
皆さん、こんにちは。これまでのプロジェクトへのご支援、ありがとうございました。今日は、人生を「ためになる」ものにし、お金と時間を節約する方法をご紹介したいと思います。
これは「自動ソーラー夜間照明の作り方」という講座です。
この装置は日中に充電され、夜間は自動的に作動します。回路は3つあります。
スイッチング回路。
太陽光発電用バッテリー充電回路とLEDナイトライトスイッチ回路は、このシステムの重要な部分です。
必要なスイッチング回路を作るには、1)IRFZ44 MOFSET2)
150 K オーム抵抗器(
詳細についてはステップ3を参照してください。3)
32ピンPCBコネクタ 4)配線 5)LDR 6)
プリント基板上の表示回路AMは、長い2芯被覆線を使用してLDRを主回路に接続します。
これにより、他の光源からの不要な光を避けることができます。これは回路設計において最も重要なステップです。
回路のキャリブレーションは、暗センサーの感度を向上させるのに役立ちます。LDR(光依存性抵抗器)は、この回路の重要な構成要素です。
それは暗闇センサーとして機能する。
LDRの校正方法には、事前校正と事後校正の2種類があります。事前校正では、予測抵抗値を持つ抵抗器を使用します。
校正後の段階では可変抵抗器を使用し、最終段階では校正前の回路を使用します。これはインドでは回路がシンプルで、可変抵抗器のコストが単一抵抗器の5~10倍も高いためです。校正前の段階では、正しい抵抗値を見つける必要があります。
まず、LDR の R Max と R min を見つける必要があります。LDR を複数のセンターに接続し、日中の最大抵抗 (R max) を見つけます。
夜間にこの手順を繰り返して、最小抵抗値(R min)を求めます。
私の例では、r Maxは600kΩ、R minは2kΩです。必要な抵抗値を求めるために、分圧式V out = V in x(R2/R1+R2)を使用しました。
V out = モーフセットゲート V in = 電源電圧(12V)R1 = R min (
2,000 または 2,000 オーム)R2 = R1 (
私は150 Kまたは150,000オームの抵抗器を使用します。12x(
2000/2000+150000)= 。
150V、つまりMOSFETが閉じたままになる電圧をRmaxでテストします。
600KΩですか、それとも600000Ωですか?(
2000/2000+600000)= 9。
5ボルトなので、MOSFETがオンになり、ライトが点灯します。電源には12ボルト7アンペアのバッテリーを使用し、光源には12ボルト2ワットのLEDを使用しています。
バッテリーを充電するために、12V 6Wのソーラーパネルを使用しました。
コスト削減のため、充電コントローラーとしてDC-DC降圧コンバーターを使用しています。
12Vから14Vに昇圧でき、大容量のDiorで電圧の流れを防ぐことができます。1か月間テストと実行を行った結果、これらのソーラーパネルは完全に充電できないことがわかりました。過充電保護なしで回路がどのように動作するのか知りたいかもしれません。
電流が低いため、バッテリーのフル充電には18時間かかりますが、太陽光で供給できるのは最大でも12部屋分だけです。
つまり、スイッチング回路とLEDライトは夜間に10~12Wのバッテリー電力を消費し、日中はソーラーパネルがバッテリー電力を補う。
少しコツがいりますが、うまくいきますよ!
システム全体の回路図を図に示す。すべてが正常に動作すれば、回路は夜間にライトを点灯させ、日中はバッテリーを充電する。
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