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IR-Hindernissensor ohne Arduino oder einen Mikrocontroller - Gunook
IR-Hindernissensor ohne Arduino oder einen Mikrocontroller - Gunook

Video: IR-Hindernissensor ohne Arduino oder einen Mikrocontroller - Gunook

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Video: E18-D80NK IR-Hindernisvermeidungs-Näherungssensor (Infrarotsensor) E3F-R2 2024, November
Anonim
IR-Hindernissensor ohne Arduino oder einen Mikrocontroller
IR-Hindernissensor ohne Arduino oder einen Mikrocontroller

In diesem Projekt werden wir einen einfachen Hindernissensor herstellen, ohne einen Mikrocontroller zu verwenden

Schritt 1: Über dieses Projekt

Image
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In diesem Projekt werden wir einen Hindernissensor ohne die Hilfe eines Mikrocontrollers herstellen. Hindernissensoren haben viele Anwendungen. Da wir keinen Mikrocontroller verwenden, ist dieses Projekt auch billiger.

Am wichtigsten ist, dass wir dieses Projekt auf Brandmeldesysteme usw. erweitern können. Das einzige, was wir tun müssen, ist den Sensor zu wechseln.

Schritt 2: Um dieses Projekt zu machen, sollten wir folgende Komponenten haben

1. Steckbrett (1 * 1)

2. IR-Sensor (1 * 1)

3. NPN-Transistor (1 * 1)

4. Widerstand (300 Ohm, 10 k Ohm)

5. Summer (1 * 1)

6. Geführt (1 * 1)

7. 9V DC-Batterie

8. Überbrückungsdrähte

Schritt 3: Funktionieren des IR-Sensors

Schaltplan
Schaltplan

Im IR-Sensor gibt es drei Pins, Vcc, Gnd und Out.

Der Out-Pin sendet logisch hoch (+ 5 V), wenn IR ein Hindernis erkennt, und sendet logisch niedrig (0 V), wenn kein Hindernis erkannt wird.

Um den IR-Sensor zu verwenden, verbinden wir Vcc des Sensors mit dem Pluspol der Batterie und den Gnd-Pin des Sensors mit dem Minuspol oder Masse der Batterie.

Schritt 4: Schaltungskonfiguration

Schritt 1: Verbinden Sie den positiven Pol der Batterie mit der positiven Schiene des BreadBoards und den negativen Pol der Batterie mit der negativen Schiene des Steckbretts. Positive und negative Schiene sind die oberste und unterste Reihe des Breadboards.

Schritt-2: Nehmen Sie den NPN-Transistor und legen Sie ihn auf das Steckbrett. Schauen Sie sich den Transistor an und beachten Sie, welcher Pin Basis-, Emitter- und Kollektorstift ist

Schritt-3: Verbinden Sie den Emitter des Transistors mit Masse oder der negativen Schiene des Steckbretts, wo der Minuspol der Batterie angeschlossen ist

Schritt-4: Verbinden Sie den Vcc-Pin des IR-Sensors mit der positiven Schiene, den Gnd-Pin mit der negativen Schiene des Steckbretts. Verbinden Sie den Out-Pin des Sensors mit der Basis des Transistors, aber zwischen der Basis und dem Out-Pin des Sensors verbinden Sie den Widerstandswert von 10K Das Ende des Widerstands ist mit der Basis des Transistors verbunden und das zweite Ende des Widerstands ist mit dem OUT-Pin des Sensors verbunden.

Schritt-5: Nehmen Sie eine LED, nehmen Sie einen Widerstand von 330 Ohm (330-10000hm). Verbinden Sie den ANODE-Pin der LED mit einem Ende des Widerstands. Verbinden Sie das zweite Ende des Widerstands mit der positiven Schiene des Steckbretts. und Kathodenstift von Led zum Kollektor des Transistors.

Verbinden Sie in ähnlicher Weise die positive Seite des Summers mit der positiven Schiene des Steckbretts und die negative Seite mit dem Kollektor des Steckbretts.

Schritt 5: Anschlussdiagramm

Schaltplan
Schaltplan

Hinweis: Im gezeigten Diagramm haben wir den positiven Pin der Batterie mit dem Vcc des Sensors und den Gnd-Pin des Sensors mit dem negativen Pin der Batterie verbunden und den Kollektor des Transistors separat mit Vcc verbunden. Aber auf dem Steckbrett verbinden Sie alle positiven Stifte mit der positiven Schiene des Steckbretts und den negativen oder Massestift mit der negativen Schienenbatterie, so dass wir nur eine Batterie verwenden müssen.

Ich habe Emitter mit Widerstand verbunden. Sie können diesen Schritt überspringen. Verbinden Sie die Masse direkt mit dem Emitter.

Schritt 6:

Dies ist mein erster Beitrag. Also bitte kommentieren Jungs und senden Sie Ihre Rückmeldungen.

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