Përmbajtje:

Sensori i afërsisë infra të kuqe duke përdorur LM358: 5 hapa
Sensori i afërsisë infra të kuqe duke përdorur LM358: 5 hapa

Video: Sensori i afërsisë infra të kuqe duke përdorur LM358: 5 hapa

Video: Sensori i afërsisë infra të kuqe duke përdorur LM358: 5 hapa
Video: Infrared Obstacle Avoidance module for Arduino with code 2024, Korrik
Anonim
Sensori i afërsisë infra të kuqe duke përdorur LM358
Sensori i afërsisë infra të kuqe duke përdorur LM358

Ky është një udhëzues për krijimin e një sensori të Afërsisë IR

Hapi 1: Shikoni videon

Para se të vazhdojmë, ju rekomandoj që së pari të shikoni videon e plotë. Aty do të gjeni procesin e plotë të bërjes së këtij qarku të thjeshtë në një dërrasë buke. Vizitoni kanalin tim 'ElectroMaker' Për më shumë detaje.

Hapi 2: Hidhini një sy Skemës

Hidhini një sy Skemës
Hidhini një sy Skemës

Hapi 3: Porositni pjesët e nevojshme

IC1- Çdo IC OP-Amp Do të funksionojë si LM324, LM358, CA3130 etj. (Ne po e përdorim atë si një krahasues)

R1- 100K Ω Potenciometër/ Rezistencë e Ndryshueshme

R2- 100 Ω - 1K Ω

R3- 10K Ω

L1- LED me rreze infra të kuqe (LED LED) (transmetues IR)

L2- Marrës me rreze infra të kuqe (Foto-diodë IR) (Sensor IR)

L3- LED normale (Çdo ngjyrë, ngjyra nuk ka vërtet rëndësi)

B1- 6 deri në 12 volt DC

Blini përbërës elektronikë me çmim më të lirë dhe transport falas: utsource.com

Hapi 4: Si funksionon ky qark?

Epo, qëllimi ynë në këtë qark është të ndezim një LED ose Buzzer sa herë që ndonjë pengesë i afrohet sensorit, kështu që së pari kemi një Fotodiodë me rreze infra të kuqe, terminali negativ i së cilës është i lidhur me hekurudhën pozitive dhe është terminali pozitiv me hekurudhën negative Përmes një rezistence 10K Ω. Sa herë që drita infra të kuqe bie mbi fotodiodën, prodhohet një sasi e vogël e rrymës e cila është shumë më pak në madhësi diku në intervalin Mikro-Amps. Atëherë ne kemi nevojë për dritë infra të kuqe, apo jo? Pra, ne përdorëm një rreze infra të kuqe me një rezistencë kufizuese aktuale për të na siguruar pak dritë infra të kuqe, kështu që ajo që ndodh është kur ndonjë pengesë ose ndonjë objekt i afrohet dritës infra të kuqe, drita infra të kuqe godet objektin ose pengesën që është para LED -it infra të kuqe dhe reflektohet përsëri në fotodiodë infra të kuqe e cila më pas e shndërron atë në një sasi të caktuar rryme (në rangun e mikro-amperit) dhe meqë kemi një rezistencë 10K Ω nga terminali pozitiv i fotodiodës në GND, rryma e vogël shndërrohet në tension dhe që është llogaritur me ligjin e ohms (V = IR) ku R constantshtë konstante 10K Ω dhe I cila rrymë ndryshon me sasinë e dritës së infaruar që bie mbi të. Le të themi kur distanca b/w IR LED dhe pengesa është 2 cm, rryma e prodhuar nga fotodioda është 200 mikro-amper (jo vlera e saktë, ndoshta është e ndryshme) kështu që tensioni do të jetë 0.0002 Amps (200 mikro-amper) * 10000Ω (10KΩ) = 2 volt. Drita më infra të kuqe do të bjerë më e lartë rryma e prodhuar nga fotodioda dhe kjo do të thotë tension më i lartë në terminalin pozitiv të fotodiodës dhe Vice-Versa. Pastaj kemi një rezistencë potenciometër/ variabël e cila vepron si një ndarës i tensionit. Formula për llogaritjen e Vout = (Rbottom/ Rbottom + Rtop * Vin) kështu që kur potenciometri është më shumë drejt GND (shina negative) që do të thotë gjithashtu rezistenca ndaj Vcc (hekurudha pozitive) është më shumë se ajo ndaj GND, pastaj tensioni në kunjin e mesëm të potenciometrit (Vout) do të jetë i lartë dhe Anasjelltas. Kjo do të thotë që ne mund të ndryshojmë tensionin tonë të daljes nga 0 në 9 volt (maksimumi është vetë tensioni ynë i hyrjes). Tani kemi dy tensione, një nga fotodioda dhe një tjetër nga rezistenca e ndryshueshme (potenciometër) kështu që si mund t'i përdorim këto dy tensione për të shkaktuar një LED? Mënyra më e mirë është të krahasoni ato dy tensione të ndryshme. Dhe ne do ta bëjmë duke përdorur një komponent të quajtur 'Krahasues' i cili është vetëm një op-amp pa asnjë reagim bashkëngjitni daljen/daljen e tij dhe hyrjen jo-përmbysëse (një e shënuar me shenjën +), funksionon si një krahasues. Me fjalë të thjeshta, Nëse voltazhi në hyrjen jo-përmbysëse (ai i shënuar me +) është më i lartë se voltazhi në hyrjen përmbysëse (ai i shënuar me-), dalja do të shkojë e lartë (tension pozitiv dalës) dhe Anasjelltas Me Pra, ne lidhim kunjin e mesëm të potenciometrit (tensioni i rregullueshëm i daljes) Input input input (Pin 2 i LM358 që ne po përdorim) dhe terminalin pozitiv të fotodiodës (tensioni varet nga drita infra të kuqe) me hyrjen jo-përmbysëse (Pin 3) Pra, sa herë që tensioni në Pin 3 bëhet më i lartë se Pin 2, Pin 1 (dalja e krahasuesit) shkon i lartë (Tensioni i daljes do të jetë vetë tensioni juaj i hyrjes + humbje e vogël e tensionit e cila është e vogël dhe mezi e dukshme, dhe kur Pin 2 është më i lartë se Pin3, dalja shkon e ulët (0V) Tani e dini pse e quajmë atë potenciometër si një kontroll ndjeshmërie. Nëse keni dyshime për diçka, mos ngurroni të na pyesni në pjesën e komenteve të videove tona.

Hapi 5: Udhëzues për zgjidhjen e problemeve

Nëse qarku juaj nuk funksionon, ndiqni hapat e mëposhtëm. Nëse nuk ju ndihmon, mos ngurroni të na pyesni në pjesën e komenteve të videove tona.

1. Kontrolloni IC (OP-AMP) (KRAHASUES)

2. Sigurohuni që i keni lidhur kunjat e krahasuesit në mënyrën e duhur

3. Sigurohuni që lidhjet e tjera janë në rregull

4. Sigurohuni që Photodioda juaj është në rregull, Provoni të përdorni një tjetër

5. Sigurohuni që LED LED juaj është në rregull duke e lidhur atë me çdo bateri së bashku me një rezistencë të serisë 1K OHM dhe duke e parë atë përmes një aparati dixhital (Duket me ngjyrë rozë dhe nuk është e dukshme me sy të lirë)

6. Sigurohuni që potenciometri juaj të jetë lidhur siç duhet

7. Nëse LED ose BUZZER juaj Bie ose tingëllon vazhdimisht sesa kthejeni potenciometrin tuaj më shumë drejt furnizimit me energji pozitive

8. Sigurohuni që furnizimi me energji elektrike është i lidhur në mënyrën e duhur, qarku juaj mund të dëmtohet duke e ekspozuar ndaj tensioneve të larta ose polariteteve të kundërt.

Recommended: