自动路灯电路图分享

描述

什么是自动路灯?

自动路灯是一种智能控制的路灯系统,能够根据周围环境的光线强度、时间、交通流量等因素自动调节亮度和开关状态。这种系统通常由传感器、控制器和执行机构等部分组成。

传感器用于检测周围环境的光线强度、交通流量等信息,并将这些信息传输给控制器。控制器根据接收到的信息判断是否需要调节路灯的亮度和开关状态,并向执行机构发出相应的指令。执行机构则负责根据控制器的指令调节路灯的亮度和开关状态。

自动路灯的优点在于能够根据实际需求自动调节亮度和开关状态,从而节约能源和减少光污染。此外,它还能够提高道路安全性和交通效率,为行人和车辆提供更好的照明条件。

然而,自动路灯也存在一些挑战和限制。例如,传感器的准确性和可靠性对于系统的性能至关重要,因此需要选择高质量的传感器并进行定期维护。此外,系统的安装和调试也需要专业知识和技能,以确保其正常运行和安全性。

总的来说,自动路灯是一种具有广阔应用前景的智能照明系统,能够带来许多好处和便利。随着技术的不断进步和应用范围的扩大,相信它将在未来的城市建设中发挥更加重要的作用。

接下来小编给大家分享一些自动路灯电路图,以及简单分析它们的工作原理。

自动路灯电路图分享

1、使用IC 741的自动路灯电路图

使用 IC 741的简单自动路灯电路易于构建,只需要很少的易于获得的组件。在该电路中,LDR(光敏电阻)用作明暗传感器。运算放大器IC 741通过BC547晶体管驱动继电器作为反相放大器。

您可以将任何光源连接到继电器。 我们知道IC 741是一个通用运算放大器,这里使用8引脚双列直插式封装运算放大器并配置为反相放大器。

传感器

该自动路灯电路的目的是在夜间打开灯泡并在白天关闭。因此,我们使用LDR作为光/暗感应设备(将传感器放置在光源上方或后方,即LDR应该只感应自然光)。

运算放大器的输出端与晶体管BC547的基极端连接,12伏SPDT继电器线圈连接在+12V与晶体管Q1集电极端子之间。可变电阻器 RV1 为 IC 741 的非反相输入提供灵敏度级别。反馈电阻器连接在输出引脚和反相引脚之间。

当有自然光时,LDR 电阻水平会下降,因此流经 R1 的电压和电流很容易接地或变为负值。因此,由于输出电压降低,反相输入接收低范围电压和电流并关闭晶体管。因此,继电器线圈与偏置断开,并关闭与公共引脚和常开引脚连接的光源。

LDR 电阻水平因日落后黑暗而增加。因此,流经 R1 的最大电压和电流到达运算放大器的反相输入,因此输出电压也增加并打开晶体管 Q1,继电器线圈获得偏置并打开与公共端和 N/ 连接的光源。

2、简单易搭建的自动路灯电路图

这里给出一种简单易搭建的自动路灯电路,该电路由普通5mm LDR(光敏电阻)和晶体管BC 107、开关晶体管SL 100构成。该开关晶体管集电极端子与9伏继电器端子连接,230伏灯与继电器公共端子和N/O端子连接,

传感器

当光线落在 LDR 上时,它对流过它的电流提供低电阻,该电源驱动 BC107 并将 SL100 晶体管基极连接到地,当 LDE 感觉黑暗条件时,它对流过它的电流提供高电阻,因此 DC来自 R1 电阻器的偏置到达 SL100 晶体管基极端子。

这样SL100就获得足够的基础电源来开启,通过继电器端子接地并变成电磁铁将公共杠杆吸引到常开触点。当公共端子通过 N/O 端子完成灯电路时,灯就会发光。

3、使用单个晶体管的自动路灯电路图

这是一个使用单个晶体管、LDR、几个电阻器和继电器来构建相当好的自动路灯电路图。

该电路的工作原理很简单。白天环境光足够强时,LDR 的电阻较低。由于这种低电阻,它使晶体管基极更接近正电平,从而使晶体管基极处于所需的 0.6V。因此晶体管保持导通状态。

传感器

当晶体管处于接通状态时,继电器也保持激活状态,其触点位于常开位置。由于灯连接在继电器的 N/C 位置,因此灯保持关闭状态。

现在,当晚上环境光开始下降并最终达到LDR的电阻充分增加的水平时,晶体管基极上的地电势通过P1升高,切断基极的偏置电势。

当这种情况发生时,晶体管最终会导通。当晶体管导通时,其集电极变为活动状态并停用继电器。继电器触点从其初始 N/O 位置更改为 N/C 位置。这使得电流流过灯,并且灯点亮。

第二天早上,当 LDR 上的环境光强度增加时,灯会再次关闭,每天都会重复这个循环。晶体管和继电器底部的电容器可确保在过渡期间(黄昏)或跳变点期间,继电器触点不会颤动,而是平稳切换。

可以适当设置电位计或预设,以确定继电器在什么光强度下打开和关闭。请记住,在安装路灯电路时,请确保灯泡发出的光不会落在LDR上,

4、使用运算放大器IC 741的自动黑暗激活路灯电路图

这是一个使用运算放大器制成的自动黑暗激活路灯电路图。这里,IC 741 被设计为比较器,其中其非反相引脚 #3 连接到 10k 预设或电位器,用于在此引脚输出处创建触发参考。Pin#2 是 IC 的反相输入端,配置有一个由光敏电阻器或 LDR 和 100K 电阻器组成的分压器网络。

传感器

最初调整 10K 预设,以便当 LDR 上的环境光达到所需的黑暗阈值时,引脚 #6 变高。这是需要一定的技巧和耐心来完成的,方法是缓慢移动预设,直到 6 号引脚刚刚变高,这可以通过连接的继电器打开和红色 LED 亮起来识别。

这必须通过在封闭房间内的 LDR 上创建人造黑暗阈值光水平并使用昏暗的灯光来实现。一旦设定好预设,可以用一些环氧树脂胶将其密封,以便调整保持固定不变。

此后,可以将电路封装在合适的盒子内,并带有用于为电路供电的 12V 适配器,并且继电器触点与所需的路灯连接。

必须注意确保灯的照度永远不会达到LDR,否则一旦在黄昏时触发,可能会导致灯持续振荡或闪烁。否则会导致继电器和灯管快速振荡。

5、简单的光控自动路灯电路图

如图所示是一个性能良好的光控自动路灯电路,它具有灵敏度高、性能稳定和抗干扰性能好等特点。

传感器

图中,R1、C1组成干扰脉冲吸收电路,可防止夜间短暂光线照射或白天落叶、飞纸等短暂遮挡等因素使电路发生误动作。T采用220V/25V、25VA优质电源变压器,要求长时间通电不发热。K可采用JQX-13F、DC 24V触点容量为AC 220V、15A中功率电磁继电器。

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