Мазмуну:

LDR негизделген жарык сенсору/детектору: 3 кадам
LDR негизделген жарык сенсору/детектору: 3 кадам

Video: LDR негизделген жарык сенсору/детектору: 3 кадам

Video: LDR негизделген жарык сенсору/детектору: 3 кадам
Video: ESP32 Tutorial 22 - Feeling The light using LED Arduino | SunFounder's ESP32 IoT Learnig kit 2024, Декабрь
Anonim
LDR негизделген жарык сенсору/детектору
LDR негизделген жарык сенсору/детектору
LDR негизделген жарык сенсору/детектору
LDR негизделген жарык сенсору/детектору

Жарык сенсорлору жана детекторлору микроконтроллерлер үчүн абдан пайдалуу жана камтылган системалар жана интенсивдүүлүктү көзөмөлдөө дагы жасалышы керек. Мындай сенсорлордун эң жөнөкөй жана эң арзанынын бири - LDR. LDR же Жарыкка көз каранды болгон резисторлор опамп менен оңой колдонулушу мүмкүн, анткени салыштыруучу жана жарыкты аныктоо мүмкүн.

LDR - бул ага тийген жарыктын интенсивдүүлүгү менен өзгөрүүчү (өзгөрүлмө) каршылыкка ээ болгон компонент. Бул аларды жарык сезүү схемаларында колдонууга мүмкүндүк берет. LDRдин эң кеңири таралган түрү, бул аппараттын үстүнө түшкөн жарыктын интенсивдүүлүгүнүн жогорулашы менен түшөт (бул жерде сүрөттө көрсөтүлгөндөй). LDR каршылыгы адатта төмөнкү каршылыктарга ээ болушу мүмкүн: Күндүз = 5000Ω жана андан аз

Караңгы = 20000000Ω

Демек, бул көрсөткүчтөрдүн ортосунда чоң айырма бар экенин көрө аласыз. Эгерде сиз бул вариацияны графикке чыгарсаңыз, анда жогоруда көрсөтүлгөн графикке окшош нерсени аласыз. Бул гиперболалык ийри сызык.

1 -кадам: Керектүү бөлүктөрдү чогултуу

Керектүү бөлүктөрдү чогултуу
Керектүү бөлүктөрдү чогултуу
Керектүү бөлүктөрдү чогултуу
Керектүү бөлүктөрдү чогултуу

1. Ар кандай стандарттык LDR (сүрөт берилген)

2. Ар кандай жалпы максаттагы опамп (741/358)

3. 100к каршылык

4. 10к потенциометр

5. эркектердин баш аттары

6. Сыноо үчүн мультиметр жана такта

7. верооборд, ширетүүчү комплекттер, зым кескичтер

2 -кадам: Районду куруу

Circuit куруу
Circuit куруу
Circuit куруу
Circuit куруу
Circuit куруу
Circuit куруу

Компоненттерди чогултуп, схеманы баштапкы тестирлөө жана босого калибрлөө үчүн нан тактасына куруңуз.

Мультиметрди алып, аны вольтко коюңуз жана опамдын 1 -пининде (чыгаруу) зонддорду колдонуңуз.

LDRге жарык чачыңыз (күн нуру же факел же башка нерсе) жана 1 -пиндеги чыгууну байкаңыз.

Жарык LDRге түшкөндө, анын каршылыгы төмөндөйт жана андагы чыңалуу төмөндөйт, ошондон улам белгиленген чектен кийин (казан боюнча), инверттөөчү пиндеги (LDR бөлүштүрүүчү) чыңалуу инверттелбеген пинге (казанга) караганда азыраак болуп калат жана көрсөткүч жогору болот. мультиметр менен. Жарыктын интенсивдүүлүгү төмөндөгөндө, анын каршылыгы жогорулайт, андан кийин инверттик пиндеги (LDR бөлүүчү) чыңалуу инверттик эмес пинге (казанга) караганда чоңураак болот жана мультиметр көрсөткөндөй өндүрүш төмөн болуп калат.

Ошентип, бул жогорку же төмөн санариптик баалуулуктарды андан ары талдоо үчүн каалаган микроконтроллер же кандайдыр бир логикалык схема кабыл алат.

Чыгууну байкоо үчүн LEDди колдонбоңуз, анткени LED жарыгы LDR көрсөткүчтөрүнө тоскоол болушу мүмкүн. Андыктан мультиметрди колдонуңуз.

Албетте, сиз LDR аналогдук чыңалуусун алсаңыз болот жана LUXтин болжолдуу баасын ченесе болот.

Тиешелүү ПХБ боюнча кичинекей мисал да бул жерде келтирилген. Fritzing жардамы менен тартылган схема.

3 -кадам: Veroboard/Perfboard боюнча схема жасаңыз

Veroboard/Perfboardдо Circuit жасаңыз
Veroboard/Perfboardдо Circuit жасаңыз

Сыноодон ийгиликтүү өткөндөн кийин, аларды кичинекей вербортто ээрчиңиз. Жөнөкөй схеманын бул түрү иштөө үчүн өтө аз токту оңдойт жана электр менен камсыздоонун катуу талабы жок. Бирок, сиз, албетте, жакшыраак иштөө үчүн кээ бир электр менен камсыз кылуу ажыратуучу конденсаторлорду коюшуңуз мүмкүн. ЛДРди кылдаттык менен орнотуңуз, анын үстүнө жарык түшүп калышы үчүн, электр менен жабдуу жана чыгаруу үчүн керектүү эркектердин башын колдонуңуз.

Бардык суроолор боюнча бул жерде комментарий жазыңыз же мага [email protected] дарегине жазыңыз

Сунушталууда: