Indholdsfortegnelse:

Infrarød lampe: 4 trin
Infrarød lampe: 4 trin

Video: Infrarød lampe: 4 trin

Video: Infrarød lampe: 4 trin
Video: Реактивная медная трубка ОБОГРЕЕТ ЦЕЛЫЙ ГАРАЖ! 2024, November
Anonim
Infrarød lampe
Infrarød lampe
Infrarød lampe
Infrarød lampe

Dette projekt viser en infrarød lampe, der tændes i et halvt minut, efter at den har modtaget et signal fra en fjernsyns infrarød fjernsyn. Du kan se kredsløbet arbejde i videoen.

Jeg designede et kredsløb med BJT-transistorer efter at have læst denne artikel:

Jeg ændrede kredsløbet for at drive højere strømbelastninger og holde lyset tændt i en lille periode.

IR -modtageren (infrarød) har en maksimal rækkevidde på cirka 20 meter. Dette område kan imidlertid være meget mindre udenfor på grund af inferens fra sollys. Jeg har ikke testet denne IC i den 40-graders sommervarme.

Dette kredsløb kan dog designes med kun én MOSFET:

www.instructables.com/MOSFET-Touch-Lamp/

Alligevel koster MOSFET'er mange flere penge. En pålidelig MOSFET -effekt kan være så høj som $ 3 USA. Det er bedst at bestille et par MOSFET'er, fordi det kan være meget frustrerende, hvis du brænder en af dem og skal vente i uger, indtil der kommer en anden.

Disse links viser instruktive artikler om den infrarøde sensor fremstillet af transistorer:

www.instructables.com/Transistor-Sensor-Amplifier/

www.instructables.com/Recycled-Transistor-Amplifier/

Forbrugsvarer

Komponenter: NPN generelle transistorer - 5, PNP generelle transistorer - 5, effekttransistorer - 4, 1 kohm modstand - 1, 100 kohm modstand - 1, 1 Megohm modstand - 1, 100 ohm højeffektmodstande - 10, dioder - 5, 470 uF kondensatorer - 10, matrix bord - 2, Køleplader TO220 eller TO3 - 2, lodde, 6 V pære eller 6 V LED pære.

Valgfrie komponenter: indkapsling/æske.

Værktøj: loddejern.

Valgfrie værktøjer: multimeter, USB -oscilloskop.

Trin 1: Design kredsløbet

Design kredsløbet
Design kredsløbet

Jeg har designet 5 V strømforsyningen til IR -modtageren TTL spænding. Men i dag kan de fleste IR -modtagere arbejde ved spændinger fra omkring 2,5 V til omkring 9 V eller endda 20 V. Du skal kontrollere specifikationerne/databladene. Derfor er mit TTL strømforsyningskredsløb valgfrit. Du bør kunne tilslutte IR -modtagerens strømforsyning direkte til Cs2 -kondensatoren eller lave en anden RC -strømforsyning lavpasfilterkredsløb ved at kaskade/forbinde Cs1 -kondensatoren og Rs1 -modstanden til Cs2.

Det kredsløb, jeg designede, er ikke den mest optimale løsning, fordi nogle transistorer ikke er mættende. Jeg var nødt til at bruge det, jeg havde på lager, og dermed anvende spændingen efter konfiguration til Q2 -transistoren.

Du kan klikke på de sidste to links på den forrige side i denne artikel og selv se:

www.instructables.com/Transistor-Sensor-Amplifier/

www.instructables.com/Recycled-Transistor-Amplifier/

Beregn udledningstidskonstanten:

Tdc = (Rb1 || Rdc) * Cdc = 470 uF = 156.666666667 sekunder

Det tager 5-timers konstanter for kondensatoren at aflade. Efter cirka en kvart tidskonstant bør pæren dog slukke. Højere transistorstrømforstærkninger vil holde lyset tændt længere. Du kan øge afladningstiden ved at tilslutte en anden 470 uF kondensator parallelt med Cdc.

Trin 2: Simuleringer

Simuleringer
Simuleringer
Simuleringer
Simuleringer
Simuleringer
Simuleringer
Simuleringer
Simuleringer

Simuleringer viser, at:

1. IR -modtagerens TTL -spænding er omkring 5 V.

2. Kondensatoren aflades langsomt.

3. 6 V -pæren modtager den 300 mA strøm, den skal bruge for at tænde for fuld lysstyrke. Pæren slukker efter 90 sekunder, ikke 30 sekunder vist i videoen. Dette er på grund af uoverensstemmelsen mellem simuleringsmodeller og praktiske transistorstrømforstærkninger.

Trin 3: Lav kredsløbet

Lav kredsløbet
Lav kredsløbet
Lav kredsløbet
Lav kredsløbet

Jeg tilføjede ekstra 470 uF kondensatorer til bedre støjfiltrering af strømforsyning (derfor noterede jeg ti 470 uF kondensatorer på komponentlisten).

Jeg brugte fem normale transistorer parallelt og en effekttransistor til at drive pæren. Hvis du bruger en 6 V LED -pære, skal du overveje polariteten af denne komponent, fordi LED'en kun leder i en retning. LED -pære forbruger meget mindre strøm end den traditionelle glødepære. Der er dog lyse LED -pærer, der forbruger mere strøm.

Du kan se matrixpladen med pæren påsat. Dette matrixkort er 5 V TTL strømforsyning. Jeg brugte to 100-ohm modstande parallelt og giver derefter 50 ohm til at reducere strømafbrydelsen for hver modstand og sikre, at TTL-strømforsyningsspændingen ikke falder for meget på grund af de høje strømforsyningsmodstandsværdier.

Trin 4: Indkapsling og test

Indkapsling og test
Indkapsling og test

Jeg brugte tomatplastbeholderen til at spare penge på at købe en æske.

Anbefalede: