荧光灯条:主要使用储能化学物质发光。
成本低,但荧光灯条受到照明条件的限制。
它只能在黑暗中保持1-2小时的光照,并且照明效果差。
荧光棒灯泡指示灯灯泡指示灯:电光源指示,效果明显,成本低。
然而,由于气泡指示灯的大电流,它约为500nA,这可能导致一些荧光灯闪光。
LED指示灯:它也是一个电光源指示灯,表明效果稳定而明显。
但是,成本较高,LED指示灯电流远低于气泡指示器,仅为20-30ηA,并且没有荧光灯的频闪现象。
LED开关技术代表了新一代电器产品的发展方向,其出现改变了人们对传统开关的认识,并将成为现代家用电器产品的主流。
可针对任何光强度调节的高功率LED开关LED可用作光电传感器。
有一种设计理念,它提供了一种几乎不消耗功率的高功率效率开关。
但是,不能调整该结构以切换到所需的光强度。
该设计思想中的电路可以调节到任何光强度阈值水平,使光电开关保持在接通状态,并且功耗几乎与原始电路相同。
环境光照亮反向偏置的绿色LED,产生通过LED的小电流,形成BC549 NPN晶体管的基极电流,放大并发送到BC177 PNP晶体管的基极。
然后放大电流并通过BC177的发射极。
发射极电阻上的压降取决于其电阻和流过它的电流,这决定了BC549的CE端子上的电压降。
通过串联调节发射极电阻的值,可以为绿色LED上照射的任何强度光设置相对于CMOS栅极的逻辑0的电压。
该光强度主要取决于绿色LED的响应和两个晶体管的电流增益。
因此,在选择电阻值时,串联电阻组合用于各种短路,并使用10MΩ电位器进行微调。
一旦找到适当的值,就可以从电路中移除无用的电阻器。
当环境光强度低于该水平时,BC549的基极电流和通过发射极串联电阻的电流都减小。
该下降将CD4011逻辑门的输入电压提高到CMOS开关阈值以上。
在3V输出时,典型的栅极输出电流约为3-4 mA /栅极;并联的三个门为白色LED提供大约10mA的电流。
利用反相栅极或非反相栅极可以获得相同的结果。
电路仍然保持其功率效率的原因是通常要求的串联电阻值超过10MΩ。
通过使用200 mV的数字万用表测量LED上的电压降,可以检查绿色LED作为光电池的适用性。
如果LED适合作为光电传感器,则测量电压为0.3至1 mV,该电压将随LED上的光强度而变化。