Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: ფოტორეზისტორი ან სინათლისგან დამოუკიდებელი რეზისტორი LDR
- ნაბიჯი 2: ტრანზისტორები
- ნაბიჯი 3: სქემის დიაგრამა
- ნაბიჯი 4: სინათლის არსებობის დროს
- ნაბიჯი 5: სინათლის არარსებობის დროს
- ნაბიჯი 6: სიმულაცია
- ნაბიჯი 7: პურის დაფა
- ნაბიჯი 8:
ვიდეო: ქუჩის ავტომატური განათება: 8 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:19
მარტივი პროექტი, მაგრამ ეფექტური ენერგიის დაზოგვის თვალსაზრისით. ბევრჯერ ხდება დღის განმავლობაში ქუჩის შუქები ინახება მანამ, სანამ ვინმე არ შეამჩნევს, რაც იწვევს ენერგიის უზარმაზარ დანაკარგს.
აპარატურის კომპონენტების სია:
1) სინათლის დამოკიდებული რეზისტორი (LDR) - 8 მმ
2) 2N2222 ტრანზისტორი - ლითონის პაკეტი
3) 2 პინიანი ხრახნიანი კონექტორები (PCB)
4) DC კონექტორი ქალი
5) 40 პინ მამაკაცი მამაკაცი მხტუნავი მავთულები (2.54 მმ)
6) 12V კვების ბლოკი
7) რეზისტორი 100K
8) 8 მმ 0.75W სუპერ ნათელი StrawHat თეთრი LED
9) სლაიდების გადამრთველი - PCB მთა (სიმაღლე 0.1 ინჩი)
10) პურის დაფა
ან
ზოგადი დანიშნულების წერტილოვანი PCB
ინსტრუმენტები (საჭიროა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მიკროსქემის გაკეთება ხდება წერტილოვან PCB– ზე პურის დაფის ნაცვლად):
1) Soldron - Soldering Iron 25W 230V
2) Solder Wire
3) მავთულის გამხსნელი და საჭრელი
გამოყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა:
1. პროტეუსი - წრიული სიმულაციისთვის
2. გაყინვა - პურის დაფის სქემის დიზაინისთვის
ნაბიჯი 1: ფოტორეზისტორი ან სინათლისგან დამოუკიდებელი რეზისტორი LDR
ფოტორეზისტორი ან სინათლეზე დამოკიდებული რეზისტორი LDR არის კომპონენტი, რომელიც მგრძნობიარეა სინათლის მიმართ. როდესაც სინათლე მოდის მასზე, წინააღმდეგობა იცვლება.
სიბნელეში LDR ან ფოტორეზისტორის წინააღმდეგობის ღირებულებები იცვლება რამოდენიმე მეგაჰომამდე (MΩ) და შემდეგ მცირდება რამდენიმე ასეულ ოჰმამდე ნათელ შუქზე. წინააღმდეგობის ასეთი ფართო ვარიაციით, LDR– ები ადვილად გამოსაყენებელია მრავალ განაცხადში. აქ ჩვენ ვიყენებთ LDR– ს ავტომატური გასაკონტროლებლად დემო ქუჩის განათება.
ნაბიჯი 2: ტრანზისტორები
რეზისტორებისაგან განსხვავებით, რომლებიც ძაბვასა და დენს შორის ხაზოვან ურთიერთობას ამყარებენ, ტრანზისტორები არაწრფივი მოწყობილობებია. მათ აქვთ ოთხი განსხვავებული რეჟიმი, რომლებიც აღწერენ მათში მიმდინარე დენს. (როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ტრანზისტორში მიმდინარე ნაკადის შესახებ, ჩვენ ჩვეულებრივ ვგულისხმობთ დენს, რომელიც მიედინება კოლექტორიდან NPN– ის გამომცემამდე.)
ოთხი ტრანზისტორი მუშაობის რეჟიმია: გაჯერება - ტრანზისტორი მოქმედებს როგორც მოკლე ჩართვა ან დახურული გადამრთველი. დენი თავისუფლად მიედინება კოლექტორიდან ემიტერში. გათიშვა-ტრანზისტორი მოქმედებს როგორც ღია წრე ან ღია ჩამრთველი. კოლექტორიდან ემისტერში დენი არ მიედინება. აქტიური - დენი კოლექტორიდან გამომცემამდე არის პროპორციული იმ დინებისა, რომელიც მიედინება ბაზაში. საპირისპირო აქტიური-აქტიური რეჟიმის მსგავსად, დენი არის პროპორციული საბაზისო დენის, მაგრამ ის საპირისპიროდ მიედინება. დენი მიედინება გამცემიდან კოლექტორამდე (არა, ზუსტად, დანიშნულებისამებრ ტრანზისტორები იყო შექმნილი).
აქ ამ აპლიკაციაში NPN ტრანზისტორი 2n2222 იმუშავებს გაჯერების (დახურული გადამრთველი) და გათიშვის (ღია გადართვის) რეჟიმში. არსებობს ვარიანტი 2n2222 პლასტმასის (TO-92) და ლითონის (TO-18) სახით. მე გამოვიყენე ლითონი, მას შემდეგ რაც უფრო მეტი გამტარუნარიანობაა კოლექტორიდან გამომცემამდე (მაქსიმუმი 800 mA).
ნაბიჯი 3: სქემის დიაგრამა
ნაბიჯი 4: სინათლის არსებობის დროს
როდესაც დღის განმავლობაში არის სინათლე, მაშინ LDR წინააღმდეგობა მცირდება. ეს ქმნის ძაბვას ბაზაზე 0.6 ვ-ზე ნაკლები და ასე რომ, ტრანზისტორი მოძრაობს გათიშვის რეჟიმში-არ მიმდინარეობს დენი ნაკადებიდან კოლექტორიდან ემიტერში, რომელიც მოქმედებს როგორც ღია გადამრთველი.
ნაბიჯი 5: სინათლის არარსებობის დროს
როდესაც სინათლის ინტენსივობა იწყებს კლებას, LDR წინააღმდეგობა იზრდება. ეს ქმნის ძაბვას ბაზაზე 0.6 ვ -ზე მეტი და ასე რომ, ტრანზისტორი მოძრაობს გაჯერების რეჟიმში - დენი მიედინება კოლექტორიდან ემიტერში, მოქმედებს როგორც დახურული გადამრთველი.
ნაბიჯი 6: სიმულაცია
თქვენ შეგიძლიათ გადმოწეროთ აქ მოწოდებული ldr_streetLight. DSN და გახსნათ proteus პროგრამულ უზრუნველყოფაში სიმულაციისთვის.
ნაბიჯი 7: პურის დაფა
განახორციელეთ წრე პურის დაფაზე შესამოწმებლად ან შექმენით წრე წერტილოვან PCB- ზე
ნაბიჯი 8:
წყაროები:
en.wikipedia.org/wiki/Photoresistor
www.farnell.com/datasheets/296640.pdf
www.onsemi.com/pub/Collateral/P2N2222A-D. P…
en.wikipedia.org/wiki/Transistor
en.wikipedia.org/wiki/2N2222
გირჩევთ:
ქუჩის ავტომატური განათება ულტრაბგერითი სენსორის გამოყენებით: 3 ნაბიჯი
ქუჩის ავტომატური განათება ულტრაბგერითი სენსორის გამოყენებით: გიფიქრიათ ოდესმე იმაზე, თუ როგორ ქუჩის შუქები ავტომატურად ირთვება ღამით და ავტომატურად ითიშება დილით? არის ვინმე ვინც ჩართავს/გამორთავს ამ ნათურებს? ქუჩის შუქების ჩართვის რამდენიმე გზა არსებობს, მაგრამ შემდეგი
DIY მზის ენერგიაზე მომუშავე ავტომატური ქუჩის განათება: 3 ნაბიჯი
DIY მზის ენერგიაზე მომუშავე ავტომატური ქუჩის განათება: ჩემი სახლი მდებარეობს სოფლად, ასე რომ, ჩემი სახლის წინ ქუჩა მთლიანად ბნელია, როდესაც საერთოდ არ არის შუქი. აქ მე გავაკეთე მზის ენერგიაზე მომუშავე ქუჩის შუქი, რომელიც ავტომატურად ირთვება მზის ჩასვლისას და ჩაქრება მზის ამოსვლისას. ის იყენებს მზის პანელს, როგორც
ენერგოეფექტური მოძრაობის გააქტიურებული ქუჩის განათება: 8 ნაბიჯი
ენერგოეფექტური მოძრაობის გააქტიურებული ქუჩის შუქები: ჩვენი მიზანი ამ პროექტით იყო ისეთი რამის შექმნა, რომელიც დაზოგავდა თემებს ენერგიასა და ფინანსურ რესურსებს. მოძრაობის გააქტიურებული ქუჩის განათება ორივე ამ საქმეს გააკეთებს. მთელ ქვეყანაში ენერგია იხარჯება ქუჩის განათების ქუჩების განათებაზე
როგორ გააკეთოთ ქუჩის განათება ავტომატური LM555 IC გამოყენებით: 8 ნაბიჯი
როგორ გავაკეთოთ ქუჩის ავტომატური განათება LM555 IC გამოყენებით: გამარჯობა მეგობარო, დღეს ვაპირებ გავაკეთო ავტომატური ქუჩის შუქის ჩართვა LM555 IC– ის გამოყენებით. ეს წრე ასე მუშაობს, როდესაც სინათლე დაეცემა LDR (დღის განმავლობაში), მაშინ LED არ ანათებს და როდესაც შუქი არ იქნება LDR- ზე, მაშინ LED ანათებს ავტომატურად
როგორ გავაკეთოთ ქუჩის ავტომატური შუქი: 7 ნაბიჯი
როგორ გავაკეთოთ ქუჩის ავტომატური შუქი: გამარჯობა მეგობარო, დღეს მე ვაპირებ ქუჩის ავტომატური შუქის ჩართვას. ეს წრე ავტომატურად იმუშავებს. დილის შუქი ავტომატურად დაიხურება. ეს წრე მუშაობს LDR– ით. დავიწყოთ