
Оглавление:
2025 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2025-01-23 15:05

В этом проекте мы собираемся сделать простой датчик препятствий без использования микроконтроллера.
Шаг 1. Об этом проекте


В этом проекте мы собираемся сделать датчик препятствий без помощи микроконтроллера. Датчик препятствий имеет множество применений. поскольку мы не используем микроконтроллер, то и этот проект дешевле.
Самое главное, мы можем расширить этот проект на систему пожарной сигнализации и т. Д. Единственное, что нам нужно сделать, это заменить датчик.
Шаг 2: Для создания этого проекта у нас должны быть следующие компоненты
1. макетная плата (1 * 1)
2. ИК-датчик (1 * 1)
3. Транзистор NPN (1 * 1)
4. Резистор (300 Ом, 10 кОм)
5. Зуммер (1 * 1)
6. Светодиод (1 * 1)
7. Аккумулятор 9 В постоянного тока
8. Перемычки.
Шаг 3: Работа ИК-датчика

В ИК-датчике есть три контакта: Vcc, Gnd и Out.
Выходной вывод отправляет высокий логический уровень (+ 5 В), когда ИК-датчик обнаруживает какое-либо препятствие, и отправляет низкий логический уровень (0 В), когда не обнаруживает никаких препятствий.
Чтобы использовать ИК-датчик, мы подключаем Vcc датчика к положительной клемме батареи, а контакт Gnd датчика к отрицательной клемме или заземлению батареи.
Шаг 4: Конфигурация схемы
Шаг 1: Подключите положительный полюс батареи к положительной шине хлебной доски, а отрицательный полюс батареи - к отрицательной шине макетной платы. Положительная и отрицательная шины - это самый верхний и самый нижний ряд макетной платы.
Шаг 2: возьмите транзистор NPN и поместите его на макетную плату. Взгляните на транзистор и отметьте, какой вывод является базовым, эмиттерным и коллекторным
Шаг 3: подключите излучатель транзистора к заземлению или отрицательной шине макета, к которой подсоединен отрицательный полюс батареи
Шаг 4: Подключите контакт Vcc ИК-датчика к положительной шине, контакт Gnd к отрицательной шине макета. Подключите выходной контакт датчика к базе транзистора, но между базой и выходным контактом датчика подключите сопротивление величиной 10 кОм. конец сопротивления подключен к базе транзистора, а второй конец резистора подключен к выводу OUT датчика.
Шаг 5: Возьмите светодиод, возьмите резистор 330 Ом (330-10000 Ом). Подключите контакт ANODE светодиода к одному концу резистора. Подключите второй конец резистора к положительной шине макета. и катодный вывод светодиода к коллектору транзистора.
Аналогичным образом подключите положительную сторону зуммера к положительной шине макета, а отрицательную сторону к коллектору макета.
Шаг 5: Схема подключения

Примечание. На показанной схеме мы подключили положительный вывод батареи к Vcc датчика, а контакт Gnd датчика - к отрицательному выводу батареи, а коллектор транзистора подключили к Vcc отдельно. Но на макете подключите все положительные контакты к положительной шине макетной платы, а отрицательные или заземляющие контакты к батарее отрицательной шины, так что мы должны использовать только одну батарею.
Я подключил эмиттер к резистору. вы можете пропустить этот шаг, подключив заземление напрямую к эмиттеру.
Шаг 6:

Это мой первый пост. так что, пожалуйста, комментируйте, ребята, и присылайте свои отзывы.
Рекомендуемые:
Как утилизировать телефоны Android для BOINC или складной установки без использования батарей: 8 шагов

Как утилизировать телефоны Android для BOINC или складного устройства без использования батарей: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Я НИКОГДА НЕ НЕСУСЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ, СЛЕДУЯ ЭТОМ РУКОВОДСТВУ. Это руководство более эффективно для пользователей BOINC (личный выбор / причины), его также можно использовать для СКЛАДЫВАНИЯ. Поскольку у меня мало времени, я
Бесконтактный дозатор дезинфицирующего средства для рук своими руками без Arduino или микроконтроллера: 17 шагов (с изображениями)

Бесконтактный дозатор дезинфицирующего средства для рук своими руками без Arduino или микроконтроллера: как мы все знаем, вспышка COVID-19 поразила мир и изменила наш образ жизни. В этом состоянии спирт и дезинфицирующие средства для рук являются жизненно важными жидкостями, однако их необходимо использовать должным образом. Касание контейнеров со спиртом или дезинфицирующих средств для рук инфицированными руками c
Робот для обхода препятствий с ИК-датчиками без микроконтроллера: 6 шагов

Робот для обхода препятствий с ИК-датчиками без микроконтроллера: Ну, это старый проект, я сделал его в 2014 году в июле или августе, подумал поделиться им с вами, ребята. Это простой робот, избегающий препятствий, который использует ИК-датчики и работает без микроконтроллера. В ИК-датчиках используется микросхема операционного усилителя i
Как сделать робота-следящего за линией без использования Arduino (микроконтроллера): 5 шагов

Как сделать робота-следящего за линией без использования Arduino (микроконтроллера): в этой инструкции я научу вас, как сделать робота-следящего за линией без использования Arduino. Я буду использовать очень простые шаги для объяснения. Этот робот будет использовать инфракрасный датчик приближения для следуйте линии. Вам не потребуется никакого опыта программирования, чтобы
Модуль генератора SPWM (без использования микроконтроллера): 14 шагов

Модуль генератора SPWM (без использования микроконтроллера): Всем привет, добро пожаловать в мою инструкцию! Надеюсь, у вас все отлично. Недавно я заинтересовался экспериментами с сигналами PWM и наткнулся на концепцию SPWM (или синусоидальной широтно-импульсной модуляции), в которой рабочий цикл последовательности импульсов