Სარჩევი:

ინფრაწითელი ბურგარული სიგნალიზაცია: 4 ნაბიჯი (სურათებით)
ინფრაწითელი ბურგარული სიგნალიზაცია: 4 ნაბიჯი (სურათებით)

ვიდეო: ინფრაწითელი ბურგარული სიგნალიზაცია: 4 ნაბიჯი (სურათებით)

ვიდეო: ინფრაწითელი ბურგარული სიგნალიზაცია: 4 ნაბიჯი (სურათებით)
ვიდეო: ფიზიკის დრო - ელექტრომაგნიტური გამისხივება, ულტრაიისფერი და ინფრაწითელი სხივები 2024, ივლისი
Anonim
ინფრაწითელი ბურგარული სიგნალიზაცია
ინფრაწითელი ბურგარული სიგნალიზაცია
ინფრაწითელი ბურგარული სიგნალიზაცია
ინფრაწითელი ბურგარული სიგნალიზაცია
ინფრაწითელი ბურგარული სიგნალიზაცია
ინფრაწითელი ბურგარული სიგნალიზაცია

IR დაფუძნებული უსაფრთხოების სიგნალიზაციას შეუძლია აღმოაჩინოს ნებისმიერი მოძრაობა და გამოიწვიოს სიგნალიზაცია. ეს წრე ძალიან სასარგებლოა სახლებში, ბანკებში, მაღაზიებში, შეზღუდულ ადგილებში, სადაც საჭიროა ნებისმიერი მოძრაობისთვის განგაშის სიგნალიზაცია. ეს წრე დაფუძნებულია IR სენსორზე, სადაც IR სხივი განუწყვეტლივ ეცემა ფოტოდიოდზე და როდესაც ეს ინფრაწითელი სხივი იშლება, ნებისმიერი სახის მოძრაობით, განგაში ხდება.

IR სენსორი შედგება IR LED და ფოტოდიოდისაგან, რომელშიც IR LED ასხივებს IR გამოსხივებას და ფოტოდიოდი გამოავლენს რადიაციას. ფოტოდიოდი ატარებს დენს საპირისპირო მიმართულებით, როდესაც მასზე შუქი მოდის და ძაბვა იცვლება მასზე, ძაბვის ეს ცვლილება იგრძნობა ძაბვის შემფასებლის მიერ და შესაბამისად გამოიმუშავებს გამომუშავებას.

ამ IR დაფუძნებულ უსაფრთხოების განგაშის წრეში, ჩვენ განათავსეთ IR LED ფოტოდიოდის წინ, ისე რომ IR სინათლე პირდაპირ დაეცემა ფოტოდიოდზე. როდესაც ვინმე გადადის ამ სხივში, IR სხივები წყვეტს ფოტოდიოდს და ბუზერი იწყებს სიგნალს. Buzzer ავტომატურად ჩერდება გარკვეული დროის შემდეგ, რადგან ზარი არის დაკავშირებული 555 ტაიმერთან მონოსტაბილურ რეჟიმში. ამგვარი სიგნალიზაცია ასევე შეიძლება იყოს ლაზერული შუქის შესაქმნელად (ლაზერული უსაფრთხოების სიგნალიზაციის სქემის მსგავსად), მაგრამ IR სენსორის გამოყენების უპირატესობა ის არის, რომ IR სინათლე უხილავია, ხოლო ლაზერი ჩანს. მიუხედავად იმისა, რომ ორივე სასარგებლოა და განსხვავებული მოცულობა აქვს.

ნაბიჯი 1: PCB

PCB
PCB
PCB
PCB

pcb TX და RX

ნაბიჯი 2: ბლოკირების დიაგრამა

ბლოკის დიაგრამა
ბლოკის დიაგრამა
ბლოკის დიაგრამა
ბლოკის დიაგრამა
ბლოკის დიაგრამა
ბლოკის დიაგრამა

tX და RX ckt ბლოკის დიაგრამა,

ნაბიჯი 3: გადამცემი

გადამცემი
გადამცემი
გადამცემი
გადამცემი

IC1, IC2 და IC3 იქმნება განსხვავებული სიხშირით. Ic1 იქმნება დაბალი სიხშირის 250 ჰც კონტროლისთვის IC2 და IC 2 შექმნის გადამზიდავ სიხშირეს 37-კჰც.შემთხვევაში IC1/4 იქმნება დაბალი სიხშირე 10 ჰც.ყველა სიხშირე შერეული იქნება IC 1/3-ით და გადადის tr1 for anf გამაძლიერებელი წარმოდგენა led ინფრაწითელი. jumper j გამოიყენება გადამცემი განყოფილების მუშაობის ჩვენებისათვის

ნაბიჯი 4: მიმღები და კონტროლი

მიმღები და კონტროლი
მიმღები და კონტროლი
მიმღები და კონტროლი
მიმღები და კონტროლი
მიმღები და კონტროლი
მიმღები და კონტროლი

მოდული იღებს ინფრაწითელ სინათლეს. ic მოდულში ამოიცნობს დაბალ სიხშირეს ტერმინალის გავლით და გადასცემს TR5- სა და TR4- ს. ეს დაბალი სიხშირე გაძლიერებულია TR4 და TR5. TR4- ის შემგროვებელი დაკავშირებულია გადამრთველზე, რადგან გადამრთველი გადადის პოზი 1 -ზე, როდესაც ვიღაცამ დაბლოკა ckt IC1 ფუნქცია, რომ შეაჩეროს შეყვანა დაახლოებით 30 წამი, ასევე LED3 სინათლის IC1 გაჩერების ფუნქცია და LED# არ არის განათებული.ეს IC2 მუშაობს და LED4 ერთ წუთში ანათებს, IC1 არ ფუნქციონირებს და LED3 არ არის განათებული, ასე რომ შეყვანის დრო არ არის დაგვიანებული. IC2- ის შეყვანა გადადის TR9- ზე რელეს ფუნქციონირებაზე. ყოველ ჯერზე, როდესაც IC3 იწყებს მუშაობას, სარელეო ასევე იფუნქციონირებს.რელეს გარე ადგილი უკავშირდება გამაცხელებელი სიგნალიზაციის მოწყობილობაზე.ckt აყოვნებს დაახლოებით ერთ წუთს.ამის შემდეგ LED2 განათება, რის შედეგადაც IC1 და IC2 მუშაობს მაშინ, როდესაც ckt დაბლოკილია. Juper Jis გამოიყენება LED5- ის დასაყენებლად ინფრაწითელი მოდულის მიღების ჩვენებისათვის.

გირჩევთ: