İçindekiler:
- Gereçler
- Adım 1: Devreyi Tasarlayın
- 2. Adım: Simülasyonlar
- Adım 3: Devreyi Yapın
- 4. Adım: Muhafaza ve Test Etme
Video: Kızılötesi Lamba: 4 Adım
2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:16
Bu proje, bir TV kızılötesi uzaktan kumandasından bir sinyal aldıktan sonra yarım dakika boyunca yanan bir kızılötesi lambayı göstermektedir. Devrenin çalıştığını videoda görebilirsiniz.
Bu yazıyı okuduktan sonra BJT transistörlü bir devre tasarladım:https://hackaday.io/page/9271-infrared-led
Devreyi, daha yüksek akım yüklerini sürmek ve ışığı kısa bir süre AÇIK tutmak için değiştirdim.
IR (kızılötesi) alıcının maksimum menzili yaklaşık 20 metredir. Ancak bu aralık, güneş ışığından kaynaklanan çıkarım nedeniyle dışarıda çok daha küçük olabilir. Bu IC'yi 40 derecelik yaz sıcağında test etmedim.
Ancak bu devre sadece bir MOSFET ile tasarlanabilir:
www.instructables.com/MOSFET-Touch-Lamp/
Yine de MOSFET'ler çok daha fazla paraya mal oluyor. Güvenilir bir güç MOSFET'i 3 ABD doları kadar yüksek olabilir. Birkaç MOSFET sipariş etmek en iyisidir çünkü birini yakıp bir diğeri gelene kadar haftalarca beklemeniz çok sinir bozucu olabilir.
Bu bağlantılar, transistörlerden yapılmış kızılötesi sensör hakkında Eğitilebilir makaleler gösterir:
www.instructables.com/Transistor-Sensor-Amplifier/
www.instructables.com/Recycled-Transistor-Amplifier/
Gereçler
Bileşenler: NPN genel amaçlı transistörler - 5, PNP genel amaçlı transistörler - 5, güç transistörleri - 4, 1 kohm direnç - 1, 100 kohm direnç - 1, 1 Megohm direnç - 1, 100 ohm yüksek güçlü dirençler - 10, diyotlar - 5, 470 uF kapasitörler - 10, matris kartı - 2, Soğutucu TO220 veya TO3 - 2, lehim, 6 V ampul veya 6 V LED ampul.
İsteğe bağlı bileşenler: muhafaza/kutu.
Araçlar: havya.
Opsiyonel araçlar: multimetre, USB osiloskop.
Adım 1: Devreyi Tasarlayın
5 V güç kaynağını IR alıcı TTL voltajı için tasarladım. Ancak günümüzde çoğu IR alıcısı yaklaşık 2,5 V ila yaklaşık 9 V ve hatta 20 V arasındaki voltajlarda çalışabilir. Spesifikasyonları/veri sayfalarını kontrol etmeniz gerekir. Bu nedenle TTL güç kaynağı devrem isteğe bağlıdır. IR alıcı güç kaynağını doğrudan Cs2 kondansatörüne bağlayabilmeli veya Cs1 kapasitörünü ve Rs1 direncini Cs2'ye kademeli olarak bağlayarak/bağlayarak başka bir RC güç kaynağı düşük geçişli filtre devresi yapabilmelisiniz.
Tasarladığım devre en uygun çözüm değil çünkü bazı transistörler doygun değil. Stokta olanı kullanmak zorunda kaldım, böylece konfigürasyonu takip eden voltajı Q2 transistörüne uyguladım.
Bu makalenin önceki sayfasındaki son iki bağlantıya tıklayabilir ve kendiniz görebilirsiniz:
www.instructables.com/Transistor-Sensor-Amplifier/
www.instructables.com/Recycled-Transistor-Amplifier/
Boşalma zaman sabitini hesaplayın:
Tdc = (Rb1||Rdc) * Cdc = 470 uF = 156.666666667 saniye
Kondansatörün boşalması için 5 zaman sabiti gerekir. Ancak, yaklaşık dörtte bir zaman sabitinden sonra ampul KAPALI duruma gelmelidir. Daha yüksek transistör akımı kazanımları ışığı daha uzun süre AÇIK tutacaktır. Cdc ile paralel 470 uF kondansatör bağlayarak deşarj süresini arttırabilirsiniz.
2. Adım: Simülasyonlar
Simülasyonlar şunu gösteriyor:
1. IR alıcı TTL voltajı yaklaşık 5 V'tur.
2. Kondansatör yavaş boşalıyor.
3. 6 V ampul, tam parlaklığa AÇMAK için ihtiyaç duyduğu 300 mA akımı alacaktır. Ampul, videoda gösterilen 30 saniye değil, 90 saniye sonra söner. Bunun nedeni, simülasyon modelleri ile pratik transistör akım kazançları arasındaki tutarsızlıktır.
Adım 3: Devreyi Yapın
Daha iyi güç kaynağı gürültü filtrelemesi için fazladan 470 uF kapasitör ekledim (bu yüzden bileşen listesinde on adet 470 uF kapasitör not ettim).
Ampulü sürmek için paralel olarak beş normal transistör ve bir güç transistörü kullandım. 6 V LED ampul kullanıyorsanız, LED yalnızca tek yönde ilettiği için bu bileşenin polaritesini dikkate almanız gerekir. LED ampul, geleneksel akkor ampulden çok daha az akım tüketir. Ancak daha fazla akım tüketen parlak LED ampuller vardır.
Ampul takılı olarak matris kartını görebilirsiniz. Bu matris kartı, 5 V TTL güç kaynağıdır. Paralel olarak iki adet 100 ohm'luk direnç kullandım, ardından her bir direnç için güç kaybını azaltmak için 50 ohm verdim ve yüksek güç kaynağı direnç değerlerinden dolayı TTL güç kaynağı voltajının çok fazla düşmemesini sağladım.
4. Adım: Muhafaza ve Test Etme
Bir kutu satın almaktan tasarruf etmek için domates plastik kabını kullandım.
Önerilen:
Raspberry Pi - TMD26721 Kızılötesi Dijital Yakınlık Dedektörü Java Eğitimi: 4 Adım
Raspberry Pi - TMD26721 Kızılötesi Dijital Yakınlık Dedektörü Java Eğitimi: TMD26721, tek bir 8 pimli yüzeye montaj modülünde eksiksiz bir yakınlık algılama sistemi ve dijital arayüz mantığı sağlayan bir kızılötesi dijital yakınlık dedektörüdür. Yakınlık algılama, gelişmiş sinyal-gürültü ve kesinlik. Profesyonel
IOT Akıllı Kızılötesi Termometre (COVID-19): 3 Adım
IOT Akıllı Kızılötesi Termometre (COVID-19): 2019'daki COVID ayaklanması nedeniyle, kaydedilen sıcaklığı göstermek için akıllı cihazlara bağlanan bir IOT Akıllı Kızılötesi Termometre yapmaya karar verdik, bu sadece daha ucuz bir alternatif değil, aynı zamanda harika bir teknoloji ve IoT için öğretim modülü
Raspberry Pi Kızılötesi Oyun Kamerası: 6 Adım
Raspberry Pi Kızılötesi Oyun Kamerası: Raspberry Pi'yi keşfetmeye yeni başladım ve Pi kızılötesi kamera modülü ilgimi çekti. Biraz uzak bir bölgede yaşıyorum ve geceleri evin etrafını keşfeden çeşitli vahşi yaratıkların belirtilerini gördüm. Bir zenci yaratma fikrim vardı
Kızılötesi Kontrollü MP3 Çalar: 6 Adım (Resimli)
Kızılötesi Kontrollü MP3 Çalar: Yaklaşık 10 ABD Doları (USD) karşılığında bir kızılötesi uzaktan kumanda MP3 çalar oluşturun. Her zamanki özelliklere sahiptir: çal, duraklat, sonraki veya önceki çal, tek bir şarkıyı veya tüm şarkıları çal. Ayrıca ekolayzır varyasyonları ve ses kontrolü vardır. Hepsi bir r aracılığıyla kontrol edilebilir
Stencil Lamba - Bir Lamba Birçok Ton: 5 Adım
Şablon Lamba - Bir Lamba Birçok Ton: Bu talimat size değiştirilebilir gölgeli basit bir lambanın nasıl yapıldığını gösterecektir (Bu bir abajurdur)