Բովանդակություն:
- Պարագաներ
- Քայլ 1: Նախագծեք սխեման
- Քայլ 2: Սիմուլյացիա
- Քայլ 3: Կատարեք շրջանը
- Քայլ 4: Ներգրավում և փորձարկում
Video: Ինֆրակարմիր լամպ `4 քայլ
2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:45
Այս նախագիծը ցույց է տալիս ինֆրակարմիր լամպը, որը միանում է կես րոպե հեռուստացույցի ինֆրակարմիր հեռակառավարման վահանակից ազդանշան ստանալուց հետո: Տեսահոլովակում կարող եք տեսնել միացման սխեման:
Այս հոդվածը կարդալուց հետո ես նախագծեցի միացում BJT տրանզիստորների հետ ՝
Ես փոխեցի սխեման `ավելի մեծ ընթացիկ բեռներ քշելու և լույսը միացված պահելու համար փոքր ժամանակ:
IR (ինֆրակարմիր) ընդունիչն ունի առավելագույն հեռավորություն `մոտ 20 մետր: Այնուամենայնիվ, այս միջակայքը կարող է շատ ավելի փոքր լինել դրսում ՝ արևի լույսից ելնելով: Ես այս IC- ն չեմ փորձարկել ամառվա 40 աստիճանի շոգին:
Այնուամենայնիվ, այս սխեման կարող է նախագծվել ընդամենը մեկ MOSFET- ով.
www.instructables.com/MOSFET-Touch-Lamp/
Այնուամենայնիվ, MOSFET- ների արժեքը շատ ավելի մեծ գումար է: Հուսալի հզորության MOSFET- ը կարող է հասնել 3 ԱՄՆ դոլարի: Լավագույնն այն է, որ պատվիրեք մի քանի ՄՈՍՖԵՏ, քանի որ դա կարող է շատ հիասթափեցնել, եթե այրեք դրանցից մեկը և ստիպված լինեք շաբաթներով սպասել, մինչև որ մեկը գա:
Այդ հղումները ցույց են տալիս տրանզիստորներից պատրաստված ինֆրակարմիր տվիչի վերաբերյալ ուսանելի հոդվածներ.
www.instructables.com/Transistor-Sensor-Amplifier/
www.instructables.com/Recycled-Transistor-Amplifier/
Պարագաներ
Բաղադրիչներ. NPN ընդհանուր նշանակության տրանզիստորներ - 5, PNP ընդհանուր նշանակության տրանզիստորներ - 5, ուժային տրանզիստորներ - 4, 1 կոխմ ռեզիստոր - 1, 100 կոխմ ռեզիստոր - 1, 1 Մեգոհամ դիմադրություն - 1, 100 օմ բարձր հզորության ռեզիստորներ - 10, դիոդներ - 5, 470 uF կոնդենսատորներ - 10, մատրիցային տախտակ - 2, ksերմային լվացարաններ TO220 կամ TO3 - 2, զոդ, 6 Վ լամպ կամ 6 Վ LED լամպ:
Լրացուցիչ բաղադրիչներ. Պարիսպ/տուփ:
Գործիքներ `եռակցման երկաթ:
Լրացուցիչ գործիքներ `բազմաչափ, USB տատանում:
Քայլ 1: Նախագծեք սխեման
Ես նախագծեցի 5 Վ էլեկտրամատակարարումը IR ընդունիչի TTL լարման համար: Այնուամենայնիվ, ներկայումս IR ընդունիչների մեծ մասը կարող է աշխատել մոտ 2,5 Վ -ից մինչև 9 Վ կամ նույնիսկ 20 Վ լարման դեպքում: Դուք պետք է ստուգեք բնութագրերը/տվյալների թերթերը: Ահա թե ինչու իմ TTL էլեկտրամատակարարման սխեման ընտրովի չէ: Դուք պետք է կարողանաք IR ընդունիչի սնուցման աղբյուրը միացնել անմիջապես Cs2 կոնդենսատորին կամ դարձնել մեկ այլ RC էլեկտրամատակարարման ցածր անցման ֆիլտրի միացում `Cs1 կոնդենսատորը և Rs1 ռեզիստորը Cs2- ին կասկադավորելով/միացնելով:
Իմ նախագծած միացումն ամենաօպտիմալ լուծումը չէ, քանի որ որոշ տրանզիստորներ չեն հագեցած: Ես ստիպված եղա օգտագործել այն, ինչ ունեի պահեստում, դրանով իսկ Q2 տրանզիստորին կիրառելով լարվածությունից հետո:
Դուք կարող եք սեղմել այս հոդվածի նախորդ էջի վերջին երկու հղումների վրա և ինքներդ համոզվել.
www.instructables.com/Transistor-Sensor-Amplifier/
www.instructables.com/Recycled-Transistor-Amplifier/
Հաշվիր արտանետման ժամանակի հաստատուն.
Tdc = (Rb1 || Rdc) * Cdc = 470 uF = 156.666666667 վայրկյան
Կոնդենսատորի լիցքաթափման համար պահանջվում է 5 անգամ հաստատունություն: Այնուամենայնիվ, մոտավորապես քառորդ անգամ հաստատուն լամպը պետք է անջատվի: Ավելի բարձր տրանզիստորների ընթացիկ շահումները լույսը ավելի երկար կպահեն: Դուք կարող եք բարձրացնել լիցքաթափման ժամանակը ՝ Cdc- ին զուգահեռ միացնելով ևս 470 uF կոնդենսատոր:
Քայլ 2: Սիմուլյացիա
Սիմուլյացիաները ցույց են տալիս.
1. IR ընդունիչի TTL լարումը մոտ 5 Վ է:
2. Կոնդենսատորը դանդաղ է լիցքաթափվում:
3. 6 Վ լամպը կստանա 300 մԱ հոսանք, որն անհրաժեշտ է ամբողջ պայծառությունը միացնելու համար: Լամպն անջատվում է 90 վայրկյանից հետո, այլ ոչ թե տեսանյութում ցուցադրված 30 վայրկյանից հետո: Դա պայմանավորված է մոդելավորման մոդելների և գործնական տրանզիստորների ընթացիկ ձեռքբերումների անհամապատասխանության պատճառով:
Քայլ 3: Կատարեք շրջանը
Ես ավելացրել եմ լրացուցիչ 470 uF կոնդենսատորներ `էներգիայի մատակարարման աղմուկի ավելի լավ զտման համար (սա է պատճառը, որ բաղադրիչների ցանկում նշել եմ տասը 470 uF կոնդենսատոր):
Լամպը քշելու համար զուգահեռաբար օգտագործեցի հինգ նորմալ տրանզիստոր և էներգիայի տրանզիստոր: Եթե օգտագործում եք 6 Վ LED լամպ, ապա պետք է հաշվի առնել այս բաղադրիչի բևեռականությունը, քանի որ լուսադիոդն անցկացնում է միայն մեկ ուղղությամբ: LED լամպը սպառում է շատ ավելի քիչ հոսանք, քան ավանդական շիկացման լամպը: Այնուամենայնիվ, կան պայծառ LED լամպեր, որոնք ավելի շատ հոսանք են սպառում:
Դուք կարող եք տեսնել մատրիցային տախտակը `ամրացված լամպով: Այս մատրիցային տախտակը 5 Վ TTL սնուցման աղբյուր է: Ես զուգահեռաբար օգտագործեցի երկու 100 օմ ռեզիստոր, այնուհետև տվեցի 50 օմ `նվազեցնելու յուրաքանչյուր դիմադրության էներգիայի սպառումը և ապահովելու, որ TTL էլեկտրամատակարարման լարումը շատ չընկնի` էներգիայի մատակարարման ռեզիստորի բարձր արժեքների պատճառով:
Քայլ 4: Ներգրավում և փորձարկում
Ես տոմատի պլաստմասե տարայով տուփ գնելուց գումար խնայեցի:
Խորհուրդ ենք տալիս:
Raspberry Pi - TMD26721 ինֆրակարմիր թվային հարևանության դետեկտոր Java ձեռնարկ. 4 քայլ
Raspberry Pi-TMD26721 Ինֆրակարմիր թվային հարևանության դետեկտոր Java ձեռնարկ: ճշգրտություն. Պրո
IOT խելացի ինֆրակարմիր ջերմաչափ (COVID-19) ՝ 3 քայլ
IOT Smart ինֆրակարմիր ջերմաչափ (COVID-19). 2019-ի COVID- ի ապստամբության պատճառով մենք որոշեցինք պատրաստել IOT Smart ինֆրակարմիր ջերմաչափ, որը միանում է խելացի սարքերին `գրանցված ջերմաստիճանը ցուցադրելու համար, սա ոչ միայն ավելի էժան այլընտրանք է, այլև հիանալի տեխնոլոգիայի և IOT- ի ուսուցման մոդուլ, որը
Raspberry Pi ինֆրակարմիր խաղային տեսախցիկ `6 քայլ
Raspberry Pi ինֆրակարմիր խաղային տեսախցիկ. Ես նոր եմ սկսել ուսումնասիրել Raspberry Pi- ն և հետաքրքրված էի Pi ինֆրակարմիր տեսախցիկի մոդուլով: Ես ապրում եմ մի փոքր հեռավոր վայրում և տեսել եմ տարբեր վայրի կենդանիների նշաններ, որոնք գիշերները ուսումնասիրում են տունը: Ես գաղափար ունեի ստեղծելու նիգ
Շաբլոն լամպ - Մեկ լամպ Շատ երանգներ ՝ 5 քայլ
Տրաֆարետի լամպ. Մեկ լամպ շատ երանգներ
Մումիա լամպ - WiFi վերահսկվող խելացի լամպ. 5 քայլ (նկարներով)
Մումիա լամպ - WiFi վերահսկվող խելացի լամպ. Մոտ 230 հազար տարի առաջ մարդը սովորել է կրակը կառավարել, ինչը հանգեցնում է նրա ապրելակերպի մեծ փոփոխության, քանի որ նա սկսել է աշխատել գիշերը ՝ օգտագործելով նաև կրակի լույսը: Կարող ենք ասել, որ սա փակ լուսավորության սկիզբն է: Հիմա ես