Mündəricat:
- Addım 1: Videoya baxın
- Addım 2: Şematikə baxın
- Addım 3: Lazım olan hissələri sifariş edin
- Addım 4: Bu Dövrə Necə Çalışır?
- Addım 5: Problem Giderme Kılavuzu
Video: LM358: 5 addım istifadə edən infraqırmızı yaxınlıq sensoru
2024 Müəllif: John Day | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2024-01-30 07:46
Bu IR yaxınlıq sensoru istehsalı ilə bağlı təlimatdır
Addım 1: Videoya baxın
Davam etməzdən əvvəl, videonun əvvəlini tam olaraq izləməyi məsləhət görürəm. Orada bir çörək taxtasında bu sadə dövrənin edilməsi ilə bağlı tam prosesi tapa bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün 'ElectroMaker' kanalımı ziyarət edin.
Addım 2: Şematikə baxın
Addım 3: Lazım olan hissələri sifariş edin
IC1- İstənilən OP-Amp IC LM324, LM358, CA3130 və s. Kimi işləyəcək.
R1- 100K Ω Potansiyometr/ Dəyişən Rezistor
R2- 100 Ω - 1K
R3- 10K
L1- İnfra-Qırmızı LED (IR LED) (IR Verici)
L2-İnfra-Qırmızı Alıcı (İR Foto-Diod) (İQ Sensoru)
L3- Normal LED (İstənilən rəng, Rəngin əslində əhəmiyyəti yoxdur)
B1- 6 ilə 12 volt DC
Ucuz qiymətə və pulsuz çatdırılma ilə elektron komponentlər alın: utsource.com
Addım 4: Bu Dövrə Necə Çalışır?
Yaxşı, bu dövrədəki məqsədimiz sensora hər hansı bir maneə yaxınlaşdıqda bir LED və ya Buzzer yandırmaqdır, buna görə əvvəlcə mənfi terminalı müsbət dəmir yolu ilə əlaqəli olan və mənfi dəmir yolu üçün müsbət olan bir infraqırmızı fotodiodumuz var. 10K Ω rezistor vasitəsilə. Fotodiodun üstünə infraqırmızı işıq düşdükdə, Micro-Amps aralığında bir yerdə çox az miqdarda cərəyan yaranır. Sonra infraqırmızı işığa ehtiyacımız var, elə deyilmi? Bir infraqırmızı işığı təmin etmək üçün cərəyan məhdudlaşdıran bir rezistorlu bir infraqırmızı istifadə etdik, buna görə hər hansı bir maneə və ya cisim infraqırmızı işığa yaxınlaşanda infraqırmızı işıq infraqırmızı LED -in qarşısındakı obyektə və ya maneəyə dəyəndə nə olur? və sonra onu müəyyən miqdarda cərəyana (mikro amper diapazonunda) çevirən infraqırmızı fotodiodu əks etdirir və fotodiodun müsbət terminalından GND-ə qədər 10K Ω rezistora malik olduğumuz üçün kiçik cərəyan gərginliyə çevrilir. ohms qanunu ilə hesablanır (V = IR), burada R sabitdir 10K Ω və cərəyanın üzərinə düşən infarktiv işığın miqdarı ilə dəyişir. Deyək ki, b/w IR LED məsafəsi və maneə 2 sm olduqda, fotodiodun yaratdığı cərəyan 200 mikro-amperdir (dəqiq dəyər deyil, bəlkə də fərqlidir), buna görə də gərginlik 0.0002 Amper (200 mikro-amper) olacaq) * 10000Ω (10KΩ) = 2 Volt. Daha çox infraqırmızı işıq, fotodiodun yaratdığı cərəyanın düşməsinə səbəb olacaq və bu, fotodiodun və Vitse-Versanın müsbət terminalında daha yüksək gərginlik deməkdir. Sonra bir gərginlik bölücü rolunu oynayan bir Potansiometr/ Dəyişən rezistora sahibik. Vout = (Rbottom/ Rbottom + Rtop * Vin) hesablamaq üçün düstur, buna görə də potensiometr daha çox GND (Mənfi dəmir yolu) istiqamətində olduqda Vcc (Müsbət dəmir yolu) müqaviməti GND -ə nisbətən daha çoxdur potansiyometrenin orta pinində (Vout) yüksək və Vitse-Versa olacaq. Bu o deməkdir ki, çıxış gərginliyimizi 0 ilə 9 Volt arasında dəyişə bilərik (Maksimum giriş gərginliyimizdir). İndi biri fotodioddan, digəri dəyişkən rezistordan (potansiyometr) olan iki gərginliyə sahibik, bu halda LED -i işə salmaq üçün bu iki gərginliyi necə istifadə edə bilərik? Ən yaxşı yol bu iki fərqli gərginliyi müqayisə etməkdir. Və bunu "Comparator" adlı bir komponentdən istifadə edərək edəcəyik ki, bu da heç bir geribildirim olmadan əlavə olunmalıdır, əksinə çıxışı və ters çevrilməyən girişi (+ işarəsi ilə işarələnmişdir), müqayisəçi kimi işləyir. Sadə dillə desək, ters çevrilməyən girişdəki gərginlik (+ilə işarələnmiş) ters girişdəki gərginlikdən (biri ilə işarələnmiş) yüksəkdirsə, çıxış yüksək olacaq (çıxış pozitiv gərginliyi) və Vitse-Versa. Beləliklə, potensiometrin orta pinini (tənzimlənən çıxış gərginliyi) Ters giriş (istifadə etdiyimiz LM358-in 2-ci Pin) və fotodiodun müsbət terminalını (gərginlik infraqırmızı işığa bağlıdır) ters çevrilməyən girişə (Pin 3) bağlayırıq. Beləliklə, Pin 3 -dəki gərginlik Pin 2 -dən daha yüksək olduqda, Pin 1 (müqayisənin çıxışı) yüksəlir (Çıxış gərginliyi giriş gərginliyinizin özü + kiçik və çətinliklə nəzərə çarpan kiçik gərginlik itkisi olacaq və Pin 2 Pin3 -dən daha yüksəkdirsə, çıxış aşağıdır (0V) İndi o potensiometrə niyə həssaslıq nəzarəti dediyimizi bilirsiniz. Bir şeydən şübhələnirsinizsə, videolarımızın şərh bölməsində bizə müraciət edə bilərsiniz.
Addım 5: Problem Giderme Kılavuzu
Dövrünüz işləmirsə, aşağıdakı adımları edin. Bu kömək etmirsə, videolarımızın şərh bölməsində bizə müraciət edə bilərsiniz.
1. IC (OP-AMP) yoxlayın (KARŞILAŞTIRICI)
2. Komparatorun sancaqlarını düzgün şəkildə bağladığınızdan əmin olun
3. Digər əlaqələrin yaxşı olduğundan əmin olun
4. Fotodiodunuzun yaxşı olduğundan əmin olun, Başqasını istifadə etməyə çalışın
5. İK LED -inizin hər hansı bir batareyaya 1K OHM Seriyası rezistoru ilə birlikdə qoşularaq rəqəmsal kamera vasitəsi ilə görüldüyündən əmin olun (Çəhrayı rəngdədir və çılpaq gözlə görünmür)
6. Potansiometrinizin düzgün şəkildə bağlandığından əmin olun
7. LED və ya buzeriniz davamlı yanıb -sönürsə və ya səslənirsə, potensialiometrinizi pozitiv enerji təchizatına çevirin.
8. Güc qaynağınızın düzgün bir şəkildə bağlandığından əmin olun, yüksək gərginliyə və ya əks polariteye məruz qalmaqla dövrə zədələnə bilər.
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
IR Yaxınlıq Sensorundan və Arduino Uno Atmega 328: 6 Addımdan istifadə edən Hava Piano (Şəkillərlə birlikdə)
IR Yaxınlıq Sensorundan və Arduino Uno Atmega 328 -dən İstifadə edən Hava Piyanosu: Normal olaraq düymələri basmaq üçün sadə mexanizm üzərində işləyən elektrik və ya mexaniki pianolar. Ancaq burada bir bükülmə var, bəzi sensorlardan istifadə edərək pianoda düymə ehtiyacını ortadan qaldıra bilərik. Və infraqırmızı yaxınlıq sensorları səbəbə ən uyğun gəlir, çünki
Arduino əsaslı təmassız infraqırmızı termometr - Arduino İstifadə edən İQ Əsaslı Termometr: 4 Addım
Arduino əsaslı təmassız infraqırmızı termometr | Arduino İstifadə edən İK Əsaslı Termometr: Salam uşaqlar bu təlimatlarda arduino istifadə edərək təmasda olmayan bir Termometr hazırlayacağıq. Bəzən mayenin/bərkin temperaturu çox yüksək və ya aşağıya enir, sonra onunla əlaqə qurmaq və oxumaq çətindir. o səhnədə temperatur
Raspberry Pi - TMD26721 İnfraqırmızı Rəqəmsal Yaxınlıq Detektoru Python Dərsliyi: 4 addım
Raspberry Pi-TMD26721 İnfraqırmızı Rəqəmsal Yaxınlıq Dedektoru Python Dərsliyi: TMD26721, tək bir 8 pinli səthə montaj modulunda tam yaxınlıq aşkarlama sistemi və rəqəmsal interfeys məntiqi təmin edən infraqırmızı rəqəmsal yaxınlıq detektoru. dəqiqlik. Bir proks
Toxunma Sensoru və AC/DC işıqlarını idarə edən səs sensoru: 5 addım
Toxunma Sensoru və AC/DC İşıqlarını İdarə edən Səs Sensoru: Bu mənim ilk layihəmdir və bu iki əsas sensora əsaslanaraq işləyir, biri Sensor, ikincisi Səs sensoru, toxunma sensoruna toxunanda AC işığı dəyişəcək. AÇIQ, buraxsanız İşıq sönəcək və eyni