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光控路灯电路(三)

发布时间:2008/5/27 0:00:00 访问次数:542

本例介绍的光控路灯,采用双门限光控电路,不会在黎明和黄昏时刻(关闭和开启电源时)出现照明灯闪烁现象,从而延长了照明灯的使用寿命。

电路工作原理

该光控路灯电路由电源电路和自动控制电路组成。

电路中,电源电路由电源变压器t、整流二极管vd1、vd2和滤波电容器c1组成;自动控制电路由光敏电阻器rg、时基集成电路ic.、电位器rp、电容器c2、发光二极管vl、电阻器r和晶闸管vt组成。交流220v电压经t降压、vdi和v d2整流及c1滤波后,为ic提供12v左右的直流工作电压(vcc)。

在白天,光敏电阻器rg受自然光照射而呈低阻状态,ic的2脚和6脚均为高电平(高于2 vcc/3),3脚输出低电平,vl不发光,vt处于截止状态,照明灯el不亮。

黄昏时,随着自然光照度的下降,rg的阻值逐渐增大,ic的2脚、6脚电压逐渐下降。当ic的2脚电压降至vcc/3,ic内部的触发器翻转,3脚输出高电

平,使vl点亮,vt受触发而导通,路灯电源被接通,el点亮。

第二天黎明到来时,自然光照度逐渐变暗,rg的阻值逐渐变小,ic的2脚、6脚电压逐渐上升。当ic的6脚电压升至2v,,/3时,ic内部的触发器翻转,3脚由高电平变为低电平,使vl熄灭,vt截止,路灯电源被关闭,el熄灭。

调节rp的阻值,可改变光控电路对自然光照度的灵敏度。

元器件选择

r选用、/4w碳膜电阻器或金属膜电阻器。

rp选用wsw系列的可变电阻器。

rg选用mg45系列的光敏电阻器。

c1选用耐压值为16v的铝电解电容器;c2选用独石电容器。

vd1和vd2均选用1 n4001或1 n4007型硅整流二极管。

vl选用φ3mm的普通发光二极管。

vt选用耐压值为600v的双向晶闸管,其通态电流负荷应根据照明灯的功率而定。

ic选用ne555或cd7555、μa555型时基集成电路。

t选用3一5va、二次电压为双lov的电源变压器。

本例介绍的光控路灯,采用双门限光控电路,不会在黎明和黄昏时刻(关闭和开启电源时)出现照明灯闪烁现象,从而延长了照明灯的使用寿命。

电路工作原理

该光控路灯电路由电源电路和自动控制电路组成。

电路中,电源电路由电源变压器t、整流二极管vd1、vd2和滤波电容器c1组成;自动控制电路由光敏电阻器rg、时基集成电路ic.、电位器rp、电容器c2、发光二极管vl、电阻器r和晶闸管vt组成。交流220v电压经t降压、vdi和v d2整流及c1滤波后,为ic提供12v左右的直流工作电压(vcc)。

在白天,光敏电阻器rg受自然光照射而呈低阻状态,ic的2脚和6脚均为高电平(高于2 vcc/3),3脚输出低电平,vl不发光,vt处于截止状态,照明灯el不亮。

黄昏时,随着自然光照度的下降,rg的阻值逐渐增大,ic的2脚、6脚电压逐渐下降。当ic的2脚电压降至vcc/3,ic内部的触发器翻转,3脚输出高电

平,使vl点亮,vt受触发而导通,路灯电源被接通,el点亮。

第二天黎明到来时,自然光照度逐渐变暗,rg的阻值逐渐变小,ic的2脚、6脚电压逐渐上升。当ic的6脚电压升至2v,,/3时,ic内部的触发器翻转,3脚由高电平变为低电平,使vl熄灭,vt截止,路灯电源被关闭,el熄灭。

调节rp的阻值,可改变光控电路对自然光照度的灵敏度。

元器件选择

r选用、/4w碳膜电阻器或金属膜电阻器。

rp选用wsw系列的可变电阻器。

rg选用mg45系列的光敏电阻器。

c1选用耐压值为16v的铝电解电容器;c2选用独石电容器。

vd1和vd2均选用1 n4001或1 n4007型硅整流二极管。

vl选用φ3mm的普通发光二极管。

vt选用耐压值为600v的双向晶闸管,其通态电流负荷应根据照明灯的功率而定。

ic选用ne555或cd7555、μa555型时基集成电路。

t选用3一5va、二次电压为双lov的电源变压器。

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