Innholdsfortegnelse:
- Trinn 1: Samle de nødvendige delene
- Trinn 2: Konstruer kretsen
- Trinn 3: Lag krets på et Veroboard/Perfboard
Video: LDR -basert lyssensor/detektor: 3 trinn
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21
Lyssensorer og detektorer er ekstremt nyttige for mikrokontrollere og innebygde systemer, og intensitetsovervåking må også gjøres. En av de enkleste og billigste av slike sensorer er LDR. LDR eller lysavhengige motstander kan enkelt brukes med en opamp, da komparator og deteksjon av lys kan utføres.
En LDR er en komponent som har en (variabel) motstand som endres med lysintensiteten som faller på den. Dette gjør at de kan brukes i lysfølende kretser. Den vanligste typen LDR har en motstand som faller med en økning i lysintensiteten som faller på enheten (som vist på bildet her). Motstanden til en LDR kan vanligvis ha følgende motstander: Dagslys = 5000Ω og mindre
Mørk = 20000000Ω
Du kan derfor se at det er en stor variasjon mellom disse tallene. Hvis du tegnet denne variasjonen på en graf, ville du få noe som ligner det som er vist med grafen vist ovenfor. Det er en hyperbolsk kurve.
Trinn 1: Samle de nødvendige delene
1. Enhver standard LDR (bilde gitt)
2. Enhver generell opamp (741/358)
3. 100k motstand
4. 10k potensiometer
5. mannlige overskrifter
6. Multimeter og beadboard for testing
7. veroboard, loddesett, wire cutters
Trinn 2: Konstruer kretsen
Samle komponenter og konstruer kretsen på et brødbrett for første testing og terskelkalibrering.
Ta et multimeter og sett det til volt og påfør sonder på pinne 1 (utgang) på opamp.
Påfør lys på LDR (sollys eller lommelykt eller noe) og observer utgangen på pinne 1.
Etter hvert som lyset faller på LDR, reduseres motstanden og spenningen over det reduseres, og etter den angitte terskelen (etter potten) blir spenningen ved inverteringspinnen (LDR -skillelinjen) mindre enn den ikke -inverterende pinnen (potten) og utgangen blir høy, som vist med multimeter. På samme måte som lysintensiteten synker, øker motstanden, og deretter blir spenningen ved inverteringspinnen (LDR -skillelinjen) større enn den ikke -inverterende pinnen (potten) og utgangen blir lav, som vist av multimeter.
Dermed kan disse høye eller lave digitale verdiene tas av enhver mikrokontroller eller hvilken som helst logisk krets for videre analyse.
Vær oppmerksom på at ikke bruk LED ved utgang for utgangsobservasjon fordi lyset fra LED -en kan forstyrre LDR -avlesningene. Så bruk et multimeter til dette.
Tydeligvis kan du ta den analoge LDR -spenningen, og en grov verdi for LUX kan måles.
Et lite eksempel på den tilsvarende PCB er også gitt her. Krets tegnet med Fritzing.
Trinn 3: Lag krets på et Veroboard/Perfboard
Etter vellykket testing, lodd dem på et lite stykke verboard. Denne typen enkle kretser vil reparere svært mindre strøm for drift, og det er ingen strenge krav til strømforsyning. Men du kan tydeligvis sette på noen strømforsyningskontaktkondensatorer for bedre ytelse. Monter LDR forsiktig slik at den synlige overflaten kan få lyset til å falle på den. Bruk nødvendige mannlige hoder for strømforsyning og utgangspinner.
For spørsmål, kommenter her eller send meg en e -post på [email protected]
Anbefalt:
Temperatur- og lyssensor: 8 trinn
Temperatur- og lyssensor: Denne instruksjonen er for en grunnleggende temperatur- og lyssensor. Det er omtrent det
Skummelt mikrobit lyssensor: 5 trinn
Skummelt mikrobit lyssensor: Vil du skremme vennene dine? Vel, du har kommet til rett sted. I dag vil jeg vise deg hvordan du lager en lysfølelse, støyfremkallende, skummelt triks å gjøre med mikrobiten din
Enkel lyssensor med en LED (analog): 3 trinn
Enkel lyssensor med en LED (analog): Hei! I denne instruksen vil jeg vise deg hvordan du lager en enkel lyssensor med en LED. I utgangspunktet slår denne kretsen på lysdioden når den utsettes for lys. For meg er denne kretsen litt ubrukelig fordi du ikke kan gjøre mye med dette, men jeg tror
Raspberry Pi - TSL45315 Python -opplæring for omgivende lyssensor: 4 trinn
Raspberry Pi - TSL45315 Python -opplæringssensor for omgivelseslys: TSL45315 er en digital sensor for omgivelseslys. Det tilnærmer menneskelig øye -respons under en rekke lysforhold. Enhetene har tre valgbare integrasjonstider og gir en direkte 16-biters lux-utgang via et I2C-bussgrensesnitt. Enheten co
Hvordan koble til og bruke GY -30 BH1750 lyssensor (GY30 / GY302) - enkelt - Arduino Project !: 7 trinn
Hvordan koble til og bruke GY -30 BH1750 lyssensor (GY30 / GY302) - enkelt - Arduino -prosjekt !: I denne opplæringen lærer vi hvordan du raskt og enkelt kan bruke GY -30 BH1750 lysintensitetssensor med Arduino. Se en demonstrasjonsvideo