CN202738223U - 自动调光台灯 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种自动调光台灯。该自动调光台灯由220V交流电源、全桥整流电路、9V稳压电路、感光电路、光信号放大电路、双向可控硅触发电路和双向可控硅控制电路组成,其特征是双向可控硅触发电路中单结晶体管VT2使用的型号为BT33。本实用新型是一种自动调光台灯,它由1只光敏电阻放在台灯适当位置,台灯周围的照度可自动调整到合适的数值,既可以减少手动调光的麻烦,又可以保护学生的视力。同时它还具有稳定灯光亮度的功能,当220V交流电电压发生波动时,台灯亮度将始终保持不变。您想要改变调光台灯的亮度,只要改变光敏电阻与台灯灯泡之间的距离即可,使用起来十分方便。适用于工厂开发具有自动控制光照功能的新型台灯。
Description
技术领域
本实用新型属于电子技术应用及照明技术领域,涉及一种自动调光台灯。
背景技术
市场上常用的调光台灯在看书学习时有一个明显的缺点,即:台灯发光的亮度只能通过人工调节,台灯的亮度调到多大不容易把握,特别对于学生来说,光线过强或者过弱都会影响到学生的视力,台灯本身不能随着周围环境亮度的变化而自动调节灯光亮度。本实用新型是一种自动调光台灯,它由1只光敏电阻放在台灯的适当位置,台灯周围的光照度可自动调整到合适数值,既可以减少手动调光的麻烦,又可以保护学生的视力。同时它还具有稳定灯光亮度的功能,当220V交流电电压发生波动时,台灯的亮度将始终保持不变。您想要改变调光台灯的亮度,只要改变光敏电阻与台灯灯泡之间的距离即可,使用起来十分方便。
该台灯具有电路简单,全部使用普通元器件,制作成本仅十几元,很适合批量开发,亦适合用于工厂开发具有自动控制光照功能的新型台灯。
以下详细说明本实用新型所述的自动调光台灯在实施过程中所涉及的有关技术。
实用新型内容
发明目的及有益效果:本实用新型是一种自动调光台灯,它由1只光敏电阻放在台灯适当位置,台灯周围的光照度可自动调整到合适数值,既可以减少手动调光的麻烦,又可以保护学生的视力。同时它还具有稳定灯光亮度的功能,当220V交流电电压发生波动时,台灯的亮度将始终保持不变。您想要改变调光台灯的亮度,只要改变光敏电阻与台灯灯泡之间的距离即可,使用起来十分方便。该台灯具有电路简单,全部使用普通元器件,制作成本仅十几元,很适合批量开发,亦适合用于工厂开发具有自动控制光照功能的新型台灯。
电路工作原理:它的电路与普通调光台灯的典型电路构成十分相似。220V交流电压经过4只硅整流二极管D1~D4接成全桥整流电路整流后,一路经过电阻R1由稳压二极管DW稳压后,得到9V脉动直流电压供给双向可控硅控制电路等使用;另一路加到白炽灯HL和双向可控硅SCR的两端。改变双向可控硅SCR的导通角即可改变白炽灯HL的亮度;控制电路使用9V脉动直流电压可保证输出的触发脉冲与双向可控硅SCR的阳极电压同步。双向可控硅触发电路由张驰振荡电路组成。
当220V交流电电压上升时,白炽灯HL的亮度增加,光敏电阻RG受到的照度增大,其阻值减小,触发电流增大,白炽灯HL的亮度减小;反之电容C1两端电压上升变慢,双向可控硅SCR导通角增大,输出电压增加,白炽灯HL的亮度也随之增加,这样自动地将输出电压稳定在一定的数值上,从而保证了白炽灯HL亮度的稳定。
技术特征:自动调光台灯,它由220V交流电源、全桥整流电路、9V稳压电路、感光电路、光信号放大电路、双向可控硅触发电路和双向可控硅控制电路组成,其特征包括:
感光电路:由光敏电阻RG、微调电位器RP组成,光敏电阻RG的一端接电路正极VCC,光敏电阻RG的另一端接微调电位器RP的一端和PNP型晶体管VT1的基极,微调电位器RP的另一端及其活动端接电路地GND;
光信号放大电路:由PNP型晶体管VT1、电阻R2和电阻R3组成,PNP型晶体管VT1的发射极接电阻R2的一端和电阻R3的一端,电阻R2的另一端接电路正极VCC,电阻R3的另一端接电路地GND,PNP型晶体管VT1的集电极接双向可控硅触发电路;
双向可控硅触发电路:由单结晶体管VT2、电容C1和电阻R4组成,单结晶体管VT2选用的型号为BT33,单结晶体管VT2的发射极e与PNP型晶体管VT1的集电极和电容C1的一端相连,电容C1的另一端接电路地GND,PNP型晶体管VT1的单结晶体管VT2的第二基极b2接电路正极VCC,PNP型晶体管VT1的单结晶体管VT2的第一基极b1通过电阻R4接电路地GND;
双向可控硅控制电路:双向可控硅SCR的第一阳极T1通过白炽灯HL接220V交流电的火线端L,双向可控硅SCR的控制极G接单结晶体管VT2的第一基极b1,双向可控硅SCR的第二阳极T2接220V交流电的零线端N。
全桥整流电路:由4只硅整流二极管D1~D4接成全桥整流电路,220V交流电的火线端L接在全桥整流电路的输入端,全桥整流电路输出端的正极通过电阻R1接9V稳压电路,全桥整流电路输出端的负极与电路地GND相连。
9V稳压电路:稳压二极管DW的负极与电路正极VCC相连,稳压二极管DW的正极和电路地GND与全桥整流电路输出端的负极相连。
附图说明
附图1是本实用新型提供的自动调光台灯一个实施例的电路工作原理图。
具体实施方式
按照附图1所示的自动调光台灯的电路工作原理图和附图说明及以下所述元器件的技术要求进行实施,即可实现本实用新型。
元器件的选择及其技术参数
D1~D4为硅整流二极管,选用4只型号为IN4007的硅整流二极管;
DW为稳压二极管,选用的技术参数为9V、1W任何型号的稳压二极管;
电阻全部选用功率为1/4W金属膜电阻,电阻R1的阻值为30kΩ,电阻R2的阻值为2kΩ,电阻R3的阻值为100kΩ,电阻R4的阻值为100Ω;
微调电位器RP的功率为1W, 其阻值为47kΩ;
RG为光敏电阻,选用的型号为MG45;
电容C1为涤纶电容,其容量为0.1μF、耐压为400V;
SCR为双向可控硅,选用技术参数为1A/400V的任何型号;
双向可控硅选用的技术参数为1A/400V的任何型号;
白炽灯HL宜使用功率≤60W的白炽灯。
电路制作要点及电路调试
在制作自动调光台灯的电路时,只要选用的电子元器件性能完好,并按照说明书附图1中的元器件连接关系进行焊接,物理连接线及焊接质量经过仔细检查正确无误后,电路只要稍加调试就可正常工作;
光敏电阻RG应放置在不敏感的地方,建议光敏电阻RG安装在台灯底座测面,即:台灯光线不能直接照射的位置,用来感受周围环境光照度,否则容易发生光敏电阻RG感光过度;
在电路调试时,先将微调电位器RP的阻值调到最大值,用万用表测白炽灯两端交流电压应在205V以上,若低于200V可缓慢减小微调电位器RP的阻值,使之达到要求;微调电位器RP经过一次调整好后,在台灯的使用过程中一般不再需要调节。
Claims (3)
1.一种自动调光台灯,它由220V交流电源、全桥整流电路、9V稳压电路、感光电路、光信号放大电路、双向可控硅触发电路和双向可控硅控制电路组成,其特征包括:
所述的感光电路由光敏电阻RG、微调电位器RP组成,光敏电阻RG的一端接电路正极VCC,光敏电阻RG的另一端接微调电位器RP的一端和PNP型晶体管VT1的基极,微调电位器RP的另一端及其活动端接电路地GND;
所述的光信号放大电路由PNP型晶体管VT1、电阻R2和电阻R3组成,PNP型晶体管VT1的发射极接电阻R2的一端和电阻R3的一端,电阻R2的另一端接电路正极VCC,电阻R3的另一端接电路地GND,PNP型晶体管VT1的集电极接双向可控硅触发电路;
所述的双向可控硅触发电路由单结晶体管VT2、电容C1和电阻R4组成,单结晶体管VT2选用的型号为BT33,单结晶体管VT2的发射极e与PNP型晶体管VT1的集电极和电容C1的一端相连,电容C1的另一端接电路地GND,PNP型晶体管VT1的单结晶体管VT2的第二基极b2接电路正极VCC,PNP型晶体管VT1的单结晶体管VT2的第一基极b1通过电阻R4接电路地GND;
所述的双向可控硅控制电路中的双向可控硅SCR的第一阳极T1通过白炽灯HL接220V交流电的火线端L,双向可控硅SCR的控制极G接单结晶体管VT2的第一基极b1,双向可控硅SCR的第二阳极T2接220V交流电的零线端N。
2.根据权利要求1所述的自动调光台灯,其特征是:全桥整流电路由4只硅整流二极管D1~D4接成全桥整流电路,220V交流电的火线端L接在全桥整流电路的输入端,全桥整流电路输出端的正极通过电阻R1接9V稳压电路,全桥整流电路输出端的负极与电路地GND相连。
3.根据权利要求1所述的自动调光台灯,其特征是:9V稳压电路中的稳压二极管DW的负极与电路正极VCC相连,稳压二极管DW的正极和电路地GND与全桥整流电路输出端的负极相连。
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CN103859864A (zh) * | 2014-03-31 | 2014-06-18 | 周云侠 | 手动调温电热座垫 |
CN104105246A (zh) * | 2013-04-11 | 2014-10-15 | 海洋王(东莞)照明科技有限公司 | 一种自动调节稳压电路 |
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