设备长时间放置在高温、潮湿或封闭的环境中。
- 请避免将设备暴露在强烈的光线或其他光源下。
以上是德国泰邦 Theben TR612 光控开关的基本说明。
如果有进一步的问题或需要更详细的操作指南,请参考附带的用户手册或联系制造商获取帮助。
自动感应灯的工作原理

自动感应灯的工作原理自动感应灯是一种利用电子器件和光电子器件,基于人体活动感应并自动开启或关闭灯光的智能灯具。
它在日常生活中被广泛应用,如家庭、公共场所、办公室等场所。
一、自动感应灯的组成自动感应灯通常由光电控制模块、人体感应模块、电源模块和照明模块组成。
1.光电控制模块:也称为光控开关,由光敏元件和控制电路组成,用于检测周围环境光线强度,来控制自动灯的开关。
2.人体感应模块:也称红外探测器,可感应人体的红外辐射,从而实现自动开灯或关灯。
3.电源模块:可以是电池电源或电源适配器,提供自动感应灯的工作电源。
4.照明模块:包括灯具和驱动电路,用于控制光源的亮度和颜色,从而实现照明效果。
当人靠近自动感应灯时,感应器将检测到周围环境中人体的红外辐射,从而通过信号输出的方式向开关电源发送信号,控制灯的开关。
当人离开该区域时,自动感应灯会自动关闭。
1.触发信号人体靠近感应区域时,高度灵敏的人体感应模块感应到红外线信号。
同时,光电控制模块检测环境光线强度,根据设定的条件决定是否开启灯具照明。
当光线强度低于设定的阈值时,自动感应灯即使检测到人体的红外辐射信号也不会开灯。
2.控制开关3.延时关闭延时关闭功能是自动感应灯非常实用的功能之一,能够带来更便利和智能的使用体验。
当人离开感应范围一段时间后,自动感应灯不会立即关闭,而会进行一个倒计时定时,时间结束后才关闭,从而避免了短暂离开感应区域闪烁的情况。
1.省电:只有当有人活动时才开灯,无人时自动关闭,能够节约不必要的能源消耗。
2.智能:通过红外传感器来检测人体的活动,无需手动控制,能够提高生活的便利性和智能化水平。
3.安全:当人离开所检测区域时,自动感应灯会在一定时间后自动关闭,从而避免潜在的安全隐患。
4.适用:适用于不同场合,如走廊、楼梯、厕所及公共场所等,极大地方便了人们的生活。
总之,自动感应灯的工作原理非常简单明了,它的智能性和能够节约能源的特点,让它成为现代生活中不可或缺的一部分。
光控感应灯工作原理

光控感应灯工作原理
光控感应灯是一种能够根据外部光照条件自动调节光亮度的照明设备。
其工作原理可以描述如下:
1. 光敏元件:光控感应灯内部通常内置有光敏元件,例如光敏电阻或光敏二极管。
光敏元件能够感受到周围光照的强度,并产生与光照强度相关的电信号。
2. 信号处理:光敏元件产生的电信号会经过内部的信号处理电路进行处理。
信号处理电路通常会对电信号进行放大、滤波和数字化等处理,以获取更加准确的光照信息。
3. 光控芯片:光控感应灯上还通常会集成一个光控芯片。
光控芯片能够根据接收到的光照电信号判断环境光照的强度,并与预设的光照阈值进行比较。
4. 阈值比较:光控芯片内部会设定一个光照阈值。
当接收到的光照电信号强度低于预设阈值时,光控芯片会判断环境过暗,需要开启灯光。
5. 控制信号发出:当光控芯片判断需要开启灯光时,它会通过其输出接口发出一个控制信号。
这个控制信号会传输到相应的控制电路或驱动电路。
6. 灯光控制:通过控制电路或驱动电路,光控感应灯可以开启或关闭灯光。
一般情况下,光控感应灯会根据环境的光照强度自动调节灯光的亮度,以满足不同光照条件下的照明需求。
通过上述工作原理,光控感应灯可以在不同的光照条件下自动感知环境的亮度,并根据需求实现自动调节灯光的功能。
这不仅提高了照明的舒适性和节能性,也为用户提供了更加智能化的照明体验。
led光控灯工作原理

led光控灯工作原理LED光控灯是一种可调节亮度的照明设备,其工作原理是通过控制电流的大小来控制LED灯的亮度。
LED灯的发光原理是电流通过半导体材料时,电子与空穴发生复合释放能量而产生光。
LED光控灯的主要组成部分包括电源、控制器和LED灯具。
电源提供电流供应,控制器负责调节电流大小,LED灯具则负责发光。
在LED光控灯中,控制器起到关键作用,它根据用户的需求,通过调节电流的大小来控制LED灯的亮度。
LED光控灯的控制器采用PWM(脉宽调制)技术来控制电流的大小。
PWM技术是一种通过改变信号的占空比来控制电流或电压的技术。
控制器会根据用户设定的亮度值来生成一个PWM信号,信号的占空比决定了LED灯的亮度。
占空比越大,LED灯亮度越高;占空比越小,LED灯亮度越低。
控制器通过改变PWM信号的占空比来调节电流的大小,从而实现对LED灯亮度的控制。
LED光控灯的控制器还可以实现多种灯光效果的切换。
通过改变PWM信号的频率,控制器可以实现灯光的闪烁、呼吸、渐变等效果。
例如,当控制器将PWM信号的频率调节到一定范围内,LED 灯就会呼吸般的闪烁;当频率调节到另一范围内,LED灯就会渐变亮度。
这些不同的灯光效果可以通过控制器的设置来实现,为用户带来不同的视觉体验。
LED光控灯还可以与其他设备进行联动控制。
通过与光感应器、红外传感器、声音传感器等设备的连接,LED光控灯可以实现自动调节亮度的功能。
例如,当光感应器检测到周围环境变暗时,LED光控灯会自动调节亮度增加;当光感应器检测到周围环境变亮时,LED光控灯会自动调节亮度减少。
这样的智能控制可以满足用户在不同环境下的需求,提高照明效果的舒适性和节能性。
LED光控灯的工作原理基于半导体发光技术和PWM调光技术。
通过控制电流的大小和调节PWM信号的占空比,LED光控灯可以实现亮度的调节和灯光效果的切换。
同时,LED光控灯还可以与其他设备进行联动控制,实现自动调节亮度的功能。
光控路灯原理
光控路灯原理
光控路灯的原理是通过感知周围光线的强弱来自动控制路灯的亮灭。
它利用光敏元件,如光敏电阻或光敏电子管,来检测环境的亮度。
当周围环境变暗时,光敏元件的电阻值会增加或电流会减小,将这种变化转化为电信号后,送入控制电路。
控制电路会将接收到的信号与预设的亮灯亮度阈值进行比较。
当环境亮度低于阈值时,控制电路会自动关闭路灯,以达到节能的目的。
当环境亮度上升到阈值以上时,控制电路会自动开启路灯,确保道路的照明。
在光控路灯的工作过程中,还需要考虑到亮灯的延时时间和照明的稳定性。
通常情况下,亮灯延时时间可以通过控制电路中的延时器来设定,以满足不同场景下对路灯开关的要求。
同时,为了确保路灯的照明稳定性,光控路灯还需要根据实际情况进行光敏元件的灵敏度调节和光敏元件的散热等设计。
总之,光控路灯通过感知周围光线来自动控制路灯的亮灭,实现了智能化的照明控制,节省了能源并提高了路灯的使用效果。
光控路灯自动控制器电路图
光控路灯自动控制器电路图:路灯自动控制器,是天黑自动开灯、天亮自动关灯的装置,能节约劳力、电力和延长灯泡寿命,能自动根据天气晴或阴来推后或提前开灯时间。
适用于工矿、街道、航标等外部照明控制,亦适合电力供应紧张地区的家属照明在天亮后自动关断电源,以节约生活用电。
工作原理如图所示。
接通220v交流电源,电容C4两端将获得十12v直流电压。
天黑时.光敏电阻RG呈高阻,三极管VTl、v1.2均截止。
继电器KMl未通电,KMl的触点2—3闭合。
交流继电器KM2路灯自动控制器,是天黑自动开灯、天亮自动关灯的装置,能节约劳力、电力和延长灯泡寿命,能自动根据天气晴或阴来推后或提前开灯时间。
适用于工矿、街道、航标等外部照明控制,亦适合电力供应紧张地区的家属照明在天亮后自动关断电源,以节约生活用电。
工作原理如图所示。
接通220v交流电源,电容C4两端将获得十12v直流电压。
天黑时.光敏电阻RG呈高阻,三极管VTl、v1.2均截止。
继电器KMl未通电,KMl的触点2—3闭合。
交流继电器KM2通电工作.KM2的触点l—2、4—5闭合,发光二极管vD3显示$情号指示,照明灯H自动燃亮。
天亮时,RG呈低阻,VT1获基极电流而导通,其射松输出高电位使vT2饱和导通。
kMl动作,KMl的触点2—3断开,KM2断电而释放,KM2的触点2-3闭合,4-5断开,vD3将显示绿色信号指示,路灯H自动熄灭。
其中,电阻R1,电容c1起延时作用,以防止夜间闪电干扰而导致电路误下作。
R2为限流电阻。
电阻R3、电位器RP为vTl的偏置电阻,调节P可改变vTl、vT2的导通电压。
二极管vDl为保护二极管。
电容c2用于消除继电器KMl的吸合及释放可能产生的抖动现象。
电阻R5、电容c3为消火花电路。
二极管vD2、电容c4为半波电流。
光控小夜灯原理
光控小夜灯原理
光控小夜灯是一种智能化的照明设备,它能够根据环境光线的强弱自动调节亮度,为人们提供舒适的照明环境。
其原理主要基于光敏电阻和控制电路的配合,下面我们来详细了解一下光控小夜灯的工作原理。
首先,光控小夜灯的核心部件是光敏电阻,它是一种能够根据光照强度变化而改变电阻值的元件。
在强光照射下,光敏电阻的电阻值会减小,而在暗光环境中,电阻值则会增大。
这种特性使得光敏电阻能够感知环境光线的强弱,并将这一信息转化为电阻值的变化。
其次,光控小夜灯还配备了控制电路,它能够根据光敏电阻的电阻值变化来控制灯具的亮度。
当环境光线较暗时,光敏电阻的电阻值增大,控制电路会自动调节灯具的亮度增加,以提供足够的照明。
反之,当环境光线较亮时,光敏电阻的电阻值减小,控制电路则会降低灯具的亮度,以避免能耗浪费和光线刺眼。
因此,光控小夜灯的工作原理可以简单概括为,光敏电阻感知环境光线强弱,通过控制电路来调节灯具的亮度,从而实现智能化的照明控制。
这种原理使得光控小夜灯能够在夜间为人们提供适宜的照明环境,同时也能够节约能源和延长灯具的使用寿命。
总之,光控小夜灯凭借其智能化的照明控制原理,成为了现代生活中不可或缺的一部分。
通过光敏电阻和控制电路的配合,它能够根据环境光线的变化自动调节亮度,为人们提供舒适、节能的照明体验。
希望通过本文的介绍,能够让大家更加深入地了解光控小夜灯的工作原理,从而更好地应用和享受其带来的便利。
智能光控灯是什么原理
智能光控灯是什么原理
智能光控灯是一种利用传感器和智能控制技术,在灯具中集成光感应器和互联网连接等功能,可以通过感应环境光照强度的变化来自动调整灯光亮度和色温的一种照明设备。
其工作原理主要包括以下几个步骤:
1. 光感应:智能光控灯内部集成了光感应器,能够感应到环境光照强度的变化。
当周围的光照强度发生改变时,光感应器会通过感光元件将这些信号转换成电信号。
2. 电信号转换和处理:感光元件将光感应器感知到的光照强度转换成电信号后,会经过一系列的电路处理和转换。
这些电路可以将电信号放大、滤波和数字化,以便后续的灯光亮度和色温调节的控制。
3. 智能控制:智能光控灯内部集成了智能控制芯片和软件系统,在处理电信号后,根据预设的灯光调节策略,通过互联网连接获取更多的环境信息,如时间、天气等,利用算法进行智能控制。
根据环境光照强度的变化,智能控制系统会自动调节灯光的亮度和色温,以实现更加舒适和节能的照明效果。
4. 灯光调节:当智能控制系统根据环境光照强度和其他信息计算出相应的灯光调节策略后,会向智能光控灯发送控制信号。
智能光控灯内部的电路和电机会根据这些信号,调整灯光的亮度和色温。
这种调节可以是连续的,也可以是分段的。
用户也可以通过手机App等方式手动调节灯光的亮度和色温。
总之,智能光控灯利用光感应器感知环境光照强度的变化,并通过智能控制系统和相应的电路和电机进行灯光亮度和色温的自动调节。
这种照明设备不仅能够提供舒适和节能的照明效果,还具备智能、便捷的控制特性。
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摘要本课题介绍的光控自动照明灯,电路简单,使用方便,且流过灯泡的电流为全波交流电,所以电灯处于正常发光状态。
通过光控制照明电路,已达到节省能源的目的。
该设计主要介绍的是关于光控的电路设计。
光控是通过光敏电阻来实现的,当光敏电阻在有光的时候等久会慢慢的熄灭。
在较黑暗或完全没有光照的时候灯就会亮起来,这样就达到了节电的目的,和延长了等的使用寿命。
在实际生活中能够实现自动化。
关键词:自动照明灯,光敏电阻。
第一章总体方案设计1.1 课题分析它主要有电源,灯泡,整流二极管1N4007,电阻,光敏电阻,可控硅等组成。
该电路利用光敏电阻对光的敏感特性和可控硅特性来实现,即白天或光线较亮的时候,灯不亮,而在晚上或光线较暗的时候控制灯亮。
1.2 设计方框图该电路的总体框图由光控电路,照明电路和电源电路等构成,工作时光控电路由光敏电阻实现,通过改变RG的阻值和负载电路中的电阻进行分压,来控制可控硅VS的接通,最终达到控制灯泡的亮与灭,总体框图如图1所示:电源电路光控电路照明电路图1:总体设计框图第二章电路设计原理分析2.1 总体电路原理这里介绍一个简单易作的光控自动照明灯,只要夜幕降临,电灯自动点亮,白天,灯自动熄灭。
它可以用于路灯自动控制。
电路原理图如图2所示,可控硅VS构成电灯H的主回路,控制回路由二极管VD和电阻R与光敏电阻RG组成的分压器构成。
二极管VD的作用是为控制回路提供直流电源。
白天自然光线较强,光敏电阻器RG呈现低阻,它与R分压结果使可控硅VS的门极处于低电平,可控硅VS关断,灯H不亮。
夜幕来临时,照射在RG上的自然光线较弱,RG呈现高电阻,故使VS的门极呈高电平,VS因获得正向触发电压而导通,灯H点亮。
改变电阻R的阻值,可以调整电路的起控点,使电灯在合适的光照度下开始点亮发光。
本电路另一个特点是它具有软启动功能,因为夜幕降临时,自然光线是逐渐缓慢变弱,所以光敏电阻RG的阻值是逐渐增大,VS门极电平也是逐渐升高,所以可控硅由阻断态变为导通态要经经历一个微导通与弱导通阶段,灯泡有一个逐渐变亮的软启动过程。
当VS完全导通时,流经H的电流也是半波交流电,即电灯是处于欠压工作状态。
这两个因素对延长灯泡寿命极为有利,所以本电路十分适宜路灯使用,可免去频繁更换灯泡的麻烦。
图2:电路原理图2.2 光敏电阻的结构和工作原理光敏电阻器是利用半导体和光电效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器;入射光强,电阻减小,入射光弱,电阻增大。
光敏电阻器一般用于光的测量、光的控制和光电转换(将光的变化转换为电的变化)。
常用的光敏电阻器是硫化镉光敏电阻器,它是由半导体材料制成的。
光敏电阻器的阻值随入射光线(可见光)的强弱变化而变化,在黑暗条件下,它的阻值(暗阻)可达1~10M欧,在强光条件(100lx)下,它阻值(亮阻)仅有几百至数千欧姆。
光敏电阻器对光的敏感性(即光谱特性)与人眼对可见光(0.4~0.76)μm的响应很接近,只要人眼可感受的光,都会引起它的阻值变化。
设计光控电路时,都用白炽灯泡(小电珠)光线或自然光线作控制光源,使设计大为简化。
通常光敏电阻器都制成薄片结构,以便吸收更多的光能。
当它受到光的照射时,半导体片(光敏层)内就激发出电子—空穴对,参与导电,使电路中电流增强。
为了获得高的灵敏度,光敏电阻的电极常采用梳状图案,它是在一定的掩膜下向光电导薄膜上蒸镀金或铟等金属形成的。
一般光敏电阻器结构如图3所示。
光敏电阻器通常由光敏层、玻璃基片(或树脂防潮膜)和电极等组成。
光敏电阻器在电路中用字母“R”或“RL”、“RG”表示图3:光敏电阻外形图和电路符号工作原理光敏电阻的工作原理是基于内光电效应。
在半导体光敏材料两端装上电极引线,将其封装在带有透明窗的管壳里就构成光敏电阻,为了增加灵敏度,两电极常做成梳状。
用于制造光敏电阻的材料主要是金属的硫化物、硒化物和碲化物等半导体。
通常采用涂敷、喷涂、烧结等方法在绝缘衬底上制作很薄的光敏电阻体及梳状欧姆电极,接出引线,封装在具有透光镜的密封壳体内,以免受潮影响其灵敏度。
在黑暗环境里,它的电阻值很高,当受到光照时,只要光子能量大于半导体材料的禁带宽度,则价带中的电子吸收一个光子的能量后可跃迁到导带,并在价带中产生一个带正电荷的空穴,这种由光照产生的电子—空穴对了半导体材料中载流子的数目,使其电阻率变小,从而造成光敏电阻阻值下降。
光照愈强,阻值愈低。
入射光消失后,由光子激发产生的电子—空穴对将复合,光敏电阻的阻值也就恢复原值。
在光敏电阻两端的金属电极加上电压,其中便有电流通过,受到波长的光线照射时,电流就会随光强的而变大,从而实现光电转换。
光敏电阻没有极性,纯粹是一个电阻器件,使用时既可加直流电压,也加交流电压。
半导体的导电能力取决于半导体导带内载流子数目的多少。
如图4所示:图4:光敏电阻原理图2.3 可控硅的原理晶闸管又叫可控硅(Silicon Controlled Rectifier, SCR)。
自从20世纪50年代问世以来已经发展成了一个大的家族,它的主要成员有单向晶闸管、双向晶闸管、光控晶闸管、逆导晶闸管、可关断晶闸管、快速晶闸管,等等。
可控硅器件是一种非常重要的功率器件,可用来做高电压和高电流的控制。
可控硅器件主要用在开关方面,使器件从关闭或是阻断的状态转换为开启或是导通的状态,反之亦然。
可控硅器件与双极型晶体管有密切的关系,二者的传导过程皆牵涉到电子和空穴,但可控硅的开关机制和双极晶体管是不同的,且因为器件结构不同,可控硅器件有较宽广范围的电流、电压控制能力。
现今的可控硅器件的额定电流可以从几毫安到5000A 以上,额定电压可以超过10000V 。
下面将讨论基本可控硅器件的工作原理,然后给出一些高功率和高频率的可控硅器件。
可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN 结,分析原理时,可以把它看作由一个PNP 管和一个NPN 管所组成。
可控硅的功用不仅是整流,它还可以用作无触点开关以快速接通或切断电路,实现将直流电变成交流电的逆变,将一种频率的交流电变成另一种频率的交流电,等等。
图5 可控硅结构示意图第三章元器件选择和安装VS采用触发电流较小的小型塑封单向可控硅,如2N6565、MCR100-8型等。
VD用1N4007型硅整流二极管。
RG可用MG45型非密封型光敏电阻器,要求亮阻与暗阻相差倍数愈大愈好,R可用1/8W碳膜电阻;灯H宜用100W以下的白炽灯泡。
图6是本机印制电路板图,印制电路板尺寸为30mm*30mm,除灯泡外,其余所有元件都可装焊在自制的电路板上。
本电路一般情况下,不用做任何调试,即可投入使用。
如嫌电路起控点不合适,可以适当变更电阻R的阻值。
R阻值大,起控灵敏度低,即环境自然光线要求比较暗的情况下,电灯H才点燃;R阻值小,起控灵敏度高,即环境光线稍暗,电灯H即点亮。
图6:光控灯印制电路板图元件清单表:元件名型号数量二极管整流二极管1N4007 1单向可控硅可控硅MCR100-6 1电阻R1 1.2MΩ/0.5W 1电阻R2 0.5MΩ/0.5W 1光敏电阻器MG45型非密封型 1灯泡15w/220V 1万能板95mm*145mm 1第四章调试及故障分析1.调试前,先将焊好的电路板对照印刷电路图认真核对一遍,不要有错焊,漏焊,短路,元件相碰等现象发生。
通电后人体不能接触电路板的任何一部分,防止触电,注意安全。
若用万用表检测时,只用万用表笔接触电路板相应处即可。
然后打开电源,用眼睛直接观察灯泡是否在白天光线下点亮,若灯一直亮着就应该增加控制电路中的电阻的阻值,适量改变某个电阻的阻值使灯泡刚好熄灭,改好后用绝缘的一些物体遮住光敏电阻,看灯是否亮,若用物体遮住光敏电阻时灯泡亮了,不遮时就灭,达到要求,否则改到合适为止。
2.故障检测方法:通过直观观察来查找故障部位。
即看元器件有无断线,互碰,烧焦,脱焊等现象。
用万用表的欧姆档检测各点阻值,看是否有短路,断路,错焊等情况。
第五章实习总结5.1 实验结果白天在室内强光线照射到光敏电阻上时,RG呈低电阻,分压比较小,RG两端的电压几乎为零,可控硅处于关断状态,负载两端的电压很低,等H不亮。
夜间或光线比较暗时,照射在RG的光线较弱,或无光时,RG呈现高电阻,RG两端的电压值约为6V,分压比大,就为可控硅VS提供了较高的正向触发电压,故VS 开通,负载两端的电压值约为102V,等H即亮发光。
5.2 实验结论本次课程设计,进一步促进了我对电工电子技术的热爱,不仅如此它还进一步加深了我对以前知识的认识和提高,将以前模糊不清内容彻底的搞明白了,也掌握了一部分电子元器件的用法,为以后的学习生活带来了方便。
此次课程设计是激发我们见理论与实际相结合的手段,增强了我们动手和动脑的能力,是对思维能力的深度提高。
通过这次课程设计我学会了很多知识,除此之外,我对电脑的操作知识也得到了提高,特别是对办公软件word的基本操作有了很大的提高。
总之,这次课程设计让我受益很多!最后,不得不感谢朱老师的精心指导。
可以说,没有朱老师耐心的带领下就没有我们这次课设的成果。
第六章参考文献1.安德宁数字电路与逻辑设计实验技术北京邮电学院出版社2.高吉祥电子技术基础实验与课程设计电子工业出版社 2002.23.谢自美主编电子线路设计。
实验。
测试(第二版)华中科技大学出版社 2000.74.胡寿松主编光电检测课设指导。
北京科技大学出版社出版。