Բովանդակություն:

Ավտոմատ հեռակառավարման վահանակի միացում / անջատում ՝ տեսախցիկում MIC խցիկի օգտագործմամբ / ցածր լարման պինդ վիճակի ռելե. 4 քայլ (նկարներով)
Ավտոմատ հեռակառավարման վահանակի միացում / անջատում ՝ տեսախցիկում MIC խցիկի օգտագործմամբ / ցածր լարման պինդ վիճակի ռելե. 4 քայլ (նկարներով)

Video: Ավտոմատ հեռակառավարման վահանակի միացում / անջատում ՝ տեսախցիկում MIC խցիկի օգտագործմամբ / ցածր լարման պինդ վիճակի ռելե. 4 քայլ (նկարներով)

Video: Ավտոմատ հեռակառավարման վահանակի միացում / անջատում ՝ տեսախցիկում MIC խցիկի օգտագործմամբ / ցածր լարման պինդ վիճակի ռելե. 4 քայլ (նկարներով)
Video: 📺 SAMSUNG UE55RU7300UXUA ԿՈՒԵԼ Էկրանի հեռուստացույց / 55 դյույմ 2024, Հուլիսի
Anonim
Ավտոմատ հեռակառավարման վահանակի միացում / անջատում ՝ տեսախցիկի / ցածր լարման պինդ վիճակի ռելեի վրա MIC խցիկի օգտագործմամբ
Ավտոմատ հեռակառավարման վահանակի միացում / անջատում ՝ տեսախցիկի / ցածր լարման պինդ վիճակի ռելեի վրա MIC խցիկի օգտագործմամբ
Ավտոմատ հեռակա միացում / անջատում ՝ տեսախցիկի / ցածր լարման պինդ վիճակի ռելեի վրա MIC խցիկի օգտագործմամբ
Ավտոմատ հեռակա միացում / անջատում ՝ տեսախցիկի / ցածր լարման պինդ վիճակի ռելեի վրա MIC խցիկի օգտագործմամբ

Ակնարկ. Մենք օգտագործել ենք տեսախցիկի MIC խցիկը `տեսախցիկի միացման ժամանակը հայտնաբերելու համար: Մենք կառուցեցինք ցածր լարման պինդ վիճակի ռելե ՝ MIC խցիկը հայտնաբերելու և տեսախցիկի նկարահանման հետ միաժամանակ հեռակա սարքը ինքնաբերաբար միացնելու և անջատելու համար: Կոշտ վիճակի ռելեը ընդհանուր նշանակության սարք է, որը կարող է օգտագործվել տարբեր նախագծերի համար. Դա շատ պարզ և էժան էլեկտրոնային միացում է: Խնդիր. Մենք տեսախցիկ ենք օգտագործում ծովային ծրագրերի համար և այն պետք է լինի անջրանցիկ. Մենք տեսախցիկը դնում ենք փակ տուփի մեջ, և կա փոքր անջրանցիկ հեռակառավարվող տեսախցիկ, որը միացնում ենք տեսախցիկի «տեսագրման» խցիկին: տեսախցիկի համար, որը գտնվում է տուփից դուրս, մենք օգտագործում ենք հեռակառավարիչ (տեսախցիկին միանալու համար այն օգտագործում է Sony LANC ստանդարտը): Այսպիսով, տեսախցիկն ինքնին օգտագործվում է որպես տվյալների գրանցման սարք, անջրանցիկ հեռակառավարման տեսախցիկը վերցնում է տեսանյութը: Անջրանցիկ տեսախցիկն օգտագործում է իր մարտկոցը, չափազանց հեշտ է մոռանալ միացնել կամ անջատել, երբ դուրս ենք գալիս ջուր լարված իրավիճակում. մենք հարվածում ենք «ձայնագրությանը» տեսախցիկի վրա, և այն ուրախությամբ գրանցում է անջրանցիկ տեսախցիկի բացերը, քանի որ մոռացել ենք միացնել այն: Խնդիրին ավելացում. Անջրանցիկ տեսախցիկը մեծ էներգիա է օգտագործում: Այն աշխատում է 8 -AA մարտկոցով և տևում է մոտ 90 րոպե, քանի դեռ այն միացված է: Սովորաբար, մենք առնվազն կես օր ջրի վրա կլինենք, այնպես որ, նույնիսկ եթե հիշենք միացնել անջրանցիկ տեսախցիկը, հաճախ մոռանում ենք այն անջատել, որպեսզի այն հոսանքազրկվի ՝ տեսախցիկի ժապավենը սպառելուց շատ առաջ: Գաղափարներ. Այն, ինչ մեզ անհրաժեշտ է, անջրանցիկ տեսախցիկը միացնելու և անջատելու միջոցն է `միաժամանակ կնքված տուփի տեսախցիկը: մենք օգտագործում ենք հեռակառավարման վահանակը տեսախցիկը միացնելու և անջատելու համար, ինչպե՞ս կարող ենք նույն հեռակառավարման վահանակը միացնել և անջատել հեռակառավարման խցիկը: Սկզբում մենք մտածում էինք, որ կոտրելու ենք հեռակառավարման վահանակը, բայց մի փոքր փորելուց հետո մենք իմացանք, որ Sony LANC ստանդարտը, որը նա օգտագործում է, բարդ է. Դրա հետ որևէ բան անելու համար մեզ անհրաժեշտ կլինի միկրոկոնտրոլեր: Չկա՞ ավելի հեշտ միջոց: Լուծում. Մենք մի փոքր զննեցինք մեր մուլտիմետրով և պարզեցինք, որ մեր Sony տեսախցիկի MIC խցիկը փոքր քանակությամբ էներգիա է ապահովում խոսափողի համար, և որ ամենակարևորն է `այն միացնում է այս հզորությունը: և անջատվում է միևնույն ժամանակ, երբ տեսախցիկը միացված և անջատված է հեռակառավարմամբ: մեր տեսախցիկի վրա մենք գտանք, որ տեսախցիկը ձայնագրելիս MIC վարդակն ապահովում է 2.0 Վ հոսանքի աղբյուր: Սա բավարար լարում կամ հոսանք չէ սովորական մագնիսական ռելեի համար: Մենք պետք է պատրաստենք զգայուն պինդ վիճակի ռելե: - շատ պարզ և էժան էլեկտրոնային միացում, որն օգտագործում է ընդամենը 3 կամ 4 բաղադրիչ: Շղթան կաշխատի այնպես, ինչպես սովորական ռելեն, բայց այն կաշխատի 2 Վ ազդանշանի միջոցով և շատ ավելի քիչ էներգիա կխլի, քան խոսափողը:

Քայլ 1: Մասեր

Մասերը
Մասերը
Մասերը
Մասերը
Մասերը
Մասերը

Ահա մեր անջրանցիկ տեղադրման մի քանի լուսանկար ՝ տեսախցիկով, տուփով, հեռակառավարվող անջրանցիկ տեսախցիկով, LANC հեռակառավարման կոճակով և այլն:

Քայլ 2. Մասեր - Պինդ վիճակի ռելե

Մասեր - պինդ վիճակի ռելե
Մասեր - պինդ վիճակի ռելե
Մասեր - պինդ վիճակի ռելե
Մասեր - պինդ վիճակի ռելե

Ահա այն, ինչ մեզ անհրաժեշտ է ամուր վիճակի ռելե կառուցելու համար: Պարզապես ընտրելով համապատասխան FET- ները, կարող եք այս պինդ վիճակի ռելեի սխեման հարմարեցնել բազմաթիվ օգտագործման համար. Այն կարող է լինել շատ փոքր, այն կարող է միացնել մինչև 20V լարման, այն կարող է աշխատել 1V- ից 20V- ի միջև հսկիչ ազդանշանի լարման հետ, այն կարող է աշխատել մինչև 100A ընթացիկ կամ ավելի մեծ FET- ով: Ես ընտրել եմ FET փաթեթ, որն ունի և՛ N, և՛ P fet մեկ չիպի մեջ: Այս տեսակի սարքը հասանելի է միայն մակերևույթի վրա տեղադրվող փաթեթում, այնպես որ ես նաև փոքրիկ Surfboard ստացա այն տեղադրելու և էլեկտրագծերն ու դիմադրիչները միացնելու համար: Ստորև ես մի փոքր ավելի կքննարկեմ FET պարամետրերը, եթե ցանկանում եք օգտագործել տարբեր սարքեր: Բոլոր մասերը հասանելի են digikey- ից

  • R1: 22k ohm դիմադրություն
  • R2: 22k ohm դիմադրություն
  • Q1: N տիպի FET ցածր շեմի լարման հետ (irf7309 կամ fds8958)
  • Q2: P- տիպի FET ցածր շեմի լարման հետ (irf7309 կամ fds8958)
  • Surfboard 9081 կառուցելու համար (digikey մաս 9081CA)
  • Տեսախցիկին միանալու համար MIC վարդակից
  • հոսանքի մոմեր `տեսախցիկին և մարտկոցին միանալու համար (կամ կարող եք լարով լարել)

FET- ի համար շատ ընտրություններ կան `կախված այն բանից, թե որքան հզորությամբ է ձեր պինդ վիճակի ռելեդը միացնելու և անջատելու: FET- ի վերը թվարկվածները գնահատվում են 5A հոսանքի, 20V առավելագույն լարման (ստուգում են Vgs և Vds), 4.5V լրիվ գործարկմամբ և շեմին 1.5V- ի սահմաններում: Սովորաբար ինձ համար ավելի հեշտ է ուղղակիորեն գնալ FET արտադրողի կայք ՝ ճիշտ FET- եր գտնելու համար, փորձեք https://www.fairchildsemi.com/parametric/ss.jsp?FAM=MOSFET կամ https://www.irf.com/ product-info/hexfet/Q1- ի ընտրություն. N-FET- ն օգտագործվում է միայն Q2- ը միացնելու և անջատելու համար, այն կարող է լինել ցածր հոսանքի սարք, և միակ կարևոր ընտրությունը դարպասի շեմի լարվածությունն է: Մեր նախագծի համար մեզ անհրաժեշտ է ցածր շեմի սարք `2.0V MIC վարդակից միացնելու և անջատելու համար: Ամենատարածված FET- երը գնահատվում են 10 Վ «միացված» և ունեն դարպասի փաստացի լարվածություն (Vgs շեմ) 3-4 Վ-ի սահմաններում: lowածր շեմ ունեցող FET- երը տարածված են, չնայած դրան, պարզապես անհրաժեշտ է ստուգել բնութագրերի թերթիկը `համոզվելու համար, որ դուք ունեք ճիշտը: Դուք կարող եք FET- ներ ստանալ 1 Վ -ից ցածր շեմով: Դուք նաև պետք է ստուգեք, որ Vgs- ի բացարձակ առավելագույն գնահատականը ձեր մարտկոցի հիմնական լարումից բարձր է: Ընտրելով Q2. Սա P-FET- ն է, որը միացնում է հիմնական էներգիան: Ընտրեք FET, որը կկարողանա կառավարել ձեզ անհրաժեշտ հոսանքը (սովորաբար դուք կընտրեք մեկը, որն ունի փաստացի ընթացիկ գնահատականը 5 անգամ, որպեսզի այն չկորցնի էներգիան և ջեռուցիչ չպահանջվի): Եթե դուք փոխում եք 6 Վ-ից պակաս էներգիայի աղբյուր, ապա այստեղ նույնպես ձեզ անհրաժեշտ կլինի ցածր շեմով FET: Ինչպես և նախկինում, համոզվեք, որ բացարձակ առավելագույն Vgs վարկանիշն ավելի մեծ է, քան մարտկոցի լարումը:

Քայլ 3. Շրջան - պինդ վիճակի ռելե

The Circuit - Solid State ռելե
The Circuit - Solid State ռելե

Ահա շրջանը: Այն օգտակար է շատ բաների համար, բայց որպես օրինակ մեր տեսախցիկի MIC միացումների համար.

  • IN+ և IN- միացեք 8-AA մարտկոցի փաթեթին, որը սնուցում է անջրանցիկ տեսախցիկը
  • OUT+ և OUT- միացեք անջրանցիկ տեսախցիկի էներգիայի մուտքին
  • SENSE+ և SENSE- միացեք տեսախցիկի MIC վարդակին: MIC jack- ը իրականում ստերեո MIC միակցիչ է, պարզապես միացրեք երկու ալիքներից մեկը որպես (+) և անտեսեք մյուսը:

Քայլ 4: Կատարված է:

Կատարած!
Կատարած!
Կատարած!
Կատարած!
Կատարած!
Կատարած!

Պատրաստի շրջանը ծածկեցի տաք սոսինձով `այն պաշտպանելու համար:

Խորհուրդ ենք տալիս: