Circuit intel·ligent de làmpada d’emergència amb les màximes funcions

Proveu El Nostre Instrument Per Eliminar Problemes





En aquest post coneixem un circuit de llum d'emergència automàtic senzill però sofisticat que es pot considerar 'intel·ligent' a causa de les funcions avançades i un disseny econòmic. La idea va ser sol·licitada pel senyor Lokesh.

Especificacions tècniques

Hola senyor, estic molt content de veure el vostre interès pels circuits electrònics. Així que esperem amb ganes el circuit que tindrà la funció següent (poques o totes).



- Tall de bateria baixa
- Protecció contra sobrecàrrega
- Protecció contra curtcircuits
- Protecció contra corrent invers
- Protecció contra polaritat inversa
- Protecció contra el tro
- Protecció contra sobrecàrregues
- Tancament automàtic de la bateria en detecció de baixa tensió
- Protecció contra sobrecàrregues
- Parada de càrrega automàtica / detecció d’alt voltatge
- Visualització del nivell de capacitat de la bateria (SOC)

Creació d’aquest circuit per a ubicacions desfavorides com a donació per a pobres mitjançant organitzacions benèfiques. Així que espero poder tenir un diagrama de ckt amb algunes o totes les funcions esmentades anteriorment o l’enllaç lts ..



Buscant la seva resposta ..
Amb plena il·lusió

Gràcies
Salutacions
Lokesh

Si té èxit, tinc previst posar el vostre nom de lloc web al meu dispositiu
Com a part d’un homenatge a vosaltres, senyor

El disseny

Entre les moltes funcions interessants sol·licitades anteriorment, només dues no s’inclouen al circuit de llum d’emergència LED intel·ligent proposat que són: 1) Indicador de nivell de capacitat de la bateria i 2) protecció contra trons.

El indicador de nivell de capacitat de la bateria s’elimina per simplificar les coses al disseny i no es té en compte la característica protectora del tro, ja que es pot incloure en forma de fitxer adjunt extern i no pot formar part del circuit electrònic.

A part de l'anterior, totes les funcions restants s'inclouen en el disseny, cosa que el converteix en un autèntic impressionant i elegant.

Comprenguem detalladament el disseny senzill però avançat amb l'ajut de la següent descripció:

molts disposen de circuit intel·ligent de làmpada d

En referència al circuit de llum d’emergència automàtica intel·ligent que es mostra anteriorment, l’IC 741 forma el detector de nivell de bateria i l’etapa de tall.

Com funciona

La configuració predeterminada de 10 k s'ajusta de manera que la sortida de l'IC sigui positiva sempre que s'arriba a la 'bateria plena' al nivell seleccionat

Això s’indica mitjançant la il·luminació del LED verd i l’apagada del LED vermell. Quan es detecta això, l'IC entra en mode de bloqueig a causa de la presència de la resistència de retroalimentació de 100 k.

Com que aquesta resistència de 100 k també forma el control de la histèresi i es fa responsable de restaurar el procés de càrrega al nivell de bateria baix desitjat, s’ha de seleccionar de manera que executi aquest procés de restauració de baixa càrrega al nivell de bateria baix preferit correcte.

Durant l’absència d’alimentació de la xarxa elèctrica, quan l’opamp detecta el nivell baix, el TIP122 s’apaga instantàniament per evitar que es descarregui la bateria.

El transistor TIP122 es converteix en el dispositiu controlador LED, que s’activa en mode d’espera tan aviat com la bateria es carrega completament, i s’encén el LED en cas de fallada de la xarxa elèctrica.

Càlcul del limitador de corrent

El transistor BC547 associat garanteix un corrent restringit i segur al LED segons el valor de la resistència Rx.

Rx es calcula amb l'ajut de la fórmula següent:

Rx = 1,2 / Corrent de seguretat màxim LED (en amplificadors)

El transistor PNP situat a la part superior està situat per subministrar la tensió de càrrega de la bateria. Està habilitat en l'interruptor ON quan es detecta que el voltatge de la bateria és inferior al llindar inferior i mentre la sortida opamp es fa negativa o baixa, en canvi, aquest transistor PNP s'apaga instantàniament quan es detecta que la bateria està completament carregat i la sortida opamp es va alternar a un potencial alt o positiu.

La tensió d'alimentació al col·lector d'aquest transistor es pot derivar de qualsevol unitat adaptadora SMPS AC / DC estàndard.

L’enllaç de retroalimentació des del col·lector del transistor PNP fins a la base del BC547 s’encarrega de l’acció de canvi de LED d’emergència, que garanteix l’encesa automàtica immediata del LED cada vegada que falla la tensió de la xarxa i viceversa.

Si teniu més preguntes sobre el disseny, us recomanem que utilitzeu el quadre de comentaris que apareix a continuació per apuntar els vostres valuosos feed backs.




Anterior: 3 circuits de convertidors de freqüència a tensió explicats Següent: DRL il·luminadors i intermitents amb una sola làmpada comuna