Innehållsförteckning:
- Steg 1: Samla de delar som krävs
- Steg 2: Konstruera kretsen
- Steg 3: Gör krets på en Veroboard/Perfboard
Video: LDR -baserad ljussensor/detektor: 3 steg
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:38
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
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
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
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:
Temperatur- och ljussensor: 8 steg
Temperatur- och ljussensor: Denna instruktion är för en grundtemperatur- och ljussensor. Det är ungefär det
Darkness Sensor Circuit on Breadboard + Ljussensor med LDR: 6 steg
Mörkhetssensorkrets på brödbräda + Ljuddetektor med LDR: I denna handledning lär jag dig hur du gör ett enkelt ljus & Darkness Detector Circuit med en transistor & en LDR. Denna krets kan användas för att automatiskt släcka lampor eller apparater genom att lägga till ett relä vid utgången Du kan också rep
Enkel ljussensor med en LED (analog): 3 steg
Enkel ljussensor med en lysdiod (analog): Hej! I den här instruktören ska jag visa dig hur du gör en enkel ljussensor med en lysdiod. För mig är den här kretsen lite värdelös eftersom du inte kan göra så mycket med det här, men jag tror
Raspberry Pi - TSL45315 Python -ljussensor för omgivningsbelysning: 4 steg
Raspberry Pi - TSL45315 Python -ljussensor för omgivande ljus: TSL45315 är en digital sensor för omgivande ljus. Det approximerar mänskligt ögonsvar under olika ljusförhållanden. Enheterna har tre valbara integrationstider och ger en direkt 16-bitars luxutgång via ett I2C-bussgränssnitt. Enheten samarbetar med
Hur man kopplar och använder GY -30 BH1750 ljussensor (GY30 / GY302) - Lätt - Arduino Project !: 7 steg
Så här sladdar och använder du GY -30 BH1750 ljussensor (GY30 / GY302) - Lätt - Arduino -projekt !: I denna handledning lär vi oss hur man snabbt och enkelt använder GY -30 BH1750 ljusintensitetssensor med Arduino. Se en demonstrationsvideo