En av de vanligaste sensorerna inom elektronik är IR-sensor (Infraröd sensor). IR-sensor hjälper till att upptäcka ett föremåls värme och rörelse. I det infraröda spektrumet avger alla objekt någon form av termisk strålning. Dessa strålningar är osynliga för ett mänskligt öga och kan bara kännas av eller detekteras av en IR-sensor. En IR-sensor består av IR-sändare som används för att sända IR-strålar och IR-mottagare (fotodiod) som används för att detektera de emitterade IR-strålarna. Normalt är intervallet för en IR-strålning från en normal IR-LED 2 ~ 10 cm med detektionsvinkel 35 °.
Genom att använda denna krets kan vi öka räckvidden för emitterad IR-strålning till 100 cm. Det betyder att vi kan öka IR-sändningsavståndet flera gånger med hjälp av denna långsträckta IR-sändarkrets. Här har vi använt flera IR-lysdioder för att öka avståndet. Lär dig också här om hur IR-sensorn fungerar.
Material krävs
- CD4047 IC
- IR-lysdioder - 3
- Transistor - BC547 och BC557
- MOSFET - BS170
- Potentiometer (10k)
- Kondensator (100uF-1; 470pF-1)
- Motstånd (10k-2; 2k-1; 22ohm-1)
- Brödbräda
- 9v matningsingång
- Anslutande ledningar
Kretsschema
Stiftkonfiguration IC 4047
Stift nr. |
Pin-namn |
Beskrivning |
1 |
C |
Används för att ansluta extern kondensator |
2 |
R |
Används för att ansluta externt motstånd |
3 |
RCC |
Gemensam stift för anslutning av motstånd och kondensator till den |
4 |
AST ' (Astabel bar) |
Låg när den används i Astable-läge |
5 |
AST |
Hög när den används i Astable-läge |
6 |
-Trigger |
När den används i monostabilt läge ger vi hög till låg övergång till denna stift |
7 |
Vss |
Jordstift av IC |
8 |
+ Trigger |
När det används i monostabilt läge ger vi övergången Låg till Hög till denna stift |
9 |
EXT RESET |
Det är en extern återställningsstift. Genom att ge en hög puls till denna stift återställs utgången Q till låg och Q 'till hög |
10 |
F |
Ge normal hög effekt |
11 |
Q ' |
Invers utgång från stift 10 betyder att den ger låg uteffekt |
12 |
Retrigger |
Används i monostabilt läge för att samtidigt trigga + trigger och –trigger pin |
13 |
OSC ut |
Ger oscillerad effekt |
14 |
Vdd |
Positiv ingångsstift av IC |
MOSFET BS170
Dessa komponenter är utformade för att minimera on-state motstånd för att ge snabb och pålitlig växlingsprestanda. BS170 kan användas i olika applikationer som kräver en likström på upp till 500 mA. Bäst lämpad för lågspännings- och lågströmstillämpningar såsom liten servomotorstyrning, kraftdrivning för MOSFET-grindar och för andra kopplingsapplikationer. Avloppskällans och portkällspänningen på BS170 är maximalt 60V. Drift- och lagringskopplingstemperaturen varierar från −55 till +150 ° C.
Stiftdiagram
Pin-konfiguration
Stift nr. |
Pin-namn |
Beskrivning |
1 |
D |
Avloppsterminal BS170 |
2 |
G |
Portterminal, används för att slå på BS170 |
3 |
S |
Källterminal BS170 |
Arbetar med IR-sändare med lång räckvidd
Kretsen hjälper oss att öka räckvidden för sändande IR-strålar. Vi har använt tre IR-lysdioder i serie för att öka den utstrålade effekten.
Ett motstånd och kondensator är externt anslutna till PIN 2 respektive PIN1, kort med PIN 3 av 4047 IC. Kombinationen av motstånd och kondensator (RC) genererar utgång med en viss oscillerande frekvens. Därefter matas denna utgång till basen på både transistorn Q1 och Q2.
IC4047 genererar 38 kHz frekvens, vilket är nära IR- och RF-fjärrkontrollfrekvensen. Därefter modulerar den inkommande signalen eller data genom att använda denna frekvensvåg som bärvåg. Så, vi får ett högt utmatningsområde vid denna frekvens. IC4047 används också för att generera oscillerande våg för transistor och MOSFET.
En MOSFET BS170 används för att öka kretseffektiviteten. MOSFET fungerar som en omkopplare och minskar strömförlusten. Effektförlust av transistorn är hög jämfört med MOSFET, därför har vi använt en MOSFET istället för transistor. En kondensator på 100uF används för att undvika nedsänkning när du slår PÅ / AV. Den levererar extra kostnad under påslagning.
Dessutom tillverkas ett Darlington-par med NPN (BC547) och PNP (BC557) -transistor för att undvika distorsion av portdrivingången. Som en MOSFET uppvisar stor kapacitans över grindkällans terminaler.
De tre IR-lysdioderna är anslutna till avloppet på MOSFET. Eftersom portterminalen för MOSFET får signal tillåter den MOSFET att leda ström genom dränering till källa och lysdioder börjar sända IR-strålar i ett högre intervall än en normal IR-lysdiod. Därför får vi en IR-stråle av lång räckvidd som känns av en IR-mottagare, som visas i videon nedan.