IC 555 자동 비상등 회로

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논의 된 2 개의 간단한 IC 555 기반 비상 램프 시스템은 단일 IC 555를 사용하지만 20 개 이상의 LED를 직접 전환 할 수 있으며 주전원 및 주변 조명이 없을 때만 LED를 비 춥니 다.

1) IC 555를 비교기로 사용

제안 된 회로는 단순 할뿐만 아니라 너무 많은 구성 요소를 포함하지 않고도 매우 유용한 기능을 제공합니다.



IC 555를 사용하면 더 많은 수의 LED가 필요한 경우 통합 될 수 있지만 추가 트랜지스터 드라이버 버퍼 단계 없이도 출력 핀 # 3에 걸쳐 LEd를 직접 연결할 수 있습니다.

IC는 광 검출기 및 DC 인버터로도 구성됩니다.



빛 감지

이 설계에는 1) 주 전원 중단 감지, 2) 주간 야간 감지의 두 가지 기능이 있습니다.

주전원이 고장 나거나 정전이 발생할 때마다 램프가이를 신속하게 감지하고 자동으로 켜서 구내에 비상 조명을 제공합니다.

빛 감지 기능은 적절한 주변 조명이 없을 때만 IC가 LED를 켤 수 있도록합니다.

IC가 LED를 트리거하는 어둡거나 주변 광의 수준은 R2 값을 조정하여 설정할 수 있습니다. 이는 트리거 임계 값을 사용자 정의 할 수있는 추가 기능입니다.

C1의 도입은 설계에 또 다른 새로운 기능을 제공하며, 위의 지정된 조건이 충족되면 LED가 켜지 기 전에 약간의 지연을 제공합니다.

즉, LED가 켜지 기 전에 특정 시간 지연을 얻기 위해 C2를 선택할 수 있습니다.

마지막으로 IC는 AC 주전원이 활성 상태를 유지하는 동안 LED가 켜지지 않도록 방지하는 기능도 제공합니다.

IC의 리셋 핀은 AC 주전원이있는 동안 T1에 의해 제로 전위로 유지되고 주전원이 중단되는 순간 T1이 리셋 핀 # 4를 배터리 양극에 연결하는 스위치를 OFF로 전환하여 필요한 트리거링을 위해 IC를 리셋합니다.

언급하는 것을 잊었을 때 회로는 세류 충전기처럼 작동하며 필요할 때마다 관련 배터리를 완전히 충전하고 대기 상태로 유지합니다.

주의 : 회로는 AC 주전원에서 분리되어 있지 않으므로 테스트하는 동안 매우주의하십시오.

회로도

부품 목록

R1 = 2M2
R2 = 1M
R3, R5 = 10K
R4, R6 = 120K
R7 ---- R13 = 330 옴
LDR = 주변 광 저항이 약 30K이고 어두운 저항이 무한대 인 모든 표준 유형.
D1 --- D4 = 1N4007
C1 = 필요에 따라
C2 = 0.22uF / 400V
T1 = BC547
LED = 흰색, 고효율, 5mm
배터리 = 12V, 4AH

IC 555 핀아웃

LDR 이미지

LDR의 이미지

2) IC 555 부스트 컨버터 사용

다음 비상 조명 회로는 비교적 낮은 전원 공급 장치에서 백색 LED 그룹을 비추기 위해 매우 일반적인 전압 부스트 컨버터 개념을 사용합니다.

이 흥미롭고 유용한 작은 LED 부스트 비상 조명 회로를 만드는 방법을 배웁니다.

그러나 우리는 제안 된 조치를 구현하기 위해 상록수 인 IC555의 도움을받습니다.

IC 555를 사용하는 부스트 컨버터 회로

IC 555를 주요 구성 요소로 사용

그림은 IC 555가 안정적인 멀티 바이브레이터로 조작 된 매우 간단한 회로 구성을 보여줍니다.

안정적인 멀티 바이브레이터 설계에서 다양한 구성 요소가 배선되어 출력이 자체적으로 유지되는 펄스 열을 생성하고 회로에 전원이 공급되는 한 계속해서 전달됩니다.

현재 구성에서 핀 # 3 인 IC의 출력은 저항 R1 및 R2와 커패시터 C2에 의해 결정된 주파수에서 펄스를 생성합니다.

R2는 LED의 조광 제어를 가능하게하기 위해 일반적으로 조정되거나 가변 유형으로 만들어 질 수 있습니다.

그러나 여기서 R2의 값은 LED에서 최적의 밝기를 얻기 위해 고정되었습니다.

IC의 3 번 핀에서 사용 가능한 펄스는 양의 펄스에 응답하여 차례로 전환되는 트랜지스터 T1을 구동하는 데 사용됩니다.

트랜지스터의 스위칭은 펄스 모드에서 인덕터를 통해 공급 전압을 끌어옵니다.

우리가 알다시피 인덕터에 교류 또는 펄스 전압이 적용될 때 전류에 대항하려고 시도하고 그 과정에서 적용된 전류 힘을 보상하기 위해 동등한 고전압을 킥합니다.

인덕터의이 동작은 전압이 실제 공급 전압보다 높은 레벨로 단계적으로 올라가는 부스트 동작을 구성하는 것입니다.

L1의 기능

인덕터의 위 기능은이 회로에서도 활용되었습니다.

L1은인가 된 AC를 제한하기 위해 전압을 높이는데, 트랜지스터의 비 도전 단계 동안 코일에 생성 된이 고전압은 낮은 전류 레벨에서 조명을 비추기 위해 직렬로 연결된 LED를 통해 공급됩니다.

이 프로세스는 상대적으로 낮은 전력 소비로 LED를 밝히는 데 도움이됩니다.

L1 권선은 그다지 중요하지 않으며, 약간의 실험 문제이며, 권선 수, 와이어 게이지, 코어 직경 등이 모두 직접적으로 관련되고 부스트 레벨에 영향을 미치므로 신중하게 최적화해야합니다.

프로토 타입에서는 일반적으로 소형 MW 무선 수신기에 사용되는 일반 페라이트 막대에 대해 22SWG의 50 턴을 사용했습니다.

내가 사용한 LED는 1 와트, 350mA 유형 이었지만 원하는 경우 다른 유형을 사용할 수 있습니다.

부품 목록

R1 = 100K
R2 = 100k 팟,
R3 = 100 옴,
R4 = 4k7, 1 와트
C1 = 680pF,
C2 = 0.01uF
C3 = 100uF / 100V
L1 = 텍스트 참조
IC = LM555
T1 = TIP122
D1 = BA159

높은 부스트 ​​전압으로부터 보호하기 위해 10 옴 저항기를 LED 체인과 직렬로 연결하십시오.

R2의 가치를 높이면 LED와 그 반대의 밝기가 높아져야합니다.




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