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




Датчики делают работу с любым проектом увлекательной и простой в исполнении, существуют тысячи датчиков, и мы можем выбрать правильный датчик для наших проектов или потребностей. Но нет ничего лучше, чем разработать собственные датчики для работы с широким спектром микроконтроллеров, чтобы у вас был точный дизайн, необходимый для вашего проекта.
Это руководство будет частью серии инструкций, в которых я покажу вам, как создавать датчики, совместимые с большинством микроконтроллеров, которые вы можете найти. В последних двух инструкциях я показал вам, как сделать датчик наклона, датчик вибрации и как сделать датчик касания. В этом руководстве я покажу вам, как разработать собственный датчик освещенности, который можно было бы использовать как переключатель дня и ночи или как часть системы безопасности.
Шаг 1. Спецификация материалов


Вот список того, что вам понадобится для начала работы с инструкциями,
- LM358 IC
- LDR
- 10K горшок
- ВЕЛ
- Резистор 330 Ом
- Резистор 10 кОм
- Печатная плата (необязательно)
- Подключение проводов
- Источник питания 5 В
- Макетная плата
- Паяльник
- Паяльная проволока
- Паяльный флюс
- Мультиметр (опционально)
Шаг 2: схематический эскиз



Схема основана на микросхеме LM358, которая представляет собой операционный усилитель с диапазоном рабочего напряжения от 3 до 32 В, который подходит для работы с большинством микроконтроллеров с логическим уровнем 5 В или 3,3 В. LDR подключен к неинвертирующему выводу операционного усилителя, и каждый раз, когда свет обнаруживается схемой, он генерирует высокий уровень на выходе, и светодиод включается.
Сигнал может быть подан на микроконтроллер через контакт 1 микросхемы LM358.
Шаг 3: LDR


LDR - это электронный компонент, сопротивление которого изменяется при падении на него света. Когда на него не падает свет, LDR предлагает самое высокое сопротивление, а когда на него падает свет, удельное сопротивление уменьшается, тем самым генерируя сигнал на неинвертирующем выводе операционного усилителя.
Шаг 4: Калибровка чувствительности



Чувствительность схемы можно изменить, изменив потенциометр 10K. Если светодиод остается включенным даже при отсутствии света, вам следует заменить горшок отверткой (рекомендуется пластиковая), пока светодиод не погаснет.
Шаг 5: ТАДАААА !! выход


После того, как вы опробовали его на макетной плате, вы могли бы построить его на печатной плате или в качестве щита Arduino, для пружины вы должны использовать одножильный провод. В следующем руководстве я покажу вам, как построить датчик давления.
Рекомендуемые:
Датчик температуры и освещенности: 8 шагов

Датчик температуры и освещенности: эта инструкция предназначена для базового датчика температуры и освещенности. Вот об этом
Инфракрасный датчик приближения с использованием LM358: 5 шагов

Инфракрасный датчик приближения с использованием LM358: руководство по созданию ИК-датчика приближения
Цифровой датчик вибрации с использованием LM358: 5 шагов

Цифровой датчик вибрации с использованием LM358: работа с датчиками делает электронику лучше и удобнее, есть тысячи датчиков на выбор, и проектирование датчиков может помочь в крутых проектах DIY. Это руководство будет частью серии инструкций, в которых я показать y
Цифровой датчик касания с использованием LM358: 3 шага

Цифровой сенсорный датчик с использованием LM358: датчики - это лучшее, что можно обойти с электроникой DIY, и это вторая инструкция из серии Instructables, которая создает различные датчики, совместимые с различными микроконтроллерами. В предыдущем руководстве я показал вам, как
Цифровой датчик наклона с использованием LM358: 3 шага

Цифровой датчик наклона Использование LM358: датчики - лучшее, что нужно для начала работы с электроникой DIY, вы можете получить широкий спектр датчиков, каждый из которых подходит для одной или нескольких задач. Arduino совместим с множеством датчиков, и я собираюсь показать вам, как создавать различные датчики