Les frais de la baie de lumière (2 / 3 étapes)

Etape 2: Conception électronique

Comprendre que je suis un novice à la conception électronique, si certaines de mes interprétations sur les opérations de composant sont incorrectes, veuillez poster un commentaire afin que le lecteur puisse trouver clarté.

Aussi l’outil Dénudeur de fil est l’outil très précieux sur l’établi, il peut sauver vos dents si c’est votre habitude et peut sauver votre santé mentale lors du décapage des centaines de fils ; Il s’agit d’un outil peu coûteux, mais un outil formidable.

Avant de nous ajouter toute l’électronique, il est préférable de créer un dessin ou modèle et ensuite tester le fonctionnement du circuit. La soudure n’est pas la voie au progrès et vous pouvez gaspiller beaucoup de bonnes parties de cette façon.

Premier ordre du jour est de calculer les valeurs des composants et définir les besoins de puissance du circuit.

La première composante est le DP-001 détecteur de mouvement, qui a une gamme d’exigence de puissance de 4v DC minimale à 15v DC maximale, ce qui nous donne une belle gamme de travailler avec. Le circuit sera la conduite 65 LEDs et chaque LED est évalué pour dessiner 20mA maximum actuel. 65 x .020A = 1,3 a (64 LEDs en conserve) et 1 pour une alimentation s’allume, le courant nécessaire pour le DP-001 est un faible microampères 45 ou .000045A x 8 = 00036A, qui est une exigence de très faible puissance.

J’ai choisi un transformateur d’alimentation DC 12v 800mA, se rendant compte que je n’allais pas avoir toutes les LED en même temps et rien ne sera jamais sur très longue, c’est a beaucoup de puissance.

Maintenant que nous savons quelle puissance pilotera les LEDs, il faut calculer la taille des résistances limitants qui empêcheront les LEDs de brûler tout en gardant aussi brillante que possible.

Il s’agit d’une tâche simple d’utiliser la Loi d’Ohm pour déterminer combien chaque LED a besoin pour garder au frais et lumineux de la résistance. Spécifications de la LED dire que le courant maximal ne doit pas dépasser .020A (20mA), vous pouvez pousser cette valeur pour les rendre plus lumineux si la durée de « on » est assez courte.

Calculer la résistance nécessaire, prendre la tension et le diviser par la valeur max. 12V DC / .020mA = 600 ohms. Je voulais obtenir le plus de lumière de chaque LED donc une résistance de 470 ohms a été choisie.

N’oubliez pas les lumières ne seront pas sur en continu, donc le danger de brûler leur est petit, plus 470 avoisine les 600. Pour vérifier combien actuelle est tirés au sort par l’intermédiaire de la LED si on utilise une résistance de 470 ohms, nous divisons 12v de 470 ohms à l’égalité des .0255mA, une différence de .0055mA, qui n’est négligeable.

Les détecteurs de mouvement DP-001 peuvent couler seulement 100 ma de courant, donc toutes les 64 LED au volant d’un module ne fonctionnerait pas, plus ils irait tout à la fois, qui serait moins efficace et un peu ennuyeux.

Si nous diviser les 64 LEDs par 8 et utilisez 8 détecteurs de DP-001 chacune 8 LEDs pour un courant total de 160ma par détecteur de conduite, il est encore trop pour le DP-001 qui a une valeur max évier de 100mA.

La spécification du 2N3906 dire qu’il peut descendre de 10 micro-ampères à 100 milli-ampères, mais je ne risquerais plutôt une perçante que le module de détection de mouvement.

Comment choisir un transistor qui va travailler dans notre circuit :

Il existe deux principaux types de commutation de transistors qui nous allons regarder, un NPN ou PNP perçante. Les NPN et PNP désignation décrit leurs portes et le fonctionnement. J’ai choisi une résistance PNP polyvalente, le 2N3906, il n’aura pas à se dissiper beaucoup de chaleur et est bien adapté pour ce projet.

Transistors ont trois connecteurs, appelées la base, le collecteur et l’émetteur. Ils sont activés par une tension captée à leur base, ce qui ouvrira la porte et permettre plus de courant de circuler entre le collecteur et l’émetteur.

La différence de fonctionnement entre NPN et PNP, c’est que le NPN s’allume si la base a une tension positive de 0,7 v ou plus et s’éteindra sous ce seuil. La PNP est inversée biaisée et mettre en marche lorsque la base détecte une tension faible inférieure à .07v et interrupteur sur au-dessus de cette valeur.

Les voyants sont allumés à l’aide de la borne de la DP-001 pour allumer le transistor qui permettra aux courant de circuler à travers les LEDs. Le DP-001 sorties une « forte » à la borne de sortie et est consacrés à « low » négatif lorsqu’un mouvement est détecté.

Un petit mot sur les transistors PNP et NPN, je n’arriverais pas à la construction de ces composants, juste le fait qu’ils se comportent en face parce qu’ils sont biaisés opposé. Le transistor NPN effectuera courant entre le collecteur et l’émetteur s’il y a une différence de valeur d’une tension positive entre la base et l’émetteur, tandis que le PNP effectuera courant entre le collecteur et l’émetteur, si la base détecte une tension plus faible entre la base et l’émetteur.

Nous ne pouvons pas utiliser un transistor NPN parce qu’elle est sous tension lorsqu’il y a une « forte » sur sa base à l’égard de son émetteur. N’oubliez pas, le DP-001 va « faible » lorsqu’un mouvement est détecté. J’ai donc choisi d’utiliser des transistors PNP car elles sont déclenchées par une « faible » sur la base en ce qui concerne l’émetteur, qui permet actuellement à travers le transistor lorsque la borne de la DP-001 est « faible » avec la détection de mouvement IR.

Le circuit ci-dessous est un circuit simple montrant comment le système fonctionne, pour ajouter un autre 7 détecteurs, des résistances et des LEDs tous nous devons faire est copie cette conception huit fois.

Voici une partie de la logique qui est entré dans le circuit conçu ci-dessous afin qu’il fonctionne comme prévu et les composants ne brûlent pas vers le haut dans un nuage de fumée bleue.

Nous ne devons pas actuel s’écouler vers la sortie du terminale de la DP-001 et par le biais de la base du transistor 2N3906, nous avons seulement besoin d’avoir un interrupteur logique entre « haut » et "bas", pour réduire les courant dans la base de la perçante ajouter une résistance d’ohm k 1 (r1) à la sortie du terminal DP-001 et la base du transistor 2N3906.

Avant de lier l’anode de la LED vers le transistor, nous plaçons une résistance de limitation de courante (r2) avec une valeur de résistance de 470 ohms entre les deux composantes.

Lorsque le DP-001 ne détecte pas de mouvement de que son terminal de sortie sera "high" (DMV) et cette valeur élevée seront senties à la base de notre transistor, bloquant la circulation du courant entre le collecteur et l’émetteur. Quand les sens DP-001 motion que la borne de sortie ira "low" (Vss) et le transistor sera allumer et permettre à courant de circuler entre le collecteur et l’émetteur, l’éclairage de la LED, la résistance de 470 ohms limitera la chaleur provoquant actuel par l’intermédiaire de la LED.

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