- Необходимые компоненты:
- LDR (светозависимый резистор):
- Транзистор NPN (BC547)
- РАБОТА цепи освещения замочного отверстия:
Иногда, когда мы приходим домой ночью, трудно открыть дверной замок, так как мы не можем найти замочную скважину из-за темноты. Итак, чтобы избавиться от этой проблемы, на рынке доступно множество устройств освещения замочной скважины. Но мы также можем легко сделать это, используя LDR. Здесь мы собираемся управлять светом замочной скважины автоматически в зависимости от темноты снаружи, свет замочной скважины включается автоматически, когда на улице темно, и выключается, когда становится ярче. Он не просто выключится или включится, но его яркость будет регулироваться в соответствии с условиями освещения на улице.
Для этой схемы освещения замочной скважины нам понадобится датчик освещенности для определения условий освещения и некоторые схемы для управления датчиком освещенности. Мы используем LDR (светозависимый резистор) для управления в зависимости от интенсивности света и транзистора для переключения.
Необходимые компоненты:
- Резисторы 47К, 390Ом
- Макетная плата
- СВЕТОДИОД
- Аккумулятор 5В
- LDR
- BC547 Транзистор
- Соединительный провод
Прежде чем вдаваться в подробности, мы сначала узнаем о LDR и NPN-транзисторе BC547.
LDR (светозависимый резистор):
LDR - это светозависимый резистор. LDR изготавливаются из полупроводниковых материалов, чтобы иметь светочувствительные свойства. Существует много типов, но наиболее популярен один материал - сульфид кадмия (CdS). Эти LDR или ФОТОРЕЗИСТОРЫ работают по принципу «фотопроводимости». Этот принцип гласит, что всякий раз, когда свет падает на поверхность LDR (в данном случае), проводимость элемента увеличивается или, другими словами, сопротивление LDR падает, когда свет падает на поверхность LDR. Это свойство уменьшения сопротивления для LDR достигается благодаря тому, что это свойство полупроводникового материала, используемого на поверхности. Мы объяснили необходимость LDR в нашей схеме в « работе над проектом», приведенной ниже в проекте.
Ранее мы сделали много схем с использованием LDR, которые используют LDR для автоматизации освещения в соответствии с требованиями. Наиболее распространенной схемой, использующей LDR, является детектор темноты.
Транзистор NPN (BC547)
Здесь мы используем NPN-транзистор BC547 в качестве переключателя. Когда на базу NPN-транзистора не подается напряжение, он остается в выключенном состоянии, и между коллектором и эмиттером не будет протекать ток, поэтому он будет действовать как открытый переключатель. Теперь, когда небольшое напряжение (обычно 0,7 В) подается на базу NPN-транзистора, он начинает проводить, и ток от коллектора к эмиттеру начинает течь, в этом случае он будет действовать как замкнутый переключатель. Узнайте больше о транзисторах NPN здесь.
BC547 допускает максимальный ток 100 мА через вывод коллектора, а ограничение входного тока составляет 5 мА на вывод базы для смещения. Поскольку базовый вывод остается заземленным, транзистор переходит в состояние обратного смещения и не проводит через него ток (что является точкой отсечки), поскольку питание подается на базовый вывод, он начинает проводить через эмиттер к коллектору (который является точкой насыщения).). Нормальный диапазон напряжения через коллектор-эмиттер и база-эмиттер составляет 200 и 900 мВ соответственно.
№ контакта |
Имя контакта |
Описание |
1 |
Коллектор |
Ток протекает через коллектор |
2 |
База |
Управляет смещением транзистора |
3 |
Эмиттер |
Ток утекает через эмиттер |
Транзистор NPN также можно использовать в качестве усилителя со значением усиления от 110 до 800. Здесь проверьте все схемы транзистора NPN.
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА:
РАБОТА цепи освещения замочного отверстия:
Подключив схему согласно принципиальной схеме, можно закрепить схему в замочной скважине любого замка. Если над LDR темно, сопротивление LDR увеличивается, а если оно яркое, сопротивление LDR уменьшается. В этой схеме мы делаем схему делителя напряжения, используя сопротивление 1 МОм и LDR, и подаем его выход на базовый вывод транзистора BC547 NPN.
Когда сопротивление LDR увеличивается (что означает темноту), клемма базы BC547 становится ВЫСОКОЙ, что позволяет току течь через коллектор к эмиттеру, и поэтому светодиод включается. Если сопротивление LDR уменьшается (что означает яркое), клемма базы становится НИЗКОЙ, и светодиод выключается.
Следовательно, если мы придем домой ночью, мы обнаружим, что свет замочной скважины автоматически включается из-за темноты на улице, и мы можем легко найти замочную скважину и открыть дверь. Посмотрите демонстрационное видео, приведенное ниже.