วิธีการออกแบบวงจรโคมไฟกลางคืนแบบอิสระ

เทคนิคการทำงานอัตโนมัติล่าสุดถูกนำมาใช้โดยคนไม่กี่คนในบ้านของพวกเขา ในยุคปัจจุบันนี้ผู้คนควรเลือกใช้เทคนิคระบบอัตโนมัติล่าสุดเพื่อให้ชีวิตง่ายขึ้น ปกติในบ้านเราจะเปิดและปิดไฟเอง สิ่งนี้มักเกิดขึ้นในเวลากลางคืนเมื่อเราเข้านอนเพื่อนอนหลับ ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาร้ายแรงในทุกวันนี้และควรสนับสนุนสิ่งใดก็ตามที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนน้อยที่สุด หลอดประหยัดพลังงานที่ใช้ในอดีตผลิตคาร์บอนซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ไดโอดเปล่งแสง (LED) ถูกประดิษฐ์ขึ้นและผลิตคาร์บอนน้อยลงและด้วยเหตุนี้จึงมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน ความต้องการ LED เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายไม่มากนักและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ในโครงงานนี้ฉันจะอธิบายวงจรและหลักการทำงานของโคมไฟกลางคืนซึ่งจะใช้ LED กำลังสูง ไฟ LED เปิดอยู่ บน ในเวลากลางคืนและจะหมุนโดยอัตโนมัติ ปิด ระหว่างวัน.



โคมไฟกลางคืนอัตโนมัติ

วิธีการประกอบตัวต้านทานแบบพึ่งพาแสงกับส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

แนวทางที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นโครงการคือการจัดทำรายการส่วนประกอบและทำการศึกษาส่วนประกอบเหล่านี้โดยสังเขปเนื่องจากไม่มีใครต้องการยึดติดอยู่ตรงกลางของโครงการเพียงเพราะส่วนประกอบที่ขาดหายไป บอร์ด PCB เป็นที่ต้องการสำหรับการประกอบวงจรบนฮาร์ดแวร์เพราะถ้าเราประกอบชิ้นส่วนบนเขียงหั่นขนมอาจถอดออกได้และวงจรจะสั้นดังนั้น PCB จึงเป็นที่ต้องการ



ขั้นตอนที่ 1: ส่วนประกอบที่ต้องการ (ฮาร์ดแวร์)

  • ตัวต้านทานแบบพึ่งพาแสง
  • ตัวเก็บประจุ 1uF
  • ตัวต้านทาน 100k โอห์ม
  • ตัวต้านทาน 1k โอห์ม
  • โพเทนชิออมิเตอร์
  • BC548 ทรานซิสเตอร์
  • ทรานซิสเตอร์กำลัง TN2905A / MJE3055
  • ตัวต้านทาน 470 โอห์ม (x4)
  • LED ของ (x25)
  • คลิปแบตเตอรี่
  • FeCl3
  • แผงวงจรพิมพ์
  • ปืนกาวร้อน

ขั้นตอนที่ 2: ส่วนประกอบที่จำเป็น (ซอฟต์แวร์)

  • Proteus 8 Professional (สามารถดาวน์โหลดได้จาก ที่นี่ )

หลังจากดาวน์โหลด Proteus 8 Professional แล้วให้ออกแบบวงจรบนนั้น ฉันได้รวมการจำลองซอฟต์แวร์ไว้ที่นี่เพื่อให้ผู้เริ่มต้นออกแบบวงจรและทำการเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ได้อย่างเหมาะสม



ขั้นตอนที่ 3: ศึกษาส่วนประกอบ

ในขณะนี้เราทราบแนวคิดหลักเบื้องหลังโครงการแล้วและเรายังมีรายการส่วนประกอบทั้งหมดให้เราก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวและศึกษาข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับส่วนประกอบทั้งหมด



ตัวต้านทานขึ้นอยู่กับแสง: LDR เป็นตัวต้านทานแบบพึ่งพาแสงซึ่งจะแปรผันความต้านทานตามความเข้มของแสง โมดูล LDR สามารถมีขาเอาต์พุตอนาล็อกขาเอาต์พุตดิจิตอลหรือทั้งสองอย่าง ความต้านทานของ LDR นั้นแปรผกผันกับความเข้มของแสงซึ่งหมายถึงความเข้มของแสงที่มากขึ้นความต้านทานของ LDR จะลดลง ความไวของโมดูล LDR สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ลูกบิดโพเทนชิออมิเตอร์บนโมดูล

ตัวต้านทานแบบพึ่งพาแสง

ทรานซิสเตอร์กำลัง: ทรานซิสเตอร์สามารถทำงานได้สองอย่าง ในวงจรสามารถทำงานเป็นไฟล์ เครื่องขยายเสียง หรือเป็นสวิตช์ หากทำงานเป็นแอมพลิฟายเออร์จะใช้กระแสจากด้านอินพุตเพียงเล็กน้อยและขยายกระแสที่ด้านเอาต์พุต ถ้ามันทำงานเป็นไฟล์ สวิตซ์ กระแสไฟฟ้าขนาดเล็กที่ไหลผ่านส่วนหนึ่งของทรานซิสเตอร์สามารถทำให้กระแสที่ใหญ่กว่าไหลผ่านส่วนอื่น ๆ ของมันได้ ทรานซิสเตอร์ธรรมดาใช้ในวงจรธรรมดาที่มีการจัดการกระแสจำนวนเล็กน้อยและทรานซิสเตอร์กำลังถูกใช้ในวงจรที่ซับซ้อนซึ่งเราจัดการกับกระแสจำนวนมาก ทรานซิสเตอร์กำลังสามารถรับกระแสจำนวนมากได้โดยไม่ต้องระเบิด โดยปกติทรานซิสเตอร์กำลังจะมีตัวระบายความร้อนติดตั้งอยู่เพื่อที่พวกมันจะดูดซับความร้อนที่มากเกินไปและหลีกเลี่ยงไม่ให้ทรานซิสเตอร์ร้อนขึ้น



2N3055 เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์

แผงวงจรพิมพ์: บอร์ด PCB ใช้ในการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฟอยล์ทองแดงบาง ๆ อยู่ที่ด้านบนของ PCB ซึ่งมีหน้าที่ในการนำไฟฟ้า PCB สามารถเป็นแบบด้านเดียวสองด้านหรือหลายชั้น การแกะสลักทางเคมีที่อธิบายไว้ด้านล่างแบ่งชั้นทองแดงนั้นออกเป็นเส้นนำแยกที่เรียกว่า ร่องรอย . วงจรถูกสร้างขึ้นจากซอฟต์แวร์ในตอนแรกจากนั้นหลังจากได้รับการพิมพ์ออกจากวงจรนั้นจะถูกวางลงบนบอร์ด PCB ด้วยความช่วยเหลือของ Iron ประโยชน์หลักของ PCB คือส่วนประกอบต่างๆจะถูกบัดกรีบนบอร์ดและจะไม่หลุดออกจากกันจนกว่าจะทำการบัดกรีด้วยตนเอง

แผงวงจรพิมพ์

ถึง BC547 คือทรานซิสเตอร์ NPN ดังนั้นเมื่อยึดพินฐานไว้ที่พื้นตัวเก็บรวบรวมและตัวปล่อยจะกลับด้านและเมื่อสัญญาณถูกส่งไปยังฐานตัวเก็บรวบรวมและตัวปล่อยจะถูกทำให้เอนเอียงไปข้างหน้า ค่าอัตราขยายของทรานซิสเตอร์นี้อยู่ในช่วง 110 ถึง 800 ความสามารถในการขยายของทรานซิสเตอร์จะพิจารณาจากค่าที่เพิ่มขึ้นนี้ เราไม่สามารถเชื่อมต่อภาระหนักเข้ากับทรานซิสเตอร์นี้ได้เนื่องจากปริมาณกระแสสูงสุดที่สามารถไหลผ่านพินตัวเก็บรวบรวมได้เกือบ 500mA กระแสไฟฟ้าจะถูกนำไปใช้กับพินฐานเพื่อทำให้ทรานซิสเตอร์มีอคติกระแสนี้ (I) ควร จำกัด ไว้ที่ 5mA

BC547 ทรานซิสเตอร์

ขั้นตอนที่ 4: ทำความเข้าใจหลักการทำงาน

วงจรใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 9V DC อย่างไรก็ตามสามารถใช้อะแดปเตอร์ AC เป็น DC เพื่อจ่ายไฟให้กับวงจรนี้ได้เนื่องจากข้อกำหนดของเราคือ 9V DC ทรานซิสเตอร์ BC547 กำลังทำงานในโหมดอิ่มตัวในวงจรนี้ ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการสลับในวงจรนี้และมีหน้าที่ในการเปิดและปิดไฟ LED มีไฟ LED กำลังสูงยี่สิบห้าดวงในวงจรดังนั้นจึงใช้ทรานซิสเตอร์กำลังที่นี่เนื่องจากสามารถรองรับกระแสไฟฟ้าได้จำนวนมากและมีการติดตั้งชุดระบายความร้อนเพื่อให้ความร้อนกระจายไปในอากาศผ่านตัวระบายความร้อนและ ทรานซิสเตอร์ไม่ร้อนขึ้น ความสว่างของ LED กำลังสูงเหล่านี้เทียบเท่ากับหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เพียงพอและทำให้ห้องสว่างขึ้น วงจรจะประกอบบน PCB และควรวาง LED ไว้ในระยะที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและแสงกระจายได้ดีมากในห้อง

ขั้นตอนที่ 5: การทำงานของวงจร

วงจรได้รับการออกแบบในลักษณะที่ LED กำลังสูงมีหน้าที่ควบคุมความเข้มแสงของวงจร ตัวต้านทานแบบพึ่งพาแสงมีบทบาทสำคัญในวงจร มีหน้าที่ในการหมุน บน และ ปิด ไฟ LED LDR เป็นไปตามหลักการของการนำแสง ความต้านทานของ LDR จะแตกต่างกันไปเมื่อแสงตกกระทบ เมื่อแสงตกกระทบกับ LDR ความต้านทานจะลดลงและเมื่อวางไว้ในที่มืดความต้านทานจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นการเปลี่ยนไฟ LED จึงขึ้นอยู่กับความต้านทานของ LDR ใช้ไฟ LED ยี่สิบห้าดวงในวงจร ในการเชื่อมต่อครั้งแรก LED ห้าดวงจะถูกจัดเรียงเป็นอนุกรมและพร้อมกับการเชื่อมต่อแบบขนานห้าดวงและการเชื่อมต่อแต่ละครั้งจะมี LED ห้าดวงที่เรียงเป็นอนุกรม

ขั้นตอนที่ 6: จำลองวงจร

ก่อนที่จะสร้างวงจรจะเป็นการดีกว่าที่จะจำลองและตรวจสอบการอ่านทั้งหมดบนซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ที่เราจะใช้คือไฟล์ Proteus Design Suite . Proteus เป็นซอฟต์แวร์ที่จำลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์:

  1. หลังจากดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ Proteus แล้วให้เปิดขึ้นมา เปิดแผนผังใหม่โดยคลิกที่ไฟล์ ISIS ไอคอนบนเมนู

    ISIS

  2. เมื่อแผนผังใหม่ปรากฏขึ้นให้คลิกที่ไฟล์ ไอคอนบนเมนูด้านข้าง เพื่อเปิดช่องให้คุณเลือกส่วนประกอบทั้งหมดที่จะใช้

    แผนผังใหม่

  3. ตอนนี้พิมพ์ชื่อของส่วนประกอบที่จะใช้ในการสร้างวงจร ส่วนประกอบจะปรากฏในรายการทางด้านขวา

    การเลือกส่วนประกอบ

  4. ในทำนองเดียวกันข้างต้นให้ค้นหาส่วนประกอบทั้งหมด พวกเขาจะปรากฏในไฟล์ อุปกรณ์ รายการ.

    ส่วนประกอบ

ขั้นตอนที่ 7: แผนภาพวงจร

หลังจากประกอบส่วนประกอบและเดินสายไฟแล้วแผนภาพวงจรควรมีลักษณะดังนี้:

แผนภูมิวงจรรวม

ขั้นตอนที่ 8: การสร้างเค้าโครง PCB

ในขณะที่เรากำลังจะสร้างวงจรฮาร์ดแวร์บน PCB เราจำเป็นต้องสร้างเค้าโครง PCB สำหรับวงจรนี้ก่อน

  1. ในการสร้างเค้าโครง PCB บน Proteus ก่อนอื่นเราต้องกำหนดแพ็คเกจ PCB ให้กับทุกส่วนประกอบบนแผนผัง ในการกำหนดแพ็กเกจให้คลิกเมาส์ขวาที่ส่วนประกอบที่คุณต้องการกำหนดแพ็กเกจแล้วเลือก เครื่องมือบรรจุภัณฑ์
  2. คลิกที่ตัวเลือก ARIES บนเมนูด้านบนเพื่อเปิดแผนผัง PCB

    การออกแบบ ARIES

  3. จากรายการส่วนประกอบวางส่วนประกอบทั้งหมดบนหน้าจอในการออกแบบที่คุณต้องการให้วงจรของคุณมีลักษณะ
  4. คลิกที่โหมดติดตามและเชื่อมต่อหมุดทั้งหมดที่ซอฟต์แวร์บอกให้คุณเชื่อมต่อโดยชี้ลูกศร

ขั้นตอนที่ 9: การประกอบฮาร์ดแวร์

ขณะนี้เราได้จำลองวงจรบนซอฟต์แวร์แล้วและทำงานได้ดีอย่างสมบูรณ์ ตอนนี้ให้เราไปข้างหน้าและวางส่วนประกอบบน PCB PCB คือแผงวงจรพิมพ์ เป็นบอร์ดเคลือบด้วยทองแดงด้านหนึ่งและหุ้มฉนวนจากอีกด้านหนึ่งอย่างเต็มที่ การทำวงจรบน PCB นั้นค่อนข้างใช้กระบวนการที่ยาวนาน หลังจากจำลองวงจรบนซอฟต์แวร์และสร้างเค้าโครง PCB แล้วเค้าโครงวงจรจะพิมพ์ลงบนกระดาษเนย ก่อนที่จะวางกระดาษเนยบนบอร์ด PCB ให้ใช้มีดโกนถูบอร์ดเพื่อให้ชั้นทองแดงบนกระดานลดลงจากด้านบนของบอร์ด

การถอดชั้นทองแดง

จากนั้นวางกระดาษเนยลงบนแผ่น PCB และรีดจนพิมพ์วงจรบนกระดาน (ใช้เวลาประมาณห้านาที)

รีดบอร์ด PCB

ตอนนี้เมื่อพิมพ์วงจรลงบนบอร์ดจะจุ่มลงใน FeCl3วิธีแก้ปัญหาของน้ำร้อนเพื่อขจัดทองแดงส่วนเกินออกจากบอร์ดจะเหลือเฉพาะทองแดงที่อยู่ใต้วงจรพิมพ์เท่านั้น

การแกะสลัก PCB

หลังจากนั้นถูบอร์ด PCB ด้วย scrapper เพื่อให้สายไฟโดดเด่น ตอนนี้เจาะรูในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและวางส่วนประกอบบนแผงวงจร

เจาะรูในบอร์ด PCB

บัดกรีส่วนประกอบบนบอร์ด สุดท้ายตรวจสอบความต่อเนื่องของวงจรและหากความไม่ต่อเนื่องเกิดขึ้นที่ตำแหน่งใดก็ตามที่ถอดชิ้นส่วนออกและเชื่อมต่ออีกครั้ง ใช้ปืนกาวร้อนที่ขั้วของวงจรเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่หลุดออกหากมีการใช้แรงกด

ตรวจสอบความต่อเนื่องของวงจร

ขั้นตอนที่ 10: การทดสอบวงจร

ตอนนี้ฮาร์ดแวร์ของเราพร้อมแล้ว วางฮาร์ดแวร์ในตำแหน่งที่เหมาะสมบนโต๊ะข้างเตียงและสังเกตการทำงานของวงจรในตอนกลางคืน หากไฟ LED ถูกเปลี่ยน บน ในความมืดนั่นหมายความว่าวงจรของเราทำงานอย่างถูกต้อง ฮาร์ดแวร์นี้สามารถยึดติดกับผนังหรือสถานที่ที่เหมาะสมใกล้เตียงเพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอในห้องและหากมีใครต้องการตรวจสอบเวลาบนโทรศัพท์มือถือก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย อายุการใช้งานแบตเตอรี่อาจลดลงเมื่อเวลาผ่านไปดังนั้นควรได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและควรเปลี่ยนเมื่อแบตเตอรี่แห้ง!