» Elektronika »Vienkārša pieskāriena poga

Vienkārša pieskāriena poga


Vienkāršāko pieskāriena ierīci var salikt vairākās pieejamās detaļās. Tikai trīs tranzistori, trīs rezistori un viena gaismas diode, tas ir viss. Jūs pat varat montēt ķēdi, pakarot instalāciju, viss darbosies.

Tranzistori ir jebkuras NPN struktūras: KT315, KT3102 vai BC547 vai jebkura cita. Rezistori 0,125–0,25 vati. Gaismas diode ir jebkuras krāsas, bet labāka ir sarkana, jo sprieguma kritumam ir minimāls sprieguma kritums. Jauda 5 volti, iespējams mazāk, un mazāk arī.



Visas detaļas bija kompakti savienotas uz miniatūras iespiedshēmas plates, ko var izdarīt, vienkārši ar lāpu izgriežot lieko varu ar lāpu, atstājot šādā veidā asus daudzstūrus. Detaļas, ko izmanto virsmas montāžai, tranzistori sot-26 npn, rezistori 0805, džemperi - stieples gabali to vietā, ja ņemjat lielus 2512 rezistorus ar nulles (nosacīti) pretestību. Skārienjutīgā ierīce darbojas nekavējoties, bez konfigurācijas.



Ķēdes darbības skaidrojums


Pieskaroties tranzistora Q3 pamatnei, jūs to atverat ar padomiem, kā rezultātā caur tā CE plūst strāva un 1 MΩ rezistors, kas atver nākamo pusvadītāju Q2, atverot to, atveras Q3, kas jau kontrolē LED, atverot caur tā CE, strāva plūst, no mīnusa nonāk katodam LED, un tas jau ir savienots ar anodu. 220 omu rezistors šeit “ierobežo strāvu”, virs tā pazeminās spriegums, kas pasargā diodi no kristāla degradācijas un pilnīgas LED1 kļūmes.

Pieteikums



Nu, LED ir ieslēgts ar pirksta pieskārienu - ko tad? Bet tas, ka šīs gaismas diodes vietā mēs ievietojam releju un tagad mēs varam kontrolēt gandrīz jebkuru slodzi, atkarībā no izmantotā releja īpašībām. Mēs ievietojam jaudīgu kvēlspuldzi, kas savienota ar tīklu, un šīs ķēdes releja kontaktu pārtraukumā. Nospiežot sensoru vai drīzāk pieskaroties tam, lukturis spīd.

Ir arī iespējams organizēt kravas ieslēgšanu / izslēgšanu, izmantojot optoelementu, ja nav releja, tad notiks arī galvaniskā izolācija. Šī skaistā lieta sastāv no gaismas diodes un fototransistora, kad pirmais ir ieslēgts, tas atver tranzistoru, un caur tā FE var plūst strāva.Sensora ķēdē, nevis LED1, mēs iekļaujam nepieciešamos optoelementu pievadus, bet pārējos divus - strāvas avota un jebkuras slodzes spraugā. Šo vienumu var noņemt no tālruņa maksas. Piemēram, PC-17L1.



Nedaudz zemāk redzat papildinājumu galvenajai shēmai, kurā parādīts, kā pieslēgt optoelementu sensora ķēdei, ir pievienots arī viens tranzistors, tas ir nepieciešams, lai jūs varētu savienot lielu slodzi, nevis tikai 20 mA gaismas diodes.



Releju un optoelementu vietā ir iespējams izmantot divus npn tranzistorus. Es to izdarīju tieši tā, jūs redzat ķēdi. Tas darbojas šādi: Q5 vienmēr jābūt atvērtam caur 10 kOhm rezistoru, bet caur atvērtā Q4 FE caur Q5 pamatni nonāk mīnuss, un tāpēc tas ir aizvērts. Kad jūs pieskaraties sensoram, tad mīnuss iet caur atvērto Q1 līdz Q4 pamatnei un aizver to, tagad nekas neliedz Q5 palikt atvērtam - slodze darbojas, un manā gadījumā spilgti spīd jaudīga 1 vatu LED.



Tātad tas izskatās samontētā stāvoklī.



Sensoram nav fiksācijas, tie pieskaras - tas spīd, tie tiek atbrīvoti - tas nav spīdošs. Ja vēlaties veikt labojumu, vienkārši pievienojiet sprūdu ķēdē, piemēram, uz KM555TM2 mikroshēmas vai jebkura cita (to varat ieviest pat ar 555 taimeri). Pievienojot sprūda sistēmu, pieskaroties sensoram, slodze tiks ieslēgta, līdz notiks nākamais pieskāriens vai pazūd strāvas padeve ķēdē.



Praksē to var izmantot, lai telpā ātri ieslēgtu un izslēgtu apgaismojumu. Ļoti ērti, pieskaroties nelielai jutīgai zonai, un istaba ir apgaismota, otrais pieskāriens izslēgs gaismu. Tiks zaudēts neliels enerģijas daudzums, taču to var atstāt novārtā.




Komentāri

Ķēde darbojas, taču vienkāršības dēļ tā nebūt nav ideāla. Ja sensors ir liels, ķēde var darboties pat tad, ja neesat to pieskāries, un, ja ar roku slīpējat matus sensora tuvumā, iespējams, arī iedegsies LED. Izeja no šīs situācijas ir vienkārša - miniatūrs pieskāriena sensors.

Kā jau minēts - Q3 atvēršana notiek traucējumu dēļ, to var redzēt video, gaismas diode nedeg nepārtraukti, bet mirgo ar augstu frekvenci, taču tas ir skaidri redzams fotografējot.

Darba diodes spilgtums nav liels, ja pieskaraties tikai trešā tranzistora pamatnei, bet, ja pieskaraties plusa jaudai, tad jūsu ķermenis darbosies rezistora lomā, un tranzistors Q3 nonāks piesātinājumā. Bet dažiem šajā situācijā sensora nozīme tiek zaudēta.

Šī shēma ir ļoti vienkārša un paredzēta tikai darbības principa izpratnei. elektroniska nav ieteicams izmantot komponentus, ko izmanto nopietnās konstrukcijās.

Video

10
10
10

Pievienojiet komentāru

    • smaidismaidaxaxalabinezinuYahoonea
      priekšniekssaskrāpētmuļķisjājā-jāagresīvsslepeni
      žēldejotdeja2deja3apžēlošanapalīdzētdzērieni
      apstātiesdraugilabilabsirdīgssvilpegulbismēle
      smēķētaplaudēkrauklispaziņodrausmīgsdon-t_mentionlejupielādēt
      karstumsdrausmīgssmieties1mdasapulceņirgāšanāsnegatīvs
      not_ipopkornssodītlasītnobiedētbiedēmeklēt
      ņurdētpaldiesšoto_clueumņikakūtapiekrītu
      sliktibēmelnā acsblum3sarktlielītiesgarlaicība
      cenzētspleasantryslepens2draudētuzvarajusun_bespectacled
      šoksrespektlolprevedlaipni gaidītikrutojsya_za
      ya_dobryipalīgsne_huliganne_othodifludsaizliegumstuvu
25 komentāri
Citāts: Aleksejs5247
Es gribu izmēģināt vēl vienu op-amp un nomierināties.

Pirms jūs kupojat kā akls kucēns, jums jāsaprot elektriskās vadītspējas parametri.
Citāts: Aleksejs5247
Pieskaroties lakas virsmai ar zondēm, 10 mm attālumā starp tām ierīce rāda apmēram 1 kOhm.

Un pretestība starp zondi un konteineru ar laku? Rūdīta epoksīda - ļoti labi dielektriķi. Par jūsu šķidro laku joprojām nav skaidrs. Vai bez vārdiem "epoksīda laka" ir vēl kāda informācija?
Citāts: Aleksejs5247
Un vēl. Kad elektrodi ir iegremdēti ūdenī, aktīvā gāzes (ūdeņraža?) Evolūcija sākas ar mīnusu. Bet, pieslēdzot mīnusu pašai metāla tvertnei, vārīšanās pazūd.

Elektrolīze neapstājas, bet tiek sadalīta pa visu ūdens kontakta virsmu ar tvertni, un, tā kā strāva ir maza, tad burbuļi ir mazi.
Un kāpēc jūs tur neuzstādāt pludiņu. Fall līmeņa pludinātie slēgtie kontakti (vai atvērtie).
Vienkāršākais variants: ņemiet KT3107 tranzistoru (vai tā analogu, parametri ir svarīgi: maza reversā strāva un liela beta), mēs to sauksim par VT0, noplēsiet VT1 pamatni no R1, nomainīsim R1 ar (100 ... 200) kOhm, savienojiet pamatni VT0 ar kopējo punkti R1 un R2, emitētājs VT0 - uz pamatni VT1, kolektors VT0 - uz R3 abiem galiem.
Kā radiatoru jūs varat ņemt vāju (ķīniešu lāzera rādītājs). Uztvērējs atrodas uz fotodiodes. Ar iespēju pielāgot fotodetektora augstumu. Novērot fiziku - kritiena leņķis = atstarošanas leņķis. Neuzvelciet neko ...
Kopumā es argumentēju šādi: vai ir iespējams izgatavot tādas jutības pastiprinātāju, ka tas darbojas, kad es savācu rokās elektrodus? Sakiet, kurā virzienā rakt. Paldies
Es samontēju vēl vienu ķēdi 555 mikroshēmā ar jutības regulēšanu. Tas darbojas uz ūdens, bet ne uz lakas. Arī verdošs ūdens sarkanā krāsā. Varbūt šādas shēmas uz lakas vispār nevar darboties? Es gribu izmēģināt vēl vienu op-amp un nomierināties.
Un vēl. Kad elektrodi ir iegremdēti ūdenī, aktīvā gāzes (ūdeņraža?) Evolūcija sākas ar mīnusu. Bet, pieslēdzot mīnusu pašai metāla tvertnei, vārīšanās pazūd.
Kaut kas nav kārtībā. ((
Ja lakas pretestība 1 kOhm darbojas uz ūdens, tad shēmai vienkārši jādarbojas.
Labdien. Viņš to darīja, kā māca Pokhmelyovs, proti, viņš aizvēra HV un zemi, abu tranzistoru izstarotāju un savācēju. Relejs vienmēr darbojās. Šī shēma darbojas arī uz ūdens, bet atsakās no lakas. Es gribu izmēģināt op amp shēmu, sakiet, kur to atrast, paldies.
Vai jūs varat uzzīmēt diagrammu?
Tas jau ir darbs. Lai sāktu, rīkojieties iepriekš:
Pēc katras no tām pārbaudiet releja darbību ar piegādāto strāvu:
1. Aizveriet kreiso spaili R2 saskaņā ar ķēdi ar apakšējo spaili R3, lai iegūtu pilnīgu laimi - caur rezistoru 10 ... 100 kOhm, bet to var izdarīt arī tieši.
2. Aizveriet kolektoru VT1 emitētājam.
3. Aizveriet kolektoru VT2 emitētājam.
Kāda stafete, starp citu, jums ir?
Tad ķēdei vajadzētu darboties. Pēc katras no tām pārbaudiet releja darbību ar piegādāto strāvu:
1. Aizveriet kreiso spaili R2 atbilstoši shēmai ar apakšējo spaili R3, lai iegūtu pilnīgu laimi - caur rezistoru 10 ... 100 kOhm, bet to var izdarīt arī tieši.
2. Aizveriet kolektoru VT1 emitētājam.
3. Aizveriet kolektoru VT2 emitētājam.
Kāda stafete, starp citu, jums ir?
Vai jūs varat uzzīmēt diagrammu? Man elektronika nav laba. Es būtu ļoti pateicīgs.
Pieskaroties lakas virsmai ar zondēm, 10 mm attālumā starp tām ierīce rāda apmēram 1 kOhm.
Optiskais sensors vienkārši stāvēja uz automatizētās līnijas tranzistora blīvēšanai ar savienojumu. Emitents stāvēja leņķī pret šķidrā savienojuma virsmu. Pretējā pusē bija fotodetektors. Tiklīdz vanna tika piepildīta (līdz noteiktam līmenim), fotodetektorā iekrita no virsmas atstarotais stars. Darbojās kombinētās piegādes atslēgšana ... Tas bija ļoti sen.
Citāts: Aleksejs5247
Es saliku ūdens līmeņa kontroles ķēdi, tāpat kā diagrammā, tā nedarbojas ar lakām. Acīmredzot nav pietiekamas lakas vadītspējas.
Ieslēdziet 1 MΩ mainīgo rezistoru starp E1 un parasto vadu un, to savērpjot, nosaka reakcijas slieksni, ja ir kaut kas līdzīgs, tad starp šiem punktiem varat bakstīt ar pastāvīgiem rezistoriem. Šai shēmai ir diezgan liela ieejas strāva, lai kontrolētu šķidrumu ar zemu elektrisko vadītspēju, ir jāpalielina ieejas pretestība, atkārtojuma režīmā pie ieejas piemērojot lauka polu vai op-amp.
ja mērstieņi ir iegremdēti lakā, tas parāda skaitļus
Un kāda ir pretestība, ja, piemēram, attālums starp zondēm ir 1 cm?
Laba diena visiem.Fakts ir tāds, ka es esmu ļoti ierobežotā telpā. Man šķiet, ka šāda veida sensori man ir labākais risinājums. Man vienkārši jāizvēlas tāds, kas spēj strādāt ar lielu izturību pret lakām. Lakas pielīmēšana nav problēma. Es plānoju padarīt elektrodu bloku noņemamu un periodiski to mazgāt.
Uz kapacitīvā rēķina radās arī domas, bet man nav liela dziļuma, apmēram 30 mm, un līmenis jāuztur 10 mm robežās. Man šķiet, ka kapacitīvais sensors nedarbosies pie šādas atšķirības. Es būtu ļoti pateicīgs, ja kāds man iedotu diagrammu.
PS. Ķīnas multimetrs, iegremdējot zondes lakā, rāda skaitļus, pēc kuriem es uzskatu, ka laka ir vadoša. Paldies
Pakarināma bāze gaisā - nav labi!
Vai kapacitīvs.
Lakas, tā pielips pie elektrodiem un izžūs ... Un nebūs kontakta. Šeit jūs varat izmantot bezkontakta - ultraskaņas sensoru vai infrasarkano (optisko).
Labdien. Nelielā traukā (apmēram 300 ml) ir jākontrolē epoksīda lakas līmenis. Laka ir vadoša, taču tai ir liela pretestība. Es saliku ūdens līmeņa kontroles ķēdi, tāpat kā diagrammā, tā nedarbojas ar lakām. Acīmredzot nav pietiekamas lakas vadītspējas. Vai jūsu shēma var darboties ar manu laku?
Barošanas sprieguma avots, gaismas avots un slēdzis.
Es esmu laipni gaidīts. Nav par tēmu) pastāstiet man, vai tas nav grūti. Kā es varu pārliecināties, ka, atverot kasti, gaisma iedegas?)

Mēs iesakām izlasīt:

Nododiet to viedtālrunim ...