Агуулгын хүснэгт:
- Хангамж
- Алхам 1: Цахилгаан хэлхээг төлөвлөх
- Алхам 2: Симуляци
- Алхам 3: Хэлхээг бий болгох
- Алхам 4: Туршилт
Видео: Хэт улаан туяаны дамжуулагч: 4 алхам
2024 Зохиолч: John Day | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2024-01-30 11:00
Энэхүү нийтлэлд хэт ягаан туяаны аналог дамжуулагчийг хэрхэн хийхийг танд харуулав.
Энэ бол хуучин хэлхээ юм. Өнөө үед лазер диодыг дижитал дохиог оптик утсаар дамжуулахад ашигладаг.
Энэ хэлхээг хэт улаан туяаны тусламжтайгаар аудио дохиог дамжуулахад ашиглаж болно. Дамжуулсан дохиог илрүүлэхийн тулд танд хүлээн авагч хэрэгтэй болно. Дохиог модуляцлах шаардлагагүй.
Хангамж
Бүрэлдэхүүн хэсгүүд: NPN BJT цахилгаан транзистор, дулаан шингээгч, тусгаарлагдсан утас, матриц самбар, 1 кох резистор - 5, 100 ом эсэргүүцэл - 3 (таны ашигладаг дамжуулагчийн хэмжээнээс хамаарна), 100 uF хоёр туйлт конденсатор, 1 Мегом потенциометр - 2, хүч эх үүсвэр (3 В эсвэл 4.5 В - AA/AAA/C/D батерейгаар хэрэгжүүлж болно).
Хэрэгсэл: утас хуулагч, бахө.
Нэмэлт бүрэлдэхүүн хэсгүүд: гагнуур, 1 мм металл утас, дулаан дамжуулах оо.
Нэмэлт хэрэгсэл: гагнуурын төмөр, USB осциллограф.
Алхам 1: Цахилгаан хэлхээг төлөвлөх
Rb1 -ийг 1 кохоос хэтрүүлж болохгүй. Үгүй бол транзистор ханахгүй.
Би хэт улаан туяаны дамжуулагчийг дөрвөн диодоор загварчилсан. Хэрэв диод тус бүр 0.7 В -ийн хүчдэлтэй бол нийт цувралын хүчдэл 2.8 В буюу ойролцоогоор 3 В байх болно. Энэ бол миний хэт улаан туяаны дамжуулагч дээрх хүчдэлийн уналт юм.
Ра резистор нь 1 кохоос 1 мегом хүртэл ямар ч утга байж болно.
Транзисторын хэлхээнд Rc -ийн утгыг нэмснээр энэ өсгөгчийн ашиг нэмэгдсэн болохыг олж мэдсэн. Оролтын хүчдэл маш бага байх үед транзистор унтарсан үед бага хазайлтын гүйдэл нь транзисторын бааз руу Vce (коллекторын ялгаруулагч хүчдэл тэг орчим) орж ирдэг. Rc эсэргүүцэл нь транзисторыг унтраасан үед транзисторын Vce хүчдэлийг нэмэгдүүлдэг. Та RC -ийн утгыг 10 kohms эсвэл 100 koh -ээр туршиж үзээд энэ нь ашиг нэмэгдэх эсэхийг харах боломжтой, учир нь Rc -ийн бага утга (1 кох хүртэл) транзисторын гаралт дээр ачааллын нөлөөллийг бий болгодог. Гэсэн хэдий ч Rc эсэргүүцлийн өндөр утгыг холбох нь Rc резисторыг огт ашиглахгүй байгаатай адил юм.
Гэсэн хэдий ч ерөнхий зориулалттай транзистор LED детекторуудад Rc резистор нэмэх нь ашиг орлогыг бууруулдаг тул эдгээр нийтлэлд ашиглагдаагүй болно.
www.instructables.com/id/LED-Small-Signal-Detector/
www.instructables.com/id/Ultrasonic-Alien/
Транзисторын төрөл бүр өөрийн гэсэн онцлог шинж чанартай байдаг гэж үзэх нь зүйтэй.
Алхам 2: Симуляци
PSpice симуляци нь маш өндөр ашиг олдог бөгөөд ингэснээр би сулрах потенциометрийг оролттой холбосон юм.
Өндөр потенциометрийн утга нь өндөр нэвтрүүлэх шүүлтүүрийн давтамжид нөлөөлдөг. Гэхдээ 1 км -ээс доош потенциометрийг бүү ашигла. Аудио гаралтанд гэмтэл учруулахгүйн тулд дор хаяж 10 кох ашиглах нь дээр.
Алхам 3: Хэлхээг бий болгох
Би өндөр хүчдэлийн резистор ашигладаг байсан. Энэ хэлхээнд танд өндөр хүчдэлийн резистор хэрэггүй. Хэрэв та тэжээлийн хүчдэлийг нэмэгдүүлж, хэт улаан туяаны диодыг ашигладаг бол Rd1 ба Rd2 нь өндөр хүчдэлтэй байх ёстой.
Би хэлхээний дизайнд 3 вольтын тэжээлийн хангамжийг зааж өгсөн, учир нь зарим улаан туяаны диодын хамгийн их урагш чиглүүлэх хүчдэл нь ердөө 2 В байна. Энэ нь диодын хамгийн их гүйдэл байх болно гэсэн үг юм: IcMax = (Vs - Vd - VceSat) / Rc
= (3 V - 2 V - 0.25 V) / 100 ом
= 0.75 В / 100 ом = 7.5 мА
Гэсэн хэдий ч миний ашигласан диодууд хамгийн их урвуу ташуу хүчдэлтэй 3 В байна. Тиймээс би 4.5 вольтын тэжээлийг (3 В биш) ашигласан бөгөөд диодын гүйдлийн хамгийн их гүйдэл нь:
IcMax = (Vs - Vd - VceSat) / Rc
= (4.5 V - 3 V - 0.25 V) / 100 ом
= 1.25 В / 100 ом = 12.5 мА
Алхам 4: Туршилт
Би транзистор өсгөгч нь маш өндөр ашиг олж, улмаар шугаман өсгөлт, дамжуулалт шаарддаг аудио дохионд тохиромжгүй гаралтыг хангаж өгсөн тул би потенциометрийн бууралтыг танилцуулсан.
Би нил ягаан сувгийг хэт улаан туяаны дамжуулагч зангилааны аль нэгтэй холбосон (хоёр дахь зангилаа цахилгаан тэжээлд холбогдсон).
Миний дохионы генератор нь хамгийн ихдээ 15 В оргил эсвэл 30 В оргил хүртэл хамгийн их гаралттай байдаг. Гэсэн хэдий ч дээрх графикуудын хувьд би дохионы генераторыг хамгийн бага тохируулгатай болгосон. Миний USB осциллограф нь цайвар цэнхэр сувгийн буруу хэмжээсийг харуулж байна. Оролтын дохионы далайцыг 100 мВ орчим оргилд тохируулсан.
Миний хэлхээг хэт улаан туяаны хүлээн авагчаар туршиж үзээгүй. Та үүнийг өөрөө хийж болно.
Зөвлөмж болгож буй:
Raspberry Pi - TMD26721 Хэт улаан туяаны дижитал ойролцоо илрүүлэгч Java заавар: 4 алхам
Raspberry Pi-TMD26721 хэт улаан туяаны дижитал ойролцоо илрүүлэгч Java заавар: TMD26721 нь хэт улаан туяаны дижитал детектор бөгөөд 8 зүү бүхий гадаргуутай холбох ганц модульд ойр орчныг илрүүлэх систем, дижитал интерфэйсийн логикийг өгдөг. нарийвчлал. Мэргэжилтэн
IOT ухаалаг хэт улаан туяаны термометр (COVID-19): 3 алхам
IOT ухаалаг хэт улаан туяаны термометр (COVID-19): 2019 оны COVID-ын бослогын улмаас бид тэмдэглэсэн температурыг харуулахын тулд ухаалаг төхөөрөмжүүдтэй холбогддог IOT ухаалаг хэт улаан туяаны термометр хийхээр шийдсэн бөгөөд энэ нь зөвхөн хямд хувилбар биш, бас гайхалтай юм. Технологийн болон IOT -ийн сургалтын модуль нь
Хэт улаан туяаны чийдэн: 4 алхам
Хэт улаан туяаны чийдэн: Энэхүү төсөл нь хэт улаан туяаны чийдэнг зурагтын хэт улаан туяаны алсын удирдлагаас дохио хүлээн авснаас хойш хагас минутын турш асаана. Та энэ нийтлэлийг уншсаны дараа би BJT транзистортой хэлхээг зохион бүтээсэн болно
Adafruit SI1145 хэт ягаан туяа/харагдахуйц гэрэл/хэт улаан туяаны мэдрэгч - Arduino ба LCD: 4 алхам
Adafruit SI1145 хэт ягаан туяа/харагдахуйц гэрэл/хэт улаан туяаны мэдрэгч - Arduino ба LCD: Энэхүү төсөл нь хэт ягаан туяаны одоогийн хэмжээг тооцоолохын тулд Adafruit SI1145 хэт ягаан туяа/харагдахуйц гэрэл/хэт улаан туяаны мэдрэгчийг ашигладаг. Хэт ягаан туяа шууд мэдрэгддэггүй. Үүний оронд энэ нь харагдахуйц гэрэл ба хэт улаан туяаны заалтын функц гэж тооцогддог. Би үүнийг гадаа туршиж үзэхэд энэ нь
USB NEC хэт улаан туяаны дамжуулагч ба хүлээн авагч: 4 алхам (зурагтай)
USB NEC хэт улаан туяаны дамжуулагч ба хүлээн авагч: Энэ төсөл бол миний ажиллаж байгаа өөр нэг төслийн нэг хэсэг бөгөөд 2017 онд Instructables дээр Алсын удирдлага 2017 уралдаан болж байгаа тул би энэ төслийг нийтэлсэн гэж бодсон. Тиймээс энэ төсөл танд таалагдсан бол саналаа өгөөрэй. Баярлалаа.Миний хамгийн том фен нь гэдгийг та мэдэж байгаа байх