Sadržaj:
- Korak 1: Pogledajte video
- Korak 2: Pogledajte shemu
- Korak 3: Naručite potrebne dijelove
- Korak 4: Kako ovo kolo funkcionira?
- Korak 5: Vodič za rješavanje problema
Video: Infracrveni senzor blizine pomoću LM358: 5 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:07
Ovo je uputstvo o izradi IC senzora blizine
Korak 1: Pogledajte video
Prije nego nastavimo, preporučujem vam da prvo pogledate cijeli video. Tamo ćete pronaći potpuni proces izrade ovog jednostavnog sklopa na ploči. Posjetite moj kanal 'ElectroMaker' za više detalja.
Korak 2: Pogledajte shemu
Korak 3: Naručite potrebne dijelove
IC1- Bilo koji IC pojačalo će raditi kao LM324, LM358, CA3130 itd. (Koristimo ga kao usporedbu)
R1- 100K Ω potenciometar/ promjenjivi otpornik
R2- 100 Ω - 1K Ω
R3-10K Ω
L1- Infracrvena LED (IR LED) (IC odašiljač)
L2-infracrveni prijemnik (IR foto-dioda) (infracrveni senzor)
L3- Normalna LED (bilo koja boja, boja nije bitna)
B1- 6 do 12 V DC
Kupujte elektroničke komponente po povoljnijoj cijeni i besplatnu dostavu: utsource.com
Korak 4: Kako ovo kolo funkcionira?
Pa, naš cilj u ovom krugu je upaliti LED ili zujalicu kad god se prepreka približi senzoru, pa prvo imamo infracrvenu fotodiodu čiji je negativni terminal spojen na pozitivnu tračnicu, a njen pozitivni na negativnu tračnicu Preko 10K Ω otpornika. Kad god infracrveno svjetlo padne na fotodiodu, stvara se mala količina struje koja je jako manje negdje u rasponu mikro-pojačala. Onda nam treba malo infracrvenog svjetla, zar ne? Stoga smo koristili infracrvenu vezu s otpornikom za ograničavanje struje kako bismo dobili malo infracrvenog svjetla, pa se događa kada bilo koja prepreka ili bilo koji objekt dođe blizu infracrvenog svjetla, infracrveno svjetlo udari u objekt ili prepreku koja se nalazi ispred infracrvene LED diode i reflektira natrag na infracrvenu fotodiodu koja ju zatim pretvara u određenu količinu struje (u rasponu mikro-pojačala), a kako imamo otpornik od 10K Ω s pozitivnog terminala fotodiode u GND, mala struja se pretvara u napon i to je izračunato prema omskom zakonu (V = IR) gdje je R konstantno 10K Ω i I čija se struja mijenja s količinom infracrvene svjetlosti koja pada na njega. Recimo, kad je udaljenost b/w IR LED i prepreke 2 cm, struja koju stvara fotodioda je 200 mikro-ampera (nije tačna vrijednost, možda je drugačija) pa će napon biti 0,0002 ampera (200 mikro-ampera)) * 10000Ω (10KΩ) = 2 Volta. Što više infracrvenog svjetla pada više će struja koju proizvodi fotodioda, a to znači i veći napon na pozitivnom terminalu fotodiode i obrnuto. Zatim imamo potenciometar/ promjenjivi otpornik koji djeluje kao razdjelnik napona. Formula za izračunavanje Vout = (Rbottom/ Rbottom + Rtop * Vin) tako da kada je potenciometar više prema GND (negativna šina) što također znači da je otpor prema Vcc (pozitivna šina) veći od onog prema GND, tada je napon na srednjem pinu potenciometra (Vout) bit će visoko i obrnuto. To znači da možemo mijenjati naš izlazni napon od 0 do 9 volti (maksimum je sam naš ulazni napon). Sada imamo dva napona, jedan s fotodiode, a drugi s promjenjivog otpornika (potenciometar), pa kako možemo upotrijebiti ova dva napona da pokrenemo LED? Najbolji način je uporediti ta dva različita napona. Učinit ćemo to pomoću komponente pod nazivom 'Komparator', koja je samo op-amp bez povratne veze, b/w ima izlaz i neinvertirajući ulaz (jedan označen znakom +), radi kao komparator. Jednostavno rečeno, ako je napon na neinvertirajućem ulazu (jedan označen znakom +) veći od napona na invertirajućem ulazu (jedan označen sa-), izlaz će se povećati (izlazni pozitivni napon) i obrnuto. Tako povezujemo srednji pin potenciometra (podesivi izlazni napon) Invertirajući ulaz (Pin 2 LM358 koji koristimo) i pozitivni terminal fotodiode (napon ovisi o infracrvenom svjetlu) na neinvertirajući ulaz (Pin 3) Dakle, kad god napon na Pin 3 postane veći od Pin 2, Pin 1 (izlaz komparatora) raste (Izlazni napon će biti vaš ulazni napon + mali gubitak napona koji je malen i jedva primjetan, a kada Pin 2 je veći od Pin3, izlaz je nizak (0V) Sada znate zašto taj potenciometar nazivamo kontrolom osjetljivosti. Ako sumnjate u nešto, slobodno nas pitajte u odjeljku za komentare naših videa.
Korak 5: Vodič za rješavanje problema
Ako vaš krug ne radi, slijedite donje korake. Ako ne pomogne, slobodno nas pitajte u odjeljku komentara naših videozapisa.
1. Provjerite IC (OP-AMP) (KOMPARATOR)
2. Provjerite jeste li pravilno spojili pinove komparatora
3. Provjerite jesu li ostale veze u redu
4. Provjerite je li vaša fotodioda u redu. Pokušajte upotrijebiti drugu
5. Provjerite je li vaša IC LED ispravna tako što ćete je spojiti na bilo koju bateriju zajedno sa otpornikom 1K OHM serije i vidjeti je putem digitalne kamere (izgleda ružičasto u boji i nije vidljivo golim okom)
6. Provjerite je li vaš potenciometar pravilno priključen
7. Ako vaša LED ILI ZVUKNICA neprestano treperi ili zvuči, okrenite potenciometar više prema pozitivnom napajanju
8. Provjerite je li napajanje pravilno priključeno. Krug se može oštetiti izlaganjem visokom naponu ili obrnutom polaritetu.
Preporučuje se:
Raspberry Pi - TMD26721 Infracrveni digitalni detektor blizine Java Vodič: 4 koraka
Raspberry Pi-TMD26721 Infracrveni digitalni detektor blizine Java Tutorial: TMD26721 je infracrveni digitalni detektor blizine koji pruža potpuni sistem za otkrivanje blizine i logiku digitalnog sučelja u jednom 8-pinskom modulu za površinsko montiranje. Detekcija blizine uključuje poboljšani signal-šum i tačnost. Profesionalni
Raspberry Pi - TMD26721 Infracrveni digitalni detektor blizine Python Vodič: 4 koraka
Raspberry Pi-TMD26721 Infracrveni digitalni detektor blizine Python Vodič: TMD26721 je infracrveni digitalni detektor blizine koji pruža potpuni sistem za otkrivanje blizine i logiku digitalnog sučelja u jednom 8-pinskom modulu za površinsko montiranje. Detekcija blizine uključuje poboljšani signal-šum i tačnost. Prox
Digitalni senzor vibracija pomoću LM358: 5 koraka
Digitalni senzor vibracija pomoću LM358: Rad sa senzorima čini elektroniku boljom i lakšom za rad, na raspolaganju su hiljade senzora za odabir, a dizajniranje senzora učinilo bi cool projekte "uradi sam". Ovo uputstvo bit će dio niza instrukcija u kojima ću pokazati y
Digitalni senzor svjetla pomoću LM358: 5 koraka
Digitalni svjetlosni senzor pomoću LM358: Senzori čine rad sa bilo kojim projektom zabavnim i jednostavnim, postoje hiljade senzora i mi imamo izbor da izaberemo pravi senzor za naše projekte ili potrebe. Ali ništa nije bolje od dizajniranja vlastitih DIY senzora za rad sa širokim
Digitalni senzor dodira pomoću LM358: 3 koraka
Digitalni senzor dodira pomoću LM358: Senzori su najbolja stvar za zaobići DIY elektroniku, a ovo je druga instrukcija iz serije instrukcija koja stvara različite senzore kompatibilne s različitim mikrokontrolerima. U prethodnom uputstvu sam vam pokazao kako