Мазмұны:

LDR негізіндегі жарық сенсоры/детекторы: 3 қадам
LDR негізіндегі жарық сенсоры/детекторы: 3 қадам

Бейне: LDR негізіндегі жарық сенсоры/детекторы: 3 қадам

Бейне: LDR негізіндегі жарық сенсоры/детекторы: 3 қадам
Бейне: күн көше жарығы тірегі, сатылатын жарықдиодты көше шамы, күн сәулесі 3000к, Қытай ең жақсы өндіруші 2024, Қараша
Anonim
LDR негізіндегі жарық сенсоры/детекторы
LDR негізіндегі жарық сенсоры/детекторы
LDR негізіндегі жарық сенсоры/детекторы
LDR негізіндегі жарық сенсоры/детекторы

Жарық сенсорлары мен детекторлары микроконтроллерлер мен кіріктірілген жүйелер үшін өте пайдалы, сонымен қатар қарқындылықты бақылау қажет. Мұндай сенсорлардың ең қарапайымы мен ең арзанының бірі - LDR. LDR немесе жарыққа тәуелді резисторларды опамппен оңай қолдануға болады, өйткені салыстыру және жарықты анықтау мүмкін.

LDR - бұл (өзгермелі) кедергісі бар, оған түсетін жарық қарқындылығымен өзгеретін компонент. Бұл оларды жарық сезгіштік тізбектерінде қолдануға мүмкіндік береді. LDR -дің ең көп таралған түрі құрылғыға түсетін жарық қарқындылығының жоғарылауымен түсетін қарсылыққа ие (мұнда суретте көрсетілгендей). LDR кедергісі әдетте келесі қарсылықтарға ие болуы мүмкін: күндізгі жарық = 5000Ω және одан аз

Қараңғы = 20000000Ω

Сіз бұл фигуралар арасында үлкен айырмашылық бар екенін көре аласыз. Егер сіз бұл вариацияны графикке салсаңыз, жоғарыда көрсетілген графикке ұқсас нәрсені аласыз. Бұл гиперболалық қисық.

1 -қадам: Қажетті бөлшектерді жинаңыз

Қажетті бөлшектерді жинаңыз
Қажетті бөлшектерді жинаңыз
Қажетті бөлшектерді жинаңыз
Қажетті бөлшектерді жинаңыз

1. Кез келген стандартты LDR (сурет берілген)

2. Кез келген жалпы мақсаттағы опамп (741/358)

3. 100к резистор

4. 10к потенциометр

5. ерлер тақырыптары

6. Тестілеуге арналған мультиметр мен бисер тақтасы

7. вертолет, дәнекерлеуге арналған жинақтар, сым кескіштер

2 -қадам: Схеманы құрыңыз

Схеманы құрыңыз
Схеманы құрыңыз
Схеманы құрыңыз
Схеманы құрыңыз
Схеманы құрыңыз
Схеманы құрыңыз

Бастапқы тестілеу мен шекті калибрлеу үшін компоненттерді жинап, схеманы тақтаға салыңыз.

Мультиметрді алып, оны вольтқа орнатыңыз және опамптың 1 -ші штырында (шығысында) зондтарды қолданыңыз.

LDR -ге жарық жағыңыз (күн сәулесі немесе алау шамы немесе кез келген нәрсе) және 1 -істікшеде шығуды бақылаңыз.

Жарық LDR -ге түскенде, оның қарсылығы төмендейді және кернеу төмендейді, осылайша белгіленген шекті мәннен кейін (кастрюль бойынша) инверторлы түйреуіштегі (LDR бөлгіш) кернеу инвертті емес түйіннен (кастрюльден) аз болады және шығыс жоғарыға айналады. мультиметр арқылы. Жарық интенсивтілігі төмендеген сайын оның қарсылығы жоғарылайды, содан кейін инверторлы түйреуіштегі (LDR бөлгіш) кернеу инвертті емес түйіннен (кастрөлге) қарағанда үлкен болады және мультиметр көрсеткендей шығысы төмендейді.

Бұл жоғары немесе төмен цифрлық мәндерді кез келген микроконтроллер немесе кез келген логикалық схема одан әрі талдау үшін қабылдай алады.

Шығуды бақылау үшін жарықдиодты пайдаланбаңыз, себебі жарық диодты жарық LDR көрсеткіштеріне кедергі келтіруі мүмкін. Ол үшін мультиметрді қолданыңыз.

Әлбетте, сіз LDR аналогты кернеуін қабылдай аласыз және LUX үшін өрескел мәнді өлшеуге болады.

Сәйкес ПХД туралы шағын мысал мұнда да келтірілген. Fritzing көмегімен сызба сызылған.

3 -қадам: Veroboard/Perfboard тізбегін жасаңыз

Veroboard/Perfboard тақтасында тізбек жасаңыз
Veroboard/Perfboard тақтасында тізбек жасаңыз

Сәтті тестілеуден кейін оларды вербаның кішкене бөлігіне дәнекерлеңіз. Қарапайым тізбектің бұл түрі жұмыс істеу үшін өте аз токты жөндейді және электрмен жабдықтауға қатаң талап жоқ. Бірақ сіз өнімділікті жақсарту үшін қуат көзін ажырататын конденсаторлар қоюыңыз мүмкін. LDR -ді абайлап орнатыңыз, осылайша оның бетіне жарық түсуі мүмкін. Қуат көзі мен шығыс түйреуіштері үшін қажетті еркек тақырыптарын пайдаланыңыз.

Барлық сұрақтар бойынша осында түсініктеме беріңіз немесе [email protected] электронды поштасына жіберіңіз

Ұсынылған: