全世界的城镇都在考虑和装设LED街灯,以帮助节省电能,降低成本,保护环境,以及改善公民的照明条件。虽然有这种趋势,但很少人注意这些灯的开关时间控制问题。 恰当的控制可以获得不错的节能效果,因为灯的工作时间可能会太晚,太早,从而浪费能源,或提供的光照不足。采用一种暮光开关,可以显着减少各类灯具的能耗(图1)。它提供了一种有成本效益的、小型而可靠的控制照明时间方式。 本电路并未使用继电器。因此,它没有可活动部件,并且也不会有触点磨损问题。它采用的是TRIAC(三端交流),可以切换数百瓦的功率。 电路几乎不消耗电能。它用一个电荷泵从交流电源为电路供电,在220V rms的交流线 集成电路中的控制灯光的开关电路是实现智能照明控制的关键技术,特别是在全球范围内日益增长的LED照明应用中。LED灯因其高效节能、长寿命等优点而受到欢迎,然而,仅仅使用LED并不能充分利用其节能潜力,还需要合适的控制策略来确保照明设备在正确的时间开启和关闭,以节约电能并提供适宜的光照环境。 传统的开关方式可能无法精确控制灯具的开启和关闭时间,导致能源的浪费。暮光开关电路提供了一种解决方案,通过监测环境光照强度,自动调整灯光的开关状态。这种电路设计无需使用继电器,消除了机械部件带来的磨损问题,提高了系统的可靠性。它利用TRIAC(三端双向可控硅)作为开关元件,能够处理大功率的交流电,适用于各种类型的灯具,包括白炽灯、荧光灯和LED灯。 电路的低功耗特性是另一个重要优点。通过电荷泵从交流电源获取微小的能量,即使在220Vrms的交流线路中,消耗的功率也极低,仅为37mW。电路构造简洁,使用了少量且价格低廉的电子元件,降低了整体成本。 电路的核心是光敏电阻LDR(光敏电阻)和迟滞比较器的组合。LDR用来感知环境光线的变化,其选择应考虑到人眼对光谱的敏感性,以确保准确反映实际照明条件。迟滞比较器的设计是为了避免在光照临界点附近的不稳定输出,通过设定两个不同的开关阈值(上阈值和下阈值)来稳定系统,防止由于环境光的微小波动引起的错误触发。迟滞电压的大小,如0.72V,是通过电阻网络(82kΩ和4.7kΩ)来设定的。 当环境光照强度低于电位计R1设定的阈值时,比较器输出降低,TRIAC导通,灯具开启;当光照强度回升,超过设定值时,比较器输出升高,TRIAC关断,灯具关闭。为了防止灯光明暗变化影响LDR的读数,LDR和灯具之间需要有机械隔离。 电路中,Vishay公司的IL4216或BRT12-F光耦用作隔离元件,它的TRIAC输出端直接驱动BTA16-600SW这样的大功率TRIAC,安全地控制灯具的开闭,适合处理超过2000W的负载。这种设计既实现了电气隔离,又确保了控制信号的高效传递。 集成电路中的控制灯光的开关电路是一种有效的节能解决方案,通过精确控制照明设备的工作状态,不仅有助于节省能源,还能改善城市的照明质量,对环境保护和资源管理具有重要意义。随着技术的进步,类似的智能控制方案将更加普及,成为未来城市照明系统不可或缺的一部分。
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