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Hallo Freunde. Vielen Dank für eure Unterstützung meiner bisherigen Projekte. Heute möchte ich das Leben lehrreicher gestalten und dabei Geld und Zeit sparen.
Dies ist ein Kurs zum Thema „Wie man automatische Solar-Nachtbeleuchtung baut“.
Das Gerät lädt sich tagsüber auf und arbeitet nachts automatisch. Es verfügt über drei Schaltkreise.
Ein Schaltkreis.
Die Schaltung zum Laden der Solarbatterie und die Schaltung zum Einschalten des LED-Nachtlichts sind wichtige Bestandteile des Systems.
Um die erforderliche Schaltschaltung herzustellen: 1) IRFZ44 MOFSET 2)
150 kΩ ohmscher Widerstand
Weitere Einzelheiten finden Sie in Schritt 3. 3)
32-poliger Leiterplattenstecker 4) Drähte 5) LDR 6)
Die Leiterplatte Bordfig-Anzeigeschaltung AM verwendet einen langen, zweiadrigen, beschichteten Draht, um den LDR mit der Hauptschaltung zu verbinden.
Dadurch wird unnötiges Licht von anderen Quellen vermieden. Dies ist der wichtigste Schritt bei der Schaltungsentwicklung.
Die Kalibrierung der Schaltung trägt zur Verbesserung der Empfindlichkeit des Dunkelsensors bei. Der LDR ist ein wichtiger Bestandteil der Schaltung.
Es wird als Dunkelsensor fungieren.
Es gibt zwei Möglichkeiten, einen LDR zu kalibrieren: die Vorkalibrierung und die Nachkalibrierung. Bei der Vorkalibrierung wird ein Widerstand mit einem vorhergesagten Widerstandswert verwendet.
Bei der Nachkalibrierung verwenden wir einen variablen Widerstand, und im letzten Schritt nutzen wir eine Vorkalibrierungsschaltung, da diese in Indien einfacher zu realisieren ist und variable Widerstände dort 5- bis 10-mal teurer sind als ein einzelner Widerstand. Für die Vorkalibrierung muss der korrekte Widerstandswert ermittelt werden.
Zuerst müssen Sie den maximalen (R<sub>max</sub>) und minimalen (R<sub>min</sub>) Widerstand des LDR ermitteln. Verbinden Sie den LDR mit mehreren Anschlüssen und bestimmen Sie den maximalen Widerstand (R<sub>max</sub>) tagsüber.
Wiederholen Sie diesen Schritt nachts, um den minimalen Widerstand (R min) zu ermitteln.
In meinem Beispiel beträgt r<sub>Max</sub> 600 kΩ und R<sub>Min</sub> 2 kΩ. Um den benötigten Widerstand zu ermitteln, habe ich die Teilergleichung V<sub>out</sub> = V<sub>in</sub> × (R<sub>2</sub>/R<sub>1+R<sub>2</sub>) verwendet.
V out = MOSFET-Gate V in = Versorgungsspannung (12V)R1 = R min (
2.000 oder 2.000 Ohm)R2 = R1 (
Ich verwende 150 kΩ- oder 150.000 Ω-Widerstände. 12x (
2000/2000+150000)= .
150V, was bedeutet, dass der MOSFET geschlossen bleibt, wird jetzt mit R max getestet.
Sind es 600 kΩ oder 600000 Ω12x? (
2000/2000+600000)= 9.
Bei 5 Volt schaltet sich der MOSFET ein und damit auch die Lampe. Ich verwende ein 12-Volt-7-Ampere-Batterienetzteil und eine 12-Volt-2-Watt-LED als Lichtquelle.
Zum Aufladen des Akkus verwendete ich ein 12V 6W Solarpanel.
Um die Kosten zu senken, verwende ich einen DC-DC-Abwärtswandler als Laderegler.
Es kann die Spannung von 12 V auf 14 V erhöhen und einen Spannungsfluss mit einer hohen Dior-Kapazität verhindern. Nach einem Monat Testbetrieb stellte ich fest, dass sich diese Solarmodule nicht vollständig aufladen ließen. Möglicherweise möchten Sie wissen, wie die Schaltung ohne Überladeschutz funktioniert.
Aufgrund der geringen Stromstärke benötigt der Akku 18 Stunden zum vollständigen Aufladen, aber Sonnenlicht kann höchstens 12 Räume versorgen.
Kurz gesagt, verbrauchen Schaltkreise und LED-Leuchten nachts 10 bis 12 Watt Batterieleistung, während Solarpaneele tagsüber die Batterieleistung ergänzen.
Es ist etwas knifflig, aber es funktioniert!
Der Schaltplan des gesamten Systems ist in der Abbildung dargestellt. Wenn alles funktioniert, schaltet der Schaltkreis nachts das Licht ein und lädt tagsüber die Batterie auf.
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