Πίνακας περιεχομένων:

Κύκλωμα LDR: 9 βήματα
Κύκλωμα LDR: 9 βήματα

Βίντεο: Κύκλωμα LDR: 9 βήματα

Βίντεο: Κύκλωμα LDR: 9 βήματα
Βίντεο: Arduino Basics | Φανάρια κυκλοφορίας 2024, Νοέμβριος
Anonim
Κύκλωμα LDR
Κύκλωμα LDR

Αφηρημένη

Τα σπίτια γίνονται πιο έξυπνα κάθε μέρα λόγω της τεχνολογίας που επικρατεί αυτήν τη στιγμή. Μια εφαρμογή που χρησιμοποιείται σε αυτά τα έξυπνα σπίτια είναι το σύστημα LDR. Αυτό το άρθρο θα σας δείξει πώς να κατασκευάσετε το δικό σας σύστημα LDR με απλά εργαλεία και πώς να το δοκιμάσετε χρησιμοποιώντας μαλακά είδη και σχεδιασμό.

Βήμα 1: Εισαγωγή

Το φως είναι το κλειδί όλων, δεν μπορείτε να δείτε χωρίς ανάκλαση φωτός. Μερικές φορές οι άνθρωποι χρειάζονται τα πάντα για να γίνουν πιο γρήγορα και πιο έξυπνα, ίσως λόγω πολυάσχολης ή τεμπέλης. Έτσι, αυτό το κύκλωμα έχει σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Χρησιμοποιώντας το LDR, μπορείτε να ελέγξετε μια ρύθμιση κάθε λεπτομέρειας που σχετίζεται με το φως στο δωμάτιό σας, για παράδειγμα. Το LDR χρησιμοποιείται εδώ για να επιτρέψει στο ρεύμα να περάσει από το LED για να ανάψει όταν χρειάζεται. Μπορείτε να το ρυθμίσετε ώστε να ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της ημέρας όταν αισθάνεται το φως ή κατά τη διάρκεια της νύχτας όταν αισθάνεται το σκοτάδι. Με αυτόν τον τρόπο θα σας διευκολύνει να ανάψετε τα φώτα όταν χρειάζεται χωρίς να αφήσετε τη θέση σας χρησιμοποιώντας ένα τρανζίστορ ως πύλη ή διακόπτη για να επιτρέψετε στο ρεύμα με την αίσθηση που λαμβάνεται από το LDR με τη βοήθεια ορισμένων αντιστάσεων για να περιορίσετε το ρεύμα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Αυτό μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο επίπεδο και να ελέγξει τα πάντα ανάλογα με το φως και τους φωτοαισθητήρες για να είναι πιο έξυπνα και πιο ηλεκτρονικά από τους παραδοσιακούς τρόπους.

Βήμα 2: Τι είναι το LDR

Τι είναι το LDR
Τι είναι το LDR

Είναι ένας φωτοαντιστάτης ημιαγωγών που ονομάζεται που αισθάνεται το φως και το σκοτάδι για να δώσει την αντίστοιχη αντίσταση στο κύκλωμα, ανάλογα με το πόσο φως αισθάνεται. Η σχέση μεταξύ αντίστασης και φωτός είναι αντιστρόφως ανάλογη, καθώς όσο πιο ελαφρύ γίνεται, τόσο πιο αγώγιμος γίνεται και φυσικά παράγει λιγότερη αντίσταση λόγω της αύξησης της αγωγιμότητάς του

Βήμα 3: Λίστα στοιχείων

Για να σχεδιάσετε αυτό το κύκλωμα, φυσικά πρέπει πρώτα να σχεδιάσετε το σχηματικό. Αυτά είναι τα στοιχεία που απαιτούνται για να σχεδιάσετε το σχηματικό σχήμα:

Αντίσταση 1- 10k ohm.

2- Αντίσταση 360ohm.

3- LDR.

4- LED.

5- τρανζίστορ π. Χ. 547.

Μπαταρία 9V.

Βήμα 4: Σχηματικό

Σχηματικός
Σχηματικός

Χρησιμοποιώντας το λογισμικό KICAD, μπορούμε να σχεδιάσουμε το σχηματικό κύκλωμα με τιμές που σχολιάζονται όπως φαίνεται στο σχήμα (1).

Βήμα 5: Σύνδεση

Σύνδεση
Σύνδεση

Ένα απλό λογισμικό χρησιμοποιείται για να συνδέσει οπτικά αυτό το κύκλωμα, το οποίο είναι το Tinker Cad. Όπως φαίνεται στο σχήμα (2), το κύκλωμα συνδέεται χρησιμοποιώντας τα εξαρτήματα που αναφέρονται παραπάνω.

Δείτε πώς μπορείτε να συνδέσετε αυτό το κύκλωμα σε μερικά απλά βήματα:

1- Τοποθετήστε μια σανίδα ψωμιού για να σας βοηθήσει στη σύνδεση.

2- Συνδέστε τους ακροδέκτες μπαταρίας 9V στις θετικές και αρνητικές ράγες αντίστοιχα.

3- Συνδέστε την αντίσταση 10k στη θετική ράγα και το άλλο τερματικό της σε μια ανοιχτή ράγα.

4- Συνδέστε το LDR στην ίδια ράγα και το άλλο τερματικό στην αρνητική ράγα της σανίδας.

5- Τοποθετήστε το τρανζίστορ σε 3 διαφορετικές ράγες, καθώς κάθε σιδηροτροχιά στη σανίδα πασπαλίζει 1 σημείο.

6- Συνδέστε τον ακροδέκτη εκπομπής στην αρνητική ράγα του πίνακα.

7- Συνδέστε τον ακροδέκτη βάσης στην ίδια ράγα που συνδέει την αντίσταση 10k και το LDR ακριβώς μεταξύ τους.

8- Συνδέστε τον ακροδέκτη συλλέκτη στον ακροδέκτη καθόδου του LED.

9- Συνδέστε τον θετικό ακροδέκτη του led σε έναν ακροδέκτη της υπόλοιπης αντίστασης 360 ohms.

10- Συνδέστε τον υπόλοιπο ακροδέκτη της αντίστασης στη θετική ράγα της πλακέτας.

11- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τις θετικές και αρνητικές ράγες του πίνακα και από τις δύο πλευρές μεταξύ τους για να διατηρήσετε τον κλειστό βρόχο έτσι ώστε το κύκλωμα να μπορεί να λειτουργήσει.

Βήμα 6: Προσομοίωση

Προσομοίωση
Προσομοίωση
Προσομοίωση
Προσομοίωση

Χρησιμοποιώντας το ίδιο λογισμικό (Tinker Cad), μπορείτε να δείτε εάν το κύκλωμα λειτουργεί σωστά ή υπάρχουν κάποια λάθη ή σφάλματα που πρέπει να προσέξετε, όπως η αλλαγή των τιμών ή ο έλεγχος της ευαισθησίας του LDR. Όπως φαίνεται στα σχήματα (3) και (4), το κύκλωμα λειτουργεί σωστά με αυτές τις τιμές. Στο σχήμα (3), η λυχνία LED είναι σβηστή, όταν το LDR αισθάνεται πολύ φως.

Στο σχήμα (4), η λυχνία LED είναι αναμμένη καθώς το LDR ανιχνεύει το σκοτάδι.

Βήμα 7: Δημιουργία του PCB

Δημιουργία του PCB
Δημιουργία του PCB

Με το KICAD που χρησιμοποιήσαμε στο σχηματικό? μπορούμε να πάρουμε ένα PCB που θα τρυπηθεί αργότερα από έναν κατασκευαστή κατασκευής. Στο σχήμα (5) το τελικό σχήμα του PCB.

Μερικές συμβουλές που πρέπει να προσέξετε κατά το σχεδιασμό ενός PCB:

1- Βεβαιωθείτε ότι οι οπές των αποτυπωμάτων βρίσκονται ακριβώς στα σημεία πλέγματος.

2- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το κατάλληλο επίπεδο.

3- Βεβαιωθείτε για το πλάτος του ίχνους, 4- Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα εξαρτήματα κοντά το ένα στο άλλο για να μην σπαταλήσετε υλικά και χρήματα.

5- Βεβαιωθείτε ότι προσθέσατε τις κατάλληλες άκρες και γεμίσατε ζώνη για να διατηρήσετε τις στρώσεις χαλκού.

Βήμα 8: 3D προβολές του PCB

3D προβολές PCB
3D προβολές PCB
3D προβολές PCB
3D προβολές PCB

Εδώ μπορείτε να δείτε τρισδιάστατες προβολές PCB.

Βήμα 9: Συμπέρασμα

Είναι λαμπρό να χρησιμοποιείτε τεχνολογία για να κάνετε τα παραδοσιακά σας έργα. Αυτό θα σας δώσει έμπνευση για να κάνετε τον κόσμο ευκολότερο όχι μόνο το σπίτι σας, απλά θεωρείτε ότι ορισμένες αρχές πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη. Ο πρώτος στόχος είναι ότι ο χρόνος έχει σημασία και αυτό είναι το κλειδί για να γίνουν τα πάντα πιο έξυπνα και γρηγορότερα, μόνο με την καλύτερη χρήση τόσο της τεχνολογίας όσο και του περιβάλλοντος.

Συνιστάται: