① 220V交流电检测电路 检测灯泡线路上有没有电流 并反馈信息到单片机上 具体的设计电路和方法
红外线是一种看不见的光线,因其在整个电磁波谱中处在可见光(红光)外侧而得名。他介于可见光和微波之间,既具有可见光的性质,如:直线传播、反射、折射等,又具有微波的某些特性,如:穿透力强,能穿过某些不透明物质等。
借助于红外线具有直线传播的特性,利用红外传感器具有灵敏度高、响应速度快和光谱范围窄的性能,同时也利用单片机具有结构紧凑、可靠性高、数据处理能力强、速度快、功耗小、成本低的特点,可以制作灵敏度高,抗干扰性能优良的红外遥控装置。
本设计将单片机与红外技术、电子技术相结合,设计出的通用家用灯头遥控装置具有结构简单,操作方便,功能比较完善的特点。
1 红外遥控系统的原理
红外遥控电路的结构形式一般分为3种,即:单通道遥控开关电路、单通道步进式遥控电路和多通道遥控电路。本设计采用单通道遥控开关电路,这种红外遥控系统一般由发射和接收两大部分组成,发射部分一般包括脉冲发生器、脉冲功放和红外发射,接收部分一般包括红外接收、电压放大、限幅放大、双稳触发和继电器,有的还采用专用遥控集成电路使结构简化。本遥控系统主要由开关控制按键、定时数据输入按键、亮度控制按键、定时控制电路、显示电路、红外发射电路、红外接收电路、亮度控制及执行电路等组成。
2 硬件电路
2.1 开关控制
该部分主要实现遥控开灯或关灯,为一个按键。当按下按键时,红外发射部分发射一红外脉冲,经红外接收部分接收并使继电器改变原来的状态,使灯由开变为关或由关变为开。
2.2 定时部分
该部分主要包括:定时数据的输入及处理、定时电路及时间显示电路。
定时数据的输入采用非编码按键的工作方式,其中“0~9”为数字按键,“H”为小时按键,“Y”为确定按键。该部分电路图如图1所示。
定时器采用减法计数器,输入的初始数据由89C51的P0口的低4位给出,由P2.7和P2.0经译码、反相后,锁存在相应计数器CD4069的置数端上,并由译码显示器件CL002显示出来,同时开始减法计数,调节RP约为2.4 M时,NE555将产生60 s脉冲,控据的单位为min,左边为低位。当减到全为0时,计数停止,同时输出一个低电平到红外发射部分。发射部分发射红外脉冲,由红外接收部分接收使开关部分翻转,从而改变灯泡原来的状态而达到定时控制。定时电路如图2所示。显示部分为CL002,他是集寄存、译码、显示为一体的CMOS-LED组合器件,功能相当于1只CD4543或CD4511加上1只共阴极数码管。使用该组合器件可使电路结构简化。
2.3 亮度控制电路
该部分的电路如图3所示。他由红外接收及前置放大、脉冲识别、电子模拟开关、电子模拟电位器等部分组成。
红外接收及前置放大采用μPC1373专用集成电路。当按下红外发射电路的SB1键时,红外发射电路会根据按键时间的长短发射长脉冲或短脉冲,脉冲由BA5204接收,并在BA5204的第4脚输出高电平,经反相后送到μPC1373的第7脚进行脉冲识别处理。脉冲识别电路采用集成六反相器CD4069,其中由第1脚输入、第4脚输出的部分为短脉冲识别电路,短脉冲使亮度变小。由第13脚输入第6脚输出的部分为长脉冲识别电路,长脉冲使亮度变大。电子模拟开关采用四双向模拟转换开关CD4066。电子模拟电位器采用一只N沟道场效应管VMOS管,他是一种电压控制器件,利用栅极电压控制漏极电流,也就是控制沟道电阻,利用此特性可以将场效应管当作1只受电压控制的可变电阻。
2.4 红外发射电路
该部分的电路图如图4(a)所示。红外遥控发射器采用BA5104专用编码集成电路,其中1,2脚为用户码选择端,可避免别人的遥控。3脚与定时电路的输出端74LS27的6脚相连,4脚和5脚分别接亮度和开关控制按键,3~5任意一个脚有低电平时,LED立即向外发射调制的红外光,发射频率受12,13脚间的晶振控制。
2.5 红外接收部分
该部分的电路如图4(b)所示。BA3502为一体化红外接收头。接收器中的BA5204是与发射器BA5104相配套使用的器件,其工作电压为5 V,由不用变压器的高输入电压、小输出电流的线性稳压器LR6将220 V交流电变成10 V直流电后经7805变为5 V供电。当BA5104的SB1,SB2中任意一个键按下或第3脚收到低电平时,对应的BA5204的某一端口就输出高电平,当松开时,该端口恢复低电平。维持高电平的时间与按键的时间相同。图中SK-II为声控集成电路,BA5204的第3和第5脚输出的信号由C2输入SK-II,经内部电路放大、选频、整形、延时后送入触发器并使其翻转,由9脚输出低电平,该低电平使VT3导通,继电器J吸合接通电源控制开关。当第二次收到控制信号后,SK-II的9脚输出高电平,VT3截止,继电器释放,断开电源。
3 软件设计
软件设计主要是设计按键处理程序。按键处理程序采用中断方式,中断采用外部中断0。当有按键按下时,将会引起单片机的中断,由单片机执行按键处理程序,判断所按键的类型并做出相应的处理。按键处理程序流程图如图5所示。
4 结 语
基于单片机的红外遥控灯头系统实现了对灯头的开关、定时、亮度调节控制,更加方便了人们的生活,使得在某些情况下对灯头控制的特殊要求得以实现。本遥控系统工作稳定可靠,最大有效控制距离可达8~10 m,最长定时时间为16 h。
图见
② 如何检测电路元件和灯好坏
一、普通二极管的检测
用MF47型万用表测量,将红、黑表笔分别接在二极管的两端,读取读数,再将表笔对调测量。根据两次测量结果判断,通常小功率锗二极管的正向电阻值为300-500Ω,硅二极管约为1kΩ或更大些。锗管反相电阻为几十千欧,硅管反向电阻在500kΩ以上(大功率二极管的数值要小的多)。好的二极管正向电阻较低,反向电阻较大,正反向电阻差值越大越好。如果测得正、反向电阻很小均接近于零,说明二极管内部已短路;若正、反向电阻很大或趋于无穷大,则说明管子内部已断路。在这两种情况下二极管就需报废。 在路测试:测试二极管PN结正反向电阻,比较容易判断出二极管是击穿短路还是断路。
二、三极管检测
将数字万用表拨到二极管档,用表笔测PN结,如果正向导通,则显示的数字即为PN结的正向压降。
先确定集电极和发射极;用表笔测出两个PN结的正向压降,压降大的是发射极e,压降小的是集电极c。在测试两个结时,红表笔接的是公共极,则被测三极管为NPN型,且红表笔所接为基极b;如果黑表笔接的是公共极,则被测三极管是PNP型,且此极为基极b。三极管损坏后PN结有击穿短路和开路两种情况。
在路测试:在路测试三极管,实际上是通过测试PN结的正、反向电阻,来达到判断三极管是否损坏。支路电阻大于PN结正向电阻,正常时所测得正、反向电阻应有明显区别,否则PN结损坏了。支路电阻小于PN结正向电阻时,应将支路断开,否则就无法判断三极管的好坏。
三、三相整流桥模块检测
以SEMIKRON(西门子)整流桥模块为例,如附图所示。将数字万用表拨到二极管测试档,黑表笔接COM,红表笔接VΩ,用红、黑两表笔先后测3、4、5相与2、1极之间的正反向二极管特性,来检查判断整流桥是否完好。所测的正反向特性相差越大越好;如正反向为零,说明所检测的一相已被击穿短路;如正反向均为无穷大,说明所检测的一相已经断路。整流桥模块只要有一相损坏,就应更换。来源:输配电设备网
四、逆变器IGBT模块检测
将数字万用表拨到二极管测试档,测试IGBT模块C1.E1、C2.E2之间以及栅极G与E1、E2之间正反向二极管特性,来判断IGBT模块是否完好。
以德国eupec25A/1200V六相IGBT模块为例,(参见附图)。将负载侧U、V、W相的导线拆除,使用二极管测试档,红表笔接P(集电极C1),黑表笔依次测U、V、W(发射极E1),万用表显示数值为最大;将表笔反过来,黑表笔接P,红表笔测U、V、W,万用表显示数值为400左右。再将红表笔接N(发射极E2),黑表笔测U、V、W,万用表显示数值为400左右;黑表笔接N,红表笔测U、V、W(集电极C2),万用表显示数值为最大。各相之间的正反向特性应相同,若出现差别说明IGBT模块性能变差,应予更换。IGBT模块损坏时,只有击穿短路情况出现。
红、黑两表笔分别测栅极G与发射极E之间的正反向特性,万用表两次所测的数值都为最大,这时可判定IGBT模块门极正常。如果有数值显示,则门极性能变差,此模块应更换。当正反向测试结果为零时,说明所检测的一相门极已被击穿短路。门极损坏时电路板保护门极的稳压管也将击穿损坏。
五、电解电容器的检测
用MF47型万用表测量时,应针对不同容量的电解电容器选用万用表合适的量程。根据经验,一般情况下,47μF以下的电解电容器可用R×1K档测量,大于47μF的电解电容器可用R×100档测量
③ 如何检测LED照明灯的光衰,用哪些仪器
1、一般做检测LED的照明灯的光衰需使用寿命持续点亮1000H,如果是单颗的LED每颗使用20mA电流供电,一般情况下在168H、500H、1000H 三个阶段分别测试其亮度值对比,1000H的亮度衰减不超过30%。使用的仪器就是业内常的照度计。
2、LED的功率为电流*电压,一般普通的白光LED的功率为0.02A*3V=0.06W左右。
3、电阻功率的大小是功率越大,所承受的热量越大不容易损坏。
4、LED的漏电最简单的方法就是给LED两极加上反向的电压后测试其电流,通常都是以uA为单位,死灯就直接可以给Led两极加正向电压看是否为亮。用专用的LED电性测试机。
④ 我们可以用自制的电路检测器检测电热水壶的电路么
可以用自制的电路检测器来检测电热水壶的电路。
制作电路检测器由一下部件组成:100个灯泡,1个灯头,1个电池,1个电池盒,4根导线。
操作步骤:
一.检查设备的程度,检查实验所需设备是否齐全。
二.组装一个“电路检测器”。用电池、一个小灯泡和一根电线做一个电路检测器。
(1)先组装电路。
(2)灯头朝下的电线上的灯座电路。
(3)把它连到另一根电线上。
探测器在检测电路故障时应注意以下问题:
(1)在对电路进行测试时,应将故障电路中的电池取出,取出电池盒直刀。
(2)检测故障电路的电池是否有电,电池的电池箱电路检测器应取出,白内障电路和电池的电池箱应放置在电路检测器是否小灯泡发光。
安全事项:
电路检测器只能检测实验室中简单的电路,不能检测220V的电路。传感器一般由敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源四部分组成。1、敏感元件直接感受被测量,并输出与被测量有确定关系的物理量信号;2、转换元件将敏感元件输出的物理量信号转换为电信号;3、变换电路负责对转换元件输出的电信号进行放大调制;4、转换元件和变换电路一般还需要辅助电源供电。
⑤ 测小灯泡电阻的4种方法(内容要包括器材,电路图,步骤,结果表达式)
1`伏安法测
2 把小灯泡,一个已知电阻并联,用一个电流表分别测 各支路电流。利用并联电路电压相等去求
3 把小灯泡,一个已知电阻串联,用一个电压表分别测出小灯泡电压和已知电阻电压。利用串联电路电流相等去求。
4 小灯泡和一个已知电阻串联,把电压表与电阻并联,一只开关与灯泡并联,利用开关的开和断得出总电压和电阻电压。就可分别求出小灯泡的电流和电压,然后就可求其电阻值。
⑥ 测定小灯泡的电功率实验中,所需的实验器材有哪些
一、实验原理:p=ui
用电压表测小灯泡两端的电压,用电流表测小灯泡中的电流,利用公式p=ui计算电功率,在额定电压下测出的电功率就是额定功率.这是物理学中常用的一种间接测量方法,这种方法又被称为伏安法.
二、实验器材
电源、滑动变阻器、电压表、电流表、小灯泡及灯座、开关、导线若干.
三、实验电路图
如图15—28所示,由于需要多次改变灯泡两端的电压和电流,所以要使用滑动变阻器来调节.
四、实验步骤
1.按没计的电路图连接实物,并设计实验记录表格.
2.检查电路无误后,闭合开关s,移动滑动变阻器的滑片p,此时注意观察电压表的示数,当电压表的示数等于小灯泡的额定电压时,停止滑动,并记下电流表的示数.代入p=ui公式算出小灯泡的额定功率.
3.调节滑动变阻器,使小灯泡两端的电压为额定电压的1.2倍,观察小灯泡的发光情况,并记下电压表和电流表的示数,代入公式p=ui,算出小灯泡此时的实际功率.
4.调节滑动变阻器,使小灯泡两端电压低于额定电压,观察小灯泡的发光情况.并记下电压表和电流表的示数,代入公式p=ui,算出小灯泡此时的实际功率.
5.整理实验器材.
注意:在进行实验时应注意以下几点:
①电源电压应高于小灯泡的额定电压,例如,测定额定电压为2.5
v的小灯泡的电功率时至少要选两节干电池串联作电源.
②电压表的量程应大于小灯泡的额定电压,电流表的量程要大于小灯泡正常工作电流.
③滑动变阻器允许通过的最大电流要大于灯泡的正常工作电流,而滑动变阻器的最大电阻值应与小灯泡的电阻差不多,以使调节效果明显.
④根据串联分压原理进行判断,准确熟练地调节滑动变阻器,使小灯泡在等于额定电压、略高于额定电压的和低于额定电压三种条件下发光.尤其在做第二次实验时,需小心调节滑动变阻器,以免因实验电压超过额定电压太多而烧坏灯泡.
⑤开始连接电路时,要使开关断开,闭合开关前,要把滑动变阻器滑片置于最大阻值处.
⑥开始实验前,要检查电路并试触,实验结束,要先断开开关,再整理电路
⑦ 万用表怎么测试灯泡电流
1、交流电流档上,根据灯泡的功率大小自己先估计档位。
2、将一根线插到插座的零线上,然后把万用表的红表笔接到插座的火线上,灯泡亮了,看万用表上的读数就是灯泡的电流。
万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等。

(7)灯泡可以用什么设备检测电路扩展阅读:
万用表使用注意:
1、在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
2、在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
3、在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换档,应先断开表笔,换档后再去测量。
4、万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
5、万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大档。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
⑧ 家里的灯不亮了,用自制的电路检测器来检测家里的电路,这种做法对吗
不是很建议这样做,不过如果在确保自身安全且具有一定专业知识的条件下那就可以这样做,最好还是请专业维修工来检测电路更好。
⑨ 如何使用小灯泡来检验电路故障
用灯泡检验家庭电路分为“短路”和“断路”两种测试;
短路测试需要去掉所有灯泡(但要闭合灯开关)和电器用品,然后分路测试:
将检验灯泡的两线跨接在某分路已断开的保险或断路器两端,然后合上户内总电源开关,正常情况由于没有接入任何负载,检验灯泡不亮,否则该路有短路故障。
断路测试:在上述测试完成后,用检验灯泡分别测试各个灯口和电源插座的零线和火线应都能正常亮;对于有漏电保护器的插座,检验灯泡接入火线和地线时应瞬间跳闸为正常。
⑩ 检测汽车电路故障的常用工具是什么
汽车电气常用的检测工具有跨接线、试灯、万用表(分指针式和数字式)、示波器、点火正时枪和解码器(故漳诊晰仪)等。

一、跨接线
当自驾车蓄电池亏电时可以通过跨接线连接到外部蓄电池上借用其电源起动,而用跨接线的一端接蓄电池。
正极,也可以为检查的部件提供稳定的12V电源。采用跨接线旁路掉电路中的开关、导线和插接器的办法可检查负载部件,跨接线还可以用来将要检查的电路部分搭铁。
二、试灯
试灯分无源和有源两种,所谓有源就是自身带电源的。无源试灯手柄是透明的,里面装有发光二极管或小灯泡,手柄的一端装有带尖的探头,另一端引出一根带夹子的搭铁线,有源试灯使用时要将电路的电源断开,搭铁夹子接负载的搭铁端。探头接馈电线,如果电路是连通的,内装电他便将灯点亮,如果电路不连通(证明电路有加脚各),灯就不亮。
三、试电笔
把试电笔的搭铁端连接到搭铁体上,用另一端(即测杆)接触到要检测的电路,如果电路没有断路点,试笔上的信号灯就会亮,如果灯不亮,证明电路不连接,有可能断路。依次改变测试点。就可以找出断电点的位置。
四、点火正时枪
点火正时枪是一种用于检测与调整点火正时的窥视灯。其一般有三根接线(两细一粗),使用时将两细线接蓄电池的正负极,一粗线接到缸火花塞高压线上,通过飞轮壳上窥视孔可以看到转动中曲轴飞轮上的点火正时标记。它可以让转动中的飞轮标记呈现为静止状态,以便观测点火正时提前角度。
五、万用表
万用表是汽车电路故障检修中用得多的一样工具.按结构与测试结果的显示不同有指针式(普通)万用表与数字万用表之分。现在检测用数字万用表的为多,不仅可以用来检测线路的通断,器件的电阻值、电压值,有的更可以检测频率信号、电流信号等。