Оглавление:

ИК-датчик препятствий без использования Arduino или какого-либо микроконтроллера: 6 шагов
ИК-датчик препятствий без использования Arduino или какого-либо микроконтроллера: 6 шагов

Видео: ИК-датчик препятствий без использования Arduino или какого-либо микроконтроллера: 6 шагов

Видео: ИК-датчик препятствий без использования Arduino или какого-либо микроконтроллера: 6 шагов
Видео: ИК-датчик препятствий для роботов-машин YL-63 (FC-51) 2024, Ноябрь
Anonim
ИК-датчик препятствий без использования Arduino или какого-либо микроконтроллера
ИК-датчик препятствий без использования Arduino или какого-либо микроконтроллера

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

Шаг 1. Об этом проекте

Image
Image

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

Схема подключения
Схема подключения

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

Схема подключения
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: