Innehållsförteckning:

LDR -baserad ljussensor/detektor: 3 steg
LDR -baserad ljussensor/detektor: 3 steg

Video: LDR -baserad ljussensor/detektor: 3 steg

Video: LDR -baserad ljussensor/detektor: 3 steg
Video: Night Sensor | Day Night Light Sensor Switch Circuit | Day Night Sensor Kaise Banaen | LDR Project | 2024, Juli
Anonim
LDR -baserad ljussensor/detektor
LDR -baserad ljussensor/detektor
LDR -baserad ljussensor/detektor
LDR -baserad ljussensor/detektor

Ljussensorer och detektorer är extremt användbara för mikrokontroller och inbyggda system och intensitetsövervakning ska också göras. En av de enklaste och billigaste av sådana sensorer är LDR. LDR- eller ljusberoende resistorer kan enkelt användas med en opamp eftersom komparator och detektion av ljus kan göras.

En LDR är en komponent som har ett (variabelt) motstånd som förändras med ljusintensiteten som faller på den. Detta gör att de kan användas i ljusavkänningskretsar. Den vanligaste typen av LDR har ett motstånd som faller med en ökning av ljusintensiteten som faller på enheten (som visas på bilden här). Motståndet hos en LDR kan typiskt ha följande motstånd: Dagsljus = 5000Ω och mindre

Mörk = 20000000Ω

Du kan därför se att det finns en stor variation mellan dessa siffror. Om du plottade den här varianten på ett diagram skulle du få något liknande det som visas i grafen som visas ovan. Det är en hyperbolisk kurva.

Steg 1: Samla de delar som krävs

Samla de delar som krävs
Samla de delar som krävs
Samla de delar som krävs
Samla de delar som krävs

1. Alla standard LDR (bild ges)

2. Alla allmänna opamp (741/358)

3. 100k motstånd

4. 10k potentiometer

5. manliga rubriker

6. Multimeter och beadboard för testning

7. veroboard, lödsatser, trådskärare

Steg 2: Konstruera kretsen

Konstruera kretsen
Konstruera kretsen
Konstruera kretsen
Konstruera kretsen
Konstruera kretsen
Konstruera kretsen

Samla komponenter och konstruera kretsen på en brödbräda för första test och tröskelkalibrering.

Ta en multimeter och ställ in den på volt och applicera sonder på stift 1 (utgång) på opamp.

Applicera ljus på LDR (solljus eller ficklampa eller något annat) och observera utgången vid stift 1.

När ljuset faller på LDR, minskar motståndet och spänningen över det minskar, och efter den inställda tröskeln (med potten) blir spänningen vid inverteringsstiftet (LDR -avdelaren) mindre än den icke inverterande stiftet (potten) och utgången blir hög, som visas med multimeter. På samma sätt som ljusintensiteten minskar, ökar dess motstånd och sedan blir spänningen vid inverterande stift (LDR -avdelare) större än icke -inverterande stift (kruka) och utgången blir låg, vilket visas av multimeter.

Således kan dessa höga eller låga digitala värden tas av vilken mikrokontroller som helst eller en logisk krets för vidare analys.

Observera att inte använda LED vid utgång för utsignalobservation eftersom LED -lampans ljus kan störa LDR -avläsningarna. Så använd en multimeter för detta.

Uppenbarligen kan du ta den analoga LDR -spänningen och ett grovt värde för LUX kan mätas.

Ett litet exempel på motsvarande PCB ges också här. Krets ritad med Fritzing.

Steg 3: Gör krets på en Veroboard/Perfboard

Gör krets på en Veroboard/Perfboard
Gör krets på en Veroboard/Perfboard

Efter framgångsrik testning, löd dem på en liten bit verboard. Denna typ av enkel krets kommer att reparera mycket mindre ström för att fungera och det finns inga strikta krav på strömförsörjning. Men du kan uppenbarligen sätta några avkopplingskondensatorer för strömförsörjning för bättre prestanda. Montera LDR noggrant så att den utsatta ytan kan få ljuset att falla på den. Använd nödvändiga manliga huvud för strömförsörjning och utgångsstiften.

För eventuell frågakommentar här eller mejla mig till [email protected]

Rekommenderad: