Circuito de Gestión de la Suavidad de la Avenida con LDR y Transistor BC 547

Desafío Digital Primario - Gestión del Circuito Suave de la Avenida Computarizada

El siguiente es otro reto eléctrico/electrónico fácil para los métodos de gestión automatizada de avenidas blandas, especialmente para estudiantes universitarios, novatos y aficionados.

Opciones:

  • Se trata de un circuito detector de oscuridad basado principalmente en una LDR y un transistor (BC-547 NPN) que enciende y apaga mecánicamente el sistema de liso de la carretera.
  • Enciende mecánicamente las luces de las avenidas cuando la luz del día pasa por debajo de la zona que se ve desde nuestros ojos (por ejemplo, al anochecer, después de la puesta de sol)
  • Apaga mecánicamente las luces cuando la luz del día incide sobre ella (es decir, sobre la LDR), por ejemplo, por la mañana, el sensor denominado LDR (resistencia dependiente de la luz) detecta la misma luz solar que nuestros ojos y desactiva el circuito.

Iniciativas fáciles asociadas:

Beneficios:

  • El funcionamiento automatizado de los métodos de control suave de avenidas ayuda a reducir el consumo de vitalidad en comparación con las operaciones de control suave de avenidas operadas a mano. Se debe a que hay un retraso en las primeras operaciones de intercambio cada mañana (al amanecer) y cada tarde (al atardecer).
  • En días soleados y húmedos, el tiempo de encendido y apagado es notablemente difieren, lo que sin duda es una de las principales desventajas de utilizar circuitos temporizados o manejar un manual para cambiar el sistema de carretera liso.

Suficiente ... Ahora vamos a empezar con la información paso a paso para hacer el circuito del desafío esencial.

Piezas Obligatorio:

  • LDR - Resistencia dependiente de la suavidad
  • 2 Número de transistores (transistor NPN - BC547 o BC147 o BC548)
  • Resistencia- 1kΩ, 100kΩ, 330 Ohm y 470 ohmios.
  • Diodo emisor de luz suave (LED) - Cualquier tono
  • Conecta los cables - (Utiliza un cable recubierto de plástico de 0,6 mm de diámetro (el tamaño habitual) o cualquier cable utilizado en las redes de ordenadores portátiles).
  • Fuente de alimentación - 6V o 9V

Puesta en marcha asociada: Desafío eléctrico de levitación magnética fácil

Proceso

  • Introduce el primer transistor Q1-BC547 (NPN) en la protoboard (o en la placa de circuito impreso común), como se indica en el esquema 1.
  • Añade otro transistor Q2- BC547 (NPN) a la protoboard como en el paso 1.
  • Empalma los cables a lo largo del pin emisor de cada transistor y el terminal de la batería -Ve (fila inferior/posterior de la protoboard)
  • Empalma un cable entre la patilla del colector del transistor Q1 y la patilla de la base del transistor Q2.
  • Une una resistencia de 1K a través del terminal de la batería optimista (fila superior de la protoboard) y un pin del colector del transistor Q1.
  • Une la Resistencia Dependiente Suave (LDR) a través del terminal optimista de la batería (fila más alta de la protoboard) y el terminal base del transistor Q1.
  • Inserta una resistencia de 330 ohmios entre el pin de la base del transistor Q1 y el terminal desfavorable de la batería (fila inferior de la protoboard).
  • Une una resistencia de 330R a través del terminal optimista de la pila (fila superior de la protoboard) y el terminal anódico del LED (Diodo Emisor Suave) & Une el terminal catódico del LED con el pin colector del transistor Q2.

Puesta en marcha asociada: Sistema de minirrefrigeración de aire a partir de un ventilador de 12 V (chatarra de bricolaje)

El circuito fácil ya está listo para ser probado. Conecta los terminales de la pila de 6V a 9V al circuito como se demuestra en la figura y observa la salida. Al bloquear la suave caída de la resistencia dependiente de la suavidad (LDR), el LED se ilumina y viceversa.

BRILLA INCLUSO EN LA MENOR OSCURIDAD. Utiliza la linterna suave o más brillante si el LED brilla en mucha menos oscuridad. Además, puedes probar a cambiar la sensibilidad de este circuito utilizando una resistencia variable en lugar de R1-300 Ohm. Es probable que utilices diferentes resistencias con la misma eficacia, (por ejemplo, 1KΩ, 10KΩ y 100KΩ, y muchas otras)

Historia pictórica: (Haz clic en las imágenes para ampliarlas)

Diagramas de piezas y circuitos esquemáticos del sistema de gestión de la suavidad de las avenidas por ordenador

Sistema de control automático de luces de carretera

Diagrama del circuito 1. Sistema de gestión suave de la Avenida Computarizada (Sensor con LDR y Transistor BC 547.) Ya hemos probado y Cicuit#1 en este tutorial, sin embargo puedes probar el segundo (Circuit#2) del que se habla bajo la luz del día después del circuito #1.

Circuito de control automático de farolas con LDR y transistor

Diagrama del circuito 2 . Sistema de gestión suave de la avenida computarizada utilizando LDR y dos números de transistores BC 547.

Circuito Detector de Oscuridad para el Control Automático de las Luces de la Calle utilizando el Transistor BC547 y la LDR

Automatic-Street-Light-Control-System.-2528Sensor-using-LDR-2526-Transistor-BC-547.-2529-Very-SimpleSistema de control automático del alumbrado público (sensor con LDR y transistor BC 547.) Muy sencillo.

Sistema de control automático del alumbrado público (sensor con LDR y transistor BC 547.) Muy sencillo.

En cualquier momento en que la LDR (resistencia dependiente de la suavidad) baja suavemente, el LED está apagado, es decir, el LED no brilla.

Sistema de control automático del alumbrado público (sensor con LDR y transistor BC 547.) Muy sencillo.

Durante la noche (por ejemplo, cuando el LDR está bloqueado), el LED se enciende, es decir, el LED está encendido.

Instantánea tomada del vídeo.

Sistema de control automático del alumbrado público (sensor con LDR y transistor BC 547.) Muy sencillo.

Para obtener más tutoriales de ingeniería eléctrica y electrónica fundamentales, ve a...: Biblioteca de Iniciativas Eléctricas y Electrónicas Fáciles

Algunos esquemas de circuitos de iniciativas digitales primarias basadas principalmente en LDR

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