» elektronika »Jednostavna dodirna tipka

Jednostavan dodirni gumb


Najjednostavniji dodirni uređaj može se sastaviti na nekoliko dostupnih dijelova. Samo tri tranzistora, tri otpornika i jedan LED, to je sve. Možete sklopiti krug i objesiti instalaciju, sve će raditi.

Tranzistori su bilo koje NPN strukture: KT315, KT3102 ili BC547 ili bilo koje druge. Otpornici 0,125-0,25 vata. LED je bilo koje boje, ali je crvena bolja jer je pad napona minimalan. Snaga 5 volti, moguće je i manje, a manje.



Sve komponente su kompaktno povezane na minijaturnoj tiskanoj ploči, što se može učiniti jednostavnim rezanjem viška bakra bakljom, ostavljajući na taj način oštre poligone. Dijelovi koji se koriste za površinsku montažu, tranzistori u sot-26 npn, otpornici 0805, skakači - komadi žice, umjesto njih, ako uzmete velike otpornike od 2512 s nultim (uvjetno) otporom. Uređaj na dodir djeluje odmah, bez konfiguracije.



Objašnjenje rada kruga


Dodirnite bazu tranzistora Q3, otvorite ga sa savjetima, uslijed čega struja teče kroz njen otpornik CE i 1 MΩ, koji otvara sljedeći poluvodič Q2, otvara ga Q3, koji već upravlja LED-om, otvarajući kroz svoj CE strujni tok, od minus prelazi na katodu LED, a već je spojen na anodu. Otpornik 220 Ohm ovdje je "ograničava struju", na njemu pada višak napona, što štiti diodu od propadanja kristala i potpunog neuspjeha LED1

primjena



Pa, LED se pali na dodir prsta - pa što? No činjenica da smo umjesto ovog LED-a stavili relej i sada možemo kontrolirati gotovo svako opterećenje, ovisno o karakteristikama korištenog releja. Na mrežu postavljamo snažnu žarulju sa žarnom niti, a u prekidu ovog kruga relejni kontakti. Sad kad pritisnete ili bolje dodirnete senzor, lampica svijetli.

Moguće je organizirati i uključivanje / isključivanje opterećenja pomoću optoelektora, ako nema releja, tada će također postojati galvanska izolacija. Ova lijepa stvar sastoji se od LED-a i fototransistatora, kada je prvi uključen, otvara tranzistor i struja može strujati kroz njegov FE.Uključujemo potrebne optoelektorske kablove u krug senzora umjesto LED1, a ostala dva u jaz između izvora napajanja i bilo kojeg opterećenja. Ova se stavka može ukloniti s telefonskih troškova. Uzmimo za primjer PC-17L1.



Malo niže vidite dodatak glavnom krugu, koji pokazuje kako spojiti optoelektor na senzorski krug, dodaje se i jedan tranzistor, ovo je potrebno kako biste mogli spojiti veliko opterećenje, a ne samo 20 mA LED.



Umjesto releja i optoelemera moguće je koristiti dva npn tranzistora. Učinio sam upravo to, vidite krug. Radi ovako: Q5 bi uvijek trebao biti otvoren, kroz otpornik od 10 kOhm, ali kroz FE otvorenog Q4, minus dolazi do baze Q5 i zbog toga je zatvoren. Kada dodirnete senzor, onda minus ide preko otvorenog Q1 do baze Q4 i zatvara ga, sada ništa ne sprječava da Q5 ostane otvoren - opterećenje djeluje, a u mom slučaju snažni LED snage od 1 W svijetli jarko.



Tako izgleda u sastavljenom stanju.



Senzor nema fiksaciju, dodiruju - svijetli, puštaju se - ne svijetli. Ako želite popraviti, samo dodajte okidač u krug, na primjer, na čipu KM555TM2 ili bilo kojem drugom (ovo možete implementirati i na 555 tajmeru). Dodavanjem okidačkog sustava, kada dodirnete senzor, opterećenje će se uključivati ​​sve dok se ne dogodi sljedeći dodir ili ne nestane napajanje kruga.



U praksi se to može koristiti za brzo uključivanje i isključivanje rasvjete u sobi. Vrlo ugodno, dotakne malo osjetljivo područje, a soba je osvijetljena, drugi dodir ugasit će svjetlo. Mala količina energije će se izgubiti, ali to se može zanemariti.




komentari

Krug djeluje, ali zbog svoje jednostavnosti daleko je od idealnog. Ako je senzor velik, tada krug može raditi i kad ga još niste dotaknuli, također ako četkom rukom uđete u blizinu senzora, može se zasvijetliti i LED. Izlaz iz ove situacije je jednostavan - minijaturni osjetnik na dodir.

Kao što je već spomenuto - otvaranje Q3 događa se zbog smetnji, možete ga vidjeti na videu, LED ne svijetli stalno, već treperi velikom frekvencijom, ali to se jasno vidi prilikom snimanja.

Svjetlina radne diode nije velika, ako dodirnete samo bazu trećeg tranzistora, ali ako dodirnete plus snagu, tada će vaše tijelo djelovati u ulozi otpornika, a tranzistor Q3 preći će u zasićenje. Ali u ovoj situaciji za neke se izgubi značenje senzora.

Ova je shema vrlo jednostavna i namijenjena je samo razumijevanju principa rada. elektronički komponente koje se koriste u ozbiljnim konstrukcijama se ne preporučuju.

video

10
10
10

Dodajte komentar

    • osmijehosmjesixaxau redudontknowprostakNea
      gazdaogrebotinabudaladaDa-Daagresivantajna
      oprostiteplesdance2dance3pomilovanjepomoćpića
      zaustavljanjeprijateljidobrogoodgoodzviždaljkapasti u nesvijestjezik
      dimpljeskanjeCrayObjavitepodrugljivdon-t_mentionpreuzimanje
      vrućinaljutitlaugh1MDAsastanakmoskingnegativan
      not_ikokicekaznitičitatiuplašitiplašitraži
      podsmijehthank_youovoto_clueumnikakutansložiti
      lošebeeeblack_eyeblum3rumenilohvalisati sedosada
      cenzuriranizadirkivanjesecret2prijetitipobjedayusun_bespectacled
      shokrespektlolpreveddobrodošlikrutoyya_za
      ya_dobryipomoćnikne_huliganne_othodifludzabranablizu
25 komentar
Citat: Alexey5247
Želim isprobati još jedan op-amp i smiriti se.

Prije nego što se pokosite poput slijepog šteneta, morate razumjeti parametre električne vodljivosti.
Citat: Alexey5247
Kada dodirnete površinu laka sondama, na udaljenosti između njih 10 mm, uređaj pokazuje oko 1 kOhm.

A otpor između sonde i spremnika s lakom? Otvrdnuto epoksi - vrlo dobro dielektrici. O vašem tekućem laku još uvijek nije jasno. Postoje li neke druge informacije osim riječi "epoksidni lak"?
Citat: Alexey5247
I još mnogo toga. Kad su elektrode uronjene u vodu, aktivna evolucija plina (vodika?) Počinje na minusu. Ali, kad spojim minus na sam metalni spremnik, vrenja nestaje.

Elektroliza se ne zaustavlja, već se distribuira preko cijele kontaktne površine vode s rezervoarom, a budući da je struja mala, tada su mjehurići mali.
I zašto tamo ne ugradite plovak Padni nivoi lebde zatvoreni kontakti (ili otvoreni).
Najjednostavnija opcija: uzmite KT3107 tranzistor (ili njegov analogni, parametri su bitni: mala obrnuta struja i velika beta) nazvat ćemo je VT0, odvojite bazu VT1 od R1, R1 zamijenite sa (100 ... 200) kOhm, spojite bazu VT0 na zajedničku točke R1 i R2, odašiljač VT0 - do baze VT1, kolektor VT0 - na bilo koji kraj R3.
Kao radijator možete uzeti slab (kineski laserski pokazivač). Prijemnik je na fotodiodi. Uz mogućnost podešavanja fotodetektora po visini. Promatrajte fiziku - kut upada = kut refleksije. Ne brišite ništa ...
Općenito, tvrdim na ovaj način: je li moguće napraviti pojačalo takve osjetljivosti da djeluje kad uzmem elektrode u ruke? Reci mi u kojem smjeru kopati. Hvala
Sastavio sam još jedan krug na 555 čipu s podešavanjem osjetljivosti. Djeluje na vodu, ali ne i na laku. Također kipuća voda u crvenom. Možda takve sheme laka uopće ne mogu funkcionirati? Želim isprobati još jedan op-amp i smiriti se.
I još mnogo toga. Kad su elektrode uronjene u vodu, aktivna evolucija plina (vodika?) Počinje na minusu. Ali, kad spojim minus na sam metalni spremnik, vrenja nestaje.
Nešto nije u redu. ((
Ako otpornost laka od 1 kOhm djeluje na vodu, tada krug jednostavno mora raditi.
Bok Učio je, kako to uči gospodin Pohmelyov, naime, zatvorio je HV i zemlju, odašiljač i sakupljač oba tranzistora. Relej se uvijek pokrenuo. Ova shema također djeluje na vodi, ali odbija na lak. Želim isprobati op-amp sklop, recite mi gdje da ga nađem, hvala.
Možete li nacrtati dijagram?
Ovo je već posao. Za početak slijedite gore navedene korake:
Pokušajte primijeniti sljedeće radnje s napajanjem, nakon čega provjerite rad releja:
1. Za potpunu sreću zatvorite lijevi terminal R2 u skladu s donjim terminalom R3, kroz otpornik od 10 ... 100 kOhm, ali to se može i izravno.
2. Zatvorite kolektor prema VT1 odašiljaču.
3. Zatvorite kolektor prema VT2 emiteru.
Uzgred, koji relej imate?
Tada bi krug trebao raditi. Pokušajte primijeniti sljedeće radnje s napajanjem, nakon čega provjerite rad releja:
1. Za potpunu sreću zatvorite lijevi terminal R2 u skladu s donjim terminalom R3, kroz otpornik od 10 ... 100 kOhm, ali to se može i izravno.
2. Zatvorite kolektor prema VT1 odašiljaču.
3. Zatvorite kolektor prema VT2 emiteru.
Uzgred, koji relej imate?
Možete li nacrtati dijagram? Nisam dobar u elektronici. Bio bih vrlo zahvalan.
Kada dodirnete površinu laka sondama, na udaljenosti između njih 10 mm, uređaj pokazuje oko 1 kOhm.
Optički senzor upravo je stajao na automatiziranoj liniji za brtvljenje tranzistora spojem. Emiter je stajao pod kutom prema površini tekućeg spoja. Na suprotnoj je strani bio fotodetektor. Čim se kupka napunila (do određene razine), zraka odbijena s površine pala je u fotodetektor. Isključivanje prekida isporuke djelovalo je ... Bilo je to jako davno.
Citat: Alexey5247
Sastavio sam kontrolni krug razine vode, kao na dijagramu, ne djeluje na lakove. Očito, nema dovoljno vodljivosti laka.
Uključite varijabilni otpornik od 1 MΩ između E1 i zajedničke žice i, uvijajući ga, odredite prag odziva, ako postoji nešto takvo, tada možete konstantno pokretati između tih točaka. Ovaj krug ima prilično veliku ulaznu struju, za kontrolu tekućine s niskom električnom vodljivošću potrebno je povećati ulazni otpor primjenom polja polja ili op-pojačala u režimu repetitora na ulazu.
kad su šipke uronjene u lak, prikazuju se brojevi
A koliki je otpor kada je, primjerice, udaljenost između sondi 1 cm?
Dobar dan svima.Činjenica je da sam vrlo ograničen u prostoru. Čini mi se da je ova vrsta senzora za mene najbolje rješenje. Samo trebam odabrati onaj koji može raditi s velikom otpornošću na lakove. Lijepljenje laka nije problem. Planiram učiniti da se blok elektrode ukloni i povremeno ga operem.
Na štetu kapacitivnog, bilo je i misli, ali nemam veliku dubinu, oko 30 mm, a razinu treba održavati unutar 10 mm. Čini mi se da kapacitivni senzor neće raditi za takvu razliku. Bio bih vrlo zahvalan ako bi mi netko dao dijagram.
PS. Kineski multimetar pri uranjanju sondi u lak pokazuje brojeve za koje ocjenjujem da je lak provodljiv. Hvala
Viseće baze u zraku - nije dobro!
Ili kapacitivan.
Lak, zalijepit će se za elektrode i osušiti se ... I neće biti kontakta. Ovdje možete koristiti beskontaktni - ultrazvučni senzor ili infracrveni (optički).
Bok Potrebno je kontrolirati razinu epoksidnog laka u malom spremniku (oko 300 ml). Lak je vodljiv, ali ima veliku otpornost. Sastavio sam kontrolni krug razine vode, kao na dijagramu, ne djeluje na lakove. Očito, nema dovoljno vodljivosti laka. Može li vaš krug raditi s mojim lakom?
Izvor napajanja, izvor svjetla i sklopka.
Nisam dobrodošao. Ne o temi) recite mi ako nije teško. Kako mogu osigurati da se svjetlo upali kad otvorim kutiju?)

Savjetujemo vam da pročitate:

Predaj to pametnom telefonu ...