声控开关电路图及工作原理(楼道声控灯用什么灯泡)

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声控开关电路图及工作原理由本站整理编辑,为你带来全面的楼道声控灯用什么灯泡内容阅读。一起跟小编来看看吧!

声控开关电路图及工作原理

楼道或者地下室安装声控开关非常方便,声控开关有一种神秘感。声控开关的原理其实非常简单,对于电工师傅来说声控开关很好安装。声控开关出现故障也是常有的事,普通业主往往对此很苦恼,只要知道了它的原理,就可以轻而易举解决故障。下面小编带大家了解一下声控开关原理是什么。

一、声控开关原理是什么

1、当有足够信号的声音传入的时候,声控部位将声音信号转化为电信号,通过三极管将其信号放大,使的其信号的大小能够触发三极管。电路的第1级和第二级之间通过电阻和电容元件连接,故称为阻容耦合放大电路。阻容耦合的优点是,由于前、后级之间通过电容相连,所以各级的直流电路互不相通,每一级的静态工作点都是相互独立的,不致互相影响,这样就给分析、设计和调试带来很大的方便。而且,只要耦合电容选的足够大,就可以做到前一级的输出信号在一定的频率范围内几乎不衰减地加到后一级的输入端上去,使信号得到了充分的利用。

2、从电路原理图中可以看出,当白天或者亮度大于一定程度的时候,光敏电阻的阻值的小,这样对于光敏的支路来说,相当于直接接地,则相当于将后面的电路和前面的电路隔离开来,三极管②就始终处于截止的状态,单向可控硅无触发电流就不会导通,电路就不会工作。当黑暗无光的情况下,光敏电阻呈现高阻值状态,不影响三极管和三极管之间的信号传送。此时,声控的部分才能够发挥作用。

二、声控开关电路详解

1、电源控制:

首先在上图可以看到,我们日常用的220V加在4个二极管组成的单向桥式整流电路之间,220V的交流电经过整流之后送到100K电阻处,通过100K的电路进行限流,9.1V的稳压管进行稳压和47μf的电容滤波,从而得到7.5V的电压,以保持其后电路的正常工作。

2、整流:

对于4个二极管而言,从左至右,从上至下,我们将其分为VD1,VD2,VD3,VD4。当交流信号的正半周的时候,二极管VD1,VD4导电,VD2,VD3截止;当信号变化为负半周的时候,VD2,VD3导电,VD1,VD4截止。正、负半周均有电流流过后面的负载电阻,而且无论在正半周还是负半周,流过后面的负载电阻的电流方向是一致的,因而使输出电压的直流成分得到提高,脉冲成分被降低。

3、滤波:

无论哪种整流电路,它们的输出电压都含有较大的脉动成分。除了在一些特殊的场合可以直接用作放大器的电源外,通常都要采取一定的措施,一方面尽量降低输出电压中的脉动部分,另一部分又要尽量保留其中的直流成分,使输出电压接近于理想的直流电压。这样的措施就是滤波。

了解了声控开关的原理,就可以把声控开关安装好,并且也能及时排除故障。声控开关的原理其实并不复杂,只要大家多多学习都可以理解。以上就是小编为大家介绍的声控开关原理是什么,声控开关电路详解内容,。

楼道声控灯用什么灯泡

楼道声控灯一般使用的有以下几种灯泡: 1)荧光灯:主流产品,照明效果好,色温适中,使用寿命较长(8000小时以上),能耗较高。常用的有T5、T8管状荧光灯和节能型螺旋荧光灯。 2)LED灯:发光效率高、使用寿命长(3万小时以上)、耐振动冲击、环保节能。常用的有LED光管、LED琉璃灯和LED灯泡等。价格较高但品质较好的LED灯使用寿命可达5万小时以上。 3)光敏灯:白天光线强可自动熄灭,晚上光线弱或无光可自动点亮,使用寿命较短,仅3000小时左右,现已较少使用。 4)钠灯:发黄光、使用寿命较短(2000小时以下)、频闪、功耗大,照明效果差、不环保,已逐步退出市场。综上,楼道声控灯推荐使用LED灯或电镀处理过的T5高效荧光灯。两者具有使用寿命长、照明效果好和节能环保等优点,且频闪和耐振动性也较好,适合楼道等地方使用。如果预算有限,也可以选用普通荧光灯,但要选择寿命较长和高光效的产品。不建议使用光敏灯和钠灯,因为使用寿命短、发光效果差和不节能环保等缺点。特别是钠灯,已经不再推荐在楼道等处使用。所以,如果追求长期使用和节能环保,楼道声控灯可首选LED灯或高效荧光灯。

声控原理简单解释

随着现在社会变化之快,人们在家中习惯安装声控开关,为了使用的方便一点,现在人们都在选择声控开关上,有了很多的难处,不好选择,声控开关是在特定环境光线下,用声响效果激发拾音器,进行省电转换来控制用电器的开启,下面就请大家跟随我们来了解一下声控开关。

一、开关的简介:

声光控延时开关是集声学、光学和延时技术为一体组成的自动照明开关,广泛用于楼道、建筑走廊、洗漱室、厕所、厂房、庭院等场所,是现代极理想的新颖绿色照明开关,并延长灯泡使用寿命,还可以做到节约用电。

白天或光线较强时,开关电路为自锁状态,灯不亮,当光线黑暗时或晚上来临时,开关进入预备工作状态,此时,当来人有脚步声、说话声、拍手声等声源时,开关自动打开,灯亮,延时一段时间后自动熄灭,从而实现了“人来灯亮,人去灯熄”,杜绝了长明灯,免去了在黑暗中寻找开关的麻烦,尤其是上下楼道带来不便。

由于声控光控延时开关有居多好处,所以很早就有人开始对此做研究。随着科学技术的发展,声控光控延时开关的设计得越来越精简与方便,为克服现有技术中节电开关无光控功能及开关均为有触点形式的不足,特别是这种具有声控、光控及延时三功能的节电开关,人们常用的是利用集成芯片来设计。

这次课程设计我们是根据我所学的知识和所拥有的元器件来设计的。它由稳压电源电路、声光信号的收集电路、控制电路、被控制电路等模块构成,所用的主要芯片是TC4081BP。整个过程我们通过对电路中各个器件参数的计算,电路的仿真,面包板上电路连接,最终做出实物,并加入电源后得到了我们所预期的结果。

现在声光控延时开关的品种繁多,设计也各有不同,但是我们可以对电路进行改革,加大它的控制因素,做到更加精准的来控制整个电路,比如对延时电路的重新设计,使其对不同年龄段的人所保持的时间不同。声光控延时开关的利用非常广泛,我们应该在此方面做更深的研究,来大大提高声光控延时开关的价值。

二、工作原理

在分析其声控开关的工作原理前,先来介绍一下单向可控硅的工作原理。可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN管所组成,当阳极A加上正向电压时,BG1和BG2管均处于放大状态。

此时,如果从控制极G输入一个正向触发信号,BG2便有基流Ib2流过,经BG2放大,其集电极电流Ic2=β2Ib2。因为BG2的集电极直接与BG1的基极相连,所以Ib1=Ic2。此时,电流Ic2再经BG1放大,于是BG1的集电极电流Ic1=β1Ib1=β1β2Ib2。这个电流又流回到BG2的基极,表成正反馈,使Ib2不断增大,如此正向馈循环的结果,两个管子的电流剧增,可控硅使饱和导通。

由于BG1和BG2所构成的正反馈作用,所以一旦可控硅导通后,即使控制极G的电流消失了,可控硅仍然能够维持导通状态,由于触发信号只起触发作用,没有关断功能,所以这种可控硅是不可关断的。

上面的内容就是小编为大家介绍的声控开关的简介,希望这些可以帮助到大家。

楼道声控灯声控开关图解

以楼道感应延时开关86型节能灯二线声光控开关为例,接线方法如下图:

1.将零线接灯上不用过开关,火线剪断,一端接在灯上,另外一端接在开关上。

2.别的开关在接线方式上与上图86型开关接线方式基本相同。

3.灯一直亮但是不能暗下来的原因是,你把开关并联进电路里了,开关相当于被灯短路了。(解决:  同(1)把火线剪开,然后将开关串联到电路里面就可以了。)

扩展资料

1.声控延时开关电路图:

该电路如下图所示,它由电源电路、声控电路、光控电路和延时电路四部分组成。

2.电路原理如下:

(1)被控制的对象是普通灯泡(适合100W以下的灯泡),220V交流电与灯泡串联后接整流全桥,经整流全桥后得到脉动直流电,提供给晶闸管vs和控制电路使用。

(2)由于脉动直流电压在200V左右则通过R1(150k)降压后提供给控制电路使用,VD1在此具有双重作用,利用它的正向特性稳压,同时利用工作时发光作电源指示灯。

(3)C1为滤波电容与VD1配合,为控制电路提供稳定的直流电(约1.5—2V之间)。控制电路由R2、MC驻极体话筒、C2、R3、R4、VT1(9014三极管)组成。

(4)白天或周围环境光线较强时,光敏电阻的阻值约1kΩ左右,由电路可知,光敏电阻与VT1的c、e两极并联。因此VT1的集电极电压始终处于低电位,此时即便有声响,电路也无反应,正好符合了白天不工作的要求。

(5)到了夜晚,光敏电阻的阻值上升到1MΩ左右,对VT1解除了钳位作用,此时VT1处于放大状态,如果无声响,VT1的集电极仍为低电位,晶闸管因无触发电压而关断。当拍手时声音信号被MC接受,驻极体话筒两端电压变小,通过C2影响VT1基极电位下降,使集电极电位上升,触发晶闸管导通(灯亮)。

(6)因为VT1基极电位的下降,导致C2通过R3缓慢的充电,使VT1的基极电位回到原来使VT1正常放大的状态,晶闸管关断,电灯熄灭。

(7)对元器件的要求:整流全桥采用1A600V(或4只1N4007);VS单向晶闸管1A600V;VT1(9013或9014均可);VD1发光二极管(型号不限);RG光敏电阻:亮阻1kΩ左右、暗阻1MΩ左右。

注意事项:

当电路第一次接通电源时,会自动点亮,属正常现象,这是电源接通瞬间产生脉冲电压造成的误触发。另外需要说明的是R4的阻值越小灵敏度越高,如果灯泡无法延时熄灭,一般是由于R4阻值选取过小所至,经实验取10kΩ可以满足一般环境的要求。

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