LDR -põhine valgusandur/detektor: 3 sammu
LDR -põhine valgusandur/detektor: 3 sammu
Anonim
LDR -põhine valgusandur/detektor
LDR -põhine valgusandur/detektor
LDR -põhine valgusandur/detektor
LDR -põhine valgusandur/detektor

Valgusandurid ja -andurid on mikrokontrollerite ja manussüsteemide jaoks äärmiselt kasulikud ning samuti tuleb teha intensiivsuse jälgimist. Üks lihtsamaid ja odavamaid selliseid andureid on LDR. LDR -i või valgust sõltuvaid takisteid saab hõlpsasti kasutada opampiga võrdlusena ja valguse tuvastamiseks.

LDR on komponent, millel on (muutuv) takistus, mis muutub koos sellele langeva valgustugevusega. See võimaldab neid kasutada valgustundlikes ahelates. Kõige tavalisemal LDR -i tüübil on takistus, mis langeb seadmele langeva valguse intensiivsuse suurenemisega (nagu on näidatud siin pildil). LDR -i takistusel võivad tavaliselt olla järgmised takistused: päevavalgus = 5000Ω ja vähem

Tume = 20000000Ω

Seetõttu näete, et nende arvude vahel on suur erinevus. Kui joonistaksite selle variatsiooni graafikule, saaksite midagi sarnast ülaltoodud graafikuga. See on hüperboolne kõver.

Samm: koguge vajalikud osad

Koguge vajalikud osad kokku
Koguge vajalikud osad kokku
Koguge vajalikud osad kokku
Koguge vajalikud osad kokku

1. Mis tahes standardne LDR (pilt antud)

2. Mis tahes üldotstarbeline opamp (741/358)

3. 100k takisti

4. 10k potentsiomeeter

5. meessoost päised

6. Multimeeter ja beadboard testimiseks

7. veroboard, jootekomplektid, traadilõikurid

Samm: konstrueerige vooluring

Konstrueerige ahel
Konstrueerige ahel
Konstrueerige ahel
Konstrueerige ahel
Konstrueerige ahel
Konstrueerige ahel

Koguge komponendid ja konstrueerige vooluring leivaplaadile esmaseks testimiseks ja künnise kalibreerimiseks.

Võtke multimeeter ja seadke see pingele ning rakendage sondid opami tihvti 1 (väljund) külge.

Kandke LDR -ile valgust (päikesevalgus või taskulamp või midagi) ja jälgige väljundit tihvti 1 juures.

Kui valgus langeb LDR -ile, väheneb selle takistus ja pinge üle selle ning seega pärast määratud künnist (poti järgi) muutub pinge pöörataval tihvtil (LDR -jagaja) väiksemaks kui mittepööratav tihvt (pott) ja väljund muutub kõrgeks, nagu näidatud multimeetri abil. Sarnaselt valguse intensiivsuse vähenemisega suureneb selle takistus ja seejärel muutub pinge pööramisnõel (LDR -jagaja) suuremaks kui mittepööratav tihvt (pott) ja väljund muutub madalaks, nagu näitab multimeeter.

Seega saab neid kõrgeid või madalaid digitaalseid väärtusi iga mikrokontroller või mis tahes loogikaskeem võtta edasiseks analüüsiks.

Pange tähele, et väljundi vaatlemiseks ärge kasutage väljundis LED -i, kuna LED -valgus võib häirida LDR -i näitu. Seetõttu kasutage selleks multimeetrit.

Loomulikult võite võtta LDR -i analoogpinge ja mõõta LUX -i ligikaudset väärtust.

Siin on toodud ka väike näide vastava trükkplaadi kohta. Fritzingi abil joonistatud skeem.

Samm: tehke vooluring Veroboardil/Perfboardil

Tehke vooluring Veroboardil/Perfboardil
Tehke vooluring Veroboardil/Perfboardil

Pärast edukat katsetamist jootke need väikesele tahvlile. Seda tüüpi lihtne vooluahel parandab töötamiseks väga vähe voolu ja toiteallikale ei ole ranget nõuet. Kuid ilmselgelt võite parema jõudluse tagamiseks panna mõned toiteallika lahtiühendamise kondensaatorid. Paigaldage LDR ettevaatlikult nii, et selle avatud pind saaks valguse peale langeda. Kasutage toiteallika ja väljundtihvtide jaoks vajalikke pistikuid.

Iga päringu kohta kommenteerige siin või saatke mulle kiri aadressil [email protected]