» elektronik »Simple touch-knap

Simpel berøringsknap


Den enkleste berøringsenhed kan samles på flere tilgængelige dele. Kun tre transistorer, tre modstande og en LED, det er alt. Du kan endda samle kredsløbet ved at hænge installationen, alt fungerer.

Transistorer er NPN-strukturer: KT315, KT3102 eller BC547 eller enhver anden. Modstande 0,125-0,25 watt. LED'en har en hvilken som helst farve, men rød er bedre, da spændingsfaldet er minimalt. Effekt 5 volt, mere mindre er muligt og mindre også.



Alle komponenter var kompakt forbundet med hinanden på et miniature-trykt kredsløbskort, hvilket kan gøres ved blot at skære overskydende kobber ud med en fakkel, hvilket efterlader skarpe polygoner på denne måde. Dele, der bruges til overflademontering, transistorer i sot-26 npn, modstande 0805, springere - trådstykker i stedet for dem, hvis du tager en stor 2512 modstand med nul (betinget) modstand. Berøringsenheden fungerer straks uden konfiguration.



Forklaring af betjening af kredsløbet


Når du berører transistoren Q3's base, åbner du den med spidser, hvilket resulterer i, at en strøm strømmer gennem dens CE- og 1 MΩ-modstand, som åbner den næste halvleder Q2, åbner den åbner Q3, som allerede styrer LED'en, der åbner gennem sin CE-strømningsstrøm, fra minus går til katoden LED, og ​​den er allerede tilsluttet anoden. 220 Ohm-modstanden er "strømbegrænsende" her, overskydende spænding falder på den, hvilket beskytter dioden mod krystaldedradering og fuldstændig fiasko af LED1

ansøgning



Nå, LED er tændt ved at trykke på en finger - så hvad? Men det faktum, at vi i stedet for denne LED sætter et relæ, og nu kan vi kontrollere næsten enhver belastning, afhængigt af det anvendte relæs egenskaber. Vi sætter en kraftig glødelampe, der er forbundet til netværket, og i pausen af ​​dette kredsløbskontakt relæ. Når du nu trykker på eller rettere berører sensoren, lyser lampen.

Det er også muligt at organisere tænding / slukning af lasten ved hjælp af en optokoppler, hvis der ikke er et relæ, vil der også være galvanisk isolering. Denne smukke ting består af en LED og en fototransistor, når den første er tændt, åbner den transistoren, og strøm kan strømme gennem dens FE.Vi inkluderer de nødvendige optokopplerledninger i sensorkredsløbet i stedet for LED1, og de to andre i spalten på strømkilden og enhver belastning. Denne vare kan fjernes fra telefonafgifter. Tag f.eks. PC-17L1.



Lidt lavere ser du en tilføjelse til hovedkredsløbet, der viser, hvordan man tilslutter en optokoppler til sensorkredsløbet, en transistor er også tilføjet, dette er nødvendigt, så du kan tilslutte en tung belastning og ikke kun 20 mA lysdioder.



I stedet for relæer og optokoblere er det muligt at bruge to npn-transistorer. Jeg gjorde netop det, ser du kredsløbet. Det fungerer sådan: Q5 skal altid være åben, gennem en 10 kOhm-modstand, men gennem FE på en åben Q4 kommer et minus til Q5-basen, og på grund af dette er den lukket. Når du rører ved sensoren, går minus gennem åben Q1 til Q4-basen og lukker den, nu forhindrer intet Q5 i at forblive åben - belastningen fungerer, og i mit tilfælde lyser en kraftig 1 Watt LED lys.



Så det ser ud i samlet tilstand.



Sensoren har ingen fiksering, de rører - den skinner, de frigøres - den lyser ikke. Hvis du vil lave en løsning, skal du bare tilføje en trigger til kredsløbet, f.eks. På en KM555TM2-chip eller en hvilken som helst anden (du kan endda implementere dette på en 555-timer). Med tilføjelse af et triggersystem, når du berører sensoren, tændes belastningen, indtil den næste berøring opstår, eller strømmen til kredsløbet forsvinder.



I praksis kan dette bruges til hurtigt at tænde og slukke for belysningen i rummet. Meget behagelig, rørt ved et lille følsomt område, og rummet er oplyst, en anden berøring slukker lyset. En lille mængde energi vil gå tabt, men dette kan overses.




kommentarer

Kredsløbet fungerer, men på grund af dets enkelhed er det langt fra ideelt. Hvis sensoren er stor, kan kredsløbet fungere, selv når du endnu ikke har rørt den, også hvis du børster dit hår nær sensoren med din hånd, kan LED'en også lyse. Vejen ud af denne situation er enkel - en miniatyr berøringssensor.

Som allerede nævnt - åbningen af ​​Q3 sker på grund af interferens, du kan se den på video, LED'en lyser ikke konstant, men blinker med en høj frekvens, men dette er tydeligt synligt, når du optager.

Arbejdsdiodens lysstyrke er ikke stor, hvis du kun berører bunden af ​​den tredje transistor, men hvis du rører pluskraften, vil din krop fungere som en modstand, og transistoren Q3 går i mætning. Men i denne situation mistes betydningen af ​​sensoren for nogle.

Dette skema er meget enkelt og er kun beregnet til at forstå driftsprincippet. elektronisk komponenter, der bruges i alvorlige konstruktioner, anbefales ikke.

video

10
10
10

Tilføj en kommentar

    • smilesmilxaxaokdontknowyahoonea
      bossscratchnarrejaja-jaaggressivhemmelighed
      undskylddansdance2dance3benådninghjælpdrikkevarer
      stop-vennergodgoodgoodfløjtedånetunge
      røgklappecrayerklærerspottendedon-t_mentiondownloade
      hedeirefullaugh1mdamødemoskingnegativ
      not_ipopcornstraffelæseskræmmeforskrækkelsersøg
      hånethank_youdetteto_clueumnikakutenig
      dårligbeeeblack_eyeblum3blushpralekedsomhed
      censureretpleasantrysecret2truesejryusun_bespectacled
      SHOKRespektlolprevedvelkommenkrutoyya_za
      ya_dobryihjælperenne_huliganne_othodiFludforbudtæt
25 kommentar
Citat: Alexey5247
Jeg vil prøve en mere på op-amp og slappe af.

Før du kaster dig rundt som en blind hvalp, skal du forstå parametrene for elektrisk ledningsevne.
Citat: Alexey5247
Når der berøres overfladen på lakken med sonder i en afstand på 10 mm mellem dem, viser enheden ca. 1 kOhm.

Og modstanden mellem sonden og beholderen med lak? Hærdet epoxy - meget god dielektrikum. Om din flydende lak er stadig uklar. Er der andre oplysninger udover ordene "epoxylakk"?
Citat: Alexey5247
Og mere. Når elektroderne er nedsænket i vand, begynder den aktive udvikling af gas (brint?) På minus. Men når jeg forbinder minus til selve metalltanken, forsvandes kogen.

Elektrolysen stopper ikke, men fordeles over hele kontaktoverfladen af ​​vandet med tanken, og da strømmen er lille, er boblerne små.
Hvorfor installerer du ikke et float der? Fældeniveau flyder lukkede kontakter (eller åben).
Den enkleste mulighed: tag KT3107-transistoren (eller dens analoge, parametrene er vigtige: en lille omvendt strøm og en stor beta) vi kalder den VT0, riv basen VT1 fra R1, erstatt R1 med (100 ... 200) kOhm, tilslut basen VT0 til den fælles punkt R1 og R2, emitter VT0 - til basen VT1, opsamler VT0 - til hver ende af R3.
Som radiator kan du tage en svag (kinesisk laser pointer). Modtageren er på en fotodiode. Med mulighed for at justere fotodetektoren i højden. Observer fysik - indfaldsvinkel = reflektionsvinkel. Tør ikke af noget ...
Generelt argumenterer jeg på denne måde: er det muligt at fremstille en forstærker af en sådan følsomhed, at den fungerer, når jeg henter elektroderne i mine hænder? Fortæl mig i hvilken retning jeg skal grave. Tak
Jeg samlet et andet kredsløb på en 555-chip med følsomhedsjustering. Det fungerer på vand, men ikke på lak. Også kogende vand i det røde. Måske kan sådanne ordninger på lak overhovedet ikke fungere? Jeg vil prøve en mere på op-amp og slappe af.
Og mere. Når elektroderne er nedsænket i vand, begynder den aktive udvikling af gas (brint?) På minus. Men når jeg forbinder minus til selve metalltanken, forsvandes kogen.
Der er noget galt. ((
Hvis lakmodstanden på 1 kOhm fungerer på vand, skal kredsløbet ganske enkelt arbejde.
Hej Han gjorde, som Mr. Pohmelyov lærer, nemlig at han lukkede HV og jorden, emitteren og samleren af ​​begge transistorer. Relæet udløste altid. Denne ordning fungerer også på vand, men nægter lak. Jeg vil prøve op forstærker-kredsløbet, fortæl mig, hvor jeg finder det, tak.
Kan du tegne et diagram?
Dette er allerede et job. Følg trinnene ovenfor for at komme i gang:
Forsøg at anvende følgende handlinger med den medfølgende strøm, hvorefter hver kontrollerer relæbetjeningen:
1. Luk den venstre klemme R2 i henhold til kredsløbet med den nederste klemme R3 for fuld lykke - gennem en modstand på 10 ... 100 kOhm, men det kan også gøres direkte.
2. Luk samleren til VT1-emitteren.
3. Luk samleren til VT2-emitteren.
Hvilket stafet har du forresten?
Så skal kredsløbet fungere. Forsøg at anvende følgende handlinger med den medfølgende strøm, hvorefter hver kontrollerer relæbetjeningen:
1. Luk den venstre klemme R2 i henhold til kredsløbet med den nederste klemme R3 for fuld lykke - gennem en modstand på 10 ... 100 kOhm, men det kan også gøres direkte.
2. Luk samleren til VT1-emitteren.
3. Luk samleren til VT2-emitteren.
Hvilket stafet har du forresten?
Kan du tegne et diagram? Jeg er ikke god til elektronik. Jeg ville være meget taknemmelig.
Når der berøres overfladen på lakken med sonder i en afstand på 10 mm mellem dem, viser enheden ca. 1 kOhm.
En optisk sensor stod lige på den automatiserede linje til transistortætning med en forbindelse. Emitteren stod i en vinkel på overfladen af ​​den flydende forbindelse. På den modsatte side var en fotodetektor. Så snart badet var fyldt (op til et vist niveau), faldt en bjælke, der blev reflekteret fra overfladen, i fotodetektoren. Nedlukning af forsyningsforsyningen virkede ... Det var for meget lang tid siden.
Citat: Alexey5247
Jeg sammensætter et vandstandskontrolkredsløb, som i diagrammet, det virker ikke på lak. Tilsyneladende er der ikke nok ledningsevne af lakken.
Tænd for en 1 MΩ-variabel modstand mellem E1 og den fælles ledning, og vrid den, bestemm svarstærsklen, hvis der er noget i denne retning, kan du stikke mellem disse punkter med konstante modstande. Dette kredsløb har en ret stor indgangsstrøm, for at styre en væske med lav elektrisk ledningsevne, er det nødvendigt at øge indgangsmodstanden ved at anvende en feltpol eller op-amp i repeatertilstand ved indgangen.
når målepinde er nedsænket i lak, viser det tal
Og hvad er modstanden med en afstand mellem sonderne, for eksempel 1 cm?
God dag til alle.Faktum er, at jeg er meget begrænset i rummet. Det ser ud til, at denne type sensorer er den bedste løsning for mig. Jeg har bare brug for at vælge en der er i stand til at arbejde med stor modstand mod lak. Klæbning af lak er ikke et problem. Jeg planlægger at gøre elektrodeblokken aftagelig og med jævne mellemrum vaske den.
På bekostning af den kapacitive var der også tanker, men jeg har ikke en stor dybde, ca. 30 mm, og niveauet skal opretholdes inden for 10 mm. Det ser ud til, at den kapacitive sensor ikke fungerer til en sådan forskel. Jeg ville være meget taknemmelig, hvis nogen ville give mig et diagram.
PS. Det kinesiske multimeter, når proberne er nedsænket i lakken, viser tallene, som jeg vurderer, at lakken er ledende. Tak
Hængende base i luften - ikke godt!
Eller kapacitiv.
Lakker, det vil holde sig til elektroderne og tørre ... Og der vil ikke være nogen kontakt. Her kan du bruge ikke-kontakt - en ultralydssensor eller infrarød (optisk).
Hej Der er behov for at kontrollere niveauet af epoxylak i en lille beholder (ca. 300 ml). Lakken er ledende, men har meget modstand. Jeg sammensætter et vandstandskontrolkredsløb, som i diagrammet, det virker ikke på lak. Tilsyneladende er der ikke nok ledningsevne af lakken. Kan dit kredsløb arbejde med min lak?
Forsyningsspændingskilde, lyskilde og switch.
Jeg hilser. Ikke om emnet) fortæl mig, om det ikke er svært. Hvordan kan jeg sikre mig, at lyset tændes, når jeg åbner kassen?)

Vi råder dig til at læse:

Giv den til smartphonen ...