Мазмуну:

Жакындык сенсорун кантип жасоо керек: 5 кадам
Жакындык сенсорун кантип жасоо керек: 5 кадам

Video: Жакындык сенсорун кантип жасоо керек: 5 кадам

Video: Жакындык сенсорун кантип жасоо керек: 5 кадам
Video: Кантип жакындык сенсорун жасоо керек / Жөнөкөй өз алдынча узак аралыктагы тоскоолдуктарды аныктоочу 2024, Ноябрь
Anonim
Жакындык сенсорун кантип жасоо керек
Жакындык сенсорун кантип жасоо керек

Кантип InfraRed (IR) жакындык сенсорунун схемасын жасоо боюнча үйрөткүч жана схеманын кантип иштээри жөнүндө толук түшүндүрмө. Сезгичтиги же аныктоо диапазону потенциометрди тууралоо аркылуу да көзөмөлгө алынышы мүмкүн.

1 -кадам: Видео үйрөткүч

Image
Image

2 -кадам: компоненттери талап кылынат

Керектүү компоненттер
Керектүү компоненттер
Керектүү компоненттер
Керектүү компоненттер

1. LM 358 IC2.1 InfraRed LED PhotoDiode түгөйү 3. Резисторлор: 470, 270R, 10K4. Потенциометр: 10K5.pcb же breadboard 6.9v батарея жана клип

3 -кадам: Райондун иштешин түшүндүрүү:

Райондун иштешинин түшүндүрмөсү
Райондун иштешинин түшүндүрмөсү
Райондун иштешинин түшүндүрмөсү
Райондун иштешинин түшүндүрмөсү
Райондун иштешинин түшүндүрмөсү
Райондун иштешинин түшүндүрмөсү

Бул схеманын сезгич компоненти-IR фото-диод. IR фотодиодуна ИнфраРед нуру канчалык көп түшсө, ошончолук көбүрөөк ток агат. (ИР толкундарынын энергиясы IR фотодиодунун p-n түйүнүндөгү электрондор тарабынан сиңирилет, бул токтун агышына алып келет) Бул ток 10к каршылыктан өткөндө потенциалдуу айырмачылыкты (чыңалууну) пайда кылат. Бул чыңалуунун чоңдугу Ом закону менен берилген, V = IR. Резистордун мааниси туруктуу болгондуктан, резистордогу чыңалуу агымдын чоңдугуна түз пропорционалдуу, ал өз кезегинде IR фотодиодуна түшкөн инфра-кызыл толкундардын санына түз пропорционалдуу. Ошентип, кандайдыр бир объектти алып келгенде IR LEDге жакыныраак, Photo-Diode жуп, IR photodiode чагылдырган жана түшкөн IR LEDден түшкөн IR нурларынын саны көбөйөт, демек, резистордогу чыңалуу жогорулайт (мурунку параграфтагы чегерүүдөн). объектке жакыныраак, 10K каршылыгындагы чыңалуу / IR фотодиод) туруктуу маалымдама чыңалуусу менен (Потенциометрдин жардамы менен түзүлгөн) Бул жерде LM358 IC (Салыштыруучу / OpAmp) сенсор менен шилтеме чыңалуусун салыштыруу үчүн колдонулат. Фотодиоддун оң терминалы (Бул чыңалуу объекттин алыстыгына пропорционалдуу өзгөрөт) OpAmpтин инвертивдүү эмес кирүүсүнө жана шилтеме чыңалуусу OpAmpдын инверттик киришине туташкан. эмес инверттөөчү киргизүү инверттөөчү чыңалуудан көбүрөөк болсо, чыгаруу ON. Whenке айланат, эч кандай объект IR жакындык сенсорунун жанында болбосо, биз LEDди өчүрүүбүз керек. Ошентип, биз потенциометрди инверттөөдө эмес, инверттөөдө чыңалуу үчүн тууралайбыз. IR жакындык сенсоруна кандайдыр бир объект жакындаганда, фотодиоддогу чыңалуу жогорулайт жана кээ бир учурда инверттелбеген кириштеги чыңалуу инверттелгенге караганда көбүрөөк болуп калат Бул OpAmpтын LEDди күйгүзүүсүнө себеп болот. Ошондой эле, объект IR жакындык сенсорунан алысыраак болгондо, инверттик эмес кирүүдөгү чыңалуу төмөндөйт жана кээ бир учурда инверттөөчүгө караганда азыраак болуп калат, бул OpAmpдын өчүшүнө алып келет. LED.

4 -кадам: Райондук диаграмма

Райондук диаграмма
Райондук диаграмма

5 -кадам: Кыйынчылыктарды аныктоо боюнча колдонмо

1. Диаграммага шилтеме кылуу менен бардык байланыштарды текшериңиз. (Санарип камералар InfraRed жарыгын аныктай алат, андыктан InfraRed LED кандайдыр бир санарип камеранын жардамы менен иштеп жатканын текшере аласыз) 3. Бул видеодо колдонулган IR фото диод ак жана IR LED кара. Бирок бул сиздин учурда башкача болушу мүмкүн. Сиз диодду, фото-диодду электр энергиясына (220 каршылык аркылуу) өзүнчө туташтырып, кайсы LED/Фото-диод экенин аныктай аласыз жана кайсынысы санарип камераны колдонуп жаркырап турганын көрө аласыз. потенциометрдин баскычы, светодиод өчүрүлүшү керек жана башка экстремалдык абалда, LED күйүп турушу керек. Эми сиз потенциометрдин баскычын LED күйүп турган эң экстремалдуу абалда бура баштасаңыз болот. Эми IR жакындык сенсору туура иштеши керек.

Сунушталууда: