Բովանդակություն:

Շարժման դետեկտորի ակտիվացված ունայնության լույս. 6 քայլ
Շարժման դետեկտորի ակտիվացված ունայնության լույս. 6 քայլ

Video: Շարժման դետեկտորի ակտիվացված ունայնության լույս. 6 քայլ

Video: Շարժման դետեկտորի ակտիվացված ունայնության լույս. 6 քայլ
Video: 4 SCARY Things Caught On Security Cameras 2024, Հուլիսի
Anonim
Image
Image

Ես eBay- ում գնեցի ինֆրակարմիր շարժման հայտնաբերման միավոր 1.50 դոլարով և որոշեցի այն լավ օգտագործել: Ես կարող էի ինքս պատրաստել շարժման դետեկտորի տախտակ, բայց 1.50 դոլարով (որը ներառում է զգայունությունը կարգավորելու և անջատելու ժամանակաչափը 2 զամբյուղ) նույնիսկ չի արժանի այն ժամանակը, որը կպահանջվի տունը միասին ամրացնելու համար: Ես ապրում եմ շատ փոքր ստուդիական բնակարանում (1 խոհանոց/բաղնիք + 1 հյուրասենյակ/ննջասենյակ): Խոհանոցի միջով եմ մտնում բնակարան: Կան մի քանի լույսեր, բայց լվացարանի վրայից ունայնության լույսը, ամենայն հավանականությամբ, վառված է: Ես նկատում եմ, որ այն այրվում է առանց որևէ պատճառ հյուրասենյակում և վերջում այն անջատում եմ, պարզապես մի քանի րոպե անց նորից միացնելու համար, երբ նորից խոհանոցում եմ: Այն բավականին արդյունավետ է ՝ օգտագործելով 3 Վտ հզորությամբ LED լամպ, բայց դրա հետևում շատ դատարկ տարածք կա գաջեթների համար, ուստի ժամանակն էր մոդուլների համար;-) Սա պետք է աշխատի ցանկացած լույսի համար, որը բավարար տեղ ունի մասերի համար:

Քայլ 1: Գտեք ճիշտ մասերը

Գտեք ճիշտ մասերը
Գտեք ճիշտ մասերը

Շարժման դետեկտորն աշխատում է տարբեր DC լարման վրա, և ես պատահաբար ունեի մի շատ հին NiMH նոութբուքի մարտկոց, որը ես պլանավորում էի նետել: Նոութբուքը վաղուց չկա, այն լիցք չէր պահում, և տեխնոլոգիան, ամեն դեպքում, հնացած է: Ես բացեցի պատյանը ՝ գտնելու 10, 3800 mAh, 1.2v բջիջ: Ես կառուցեցի սխեմայի սկզբում ցուցադրված NiMH մարտկոցի լիցքավորիչը ՝ պարզելու համար, թե արդյոք հին մարտկոցներից ինչ -որ բան կարող եմ ստանալ: 24 ժամ տևած փորձարկումներից հետո ինձ հաջողվեց փրկել դրանցից 6 -ը: Կապերը կտրելով և նորից զոդելով ՝ ես վերջացրեցի 7.2 վ մարտկոցի փաթեթով (զգույշ եղեք, եթե դա անեք. Ջերմությունը երբեմն ստիպում է դրանք պայթել): Ես պատյանը նորից կպցրեցի և կպցրեցի մի մետաղալարով, որի վրա խրոցը դրված էր հին լազերային տպիչից: Ես կարող էի շարժման դետեկտորը գործարկել հենց այդ մարտկոցի վրա (այն ձգում է ընդամենը 50 միկրոամպ), բայց NiMH մարտկոցները տխրահռչակ են, քանի որ դրանք պահեստավորման ընթացքում օրական 1% -ով լիցքաթափվում են: 2 ամիս անգործությունից հետո դրանք անօգուտ են: Քանի որ լամպը մարտկոցները լիցքավորելու համար առանձնացնելու ցանկություն չունեի, ես մարտկոցի լիցքավորիչը միացրեցի իմ կառուցվածքում: Քանի որ գաղափարը լամպը միացնելու համար դետեկտորն էր, ես մտածեցի, որ լույսը վառելիս կարող եմ մարտկոցները լիցքավորելու ցանցից օգտվել:

Քայլ 2: Մասերի ցուցակ

Մասերի ցուցակ
Մասերի ցուցակ

Մասեր

IR Շարժման դետեկտոր (eBay) 1.50 դոլար

9v DC, 240v AC, 7A ռելե 0.74 դոլար

LM317T վոլտ կարգավորիչ 0.23 դոլար

2n7000 N-Channel Mosfet 0.10 դոլար

Ալյումինե տաքացուցիչ 0,30 դոլար

10Ω 5W ռեզիստոր $ 0.25

Ապակի-էպոքսիդային նախատիպ PCB 7x5 սմ 0.49 դոլար

DG350 Պտուտակային տերմինալային բլոկ (ըստ ցանկության) 0,20 $

330uF, 35v Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր (անպիտան մասերից) 0,00 $

Տրանսֆորմատոր (պատի հին գորտնուկ) 0,00 $

Մարտկոցներ (հին շրջանի մարտկոց) $ 0.00

2 - 1n4148 դիոդներ (քաշված հին տպիչից) 0,00 $

1n4007 դիոդ (տպիչից) $ 0,00

Մալուխներ, վերնագրեր, միակցիչներ (տպիչից) $ 0,00

Ընդհանուր ՝ 3,81 դոլար

Ես գնում եմ իմ մասերի մեծ մասը Tayda Electronics- ում (բարձր խորհուրդ է տրվում):

Քայլ 3: Շղթան

LM317 լիցքավորման սխեման մարտկոցները լիցքավորելու համար օգտագործում է ցածր հզորություն, մշտական հոսանք: Լրացուցիչ տեղեկություններ այստեղ. Եթե ես միայն լիցքավորիչը գործարկեի, այն կապահովեր 120 միլիամպ 8,4 վոլտ լարման դեպքում (դա LM317- ի կարգավորիչ քորոցով հայտնաբերված մարտկոցներից 7,2 վ է, գումարած կարգավորիչի նվազագույն ելքային կապի լարումը ՝ 1,2 վ): Տեսականորեն ես կարող էի մարտկոցի լիցքը լիցքավորել այդ միացումով 32 ժամում: Իմ դեպքում, ռելեի միացման ժամանակ կա նաև մոտ 45 միլիամպ արտահոսք, այնպես որ ինձ մնում է ընդամենը 75 մԱ լամպը լիցքավորելիս մարտկոցները լիցքավորելու համար: Քանի որ ես միայն ուզում եմ դրանք լրացնել, դա պետք է բավարար լինի, եթե չմեկնեմ երկամսյա արձակուրդի: Ահա մի փոքր մաթեմատիկա այդ թեմայով.

Միացրեք մարտկոցները, երբ լույսը միացված չէ. Ժամում 50 միկրոամպ (օրական 1,2 միլիամպ - շարժման դետեկտորի սպասման ռեժիմում) + օրական պահեստավորման 3,8 ամպ մարտկոցի 1% (38 միլիամպ): Դա նշանակում է, որ ես մարտկոցի տուփից կորցնում եմ ընդհանուր առմամբ 39.2 միլիամպ ամեն օր, երբ այն միացված է և չի լիցքավորվում: Երբ լույսը (և լիցքավորման միացումը) միացված է, մարտկոցները լիցքավորվելու են ժամում 75 միլիամպ արագությամբ, ուստի տեսականորեն ես պետք է փոխհատուցեմ չօգտագործման օրը, եթե լույսը վառվում է օրական մոտ 32 րոպե: Ես թարմացում կներկայացնեմ, եթե դա իրական աշխարհում չստացվի, բայց մինչ այժմ այն աշխատում էր այնպես, ինչպես նախատեսված էր: Այս ամենից հետո կարող եք հարցնել, թե ինչու ես տրանսֆորմատորը չեմ օգտագործել շարժիչի դետեկտորը առանց մարտկոցի աշխատեցնելու համար: Դե, ես ուզում էի, որ այն էներգաարդյունավետ լիներ, և տրանսֆորմատորը 24/7 ռեժիմով աշխատեցնի ավելի շատ էներգիա, քան ինքը լույսը: Այդ դեպքում ինչու՞ չօգտագործել անջատիչի ռեժիմի ավելի արդյունավետ սնուցման աղբյուր: Ես պարզապես չունեի մեկը, որը համապատասխանում էր նախագծի իմ բնութագրերին:

Քայլ 4: Կտրեք անցք ձեր միավորի մեջ

Կտրեք փոսը ձեր միավորի մեջ
Կտրեք փոսը ձեր միավորի մեջ
Կտրեք փոսը ձեր միավորի մեջ
Կտրեք փոսը ձեր միավորի մեջ

Քանի որ շարժման դետեկտորն ունի կլոր պլաստիկ Fresnel ոսպնյակ ՝ քառակուսի հիմքով, ես ընտրեցի անցքի չափի ընտրությունը: Ես որոշեցի քառակուսի փոս պատրաստել ՝ օգտագործելով իմ մոտո գործիքը: Ես կարող էի կլոր փոս անել, բայց իմ ունայնության լույսի պլաստիկ պատյանը բավականին հաստ է, այնպես որ ոսպնյակի միայն մի մասը դուրս կմնար անցքից: Ինչպես պարզվեց, ունայնության լուսատուի հաստությունը մոտավորապես նույն հաստությունն է, ինչ Ֆրենելի ոսպնյակի հիմքը, ուստի այն գրեթե տեղավորվում է: Շարժման դետեկտորի տախտակում կա երկու պտուտակային անցք, բայց դրանք թելերով չեն: Քանի որ ես չկարողացա ճիշտ չափի պտուտակներով պտուտակներ գտնել մեքենայի համար, ես պարզապես օգտագործեցի փայտի երկու փոքր պտուտակներ և դրանք պտուտակեցի լամպի ներսից: Լամպի պատյանը պտուտակները պահում է առանց ընկույզների, բայց դա նշանակում է, որ պտուտակների ծայրերը կարող եք տեսնել ունայնության լամպի դրսից: Կարծում եմ, որ դեռ լավ է թվում:

Քայլ 5. Շրջանային սխեմատիկ մանրամասներ

Շրջանային սխեմատիկ մանրամասներ
Շրջանային սխեմատիկ մանրամասներ

D1 և D2 կարող են ավելորդ լինել: D1- ը ներառված էր մարտկոցի լիցքավորման սխեմաներից մեկում, որը ես գտա ցանցում, հնարավոր է ՝ որպես հակադիր բևեռայնության պաշտպանություն: Ես ներառեցի D2- ը ՝ համոզվելու համար, որ 10 Օմ դիմադրիչը հնարավորություն չի ունենա լիցքաթափել մարտկոցներս, բայց վստահ չեմ, որ էլեկտրոնային եղանակով դա հնարավոր կլիներ այս դեպքում: Քանի որ 1n4148- երը ինձ համար անվճար էին, ես շատ չէի անհանգստանում լոգիստիկայի համար: Ի դեպ, ես օգտագործում եմ 5 Վ դիմադրություն, քանի որ չունեմ 1 Վ, 10 Օմ դիմադրություն: Իմ շրջագծում պետք է լինի 1 Վտ, որը ցրվում է ռեզիստորի միջով, չնայած դա կփոխվի մարտկոցի լարման հետ: C1- ի արժեքը կրիտիկական չէ. պարզապես համոզվեք, որ լարումը, որը նա կարող է գործածել, ավելի բարձր է, քան դուք կարող եք ակնկալել ձեր միացումում: Իմ դեպքում, ես կարող եմ ակնկալել առավելագույնը 17 վ -ի սահմաններում, այնպես որ 35v, 330uF կոնդենսատորը, որը ես գտա իմ աղբարկղում, շատ է: 100uF- ից բարձր որևէ բան լավ կլինի, և ամբողջ միացումը, հավանաբար, դեռ կաշխատի առանց գլխարկի, բայց լարումները մի փոքր անկայուն կլինեն: D3- ը բացարձակապես անհրաժեշտ է, որպեսզի ձեր տրանզիստորը այրվի ռելեի կծիկից հետադարձ լարումը, սակայն իմ 1n4007, 1000v ուղղիչ դիոդը չափազանց շատ է: Կան շատ ուրիշներ, որոնք իրենց աշխատանքը հիանալի կկատարեն: Եթե մարտկոցները բավականին ցածր են, LM317- ը բավականին տաքանում է, ուստի խորհուրդ կտամ օգտագործել ջերմատաքացուցիչ: Իմ դեպքում, LM317- ը ցրվում է մոտ 8.6 վոլտ x.12 ամպեր (կամ 1.032 Վտ): Երբ մարտկոցներն ավելի ցածր են, LM317- ը տաքանում է, քանի որ այն արգելափակում է տրանսֆորմատորից ավելի շատ հոսանք և լարում: Ես իմը չափեցի մոտ 50 ° C ջերմաստիճանի տակ `ջերմատաքացուցիչով (կներեք Ֆարենհայտյան հրեշներ:-), մինչ այն աշխատում էր միայն որպես լիցքավորիչ: Ամբողջական լուսային շղթայում այն պարզապես տաք է դիպչելիս (ջերմատաքացուցիչով): Ես չէի ուզում որևէ բան հալեցնել: Ես փրկեցի տրանսֆորմատորս բջջային հեռախոսի հին պատի լիցքավորիչից: Այն ի սկզբանե նախատեսված էր հեռախոսը լիցքավորելու համար լիցքավորվող օրորոցը ներառելու համար: Իմ պատի գորտի ներսում կար միայն տրանսֆորմատոր և կամրջի ուղղիչ, այնպես որ ես ավելացրեցի C1 ՝ լարումը կայունացնելու համար: Եթե դուք օգտագործում եք կարգավորվող լարման աղբյուր, կարող եք անտեսել տրանսֆորմատորը, կամրջի ուղղիչն ու կոնդենսատորը իմ շրջագծում: Ես օգտագործում եմ 2N7000- ը որպես անջատիչ `ռելեն ակտիվացնելու համար: Ես մի փոքր զարմացած եմ, որ դետեկտորի 3.3 վ ազդանշանը բավական էր, բայց այն լավ է աշխատում: N-Channel MOSFET- եր օգտագործելիս անպայման միացրեք աղբյուրը գետնին: Ես ընտրեցի 9 վ ռելե, քանի որ միացումն ապահովում է 8,4 վոլտ, երբ լույսը միացված է: Դա բավարար է, որպեսզի ռելեի կծիկը մնա ակտիվացված: Surարմանալի է, որ 7 վոլտը նույնպես բավական է, այնպես որ ես այնտեղ նույնպես բախտ ունեցա:

Քայլ 6: Էլեկտրոնիկայի տեղադրում

Էլեկտրոնիկայի տեղադրում
Էլեկտրոնիկայի տեղադրում
Էլեկտրոնիկայի տեղադրում
Էլեկտրոնիկայի տեղադրում
Էլեկտրոնիկայի տեղադրում
Էլեկտրոնիկայի տեղադրում

Այս քայլը միայն իմաստ կունենա, եթե ձեր մոտ նմանվի ունայնության լույսի, այնպես որ ես այստեղ շատ ժամանակ չեմ ծախսի բացատրությունների վրա: Հիմնականում, ես պարզապես միացրել եմ բաղադրիչները, տաք մասերը ծանր սոսնձել եմ պատյանին, որպեսզի նրանք չշշնջան շուրջը և պտուտակեցի շարժման տվիչը: Եթե ինչ -որ բան սխալ է ընթանում, ես կարող եմ հեշտությամբ հեռացնել մարտկոցի տուփը, տրանսֆորմատորը կամ տպատախտակը `անսարքությունների վերացման համար: Ունայնության լույսը միանում է ցանցին, ինչպես ցանկացած այլ լամպ: Ենթադրում եմ, որ դուք գիտեք, թե ինչպես է դա գործում ձեր երկրում: Ես Եվրոպայում եմ, ուստի այն վարում եմ 230v մ.թ. ցանց Ունայնության լույսը ներառում է մազերի չորանոցների հիմնավորված վարդակ, ինչպես նաև անջատիչ, որը ես դեռ կարող էի օգտագործել լույսը անջատելու և սենսորը շրջանցելու համար:

Վերջ!

Ես մի քանի օր եմ վառում շարժման դետեկտորի լույսը, և գիշերվա կեսին տուն վերադառնալիս լույսի անջատիչի շուրջ այլևս գայթակղություն չկա: Հուսով եմ, որ ձեզ դուր եկավ կառուցվածքը: Եթե ձեզ հետաքրքրում է, թե ինչու է իմ ունայնության լույսը հալված բիծ, ես նույնպես դա եմ: Դա է պատճառը, որ նախորդ սեփականատերը այն ինձ նվիրեց: Դա այդպես էր իմ ձեռքբերումից շատ առաջ և ոչ մի կապ չունի իմ ավելացրած էլեկտրոնիկայի հետ: Դիտեք տեսանյութը;-)

Խորհուրդ ենք տալիս: