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Pulsante a sfioramento semplice


Il dispositivo touch più semplice può essere assemblato su più parti disponibili. Solo tre transistor, tre resistori e un LED, tutto qui. Puoi persino assemblare il circuito appendendo l'installazione, tutto funzionerà.

I transistor sono qualsiasi struttura NPN: KT315, KT3102 o BC547 o qualsiasi altra. Resistori 0,125-0,25 watt. Il LED è di qualsiasi colore, ma il rosso è migliore, poiché la caduta di tensione ha una caduta di tensione minima. Potenza 5 volt, più è possibile meno e anche meno.



Tutti i componenti sono stati interconnessi in modo compatto su un circuito stampato in miniatura, che può essere fatto semplicemente tagliando il rame in eccesso con una torcia lasciando poligoni affilati in questo modo. Parti utilizzate per il montaggio superficiale, transistor in sot-26 npn, resistori 0805, ponticelli - pezzi di filo, invece di loro, se prendi un grande 2512 resistori con resistenza zero (condizionata). Il dispositivo touch funziona immediatamente, senza configurazione.



Spiegazione del funzionamento del circuito


Toccando la base del transistor Q3, lo si apre con punte, a seguito delle quali una corrente scorre attraverso il suo resistore CE e 1 MΩ, che apre il successivo semiconduttore Q2, l'apertura apre Q3, che già controlla il LED, aprendosi attraverso la sua corrente di flusso CE, dal meno va al catodo LED, ed è già collegato all'anodo. Qui il resistore da 220 Ohm “limita la corrente”, la tensione in eccesso cade su di esso, proteggendo il diodo dal degrado del cristallo e un completo fallimento del LED1

applicazione



Bene, il LED è acceso con il semplice tocco di un dito - e allora? Ma il fatto che al posto di questo LED mettiamo un relè e ora possiamo controllare quasi tutti i carichi, a seconda delle caratteristiche del relè utilizzato. Mettiamo una potente lampada a incandescenza collegata alla rete e nell'interruzione di questo relè contatti del circuito. Ora quando si preme, o meglio si tocca il sensore, la lampada si illumina.

È anche possibile organizzare l'accensione / lo spegnimento del carico utilizzando un accoppiatore ottico, se non è presente alcun relè, si avrà anche un isolamento galvanico. Questa bella cosa consiste in un LED e un fototransistor, quando il primo è acceso, apre il transistor e la corrente può fluire attraverso la sua FE.Includiamo i cavi optoaccoppiatori necessari nel circuito del sensore anziché il LED1, e gli altri due nello spazio tra la fonte di alimentazione e qualsiasi carico. Questo articolo può essere rimosso dalle spese telefoniche. Prendi, ad esempio, il PC-17L1.



Un po 'più in basso si vede un'aggiunta al circuito principale, che mostra come collegare un fotoaccoppiatore al circuito del sensore, viene aggiunto anche un transistor, questo è necessario in modo da poter collegare un carico pesante e non solo LED da 20 mA.



Invece di relè e fotoaccoppiatori, è possibile utilizzare due transistor npn. Ho fatto proprio questo, vedi il circuito. Funziona in questo modo: Q5 dovrebbe essere sempre aperto, attraverso un resistore da 10 kOhm, ma attraverso il QE di un Q4 aperto, un negativo arriva alla base Q5 e per questo è chiuso. Quando tocchi il sensore, il segno negativo passa attraverso Q1 aperto alla base Q4 e lo chiude, ora nulla impedisce a Q5 di rimanere aperto - il carico funziona e nel mio caso un potente LED da 1 Watt brilla intensamente.



Quindi sembra assemblato.



Il sensore non ha fissazione, si toccano - brilla, vengono rilasciati - non brilla. Se vuoi fare una correzione, aggiungi semplicemente un trigger al circuito, ad esempio, su un chip KM555TM2 o qualsiasi altro (puoi persino implementarlo su un timer 555). Con l'aggiunta di un sistema di innesco, quando si tocca il sensore, il carico verrà attivato fino al successivo tocco o l'alimentazione del circuito scompare.



In pratica, questo può essere usato per accendere e spegnere rapidamente l'illuminazione nella stanza. Molto comodo, toccato una piccola area sensibile e la stanza è illuminata, un secondo tocco spegne la luce. Una piccola quantità di energia andrà persa, ma questo può essere trascurato.




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Il circuito funziona, ma per la sua semplicità è tutt'altro che ideale. Se il sensore è grande, il circuito potrebbe funzionare anche quando non lo hai toccato e se ti sfogli i capelli vicino al sensore con la mano, il LED potrebbe anche illuminarsi. La via d'uscita da questa situazione è semplice: un sensore tattile in miniatura.

Come già accennato - l'apertura di Q3 si verifica a causa di interferenze, è possibile vederla sui video, il LED non si accende costantemente, ma strizza l'occhio ad alta frequenza, ma questo è chiaramente visibile durante le riprese.

La luminosità del diodo di lavoro non è grande, se tocchi solo la base del terzo transistor, ma se tocchi la potenza più, il tuo corpo agirà nel ruolo di un resistore e il transistor Q3 andrà in saturazione. Ma in questa situazione, per alcuni, il significato del sensore viene perso.

Questo schema è molto semplice ed è inteso solo per comprendere il principio di funzionamento. elettronico i componenti utilizzati in costruzioni serie non sono raccomandati.

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25 commento
Citazione: Alexey5247
Voglio provarne ancora uno su op-amp e calmarmi.

Prima di muoverti come un cucciolo cieco, devi capire i parametri della conducibilità elettrica.
Citazione: Alexey5247
Quando si tocca la superficie della vernice con le sonde, a una distanza di 10 mm tra loro, il dispositivo mostra circa 1 kOhm.

E la resistenza tra la sonda e il contenitore con vernice? Epossidico indurito - molto bene dielettrici. La tua vernice liquida non è ancora chiara. Ci sono altre informazioni oltre alle parole "vernice epossidica"?
Citazione: Alexey5247
E altro ancora Quando gli elettrodi sono immersi in acqua, l'evoluzione attiva del gas (idrogeno?) Inizia da meno. Ma quando collego il meno al serbatoio di metallo stesso, l'ebollizione scompare.

L'elettrolisi non si ferma, ma si distribuisce sull'intera superficie di contatto dell'acqua con il serbatoio e, poiché la corrente è piccola, le bolle sono piccole.
E perché non installi un galleggiante lì. Contatti chiusi (o aperti) a livello di caduta.
L'opzione più semplice: prendi il transistor KT3107 (o il suo analogo, i parametri sono essenziali: una piccola corrente inversa e una grande beta) lo chiameremo VT0, strapperemo la base VT1 da R1, sostituiremo R1 con (100 ... 200) kOhm, collegherai la base VT0 al comune punti R1 e R2, l'emettitore VT0 - alla base VT1, il collettore VT0 - alle estremità di R3.
Come radiatore, puoi prendere un debole (puntatore laser cinese). Il ricevitore è su un fotodiodo. Con la possibilità di regolare il fotorilevatore in altezza. Osserva la fisica - angolo di incidenza = angolo di riflessione. Non pulire nulla ...
In generale, sostengo in questo modo: è possibile creare un amplificatore di tale sensibilità che funzioni quando raccolgo gli elettrodi nelle mie mani? Dimmi in quale direzione scavare. Grazie
Ho assemblato un altro circuito su un chip 555 con regolazione della sensibilità. Funziona sull'acqua, ma non sulla vernice. Anche l'acqua bollente in rosso. Forse tali schemi sulla vernice non possono funzionare affatto? Voglio provarne ancora uno su op-amp e calmarmi.
E altro ancora Quando gli elettrodi sono immersi in acqua, l'evoluzione attiva del gas (idrogeno?) Inizia da meno. Ma quando collego il meno al serbatoio di metallo stesso, l'ebollizione scompare.
Qualcosa non va. ((
Se la resistenza alla vernice di 1 kOhm funziona sull'acqua, il circuito deve semplicemente funzionare.
Ciao Come ha insegnato Pohmelyov, ha fatto chiudere l'HV e il terreno, l'emettitore e il collettore di entrambi i transistor. Il relè è sempre scattato. Questo schema funziona anche sull'acqua, ma rifiuta la vernice. Voglio provare il circuito dell'amplificatore operazionale, dimmi dove trovarlo, grazie.
Sai disegnare un diagramma?
Questo è già un lavoro. Per iniziare, procedi nel seguente modo:
Prova ad applicare le seguenti azioni con l'alimentazione fornita, dopo ognuna delle quali controlla il funzionamento del relè:
1. Chiudere il terminale sinistro R2 in base al circuito con il terminale inferiore R3, per la completa felicità - attraverso una resistenza di 10 ... 100 kOhm, ma può anche essere fatto direttamente.
2. Chiudere il collettore sull'emettitore VT1.
3. Chiudere il collettore sull'emettitore VT2.
A proposito, che relè hai?
Quindi il circuito dovrebbe funzionare. Prova ad applicare le seguenti azioni con l'alimentazione fornita, dopo ognuna delle quali controlla il funzionamento del relè:
1. Chiudere il terminale sinistro R2 in base al circuito con il terminale inferiore R3, per la completa felicità - attraverso una resistenza di 10 ... 100 kOhm, ma può anche essere fatto direttamente.
2. Chiudere il collettore sull'emettitore VT1.
3. Chiudere il collettore sull'emettitore VT2.
A proposito, che relè hai?
Sai disegnare un diagramma? Non sono bravo in elettronica. Le sarei molto grato.
Quando si tocca la superficie della vernice con le sonde, a una distanza di 10 mm tra loro, il dispositivo mostra circa 1 kOhm.
Un sensore ottico si trovava sulla linea automatizzata per sigillare i transistor con un composto. L'emettitore si trovava in un angolo rispetto alla superficie del composto liquido. Sul lato opposto c'era un fotorilevatore. Non appena il bagno è stato riempito (fino a un certo livello), un raggio riflesso dalla superficie è caduto nel fotorilevatore. L'arresto dell'offerta composta ha funzionato ... È stato molto tempo fa.
Citazione: Alexey5247
Ho messo insieme un circuito di controllo del livello dell'acqua, come nel diagramma, non funziona con la vernice. Apparentemente, non c'è abbastanza conduttività della vernice.
Attiva un resistore variabile da 1 MΩ tra E1 e il filo comune e, torcendolo, determina la soglia di risposta, se esiste qualcosa del genere, puoi infilare tra questi punti con resistori costanti. Questo circuito ha una corrente di ingresso piuttosto grande, per controllare un liquido con bassa conduttività elettrica, è necessario aumentare la resistenza di ingresso applicando un polo di campo o un amplificatore operazionale in modalità ripetitore all'ingresso.
quando le aste di livello sono immerse nella vernice, mostra i numeri
E qual è la resistenza quando la distanza tra le sonde, ad esempio, è di 1 cm?
Buona giornata a tutti.Il fatto è che sono molto limitato nello spazio. Mi sembra che questo tipo di sensore sia la soluzione migliore per me. Devo solo sceglierne uno in grado di lavorare con grande resistenza alla vernice. La vernice adesiva non è un problema. Ho in programma di rimuovere il blocco elettrodo e di lavarlo periodicamente.
A scapito del capacitivo, c'erano anche pensieri, ma non ho una grande profondità, circa 30 mm, e il livello deve essere mantenuto entro 10 mm. Mi sembra che il sensore capacitivo non funzionerà per tale differenza. Le sarei molto grato se qualcuno mi desse un diagramma.
PS. Il multimetro cinese, quando le sonde sono immerse nella vernice, mostra i numeri, che ritengo che la vernice sia conduttiva. Grazie
Base sospesa in aria - non va bene!
O capacitivo.
Vernice, si attaccherà agli elettrodi e si asciugherà ... E non ci sarà contatto. Qui è possibile utilizzare senza contatto: un sensore a ultrasuoni o infrarossi (ottico).
Ciao È necessario controllare il livello di vernice epossidica in un piccolo contenitore (circa 300 ml). La vernice è conduttiva, ma ha molta resistenza. Ho messo insieme un circuito di controllo del livello dell'acqua, come nel diagramma, non funziona con la vernice. Apparentemente, non c'è abbastanza conduttività della vernice. Il tuo circuito può funzionare con la mia vernice?
Fonte di alimentazione, sorgente luminosa e interruttore.
Saluto. Non sull'argomento) dimmi se non è difficile. Come posso assicurarmi che la luce si accenda quando apro la scatola?)

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