噪音计的光敏电阻
由于变压器绕组压降不同,变压器在三相负荷不平衡运行时。出口电压不均衡,用户端电压更是三相偏差较大,电压质量得不到保障。 基于太阳能的应用越来越多温度计,近年来。其基于太阳能应用电路图也就层出不穷。本文将为电子发烧友网读者奉上太阳能应用电路图大餐,以飨读者。 1太阳能电池充电控制器电路图(含原理说明) 经过实验室调试,采用专用蓄电池充电管理芯片UC3906设计太阳能充电控制器。其各项性能达到要求。控制器由切换电路、充电电路、放电电路三部分组成(见附图)下面分别介绍其各个组成部分。电路原理见图所示。该电路由以U5为核心组成的蓄电池过充电控制电路、以 U4A 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噪音计,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。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 R5R6串联分压后;加至运放 U1A ②脚,其③脚接于 R9R8+VR1分压点上。白天,太阳能电池板在阳光的照射下输出电压很高,其经 R5R6分压后使运放 U1A ②脚电压高于③脚,U1A ①脚输出低电平,Q1截止,U2无供电电压不工作,Q2截止,继电器不吸合,系统无输出电压,路灯不工作。随着天色渐黑,太阳能电池板输出电压降低。UlA ②脚的电压也同步降低,当 U1A ②脚电压低于③脚时,比较器翻转,U1A ①脚输出高电平,Q1导通,定时电路 U2得电工作,Q2导通、JDQ1吸合点亮路灯。图中 VR1为路灯开灯时刻设置调节电位器,调节 VRl可设置不同时刻点亮路灯。DW1钳位二极管,作用是避免白天太阳能电池板接受的电压过高导致 U1A ②脚输入电压过高而损坏。C1为储能电容,作用是防止 U1A ②脚电压瞬时突变误点亮路灯。R14为反馈电阻.其作用是使 U1A 成为一个迟滞比较器.防止和避免 U1A 开灯点附近振荡而反复开、关路灯噪音计。该控制电路适合以12只LED为光源的草坪灯。U中包含驱动、光控检测、脉宽调制、电池电压检测等电路。其1脚为使能端,2脚为电源电压端,4脚为负载电流调整口,5脚为开关口,8脚为接地端红外线测温仪,367均悬空。改变R4阻值可以改变LED工作电流,其最大允许电流为500mA M接地时电流最小。太阳能绿色照明灯电路图:元器件选择:BT1选用3.8V/80mA 太阳能电池板,单晶硅为好,多晶硅次之;BT2选用两节1.2V/600mA Ni-Cd电池,如需要增大发光度或延长时间,可相应提高太阳能板及电池功率。VQ2VQ3VQ5β在200左右,VQ4需β值大的晶体管。VD1尽量选管压低的如锗管或肖特基二极管。LED可选用白、蓝、绿色超高亮度散光或聚光。当选用红黄橙等低压降LED时,电路需重新设定。R3R5建议选用1%精度电阻;R4用亮阻10kΩ~20kΩ,暗阻1MΩ以上的光敏电阻。其他电阻可选用普通碳膜(1/4W1/8W电阻。L1用(1/4W色电感,直流阻抗要小。 由BT1把光能转换为电能,该电路的工作原理:白天有太阳光时。由VD1对BT2充电,由于有光照,光敏电阻呈低阻,VQ4b极为低电平而截止。当晚上无光照时光敏电阻呈高阻,VQ4导通,VQ2b极为低电平也导通,由VQ3VQ5C2R6L1组成的DC升压电路工作噪音计,LED得电发光。目前太阳能电池的封装形式主要有两种,层压和滴胶。层压工艺可以保证太阳能电池工作寿命25年以上,滴胶虽然当时美观,但是太阳能电池工作寿命仅仅12年。因此,1W以下的小功率太阳能草坪灯,没有过高寿命要求的情况下,可以使用滴胶封装形式,对于使用年限有规定的太阳能草坪灯,建议使用层压的封装形式。 5.4闪烁变光 一方面可以增加太阳能草坪照射效果,渐亮渐暗是节能的好办法。另一方面可以通过改变闪烁占空比控制蓄电池平均输出电流,延长系统工作时间,或者在同等条件下,可减小太阳能电池的功率,成本将大幅度下降。太阳不停地偏移过程中,垂直遮阳板两侧光照度的强弱不断地交替变化,电机M转-停、转-停,使太阳能接收装置始终面朝太阳。4只光敏电阻这样交叉安排的优点是LM3583脚电位升高时,5脚电位则降低,LM3585脚电位升高时,3脚电位则降低,可使电机的正反转工作既干脆又可靠。可直接用安装电路板的外壳兼作垂直遮阳板,避免将光敏电阻RT2RT3引至蔽阴处的麻烦。使用该装置,不必担心第二天早晨它能否自动返回。早晨太阳升起时,垂直遮阳板两侧的光照度不可能正好相等,这样,上述控制电路就会控制电机,从而驱动接收装置向东旋转,直至太阳能接收装置对准太阳为止噪音计。稳压电路由稳压管D0三极管Q2等元件组成。当负载减轻或太阳能组件输出电压升高时,A点电压上升。当该电压大于511V时,D0击穿,Q2因b2e结正向偏置而迅速导通,使Q1提前截止,从而使输出电压趋于下降;反之,则控制过程相反温湿度计,从而使变压器T1副边输出电压基本稳定。当负载过重时,Q1c2e电流增大,R4上的压降也随之增大。当该电压大于017V时,Q2导通,Q1截止,达到过流保护的目的为避免截止期间变压器T1122绕组感应出的尖峰脉冲击穿开关管Q1并联了尖峰脉冲吸收电路。型号为YS414一种直接放大检波式收音机专用集成电路,采用TO-92型塑封包装,其包装形式与普通9014型塑封小功率晶体三极管完全相 同,外形和引脚排列如图2a所示。各引脚功能:G脚为公共接地端,I脚为输入端,O脚为输出端。YS414型集成电路内部由9只三极管、16只电阻器 和4个电容器组成,功能包括一级高阻输入缓冲、三级高频放大和一级检波,其内部电路框图如图2b所示。YS414集成电路具有输入阻抗高、增益大、耗 电省、外围元件少、电路无需调试等特点,非常适合用于制作微型简易收音机。当有太阳强光(或灯光)照射到太阳能电池板BP上时,BP表面即发生光伏效应,其两端输出一定功率的电能,供收音机电路工作。磁性天线L和可变电容器 C1组成调谐回路,这是一个并联谐振电路,调节C1可改变谐振频率,起到选择所要接收电台信号的作用。磁性天线L采用了中波专用磁棒,具有较高的灵敏度,可不用外接天线,并且在接受电台时有一定的方向性。由于A具有极高的输入阻抗,所以调谐回路可直接接在A输入端I和通过C2入地,而不必象大多数收音机 那样经次级线圈耦合输入。被送入A电台信号,经A内部电路进行多级高频放大和检波后,从其O脚输出音频电信号。R1A输入级偏流电阻器,通过A输出负载电阻器R2接BP正极,可同时使A具有自动增益(AGC控制能力。如果收音机接收到信号较强,A工作电流就会增加,R2上的电压降也随之 增加,使得A工作电压下降,内部电路增益亦下降,导致A输出信号减小,这样就完成了自动增益控制作用。R2偏大时,AGC控制作用太强,会使电路增益明 显降低;R2偏小时,AGC控制作用太弱,会使电路产生自激啸叫声。C3为高频旁路电容器,能滤除检波信号中所包含的不需要的高频成分;C3选取合适的容量,不仅可获得良好的音质,而且还可获得较佳的自动增益控制特性。当配电变压器三相负荷不平衡运行时,中性点将产生位移,偏移严重时单相电压可能升高到线电压。如果线路接地保护不好风速仪,中性线电流产生的电压严重危及人身安全。同时电流不平衡会造成单相设备不能正常用电,或过电压烧损用户设备。 |