Како дизајнирати аутономни круг ноћних лампи?

Неколико људи у својим домовима усваја најновије технике аутоматизације. У овој модерној ери људи би требало да се одлуче за најновије технике аутоматизације како би им олакшали живот. Уобичајено у нашим домовима ручно УКЉУЧИМО И ИСКЉУЧИМО светла. То се обично дешава ноћу када легнемо на спавање. Глобално загревање је озбиљно питање данас и треба подстицати све што доприноси смањењу глобалног загревања. Сијалице за уштеду енергије које су се користиле у прошлости производиле су угљеник опасан по здравље. Са технолошким напретком, Светлеће диоде (ЛЕД) су изумљени и они производе мање угљеника, што је допринело смањењу глобалног загревања. Потражња за ЛЕД-има се у данашње време брзо повећава, јер нису много скупе и трају дуже. У овом пројекту ћу објаснити склоп и принцип рада ноћне лампе која ће користити ЛЕД снаге велике снаге. ЛЕД диоде су окренуте НА ноћу и аутоматски се окрећу ВАН током дана.



Аутоматска ноћна лампа

Како саставити отпорник зависан од светлости са другим електронским компонентама?

Најбољи приступ за започињање било ког пројекта је састављање листе компонената и пролазак кроз кратку студију ових компонената, јер нико неће желети да се задржи усред пројекта само због недостајуће компоненте. ПЦБ плоча је пожељна за састављање склопа на хардверу, јер ако саставимо компоненте на плочи, они ће се од ње одвојити и склоп ће због тога постати кратак, предност се даје ПЦБ-у.



Корак 1: Потребне компоненте (хардвер)

  • Отпорник зависан од светлости
  • Кондензатор од 1уФ
  • 100к Охм отпорник
  • 1к Охм отпорник
  • Потенциометар
  • БЦ548 Транзистор
  • Моћни транзистор ТН2905А / МЈЕ3055
  • Отпорник 470 Охм (к4)
  • ЛЕД диоде (к25)
  • Штипаљка за батерију
  • ФеЦл3
  • Штампана плоча
  • Хот Глуе Гун

Корак 2: Потребне компоненте (софтвер)

  • Протеус 8 Профессионал (Може се преузети са Ево )

Након преузимања Протеус 8 Профессионал, дизајнирајте коло на њему. Овде сам уврстио софтверске симулације како би почетницима било згодно да дизајнирају склоп и направе одговарајуће везе на хардверу.



Корак 3: Проучавање компонената

Како сада знамо главну идеју која стоји иза пројекта, а такође имамо и потпуну листу свих компоненти, померимо се корак напред и прођите кроз кратку студију свих компоненти.



Отпорник зависан од светлости: ЛДР је отпорник зависан од светлости који свој отпор мења у зависности од интензитета светлости. ЛДР модул може имати аналогни излазни пин, дигитални излазни пин или обоје. отпор ЛДР-а је обрнуто пропорционалан интензитету светлости што значи да је већи интензитет светлости мањи и отпор ЛДР-а. Осетљивост ЛДР модула може се променити помоћу дугмета потенциометра на модулу.

Отпорник зависан од светлости

Снажни транзистор: Транзистор може да изврши два задатка. У кругу може да ради као појачало или као прекидач. Ако ради као појачало, узима врло малу количину струје са улазне стране и појачава ту струју на излазној страни. Ако ради као прекидач сићушна електрична струја која пролази кроз један део транзистора може да учини да већа струја тече кроз други његов део. Нормални транзистор се користи у једноставним круговима где се рукује малом количином струје, а транзистор снаге користи се у сложеним круговима где имамо посла са великом количином струје. Моћни транзистор може носити велике количине струје без раздувавања. Обично су на транзисторима снаге уграђени хладњаци, тако да могу апсорбовати прекомерну топлоту и избећи загревање транзистора.



2Н3055 транзистор снаге

Штампана плоча: ПЦБ плоча се користи за пројектовање електронских кола. Танак слој бакарне фолије присутан је на врху ПЦБ-а који је одговоран за проводљивост. ПЦБ може бити једнострана, двострана или вишеслојна. Хемијско нагризање које је објашњено у наставку дели тај слој бакра на одвојене проводне линије назване као трагови . Прво се на софтверу направи склоп, а затим се након извлачења отиска из тог кола налепи на плочу ПЦБ уз помоћ гвожђа. Главна предност ПЦБ-а је та што су компоненте залемљене на плочи и не одвајају се од ње док се ручно не одлепе.

Штампана плоча

ДО БЦ547 је НПН транзистор. Дакле, када се основни клин држи на земљи, колектор и емитер ће бити окренути уназад, а када се сигнал пошаље бази, колектор и емитер ће бити пристрасни унапред. Вредност појачања овог транзистора креће се од 110 до 800. Капацитет појачања транзистора одређује се овом вредношћу појачања. На овај транзистор не можемо повезати велико оптерећење јер је максимална количина струје која може проћи кроз колекторски затик готово 500мА. Струја се мора применити на основни пин да би се транзистор померио, ова струја (ИБ.) треба да буде ограничен на 5мА.

БЦ547 Транзистор

Корак 4: Разумевање радног принципа

Коло напаја 9В једносмерна батерија. Међутим, адаптер за наизменичну и једносмерну струју такође се може користити за напајање овог кола, јер је наш захтев 9В једносмерне струје. Транзистор БЦ547 ради у режиму засићења у овом колу. У овом кругу се користе за пребацивање и одговорни су за укључивање и искључивање ЛЕД диода. У колу се налази двадесет и пет ЛЕД диода велике снаге, због чега се овде користи транзистор снаге, јер може поднети велику количину струје и на њему је инсталиран хладњак, тако да се топлота у том зраку одводи у ваздух и транзистор није загрејан. Осветљеност ових ЛЕД лампица велике снаге еквивалентна је флуоресцентној сијалици која је довољна и осветљава собу. Коло ће се саставити на ПЦБ, а ЛЕД диоде треба поставити на разумну удаљеност, тако да нема шансе за кратки спој, а светло се добро дистрибуира у соби.

Корак 5: Рад круга

Коло је дизајнирано на такав начин да су ЛЕД снаге велике снаге одговорне за контролу интензитета светлости круга. Отпорник зависан од светлости игра виталну улогу у колу. Одговорно је за окретање НА и ВАН ЛЕД диоде. ЛДР следи принцип фотопроводљивости. Отпор ЛДР варира када светлост падне на њега. Када светлост падне на ЛДР, отпор се смањује, а када се стави у мрак, отпор се повећава. Дакле, пребацивање ЛЕД диода зависи од отпора ЛДР-а. У колу се користи двадесет пет ЛЕД диода. У првом споју, пет ЛЕД диода је распоређених у серију, а уз то је направљено пет паралелних веза, а свака веза има пет серијски распоређених ЛЕД диода.

Корак 6: Симулација кола

Пре израде кола боље је симулирати и испитати сва очитавања на софтверу. Софтвер који ћемо користити је Протеус Десигн Суите . Протеус је софтвер на којем се симулирају електронски склопови:

  1. Након што преузмете и инсталирате софтвер Протеус, отворите га. Отворите нову шему кликом на ИСИС икону у менију.

    ИСИС

  2. Када се појави нова шема, кликните на П. икону на бочном менију. Отвориће се оквир у којем можете одабрати све компоненте које ће се користити.

    Нова шема

  3. Сада откуцајте име компонената које ће се користити за израду кола. Компонента ће се појавити на листи са десне стране.

    Одабир компонената

  4. На исти начин, као и горе, претражите све компоненте. Они ће се појавити у Уређаји Листа.

    Компоненте

Корак 7: Кружни дијаграм

Након састављања компоненти и повезивања, шема кола би требала изгледати овако:

Кружни дијаграм

Корак 8: Израда ПЦБ изгледа

Како ћемо направити хардверско коло на ПЦБ-у, прво морамо да направимо распоред ПЦБ-а за ово коло.

  1. Да бисмо направили распоред ПЦБ-а на Протеусу, прво морамо доделити ПЦБ пакете свакој компоненти на шеми. да бисте доделили пакете, десним кликом миша кликните компоненту којој желите доделити пакет и изаберите Алат за паковање.
  2. Кликните на опцију АРИЕС у горњем менију да бисте отворили шему ПЦБ-а.

    ОВЕНС Дизајн

  3. На листи компонената поставите све компоненте на екран у облику у који желите да изгледа ваше коло.
  4. Кликните на режим нумере и повежите све игле за које вам софтвер каже да их требате повезати тако што ћете усмерити стрелицу.

Корак 9: Састављање хардвера

Као што смо сада симулирали склоп на софтверу и он ради савршено добро. Сада кренимо напред и поставимо компоненте на ПЦБ. ПЦБ је штампана плочица. То је плоча у потпуности пресвучена бакром на једној страни и потпуно изолована са друге стране. Израда склопа на ПЦБ-у је релативно дуг поступак. Након што се на софтверу симулира коло и направи његов изглед ПЦБ, распоред кола се штампа на маслацем папиру. Пре него што ставите папир са маслацем на плочу са ПЦБ-ом, стругањем трљајте плочу тако да се слој бакра на плочи смањује са врха плоче.

Уклањање бакарног слоја

Затим се папир са маслацем стави на плочу са ПЦБ-ом и глача док се на плочи не одштампа струјни круг (потребно је приближно пет минута).

Пеглање ПЦБ плоче

Сада, када је коло одштампано на плочи, умочено је у ФеЦл3раствора топле воде за уклањање вишка бакра са плоче, остаће само бакар испод штампаног кола.

Натпис на ПЦБ

Након тога натрљајте плочу ПЦБ стругачем тако да ожичење буде видљиво. Сада избушите рупе на одговарајућим местима и поставите компоненте на плочицу.

Бушење рупа на плочи од ПЦБ-а

Залемите компоненте на плочу. На крају, проверите континуитет кола и ако се на било ком месту деси дисконтинуитет, одлепите компоненте и поново их повежите. Нанети пиштољ за вруће лепило на стезаљке круга, тако да се батерија неће одвојити ако се притисне било какав притисак.

Провера континуитета кола

Корак 10: Тестирање кола

Сада је наш хардвер у потпуности спреман. Поставите хардвер на одговарајуће место на бочном столу кревета и посматрајте рад струјног кола током ноћи. Ако су ЛЕД диоде пребачене НА у мраку то значи да наш круг ради исправно. Овај хардвер такође може бити причвршћен на зид или било које одговарајуће место у близини кревета, тако да у соби има довољно светла, а ако неко жели да провери време на мобилном телефону, то може лако да уради. Време трајања батерије може се смањити након неког времена, па је треба непрекидно надгледати и заменити је кад се исуши!