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Veilleuse solaire automatique - Lampadaire LED solaire 12 W

 Veilleuse solaire automatique - Lampadaire LED solaire 12 W

Bonjour à tous. Merci pour votre soutien à mes projets précédents. Aujourd'hui, je souhaite rendre la vie plus instructive et permettre d'économiser du temps et de l'argent.
Il s'agit d'un cours intitulé « Comment fabriquer un éclairage nocturne solaire automatique ».
L'appareil se recharge pendant la journée et fonctionne automatiquement la nuit. Il possède trois circuits.
Un circuit de commutation.
Le circuit de charge de la batterie solaire et le circuit de l'interrupteur de la veilleuse LED sont les éléments importants du système.
Pour réaliser le circuit de commutation requis 1)IRFZ44 MOSFET2)
résistance ohmique de 150 kΩ
Voir l'étape 3 pour plus de détails. 3)
Connecteur PCB 32 broches 4) Fils 5) LDR 6)
Le circuit imprimé bordfig display circuit AM utilise un long fil conducteur à deux conducteurs gainé pour connecter la LDR au circuit principal.
Cela permettra d'éviter la lumière parasite provenant d'autres sources. C'est l'étape la plus importante dans la conception d'un circuit.
L'étalonnage du circuit permet d'améliorer la sensibilité du capteur d'obscurité. La photorésistance (LDR) est un composant important du circuit.
Il fera office de capteur d'obscurité.
Il existe deux méthodes pour calibrer une LDR : la pré-calibration et la post-calibration. En pré-calibration, on utilise une résistance dont la valeur est prédite.
En post-étalonnage, on utilise une résistance variable, et en phase finale, un circuit d'étalonnage préalable est utilisé car il est simple à mettre en œuvre en Inde, et le coût des résistances variables est 5 à 10 fois supérieur à celui d'une résistance classique. Pour l'étalonnage préalable, il est nécessaire de déterminer la résistance appropriée.
Il faut d'abord déterminer les valeurs R<sub>max</sub> et R<sub>min</sub> de la LDR, puis connecter cette dernière à plusieurs points de mesure et identifier la résistance maximale (R<sub>max</sub>) en journée.
Répétez cette étape la nuit pour trouver la résistance minimale (R min).
Dans mon exemple, r<sub>max</sub> vaut 600 kΩ et r<sub>min</sub> vaut 2 kΩ. Pour trouver la résistance nécessaire, j'ai utilisé la formule du diviseur : V<sub>out</sub> = V<sub>in</sub> × (R<sub>2</sub>/(R<sub>1</sub> + R<sub>2</sub>)).
V out = grille MOSFET V in = tension d'alimentation (12 V) R1 = R min (
2 000 ou 2 000 ohms)R2 = R1 (
J'utilise des résistances de 150 kΩ ou 150 000 Ω. 12x (
2000/2000+150000)= .
La tension de 150 V, ce qui signifie que le MOSFET restera fermé, est maintenant testée avec R max.
Est-ce 600K ou 600000 ohm12x ?
2000/2000+600000)= 9.
5 volts, donc le MOSFET s'active et allume la lampe. J'utilise une alimentation par batterie de 12 volts et 7 ampères et une LED de 12 volts et 2 watts comme source lumineuse.
Pour recharger la batterie, j'ai utilisé un panneau solaire de 12 V et 6 W.
Afin de réduire les coûts, j'utilise un convertisseur abaisseur DC-DC comme contrôleur de charge.
Il peut augmenter la tension de 12 V à 14 V et empêcher les surtensions grâce à une capacité importante de Dior. Après un mois de tests et d'utilisation, j'ai constaté que ces panneaux solaires ne pouvaient pas être chargés complètement. Vous vous demandez peut-être comment fonctionne le circuit sans protection contre la surcharge.
En raison de la faible intensité du courant, la batterie met 18 heures à se recharger complètement, mais la lumière du soleil ne peut alimenter que 12 pièces au maximum.
En résumé, les circuits de commutation et les lampes LED consomment de 10 à 12 W de puissance de batterie la nuit, tandis que les panneaux solaires complètent la puissance de la batterie pendant la journée.
C'est un peu compliqué, mais ça marche !
Le schéma du circuit complet est présenté sur la figure. En fonctionnement normal, le circuit allume la lumière la nuit, ferme la batterie pendant la journée et la recharge.

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