Innholdsfortegnelse:

LDR -basert lyssensor/detektor: 3 trinn
LDR -basert lyssensor/detektor: 3 trinn

Video: LDR -basert lyssensor/detektor: 3 trinn

Video: LDR -basert lyssensor/detektor: 3 trinn
Video: Night Sensor | Day Night Light Sensor Switch Circuit | Day Night Sensor Kaise Banaen | LDR Project | 2024, November
Anonim
LDR -basert lyssensor/detektor
LDR -basert lyssensor/detektor
LDR -basert lyssensor/detektor
LDR -basert lyssensor/detektor

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

Samle de nødvendige delene
Samle de nødvendige delene
Samle de nødvendige delene
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

Konstruer kretsen
Konstruer kretsen
Konstruer kretsen
Konstruer kretsen
Konstruer kretsen
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

Lag krets på et Veroboard/Perfboard
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: