今天我们将看看如何根据周围环境自动打开和关闭灯光。有些人可能会忘记在早上关灯,这会导致电力和金钱的浪费。让我们看看这个电路如何帮助我们克服这些问题。
电路
工作
我们没有将交流电源直接提供给桥式整流器,而是实现了一个带桥式整流器的储能电路系列。
那么这里的储能电路有什么用?
这里储能电路用作限流装置。简单地说,在交流电路中,电容器的电阻是通过
Xc = 1/2piFC
计算的,其中,
F =频率
C =电容
Pi = 3.14
Xc单位为欧姆
例如
频率= 50赫兹
电容器的电容= 2.2uf
Xc = 1/(2 X 3.14 X 50 X(1000 x 10 e -6))
= 1447欧姆或1.4k欧姆
使用欧姆定律,
V/R = I
I = 230/1447
I = 0.15 - 》 150 mA
从这里可以看出,进入桥式整流器的电流为150mA。
为了对电容器放电,我们连接C1上的R1。
从电桥断开,通过10Ω电阻连接到中性点,该电阻充当保险丝。
电容器c2与电桥输出并联连接充当过滤器,以减少来自桥接o/p的噪音。
如何选择c2 ????
从全波整流器的概念我们知道,
Vmax = Vrms X 1.414
这里,Vrms是输入电压。
Vmax = 230 X 1.414
= 325.22伏。
因此桥式整流器的最大RMS电压约为325伏。电容器的选择应大于350伏。
为了将电压从320降低到10在整个电路中,我们使用的是10v齐纳二极管。重要的是使用带有齐纳二极管的限流电阻串,以防止大电流流入其中。
使用此公式,
Rz = Vt - Vz/Iz
其中,
Rz =所需电阻
Vt =总极化电阻电压
Vz =齐纳电压
Iz =齐纳电流
Rz =(325 - 10)/0.02
= 15750欧姆或 15.7Kohms
与齐纳二极管串联的电阻应为15 k欧姆。但在某些情况下,电阻会变得非常热。因此,尝试使用35至45 k ohms 5watts电阻。
一旦我们降低电流,我们就可以连接齐纳二极管以降低电压。齐纳二极管两端的10K电阻将支持处理负载。
调节电压后,我们发现电路中有一些噪声。为了省略,我们使用了另外两个与电路并联的电容器(c3和c4)。
与LDR串联的100k变量电位器形成一个分压器。通过改变罐值,我们可以改变LDR的灵敏度。
当LDR周围没有光时,它将具有高电阻。这有助于打开T1(NPN)。一旦T1导通,集电极和发射极两端的电压将变为低电平。这使得T2(PNP)打开。
T2的高输出连接到光耦合器的1引脚,内部第1个pin只不过是led的阳极。阴极是第二个引脚。为了减小内部LED的电流,连接了电阻器R7。
一旦内部LED导通,光耦器内的照片DIAC就会导通。简单来说,电流将从主电源流向第6个引脚并从第4个引脚流出。
这有助于打开连接到它的TRIAC。当三端双向可控硅开关闭合电路时,指示灯会发光。
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