Circuito di controllo automatico della luce a LED a risparmio energetico

Prova Il Nostro Strumento Per Eliminare I Problemi





Il post discute un interessante progetto di circuiti di illuminazione a risparmio energetico che si accende solo quando è logicamente richiesto, quindi aiuta a risparmiare elettricità e aumenta anche la vita lavorativa dell'intero sistema.

Specifiche tecniche

Ciao Swagatam,



Grazie per la risposta, i dettagli che hai chiesto sono come tali,
1. circuito caricatore solare per caricare una batteria al piombo.
2. Il mio progetto richiede che in una stanza, se qualcuno è presente, i LED siano sempre accesi.
3. se la luce naturale è buona, dovrebbe attenuarne la luce.
4. Se non c'è nessuno nella stanza, dopo un ritardo di 1-2 minuti dovrebbe spegnersi.
5. predisposizione alla chiusura durante le ferie.
Tutto ciò di cui ho bisogno è la mia stanza del dipartimento durante l'ora del college o dopo, se necessario, dovrebbe essere illuminata utilizzando l'energia solare direttamente o tramite batterie.

Conto davvero su di te, NON HO NESSUNO CHE MI PUO 'INSEGNARE QUESTO E HO GOOGLATO MOLTO MA NON FUNZIONA.



Il design

Come da richiesta, il seguente circuito di illuminazione intelligente a risparmio energetico è costituito da tre fasi separate, vale a dire: lo stadio del sensore PIR, lo stadio del modulo LED e lo stadio del controller della luce PWM composto da una coppia di IC555.

Comprendiamo le diverse fasi con i seguenti punti:

Lo stadio superiore costituito dal modulo sensore PIR e il circuito associato formano uno stadio sensore a infrarossi passivo standard.

In presenza di esseri umani nell'intervallo specificato, il sensore lo rileva e il suo circuito interno lo converte in una differenza di potenziale in modo che venga alimentato alla base del primo transistor NPN.

Il suddetto trigger, attiva entrambi i transistor, che a loro volta accendono i led collegati al collettore del TIP127.

La fase precedente assicura che le luci siano accese solo in presenza di persone nelle vicinanze e si spengano quando non c'è nessuno in giro. C5 assicura che le luci non si spengano immediatamente in assenza di persone, piuttosto dopo pochi secondi di ritardo.

Utilizzando PWM

Successivamente, vediamo due stadi IC 555 che sono configurati come stadi standard astabili e generatori PWM. C1 determina la frequenza del PWM, mentre il resistore R1 può essere utilizzato per ottimizzare la corretta risposta del circuito.

L'uscita PWM è alimentata alla base del transistor TIP127. Ciò significa che, quando gli impulsi PWM sono costituiti da impulsi più ampi, mantiene il transistor spento per periodi di tempo maggiori e viceversa.

Implica, con PWM più ampi, il LED sarebbe più debole con la loro intensità e viceversa.

Sappiamo tutti che l'uscita PWM da un IC 555 (come configurato nella sezione sul lato destro) dipende dal livello di tensione applicato al suo pin di controllo n. 5.

Con tensioni più alte che si avvicinano al livello di alimentazione, l'uscita PWM è più ampia, mentre la tensione che si avvicina alla tacca di zero rende i PWM con larghezze minime.

Un potenziale stadio divisore realizzato con l'aiuto di R16, R17 e VR2 svolge la funzione di cui sopra in modo tale che l'IC risponda alle condizioni di luce ambientale esterna e generi i PWM ottimizzati richiesti per l'implementazione delle funzioni di dimmerazione dei LED.

R16 è in realtà un LDR che deve ricevere SOLO la luce da una sorgente esterna che entra nella stanza.
Quando la luce esterna è intensa, l'LDR offre una resistenza inferiore aumentando in tal modo il potenziale al pin n. 5 dell'IC, Questo spinge l'IC a generare PWM più ampi rendendo i LED più deboli.

Durante i bassi livelli di luce ambientale, l'LDR offre una maggiore resistenza dando il via ai risultati opposti, cioè ora i LED iniziano a diventare più luminosi proporzionalmente.

Il potenziometro 220K può essere regolato per ottenere la migliore risposta possibile dallo stadio IC 555, secondo le preferenze individuali.

Come da richiesta, il circuito di cui sopra deve essere alimentato da una batteria, caricata da un circuito regolatore di carica solare. Ho spiegato molti circuiti del controller del caricatore solare in questo blog, il ULTIMO CIRCUITO fornito nell'articolo può essere utilizzato per la presente domanda.




Precedente: Semplice circuito di illuminazione solare da giardino - Con spegnimento automatico Avanti: 3 semplici circuiti DC UPS per modem / router