Mạch điều khiển đèn LED tự động tiết kiệm năng lượng

Hãy Thử Công Cụ CủA Chúng Tôi Để LoạI Bỏ Các VấN Đề





Bài đăng thảo luận về một thiết kế mạch chiếu sáng tiết kiệm năng lượng thú vị, chỉ chuyển sang BẬT khi nó được yêu cầu hợp lý, do đó giúp tiết kiệm điện và cũng tăng tuổi thọ làm việc của toàn hệ thống.

Thông số kỹ thuật

Xin chào Swagatam,



Cảm ơn bạn đã phản hồi, các chi tiết bạn đã hỏi là như vậy,
1. mạch sạc năng lượng mặt trời để sạc pin axit chì.
2. Dự án của tôi yêu cầu rằng trong phòng nếu có người thì đèn LED phải luôn sáng.
3. nếu ánh sáng tự nhiên tốt thì nó nên làm mờ ánh sáng của nó.
4. nếu không có ai trong phòng thì sau 1-2 phút, nó sẽ tắt.
5. cung cấp để đóng cửa trong các ngày lễ.
Tất cả những gì tôi cần là phòng khoa học của tôi trong giờ đại học hoặc sau đó nếu cần sẽ được thắp sáng bằng năng lượng mặt trời trực tiếp hoặc thông qua pin.

Tôi thực sự tin tưởng vào bạn, TÔI KHÔNG CÓ BẤT CỨ AI CÓ THỂ DẠY TÔI ĐIỀU NÀY VÀ TÔI ĐÃ LẤY RẤT NHIỀU ĐIỀU NÓ NHƯNG KHÔNG CÓ VIỆC LÀM ĐƯỢC.



Thiết kế

Theo yêu cầu, mạch đèn thông minh tiết kiệm năng lượng sau bao gồm ba giai đoạn riêng biệt, viz: giai đoạn cảm biến PIR, giai đoạn mô-đun LED và giai đoạn điều khiển ánh sáng PWM bao gồm một vài IC555.

Hãy hiểu các giai đoạn khác nhau với những điểm sau:

Tầng trên bao gồm mô-đun cảm biến PIR và mạch liên kết tạo thành tầng cảm biến hồng ngoại thụ động tiêu chuẩn.

Khi có sự hiện diện của con người trong phạm vi được chỉ định, cảm biến sẽ phát hiện ra nó và mạch bên trong của nó sẽ chuyển nó thành một điểm khác biệt tiềm năng để nó được đưa vào đế của bóng bán dẫn NPN đầu tiên.

Kích hoạt ở trên, kích hoạt cả hai bóng bán dẫn, lần lượt BẬT các đèn LED được kết nối tại bộ thu của TIP127.

Giai đoạn trên đảm bảo rằng đèn chỉ BẬT khi có người ở xung quanh và TẮT khi không có ai xung quanh. C5 đảm bảo đèn không TẮT ngay lập tức khi không có người thay vì trễ vài giây.

Sử dụng PWM

Tiếp theo, chúng ta thấy hai giai đoạn IC 555 được cấu hình như giai đoạn máy phát điện Astable và PWM tiêu chuẩn. C1 xác định tần số của PWM, trong khi điện trở R1 có thể được sử dụng để tối ưu hóa phản ứng chính xác từ mạch.

Đầu ra PWM được đưa vào đế của bóng bán dẫn TIP127. Điều này có nghĩa là, khi các xung PWM bao gồm các xung rộng hơn, giữ cho bóng bán dẫn TẮT trong khoảng thời gian lớn hơn, và ngược lại.

Nó ngụ ý, với PWM rộng hơn, đèn LED sẽ yếu hơn theo cường độ của chúng, và ngược lại.

Chúng ta đều biết rằng đầu ra PWM từ IC 555 (như được cấu hình ở phần bên tay phải) phụ thuộc vào mức điện áp được áp dụng tại chân điều khiển # 5 của nó.

Với điện áp cao hơn gần mức cung cấp làm cho đầu ra PWM rộng hơn, trong khi điện áp gần vạch 0 làm cho PWM có chiều rộng tối thiểu.

Một giai đoạn phân chia tiềm năng được thực hiện với sự trợ giúp của R16, R17 và VR2 hoàn thành chức năng trên để IC phản ứng với điều kiện ánh sáng xung quanh bên ngoài và tạo ra các PWM được tối ưu hóa cần thiết để thực hiện các chức năng làm mờ LED.

R16 thực chất là một LDR CHỈ phải nhận ánh sáng từ nguồn bên ngoài vào phòng.
Khi ánh sáng bên ngoài sáng, LDR cung cấp điện trở thấp hơn do đó làm tăng điện thế ở chân số 5 của IC, Điều này thúc đẩy IC tạo ra các PWM rộng hơn làm cho đèn LED mờ đi.

Trong thời gian ánh sáng xung quanh thấp, LDR cung cấp điện trở cao hơn dẫn đến kết quả ngược lại, tức là bây giờ đèn LED bắt đầu sáng hơn một cách tương ứng.

Nồi 220K có thể được điều chỉnh để có được phản hồi tốt nhất có thể từ giai đoạn IC 555, tùy theo sở thích cá nhân.

Theo yêu cầu, mạch trên phải được cấp nguồn từ ắc quy, được sạc từ mạch điều khiển sạc năng lượng mặt trời. Tôi đã giải thích nhiều mạch điều khiển bộ sạc năng lượng mặt trời trong blog này, MẠCH CUỐI CÙNG đưa ra trong bài báo có thể được sử dụng cho ứng dụng hiện tại.




Một cặp: Mạch ánh sáng vườn năng lượng mặt trời đơn giản - Tự động ngắt Tiếp theo: 3 Mạch UPS DC đơn giản cho Modem / Bộ định tuyến