Princip kruga solarne rasvjete za travnjak
Ostavite poruku
Dizajn principa strujnog kruga solarnih svjetiljki za travnjak je relativno jednostavan, uglavnom kroz strujni krug pojačala. Odabir ključnih komponenti je ključan. Koristite 3,8 V/80 mA solarnu ploču BT1, ploču od monokristalnog silicija kao prvi izbor, a zatim polisilicij. Za BT2 koriste se dvije Ni-Cd baterije od 1,2 V/600 mA, a snaga se može povećati u skladu s time ako se poveća svjetlina ili produži vrijeme servisa. Tranzistori VQ2, VQ3, VQ5 trebaju imati beta vrijednost od oko 200, a VQ4 treba odabrati tranzistor s većom beta vrijednošću. VD1 treba koristiti germanijsku cijev s niskim tlakom cijevi ili Schottky diodu. LED može odabrati bijelu, plavu, zelenu ultra-visoku svjetlinu astigmatizma ili koncentriranu vrstu, kao što je odabir crvene žute narančaste i druge LED niskog napona, dizajn sklopa treba ponovno prilagoditi. Otpor R3, R5 preporučuje se za upotrebu 1% preciznog otpora, R4 bi trebao koristiti svijetli otpor od 10kΩ ~ 20kΩ i tamni otpor od više od 1MΩ fotoosjetljivog otpora, ostali otpornici mogu koristiti obični otpor karbonskog filma.
Krug radi na sljedeći način: kada ima sunčeve svjetlosti tijekom dana, BT1 pretvara svjetlosnu energiju u električnu, a VD1 puni BT2. U to vrijeme, fotootpornik predstavlja stanje niskog otpora, a VQ4b pol održava nisku razinu i stanje isključenja. Kada noću nema svjetla, fotootpornik postaje stanje visokog otpora, VQ4 se uključuje, a razina VQ2 b pola se smanjuje i uključuje.
DC booster krug sastavljen od VQ3, VQ5, C2, R6 i L1 počinje raditi, a LED je elektroluminiscentan. Jezgra istosmjernog pojačivača je komplementarni cijevni oscilacijski krug. Kroz proces punjenja kada je VQ2 uključen, napon na oba kraja C2 postupno raste, kada potencijal VQ3 b pola padne na napon uključenja, VQ3 se uključuje, VQ5 se zatim uključuje, a C2 se prazni kroz VQ5 ce spoj, napajanje i VQ3 eb spoj. Kada se C2 isprazni, VQ3 i VQ5 se isključuju, napajanje ponovno puni C2 i ciklus se ponavlja, a krug stvara oscilaciju, tjerajući LED da svijetli.
U dizajnu strujnog kruga, iako se napon baterije može povećati za izravno pokretanje LED-a radi poboljšanja učinkovitosti, cijena baterije će naglo porasti. Pravilnim postavljanjem elemenata strujnog kruga, učinkovitost se još uvijek može prihvatiti. Kako bi se spriječilo prekomjerno pražnjenje BT2 tijekom dana i oštećenje baterije, R5 je posebno dodan kao zaštita od prekomjernog pražnjenja. Kada napon baterije padne na 2 V, djelovanje djelomičnog napona R5 čini potencijal baze VQ4 nedovoljnim da omogući uključivanje VQ4, čime se štiti baterija. Dodavanje R5 utječe na dubinu VQ4, ali cjelokupni dizajn osmišljen je tako da uravnoteži cijenu i performanse.
Prošireni podaci
Solarna svjetla za travnjak sastavljena su od modula solarnih ćelija (fotonaponskih panela), ultra-jarkih LED svjetala (izvora svjetlosti), punjivih baterija koje ne zahtijevaju održavanje, automatskih upravljačkih krugova, svjetiljki i drugih komponenti. Uglavnom koristi energiju solarnih ćelija za rad, kada sunce obasja solarne ćelije tijekom dana, svjetlosna energija se pretvara u električnu energiju pohranjenu u bateriji, a zatim baterija daje napajanje za LED (dioda koja emitira svjetlo ) svjetiljke na travnjaku noću. Njegove glavne prednosti su sigurnost, ušteda energije, praktičnost, zaštita okoliša i tako dalje. Prikladno za uređenje zelene trave u stambenim zajednicama, uljepšavanje rasvjete, uređenje travnjaka u parku.







