Mündəricat:
- Təchizat
- Addım 1: Dövrə Dizaynı
- Addım 2: Simulyasiyalar
- Addım 3: Dövrə edin
- Addım 4: Encasement və Test
Video: İnfraqırmızı lampa: 4 addım
2024 Müəllif: John Day | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2024-01-30 07:43
Bu layihə, televizorun infraqırmızı pultundan siqnal aldıqdan sonra yarım dəqiqə AÇIŞ edən infraqırmızı lampanı göstərir. Videoda dövrə işlədiyini görə bilərsiniz.
Bu yazını oxuduqdan sonra BJT tranzistorlu bir dövrə hazırladım:
Daha yüksək cərəyan yüklərini idarə etmək və işığı kiçik bir müddət açıq saxlamaq üçün dövrəni dəyişdirdim.
İQ (infraqırmızı) qəbuledicisinin maksimum məsafəsi təxminən 20 metrdir. Ancaq günəş işığının təsirindən kənarda bu diapazon çox kiçik ola bilər. Bu IC-ni 40 dərəcə yay istisində sınamamışam.
Ancaq bu dövrə yalnız bir MOSFET ilə dizayn edilə bilər:
www.instructables.com/MOSFET-Touch-Lamp/
Yenə də MOSFET -lər daha çox pula başa gəlir. Etibarlı bir güc MOSFET 3 ABŞ dollarına qədər ola bilər. Bir neçə MOSFET sifariş etmək ən yaxşısıdır, çünki onlardan birini yandırsanız və başqası gələnə qədər həftələrcə gözləməyiniz çox sinir bozucu ola bilər.
Bu bağlantılar tranzistorlardan hazırlanan infraqırmızı sensorlar haqqında göstərişli məqalələr göstərir:
www.instructables.com/Transistor-Sensor-Amplifier/
www.instructables.com/Recycled-Transistor-Amplifier/
Təchizat
Komponentlər: NPN ümumi təyinatlı tranzistorlar - 5, PNP ümumi təyinatlı tranzistorlar - 5, güc tranzistorları - 4, 1 kohm rezistor - 1, 100 kohm rezistor - 1, 1 Megohm rezistor - 1, 100 ohm yüksək güc müqavimətçiləri - 10, diodlar - 5, 470 uF kondansatörler - 10, matris lövhəsi - 2, İstilik emiciləri TO220 və ya TO3 - 2, lehim, 6 V ampul və ya 6 V LED ampul.
İsteğe bağlı komponentlər: qapaq/qutu.
Alətlər: lehimləmə dəmiri.
Əlavə alətlər: multimetr, USB osiloskop.
Addım 1: Dövrə Dizaynı
IR qəbuledicisi TTL gərginliyi üçün 5 V enerji təchizatı hazırladım. Hal -hazırda, əksər IR alıcıları təxminən 2,5 V -dan 9 V -a və hətta 20 V -ə qədər gərginlikdə işləyə bilər. Xüsusiyyətləri/məlumat cədvəlini yoxlamaq lazımdır. Bu səbəbdən mənim TTL enerji təchizatı dövrəm isteğe bağlıdır. IR qəbuledicisinin enerji təchizatını birbaşa Cs2 kondansatörünə qoşa və ya Cs1 kondansatörünü və Rs1 müqavimətini Cs2 -yə kaskad edərək/bağlayaraq başqa bir RC enerji təchizatı aşağı keçid filtri dövrə edə bilməlisiniz.
Dizayn etdiyim sxem ən optimal həll deyil, çünki bəzi tranzistorlar doymur. Q2 tranzistoruna aşağıdakı konfiqurasiyanı tətbiq edərək stokda olanı istifadə etməli oldum.
Bu məqalənin əvvəlki səhifəsindəki son iki linki vurub özünüz görə bilərsiniz:
www.instructables.com/Transistor-Sensor-Amplifier/
www.instructables.com/Recycled-Transistor-Amplifier/
Boşalma müddətini sabit hesablayın:
Tdc = (Rb1 || Rdc) * Cdc = 470 uF = 156.666666667 saniyə
Kondansatörün boşalması üçün 5 dəfə sabitlik tələb olunur. Ancaq təxminən dörddə bir müddət sonra ampul sönməlidir. Yüksək tranzistor cərəyanı, işığı daha uzun saxlayacaq. Cdc ilə paralel olaraq başqa bir 470 uF kondansatör bağlayaraq boşaltma müddətini artıra bilərsiniz.
Addım 2: Simulyasiyalar
Simulyasiyalar göstərir ki:
1. IR qəbuledicisi TTL gərginliyi təxminən 5 V.
2. Kondansatör yavaş -yavaş boşalır.
3. 6 V ampul, tam parlaqlığa çevrilməsi üçün lazım olan 300 mA cərəyanı alacaq. Lampa videoda göstərildiyi kimi 30 saniyə deyil, 90 saniyədən sonra sönür. Bunun səbəbi, simulyasiya modelləri ilə praktiki tranzistor cərəyanı qazancları arasındakı uyğunsuzluqdur.
Addım 3: Dövrə edin
Daha yaxşı enerji təchizatı səs -küy filtrasiyası üçün əlavə 470 uF kondansatörlər əlavə etdim (bu səbəbdən komponentlər siyahısında on 470 uF kondansatör qeyd etdim).
Lampanı idarə etmək üçün paralel olaraq beş normal tranzistordan və güc tranzistorundan istifadə etdim. 6 V LED ampul istifadə edirsinizsə, bu komponentin polaritesini nəzərə almalısınız, çünki LED yalnız bir istiqamətdə keçir. LED ampul, ənənəvi közərmə lampasına nisbətən daha az cərəyan istehlak edir. Ancaq daha çox cərəyan edən parlaq LED ampullər var.
Əlavə edilmiş ampul ilə matris lövhəsini görə bilərsiniz. Bu matris lövhəsi 5 V TTL enerji təchizatıdır. Paralel olaraq iki 100 ohm rezistor istifadə etdim, sonra hər bir rezistor üçün güc itkisini azaltmaq və yüksək enerji təchizatı müqavimət dəyərləri səbəbindən TTL enerji təchizatı gərginliyinin çox düşməməsini təmin etmək üçün 50 ohm verdim.
Addım 4: Encasement və Test
Bir qutu almaqdan pula qənaət etmək üçün pomidor plastik qabdan istifadə etdim.
Tövsiyə:
Raspberry Pi - TMD26721 İnfraqırmızı Rəqəmsal Yaxınlıq Dedektoru Java Dərsliyi: 4 addım
Raspberry Pi-TMD26721 İnfraqırmızı Rəqəmsal Yaxınlıq Dedektoru Java Dərsliyi: TMD26721, tək bir 8 pinli səth montaj modulunda tam yaxınlıq aşkarlama sistemi və rəqəmsal interfeys məntiqi təmin edən infraqırmızı rəqəmsal yaxınlıq detektoru. dəqiqlik. Bir pro
IOT Smart İnfraqırmızı Termometr (COVID-19): 3 addım
IOT Smart İnfraqırmızı Termometr (COVID-19): 2019-cu il COVID qiyamı ilə əlaqədar olaraq, qeyd olunan temperaturu göstərmək üçün ağıllı cihazlara qoşulan IOT Smart İnfraqırmızı Termometr hazırlamağa qərar verdik, bu yalnız daha ucuz alternativ deyil, həm də əla Texnologiya və IOT üçün tədris modulu
Raspberry Pi İnfraqırmızı Oyun Kamerası: 6 addım
Raspberry Pi İnfraqırmızı Oyun Kamerası: Raspberry Pi -ni araşdırmağa yeni başladım və Pi infraqırmızı kamera modulu ilə maraqlandım. Bir qədər uzaq bir ərazidə yaşayıram və gecə evin ətrafında araşdırma aparan müxtəlif vəhşi canlıların əlamətlərini gördüm. Nig yaratmaq fikrim var idi
İnfraqırmızı İdarə olunan MP3 Çalar: 6 Addım (Şəkillərlə birlikdə)
İnfraqırmızı İdarə olunan MP3 Çalar: Təxminən 10 dollara infraqırmızı uzaqdan idarəedici MP3 pleyer qurun. Adi xüsusiyyətlərə malikdir: çal, ara ver, sonrakı və ya əvvəlki, tək bir mahnını və ya bütün mahnıları çal. Ekvalayzer varyasyonları və səs nəzarətinə malikdir. Hamısı r vasitəsilə idarə oluna bilər
İnfraqırmızı ötürücü: 4 addım
İnfraqırmızı ötürücü: Bu məqalə, infraqırmızı analoq vericinin necə hazırlanacağını göstərir. Hal -hazırda lazer diodları optik liflər vasitəsilə rəqəmsal siqnalları ötürmək üçün istifadə olunur. Sizə lazım olacaq