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光控灯设计报告

 

光控灯设计

 

姓名

学号

院、系、部

班号

完成时间

 

摘要

本课题介绍的光控自动照明灯,电路简单,实用方便。

通过光控照明电路,以达到节省能源的目的,该设计主要介绍的是光控的电路设计。

光控是通过光敏电阻来实现的,当光敏电阻在有光的时候灯就会慢慢的熄灭。

在较黑暗或完全没有光照的时候,灯就会亮起来,这样就达到了节电和节能的目的,延长了灯的寿命。

在实际生活中节电节能能够实现更多的自动化。

在现代社会中,某些场所灯光已经不再满足于单纯的手动开关,而是向智能化和人性化方向发展,方便与节能已经是主题口号,所以各种光控灯应运而生,而且在光控基础上在发展成为更实用的声光控照明灯,所以研究光控的原理是非常有必要的。

整个电路由光敏电阻、发光二极管、运算放大器、若干电阻和电源构成。

电源提供电压,光敏电阻对外界光进行测量,运算放大器对压差进行比较。

从而实现有光时,发光二极管不亮;无光时,发光二极管自动点亮,光敏电阻在测试光照的情况下改变电阻,通过运算器为二极管提供电压,实现二极管发光的自动控制.

 

第6章仿真分析与调试5

第7章调试及故障分析6

第8章设计总结7

参考文献7

第1章 设计目的

通过设计光控灯,实现在有无光照的情况下的自动亮灭。

第2章 设计要求

白天时灯灭,天黑时灯自动点亮。

光敏电阻,运算放大器。

主要器件:

光敏电阻、运放放大器、扬声器或音乐芯片等。

注意:

要有相关参数计算。

第3章 设计方案及原理框图

3.1原理框图

3.2设计方案说明

3.2.1电源

图3.2.1电源

3.2.2电压比较器

此电路的电压比较器部分主要采用LM324差动输入的四运算放大器。

图3.2.2电压比较器

3.2.3运算放大器部分

有光照时有电压,但很小,需要放大。

此运放部分采用差分比例运放,将电压值放大输出。

图3.2.3运算放大器

3.2.4发光二极管

发光二极管的额定电流8mV,所以输出电流大于8mV即可发光。

图3.2.4发光二极管

第4章 单元电路设计及主要元器件参数计算

4.1.电源的选择由输出电压为3V,所以选取3V直流电源即可。

4.2.光敏电阻无光时阻值大,当有光照时足阻值变小。

4.3.天黑时电压比较器上端输入高于下端输入时,输出上端输入,输出电压Uo大约为3V,天亮时电压比较器下端输入高于上端输入,输出电压Uo大约为0V。

4.4.输出电压经过一个运算放大器,若输出电压为正,输出电压为12V,若输入电压为负,输出电压为-12V。

第5章 电路图

图5.1电路图

第6章 仿真分析与调试

6.1

电压表示数电流表示数

图6.1无光时

6.2

电压表示数电流表示数

图6.2有光时

第7章 调试及故障分析

调试:

连接电路图,有光时,光敏电阻为小于40kΩ,测试比较器所连接的两点的电压,压差应为零,发光二极管无电流经过,二极管不能点亮;无光时光敏电阻阻值大于40k欧姆,测试比较器所连两点出现压差,二极管中有电流流过,自动点亮。

故障分析:

主要故障存在于二极管是否发光。

若不发光,则可能由于比较器所连两点的压差不在二极管的开启电压范围内。

若小于开启电压,则不足以使二极管导通;若压差大于二极管所能承受的最大电压,则将二极管击穿。

以上任何一种情况的发生,二极管都不会点亮。

第8章设计总结

通过这次对光控灯的设计,了解了光控灯的设计思路、元器件及工作原理,认识到了光控灯在现实生活中的应用,并且通过测量光照程度来实现灯点亮与否的自动控制,顺应了当今社会节能减排的要求。

虽然这只是一次的极简单的课程制作,可是平心而论,也耗费了我不少的心血,从理论设计到仿真软件的仿真,之后又经历了方案的确定.这些过程都需要我们积极动手动脑,借鉴书本知识,联合自己的电路图予以分析。

本次实验设计可以说是对于以往所学的一次检测,过程不可谓不辛苦,收获不可谓不丰厚。

通过这次设计我学到了很多新的知识,也强化巩固了已经学习过的相关专业知识,这次设计让我明白了,钻研的研究的重要性。

提高了我理论知识与实践相结合、动手操作的能力,开阔了自己的视野,弥补了自己本学期所学知识的不足,为以后的学习和生活提供了方便。

此次课程设计,是激发我们理论与实践结合的手段,增强了我们动手动脑的能力,对深度思维的提高。

参考文献

[1]杨素行.模拟电子技术基础.[M]高等教育出版社

[2]孙梅生.电子技术基础课程设计.[M]高等教育出版社

[3]余孟尝.数字电子技术基础简.[M]高等教育出版社

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