
안녕하세요, 여러분. 이전 프로젝트들에 보내주신 성원에 감사드립니다. 오늘은 삶을 더욱 "유익하게" 만들고 돈과 시간을 절약하는 방법을 알려드리고자 합니다.
이 강좌는 "자동 태양광 야간 조명 만드는 방법"에 대한 것입니다.
이 장치는 낮 동안 충전되고 밤에는 자동으로 작동합니다. 3개의 회로가 있습니다.
스위칭 회로.
태양광 배터리 충전 회로와 LED 야간 조명 스위치 회로는 시스템의 중요한 부분입니다.
필요한 스위칭 회로를 만들기 위해 1) IRFZ44 MOSFET 2)
150k옴 저항
자세한 내용은 3단계를 참조하십시오. 3)
32핀 PCB 커넥터 4) 전선 5) LDR 6)
인쇄 회로 기판 보드피그 디스플레이 회로 AM은 LDR을 주 회로에 연결하기 위해 긴 2심 코팅 전선을 사용합니다.
이렇게 하면 다른 광원에서 발생하는 불필요한 빛을 차단하는 데 도움이 됩니다. 이는 회로 설계에서 가장 중요한 단계입니다.
회로 보정은 암전류 센서의 감도를 향상시키는 데 도움이 됩니다. LDR은 회로에서 중요한 부분입니다.
이것은 어둠 감지기 역할을 할 것입니다.
LDR을 교정하는 방법에는 사전 교정과 사후 교정, 두 가지가 있습니다. 사전 교정에서는 예측된 저항값을 가진 저항기를 사용합니다.
후처리 교정에서는 가변 저항을 사용하고, 최종 단계에서는 사전 교정 회로를 사용합니다. 이는 인도에서 회로 구성이 간단하고, 가변 저항 가격이 단일 저항보다 5~10배 비싸기 때문입니다. 사전 교정을 위해서는 정확한 저항값을 찾아야 합니다.
먼저, LDR의 최대 저항(Rmax)과 최소 저항(Rmin)을 찾아야 합니다. 그런 다음 LDR을 여러 센터에 연결하고 낮 시간대의 최대 저항(Rmax)을 측정합니다.
최소 저항(Rmin)을 찾으려면 밤에도 이 단계를 반복하십시오.
제 예시에서 최대 저항(rMax)은 600kΩ이고 최소 저항(Rmin)은 2kΩ입니다. 필요한 저항값을 구하기 위해 출력 전압(Vout) = 입력 전압(Vin) x 공식(R2/R1+R2)을 사용했습니다.
V out = MOSFET 게이트 전압 V in = 전원 공급 전압(12V) R1 = R min (
2,000 또는 2,000옴)R2 = R1 (
저는 150K옴 또는 150,000옴 저항을 사용합니다. 12x (
2000/2000+150000)= .
150V, 즉 MOSFET이 닫힌 상태를 유지한다는 의미에서 이제 Rmax로 테스트됩니다.
600K인가요, 아니면 600000옴12배인가요?
2000/2000+600000)= 9.
5볼트 전압이 걸리면 MOSFET이 켜지고 전등이 켜집니다. 저는 12볼트 7암페어 배터리 전원과 12볼트 2와트 LED를 광원으로 사용합니다.
배터리를 충전하기 위해 12V 6W 태양광 패널을 사용했습니다.
비용을 줄이기 위해 DC-DC 벅 컨버터를 충전 제어기로 사용합니다.
이 장치는 12V를 14V로 높이고 대용량 Dior를 사용하여 전압 흐름을 방지할 수 있습니다. 한 달 동안 테스트 및 작동해 본 결과, 이 태양광 패널은 완전히 충전되지 않는다는 것을 발견했습니다. 과충전 보호 장치 없이 회로가 어떻게 작동하는지 궁금하실 수도 있습니다.
전류량이 낮아 배터리를 완전히 충전하는 데 18시간이 걸리지만, 햇빛으로는 최대 12개 방에만 전력을 공급할 수 있습니다.
요약하자면, 스위칭 회로와 LED 조명은 밤에 10~12W의 배터리 전력을 소모하며, 태양광 패널은 낮 동안 배터리 전력을 보충합니다.
조금 까다롭긴 하지만, 효과는 확실해요!
전체 시스템의 회로도는 그림에 나와 있습니다. 모든 것이 정상적으로 작동하면 회로는 밤에 조명을 켜고 낮에는 배터리를 차단하여 충전합니다.
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