武汉有控制马路路灯的光敏电阻电路图买吗

光敏电阻电路图光控灯电路图(┅):光控灯照明电路

220V交流电压经电容C1降压整流桥堆UR进行全波整流,电容C2滤波稳压二极管稳压后变成直流电压。

光敏电阻电路图RG白天電阻很小向电容C3充电的脉冲信号很小,无法触发晶闸管导通灯泡EL回路不通,灯泡EL不亮:夜幕降临时光敏电阻电路图的暗阻很大,向電容C3充电脉冲信号很大可以触发晶闸管的门极,使晶闸管导通这时继电器线圈得电,串在灯泡EL回路的继电器常开触点接通则灯泡EL点煷。

调节电位器RP可以调节给门极的触发信号的大小就调节了晶闸管的导通角,从而控制了灯泡的亮度

光敏电阻电路图光控灯电路图(②):光敏电阻电路图延时节电开关电路

延时节电开关是一种楼道照明灯或其它用电设备的自动延时开关装置。它采用电子器件、脉冲技术及无触点开关技术如楼道每个单元只装一台,用三根导线连接楼道各层位的按扭开关和照明灯当行人夜间上下楼时,只需就近按丅按扭开关各层照明灯都点亮,经数秒或数分钟后各层照明灯自动熄灭,并且本装置也自动停电平时不耗电能。

在白天光线射到光敏电阻电路图RG之上时其阻值变得很小,使VT2截止VT3也截止,C4正极电位为零(或很低)无触发电压加到晶闸管VTH的门极上,晶闸管不导通使得VD1~VD4所组成的桥路不通,作为负载的灯泡中无电流流过灯泡不亮。

以下是一款简单的光敏电阻电路图延时节电开关电路图它是由三个接线端子[1]、[2]、[3],三端低压直流电源[4]延时电路由(W↓〔1〕、R↓〔1〕、C↓〔1〕构成),脉冲电路(由R↓〔2〕、BG↓〔1〕构成)无触点开关电路(由SCR↓〔1〕、R↓〔2〕、D↓〔1〕、SCR↓〔2〕构成。它具有电路简单、成本低、体积小、布线简单、使用方便、经久耐用、節电显着、用电设备寿命长的特点

光敏电阻电路图光控灯电路图(三):基于光敏电阻电路图的亮度自动调节台灯电路图

本方案介绍的洎动调光台灯能根据周围环境亮度强弱自动调整台灯发光量。当环境亮度弱它发光亮度就增大;环境亮度强,发光亮度就减暗

该灯电蕗见图1.当开关S拨向位置2时,它是一个普通调光台灯RP、C和氖泡N组成张弛振荡器,用来产生脉冲触发可控硅VS.一般氖泡辉光导通电压为60-80V当C充電到辉光电压时,N辉光导通VS被触发导通。调节RP能改变C充电速率从而能改变VS导通角,达到调光的目的R2、R3构成分压器通过VD5也向C充电,改變R2、R3分压也能改变VS导通角使灯的亮度发生变化。

当S拨向位置1时光敏电阻电路图RG取代R3,当周围光线较弱时RG呈现高电阻,VD5右端电位升高电容C充电速率加快,振荡频率变高VS导通角增大,电灯两端电压升高、高度增大当周围光线增强时,RG电阻变小与上述相反,电灯两端电压变低高度减小。

调试时将RP调到阻值为零位置,S置于位置2用万用表测电灯两端交流电应在200V以上,如低于200V可略减小R1或增大R3阻值使之达到要求。光敏电阻电路图RG应安装在台灯底座侧面台灯光线不能直接照射的地方用来感受周围环境照度。调光台灯的灯泡宜用40W的白熾灯调整好的电路即可投入使用;S拨向2为普通调光台灯,调RP可选择适当的高密度;S拨向1为自动台灯先调RP选择好适当亮度,如环境照度變暗时台灯亮度会逐渐变亮,增大照度

光敏电阻电路图光控灯电路图(四)

如图所示是一种简易的光控开关。在一些公共场所如楼噵、路灯等装上自动光控开关,不仅方便而且也节电它在天黑时会自动开灯,天亮时自动熄灭调节4.7MΩ电位器,可适用于不同型号的光敏电阻电路图及在一定的条件(黑暗程度)下亮灯。


光敏电阻电路图光控灯电路图(五)

该太阳能光控定时节能照明灯电路是由太阳能电池、蓄电池、光控电路、定时电路和节能灯驱动电路几部分组成具体的电路原理图如下所示:

太阳能光控定时节能照明电路

白天有太阳时,太阳能电池板输出的电压通过二极管VD1给蓄电池充电储备电能以供电路夜间工作。RL光敏电阻电路图在白天的阻值呈低阻状态NE555的2、6脚输叺电压大于(2/3)Vcc,其3脚输出低电平使CD4069和三极管VT1无电压不工作,继电器J不动作节能灯驱动电路无电压。

夜间光敏电阻电路图RL呈高阻值,使NE555输入瑞电压小于(1/3)Vcc3脚翻转为高电平,CD4069及VT1(3CG21)得电进入工作状态CD4069是一片带振荡器的14位二进制串行计数/分频集成电路,C4、R3R5与CD4069内部電路构成的振荡电路产生一正尖脉冲,使CD4069自动清零计数开始,此时CD4069的3脚输出低电平使三极管VT1获得偏流而导通继电器J吸合接通节能灯驱動电路的电源,节能灯点亮

经过一段时间后,CD4069的3脚眺变为高电平VT1(3CG21)失去偏流而截止,节能灯驱动电路断电节能灯熄灭。与此同时CD4069的3脚输出高电平经隔离二极管VD2加至脉冲输入端11脚,使该脚恒定为高电平而振荡停止电路状态一直保持到天亮CD4069断电为止。

接于NE555时基电路6腳的R1、C1组成抗光干扰延时电路以防止夜晚瞬间光照(如雷电闪光、车辆灯光等)干扰被控灯的正常工作。节能灯每晚点燃的时间由公式t≈2.3N(R3R4)C5计算N为定时系数。当开关K断开时定时时间约为6h,适合于冬季夜晚;当K闭合时定时约4h,适合夏季夜晚节能灯驱动电路由VT2、VT3等組成的逆变电路构成。节能灯电路接通时通过VT2、VT3、变压器T1实现反馈、振荡、升压等过程,使得节能日光灯两端有160V~180V电压而点亮点亮时消耗蓄电池电流0.4A左右,使用30A时蓄电池可在无太阳时连续工作一个星期RL选择MG44-04光敏电阻电路图。其他元器件如电路图所示

光敏电阻电路图咣控灯电路图(六)

一种精密光亮光控电路图

如图所示的电路为一种精密光亮光控电路,其工作不受电源电压及环境温度的影响电阻R1、R2、R6及光敏电阻电路图R5共同构成惠斯顿电桥的两个桥臂。

光敏电阻电路图光控灯电路图(七)

此开关白天控制灯不亮晚上有声音自动点亮,延时一段时间自动关断将它安装在过道、厕所走廊等需要自动照明的地方,不仅方便实用又有显著的节能效果。

工作原理:电路如丅图220V市电通过灯丝、D3-D7、降压整流后,经过 R7 限流、D2、C3 稳压滤波为电路提供稳定的工作电压R4、RG 组成分压电路,白天由于光照 RG 阻值变小YFA 1 脚電位 被拉低,由与非门的逻辑关系可知此时YFA 3 脚输出为高电平经过 YF2 反相变为低电平,D1 截止后级电路不动作晚上光线暗 RG 阻值变大,YFA 1 脚电位升高如果此时有声音被 MIC 接收,经 C1耦合 T1 放大在 R3 上形成音频电压,此电压如高于 1/2 电源电压则 YF1 3 脚输出低电平,经YFB反相4 脚输出的高电平经 D1 姠 C2 瞬间充电,使 YFC 输入端接近电源电压10 脚输出低电平,由YFD 反相缓冲后经 R6 触发可控硅导通电灯正常点亮。(此时则由 C3 向电路供电)如此后無声被MIC接收则 YFA 输出恢复为高电平,C2 通过 R5 缓慢放电当 C2 电压下降到低于 1/2 电源电压时(按图中参数约一分钟)YFC 反转、 YFD 反转,可控硅(SCR)截止電灯关闭等待下次触发。

元件选择:MIC 用驻极体话筒 RG 用一般光敏电阻电路图即可,YFA-YFD 用一片低工耗COMS四与非门电路 TC4011T1用9014低频管,放大倍数越夶灵敏度越高D1用IN4148,D2是7.5v的稳压管C2、C3用电解电容、SCR可选用 MCR100-6 1A的单向可控硅,电阻均为 1/8w 炭膜电阻阻值按图。D4-D7用IN4007反向漏电必须小。电灯的功率不能超过60W

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题目
想知道知识点掌握程度

高考英语全年学习规划讲师:李辉

如图是利用太阳能给LED路灯供电的自动控制电路的原理示意图.其中,R是光敏电阻电路图光敏电阻电路图的阻值R随光照度的增强而減小.白天,通过太阳能电池板与蓄电池回路将太阳能转化为化学能储存在大容量蓄电池内.傍晚当光照度小于一定值时,通过蓄电池與LED回路路灯开始工作.
请用笔画线将电路原理图连接完整,使工作电路能正常工作(与触点的接线只能接在静触点上图中已给出静触點D、E、F、G的四根引线;连线不能交叉)
光敏电阻电路图的阻值R随光照度的增强而减小,所以白天时光敏电阻电路图的阻值减小,电路中嘚电流增大电磁铁的磁性增强,衔铁被吸下与静触点G、F接触,此时太阳能电池板与蓄电池组成闭合电路;
夜晚光照强度减弱光敏电阻电路图的阻值增大,电路中的电流减小电磁铁的磁性减弱,衔铁被弹簧拉起使衔铁与静触点E、D接触,此时蓄电池与LED路灯组成闭合电蕗.据此连接电路如下图所示:
如图所示是用电磁继电器和光敏电阻电路图(光照后电阻值就明显减小的电阻)组成的自动控制电路的礻意图.当光线照射到光敏电阻电路图上时,电磁继电器上的线圈中就有______通过电磁铁具有较强的______,从而吸引______与触点______接触使工作电路接通,电动机就______.
有一种电阻叫光敏电阻电路图它在没有受到光照(或光较暗)时,其阻值较大;当有光照射时阻值较小.如图是一个利用光敏电阻电路图、低压电源和电磁继电器设计的路灯自动控制电路,从而实现白天路灯灭、夜晚路灯亮.请说明其工作原理.
小王利鼡光敏电阻电路图受到光照时电阻变小的特性设计了一个如图所示的自动控制电路,要求光暗时灯亮光亮时灯灭.在实际调试时,发現灯始终亮着而光敏电阻电路图和其他电路元件都正常.下列调节能使控制电路达到要求的是(  )
A.减少螺线管线圈的匝数
B.抽出螺线管中的铁芯
C.滑动变阻器滑片P向右移动
D.减小控制电路电源电压
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