- Необходимый материал
- Принципиальная электрическая схема
- МОП-транзистор BS170
- Работа ИК-передатчика дальнего действия
Одним из наиболее часто используемых датчиков в электронике является ИК-датчик (инфракрасный датчик). ИК-датчик помогает обнаруживать тепло и движение объекта. В инфракрасном спектре все объекты излучают тепловое излучение в той или иной форме. Эти излучения невидимы для человеческого глаза и могут быть обнаружены или обнаружены только инфракрасным датчиком. ИК-датчик состоит из ИК-передатчика, который используется для излучения ИК-лучей, и ИК-приемника (фотодиода), который используется для обнаружения излучаемых ИК-лучей. Обычно диапазон ИК-излучения обычного ИК-светодиода составляет 2 ~ 10 см с углом обнаружения 35 °.
Используя эту схему, мы можем увеличить диапазон испускаемого ИК-излучения до 100 см. Это означает, что мы можем многократно увеличить расстояние передачи ИК-излучения, используя схему ИК-передатчика большого радиуса действия. Здесь мы использовали несколько ИК-светодиодов для увеличения расстояния. Также узнайте здесь, как работает ИК-датчик.
Необходимый материал
- CD4047 IC
- ИК-светодиоды - 3
- Транзистор - BC547 и BC557
- МОП-транзистор - BS170
- Потенциометр (10к)
- Конденсатор (100 мкФ-1; 470 пФ-1)
- Резистор (10к-2; 2к-1; 22 Ом-1)
- Хлебная доска
- Вход питания 9в
- Соединительные провода
Принципиальная электрическая схема
Конфигурация выводов IC 4047
№ контакта |
Имя контакта |
Описание |
1 |
C |
Используется для подключения внешнего конденсатора |
2 |
р |
Используется для подключения внешнего резистора |
3 |
RCC |
Общий вывод для подключения к нему резистора и конденсатора |
4 |
АСТ ' (Астабильный бар) |
Низкий при использовании в нестабильном режиме |
5 |
AST |
Высокий при использовании в нестабильном режиме |
6 |
-Спусковой крючок |
При использовании в моностабильном режиме мы даем этому выводу переход от высокого к низкому |
7 |
Vss |
Контакт заземления IC |
8 |
+ Триггер |
При использовании в моностабильном режиме мы даем этому выводу переход от низкого к высокому. |
9 |
EXT RESET |
Это внешний вывод сброса. Давая высокий импульс на этот вывод, он сбрасывает выход Q на низкий, а Q 'на высокий. |
10 |
Q |
Дайте нормальный высокий выход |
11 |
Q ' |
Инверсный выход контакта 10 означает низкий выход |
12 |
Retrigger |
Используется в моностабильном режиме для одновременного перезапуска + триггера и -триггера. |
13 |
OSC выход |
Дает колебательный выход |
14 |
Vdd |
Положительный входной контакт IC |
МОП-транзистор BS170
Эти компоненты предназначены для минимизации сопротивления в открытом состоянии, чтобы обеспечить быстрое и надежное переключение. BS170 может использоваться в различных приложениях, требующих постоянного тока до 500 мА. Лучше всего подходит для низковольтных и слаботочных приложений, таких как управление небольшими серводвигателями, драйверы затворов силовых полевых МОП-транзисторов и для других приложений переключения. Напряжение сток-исток и затвор-исток BS170 составляет максимум 60 В. Диапазон рабочих температур и температур перехода от –55 до +150 ° C.
Схема контактов
Конфигурация контактов
№ контакта |
Имя контакта |
Описание |
1 |
D |
Сливной терминал BS170 |
2 |
г |
Терминал ворот, используемый для включения BS170 |
3 |
S |
Терминал источника BS170 |
Работа ИК-передатчика дальнего действия
Схема помогает нам увеличить дальность передачи ИК-лучей. Для увеличения излучаемой мощности мы использовали последовательно три ИК-светодиода.
Резистор и конденсатор подключены снаружи к контактам 2 и 1 соответственно, замкнувшись на контакте 3 микросхемы 4047 IC. Комбинация резистора и конденсатора (RC) генерирует выходной сигнал с определенной частотой колебаний. Затем этот вывод подается на базу транзисторов Q1 и Q2.
IC4047 генерирует частоту 38 кГц, что близко к частоте дистанционного управления ИК и РЧ. Затем, модулируя входящий сигнал или данные, используя эту частотную волну в качестве несущей. Таким образом, мы получаем широкий диапазон выходных сигналов на этой частоте. Кроме того, IC4047 используется для генерации колебательной волны для транзистора и MOSFET.
МОП - транзистор BS170 используется для повышения эффективности схемы. МОП-транзистор действует как переключатель и снижает потери мощности. Потери мощности транзистора велики по сравнению с MOSFET, поэтому мы использовали MOSFET вместо транзистора. Конденсатор емкостью 100 мкФ используется, чтобы избежать провалов при включении / выключении. Он обеспечивает дополнительную плату во время включения.
Кроме того, пара Дарлингтона сделана с использованием транзисторов NPN (BC547) и PNP (BC557) для предотвращения искажения входа управления затвором. Поскольку полевой МОП-транзистор имеет большую емкость между выводами затвор-исток.
Эти три ИК - светодиоды соединены со стоком полевого МОП - транзистора. Когда терминал затвора полевого МОП-транзистора получает сигнал, он позволяет полевому МОП-транзистору проводить ток через сток к источнику, и светодиоды начинают излучать ИК-лучи в более высоком диапазоне, чем обычный ИК-светодиод. Следовательно, мы получаем инфракрасный луч дальнего действия, который воспринимается инфракрасным приемником, как показано на видео ниже.