- 电子电路图集(精华本)
- 方大千 方成 方立等编著
- 1415字
- 2020-08-28 02:03:40
3.4.4 路灯光控电路(一~十二)
路灯光控电路能控制路灯黄昏时自动开启,黎明时自动关闭。由于路灯功率大,通常通过继电器及接触器控制。
(1)路灯光控电路之一
图3-92为最简单的照明光控开关电路,可用于院内电灯的自动控制,更适合船舶桅灯的自动控制。该电路没有抗闪光及遮光干扰能力。该电路采用光敏三极管VT1作为探测元件,由VT3、VT4组成施密特电路,动作可靠。白天,光敏三极管VT1受光照,内阻很小,继电器KA释放,路灯EL熄灭。晚上,VT1内阻变大,KA吸合,路灯EL点亮。
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图3-92 路灯光控电路之一
(2)路灯光控电路之二
电路如图3-93所示。它采用光敏电阻RG作为探测元件,由三极管VT1~VT3组成开关电路。电容C1的作用是防止瞬时光干扰(如闪电、汽车灯闪等)而造成装置误动作。
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图3-93 路灯光控电路之二
(3)路灯光控电路之三
电路如图3-94所示。它采用双向晶闸管,动作亮度设定由电位器RP调节决定。
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图3-94 路灯光控电路之三
(4)路灯光控电路之四
电路如图3-95所示。该电路简单,采用电容降压后稳压提供触发电路工作电源。
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图3-95 路灯光控电路之四
天黑时,光敏电阻RG阻值很大,三极管VT导通,双向晶闸管V触发导通,继电器KA吸合,路灯点亮。调节电阻R1阻值,可改变动作亮度设定值(即装置的灵敏度)。
(5)路灯光控电路之五
电路如图3-96所示。该电路具有灵敏度高、温度稳定性好、抗干扰能力强等优点。
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图3-96 路灯光控电路之五
因为在黎明或黄昏的光亮变化是缓慢的,这会使三极管VT2处于不完全导通或不完全截止状态。如果采用直接耦合的直流放大器就不稳定,故采用施密特电路。装置对亮度的反应,可通过电位器RP1调节。
电容C1的作用是为了防止晚上雷电闪光或其他光源瞬时射到光敏三极管上时引起控制器的误动作。延时时间由RP2调整,如按图3-96所示数值时,延时调整范围为5~10s。
(6)路灯光控电路之六
电路如图3-97所示。该电路具有抗闪光及遮光干扰能力。由继电器KA控制路灯的接触器(图中未画出)。
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图3-97 路灯光控电路之六
当白天遮光时间未超过7s时,由于电容C2的充电延时作用,尚未使B点电位达到3.2V,电路不会翻转,继电器KA仍处于吸合状态。晚上当强光干扰时间未超过1.3s时,B点电位不会下降到1V以下,所以UB-UA仍大于0.7V,VT2仍导通、VT3仍截止,KA保持释放,路灯仍点亮着,不会因强光干扰而熄灭。
(7)路灯光控电路之七
电路如图3-98所示。该电路具有抗闪光及遮光干扰功能。
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图3-98 路灯光控电路之七
由电阻R2、R4和电位器RP组成分压电路,调节RP,可缩短或延长开关时间。电容C2为抗干扰电容,利用其充放电特性,使放大电路接受输入信号延迟,以达到抑制干扰信号的目的。
(8)路灯光控电路之八
电路如图3-99所示。它采用电容降压。调节电位器RP,可改变动作亮度设定值(即灵敏度)。
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图3-99 路灯光控电路之八
(9)路灯光控电路之九
电路如图3-100所示。它采用555时基集成电路,动作可靠。路灯开启与关闭均无频闪发生。
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图3-100 路灯光控电路之九
白天,光敏电阻RG阻值小,A的3脚输出低电平,晶闸管V关闭,继电器KA释放,路灯熄灭。天黑时,RG阻值变大,A的3脚输出高电平,V导通,KA吸合,路灯点亮。
(10)路灯光控电路之十
电路如图3-101所示。它采用JEC-2型多功能集成电路,动作可靠,抗光干扰能力强。采用电容降压,电路简单。
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图3-101 路灯光控电路之十
(11)路灯光控电路之十一
电路如图3-102所示。它采用TWH8778开关集成电路,动作可靠。路灯开启与关闭均无频闪发生。
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图3-102 路灯光控电路之十一
(12)路灯光控电路之十二
电路如图3-103所示。调节电位器RP,可改变装置的灵敏度。电容C1起抗瞬时光干扰作用。
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图3-103 路灯光控电路之十二