
1、光敏电阻调光电路
图2.6.7是一种典型的光控调光电路,其工作原理是:当周围光线变弱时引起光敏电阻rg的阻值增加,使加在电容c上的分压上升,进而使可控硅的导通角增大,达到增大照明灯两端电压的目的。反之,若周围的光线变亮,则rg的阻值下降,导致可控硅的导通角变小,照明灯两端电压也同时下降,使灯光变暗,从而实现对灯光照度的控制。

图2.6.7 光控调光电路
注意:上述电路中整流桥给出的是必须是直流脉动电压,不能将其用电容滤波变成平滑直流电压,否则电路将无法正常工作。原因在于直流脉动电压既能给可控硅提供过零关断的基本条件,又可使电容c的充电在每个半周从零开始,准确完成对可控硅的同步移相触发。
2、光敏电阻式光控开关
以光敏电阻为核心元件的带继电器控制输出的光控开关电路有许多形式,如自锁亮激发、暗激发及精密亮激发、暗激发等等,下面给出几种典型电路。
图2.6.8是一种简单的暗激发继电器开关电路。其工作原理是:当照度下降到设置值时由于光敏电阻阻值上升激发vt1导通,vt2的激励电流使继电器工作,常开触点闭合,常闭触点断开,实现对外电路的控制。

图2.6.8 简单的暗激发光控开关
图2.6.9是一种精密的暗激发时滞继电器开关电路。其工作原理是:当照度下降到设置值时由于光敏电阻阻值上升使运放ic的反相端电位升高,其输出激发vt导通,vt的激励电流使继电器工作,常开触点闭合,常闭触点断开,实现对外电路的控制。

图2.6.9 精密的暗激发光控开关
