Tartalomjegyzék:

Elektronikus szemvezérelt biztonsági rendszer: 5 lépés
Elektronikus szemvezérelt biztonsági rendszer: 5 lépés

Videó: Elektronikus szemvezérelt biztonsági rendszer: 5 lépés

Videó: Elektronikus szemvezérelt biztonsági rendszer: 5 lépés
Videó: Sebastian és a szemvezérelt Tobii készülékével kommunikál 2024, Szeptember
Anonim
Elektronikus szemvezérelt biztonsági rendszer
Elektronikus szemvezérelt biztonsági rendszer

Hé srácok!

Ebben a projektben látni fogunk egy egyszerű otthoni biztonsági alkalmazást, az úgynevezett elektronikus szemvezérelt biztonsági rendszert, amely LDR -t használ fő érzékelőként és néhány más összetevőt.

Az elektronikus szemet varázsszemnek is nevezik. Mivel az automatizálás napjainkban feltörekvő technológia, képzelje el egy ajtócsengőt, amely automatikusan megszólal, amikor valaki meglátogatja otthonát. Ez is biztonságot nyújt, ha bárki az Ön engedélye nélkül próbál belépni az otthonába. Az elektronikus szem egy egyszerű elektronikus eszköz, amely folyamatosan figyeli, ha valaki meglátogatja otthonát.

1. lépés: Szükséges hardver

A következő összetevőket használták:

· 7805 Szabályozó

· Ellenállások - 220Ω x 2, 1KΩ x 2, 100KΩ

· 1N4007 PN dióda

· Kondenzátorok - 1µF, 10µF

· Tranzisztorok - BC 547 x 2

· Fényfüggő ellenállás (LDR)

· Zümmögő

· VEZETTE

· Vezetékek csatlakoztatása

· 9V -os akkumulátor

2. lépés: Az áramkör vázlata és működése

Áramkör vázlata és működése
Áramkör vázlata és működése

Ez az áramkör két részre osztható. Az egyik a tápegység, a másik a logikai áramkör. A tápegység áramkörében az akkumulátor 9 V -os tápegysége 5 V -ra változik. A logikai áramkör működteti a zümmögőt és a LED -et, ha bármilyen árnyék esik az LDR -re.

A tápáramkör akkumulátorból, diódából, szabályozóból és kondenzátorokból áll. Kezdetben egy 9V -os elem van csatlakoztatva a diódához. Az itt használt dióda egy egyszerű, 1N4007 sorozatú P-N csatlakozó dióda. Ebben az áramkörben az 1N4007 előre torzított állapotban van csatlakoztatva.

A dióda fő célja ebben az áramkörben az áramkör védelme a fordított polaritástól, azaz az áramkör védelme, ha az akkumulátor véletlenül fordított polaritású. Tehát az előfeszítésben csatlakoztatott P-N csomópont-dióda lehetővé teszi, hogy az áram csak egy irányban áramoljon, és így az áramkör védhető. Némi feszültségcsökkenés van a diódán. A diódán 0,7 V feszültség esik le.

Az áramkör kimeneti feszültségének szabályozására szabályzót használnak. Az itt használt szabályozó IC 7805. 78 jelzi a sorozatot és 05 a kimeneti feszültséget. Így a szabályozó kimenetén 5 V feszültség keletkezik. A szabályozó előtt és után két kondenzátort használnak. Ez a két kondenzátor kiküszöböli a hullámokat. Így állandó feszültség keletkezik a szabályozó kimenetén, amelyet a logikai áramkörre vezetnek.

3. lépés: NYÁK -tervezés

NYÁK -tervezés
NYÁK -tervezés

A fenti ábra az Eagle szoftvert használó NYÁK -tervezést mutatja.

A PCB tervezés paramétereinek figyelembe vétele

1. A nyomszélesség vastagsága legalább 8 mil.

2. A sík réz és a réznyom közötti rés legalább 8 millió.

3. A nyomok és a nyomok közötti távolság legalább 8 millió.

4. A fúró minimális mérete 0,4 mm

5. Minden olyan pálya, amelynek aktuális útvonala van, vastagabb nyomvonalat igényel.

4. lépés: A Gerber elküldése a gyártónak

Gerber küldése a gyártónak
Gerber küldése a gyártónak
Gerber küldése a gyártónak
Gerber küldése a gyártónak

A PCB rajzát tetszőleges szoftverrel rajzolhatja. Itt van saját tervem és Gerber -fájlom. A Gerber fájl létrehozása után elküldheti azt a gyártónak.

Az enyém LIONCIRCUITS. Kiváló minőségű táblákat kínálnak a legjobb áron. Emellett ingyenes szállítást biztosítanak egész Indiában.

5. lépés: Várakozás az LIONCIRCUITS gyártmányú táblájára

A 2. részt oktathatónak írom a következő héten, miután megkapom az LIONCIRCUITS gyártmányú tábláját.

Addig is maradjatok velünk.

Ajánlott: