» elektronik »Enkel beröringsknapp

Enkel beröringsknapp


Den enklaste beröringsenheten kan monteras på flera tillgängliga delar. Endast tre transistorer, tre motstånd och en LED, det är allt. Du kan till och med montera kretsen genom att hänga installationen, allt fungerar.

Transistorer är alla NPN-strukturer: KT315, KT3102 eller BC547 eller någon annan. Motstånd 0,125-0,25 watt. Lysdioden har valfri färg, men röd är bättre eftersom spänningsfallet är minimalt. Kraft 5 volt, mer mindre är möjligt och mindre också.



Alla komponenter var kompakt sammankopplade på ett miniatyr tryckt kretskort, vilket kan göras helt enkelt genom att skära ut överskottet koppar med en fackla som lämnar skarpa polygoner på detta sätt. Delar som används för ytmontering, transistorer i sot-26 npn, motstånd 0805, hoppare - trådstycken istället för dem, om du tar ett stort 2512 motstånd med noll (villkorligt) motstånd. Pekdonet fungerar omedelbart utan konfiguration.



Förklaring av kretsens funktion


Vid beröring av basen på transistorn Q3 öppnar du den med spetsar, vilket resulterar i att en ström flyter genom sitt CE- och 1 MΩ-motstånd, som öppnar nästa halvledare Q2, öppnar den öppnar Q3, som redan styr LED, öppnar genom dess CE, ström flyter, från minus går till katoden LED och den är redan ansluten till anoden. 220 Ohm-motståndet är "strömbegränsande" här, överspänningen sjunker på det, vilket skyddar dioden från kristallnedbrytning och ett komplett fel på LED1

ansökan



Tja, lysdioden lyser med ett fingeravtryck - så vad? Men det faktum att vi istället för denna lysdiod sätter ett relä och nu kan vi kontrollera nästan alla belastningar, beroende på egenskaperna för det använda reläet. Vi sätter en kraftfull glödlampa ansluten till nätverket, och i kretsen av kretsen relä kontakter. När du trycker på eller snarare trycker på sensorn lyser lampan.

Det är också möjligt att organisera att på / stänga av lasten med en optokopplare, om det inte finns något relä, kommer det också att bli galvanisk isolering. Denna vackra sak består av en LED och en fototransistor, när den första är på öppnar den transistorn och strömmen kan strömma genom sin FE.Vi inkluderar de nödvändiga optokopplarledningarna i sensorkretsen i stället för LED1, och de andra två i spänningen i kraftkällan och eventuell belastning. Det här objektet kan tas bort från telefonavgifterna. Ta till exempel PC-17L1.



Lite lägre ser du ett tillägg till huvudkretsen, som visar hur man ansluter en optokopplare till sensorkretsen, en transistor läggs också till, detta är nödvändigt så att du kan ansluta en tung belastning och inte bara 20 mA lysdioder.



I stället för reläer och optokopplare är det möjligt att använda två npn-transistorer. Jag gjorde just det, du ser kretsen. Det fungerar så här: Q5 ska alltid vara öppen, genom ett 10 kOhm-motstånd, men genom FE på en öppen Q4 kommer ett minus till Q5-basen och på grund av detta är den stängd. När du trycker på sensorn går minus genom öppet Q1 till Q4-basen och stänger den, nu hindrar ingenting Q5 från att hålla sig öppen - lasten fungerar, och i mitt fall lyser en kraftfull 1 Watt-LED ljust.



Så det ser ut i monterat skick.



Sensorn har ingen fixering, de rör - den lyser, de släpps - den lyser inte. Om du vill fixa, lägg bara till en utlösare i kretsen, till exempel på ett KM555TM2-chip eller något annat (du kan till och med implementera det på en 555-timer). Med tillägg av ett triggarsystem, när det rörs till sensorn, kommer belastningen att slås på tills nästa beröring inträffar eller strömmen till kretsen försvinner.



I praktiken kan detta användas för att snabbt slå på och stänga av belysningen i rummet. Mycket bekväma, rörde ett litet känsligt område, och rummet är upplyst, en andra beröring stänger av ljuset. En liten mängd energi kommer att gå förlorad, men det kan försummas.




kommentarer

Kretsen fungerar, men på grund av dess enkelhet är den långt ifrån idealisk. Om sensorn är stor, kan kretsen fungera även om du inte har berört den ännu, även om du borstar håret nära sensorn med din hand kan lysdioden också tändas. Vägen ut ur denna situation är enkel - en miniatyr beröringssensor.

Som redan nämnts - öppningen av Q3 sker på grund av störningar, du kan se den på video, lysdioden tänds inte konstant, men blinkar med hög frekvens, men detta är tydligt synligt när du fotograferar.

Ljusstyrkan hos den fungerande dioden är inte stor, om du bara vidrör basen på den tredje transistorn, men om du rör vid pluskraften, kommer din kropp att agera i rollen som ett motstånd och transistorn Q3 kommer att gå i mättnad. Men i denna situation försvinner betydelsen av sensorn för vissa.

Detta schema är mycket enkelt och är endast avsett att förstå principen om drift. elektronisk komponenter som används i allvarliga konstruktioner rekommenderas inte.

video

10
10
10

Lägg till en kommentar

    • lelerxaxaOKdontknowyahoonea
      bossscratchluraJaja-jaaggressivhemlighet
      ledsendansdance2dance3benådningHjälpdrycker
      stoppvännerbragoodgoodvisselpipasvimningsanfalltunga
      rökklapparcraydeclarehånfulldon-t_mentionnedladdning
      hettaRASANDElaugh1mdamötemoskingnegativ
      not_ipopcornstraffalässkrämmalarmrapportersök
      hånthank_youdettato_clueumnikakutöverens
      illabeeeblack_eyeblum3rougeskrytaledan
      censureradepleasantrysecret2hotasegeryusun_bespectacled
      shokrespektlolprevedvälkommenkrutoyya_za
      ya_dobryihjälparene_huliganne_othodiFLUDförbudstänga
25 kommentar
Citat: Alexey5247
Jag vill prova en till på op-amp och lugna ner.

Innan du kikar som en blind valp måste du förstå parametrarna för elektrisk ledningsförmåga.
Citat: Alexey5247
Vid beröring av ytan på lacken med sonder, på ett avstånd av 10 mm mellan dem, visar enheten cirka 1 kOhm.

Och motståndet mellan sonden och behållaren med lack? Härdad epoxi - mycket bra dielektrika. Om din flytande lack är fortfarande oklart. Finns det någon annan information förutom orden "epoxylack"?
Citat: Alexey5247
Och mer. När elektroderna är nedsänkta i vatten börjar den aktiva utvecklingen av gas (väte?) På minus. Men när jag ansluter minus till själva metalltanken försvinner kokan.

Elektrolysen slutar inte utan distribueras över hela kontaktytan på vattnet med tanken, och eftersom strömmen är liten är bubblorna små.
Och varför installerar du inte en flottör där? Falla nivå flyter stängda kontakter (eller öppna).
Det enklaste alternativet: ta KT3107-transistorn (eller den analoga, parametrarna är viktiga: en liten omvänd ström och en stor beta). punkt R1 och R2, emittern VT0 - till basen VT1, kollektorn VT0 - till endera änden av R3.
Som radiator kan du ta en svag (kinesisk laserpekare). Mottagaren är på en fotodiod. Med möjligheten att justera fotodetektorn i höjd. Observera fysik - infallsvinkel = reflektionsvinkel. Torka inte av någonting ...
I allmänhet argumenterar jag på detta sätt: är det möjligt att göra en förstärkare av en så känslighet att den fungerar när jag plockar upp elektroderna i mina händer? Berätta i vilken riktning jag ska gräva. Tack
Jag monterade en annan krets på ett 555-chip med känslighetsjustering. Det fungerar på vatten, men inte på lack. Också kokande vatten i rött. Kanske sådana scheman på lack kan inte fungera alls? Jag vill prova en till på op-amp och lugna ner.
Och mer. När elektroderna är nedsänkta i vatten börjar den aktiva utvecklingen av gas (väte?) På minus. Men när jag ansluter minus till själva metalltanken försvinner kokan.
Något är fel. ((
Om lackmotståndet på 1 kOhm fungerar på vatten, måste kretsen helt enkelt fungera.
Hallå Han gjorde, som Mr. Pokhmelyov lär, nämligen att han stängde HV och marken, emittern och samlaren för båda transistorerna. Reläet trippade alltid. Detta system fungerar också på vatten, men vägrar på lack. Jag vill prova op-amp-kretsen, berätta var jag hittar den, tack.
Kan du rita ett diagram?
Det här är redan ett jobb. Följ stegen ovan för att komma igång:
Försök att tillämpa följande åtgärder med den medföljande strömmen, och kontrollera sedan reläfunktionen:
1. Stäng vänster terminal R2 enligt kretsen med den nedre terminalen R3 för full lycka - genom ett motstånd på 10 ... 100 kOhm, men det kan också göras direkt.
2. Stäng uppsamlaren till VT1-emittern.
3. Stäng uppsamlaren till VT2-emittern.
Vilket relä, förresten, har du?
Då bör kretsen fungera. Försök att tillämpa följande åtgärder med den medföljande strömmen, och kontrollera sedan reläfunktionen:
1. Stäng vänster terminal R2 enligt kretsen med den nedre terminalen R3 för full lycka - genom ett motstånd på 10 ... 100 kOhm, men det kan också göras direkt.
2. Stäng uppsamlaren till VT1-emittern.
3. Stäng uppsamlaren till VT2-emittern.
Vilket relä, förresten, har du?
Kan du rita ett diagram? Jag är inte bra på elektronik. Jag skulle vara mycket tacksam.
Vid beröring av ytan på lacken med sonder, på ett avstånd av 10 mm mellan dem, visar enheten cirka 1 kOhm.
En optisk sensor stod just på den automatiska linjen för transistortätning med en förening. Sändaren stod i en vinkel mot ytan av vätskeföreningen. På motsatt sida var en fotodetektor. Så snart badet fylldes (upp till en viss nivå) föll en stråle som reflekterades från ytan i fotodetektorn. Stängning av sammansatt utbud fungerade ... Det var för mycket länge sedan.
Citat: Alexey5247
Jag sätter ihop en vattennivåkontrollkrets, som i diagrammet, den fungerar inte på lack. Uppenbarligen finns det inte tillräckligt konduktivitet hos lacken.
Slå på ett 1 MΩ-variabelt motstånd mellan E1 och gemensam ledning och vrid det, bestäm svarsgränsen, om det finns något liknande så kan du sticka mellan dessa punkter med konstant motstånd. Denna krets har en ganska stor ingångsström, för att kontrollera en vätska med låg elektrisk ledningsförmåga, är det nödvändigt att öka ingångsmotståndet genom att applicera en fältpol eller op-amp i repeater-läget vid ingången.
när mätstickarna är nedsänkta i lack, visar det siffror
Och vad är motståndet med ett avstånd mellan sonderna, till exempel 1 cm?
God dag till alla.Faktum är att jag är mycket begränsad i rymden. Det verkar för mig att denna typ av sensor är den bästa lösningen för mig. Jag behöver bara välja en som kan arbeta med mycket motståndskraft mot lack. Klisterlack är inte ett problem. Jag planerar att göra elektrodblocket avtagbart och regelbundet tvätta den.
På bekostnad av den kapacitiva var det också tankar, men jag har inte ett stort djup, cirka 30 mm, och nivån måste hållas inom 10 mm. Det verkar för mig att den kapacitiva sensorn inte fungerar för en sådan skillnad. Jag skulle vara mycket tacksam om någon skulle ge mig ett diagram.
PS. Den kinesiska multimetern visar siffrorna när de sänker sönderna i lacken, vilket jag bedömer att lacken är ledande. Tack
Hängande bas i luften - inte bra!
Eller kapacitiv.
Lack, det kommer att hålla fast vid elektroderna och torka ... Och det kommer inte att finnas någon kontakt. Här kan du använda icke-kontakt - en ultraljudssensor eller infraröd (optisk).
Hallå Det finns ett behov av att kontrollera nivån av epoxylack i en liten behållare (cirka 300 ml). Lacket är ledande, men har mycket motstånd. Jag sätter ihop en vattennivåkontrollkrets, som i diagrammet, den fungerar inte på lack. Uppenbarligen finns det inte tillräckligt konduktivitet hos lacken. Kan din krets fungera med min lack?
Matningsspänningskälla, ljuskälla och switch.
Jag är välkommen. Inte om ämnet) berätta om det inte är svårt. Hur kan jag se till att ljuset tänds när jag öppnar lådan?)

Vi rekommenderar att du läser:

Räcka den till smarttelefonen ...