Мазмуну:
- 1 -кадам: Видеону көрүңүз
- 2 -кадам: Схеманы карап көрүңүз
- 3 -кадам: Керектүү тетиктерди заказ кылыңыз
- 4 -кадам: Бул схема кантип иштейт?
- 5 -кадам: Кыйынчылыктарды аныктоо боюнча колдонмо
Video: LM358 колдонуп Infra-Red жакындык сенсору: 5 кадам
2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:40
Бул IR жакындык сенсорун жасоо боюнча көрсөтмө
1 -кадам: Видеону көрүңүз
Улантуудан мурун, видеону толугу менен көрүүнү сунуштайм. Ал жерде сиз бул жөнөкөй схеманы нан тактасында жасоонун толук процессин таба аласыз. Көбүрөөк маалымат алуу үчүн 'ElectroMaker' каналыма баш багыңыз.
2 -кадам: Схеманы карап көрүңүз
3 -кадам: Керектүү тетиктерди заказ кылыңыз
IC1- Ар кандай OP-Amp IC LM324, LM358, CA3130 ж.б сыяктуу иштейт (Биз аны салыштыруучу катары колдонуп жатабыз)
R1- 100K Ω Потенциометр/ Өзгөрүлмө резистор
R2- 100 Ω - 1K Ω
R3- 10K
L1- Infra-Red LED (IR LED) (IR өткөргүч)
L2- инфра-кызыл алуучу (IR фото-диод) (IR сенсор)
L3- Жөнөкөй LED (Ар кандай түс, Түс чынында мааниге ээ эмес)
В1- 6дан 12 вольтко чейин
Электрондук компоненттерди арзан баада жана бекер жеткирүү менен сатып алыңыз: utsource.com
4 -кадам: Бул схема кантип иштейт?
Ооба, бул схемадагы максатыбыз сенсорго кандайдыр бир тоскоолдук келгенде LED же Buzzerди күйгүзүү, андыктан бизде терс терминалы оң рельске туташкан инфра-кызыл фотодиод бар жана ал терс темир жолго оң терминал 10K Ω резистор аркылуу. Фотодиодго инфракызыл нур түшкөн сайын, кичине өлчөмдө Micro-Amps диапазонунда өтө аз өлчөмдө ток чыгат. Анда бизге инфракызыл нур керек, туурабы? Ошентип, биз инфракызыл жарык берүү үчүн учурдагы чектөөчү резистор менен инфракызыл колдондук, андыктан инфракызыл жарыктын жанына кандайдыр бир тоскоолдук же кандайдыр бир нерсе жакындаганда инфракызыл жарык объектке же тоскоолдукка урунганда эмне болот? жана инфракызыл фотодиодго кайра чагылдырылат, андан кийин аны белгилүү бир өлчөмгө (микро-ампер диапазонунда) айландырат жана бизде фотодиоддун оң терминалынан GNDге чейин 10K Ω каршылыгы бар болгондуктан, кичине ток чыңалууга айланат. Ом мыйзамы боюнча эсептелинет (V = IR), мында R туруктуу 10K Ω жана I ага түшүүчү инфарастуу жарыктын көлөмү менен өзгөрөт. Келгиле, b/w IR LED жана тоскоолдук 2 см болгондо, фотодиод чыгарган ток 200 микро-амперди түзөт (так мааниси эмес, балким башкача), ошондуктан чыңалуу 0.0002 Ампер (200 микро-ампер) болот) * 10000Ω (10KΩ) = 2 Вольт. Инфракызыл нур канчалык көп түшсө, фотодиод чыгарган ток ошончолук жогору түшөт, бул фотодиоддун жана Вице-Версанын оң терминалындагы чыңалууну жогорулатат. Андан кийин бизде потенциометр/ өзгөрмө каршылык бар, ал чыңалуу бөлүүчү катары иштейт. Vout = (Rbottom/ Rbottom + Rtop * Vin) эсептөө формуласы, ошондуктан потенциометр GNDге (терс темир жол) көбүрөөк болгондо, бул Vcc (Оң темир жол) каршылыгын GNDге караганда, андан кийин чыңалуу потенциометрдин ортоңку пининде (Vout) бийик жана Вице-Верса болот. Бул биз чыгаруу чыңалуубузду 0дөн 9 Вольтко чейин өзгөртө алабыз дегенди билдирет (максимум - бул биздин кирүү чыңалуубуз). Азыр бизде эки чыңалуу бар, бири фотодиоддон, экинчиси өзгөрмөлүү резистордон (потенциометр), андыктан бул эки чыңалууну LEDди иштетүү үчүн кантип колдонсок болот? Эң жакшы ыкма - бул эки башка чыңалууну салыштыруу. Жана биз муну "Comparator" деп аталган компонентти колдонуу менен жасайбыз, ал эч кандай кайтарымсыз тиркемесиз b/w анын чыгышы жана инверсиясыз кириши (+ белгиси менен белгиленген), ал салыштыруучу катары иштейт. Жөнөкөй сөз менен айтканда, эгерде инвертирленбеген кириште (+белгиси менен) чыңалуу инверттөөчү чыңалуудан жогору болсо (бирөө-менен белгиленген), чыгуу жогору болот (оң оң чыңалуу) жана вице-верса. Ошентип, биз потенциометрдин ортоңку пинин (жөнгө салынуучу чыңалуу) Инвертациялоону (биз колдонгон LM358дин 2-пини) жана фотодиоддун оң терминалын (чыңалуу инфракызыл нурга көз каранды) инверттик эмес киришке (Pin 3) туташтырабыз. Ошентип, пин 3төгү чыңалуу пин 2ден жогору болгондо, пин 1 (компаратордун чыгышы) жогорулайт (Чыгыш чыңалуусу сиздин кирүү чыңалууңуз болот + кичине жана анча байкалбаган кичине чыңалуу жоготуусу, жана пин 2де Pin3кө караганда жогору, чыгаруу төмөн (0V) Эми сиз эмне үчүн бул потенциометрди сезгичтикти көзөмөлдөө деп атаганыбызды билесиз. Эгер бир нерседен күмөн санасаңыз, биздин видеолордун комментарий бөлүмүндө бизден сураңыз.
5 -кадам: Кыйынчылыктарды аныктоо боюнча колдонмо
Эгерде сиздин схемаңыз иштебесе, төмөнкү кадамдарды аткарыңыз. Эгерде бул жардам бербесе, анда биздин видеолордун комментарий бөлүмүндө сурансаңыз болот.
1. ICди текшериңиз (OP-AMP) (КОМПАРАТОР)
2. Салыштыргычтын казыктарын туура жолго туташтырганыңызды текшериңиз
3. Башка байланыштар туура экенин текшериңиз
4. Photodiodeңуздун жакшы экенин текшериңиз, башкасын колдонуп көрүңүз
5. Сиздин IR LED туура экенин текшериңиз, аны 1K OHM сериясындагы резистор менен каалаган батареяга туташтырып, санарип камера аркылуу көрүңүз (Ал кызгылт түскө боёлгон жана көзгө көрүнбөйт)
6. Потенциометрдин туура туташтырылганын текшериңиз
7. Эгерде сиздин LED же BUZZER потенциометриңизди позитивдүү электр менен камсыздоого бургандан көрө үзгүлтүксүз жаркылдаса же угулса.
8. Электр энергияңыздын туура жолго туташканын текшериңиз, Сиздин схемаңыз аны жогорку чыңалууга же тескери полярдыкка дуушар кылуу менен бузулушу мүмкүн.
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
Аэро пианино IR жакындык сенсорун, спикерди жана Arduino Uno колдонуп (жакшыртылган/2-бөлүк): 6 кадам
Air Piano IR жакындык сенсорун, спикерди жана Arduino Uno колдонуп (жакшыртылган/2-бөлүк): Бул аба пианинонун мурунку долбоорунун жакшыртылган версиясы?. Бул жерде мен чыгаруу катары JBL спикерин колдонуп жатам. Мен ошондой эле талаптарга ылайык режимди өзгөртүү үчүн сенсордук баскычты коштум. Мисалы- Hard Bass режими, Normal mode, High fr
Arduino Күн энергиясындагы температура жана нымдуулук сенсору 433mhz Орегон сенсору катары: 6 кадам
Arduino Solar Powered Temperature and Humidity Sensor As 433mhz Oregon Sensor: Бул күн менен иштеген температура жана нымдуулук сенсорунун курулушу. Сенсор 433mhz Oregon сенсорун туурайт жана Telldus Net шлюзунда көрүнөт. Эмне керек: 1x " 10-LED Күн энергиясынын кыймыл датчиги " Ebayден. 3.7В камыр деп жазылганын текшериңиз
IR жакындык сенсору: 4 кадам (сүрөттөр менен)
IR Proximity Sensor .: Бул долбоордо мен IR светодиоддору, LM358 Dual Op-Amp жана кээ бир электрондук электрондук компоненттерди колдонуу менен жөнөкөй IR жакындык сенсорун кантип жасоону түшүндүрөм
Узун диапазондогу IR жакындык сенсору: 3 кадам
Узун диапазондогу IR жакындык сенсору: Инфракызыл сенсорлор объекти аныктоо үчүн эң жакшы модуль, бирок көйгөй ал өтө кыска аралыкта иштейт. Бул макалада биз диапазонду кантип көбөйтө аларыбызды жана диапазонго кандай факторлор таасир этерин бөлүшөбүз