Мазмуну:
Video: LED (аналог) менен жөнөкөй жарык сенсору: 3 кадам
2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:39
Салам!
Бул көрсөтмөдө мен сизге LED менен жөнөкөй жарык сенсорун кантип жасоону көрсөтөм.
Негизинен бул схема жарык тийгенде гана LEDди күйгүзөт. Мен үчүн бул схема пайдасыз, анткени муну менен көп нерсе кыла албайсың, бирок кимдир бирөө бул нерсени пайдалуу деп ойлойт.
1 -кадам: Компоненттерди тандоо
Компоненттердин тизмеси:
- 2 x 560 Ом каршылыгы
- 10k Ohm каршылыгы
-
Кичинекей күн батареясы (меники эски күндүн энергиясы менен иштеген бакчанын жарыгынан алды)
Менин күн батареямдагы иштөө чыңалуусу (анын маалымат барагына ылайык) болжол менен 4,0 вольтту түзөт, бирок мен аны өлчөгөндө 6,0 вольт алдым. Мына ошондуктан мен эсептөөлөр үчүн иштөө чыңалуусу катары 5.0 вольтту колдонуп жатам. (Менин күн батареяларымдын маалымат баракчасы:
-
Кызыл LED
Кааласаңыз, ар кандай түстөрдү колдонсоңуз болот, бирок башка LED үчүн резистордун маанисин кайра эсептеп чыгууга туура келет
- BC 337-25 транзистору (Эгер ошол эле электрдик касиетке ээ болсо, башка транзисторду колдонсоңуз болот)
-
12 VDC трансформатору
Мен трансформаторумду 12 вольт жана максимумду камсыз кылган эски ноутбуктун кубаттагычынан алдым. 4,5 ампер
- Пластикалык протокол
Түзөтүү: Менин трансформаторум 12 вольттун ордуна 20 вольтту чыгарарын байкадым. Эгерде сиз 20 вольттук схемаңызды колдонсоңуз, анда LED үчүн 1к Ом резисторун колдонуңуз. Мен кетирген катам үчүн чындап өкүнөм
Резистордун маанилерин эсептөө
Эгерде сиз билгиңиз келбесе, бул бөлүктү өткөрүп жибере аласыз / эгерде билсеңиз, компоненттер үчүн резистордун маанилерин кантип эсептөө керек.
Ошентип, адегенде биз LED үчүн резистордун маанисин ушул формула менен эсептешибиз керек: Rl = (Uin - Ul) / IL
- Uin = Киргизүү чыңалуусу (Биз 12 вольтту колдонобуз.)
- Ul = LED иштөө чыңалуусу (кызыл LED 1,7 - 2,0 вольттогу иштөө чыңалуусуна ээ.)
- IL = LED иштеп жаткан ток (Светодиоддор көбүнчө 10 - 15 мА токту колдонушат, бирок мен эсептөөлөрүмдө 20 мА колдонуп жатам.)
(12V - 2V) / 0.020 A = 500 Ом
Ошентип, бизге 500 Омдук резистор керек. Мен E12 сериясындагы резисторлорду колдонуп жатам, андыктан менде 500 омдук резистор жок. Ошондуктан мен анын ордуна 560 ом колдонуп жатам.
Транзистор үчүн резисторду эсептөөдөн мурун, биз колдонуп жаткан транзистор жөнүндө бир нече нерсени билишибиз керек:
- Мин. hFE = Минималдуу учурдагы киреше (Сиз учурдагы кирешенин баалуулугун маалымат барагынан издесеңиз болот, бирок мен эсептөөдө 100дү колдонуп жатам.)
- Ic = Коллектордун агымы (Коллекторго тийген токтун өлчөмү. Бул учурда LEDдин айынан болжол менен 20 мА алат.)
Эми биз транзистор үчүн резисторду эсептей алабыз. Биз муну бул формула менен жасай алабыз: Rb = Uin - Ube / Ib
Uin = Киргизүү чыңалуусу (Мен жогоруда айткандай, менин күн батареям 5 вольтту камсыз кылат, ошондуктан биз бул маанини колдонуп жатабыз.)
Ube = Коллектордук -эмиттердик чыңалуу (Адатта чыңалуу 0,5 - 0,7 вольтту түзөт. Биз 0,7 вольтту колдонобуз.)
Ib = Негизги ток (Биз минималдуу hFE мааниси үчүн базалык токту эсептешибиз керек.)
Минималдуу hFE баллынын формуласы: Ib = Ic / hFE
0.020 A / 100 = 0.0002 A = 0.2 мА
Ошентип, 0,2 мА - бул транзистордун иштеши үчүн керектүү токтун минималдуу суммасы. Мен минималдуу учурдагы маанини эки эсе көбөйттүм, анткени транзистор керек болгондо ачылаарын текшергим келет. Мына ошондуктан мен эсептөөлөрүмдө 0,4 мАны колдонуп жатам.
(5.0V - 0.7V) / 0.0004 A = 10 750 ом
Ошентип, бизге 10.75 Ом резистору керек. E12 сериясында эң жакын 10к Ом, бирок мен транзистор жарылып кетпесе дагы бир аз каршылык көрсөтүүнү кааладым, ошондуктан мен 10к Ом менен 560 Ом резисторун катар катары колдонуп жатам. (10k ohm+ 560 ohm = 10.56k ohm.)
Кааласаңыз, 12k ohm резисторун колдоно аласыз.
2 -кадам: Компоненттерди ширетүү
Эми биз компоненттерди протобога ширетишибиз керек. Жогоруда мен колдонгон аранжировка жана схема. Кааласаңыз, анын тартибин өзгөртө аласыз.
Трансформаторду тактайга эки жука зым менен ширеттим, анткени баштапкы зымдар тактайга өтө калың болчу. Трансформатордун зымдарын ширетип бүткөндөн кийин, аны сөзсүз жылуулаңыз. Сураныч, зымдарды жылуулоо үчүн жылытуучу түтүктү колдонуңуз. Түтүктөрүм калган жок, зымды электр лента менен жылуулап, жылыттым.
Жана ширетүүдө муздак муундарды жасабаганыңызга ишениңиз. Муздак муундар сиздин схемаңыз үчүн жакшы эмес.
3 -кадам: Тизмеңизди текшериңиз
Лайкоо бүткөндөн кийин, схемаңызды дубалга сайып текшере аласыз. LED күн батареясы жабылганда өчүшү керек жана күн батареясы жарык тийгенде күйүшү керек.
Сунушталууда:
DIY дем алуу сенсору Arduino менен (өткөргүч токулган сунуу сенсору): 7 кадам (сүрөттөр менен)
DIY дем алуу сенсору Arduino менен (Өткөргүч токулган сенсор): Бул DIY сенсор өткөргүч трикотаж сунуу сенсорунун формасын алат. Ал көкүрөгүңүздү/ашказаныңызды ороп алат, жана көкүрөгүңүз/ашказаныңыз кеңейгенде жана контрактта болгондо, сенсор, демек, Arduinoго берилүүчү маалымат. Ошентип
Жарык сенсору (Фоторезистор) Ардуино менен Тинкеркадда: 5 кадам (Сүрөттөр менен)
Жарык сенсору (фоторезистор) Tinkercadдагы Arduino менен: Келгиле, фото резисторду, өзгөрмөлүү каршылыктын жарык сезгич түрүн, Ардуинонун Аналогдук Киргизүүсүн колдонуп окууну үйрөнөлү. Бул дагы LDR (жарыкка көз каранды каршылык) деп аталат. Буга чейин сиз Ардуинонун аналогдук чыгышы менен LEDди башкарууну үйрөнүп
Кайра иштетилген материалды колдонуу менен "Жөнөкөй" Digilog Сааты (Санарип Аналог!): 8 кадам (Сүрөттөр менен)
"Жөнөкөй" Digilog Сааты (Санарип Аналог) Кайра иштетилген Материалды Колдонуу!: Саламатсыздарбы баарына! Андыктан, бул Нускамада мен арзан материалды колдонуп, бул Санариптик + Аналогдук Саатты кантип жасоо менен бөлүшөм! Эгер сиз бул долбоорду "жутат" деп ойлосоңуз, кете аласыз жана бул Нускаманы окууну уланта бербеңиз. Тынчтык! Мен чындыгында кечирим сурайм, эгер
BH1750 сенсору менен Arduino DIY жарык эсептегич: 6 кадам (сүрөттөр менен)
BH1750 сенсору бар Arduino DIY Light Meter: Бул Нускамада мен сизге чоң 5110 LCD дисплейи менен жарык эсептегичти кантип куруу керек экенин көрсөтөм. Arduino колдонуу. Бул долбоорду куруп бүткөндөн кийин, сиз жакшыраак түшүнөсүз
Power LED - Туруктуу токтун схемасы менен эң жөнөкөй жарык: 9 кадам (Сүрөттөр менен)
Power LED - Туруктуу токтун схемасы менен эң жөнөкөй жарык: Бул жерде чындап эле жөнөкөй жана арзан ($ 1) LED айдоочу схемасы. Бул схема "туруктуу токтун булагы" болуп саналат, демек, сиз кандай электр энергиясын колдонгонуңузга же айлана -чөйрөнүн шарттарына карабай, LEDдин жарыктыгын туруктуу кармап турат