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표시등을 조립하려면 부품 몇 개와 약간의 시간만 필요합니다. 조명등의 밝기, 작업장의 조도를 비교하는데 유용하며, 기준장치를 이용하여 조명단위로 눈금을 교정하면 미터로도 사용할 수 있습니다. 국제 단위계의 조도 측정 단위는 럭스(lx), 1lx = 1lm/m라는 점을 기억해야 합니다.2. 조명은 건강과 높은 생산성에 필요한 자연적인 삶의 조건 중 하나입니다. 불충분하거나 과도한 조명은 인간의 성능에 부정적인 영향을 미칩니다. 결핍은 주의력을 감소시키고, 졸음이 나타나고, 과도한 흥분은 피로를 증가시킵니다. 표는 다양한 상황에서의 평균 조명 수준을 보여줍니다.

조명 조건 조명, XNUMXx
맑은 하늘에서 최대 일사량 100 000
중위도 여름 정오 17 000
한낮의 흐린 날씨에 12 000
중위도의 겨울 5 000
흐린 날 야외에서 1000 ... 2000
맑은 날의 일출과 일몰 1000
창가 근처의 밝은 방에서 100
정밀한 작업을 위해 데스크탑에서 500 ... 2000
읽기에 보통 30 ... 50
최소 필수 읽기 1 ... 3
보름달 밤 0,1 ... 1
달이 없는 밤에 0,001 ... 0,002

표시기 다이어그램은 그림 1에 나와 있습니다. XNUMX. 베이스는 충전식 LED 잔디 조명입니다. 하우징과 태양 전지가 사용됩니다. 태양광 배터리를 광센서로 사용하면 전원 없이도 장치를 만들 수 있어 항상 사용할 수 있습니다.

태양광 표시등
쌀. 1. 지표 체계

이 장치는 단락 전류(SC)가 조명에 직접적으로 의존한다는 태양 전지의 특성을 사용합니다. 단락 모드에 가까운 모드를 생성하려면 이러한 부하를 태양전지에 연결하여 출력 전류가 내부 저항에 의해 결정되도록 해야 합니다. 사용되는 태양전지의 최대전압(EMF)은 2,4~2,5V이므로, 출력전압이 0,2~0,3V를 초과하지 않는 부하를 연결하면 단락에 가까운 모드를 얻을 수 있습니다. 이는 마이크로전류계와 션트 저항기를 사용하여 구현하여 여러 하위 범위를 얻을 수 있습니다.

이 표시기는 총 편차 전류가 100μA이고 코일 저항이 2,6kOhm인 소형 마이크로 전류계를 사용합니다. 따라서 바늘이 최대 범위로 편향될 때의 전압은 0,26V입니다. 스위치 SA1을 사용하여 마이크로 전류계에 병렬로 연결된 저항 R2 및 R1는 전류 측정 한계를 1mA 및 10mA로 확장합니다. 고정 저항 MLT, C2-23 및 이와 유사한 것이 사용되며 스위치는 작은 크기입니다(예: 슬라이더). 모든 마이크로 전류계는 150...200 µA 이하의 총 편차 전류로 사용할 수 있습니다. 표시 부분의 디자인은 디자인에 따라 다릅니다.

장치는 1...1,5m 길이의 45선 케이블로 연결된 센서와 표시기의 두 부분으로 구성됩니다. 직경 25mm의 원통형 몸체를 가진 램프가 사용되었으며 태양전지의 크기는 다음과 같습니다. 25x10mm. 태양전지를 제외한 모든 전자부품을 제거하고 케이스 높이를 2mm로 줄였습니다(그림 3). 마이크로 전류계, 스위치 및 저항기는 디퓨저에 있습니다(그림 4). 이를 위해 스위치 모터의 측벽에 저항이 납땜되는 단자에 직사각형 구멍이 만들어집니다. "시장성 있는" 외관을 제공하기 위해 디퓨저는 검정색으로 칠해져 있습니다. 장치의 외관은 그림 XNUMX에 나와 있습니다. XNUMX.

태양광 표시등
쌀. 2. 주택

태양광 표시등
쌀. 3. 마이크로 전류계, 스위치 및 저항기

태양광 표시등
쌀. 4. 장치의 외관

설정은 저항 R1과 R2를 선택하는 것으로 요약됩니다. 이를 위해 마이크로 전류계는 저항이 1kOhm인 저항과 기준 전류계(전류 측정 모드의 멀티미터)를 통해 출력 전압이 0...15V인 실험실 전원 공급 장치에 연결됩니다. 전원 공급 장치의 출력 전압이 0~1V이면 포인터의 전체 편향 전류가 결정됩니다. 저항 R1을 연결하고 블록의 출력 전압을 높여서 전류를 2배 더 설정하고 이 저항을 선택하여 화살표를 최대 눈금 표시로 설정합니다. 저항 R3를 연결하고(선택) 전류를 19배 더 설정하여 유사한 작업을 수행합니다. 고정 저항기를 SP1-330(R2 = 47Ω, RXNUMX = XNUMXΩ)와 같은 트리머로 교체하면 설정 절차가 단순화될 수 있습니다.

광 센서는 입사광에 수직으로 위치해야 합니다. 광선이 비스듬히 떨어지면 입사각의 코사인에 비례하여 조명이 감소합니다.

저자: I. Nechaev

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