Inhoudsopgave:

IR-obstakelsensor zonder Arduino of een microcontroller te gebruiken - Ajarnpa
IR-obstakelsensor zonder Arduino of een microcontroller te gebruiken - Ajarnpa

Video: IR-obstakelsensor zonder Arduino of een microcontroller te gebruiken - Ajarnpa

Video: IR-obstakelsensor zonder Arduino of een microcontroller te gebruiken - Ajarnpa
Video: E18-D80NK IR Obstakel vermijden Nabijheidssensor (infrarood sensor) E3F-R2 2024, November
Anonim
IR-obstakelsensor zonder Arduino of een andere microcontroller te gebruiken
IR-obstakelsensor zonder Arduino of een andere microcontroller te gebruiken

In dit project gaan we een eenvoudige obstakelsensor maken zonder een microcontroller te gebruiken

Stap 1: Over dit project

Image
Image

In dit project gaan we een obstakelsensor maken zonder de hulp van een microcontroller. Obstakelsensor heeft veel toepassingen. omdat we geen microcontroller gebruiken, is dit project ook goedkoper.

Het belangrijkste is dat we dit project kunnen uitbreiden tot brandalarmsysteem enz. Het enige wat we hoeven te doen is de sensor te veranderen.

Stap 2: Om dit project te maken, zouden we de volgende componenten moeten hebben:

1. Broodplank (1*1)

2. IR-sensor (1 * 1)

3. NPN-transistor (1 * 1)

4. Weerstand (300ohm, 10k ohm)

5. Zoemer (1*1)

6. Geleid (1*1)

7. 9v DC-batterij

8. Doorverbindingsdraden

Stap 3: Werking van de IR-sensor

Verbindingsdiagram
Verbindingsdiagram

In IR-sensor zijn er drie pinnen, Vcc, Gnd en Out.

Out-pin stuurt logisch hoog (+5V) wanneer IR een obstakel detecteert en verzendt logisch laag (0V) wanneer er geen obstakel wordt gedetecteerd.

Om de IR-sensor te gebruiken, verbinden we de Vcc van de sensor met de positieve pool van de batterij en de Gnd-pin van de sensor met de negatieve pool of aarde van de batterij.

Stap 4: Circuitconfiguratie

Stap 1: Sluit de positieve pool van de batterij aan op de positieve rail van het breadboard en de negatieve pool van de batterij op de negatieve rail van de breadboard. Positieve en negatieve rail zijn de bovenste en onderste rij Breadboard.

Stap-2: Neem de NPN-transistor en plaats deze op het breadboard. kijk eens naar de transistor en noteer welke pin de basis, emitter en collectorpin is

Stap 3: sluit de emitter van de transistor aan op aarde of de negatieve rail van het breadboard waar de negatieve pool van de batterij is aangesloten

stap-4: Sluit de Vcc-pin van de IR-sensor aan op de positieve rail, de Gnd-pin op de negatieve rail van het breadboard. Sluit de uit-pin van de sensor aan op de basis van de transistor, maar tussen de basis en de uit-pin van de sensor sluit je een weerstand van waarde 10K aan. het einde van de weerstand is verbonden met de basis van de transistor en het tweede uiteinde van de weerstand is verbonden met de OUT-pen van de sensor.

Stap 5: Neem een led, neem een weerstand van 330 ohm (330-10000 hm). Verbind de ANODE-pin van de led met het ene uiteinde van de weerstand. Sluit het tweede uiteinde van de weerstand aan op de positieve rail van het breadboard. en kathodepen van Led naar collector van transistor.

op dezelfde manier Sluit de positieve kant van de zoemer aan op de positieve rail van het breadboard en de negatieve kant op de collector van het breadboard.

Stap 5: Aansluitschema

Verbindingsdiagram
Verbindingsdiagram

Opmerking: in het getoonde diagram hebben we de positieve pin van de batterij aangesloten op de vcc van de sensor en de Gnd-pin van de sensor op de negatieve pin van de batterij, en we hebben de collector van de transistor afzonderlijk op Vcc aangesloten. Maar sluit op het breadboard alle positieve pennen aan op de positieve rail van het breadboard en de negatieve of aardpen op de negatieve railbatterij, zodat we maar één batterij hoeven te gebruiken.

ik heb emmiter aangesloten met weerstand. u kunt deze stap overslaan om de aarde rechtstreeks op de zender aan te sluiten.

Stap 6:

Dit is mijn eerste bericht. dus gelieve commentaar jongens en stuur uw feedback.

Aanbevolen: