简易电位器调光电路
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电路原理图元器件清单序号元件序号元器件名称规格型号作用1 R1 碳膜电阻 5.1K RC振荡电阻2 R2 碳膜电阻1K 泄放电阻(泄放锯齿波过来的电流)3 RP 开关电位器500K 调节电位器,改变锯齿波宽度4 C 电解电容1uF/50v RC振荡电容5 VD1—VD4 二极管1N4007 极性定向电路,保证加在单硅阳极的电压为正电压6 VS 单向可控硅(晶闸管)PCR406(四)、工作原理电路中,由电源插头XP、灯泡EL、电源开关S、整流管VD1~VD4、单相晶闸管VS 与电源构成主电路;由电位器RP、电容C、电阻R1与R2构成RC振荡电路,将脉动直流电压变为锯齿波电压。
将XP插入市电插座,闭合S,接通220V交流电源,VD1~VD4全桥整流得到脉动直流电压加至RP,调节RP的阻值,就能改变C的充/放电时间常数,即改变VS控制触发角,从而改变VS的导通程度,使EL获得0~220V电压。
RP的阻值调得越大,则EL越暗,反之越亮,达到无级调光的目的。
调节RP的大小→改变锯齿波宽度→改变VS导通角→改变流过可控硅的电流→调节灯光的亮度(五)、调光台灯的安装1、按工艺要求,用万用表对所有元件进行质量检测。
⑴RP:×1KS断开,∞;S闭合,40KΩ⑵VS:2、按照装配图在电路板上安装元器件,注意对元件的整形(立式安装)。
3、按装配工艺要求插接元器件并焊接,在焊接好后要用万用表的电阻挡测量引脚与邻近周围有无短路现象。
(六)、调试与检测1、通电前的检测:检测电路是否短路(插头)。
2、通电检测:接通电源,调节RP的阻值,观察灯亮亮度的变化,并用万用表检测灯泡两端电压的大小。
RP由大到小,灯泡电压由小变大,灯泡由暗变亮灯泡微亮时(RP最大):灯泡最亮时(RP最小):3、调试检修(1)灯不亮:(电流未形成回路)原因:VD1~VD4、VS坏(2)灯亮,但亮度不可调:(振荡电路不起振)原因:电容C装反、RP、R1、R2、C坏(3)灯亮,调光范围窄:原因:R1阻值较小,换阻值大的电阻。
调光台灯电路原理图
2008年01月31日 09:42 本站原创作者:本站用户评论(1)
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调光台灯电路图一:
调光台灯的典型电路如附图所示。
主电路由电源开关S、灯泡H、双向可控硅SCR、电感L等构成;电位器RP1(微调)、RP2(带开关)、电阻R1、电容C2和双向二极管SD组成双向可控硅的触发电路。
UC充电电压达到双向二极管正负导通电压阈值时,触发双向控硅SCR双向导通;当输入电源电压过零时,SCR自动关断。
调整电位器阻值可调整充电速率,即可调整可控硅的导通角,从而调节灯光的强弱。
另外,L和C1构成高频滤波电路,使高频触发信号不致污染电网。
它们的工频阻抗很小,不会影响灯光的亮度。
调光台灯电路图二:
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调光台灯电路调光台灯的电路非常简单,仅仅是一个可控硅调压电路而已。
市场上见到的电路大多是第二个图所示的电路,工作原理是:当交流电的正半周或副半周到来是,经过全桥整流,加到可控硅上的电源是单向的。
该电压通过电位器给电容充电,当电容C1上的电压达到一定数值后,就会触发可控硅导通。
调节电位器的旋钮,可以改变充电的时间,从而控制可控硅的导通角。
其中单向可控硅使用MCR100-6,二极管使用1N4007。
灯泡应选择60W以下的白炽灯。
第一个图所示的电路性能更好一些,可以控制更大功率的电器。
普通调光台灯电路剖析第一个电路中,220V交流电源直接通过灯泡、电阻R1、R2对电容C充电,当C两端电压达到双向触发管(DB-3)的导通电压时,双向触发管导通,双向可控硅VS也同时被触发导通,灯泡点亮。
调节R2能改变C的充/放电时间常数,因而改变触发脉冲的长短,改变了VS的导通角(导通程度),达到调节灯泡亮度的目的。
第二个电路中,由灯泡、开关S、整流管VD1~VD4、单相可控硅VS与电源构成主电路;由电位器RP、电容C、电阻R1、R2构成触发电路。
接通220V 交流电源后,经过VD1~VD4全桥整流得到脉动直流电压加至RP,给电容C充电,当C两端电压上升到一定程度时,就会触发可控硅VS导通,灯泡点亮。
同样的,调节RP能改变C的充/放电时间常数,因而改变触发脉冲的长短,改变了VS的导通角(导通程度),达到调节灯泡亮度的目的。
调光台灯的设计电路中,由电源插头XP、灯泡EL、电源开关S、整流管VD1~VD4、单相晶闸管VS 与电源构成主电路;由电位器RP、电容C、电阻R1与R2构成触发电路。
将XP插入市电插座,闭合S,接通220V交流电源,VD1~VD4全桥整流得到脉动直流电压加至RP,调节RP的阻值,就能改变C的充/放电时间常数,即改变VS控制触发角,从而改变VS的导通程度,使EL获得0~220V电压。
RP的阻值调得越大,则EL越暗,反之越亮,达到无级调光的目的。
电位器的调节原理及应用1. 电位器的基本原理电位器,又称为可变电阻器,是一种常见的电子元件。
它由一条电阻器材和一个滑动触点组成。
通过调整滑动触点在电阻器材上的位置,可以改变电位器的阻值。
电位器的基本原理是通过改变电流在电路中的分配,从而调整电路的特性。
当滑动触点接触到电阻器材的不同位置时,电路中的阻值会发生变化。
通常,电位器的两端接入电路,滑动触点连接到电路中的其他元件。
通过改变滑动触点的位置,可以调节电路中的电阻值大小,从而达到调节电流、电压或信号的目的。
2. 电位器的应用2.1 亮度调节器电位器常被用作亮度调节器。
在液晶显示器、电视机、舞台灯光等设备中,电位器可以控制背光灯或灯光的亮度。
用户通过转动电位器可以调整显示屏或灯光的亮度级别,以适应不同的环境需求。
2.2 音量控制器电位器也被广泛用作音量控制器。
在音响设备、收音机等电子产品中,电位器可以调节音量大小。
通过调整电位器的位置,可以控制音频信号的强度,从而改变声音的大小。
2.3 变频器电位器在变频器中也起到重要的作用。
变频器常用于电机的调速控制。
通过改变电位器的阻值,可以调节变频器输出的频率,从而控制电机的转速。
2.4 精密测量仪器校准电位器还常用于精密测量仪器的校准。
在实验室和工业领域中,电位器用作测量电压或电流的标准校准元件。
通过和标准电压或电流源连接,改变电位器的阻值,可以精确地校准测量仪器的刻度。
3. 如何选择电位器3.1 阻值范围选择电位器时,首先要考虑需要调节的电路或设备的阻值范围。
电位器的阻值范围应能够覆盖所需调节的范围。
3.2 功率电位器的功率也是需要考虑的一项因素。
功率过小的电位器可能会因为过热而失效。
根据实际需求,选择适合的功率等级的电位器。
3.3 精度在需要精确调节的应用中,电位器的精度也非常重要。
高精度的电位器能够提供更准确的调节效果。
4. 使用电位器的注意事项4.1 防止过度调节在使用电位器时,应注意避免过度调节。
调光电路原理调光电路原理详解在日常生活或工作中,我们经常听到调光电路。
它是一种控制光源亮度的电路,广泛应用于照明设备、舞台灯光、家用电器等领域。
下面,我们将详细介绍调光电路的原理及其工作方式。
一、调光电路的分类调光电路可以分为两种:模拟调光电路和数字调光电路。
1. 模拟调光电路:它是根据电压信号来调整光源亮度的,主要包括:电阻调光、三角波调光、脉冲宽度调光、电晕放电调光等。
2. 数字调光电路:它是根据数字信号来调整光源亮度的,主要包括:PWM调光、DALI调光、0-10V调光等。
二、模拟调光电路原理及工作方式1. 电阻调光电阻调光是一种通过改变电路中的电阻值来调节对光源的供电电压,从而实现光源亮度调节的方式。
电路示意图:R1为定值电阻,R2为可变电阻,L为负载,S为控制开关。
当S接通时,可变电阻R2的电压为Vi,则两端电压为(V-Vi),此时,根据欧姆定律可得光源负载L的电流I = (V-Vi)/R1,则光源的光照强度就会发生相应的改变。
2. 三角波调光三角波调光是通过改变供电电压的大小和频率实现光源亮度调节的方式。
该方法的原理是,在周期性的三角波电压信号下,利用电路对信号进行分频和加减运算,最终输出一个频率和幅值都可调的方波脉冲信号,并将其供给给光源实现亮度调节。
电路示意图:三角波信号与待调光信号通过等幅比较器进行比较,输出方波脉冲信号。
输出的脉冲信号宽度可以通过电容充放电时间常数和阈值电平大小控制。
调节电容和电阻的值可控制脉冲宽度和频率,从而实现对光亮度的控制。
3. 脉冲宽度调光脉冲宽度调光是一种通过改变供电电压的脉冲宽度来调节光源亮度的方式。
它通过在供电电压上叠加一个高频脉冲信号,对脉冲宽度进行调节,从而实现对光亮度的控制。
电路示意图:该电路采用555定时器输出方波脉冲信号,经过按键开关控制,将脉冲信号的宽度由小变大或由大变小,实现光亮度的调节。
4. 电晕放电调光电晕放电调光是一种通过改变电晕放电器的输入电流或电压来控制光源亮度的方式。
《简易电位器调光电路的制作》教学设计课程名称:模拟电子技术项目名称:简易电子电路的制作任务名称:简易电位器调光电路的制作专业系部:电子与信息工程系班级:高仪171班设计人:曾魁提交日期:2017年11月8日一、前端分析(一)教学内容分析教材为高等教育出版社《电子技能与实训》第3版。
本次任务结合第一章:电子产品的设计与制造、第二章:基础技能与实训第1、2小节内容,设计简易电位器调光电路制作实训任务。
通过电子焊接技术的介绍和训练,调光电路原理讲解,相关电子元器件的功能、种类参数识读、仪器仪表检测,让学生逐步掌握电路的制作。
(二)学习者特征分析学生为中职高级班一年级新生,对仪表专业课程处于起步学习阶段。
现第一学期过半,在前一门《电工基础》课程中,学习了电路的基本知识和简单照明电路安装,但在授课过程中发现,大部分学生电类基础知识匮乏,不知道学习方法,也缺乏对书本知识的学习兴趣,这是由其消极的学习态度造成的,因此教学要起到很好的效果比较难。
但此年龄段具有好动、思维活跃的特征,可以通过教授基础理论知识做指引,选择其认知、思维能力相适宜的实操任务,通过实训激发学习积极性。
二、教学目标设计(一)知识与技能在观察电子元器件实物及动手组装的基础上使学生对电路有直观的认识,了解其组成及功能。
培养学生自主学习、合作学习、观察以及总结归纳的能力。
培养学生的动手实践能力。
(二)过程与方法:通过课件演示、师生交流、小组交流等形式。
(三)情感与价值观:让学生在自主解决问题的过程中培养成就感,为今后学会自主学习打下良好的基础。
通过小组协作活动,培养学生合作学习的意识、竞争参与意识和研究探索的精神,从而调动学生的积极性,激发学生对本门课程的兴趣。
三、教学内容设计教学重点:简易电位器调光电路的组成及原理;电子手工焊的技能训练;电路组成部分的电子元器件的功能、规格种类的认识;直流电路电压、电流、电阻的检测;教学难点:电子手工焊焊点的质量控制;掌握测量各电子元器件参数的方法;通过测量电路参数,学会分析电路控制原理。
家用调光灯电路制作概述:材料准备:1.电阻:2kΩ、1kΩ、10kΩ2.电容:0.1μF、0.47μF3.三极管:2N39044.变阻器:10kΩ5.光敏电阻:GL55166.电感:33μH7.二极管:1N40078.灯泡:LED灯泡9.小型焊接板10.连接线、面包板线电路图:请参考附件图片。
制作步骤:1.将电路图上的元件逐一焊接到小型焊接板上。
焊接时要保持电路布局清晰,并确保焊接点连接牢固。
2.将电路图上的元件根据长连接线和短连接线的需求连接起来。
可选择使用面包板线连接。
3.将调光控制电路和灯具连接在一起,确保电路完整。
4.将焊接好的电路固定到合适的位置。
工作原理:1.光敏电阻感受到环境光亮度的变化,并基于变化输出与环境光亮度成反比的电压。
2.经过放大和滤波,得到一个以环境光亮度为频率的三角波。
3.经过比较和放大处理,将三角波变为方波。
4.方波经过匹配电路变为脉冲波,并通过三极管控制电压的高低。
5.最后,通过脉冲波控制LED灯泡的亮度,实现调光效果。
注意事项:1.在焊接时,要格外小心,避免短路或者焊接不牢固的问题。
2.在使用电源时,注意电源的稳定性和安全性,防止过电流等问题。
3.在使用LED灯泡时,要注意灯泡的额定功率和电流,以免损坏灯泡。
4.为了确保电路的稳定性和耐用性,建议使用优质的元件。
总结:家用调光灯电路制作相对较简单,只需选择合适的元件,并按照电路图进行焊接和连接即可。
通过光敏电阻的感应,实现对LED灯泡亮度的调节。
利用三角波调光原理,可以充分利用家庭环境光亮度的变化,实现能源的节约和灯光效果的个性化调节。
调光灯电路----ac5123f8-7164-11ec-855d-7cb59b590d7d亮度稳定的调光台灯调光台灯不仅亮度可调,而且调节后的亮度不会因电网电压的波动而改变。
电路如图1(点此下载原理图)。
由r2、rp1和c1组成的阻容移相电路决定可控硅的导通角。
当c1两端电压经r2、rp1充电上升到双向触发管的导通电压时,双向可控硅vs 被触发导通,当交流电过零时,双向可控硅自行判断,调节rp1可改变c1的充电时间,从而改变双向可控硅在交流电正、负半周时的导通角,以便得到需要的亮度。
在图中,R3、RP2和光刻胶R4与C1串联和并联。
当R3和RP2固定时,分流器的大小由光敏电阻器R4的电阻决定。
当栅极电压升高时,光亮度增加,光刻胶R4的照度增加,电阻降低,分流器增加。
C1两端的电压升高减慢,晶闸管导通角增加,输出电压增加,灯光亮度相应增加。
这样,输出电压会自动稳定在所需的值,以确保灯光亮度的稳定性。
元器件选择与制作有关组件列表,请参见下表。
vs电阻电阻电阻光敏电阻可调电阻微调电阻涤纶电容双向触发管双向可控硅名称5.1k6.8k47k47k(带开关)200k0.01-0.047udb-33a/400v型号数量111111111双向晶闸管vs可选3A/400V。
RP1是带开关的47K电位计。
双向触发管可用荧光灯起动器的霓虹灯泡代替。
光敏电阻r4可安装在台灯的装饰品上,要求能受到台灯的光照。
调试时,先将rp2调到最小值,并用纸挡住光线,使光敏电阻不受灯光照射,接通电源,调节rp1使灯光处于最亮。
然后将纸拿开,如灯光稍有变化,说明此时rp2不需调节。
如在r4受照后亮度不变则应调节rp2使灯光稍有下降即可。
如r4受照后,亮度变化很大,则应增加r3的阻值;rp2经一次调整后不需再调。
《晶闸管调光台灯的检修》项目案例————调光台灯电路的制作与调试调光灯在日常生活中的应用非常广泛,其种类也很多。
下图a是常见的调光台灯。
旋动调光旋钮便可以调节灯泡的亮度。
( a )调光灯( b )调光灯原理图1.电子调光的作用随着社会的发展,人类对生活水平的要求越来越高。
如今患近视病的人越来越多,这不仅仅是因为用眼过度所引起的,还与我们工作环境的光线程度密切的关系。
为了我们能在一个舒适的光线下工作,故设计该产品,以便我们能人工改变环境的光线强度。
这不仅仅大大降低我们换眼疾的概率,还可以节能。
2. 设计思路市场一般是220V交流电,但是电子调光电路中选用的是低电压直流灯泡。
故此电路中需要变压器和整理电路,另外需要控制灯泡的亮度,所以需要一个控制电路,从而对输出电压占空比进行调节,这里还需要一个斩波电路,从而来控制灯泡亮度。
3. 制作与调试(1)按材料清单清点元器件元件名称规格数量V1~V4 二极管IN4007 4V5 晶闸管3CT1VT 单结晶体管BT331R1 电阻器51kΩ1R2电阻器300Ω 1R3电阻器100Ω 1R4电阻器18kΩ 1Rp 带开关电位470kΩ器1C 涤纶电容器0.022μF1HL 灯泡220V25W1/ 灯座 1/ 电源线 1/ 导线若干/ 印制板 1(2)对照原理图看懂装配图,将图上的电路符号与实物对照。
(3)检查印制板看是否有开路、短路、隐患。
(c)调光台灯电路元器件布局图(d)调光台灯电路印制版图(4)装接前的准备1.用万用表测试各元件的主要参数,及时更换存在质量的元器件。
2.将所有元器件引脚上的漆膜、氧化膜清除干净,对导线进行搪锡。
3.根据要求对各元器件进行整形。
(5)装接1.有极性的元器件二极管、晶闸管、单结晶体管等,在安装时要注意极性,切勿装错。
2.所有元器件尽量贴近线路板安装。
3.带开关电位器要用螺母固定在印制板开关的孔上,电位器用导线连接到线路板的所在位置。
电位器的调节原理电位器的调节原理是根据电阻元件的不同位置,改变电路中的电阻值,从而调节电路的电位。
电位器是一种可调电阻器,由固定电阻和活动电阻组成。
活动电阻能沿着固定电阻上移动,从而改变电路中的电阻值。
电位器的基本原理可以通过数学模型来描述。
假设电位器的总电阻为R,活动电阻与其总电阻的比例为x,固定电阻为(1-x)R。
当活动电阻移动到电位器的一端时,x=0;当活动电阻移动到电位器的另一端时,x=1。
通过改变x的取值,即可在0到1之间连续调节电阻值。
当x取0.5时,活动电阻与固定电阻的比例为1:1,电路中的电阻值达到最大。
电位器的调节原理也可以从电路的角度来理解。
电位器可以看作是一个可调的电阻,通过调节电位器的位置,改变电路中的电阻值,从而调节电路的电位。
电位器的调节可以用于音量、亮度、电流等的控制。
以音量调节为例,音量调节电路通常是由信号源、电位器和放大器组成。
信号源产生的信号经过电位器,改变电路中的电阻值,再经过放大器进行放大,最后输出到扬声器或耳机。
调节电位器的位置,可以改变电路中的电阻值,从而改变放大器的增益,进而改变输出的音量。
在亮度调节中,电位器可以被应用于调节电路中的亮度。
典型的亮度调节电路由电源、电位器和负载组成。
电源提供电流,电位器调节电路的电阻,负载是一个发光二极管(LED)或其他电照明设备。
电位器的位置决定通过亮度调节电路的电流量,进而影响负载的亮度。
电位器还常被用于调节电源电压,如在调整直流电源时,电位器可以用作电压分压电路的一部分。
电位器的位置决定电阻比例,而电阻比例决定了电压降。
通过调节电位器的位置,可以改变电压分压比例,从而改变电路中的电源电压。
除了以上应用外,电位器还广泛应用于控制电机转速、调整传感器灵敏度、调节温度等。
电位器的调节原理是基于改变电路中的电阻值,从而调节电路的电位。
通过调节电位器的位置,可以改变电阻值,进而实现对电路的调节。
电位器的调节可用于音量、亮度、电流、电压、转速、灵敏度等方面的控制,是电子电路中不可或缺的元件之一。
电位器原理图
电位器是一种用来调节电阻值的电子元件,它通常由一个旋钮和一组固定的电阻组成。
在电路中,电位器可以用来调节电流、电压和功率,是一种非常常用的元件。
在本文中,我们将详细介绍电位器的原理图及其工作原理。
首先,让我们来看一下电位器的原理图。
电位器的原理图通常由一个旋钮和三个引脚组成。
其中,两个引脚连接着固定的电阻,而第三个引脚连接着可变的电阻。
通过旋转旋钮,可变电阻的电阻值可以被调节,从而改变整个电路的电阻值。
在实际应用中,电位器可以用来调节电路的亮度、音量、频率等参数。
例如,在调节电路的亮度时,电位器可以被连接到LED灯的电路中,通过调节电位器的旋钮,可以改变电路中的电阻值,从而改变LED灯的亮度。
在调节音量时,电位器可以被连接到音响电路中,通过调节电位器的旋钮,可以改变音响电路中的电阻值,从而改变音响的音量。
除了用来调节电路参数外,电位器还可以被用来作为传感器使用。
例如,当电位器被连接到温度传感器中时,通过调节电位器的
旋钮,可以改变电路中的电阻值,从而改变温度传感器的灵敏度。
这样,电位器不仅可以用来调节电路参数,还可以用来感知外部环境的变化。
总的来说,电位器是一种非常常用的电子元件,它可以用来调节电路参数,也可以用来作为传感器使用。
通过对电位器的原理图及其工作原理的了解,我们可以更好地应用电位器到实际电路中,从而实现对电路参数的精确控制。
希望本文对您有所帮助,谢谢阅读!。
项目三搭建可调光手电筒电路一、项目应用可调光手电筒如图3-1所示,电源采用直流稳压电源,加入了色环电阻和可调电阻(电位器)。
接通电路后,调节可调电阻(电位器)可调节小灯珠亮度。
本项目主要学习认识相关元器件,完成电路的搭建,并学会使用数字万用表测量电路中的主要参数电压、电流和电位。
二、项目原理(一)电阻的串联如图3-2所示,将两个或两个以上电阻依次连接的电路称为电阻的串联。
串联电路的特点:1、电阻特点:总电阻为各串联电阻之和。
321R R R R ++=2、电流特点:串联电路中电流处处相等。
321I I I I ===3、电压特点:串联电路的总电压等于各串联电阻电压降之和。
R 1+ U 1 -R 2R 3+ U 2 -+ U 3 -图3-2 电阻的串联图3-1 可调光手电筒321U U U U ++=4、功率特点:串联电路的总功率等于各串联电阻的功率之和321P P P P ++=例题3-1:若有两个电阻串联,其中R 1=2K Ω,R 2=3K Ω,如图3-3所示,总电阻为多少?若将它们连接到5V 电源上,电路中的电流及R 1、R 2两端的电压分别是多少?R 1上消耗的功率是多少? 解:5K Ω3K ΩK Ω221=+=+=R R R1mA 5K Ω5V===R U I 2V 2K ΩmA 111=⨯==IR U 3V 3K ΩmA 122=⨯==IR U 2W 0001mA 2V 11.I U P =⨯==从上述例题可知串联电路有分压的作用,两个电阻串联时的分压公式为:UR R R U 2111+=UR R R U 2122+=(二)认识电位电路中某点的电位是指该点与电位参考点之间的电压。
电位参考点又称零电位点,规定该点的电位为零。
在电力工程中规定大地为零电位的参考点,在电子线路中,通常以与机壳连接的公共导线为参考点,并用接机壳的符号“┷”表示,称之为“地”,如图3-4所示。
电位通常用大写字母V 加下标表示,如图3-4中a 点的电位,用“V a ”表示。