光控路灯自动控制器电路图

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4款5v太阳能路灯原理图详解

4款5v太阳能路灯原理图详解

4款5v太阳能路灯原理图详解本文主要介绍了5v太阳能路灯电路图大全(四款5v太阳能路灯原理图详解)。

太阳能路灯电路包括光伏电池、蓄电池、路灯和控制器四部分。

设计中采用AT89S52单片机,并将其作为智能核心模块。

外围电路主要包括太阳能电池电压采样模块、蓄电池电压采样模块、键盘电路模块、LED显示模块、充放电控制模块等。

5v太阳能路灯电路图(一)描述TPS61165的工作输入电源电压介于3V~18V之间,可提供高达38V的输出电压。

该器件具有额定40V集成型开关FET,可驱动多达10个串联LED。

其可在1.2MHz固定开关频率下工作,不仅能够显著降低输出纹波、提升转换效率,而且还允许使用小型外部组件。

在默认情况下,白光LED(WLED)的电流由外部感测电阻RSET设定,反馈电压稳定在200mV。

无论采用数字还是PWM调光方法,TPS61165在输出电容上的输出纹波均非常小,而且不会产生普通开启/关闭控制调光所产生的音频噪声。

为了在开路LED条件下提供保护,TPS61165可禁用开关,以防止输出超过最大绝对额定值。

PMP3598将TPS61165用于非同步升压设计。

在运算放大器周围构建的额外电路不仅能实现电池欠压/充电指示功能,而且还能在太阳能板和电池输入之间提供ORing功能。

此外,该电路还集成了必备的过热与过流保护功能,并具备负载断连特性。

该设计的重要优势在于拥有极高的效率和良好的LED稳流性能。

TPS61165可在能够稳定LED电流的恒流模式下工作。

CTRL引脚可同时用于数字与PWM调光的控制输入。

每次启用器件时即可选择TPS61165的调光模式。

通过改变反馈参考电压也可实施模拟调光。

可使用20k欧的可变电阻来改变LED电流,以达到调光的目的。

转换器可在350mA条件下将电压从6V提升至10.5V,转换效率不低于85%。

该电路可用于驱动三个1W的LED或输入总功率不超过3W的多个50mA的LED。

祥和家园路灯和监控电气图设计低版本

祥和家园路灯和监控电气图设计低版本
法院/司法3F120503025030150120120绿地路基碾压压实度≥93%%%150厚碎石垫层50厚细粒式沥青混凝土(AC-13)R40混凝土路牙120*250*1000C15混凝土厚1:3水泥砂浆沥青粘油层150厚C25混凝土30天 星 路振\P\P\P兴\P\P\P路5+1F}5+1F}(未建)5+1F}5+1F}\T0.75\T0.75门卫1F}门卫社区用房}1#}1F}1F}3#}1F}1F}1F}1F}1F}1F}1F}1F}街坊公社}1F}2#}5#}6#}7#}8#}9#}10#}11#}13#}14#}1F}2F}2+1F}4#}12#}2+1F}2+1F}2+1F}通暖气电排水给筑构案建结方擦鞋机雨伞收集\P多功能充电机\P自动缴费屏幕自动售货社区用房天 星 路振\P\P\P兴\P\P\P路5+1F}5+1F}(未建)5+1F}5+1F}\T0.75\T0.75门卫1F}门卫社区用房}1#}1F}1F}3#}1F}1F}1F}1F}1F}1F}1F}1F}街坊公社}1F}2#}5#}6#}7#}8#}9#}10#}11#}13#}14#}1F}2F}2+1F}4#}12#}2+1F}2+1F}2+1F}5、灯具的安装方法可参见《常用低压配电设备及灯具安装》(D702-1~3)、《特殊灯具安装》03D702-3、《照明装置》92DQ6;3、照明回路电缆敷设时,所选路径均应绕开无关电井、水井或无关房间敷设,具体路径施工单位根据现场情况自行确定;1、干线电缆从附近室外低压配电箱引至配电箱,室外低压配电箱位置见平面;二、设计范围:三、供电设计:四、控制方式:六、补偿方式:1、接地系统采用TN-S系统。接地电阻不大于4欧姆,若实测不满足要求,应补打接地

路灯自动控制电路

路灯自动控制电路

程,RX为负特性湿敏电阻。当湿度增大时,将导致RX减小,则 电流随之增大。 湿度测量范围Xmin%RH~ Xmax%RH,在实际测量中要求 I X I F , 即要求 R R R 3V / I ,所以增大R1可减小RXmin,从而扩大测 湿量程。
1 2 3 F
习 题 解 答
10、为了减小变极距型电容传感器的极距,提高其灵敏度,经 常在两极板间加一层云母或塑料膜来改善电容器的耐压性能, 如图4-2-1(c)所示。试推导这种双层介质差动式变极距型电 容传感器的电容与动极板位移的关系式。 解: 电容传感器的初始电容为(根据式4-2-2):
习 题 解 答
6、为什么气敏电阻都附有加热器?
答:气敏电阻是利用半导体陶瓷与气体接触而电阻发生变化的 效应制成的气敏元件。气敏电阻都附有加热器,以便烧掉附 着在探测部位处的油雾、尘埃,同时加速气体的吸附,从而 提高元件的灵敏度和响应速度。半导瓷气敏电阻元件一般要 加热到200℃~400℃,元件在加热开始时阻值急剧地下降, 然后上升,一般经2~10分钟才达到稳定,称之为初始稳定 状态,元件只有在达到初始稳定状态后才可用于气体检测。
R R UCD Ui Z 2 R Z1 R
在Ui的负半周, UA<UB,二极管D2和D4导通,D1和D3截止, 其等效电路如上图右侧所示,输出电压为UCD:
UCD R R Ui Z1 R Z2 R
习 题 解 答
18、当采用涡流传感器测量金属板厚度时,需 不需要恒温?为什么?
答:温度变化时,金属的电阻率ρ会发生变化,据公式(4- 3-45),将使涡流的渗透深度随之变化,据公式(4- 3-50)可知,这将使透射式涡流传感器接收线圈中的感 应电压随温度变化。为了防止温度变化产生的电压变化同金 属板厚度变化产生的电压变化相混淆,采用涡流传感器测量 金属板厚度时,需要采取恒温措施或考虑温度变化的影响。

自动光控制路灯电路设计(已实现)

自动光控制路灯电路设计(已实现)

电子线路课程设计题目路灯控制器设计专业班级09物电电信一班学生姓名徐旷怡陈梦达周吉指导教师张丹二O一二年十一月路灯控制器的设计设计说明:安装在公共场所或道路两旁的路灯,通常是随环境的亮和暗而自动的关断和开启或者自身亮度,同时可以对消耗的电功率进行测量。

实验时用1W白光LED (3.3V@300mA)代替路灯,用调光台灯替代环境光线变化。

(LED采用恒流供电,电流变化可以与LED亮度的变化约为线性变化。

)设计要求:基本部分1、自制电路供电的稳压电源;2、LED采用恒流供电。

3、该控制器具有环境亮度检测和控制功能,当处于暗(亮)环境下能够自动开(关)灯,为了演示方便,在现场演示时,当调光台灯(模拟自然光)较暗(较亮)时相当于暗环境(亮环境),此时另一个白光LED(模拟路灯)将被点亮(熄灭),以此实现光控功能。

发挥部分1、设计一个环境光线检测器,其输出电压能随光线近线性变化;2、受控的LED灯能随环境光线的明暗变化调整亮度,使在LED灯光照射范围内的光照强度保持恒定。

一、设计方案为了实现LED灯随环境光线的明暗变化调节亮度,我们使用了光敏三级管3DU33和运算放大器构成的基本电路。

通过光敏三级管得感光特性控制第一级运算放大器的输入电压,然后通过反馈来调节LED灯的明暗变化。

实现该电路的电路原理图如下:图1二、原件清单三、电路原理我们设计的电路原理图可以分为三个组成部分:电压控制电路,运算放大器比较电路和电流负反馈电路。

1、运算放大器比较电路如图2,电压控制电路是根据3DU33的感光特性来控制支路电压值得变化。

当有光照(1000lx)的情况下流过光敏三极管的光电流有10mA,这时电阻R1(1k)就会分得大部分电压,于是支路的电压就很小甚至为零;反过来,当环境光线不充足时,流过光敏三极管的暗电流只有几十微安,这时电阻R1分压就会降低,支路就会获得更大的电压。

通过光敏三极管的特性进行线性分压,从而能很好的控制运算放大器输入电压的变化来调节LED灯。

路灯控制器设计

路灯控制器设计

综述科技的进步,科技的进步,人们的生活质量越来越好,体力劳作越来越少、人们的生活质量越来越好,体力劳作越来越少、、、、、这都是自动化给人们动化给人们 的解放,相信在不久的将来,达赖难过的自动化技术越来越多的出现在我们的生活中,现在我们的生活中,出现在我们的身边。

出现在我们的身边。

出现在我们的身边。

灯具使我们人场生活中必不可少的照明灯具使我们人场生活中必不可少的照明工具,二十一世纪的今天,节能是一种美德,是一种潮流。

我们在运用灯具时,作为使用者,既想节能,作为使用者,既想节能,又不想给自己带来频繁操作的麻烦。

又不想给自己带来频繁操作的麻烦。

又不想给自己带来频繁操作的麻烦。

灯具控制器能满足灯具控制器能满足使用者的要求,他在白天的时候(或者说是光线亮时)灯具不会亮,没有声音时,灯具也不会亮,当有声音时,在晚上才会亮,延迟一段时间后,灯具自动熄灭。

使人们避免了开关灯具的动作。

路灯控制器,可以在走廊、卫生间、楼道、及道路两旁的路灯上安装,这样既方便了自身,也节约了能源。

1电路工作框图路灯控制器的系统框图如下所示,由光电变换、振荡电路、路灯开关控制电路、计时器计数器等组成。

路、计时器计数器等组成。

图1电路工作框图电路工作框图2 路灯控制电路原理图设计如下图设计的路灯控制器电路原理图,使此路灯控制器白天,光敏电阻R2呈现低阻状态,呈现低阻状态,VT1VT1基极电位降低,基极电位降低,VT1VT1和VT2处于截止状态,处于截止状态,继电器继电器K 不吸合,灯L 不亮。

当夜幕降临时,不亮。

当夜幕降临时,R2R2阻值逐渐变大,阻值逐渐变大,VT1VT1基极电阻上升,当上升到一定程度后,程度后,VT1VT1导通,导通,VT2VT2随之导通,继电器K 吸合,灯L 点亮。

图2 2 电路原理图电路原理图电路原理图稳压电路光控电路光控电路 声控电路声控电路声光控电路延时电路延时电路 开关电路开关电路 照明电路照明电路整流电路电源电路电源电路2.1光敏电阻调光路光敏电阻调光路当周围光线变弱时引起光敏电阻的阻值增加,当周围光线变弱时引起光敏电阻的阻值增加,使加在电容上的电压上升,使加在电容上的电压上升,使加在电容上的电压上升,达达到增大照明灯两端电压的目的。

路灯控制器电路图

路灯控制器电路图

路灯控制器电路图
工作原理:如图1所示。

当光照度逐渐减弱,光敏电阻的电阻值逐渐增大,A点电压随Cds的增大而降低,B点电压亦随之下降。

当B点电压降至IC的下限电压VIL即
1/3VCC时,IC的第三脚输出由原来的低电位变为高电位,推动三极管C、E导通,使得原本是NC继电器切换到NO 绿灯亮起。

如果此时光照度的波动引起B点电压在1/3VDD 上下波动,因不能达到2/3VDD,即IC 的上限电压VIH,所以IC的第三脚输出保持不变,即使此时偶然强光(例如:闪光灯)照射光敏电阻Cds引起A点电压突然高于2/3Vcc,因A点对C1充电,所以B点电压不能突然改变,IC的第三脚输出仍然保持不变。

图1 光控路灯自动控制电路图
直到第二天的黎明来临时,光照度逐渐增强,Cds阻值逐渐减小,A点电压随Cds阻值减少而上升,B点电压也随之上升,当B 点电压升至IC的上限电压VIH,即2/3Vcc 时,IC 的第三脚输出由原来的高电位变为低电位,使得三极管C、E间断路,继电器由NO切回到NC红灯亮起。

如果此时光度的波动引起B点电压在2/3Vcc上下波动,因不能达到
1/3Vcc,即IC的下限电压,所以IC的第三脚输出
保持不变。

C1的充电回路,利用戴维宁等效电路,可改为图2所示光控路灯控制电路
电容充电的电压图2其中
Rth=(R1//RCDS)+R2
Eth=Vcc*(R1//RCDS)
Rth*C1=时间常数NE555双稳态的动作原理即是一个窗型比较器,其输入与输出电压的关系如图3
所示图3。

太阳能路灯控制器电路图

太阳能路灯控制器电路图

太阳能路灯控制器电路图2010-11-14 14:00太阳能路灯控制器电路图1 .工作原理电路原理见图 1 所示。

该电路由以 U5 为核心组成的蓄电池过充电控制电路、以 U 4A ~U4D为核心组成的蓄电池电压指示电路及显示电压按钮开关 KS1 电路、以 U1B 组成的蓄电池过放电控制电路、以 U1A组成的开灯检测控制电路、以 U2 组成的开灯及延时熄灯及二次开灯定时控制电路,以及以控制三极管Q2驱动继电器组成的输出控制电路等组成。

现分别介绍如下。

(1) 过充电、过放电检测保护部分太阳能电池组件板或阵列由插口 CZ1 的①脚输入,加至防反充电二极管 D2 的正极.D2的负极接 12V 蓄电池的正极,即 CZ1 的③脚。

控制器在初始上电时,由于 C4 的作用使U5②脚为低电平,③脚输出高电平,Q7 导通; Q8 截止,允许太阳能电池给蓄电池充电。

当蓄电池所充的电压小于 14 . 4V 时,由R13 、 (R38 十R39) 组成的串联分压电路送至 U5 ②、⑥电压低于 2 / 3 U5 的供电电压时,即小于6V,电路维持充电状态;随着充电时间的延长,蓄电池电压逐渐升高,当U5 ②、⑥的电压高于 2 / 3 U5 供电电压时,U5③脚输出低电平, Q7 截止、 Q8 导通,给太阳能电池板泄放电流,停止对蓄电池充电。

在U5③脚输出低电平的状态下,其⑦脚导通,相当于将 1140 并入电路中。

此时电路的分压比为: R38+ R39 // R40/IRl3+(R38+R39) // R40 ,不难算出,当蓄电池电压低于设定值 13V 时.电路状态再次翻转,U5③脚输出高电平,允许蓄电池充电。

(2) 开灯检测方法与控制太阳能电池板是一个很好的光敏元件,其输出电流、电压能随着接受光的强度和照度变化而变化,本控制器就是利用这一原理实现开、关灯控制的。

太阳能电池板PVin 输入电压经 R5 、 R6 串联分压后;加至运放U 1A ②脚,其③脚接于 R9 、R8+VR1的分压点上。

太阳能路灯控制器电路2例(组图)

太阳能路灯控制器电路2例(组图)

太阳能路灯控制器电路2例(组图)1 .工作原理电路原理见图 1 所示。

该电路由以 U5 为核心组成的蓄电池过充电控制电路、以 U 4A ~U4D为核心组成的蓄电池电压指示电路及显示电压按钮开关 KS1 电路、以 U1B 组成的蓄电池过放电控制电路、以 U1A组成的开灯检测控制电路、以 U2 组成的开灯及延时熄灯及二次开灯定时控制电路,以及以控制三极管Q2驱动继电器组成的输出控制电路等组成。

现分别介绍如下。

(1) 过充电、过放电检测保护部分太阳能电池组件板或阵列由插口 CZ1 的①脚输入,加至防反充电二极管 D2 的正极.D2的负极接 12V 蓄电池的正极,即 CZ1 的③脚。

控制器在初始上电时,由于 C4 的作用使U5②脚为低电平,③脚输出高电平,Q7 导通; Q8 截止,允许太阳能电池给蓄电池充电。

当蓄电池所充的电压小于 14 . 4V 时,由R13 、 (R38 十R39) 组成的串联分压电路送至U5 ②、⑥电压低于 2 / 3 U5 的供电电压时,即小于6V,电路维持充电状态;随着充电时间的延长,蓄电池电压逐渐升高,当U5 ②、⑥的电压高于 2 / 3 U5 供电电压时,U5③脚输出低电平, Q7 截止、 Q8 导通,给太阳能电池板泄放电流,停止对蓄电池充电。

在U5③脚输出低电平的状态下,其⑦脚导通,相当于将 1140 并入电路中。

此时电路的分压比为: R38+ R39 // R40/IRl3+(R38+R39) // R40 ,不难算出,当蓄电池电压低于设定值 13V 时.电路状态再次翻转,U5③脚输出高电平,允许蓄电池充电。

(2) 开灯检测方法与控制太阳能电池板是一个很好的光敏元件,其输出电流、电压能随着接受光的强度和照度变化而变化,本控制器就是利用这一原理实现开、关灯控制的。

太阳能电池板PVin 输入电压经 R5 、 R6 串联分压后;加至运放U 1A ②脚,其③脚接于 R9 、R8+VR1的分压点上。

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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。

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