Sisukord:
- Tarvikud
- Samm: kujundage vooluring
- 2. samm: simulatsioonid
- Samm: tehke vooluring
- 4. samm: suurendamine ja testimine
Video: Infrapunalamp: 4 sammu
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:46
See projekt näitab infrapunalampi, mis süttib pooleks minutiks pärast teleri infrapunakaugjuhtimispuldi signaali vastuvõtmist. Videost näete vooluringi töötamist.
Pärast selle artikli lugemist kujundasin BJT transistoridega vooluringi:
Muutsin vooluringi, et juhtida suuremaid voolukoormusi ja hoida valgust põlevat lühikest aega.
Infrapuna (IR) vastuvõtja maksimaalne tööulatus on umbes 20 meetrit. See vahemik võib aga päikesevalguse põhjal olla väljas palju väiksem. Ma pole seda IC-d 40-kraadises suvekuumuses testinud.
Kuid seda vooluahelat saab kujundada ainult ühe MOSFET -iga:
www.instructables.com/MOSFET-Touch-Lamp/
Kuid MOSFET -id maksavad palju rohkem raha. Usaldusväärne võimsus MOSFET võib ulatuda 3 dollarini USA -s. Parim on tellida paar MOSFET -i, sest see võib olla väga masendav, kui põletate ühe neist ja peate nädalaid ootama, kuni teine tuleb.
Need lingid näitavad juhendatavaid artikleid transistoridest valmistatud infrapunaanduri kohta:
www.instructables.com/Transistor-Sensor-Amplifier/
www.instructables.com/Recycled-Transistor-Amplifier/
Tarvikud
Komponendid: NPN üldotstarbelised transistorid - 5, PNP üldotstarbelised transistorid - 5, võimsustransistorid - 4, 1 kohm takisti - 1, 100 kohm takisti - 1, 1 megaohm takisti - 1, 100 oomi suure võimsusega takistid - 10, dioodid - 5, 470 uF kondensaatorit - 10, maatriksplaat - 2, jahutusradiaatorid TO220 või TO3 - 2, joodis, 6 V pirn või 6 V LED pirn.
Valikulised komponendid: ümbris/karp.
Tööriistad: jootekolb.
Valikulised tööriistad: multimeeter, USB -ostsilloskoop.
Samm: kujundage vooluring
Kavandasin 5 V toiteallika IR vastuvõtja TTL pinge jaoks. Kuid tänapäeval saab enamik IR -vastuvõtjaid töötada pingega umbes 2,5 V kuni umbes 9 V või isegi 20 V. Peate kontrollima spetsifikatsioone/andmelehti. Seetõttu on minu TTL toiteahel vabatahtlik. Peaksite saama ühendada IR -vastuvõtja toiteallika otse Cs2 kondensaatoriga või teha teise RC toiteallika madalpääsfiltriahela, kaskaadides/ühendades Cs1 kondensaatori ja Rs1 takisti Cs2 -ga.
Minu kavandatud ahel ei ole kõige optimaalsem lahendus, kuna mõned transistorid ei ole küllastunud. Pidin kasutama seda, mis mul laos oli, rakendades Q2 transistorile järgnevat konfiguratsiooni.
Võite klõpsata selle artikli eelmisel lehel kahel viimasel lingil ja veenduda selles:
www.instructables.com/Transistor-Sensor-Amplifier/
www.instructables.com/Recycled-Transistor-Amplifier/
Arvutage tühjenemisaja konstant:
Tdc = (Rb1 || Rdc) * Cdc = 470 uF = 156.666666667 sekundit
Kondensaatori tühjenemiseks kulub 5 korda. Ligikaudu veerandi ajavahemiku möödudes peaks pirn siiski välja lülituma. Suuremad transistori voolutugevused hoiavad valgust kauem. Tühjenemisaega saate suurendada, ühendades paralleelselt Cdc -ga veel ühe 470 uF kondensaatori.
2. samm: simulatsioonid
Simulatsioonid näitavad, et:
1. IR vastuvõtja TTL pinge on umbes 5 V.
2. Kondensaator tühjeneb aeglaselt.
3. 6 V lambipirn saab 300 mA voolu, mis on vajalik selle täieliku heleduse sisselülitamiseks. Lambipirn lülitub välja 90 sekundi pärast, mitte videos näidatud 30 sekundi pärast. Selle põhjuseks on lahknevus simulatsioonimudelite ja praktiliste transistori voolutugevuste vahel.
Samm: tehke vooluring
Lisasin täiendavad 470 uF kondensaatorid paremaks toiteallika müra filtreerimiseks (sellepärast märkisin komponentide loendisse kümme 470 uF kondensaatorit).
Kasutasin lambipirni juhtimiseks paralleelselt viit tavalist transistorit ja võimsustransistorit. Kui kasutate 6 V LED -pirni, peate arvestama selle komponendi polaarsusega, kuna LED juhib ainult ühes suunas. LED -pirn tarbib palju vähem voolu kui traditsiooniline hõõglamp. Siiski on eredaid LED -pirne, mis tarbivad rohkem voolu.
Näete maatriksitahvlit, millele on kinnitatud lambipirn. See maatriksplaat on 5 V TTL toiteallikas. Kasutasin paralleelselt kahte 100-oomilist takistit, seejärel andsin 50 oomi, et vähendada iga takisti võimsuse hajumist ja tagada, et TTL-i toitepinge ei langeks liiga palju toiteallika takistite väärtuste tõttu.
4. samm: suurendamine ja testimine
Kasutasin karbist ostmisel raha säästmiseks tomatiplastist anumat.
Soovitan:
Atari punkkonsool beebiga 8 sammu järjestus: 7 sammu (piltidega)
Atari punkkonsool koos beebi 8-astmelise sekveneerijaga: see vaheehitus on kõik-ühes Atari punk-konsool ja beebi 8-astmeline järjestus, mida saate freesida Bantam Tools töölaua PCB-freespingis. See koosneb kahest trükkplaadist: üks on kasutajaliidese (UI) plaat ja teine on utiliit
Akustiline levitatsioon Arduino Unoga samm-sammult (8 sammu): 8 sammu
Akustiline levitatsioon Arduino Uno abil samm-sammult (8 sammu): ultraheliheli muundurid L298N DC-naissoost adapteri toiteallikas isase alalisvoolupistikuga Arduino UNOBreadboard ja analoogpordid koodi teisendamiseks (C ++)
4G/5G HD -video otseülekanne DJI droonilt madala latentsusega [3 sammu]: 3 sammu
4G/5G HD-video otseülekanne DJI droonilt madala latentsusega [3 sammu]: Järgnev juhend aitab teil saada HD-kvaliteediga otseülekandeid peaaegu igalt DJI droonilt. FlytOSi mobiilirakenduse ja veebirakenduse FlytNow abil saate alustada drooni video voogesitust
Polt - DIY juhtmeta laadimise öökell (6 sammu): 6 sammu (piltidega)
Bolt - DIY juhtmeta laadimise öökell (6 sammu): Induktiivsed laadimised (tuntud ka kui juhtmeta laadimine või juhtmeta laadimine) on traadita jõuülekande tüüp. See kasutab kaasaskantavatele seadmetele elektrit pakkumiseks elektromagnetilist induktsiooni. Kõige tavalisem rakendus on Qi traadita laadimisst
4 sammu aku sisemise takistuse mõõtmiseks: 4 sammu
4 sammu aku sisemise takistuse mõõtmiseks: Siin on 4 lihtsat sammu, mis aitavad mõõta taigna sisemist takistust