陳高麗,吉成芳
(鄭州工業應用技術學院機電工程學院,河南鄭州,451100)
光控電路部分的核心元件就是光敏電阻,主要用于光的測量、光的控制和光電轉換。主要是采用半導體材料制作,利用內光電效應工作的光電元件。光敏電阻阻值隨光照的變化而變化,入射光強,電阻減小,入射光弱,電阻增大。

圖1 光控電路設計
工作原理:當光敏電阻受到外部光照變強,其電阻變小,且光照強度越高,其阻值降的越低。當節能開關沒有聲音信號時,聲控觸發電路不響應,開關不會打開;當節能開關有聲音信號,有光照時,聲控觸發電路工作,開關不會導通。當光敏電阻處在無光照環境,電阻阻值會很大,阻止電信號的流出使其流入下一級的電路中。當聲控觸發電路沒有信號的傳入時,電燈不會被點亮。當聲控觸發電路有聲音信號的傳入時,經過放大處理流入到光控電路,三極管處于導通狀態,開關閉合,照明燈被點亮。
聲控電路的核心元件是駐極體話筒,是由駐極體和場效應管組成的一種具有自偏壓的電聲換能器。MIC把聲音信號轉化為電信號,此時的電信號一般比較弱,需要放大,采用功放電路對采集到的電信號進行放大,實現了聲音信號到電信號的轉換。采用轉換過來電信號觸發觸發器導通電路,打開開關,實現聲控。

圖2 聲控電路設計
聲控電路的工作過程:當MIC接收到外部傳入的聲音信號后,會將接收到的聲音信號轉換成電信號,并經電容C1耦合,將信號傳給三極管VT1進行放大,電信號經過三極管放大后將流入光控電路。其中三極管VT1要實現對電信號的放大需要滿足一定的條件,三極管基極電壓必須為高電位,集電極為低電位,才能夠對電信號進行放大。
節能開關電路設計如圖3所示:核心元件是三極管,分別是VT2和VT3,其中VT2為NPN型,VT3為PNP型。三極管共有三種工作狀態即:截止,飽和和放大。而本設計需要的工作狀態是飽和,起開關作用。工作過程:當聲控電路有聲音信號的傳入而外部無光照時,將會有電信號流經三極管VT2中,然而VT2、VT3組成的節能開關打開,照明燈被點亮,此時將有信號從三極管VT3集電極流出,流入二極管和電容C4構成的充電電路中進而對C4進行充電,進行時間控制,時間到節能開關斷開。

圖3 節能開關電路設計
整體電路設計如圖4所示:當聲控電路周圍沒有聲音時電路處于不工作狀態,實現節能。當接受到聲音信號,聲控觸發電路中的MIC元件會將聲音信號接收并對信號進行放大,經過整流轉變為電壓信號傳送到光控電路。當有光照射光敏電阻,其阻值將會變小,近似于導線,對電壓信號的衰減會很大,單向可控硅MCR處于截止狀態,照明燈將不亮。當外部沒有光照的情況下,光控電路中的光敏電阻阻值會很大,對直流電壓衰減影響很小。電子開關電路被導通,使得延時電路中的電容C4開始充電。等C4充滿電荷后進而通過電阻R8把直流觸發電壓加到晶閘管的門極控制端,晶閘管被導通,節能開關閉合,照明被點亮。延時電路中的電容C4中電荷消耗到零時,晶閘管的門極觸發正向電壓為0晶閘管又被截止,照明會熄滅。

圖4 整體電路設計
聲光控節能開關設計比較完備,在很大程度上實現了節約電能的目的,簡單易制、成本低、可靠性高,是各類照明場所的最佳選擇,電路能受人為所控制,以便更好的為人們服務。