» elektronika »Egyszerű érintőgomb

Egyszerű érintőgomb


A legegyszerűbb érintőeszköz több rendelkezésre álló alkatrészre összeállítható. Csak három tranzisztor, három ellenállás és egy LED, ennyi. Még az áramkört össze is szerelheti a telepítéssel, minden működni fog.

A tranzisztorok bármilyen NPN szerkezet: KT315, KT3102 vagy BC547 vagy bármilyen más. Ellenállások 0,125–0,25 watt. A LED bármilyen színű, de a piros jobb, mivel a feszültség esése minimális. Teljesítmény 5 volt, annál kevesebb lehetséges és kevesebb is.



Az összes alkatrészt kompakt módon összekapcsoltuk egy miniatűr nyomtatott áramköri kártyán, amit egyszerűen úgy végezhetünk el, hogy a fölösleges rézből kivesszük egy fáklyát, így éles poligonokat hagyva. Felületre történő felszereléshez használt alkatrészek, tranzisztorok sot-26 npn-ben, ellenállások 0805, áthidalók - huzaldarabok helyettük, ha nagy 2512 ellenállást veszünk, amelynek nulla (feltételesen) ellenállása van. Az érintőeszköz azonnal működik, konfiguráció nélkül.



Az áramkör működésének magyarázata


Ha megérinti a Q3 tranzisztor alapját, akkor tippekkel nyitja meg, amelyek eredményeként egy áram átáramlik a CE-n és az 1 MΩ ellenálláson keresztül, amely kinyitja a következő Q2 félvezetőt, kinyitva kinyitja a Q3-at, amely már irányítja a LED-et, és a CE-áramán keresztül nyílik, a mínusz a katódhoz vezet. LED, és már csatlakozik az anódhoz. A 220 Ohm ellenállás itt „áramkorlátozó”, túlfeszültség esik rá, ami megóvja a diódát a kristálydegradációtól és a LED1 teljes meghibásodásától

kérelem



Nos, a LED egy ujjnyomással világít - mi van? De az a tény, hogy e LED helyett relét tetünk, és most szinte bármilyen terhelést vezérelhetünk, a használt relé tulajdonságaitól függően. Helyezzünk egy erős izzólámpát a hálózathoz, és ennek az áramkörnek a megszakításakor a relék érintkeznek. Most, amikor megnyomja, vagy inkább megérinti az érzékelőt, a lámpa felvillan.

A teher be- és kikapcsolását optocsatolóval is meg lehet szervezni, ha nincs relé, akkor galvanikus leválasztás is történik. Ez a gyönyörű dolog egy LEDből és egy fototranzisztorból áll, amikor az első be van kapcsolva, kinyitja a tranzisztort és az áram átáramlik FE-jén.A szükséges optocsatlakozó vezetékeket az érzékelő áramkörbe a LED1 helyett, a másik kettőt az áramforrás és az esetleges terhelés résébe helyezzük. Ez az elem eltávolítható a telefonköltségekből. Vegyük például a PC-17L1-et.



Kicsit alacsonyabban látja a főáramkör kiegészítését, amely bemutatja, hogyan kell optocsatlakozót csatlakoztatni az érzékelő áramköréhez, egy tranzisztor is hozzá van adva, erre azért van szükség, hogy ne csak 20 mA-es LED-eket, hanem nagy terhelést is csatlakoztasson.



Relék és optocsatolók helyett két npn tranzisztor is használható. Csak ezt tettem, látod az áramkört. Így működik: a Q5-nek mindig nyitottnak kell lennie egy 10 kOhm-os ellenálláson keresztül, de a nyitott Q4 FE-jén mínusz érkezik a Q5-alaphoz, és ezért zárva van. Amikor megérinti az érzékelőt, akkor a mínusz átmegy a nyitott Q1-en a Q4-es alaphoz, és bezárja. Most semmi sem akadályozza meg a Q5 nyitva maradását - a rakomány működik, és az én esetemben egy erős, 1 wattos LED világít ragyogóan.



Tehát összeállított állapotban néz ki.



Az érzékelőnek nincs rögzítése, érintkeznek - ragyog, elengedik - nem ragyog. Javítások elvégzéséhez csak adjon meg egy triggert az áramkörhöz, például egy KM555TM2 chipre vagy bármilyen más elemre (ezt 555 időzítőn is megvalósíthatja). Indítórendszer hozzáadásával, amikor megérinti az érzékelőt, a terhelés addig kapcsol be, amíg a következő érintés meg nem történik, vagy az áramkör áramellátása megszűnik.



A gyakorlatban ez felhasználható a világítás gyors be- és kikapcsolására a helyiségben. Nagyon kényelmes, megérintett egy kis érzékeny területet, és a szoba világít, a második érintés kikapcsolja a fényt. Kis energia el fog veszni, de ezt elhanyagolni lehet.




megjegyzések

Az áramkör működik, de egyszerűsége miatt messze nem ideális. Ha az érzékelő nagy, akkor az áramkör akkor is működhet, ha még nem érintette meg, akkor is, ha a kezével az érzékelő közelében haját megmosja, akkor a LED kigyulladhat. Ebből a helyzetből egyszerűen ki lehet lépni - egy miniatűr érintőérzékelő.

Mint már említettem - a Q3 kinyílása interferencia miatt fordul elő, videóin láthatjuk, a LED nem világít folyamatosan, hanem magas frekvencián villog, de ez fényképezéskor jól látható.

A működő dióda fényereje nem nagy, ha csak a harmadik tranzisztor alapját érinti, de ha megérinti a plusz erőt, akkor a teste ellenállásként fog működni, a Q3 tranzisztor pedig telítettségbe kerül. De ebben a helyzetben egyesek számára az érzékelő jelentése elveszik.

Ez a séma nagyon egyszerű és csak a működés elvének megértésére szolgál. elektronikus A komoly építményekben használt alkatrészek használata nem ajánlott.

videó

10
10
10

Adj hozzá egy megjegyzést

    • smilemosolyogxaxarendbendontknowjehunea
      főnökkarcolásbolondigenigen-igenagresszívtitok
      Bocsánattáncdance2dance3megbocsátássegítségitalok
      megállásbarátokjógoodgoodsípájulásnyelv
      füsttapsolóCrayállapítsagúnyosdon-t_mentionletöltés
      hőségingerültlaugh1MDAtalálkozómoskingnegatív
      not_ipopcornbüntetolvasmegijesztijesztkeresés
      gúnyolódásthank_youeztto_clueumnikakutegyetért
      rosszbeeeblack_eyeblum3pírdicsekvésunalom
      cenzúrázottvidámságsecret2fenyegetgyőzelemyusun_bespectacled
      ShokRespektlolprevedfogadtatáskrutoyya_za
      ya_dobryisegítőne_huliganne_othodiFLUDtilalomközel
25 megjegyzés
Idézet: Alexey5247
Szeretnék még kipróbálni az op-amp-ot, és megnyugodni.

Mielőtt vak kölyökkutyával körbejár, meg kell értenie az elektromos vezetőképesség paramétereit.
Idézet: Alexey5247
Ha a lakk felületét szondákkal érinti, 10 mm távolságban közöttük, az eszköz kb. 1 kOhm-t mutat.

És az ellenállás a szonda és a tartály között lakkkal? Edzett epoxi - nagyon jó dielektrikumokra. A folyékony lakkjával kapcsolatban továbbra sem világos. Van-e egyéb információ az "epoxi lakk" szavak mellett?
Idézet: Alexey5247
És még sok más. Amikor az elektródákat vízbe merítik, a gáz (hidrogén?) Aktív fejlődése mínusznál kezdődik. De amikor összekapcsolom a mínuszot a fémtartállyal, a forrás eltűnik.

Az elektrolízis nem áll le, hanem a víznek a tartály teljes érintkezési felületén eloszlik, és mivel az áram kicsi, akkor a buborékok kicsik.
És miért ne telepítesz úszót oda. Lejtőszintes úszó zárt érintkezők (vagy nyitva).
A legegyszerűbb lehetőség: vegye fel a KT3107 tranzisztorot (vagy annak analógját, a paraméterek nélkülözhetetlenek: kicsi fordított áram és nagy béta) nevezzük VT0-nak, szakítsuk le a VT1 alapját az R1-ről, cseréljük ki az R1-t (100 ... 200) kOhm-ra, csatlakoztassuk a VT0 alapot a közös R1 és R2 pont, VT0 emitter - a VT1 alaphoz, VT0 kollektor - az R3 mindkét végéhez.
Hűtőként vehet egy gyenge (kínai lézermutatót). A vevőegység fotodiodon van. A fényérzékelő magasságának beállítási képessége. Vegye figyelembe a fizikát - a beesési szög = a visszaverődés szöge. Ne töröljön semmit ...
Általában így gondolkodom: lehet-e olyan érzékenységű erősítőt előállítani, amely akkor működik, ha a kezembe veszem az elektródokat? Mondja meg, merre merüljön. Köszönöm
Összeállítottam egy másik áramkört egy 555-es chipre érzékenység-állítással. Vízre hat, de nem lakkra. Szintén forrásban lévő víz a vörösben. Lehet, hogy az ilyen lakkrétegek egyáltalán nem működnek? Szeretnék még kipróbálni az op-amp-ot, és megnyugodni.
És még sok más. Amikor az elektródákat vízbe merítik, a gáz (hidrogén?) Aktív fejlődése mínusznál kezdődik. De amikor összekapcsolom a mínuszot a fémtartállyal, a forrás eltűnik.
Valami nincs rendben. ((
Ha az 1 kOhm lakkállóság vízen működik, akkor az áramkörnek egyszerűen működnie kell.
Helló Megtette, amint Pohmelyov úr tanítja, nevezetesen bezárta a nagyfeszültséget és a talajt, mindkét tranzisztor emitterét és kollektorát. A relé mindig kioldott. Ez a séma a vízen is működik, de a lakknál megtagadja. Meg akarom kipróbálni az op erősítő áramkört, mondd el, hol található, köszönöm.
Rajzolhatsz diagramot?
Ez már munka. Az induláshoz kövesse a fenti lépéseket:
Próbálja meg a következő műveleteket végrehajtani a tápellátással, amelyek mindegyike után ellenőrizze a relé működését:
1. A teljes boldogság érdekében zárja be a bal oldali R2 kapcsot az R3 alsó csatlakozóval ellátott áramkör szerint - 10 ... 100 kOhm ellenálláson keresztül, de közvetlenül is megtehető.
2. Csukja le a kollektort a VT1 kibocsátóra.
3. Csukja le a kollektort a VT2 kibocsátóra.
Egyébként milyen relé van?
Akkor az áramkörnek működnie kell. Próbálja meg a következő műveleteket végrehajtani a tápellátással, amelyek mindegyike után ellenőrizze a relé működését:
1. A teljes boldogság érdekében zárja be a bal oldali R2 kapcsot az R3 alsó csatlakozóval ellátott áramkör szerint - 10 ... 100 kOhm ellenálláson keresztül, de közvetlenül is megtehető.
2. Csukja le a kollektort a VT1 kibocsátóra.
3. Csukja le a kollektort a VT2 kibocsátóra.
Egyébként milyen relé van?
Rajzolhatsz diagramot? Nem vagyok jó az elektronikában. Nagyon hálás lennék.
Ha a lakk felületét szondákkal érinti, 10 mm távolságban közöttük, az eszköz kb. 1 kOhm-t mutat.
Egy optikai érzékelő éppen az automata vonalon állt, hogy tranzisztorral vegyülettel tömítsen. Az emitter a folyékony vegyület felületéhez képest szögben állt. A másik oldalon egy fotodetektor volt. Amint a fürdő megtelt (egy bizonyos szintre), a felületről visszatükröződött fény zuhant a fotodetektorba. Az összetett ellátás leállítása működött ... Nagyon régen volt.
Idézet: Alexey5247
Összeállítottam egy vízszint-szabályozó áramkört, ahogy az az ábrán látható, ez nem működik a lakknál. Úgy tűnik, hogy a lakk nem rendelkezik elég vezetőképességgel.
Kapcsolja be az 1 MΩ-os változó ellenállást az E1 és a közös vezeték között, és elcsavarva meghatározza a válaszküszöböt, ha van valami ilyesmi, akkor állandó ellenállásokkal szúrhat ezen pontok között. Ennek az áramkörnek meglehetősen nagy a bemeneti árama, az alacsony elektromos vezetőképességű folyadék vezérléséhez növelni kell a bemeneti ellenállást egy mező pólus vagy op-amp alkalmazásával az ismétlő üzemmódban a bemeneten.
amikor a mérőpálcákat lakkba merítik, számok jelennek meg
És mi az ellenállás, ha például a szonda távolsága például 1 cm?
Jó napot mindenkinek.A helyzet az, hogy nagyon korlátozott vagyok a térben. Számomra úgy tűnik, hogy ez a típusú érzékelő a legjobb megoldás számomra. Csak azt kell választanom, amely nagy ellenálló képességgel képes lakkozni. A lakk tapadása nem jelent problémát. Azt tervezem, hogy eltávolítom az elektróda blokkot, és rendszeresen mossa meg.
A kapacitív rovására is vannak gondolatok, de nincs nagy mélységem, kb. 30 mm, és a szintet 10 mm-en belül kell tartani. Számomra úgy tűnik, hogy a kapacitív érzékelő nem fog működni ilyen különbségnél. Nagyon hálás lennék, ha valaki megadna nekem egy diagramot.
PS. A kínai multiméter, amikor a szondákat belemerítik a lakkba, a számokat mutatja, amelyeket megítélésem szerint a lakk vezetőképes. Köszönöm
Függő bázis a levegőben - nem jó!
Vagy kapacitív.
Lakkozással hozzátapad az elektródákhoz és kiszárad ... És nem lesz érintkezés. Itt használhatja érintésmentes - ultrahangos érzékelőt vagy infravörös (optikai) érzékelőt.
Helló Szükség van az epoxi lakk szintjének ellenőrzésére egy kis tartályban (kb. 300 ml). A lakk vezetőképes, de nagyon ellenálló. Összeállítottam egy vízszint-szabályozó áramkört, ahogy az az ábrán látható, ez nem működik a lakknál. Úgy tűnik, hogy a lakk nem rendelkezik elég vezetőképességgel. Működhet-e áramköre a lakkommal?
Tápfeszültség forrás, fényforrás és kapcsoló.
Köszönöm. Nem a témában) mondja meg, ha ez nem nehéz. Hogyan tudom megbizonyosodni arról, hogy a lámpa bekapcsol, amikor kinyitom a dobozt?)

Azt javasoljuk, hogy olvassa el:

Adja át az okostelefon számára ...