Բովանդակություն:

Ինֆրակարմիր լամպ `4 քայլ
Ինֆրակարմիր լամպ `4 քայլ

Video: Ինֆրակարմիր լամպ `4 քայլ

Video: Ինֆրակարմիր լամպ `4 քայլ
Video: Ինչպես Պատրաստել Ատրճանակ Էլեմենտօվ #4 2024, Նոյեմբեր
Anonim
Ինֆրակարմիր լամպ
Ինֆրակարմիր լամպ
Ինֆրակարմիր լամպ
Ինֆրակարմիր լամպ

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

Նախագծեք սխեման
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

Սիմուլյացիաներ
Սիմուլյացիաներ
Սիմուլյացիաներ
Սիմուլյացիաներ
Սիմուլյացիաներ
Սիմուլյացիաներ
Սիմուլյացիաներ
Սիմուլյացիաներ

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

Կատարեք շրջանը
Կատարեք շրջանը
Կատարեք շրջանը
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

Շրջափակում և փորձարկում
Շրջափակում և փորձարկում

Ես տոմատի պլաստմասե տարայով տուփ գնելուց գումար խնայեցի:

Խորհուրդ ենք տալիս: