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光控开关/光控时控器采用先进的嵌入式微型计算机控制技术融光控功能和普通时控器两大功能为一体的多功能高级时控器时控开关根据节能需要可以将光控探头功能与时控功能同时启用将达到最佳节能效果。是路灯、景观灯、广告灯箱、霓虹灯等设备的最佳节能控制装置可广泛应用于街道、铁路、车站、航道、学校及供电部门等一切需要时间控制的应用场所。现在国内主要的品牌有灯联网、艾贝斯等代表型号有ET101.1、ET102.1等。
光控开关功能和用途
本系列智能光控开关可以根据用户设定的时间光照度门限值自由控制用电器的电源开关。广泛用于路灯、霓虹灯、广告灯等需要按时间控制电源开关的用电设备。
用户可以根须需求设定四组开关灯时间可以实现多时段开关灯。
用户也可以利用光控探头采集当地光照度实现根据光照度开关灯。
四款光控开关电路图 电路图一
光控开关在室内5~6 米范围内可用手电光进行遥控可以很方便地开启或关闭家用电器。 工作原理
电路如图192 所示。由三极管VT1、光电二极管等组成光接收电路。每接收到光照一次就使由三极管VT2、VT3组成的双稳态电路发生翻转通过三极管VT4 去驱动继电器K 工作以控制家用电器的电源开关。
电路图二
声光控节能灯座节电效果显著采用该灯座白天灯不亮夜间有声音灯即亮 该灯座电路简洁声控部分采用了驻极体话筒电路见附图所示 220V电源经桥式整流 220kΩ电阻降压 100μF电容滤波后得到5V电压供给数字集成电路HD14011工作 白天有光照时光电二极管2CU呈低阻状态IC的{1} {2}脚为低电位{3}脚为高电位白天不论有无声音即不论{4}脚电位如何{13}脚始终钳位于高电位{12}脚也为高电位 因此{11}脚为低电位可控硅截止灯泡不亮 夜晚无光照时U呈高阻状态{3}脚为低电位这时若有人发出声响驻极体话筒拾取信号经{5} {6}脚输入到放大器放大后由臆脚输出 当{4}脚为低时{13}脚也为低{11}脚为高触发可控硅BT169导通灯泡点亮 同时10μF电容充电充电之初{8} {9}脚为高电位使{12}脚为低电位 声音过后{13}脚恢复高电位但由于{12}脚为低电位所以{11}脚继续保持高电位灯继续点亮 10μF电容继续充电 几十秒钟后{8} {9}脚为低电位{11}脚也翻转为低电位可控硅截止灯灭。
下图VD1-VD4是IN4007VD5是2CW568VVD6是4148VT7是9013VS是MCR100-8R1是22kR2是22m R3是33kR4是47kR5是1.5mR6是5.1欧R7是240k全部是1/8碳膜电阻C1是瓷介电容1040.1ufC2是电解电容22uf/16vC3是100uf/16vMICB 是CRZ-113F驻极体电容话筒;GR是光敏电阻MG45IC是CD4011。 电路图三 这种制作简单、成本低廉的光控开关使用时串接于白炽灯照明电路内如图所示。常态下交流电通过白炽灯、VD4~ VD7整流桥、电阻R9组成的分压电路及VD3、C4组成的稳压电路形成回路回路电流小于0.9mA功耗小于0.2W照明灯不亮。当声敏元件接收到声波后声波信号转化为电信号经IC1a、IC1b两级放大再经耦合电容C1去除低频振动产生的干扰信号。当环境光较强时该信号由光敏二极管VD1旁路不向后级输出;当环境光较弱时VD1开路前级输出的声波信号由IC1C及1C1d放大VD2、C2、R4组成整流滤波电路将IC1d输出的音频信号经VD2单向快速向C2充电整流成直流信号同时C2、R4兼有延时作用延时时间为RC22s。
当IC1d输出的声波信号为较短暂的干扰信号时C2输出端电平由低到高的跳变时间要比R5、C3组成的延时回路的电平跳变时间短这时C2的输出信号不能影响C3输出电平变化干扰信号被屏蔽; 当声波信号正常时C2输出的电平信号经由R5、C3、 IC1f、R8延时接通SCR白炽灯点亮该最终输出信号同时通过R7作用于VT1使得在白炽灯点亮期间声波信号不能向后级输入保证开关一次触发点亮时间一定。如果没有VT1、 R7假定白炽灯发出的光不能照到自身声光控开关上只要声源发出的声波间隔时间小于点亮延迟时间白炽灯一直点亮而且在最后一个声波结束后还要延迟一个点亮时间周期才能熄灭这样将造成电能的良费。
电路图四 该光控开关电路由电源电路、时基集成电路IClNE555、D触发集成电路IC274LS74、双向晶闸管VT和光敏晶体管V等组成如图3-59所示。
电源电路由电源开关S、降压电容器C5、整流二极管VDl、VD2、稳压二极管VS、发光二极管VLl和滤波电容器C4等组成。
接通S后交流220V电压经C5降压、VDl和VD2整流、C4滤波、VLl限流降压及VS稳压后产生5V左右的直流电压 Vcc供给ICl和IC2同时VLl点亮。
光敏晶体管V与电位器RP、电阻器Rl组成分压电路决定lCl的2脚和6脚电位的高低。在无光照射到光敏晶体管V时ICl的2脚和6脚电压高于2Vcc/31C1的3脚输出低电平。当用手电筒照射光敏晶体管V时V导通其内阻变小使ICl的 脚、 6脚电压降低当该电压低于Vcc/3时ICl内部电路翻转由稳态变为暂态其3脚由低电平变为高电平发光二极管Vl2点亮便IC2内电路翻转IC2的5脚由低电平变为高电平双向晶闸管VT受该高电平触发而导通将用电器 负载的电源接通。
在V短时间导通又截止后Vcc电压经RP和Rl对电容器Cl充电使ICl的2脚和6脚电压逐渐升高。当此电压升高至Zp。73时IC1内电路又翻转由暂态变为稳态其3脚也由高电平变为低电平。IC2的3脚虽变为低电平但其5脚仍维持输出高电平不变直到下一个触发脉冲到来。
当再次用手电筒照射光敏晶体管V时IC1的3脚又由低电平变为高电平使IC2内电路翻转其5脚由高电平变为低电平发光二极管Vl2熄灭双向晶闸管VT关断将用电器的供电电源切断。
电阻器R3和电容器C3组成延时电路。在刚接通电源开关S或瞬间停电又恢复时Vcc电压经R3对C3充电此时IC2的1脚电压较低其5脚被强制为低电平。当C3充电结束后IC2才能恢复正常工作状态。
电阻器R6和电容器C6组成VT的保护电路可以防止感性负载损坏VT。 三极管组成的光控开关电路原理图
图1是一个简单的亮通开关。RP为光控阈值调节电位器通过它可调节光控灵敏度下面几个电路均相同。白天光线较强光敏电阻器RG呈低阻值三极管VT导通继电器K吸合其常开触点闭合接通被控电器工作。夜间光线较暗RG呈高电阻VT截止K释放被控电器停止工作。 图2为典型的暗通开关它利用VT2反相原理将原来的亮通改为暗通。白天RG呈低电阻VT1导通其集电极输出低电平故VT2截止K不动作。当夜间光线较暗时RG呈高电阻VT1截止其集电极输出高电平VT2导通K吸合动作从而实现暗通的操作。 上述两电路如果将光敏电阻器RG与电位器RP位置互换则亮通就变为暗通暗通则变为亮通。
图3是一个实用的光控延迟开关工作条件是需要为RG外面制作一个遮光筒这样平时无论外面光线强弱如何只要无直射光线射入遮光筒RG均无强光照射而呈高电阻。图3图5电路均有此要求。电路工作过程是平时RG为高电阻VT1截止VT2也同样截止K不动作。当用手电筒或激光笔对准遮光筒里的RG照射一下RG立刻呈低电阻VT1导通因VT1导通时其等效电阻很小C1很快充满电荷VT2也导通K吸合被控电器工作。停止光照后VT1虽恢复截止但C1所储存的电荷可通过R向VT2发射结放电仍能维持VT2保持导通态。C1电荷随放电逐渐减少当不足以维持VT2导通时VT2即截止K释放被控电器停止工作。电路延迟时间主要由R与C1放电时间常数决定但VT2的β值对延迟时间影响很大若β值较小就限制了R的取值故要求β值在200以上VT2最好能采用达林顿复合管。 图4为双敏感器光控开关RG1为“关”敏感器RG2为“开”敏感器。电路工作过程为用电筒或激光笔照一下RG2VT2立刻导通K吸合其常开触点之一K-1闭合对电路自锁另一个常开触点可使被控电器通电工作。需要关机时只要再照射一下RG1使VT1迅速导通VT1的导通就将VT2的基极电位下拉迫使VT2截止K释放被控电器停止工作。VD2的作用是抬高VT2在导通时的基极电位有利于照射RG1的关机操作。VD2如改用发光二极管还能起到开关机状态指示。 图5是单敏感器光控开关用激光笔或电筒照射时能实现点按一下“开机”长按一下“关机”的操作。工作过程是对RG短暂照射一下VT1导通电流一路经VT1、VD1、R2注入VT3基极使VT3迅速导通K动作吸合其一个常开触点K-1闭合对电路自锁另一个常开触点可使被控电器通电实现“开机”操作。电流另一路经VT1、R1向C1充电使C1两端电位上升但由于RG受光照射时间很短C1两端电位不可能上升到VT2的开门电平故对电路无影响。需要关机时只要照射RG的时间稍长些使C1两端电位升至0.65V左右VT2即导通使VT3的基极电位下拉迫使VT3截止K释放所有常开触点跳开从而实现“关机”操作。VD3的作用与图4中的VD2相同也可用发光二极管代替。 上述所有电路中的敏感元件RG均可采用MG45型光敏电阻器。敏感元件也可采用光敏二极管或光敏三极管电路不必改动。