投稿類別 : 工程技術類 篇名 : 光控電路原理及製作 作者 : 郭儱霆 國立岡山農工 三年級電子科 劉宇庭 國立岡山農工 三年級電子科 指導老師 : 孫銘宏老師

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1 投稿類別 : 工程技術類 篇名 : 作者 : 郭儱霆 國立岡山農工 三年級電子科 劉宇庭 國立岡山農工 三年級電子科 指導老師 : 孫銘宏老師

2 壹 前言 一 研究動機 每當我行走在夜晚的路上, 常常看到馬路旁的路燈, 每次腦海中都會有個問號 路燈沒有人在控制, 但是它為什麼會自己亮起來呢? 這個問題讓我們想了好久, 直到學校要求做專題報告時, 在網路上查到原來是利用光敏電阻 繼電器等零件所製成的電路, 所以我們才會想更深入的去瞭解光敏電阻 繼電器 電晶體 等零件的功能, 並且實際操作來瞭解光控電路的內部結構和控制家電的應用 貳 正文 一 光控電路的動作原理 當光照度逐漸減弱, 光敏電阻的電阻值逐漸增大,A 點電壓隨 Cds 增大而降低,B 點電壓隨之下降, 當 B 點電壓降至 IC 的下限電壓 VIL 即 1/3VCC 時,IC 的第三腳輸出由原來的低電位變為高電位, 推動電晶體 C E 導通, 使得原本是 NC 繼電器切換到 NO 綠燈亮起 如果此時光照度的波動引起 B 點電壓在 1/3VDD 上下波動, 因不能達到 2/3VDD, 即 IC 的上限電壓 VIH, 所以 IC 的第三腳輸出保持不變, 即使此時偶然強光 ( 例如 : 閃光燈 ) 照射光敏電阻 Cds 引起 A 點電壓突然高於 2/3Vcc, 因 A 點對 C1 充電, 所以 B 點電壓不能突然改變,IC 的第三腳輸出仍然保持不變 直到第二天的黎明來臨時, 光照度逐漸增強,Cds 阻值逐漸減小,A 點電壓隨 Cds 阻值減少而上升,B 點電壓也隨之上升, 當 B 點電壓升至 IC 的上限電壓 VIH, 即 2/3Vcc 時, IC 的第三腳輸出由原來的高電位變為低電位, 使得電晶體 C E 間斷路, 繼電器由 NO 切回到 NC 紅燈亮起 如果此時光度的波動引起 B 點電壓在 2/3Vcc 上下波動, 因不能達到 1/3Vcc, 即 IC 的下限電壓, 所以 IC 的第三腳輸出保持不變 然而在不同的地方 季節 時段, 光的亮度也都會有所不同, 因此我們可利用電路中的左上角的可變電阻器 VR100KΩ 來調整光敏電阻的靈敏度 繼電器是激磁線圈式感性負載, 在電子電路中具有隔離信號與轉換電路接點功能 當光控電路的光敏電阻沒有接受到光線的照射時, 電路的電流值改變, 使繼電器動作, 而轉換其內部接點, 因而使綠色 LED 變會亮, 紅色 LED 變不亮 我們利用小的電流信號的改變去控制繼電器的接點作閉合或是斷開的轉換動作, 進而控制整個電子電路的動作 1

3 二 光控電路電路圖 圖一 光控電路圖 ( 作者自繪 ) 三 所需材料 表一 光控電路製作材料 ( 作者彙整 ) 名稱規格數量 1 碳膜電阻器 3.3KΩ,1/4W 2 2 碳膜電阻器 10KΩ,1/4W 2 3 碳膜電阻器 2.2KΩ,1/4W 1 4 碳膜電阻器 470Ω,1/4W 1 5 碳膜電阻器 680Ω,1/4W 1 6 碳膜電阻器 1 KΩ,1/4W 1 7 碳膜電阻器 330Ω,1/4W 1 8 整流二極體 1N 發光二極體 5ψ, 紅光 1 10 發光二極體 5ψ, 綠光 1 11 可變電阻器 100 KΩ 1 12 光敏電阻器 1KΩ 1 13 電晶體 CS 電解電容器 10μf/16V 1 15 繼電器 9DCv,2A / 120V 1 16 電路板 336 孔 1 17 電池 1.5V 6 18 電池盒 12V 之電池盒 1 19 裸銅線 0.5mm 1( 捲 ) 20 焊錫 60%SN 1 2

4 四 主要材料介紹 ( 一 ) 光敏電阻 如 圖二 所示, 也稱為光傳導器或是光傳導電池 (Light Depending Resistor), 是一種被動性半導體元件 當它們受到光線照射時, 由於光傳導效應, 使得它們的電阻值隨照射光度的大小而改變 ; 光輻射強度愈大, 則其電阻值愈小 ( 楊仁元, 2002) 因製造光敏電阻所採用的材料種類不同, 即可決定光敏電阻在具有最大靈敏度下之波長, 被使用的光敏材料為硫化鎘或是鉛晶體, 做為可見光範圍的感知器, 然而, 碘化鎘晶體被使用在紅光及近紅外線範圍 光敏電阻常被應用為一種低價位的光感元器件, 如已應用多年的防盜探測器 讀卡器 照明控制 路燈等 ( 二 ) 電晶體 如 圖三 所示, 是一種有三支接腳的半導體元件, 具有放大電子信號的功能, 一般電晶體可以分為兩類 : 雙極性接片電晶體(BJT) 與場效電晶體 (FET), 一般習慣稱雙極性接面電晶體 ( 台北研究科學發展,2011) 雙極性接面電晶體 (Bipolar Junction Transistor) 是由兩個接面形成的三端元件, 中間有一夾層, 可清楚的看出兩種不同的雙極性電晶體 ( 盧明智 許陳鑑,2011), 為 PNP 型電晶體和 NPN 型電晶體, 其導電的過程都涉及兩種電子 : 電子 電洞 若是以 NPN 型的電晶體來看, 因為射極為高參雜質 N 型電晶體, 其發射的多數載子是電子, 反之 P 型多數載子為電洞 電晶體的主要功能有兩種 : 放大信號 ( 電流放大 ): 主要用於類比電路 ; 控制電路 ( 開關 ): 主要用於 : 數位電路 而電晶體開關是利用電路的方式達到機械開關的作用 圖二 光敏電阻電晶體 圖三 電晶體 ( 圖片來源 : 德光電子 檢索於 ) 3

5 ( 三 ) 發光二極體 如 圖四 所示, 發光二極體,(Light Emitting Diode) 是一種能發光的半導體電子元件, 這種電子元件早在 1962 年出現, 早期只能發出低光度的紅光, 之後發展出其他單色光的版本, 至今已遍及可見光 紅外線及紫外線, 光度也提高到相當的光度 ( 何中庸,2005) 而用途也由初時作為指示燈 顯示板等, 隨著白光發光二極體的出現而逐漸發展至被用作照明 LED 只能往一個方向導通 ( 通電 ), 叫作正向偏置 ( 正向偏壓 ), 當電流流過時, 電子與電洞在其內重合而發出單色光, 這叫電致發光效應, 光線的波長 顏色跟所採用的半導體材料與滲入的元素雜質有關 ( 鑫永電科技,2011) 具有效率高 壽命長 不易損壞 開關速度快 高可靠性等傳統光源不及的優點, 但當 LED 的發光強度達至足以用於室內照明的話, 其效率會下降到比螢光燈更差 ( 比螢光燈耗電 ), 成本也高到不合理, 這是當前 LED 照明未能普及的重要原因 台灣 LED 中下游的晶粒切割 封裝和應用產業結構完整, 上游磊晶片的研發 生產也在快速成長中, 將具有成為全球第一大 LED 生產國的實力 ( 四 ) 繼電器 如 圖五 所示, 繼電器的動作原理是以小電流去激發線圈產生磁場進而導通接點而拉動大電流 ( 劉俊輝 舒福壽,2009) 繼電器種類按工作原理可分為電磁繼電器 熱敏乾簧繼電器 固態繼電器 磁簧繼電器 光繼電器等 繼電器在電子電路中扮演著轉換 隔離的角色, 通常我們可以利用小的電流的信號去控制繼電器的接點作閉合或是斷開的動作, 然後去控制大電流的負載 繼電器在使用上有各種不同的耐壓規格可供選用, 使用繼電器的優點是有絕對的隔離效果, 實際使用時可以允許使用兩組不同的電源, 例如可以使用直流 24V 的電壓去激發線圈, 以驅動交流 110V 的電壓 圖四 發光二極體 圖五 繼電器 ( 圖片來源 : 劦星企業 檢索於 ) 4

6 ( 五 ) 二極體 如 圖六 所示, 飛輪二極體 (Flywheel Diode) 是用於當繼電器線圈失去激磁時, 用來作為線圈產生反電動勢的一個導通路徑, 裝上飛輪二極體前要注意繼電器線圈的入電極性 ( 陳建隆,2010), 飛輪二極體的 P 端要朝向負電,N 端朝向正電, 否則會造成短路, 飛輪二極體僅直流繼電器線圈適用 在電源作用時剛好為逆向, 不導通 一般直流的電感性負載, 因其電流儲能的特性, 若沒有其他負載供其消耗, 該 電流會在電感上產生高壓電, 易造成開關器損毀 絕緣破壞甚至爆炸 但在電源切斷後, 因為與電感釋放電流程順向而導通, 因此可提供電感釋放電流 ( 陳福村,2008)IN4148 二極體在電源作用時剛好為逆向, 故不導通 圖六 IN4148 ( 圖片來源 : 互動百科 檢索於 ) 三 光控電路成品圖 圖七 成品圖 ( 作者自攝 ) 5

7 參 結論 在做這次的專題以前, 我們原本對光控電路完全沒有任何的概念, 到現在已經理解了它的製作原理, 甚至深入探討內部的元件 電路, 仔細去了解每顆元件在電路中所扮演的角色, 幾顆小元件和幾條線就可以讓 LED 發光 光敏電阻在有效的使用之下更能達到省電的功用, 只要加上開關, 透過電路的原理, 在光線不足時自動啟動, 反之 ; 足夠時自動關閉, 這樣不僅方便又能輕鬆達到省電的效果 希望在未來能更深入探討, 研製出更多不同變化的產品 肆 引註資料 註一 楊仁元 李月娥 電子電路實習 (2002) 台北: 龍騰 註二 台大研究科學發展 檢索日期 ) 註三 盧明智 許陳鑑 電子實習與專題製作 (2011) 台北: 全華 註四 何中庸 運算放大器與電晶體活用手冊 (2005) 台北: 全華 註五 鑫永電科技 檢索日期 ) 註六 劉俊輝 舒福壽 實用電子電路實作應用 (2009) 台北: 台科大 註七 陳福村 數位電路實作應用 (2008) 台北: 台科大 註八 陳建隆 發光二極體之原理與製程 (2010) 台北: 全華 註九 國興電工 ( 檢索日期 ) 6

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