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Luz noturna solar automática - poste de luz LED solar de 12 W

 Luz noturna solar automática - poste de luz LED solar de 12 W

Olá, amigos. Agradeço o apoio que vocês deram aos meus projetos anteriores. Hoje, quero tornar a vida "instrutiva" e ajudar a economizar tempo e dinheiro.
Este é um curso sobre "Como fazer iluminação noturna solar automática".
O aparelho carrega durante o dia e funciona automaticamente à noite. Possui três circuitos.
Um circuito de comutação.
O circuito de carregamento da bateria solar e o circuito do interruptor da luz noturna de LED são partes importantes do sistema.
Para criar o circuito de comutação necessário: 1) MOSFET IRFZ44 2)
resistor ôhmico de 150 K
Consulte a Etapa 3 para obter mais detalhes. 3)
Conector PCB de 32 pinos 4)Fios5)LDR6)
O circuito de exibição de figura de placa de circuito impresso AM usa um longo fio revestido de dois condutores para conectar o LDR ao circuito principal.
Isso ajudará a evitar luz desnecessária proveniente de outras fontes. Este é o passo mais importante no projeto de circuitos.
A calibração do circuito é útil para melhorar a sensibilidade do sensor de escuridão. O LDR é uma parte importante do circuito.
Ele funcionará como um sensor de escuridão.
Existem duas maneiras de calibrar um LDR: uma é a pré-calibração e a outra é a pós-calibração. Na pré-calibração, utilizamos um resistor com resistência prevista.
Na pós-calibração, utilizamos um resistor variável, e na etapa final, um circuito de pré-calibração, pois é mais simples na Índia e o custo dos resistores variáveis ​​é de 5 a 10 vezes maior que o de um resistor fixo. Para a pré-calibração, é necessário encontrar a resistência correta.
Primeiro, você precisa encontrar os valores de R<sub>máx</sub> e R<sub>mín</sub> do LDR. Conecte o LDR a vários pontos e encontre a resistência máxima (R<sub>máx</sub>) durante o dia.
Repita este passo à noite para encontrar a resistência mínima (R min).
No meu exemplo, r Max é 600k e R min é 2k. Para encontrar a resistência necessária, usei a equação do divisor V out = V in x. (R2/R1+R2)
Vout = porta MOSFET Vin = tensão de alimentação (12V) R1 = Rmin (
2.000 ou 2.000 ohms)R2 = R1 (
Eu uso resistores de 150 K ou 150.000 ohms. 12x (
2000/2000+150000)= .
150V, o que significa que o MOSFET permanecerá fechado, agora é testado com R máx.
É 600K ou 600000 ohm12x?
2000/2000+600000)= 9.
5 volts, então o motor liga e acende a luz. Eu uso uma fonte de alimentação de bateria de 12 volts e 7 amperes e um LED de 12 volts e 2 watts como fonte de luz.
Para recarregar a bateria, utilizei um painel solar de 12V 6W.
Para reduzir custos, utilizo um conversor DC-DC buck como controlador de carga.
Ele pode aumentar a tensão de 12V para 14V e impedir a sobretensão com uma grande capacidade de Dior. Após um mês de testes e funcionamento, descobri que esses painéis solares não carregavam completamente. Talvez você queira saber como o circuito funciona sem nenhuma proteção contra sobrecarga.
Devido à baixa corrente, a bateria leva 18 horas para recarregar completamente, mas a luz solar só consegue iluminar, no máximo, 12 cômodos.
Em resumo, os circuitos de comutação e as luzes LED consomem de 10 a 12 W de energia da bateria à noite, enquanto os painéis solares complementam a energia da bateria durante o dia.
É um pouco complicado, mas funciona!
O circuito de todo o sistema é mostrado na figura. Se tudo funcionar corretamente, o circuito acende a luz à noite, fecha a bateria durante o dia e a carrega.

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