Более 10 лет опыта в производстве солнечных осветительных приборов.rebacca@litelsolar.com
+86 20 36028881

Здравствуйте, друзья. Спасибо за вашу поддержку моих предыдущих проектов. Сегодня я хочу сделать жизнь «поучительной» и помочь сэкономить деньги и время.
Это курс "Как сделать автоматическое ночное освещение на солнечных батареях".
Устройство заряжается днем и автоматически работает ночью. Оно имеет три цепи.
Схема переключения.
Важными составляющими системы являются схема зарядки солнечной батареи и схема включения/выключения светодиодного ночного светильника.
Для создания необходимой коммутационной схемы: 1) IRFZ44 MOFSET 2)
Омический резистор 150 кОм (
Более подробная информация приведена в шаге 3. 3)
32-контактный разъем для печатной платы 4) Провода 5) Фоторезистор 6)
В схеме печатной платы дисплея AM для подключения фоторезистора к основной схеме используется длинный двухжильный провод в изоляции.
Это поможет избежать попадания лишнего света из других источников. Это самый важный шаг в проектировании схемы.
Калибровка схемы помогает повысить чувствительность датчика темновой освещенности. Фоторезистор (LDR) является важной частью схемы.
Он будет действовать как датчик темноты.
Существует два способа калибровки фоторезистора: предварительная и последующая. При предварительной калибровке используется резистор с прогнозируемым сопротивлением.
На этапе посткалибровки мы используем переменный резистор, а на заключительном этапе — схему предварительной калибровки, поскольку в Индии это проще, а стоимость переменных резисторов в 5-10 раз выше, чем стоимость одного резистора. Для предварительной калибровки необходимо подобрать правильное сопротивление.
Сначала необходимо определить максимальное (Rmax) и минимальное (Rmin) сопротивление фоторезистора (LDR), подключить фоторезистор к нескольким точкам подключения и найти максимальное сопротивление (Rmax) в дневное время.
Повторите этот шаг ночью, чтобы определить минимальное сопротивление (R min).
В моем примере максимальное сопротивление r равно 600 кОм, а минимальное сопротивление R равно 2 кОм. Чтобы найти необходимое сопротивление, я использовал уравнение делителя: Vout = Vin x (R2/R1+R2)
V out = напряжение затвора МОП-транзистора V in = напряжение питания (12 В) R1 = R min (
2000 или 2000 Ом)R2 = R1 (
Я использую резисторы на 150 кОм или 150 000 Ом. 12x (
2000/2000+150000)= .
В настоящее время проводится тестирование при напряжении 150 В, что означает, что мофсет останется замкнутым, с максимальным сопротивлением R.
Это 600 кОм или 600000 Ом·12x?
2000/2000+600000)= 9.
5 вольт, поэтому мофсет включается, и он включает свет. В качестве источника света я использую батарейный блок питания на 12 вольт 7 ампер и светодиод мощностью 12 вольт 2 ватта.
Для подзарядки аккумулятора я использовал солнечную панель мощностью 6 Вт и напряжением 12 В.
Для снижения стоимости я использую понижающий DC-DC преобразователь в качестве контроллера заряда.
Она может повышать напряжение с 12 В до 14 В и предотвращать переток напряжения при использовании солнечных батарей Dior большой емкости. После месяца тестирования и эксплуатации я обнаружил, что эти солнечные панели не могут быть полностью заряжены. Возможно, вам будет интересно узнать, как работает схема без защиты от перезарядки.
Из-за низкого тока для полной зарядки аккумулятора требуется 18 часов, но солнечного света хватает максимум на 12 комнат.
Вкратце, коммутационные цепи и светодиодные светильники потребляют от 10 до 12 Вт энергии батареи ночью, а солнечные панели дополняют энергию батареи в течение дня.
Это немного сложно, но работает!
Схема всей системы показана на рисунке. Если всё работает, то на ночь схема включает свет, днём замыкает батарею и заряжает её.
Связаться с нами
Лучше прикосновение, лучше бизнес
Свяжитесь с отделом продаж компании Litel Technology.
+86 20 3602 8881