Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: მასალები/მასალები
- ნაბიჯი 2: როგორ მუშაობს?
- ნაბიჯი 3: Proto -Breadboard Walkthrough - საჭიროების შემთხვევაში
- ნაბიჯი 4: დაიწყეთ დაფით
- ნაბიჯი 5: დაამატეთ ტრიმპოტი და ტრანზისტორი
- ნაბიჯი 6: მიდის კონდენსატორი და ბუზერი
- ნაბიჯი 7: გააქტიურდით
ვიდეო: ლაზერული პერიმეტრის სიგნალიზაცია: 7 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:21
ისწავლეთ როგორ გააძლიეროთ თქვენი ციხე არ აქვს მნიშვნელობა რა ზომაა ამ გენიალური უთვალავი მორგებადი ლაზერული ბადის საშუალებით. მას შემდეგ რაც ვინმე შემოდის და არღვევს ლაზერულ სიგნალს, შემდეგ გამორთულია საკმაოდ შესამჩნევი, გამჭოლი განგაშის სირენა. დაიცავით თქვენი ოთახი, ოფისი ან სახელოსნო შემაძრწუნებელი დამპყრობლებისგან და გამოიყენეთ იგი თქვენი ყველაზე ძვირფასი ქონების დასაცავად გახმაურებული რობოტული ქმნილებებიდან ბოლო ჟელეებით სავსე დონატამდე! უფრო მსგავსი პროექტებისთვის, კომპლექტებისათვის ამ და სხვა გაჯეტებისათვის და ბევრად უფრო მეტი უბრალოდ წასვლა Ocalon Electronics. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე პრობლემა წრედის მუშაობასთან, ან უბრალოდ ზოგად კითხვა -პასუხთან დაკავშირებით, მოგერიდებათ დატოვეთ ისინი აქ.
ნაბიჯი 1: მასალები/მასალები
ნაწილების სია მოიცავს 1. ერთჯერადი 1000uF კონდენსატორს 2. 5K ტრიმპოტს (უფრო დიდი ღირებულებები იმუშავებს) 3. CdS ფოტოცელი (კადმიუმის სულფიდის უჯრედი) 4. ზოგიერთი პერფორირებული დაფა 5. 9 ვ ბატარეა და კლიპი 6. 2N3904 ტრანზისტორი 7. რამდენიმე მცირე სარკეები 8. დაახლოებით 5-12VDC პიეზო სირენა (102dB) 9. ნებისმიერი ზოგადი ლაზერი (650nm 5mw) სურვილისამებრ: 8. L7805 5v მარეგულირებელი 9. პროექტის საქმე 10. A - 5 ვოლტიანი ადაპტერი
ნაბიჯი 2: როგორ მუშაობს?
სისტემის გული არის სენსორი. ამის გარეშე ჩვენ ვერ შევძლებთ გავაკეთოთ ის, რაც გვინდა, რაც არის სხივში შესვენების შეგრძნება. კადმიუმის სულფიდის ფოტოელემენტი მუშაობს მისი წინააღმდეგობის ცვლილებით, რაც დამოკიდებულია მის ზედაპირზე მყოფი სინათლის რაოდენობაზე. ჩვენ ვიყენებთ ამ დიდ წინააღმდეგობის ცვლილებას (დაახლოებით 10k ohm დღისით დაახლოებით 1M ohm მოედანზე სიბნელეში) ტრანზისტორის ჩართვის/გამორთვისთვის სიბნელის გამოვლენა (როდესაც სხივი გატეხილია). მათი კონდენსატორი გამოიყენება ზუზუნის გასაშვებად რამდენიმე წამის განმავლობაში (კეპის ზომის მიხედვით) თუნდაც სხივში გატეხილია წამში. იმისთვის, რომ სირენა უფრო დიდხანს გათიშოს, გამოიყენეთ უფრო დიდი კონდენსატორი (1000 uF) ან უბრალოდ მეტი კონდენსატორი ჩადეთ ახლანდელთან ერთად.
ნაბიჯი 3: Proto -Breadboard Walkthrough - საჭიროების შემთხვევაში
აქ არის ნაბიჯ-ნაბიჯ მსვლელობა, რათა ააწყოთ სქემა დაფაზე, რათა შეამოწმოთ და ნახოთ, რომ ის ნამდვილად მუშაობს. ამის გაკეთების მიზანია ნებისმიერი გაუმართავი ნაწილის გაცვლა, რომელიც შეიძლება პრობლემად იქცეს, რომ შეიცვალოს ერთხელ, როდესაც წრეში გაერთიანდება. თქვენ შეგიძლიათ მიყევით ქვემოთ მოცემულ თითოეულ ნაბიჯს ან გამოტოვოთ წინ, რომ დაიწყოთ ამ ყველაფრის ერთად შედუღება. მე ვერ გადავიტანე აქ, მაგრამ თუ დაგჭირდება უბრალოდ დააწკაპუნე აქ.
ნაბიჯი 4: დაიწყეთ დაფით
დაფის შესაქმნელად საჭირო ყველა ნაბიჯის ერთი გვერდის სანახავად დააწკაპუნეთ აქ. პირველ რიგში დაიწყეთ პერფორდის ნაჭერი, როგორც ჩანს მეორე სურათზე, დაახლოებით 1 "ინჩით 1.5" ინჩის ზომებით. ზედმეტი დაფა დარჩება, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ მისი მოწყვეტა თქვენი კმაყოფილებისთვის. შემდეგ ჩადეთ CdS (კადმიუმის სულფიდი) უჯრედი. მოხარეთ ლიდერები 90 გრადუსით ისე, რომ ისინი დაფის პარალელურად იყვნენ და დარწმუნდით, რომ სენსორი მოთავსებულია იმ კუთხით, რომელიც თქვენს დიზაინს მოერგება. შემდეგ ჩადეთ 5k ohm მოჭრის პოტენომეტრი CdS უჯრედის გვერდით და მოხარეთ ლიდერები 90 გრადუსიანი კუთხით და გაწურეთ დაფაზე. შემდეგ შეაერთეთ ტრიმპოტის ბოლო პინდი CdS უჯრედის ერთ -ერთ წამყვანზე.
ნაბიჯი 5: დაამატეთ ტრიმპოტი და ტრანზისტორი
ახლა უბრალოდ უბრალოდ მოხარეთ ტრიმპოტის დარჩენილი ორი ლიდერი (მეორე ბოლო და ცენტრი) ერთად და შეაერთეთ ორივე ერთად (როგორც ჩანს ზემოთა რიგის ბოლო ორ სურათზე). შემდეგი ნაბიჯი იქნება CdS უჯრედის მეორე ტყვიის გადახრა გვერდზე. როგორც ქვემოთ ხედავთ, ჩვენ შევარჩიეთ მისი ქსოვა პერფორდის ხვრელების მეშვეობით უფრო დახვეწილი შეგრძნებისთვის. შემდეგ თქვენ ააწყობთ ტრანზისტორს (მე –3 სურათზე ბრტყელი ბოლოში დგას ტრანზისტორი) და ახვევთ შუა პინს (ტრანზისტორის შუა პინი მოიხსენიება როგორც "ბაზა"). ახლა დარწმუნდით, რომ მიამაგრეთ ტრანზისტორის შუა ბალიში ორ საცობზე, რომლებიც ერთმანეთთან არის დაკავშირებული (მე -3/მე -4 სურათი ზემოთ). ახლა მოხარეთ ტრანზისტორის მარჯვენა პინი (ქინძისთავები ემყარება წინა მხარის ხედვას, ანუ უყურებთ გარსაცმის ბრტყელ ნაწილს, რომელსაც აქვს მისი ინფორმაცია დაბეჭდილი) რომ შეხვდეთ CdS უჯრედის დარჩენილ პინს და შეაერთეთ ისინი ერთმანეთთან როგორც მე -4 სურათზე ჩანს.
ნაბიჯი 6: მიდის კონდენსატორი და ბუზერი
ახლა თქვენ უნდა ჩადოთ კონდენსატორი. ნეგატიური დასასრული (შავი ზოლით მონიშნული მინუს ნიშნით) დაუკავშირდება ტრანზისტორის ემიტერის პინს (მარცხენა პინს მისი წინა მხარის შემხედვარე) და დადებითი ტყვიის შეერთება ერთობლივ - შუა ტრანზისტორის ქინძისთავსა და ორ საყრდენს (სურათები 2 და 3 ზემოთ). როგორც კი ეს დასრულდება, იგივე გააკეთეთ ზუზუნით. უარყოფითი ტყვია (შავი მავთული) დაუკავშირდება კონდენსატორის უარყოფით ტყვიას და პოზიტიური ტყვიის (წითელი მავთული) დაუკავშირდება კონდენსატორის სხვა პინს.
ნაბიჯი 7: გააქტიურდით
ახლა მოდის ბოლო ნაბიჯი, მიამაგრეთ თქვენი ბატარეის 9 ვოლტიანი კონექტორის დადებითი უპირატესობა (ისევ დადებითი ყოველთვის იქნება წითელი) დადებით კონდენსატორსა და ზუზუნის ქინძისთავებს. შემდეგ შეაერთეთ ბატარეის უარყოფითი კონექტორი CdS უჯრედის პინთან, რომელიც მხოლოდ მარჯვენა ტრანზისტორის პინთან არის დაკავშირებული. და აქ არის ის, სრულად მოქმედი, ლაზერული პერიმეტრის სიგნალიზაცია! როგორც ხედავთ, ბოლო ფოტო არის სენსორზე დაფიქსირებული ლაზერული სხივი ისე, რომ მაღვიძარა არ გააქტიურდეს! თუ თქვენ გაქვთ რაიმე პრობლემა ჩართვის სქემის მუშაობასთან, ან უბრალოდ ზოგად კითხვა -პასუხთან დაკავშირებით, მოგერიდებათ მათი დატოვება აქ. უფრო მსგავსი პროექტებისთვის, ამ და სხვა გაჯეტების კომპლექტებისთვის და ბევრად უფრო მეტი უბრალოდ გადადით Ocalon Electronics– ში
გირჩევთ:
მარტივი ლაზერული Tripwire სიგნალიზაცია NE555 ტაიმერით: 5 ნაბიჯი
მარტივი ლაზერული Tripwire სიგნალიზაცია NE555 ტაიმერით: ლაზერული Tripwire სიგნალიზაცია არის მარტივი წრე, რომელიც გამოიყენება, რათა შეიქმნას ხმაური, როდესაც ლაზერული ბრწყინვალება წრეზე წყდება. უფრო დიდი მასშტაბით, ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას სახლის უსაფრთხოებაში, სადაც მაღვიძარა ჩნდება, როდესაც ადამიანი შედის
TF03 ლაზერული სახლის უსაფრთხოების სიგნალიზაცია: 5 ნაბიჯი
სახლის უსაფრთხოების ლაზერული TF03 სიგნალიზაცია: საზოგადოების განვითარებასთან ერთად ადამიანები უფრო მეტ ყურადღებას უთმობენ უსაფრთხოებას. ტრადიციული უსაფრთხოება, რომელსაც ახორციელებენ უსაფრთხოების პერსონალის მუდმივი პატრულირება, არ არის შესაფერისი საზოგადოებისთვის მაღალი ფასების გამო. მიუხედავად იმისა, რომ მე ცოტა ხნის წინ შევედი კონტაქტში
წვრილმანი პერიმეტრის მავთულის გენერატორი და სენსორი: 8 ნაბიჯი
წვრილმანი პერიმეტრის მავთულის გენერატორი და სენსორი: მავთულის მართვის ტექნოლოგია ფართოდ გამოიყენება ინდუსტრიაში, კერძოდ, საწყობებში, სადაც დამუშავება ავტომატიზირებულია. რობოტები მიჰყვებიან მიწაში ჩაფლულ მავთულის მარყუჟს. შედარებით დაბალი ინტენსივობისა და სიხშირის ალტერნატიული დენი 5Kz– დან 40 – მდე
Visuino - პერიმეტრის დაცვა ლაზერული დეტექტორით Arduino– ს გამოყენებით: 7 ნაბიჯი
Visuino - პერიმეტრის დაცვა ლაზერული დეტექტორით Arduino– ს გამოყენებით: ამ სახელმძღვანელოში ჩვენ გამოვიყენებთ ფოტო რეზისტორ მოდულს, ლაზერულ მოდულს, LED, Buzzer, Arduino Uno და Visuino, რათა დავადგინოთ, როდის მოხდა ლაზერის სხივის შეწყვეტა. უყურეთ სადემონსტრაციო ვიდეოს. შენიშვნა: ფოტორეზისტორები ერთ -ერთი ყველაზე პოპულარული განათების დონის სენია
შუშის დამტვრევის სიგნალიზაცია / ძარცვის სიგნალიზაცია: 17 ნაბიჯი
შუშის ჩამტვრევის სიგნალიზაცია / ძარცვის სიგნალიზაცია: ეს წრე შეიძლება გამოყენებულ იქნას განგაშის გასაზრდელად შუშის ფანჯრის დამტვრევის შემჩნევის მიზნით, მაშინაც კი, როდესაც შემოჭრილი დარწმუნებულია, რომ დამსხვრეული მინის ხმა არ ისმის