Съдържание:

LDR базиран сензор за светлина/детектор: 3 стъпки
LDR базиран сензор за светлина/детектор: 3 стъпки

Видео: LDR базиран сензор за светлина/детектор: 3 стъпки

Видео: LDR базиран сензор за светлина/детектор: 3 стъпки
Видео: Ночная лампа DIY с USB и автоматическим датчиком освещенности - идеально подходит для спален 2024, Ноември
Anonim
LDR базиран светлинен сензор/детектор
LDR базиран светлинен сензор/детектор
LDR базиран сензор за светлина/детектор
LDR базиран сензор за светлина/детектор

Светлинните сензори и детектори са изключително полезни за микроконтролери и вградени системи и също трябва да се направи мониторинг на интензивността. Един от най -простите и евтини от тези сензори са LDR. LDR или резисторите, зависими от светлината, могат лесно да се използват с opamp, тъй като може да се направи сравнител и откриване на светлина.

LDR е компонент, който има (променливо) съпротивление, което се променя с интензитета на светлината, която пада върху него. Това им позволява да се използват в схеми за измерване на светлина. Най -често срещаният тип LDR има съпротивление, което пада с увеличаване на интензитета на светлината, падащ върху устройството (както е показано на изображението тук). Съпротивлението на LDR обикновено може да има следните съпротивления: Дневна светлина = 5000Ω и по -малко

Тъмно = 20000000Ω

Следователно можете да видите, че има голяма разлика между тези цифри. Ако начертаете този вариант на графика, ще получите нещо подобно на това, показано на графиката, показана по -горе. Това е хиперболична крива.

Стъпка 1: Съберете необходимите части

Съберете необходимите части
Съберете необходимите части
Съберете необходимите части
Съберете необходимите части

1. Всеки стандартен LDR (дадена снимка)

2. Всеки opamp с общо предназначение (741/358)

3. 100k резистор

4. 10k потенциометър

5. мъжки заглавки

6. Мултицет и дъска за тестване

7. veroboard, комплекти за запояване, ножове за тел

Стъпка 2: Конструирайте веригата

Изградете веригата
Изградете веригата
Изградете веригата
Изградете веригата
Изградете веригата
Изградете веригата

Съберете компоненти и изградете веригата на макет за първоначално тестване и калибриране на прага.

Вземете мултицет и го настройте на волта и приложете сонди към щифт 1 (изход) на opamp.

Нанесете светлина върху LDR (слънчева светлина или факла или нещо друго) и наблюдавайте изхода на щифт 1.

Тъй като светлината пада върху LDR, нейното съпротивление намалява и напрежението в нея намалява и по този начин след зададения праг (по пот), напрежението на инвертиращия щифт (делител LDR) става по -малко от неинвертиращия щифт (пот) и изходът става висок, както е показано чрез мултицет. По същия начин, когато интензитетът на светлината намалява, неговото съпротивление се увеличава и след това напрежението на инвертиращия щифт (делител LDR) става по -голямо от неинвертиращия щифт (пот) и изходът намалява, както е показано от мултицет.

По този начин тези високи или ниски цифрови стойности могат да бъдат взети от всеки микроконтролер или всяка логическа схема за по -нататъшен анализ.

Имайте предвид, че не използвайте LED на изхода за наблюдение на изхода, тъй като светлината на светодиода може да попречи на показанията на LDR. Затова използвайте мултицет за това.

Очевидно можете да вземете аналоговото напрежение на LDR и може да бъде измерена груба стойност за LUX.

Тук е даден и малък пример за съответната платка. Верига, изтеглена с помощта на Fritzing.

Стъпка 3: Направете верига на Veroboard/Perfboard

Направете верига на Veroboard/Perfboard
Направете верига на Veroboard/Perfboard

След успешно тестване, запойте ги върху малко парче дъска. Този тип проста верига ще поправи много по -малко ток за работа и няма строго изискване за захранване. Но очевидно можете да поставите някои кондензатори за отделяне на захранването за по -добра производителност. Монтирайте LDR внимателно, така че изложената му повърхност да може да падне светлината върху нея. Използвайте необходимите мъжки конектори за захранване и изходни щифтове.

За всякакви запитвания коментирайте тук или ми пишете на [email protected]

Препоръчано: