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Luz nocturna automática alimentada por energía solar - Farola LED solar de 12 W

 Luz nocturna automática alimentada por energía solar - Farola LED solar de 12 W

Hola, amigos. Gracias por su apoyo a mis proyectos anteriores. Hoy quiero hacer la vida más instructiva y ahorrar dinero y tiempo.
Este es un curso sobre "Cómo fabricar iluminación solar nocturna automática".
El dispositivo se carga durante el día y funciona automáticamente por la noche. Tiene tres circuitos.
Un circuito de conmutación.
El circuito de carga de la batería solar y el circuito del interruptor de la luz nocturna LED son las partes importantes del sistema.
Para realizar el circuito de conmutación requerido 1)IRFZ44 MOFSET2)
Resistencia óhmica de 150 kΩ
Consulte el paso 3 para obtener más detalles. 3)
Conector PCB de 32 pines 4) Cables 5) LDR 6)
La placa de circuito impreso de la pantalla AM utiliza un cable recubierto de dos núcleos largo para conectar la fotorresistencia (LDR) al circuito principal.
Esto ayudará a evitar la luz innecesaria proveniente de otras fuentes. Este es el paso más importante en el diseño de circuitos.
La calibración del circuito ayuda a mejorar la sensibilidad del sensor de oscuridad. El fotorresistor (LDR) es una parte importante del circuito.
Funcionará como un sensor de oscuridad.
Existen dos formas de calibrar un LDR: una es la precalibración y la otra, la postcalibración. En la precalibración, utilizamos una resistencia con un valor de resistencia previsto.
En la postcalibración, utilizamos una resistencia variable, y en la etapa final, un circuito de precalibración, ya que es sencillo en India y el costo de las resistencias variables es de 5 a 10 veces mayor que el de una resistencia fija. Para la precalibración, es necesario determinar la resistencia correcta.
Primero, debes encontrar la R Max y la R Min del LDR, conectar el LDR a varios centros y encontrar la resistencia máxima (R Max) durante el día.
Repita este paso por la noche para encontrar la resistencia mínima (R min).
En mi ejemplo, r Max es 600k y R Min es 2k. Para hallar la resistencia que necesitamos, utilicé la ecuación del divisor V out = V in x. (R2/R1+R2)
V out = puerta del mofset V in = voltaje de la fuente de alimentación (12V) R1 = R min (
2.000 o 2.000 ohmios)R2 = R1 (
Utilizo resistencias de 150 K o 150.000 ohmios. 12x (
2000/2000+150000)= .
150V, lo que significa que el conjunto MOSFET permanecerá cerrado, ahora se prueba con R max.
¿Es 600K o 600000 ohm12x?
2000/2000+600000)= 9.
Con 5 voltios, el MOSFET se enciende y la luz se ilumina. Utilizo una fuente de alimentación de batería de 12 voltios y 7 amperios y un LED de 12 voltios y 2 vatios como fuente de luz.
Para recargar la batería, utilicé un panel solar de 12V y 6W.
Para reducir el coste, utilizo un convertidor reductor CC-CC como controlador de carga.
Puede aumentar el voltaje de 12 V a 14 V y evitar el flujo de voltaje con una gran capacidad de Dior. Después de un mes de pruebas y funcionamiento, descubrí que estos paneles solares no se podían cargar completamente. Quizás te interese saber cómo funciona el circuito sin protección contra sobrecarga.
Debido a la baja corriente, la batería tarda 18 horas en recargarse por completo, pero la luz solar solo puede abastecer a un máximo de 12 habitaciones.
En resumen, los circuitos de conmutación y las luces LED consumen entre 10 y 12 W de energía de la batería por la noche, mientras que los paneles solares complementan la energía de la batería durante el día.
Es un poco complicado, ¡pero funciona!
En la figura se muestra el circuito de todo el sistema. Si todo funciona correctamente, el circuito enciende la luz por la noche, desconecta la batería durante el día y la carga.

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