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单片机与可控硅的调光功能。

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简介:
该程序涉及51单片机的可控硅调光控制系统设计,包含详细的电路图、实物图以及相应的C语言程序代码,旨在为初学者提供参考。恳请经验丰富的工程师们多加指导。作为一名同样是新手,我期待与各位同行共同进步和学习成长。

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客服
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  • 系统
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    本项目设计了一套基于单片机控制的可控硅调光系统,能够实现灯光亮度的连续可调及远程操控功能,适用于家庭、办公室等多种照明场景。 关于51单片机的可控硅调光程序及其制作过程分享如下:其中包括电路图、实物图以及C语言编程代码。本段落档仅供新手参考使用,希望各位经验丰富的前辈能够给予指导与建议。本人也是初学者一枚,希望通过交流学习,和大家一起进步成长。
  • 基于51系统——含过零检测
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    本项目设计了一套基于51单片机控制的可控硅调压调光系统,具备精确调节灯光亮度的功能,并集成过零检测技术以提高系统的稳定性和效率。 这段文字描述了一个使用51单片机通过过零检测来调整可控硅的导通角以实现调光调压的应用实例。其中,过零电路采用P620光耦,并且在220V电压端接入了40kΩ的电阻。这是一个已经广泛应用的成功案例。
  • 51黑论坛_无级程序.zip_51_无级_51黑论坛
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    本资源为一个应用于51系列单片机的可控硅无级调光程序,适用于需要精确控制灯光亮度的各种场景。提供下载于51黑论坛,便于电子爱好者学习与实践。 基于单片机的过零检测技术可以用来驱动可控硅实现无级调光。
  • 基于斩波压灯制系统
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    本项目设计了一种基于单片机控制的可控硅斩波调压灯光系统,能够实现对灯光亮度的精确调节与智能管理,适用于家庭及商业照明。 单片机通过可控硅斩波调压技术控制灯光亮度,并采用0-10V信号源输入采样来实现输出电压在0到220伏特之间的连续变化。此系统能够确保输出电压非常稳定,无闪光现象出现。
  • 52双向亮度源程序
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    本项目介绍了一种基于52单片机控制双向可控硅实现LED灯亮度调节的源代码,适用于照明系统智能化控制研究与应用。 本设计利用52单片机控制BT136双向可控硅来调节灯光亮度。
  • 基于51过零检测程序.pdf
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    本文介绍了基于51单片机实现的可控硅调压调光技术及过零点检测程序的设计与应用。通过精确控制灯光亮度和电压,确保设备稳定运行并延长使用寿命。 这段文字描述了一个使用51单片机通过过零检测来调整可控硅导通角以实现调光调压的方案。其中,采用P620光耦作为过零电路,并在220V端设置一个40kΩ的电阻。
  • PWM制系统
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    本系统采用单片机控制技术与PWM(脉宽调制)算法结合,实现对可控硅的精确调控。适用于多种电力电子设备和工业自动化领域中的功率调节需求。 单片机通过PWM调节可控硅。
  • 基于白炽灯电路设计.zip
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    本项目为基于单片机技术实现的可控硅白炽灯调光电路设计。通过编程控制可调节灯光亮度,适用于家庭及商业照明系统中的节能与氛围营造需求。 单片机控制的可控硅白炽灯调光电路可以实现对灯光亮度的精细调节。
  • 相电速电路
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    简介:本文介绍了单相电机采用可控硅进行调速的电路设计原理和实现方法,探讨了其在不同负载条件下的性能表现。 ### 可控硅单相电机调速电路详解 #### 一、引言 在现代空调系统中,为了实现高效能的制冷与制热效果,单相电容启动电机的调速变得尤为重要。本段落将深入探讨一种基于可控硅的单相电机调速方法,通过调整可控硅的导通角来实现电机转速的精确控制。这种方法不仅可以提高空调系统的整体效率,还能确保电机运行的稳定性。 #### 二、可控硅调速原理 可控硅调速的核心在于通过改变可控硅的导通角来调节电机的输入电压,进而控制电机的转速。当可控硅完全导通时,电机端电压接近电源电压,此时电机以最大速度运行。随着可控硅导通角的减小,电机端电压的有效值也随之降低,导致电机转速下降。 具体而言: - **全导通状态**:当可控硅导通角α1=180°时,电机端电压波形为完整的正弦波,此时电机运行于最大速度。 - **非全导通状态**:当α1<180°时,电机端电压波形被切削,有效值减小,导致电机转速降低。α1越小,电机端电压的有效值越低,电机转速也越慢。 值得注意的是,在非全导通状态下,由于电流和电压波形的不连续性可能导致电机产生较大的噪声和振动现象,尤其是在低速运行时更为明显。 #### 三、电路结构与工作原理 该调速电路主要包括以下几个关键部分: 1. **降压整流滤波稳压电路**:由D15、R28、R29、E9、Z1、R30和C1等元件构成,用于从交流电源中获取稳定的直流电压,并提供给后续的控制模块使用。 2. **RC阻容吸收网络**:由电阻R25与电容器C15组成,能够减少可控硅开关过程中产生的电磁干扰,使电路符合EMI标准要求。 3. **双向可控硅TR1**:作为电机调速的核心元件,选择时应考虑其额定电流和耐压值。本例中使用的是1A/400V的双向可控硅。 4. **扼流线圈L2**:用于抑制电流突变现象,保护可控硅不受损害。 5. **运行电容C14**:根据电机型号不同,其容量可能有所差异,通常为1.2μF、1.5μF或2.0μF,并且耐压值应达到450V。 6. **降压电阻R28和R29**:用于降低电压水平。考虑到发热问题,需选用大功率的11KΩ/3W电阻。 7. **光电耦合器IC6**:接收主控芯片发出的指令信号,并控制可控硅导通或截止状态;同时起到电气隔离作用。 8. **稳压二极管Z1**:选择规格为12V、0.5W的产品以确保电路中电压稳定。 9. **三针塑封电机插座CN6**:用于连接电机,需注意满足爬电距离要求。 #### 四、元器件功能及注意事项 - **降压整流滤波稳压电路**:为后续控制模块提供稳定的直流电源,并通过光电耦合器向双向可控硅供应必要的门极电压。 - **RC阻容吸收网络**:解决可控硅开关过程中对电网的干扰问题,确保电路符合EMI标准要求。 - **双向可控硅TR1**:选择时需注意其方向性和耐压值,T1和T2端不可接反。 - **扼流线圈L2**:放置位置需要谨慎考虑以避免因尖峰电压过高导致其他元件受损的风险。 - **运行电容C14**:根据电机型号的不同来确定合适的容量大小,确保电机正常运转所需条件得到满足。 - **降压电阻R28和R29**:由于发热量较大,需选用大功率的电阻,并且应远离其它线路组以保证散热效果良好。 - **光电耦合器IC6**:接收主控芯片发出的操作指令并控制可控硅导通或截止状态;同时还起到电气隔离作用。 - **稳压二极管Z1**:确保电路中电压稳定,防止因过电压导致的损坏现象发生。 - **三针塑封电机插座CN6**:需注意满足爬电距离要求以避免出现电气故障。 以上内容详细介绍了基于可控硅技术实现单相电动机调速的具体方案及其各组成部分的功能特点。这种设计能够有效提升空调系统的整体性能和运行稳定性,从而为用户提供更加舒适的使用体验。
  • 双向区别
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    本文介绍了单向可控硅和双向可控硅的基本概念、工作原理及应用场景,并详细对比了两者的区别。 可控硅(晶闸管)是一种常用的半导体器件,能够像开关一样控制电流的大小,并具备调整电压、整流等功能。在强电电路应用中,常见的类型有单向晶闸管与双向晶闸管。 从引脚功能来看:单向可控硅缩写为SCR,其引脚分别标记为K(阴极)、G(门极)和A(阳极)。而双向可控硅的英文缩写是TRIAC。它的三个端子分别为T1、T2与G,其中G同样作为控制信号输入使用;由于双向晶闸管可以在两个方向导通,因此其主端子不区分阴极或阳极,而是标记为T1和T2。 工作状态方面:当单向可控硅应用于直流电路时,在接收到触发信号并保持一定的电流通过后,它将维持开启状态直至电源中断。而在交流电的应用场景下,则会根据电压的正负变化周期性地导通与截止。双向晶闸管则不论从哪个方向施加控制信号都能正常工作,并且在两个相对的方向上都具有相同的特性曲线和操作方式。 简而言之,单向可控硅适用于需要单一方向电流控制的应用场合;而双向可控硅因其独特的对称结构,在交流电路中表现尤为突出。