
สารบัญ:
2025 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2025-01-23 15:12

เชิงนามธรรม
บ้านเริ่มฉลาดขึ้นทุกวันเพราะเทคโนโลยีรอบตัวในปัจจุบัน แอปพลิเคชันที่ใช้ในบ้านอัจฉริยะเหล่านี้คือระบบ LDR บทความนี้จะแสดงวิธีสร้างระบบ LDR ของคุณเองด้วยเครื่องมือง่ายๆ และวิธีทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการออกแบบ
ขั้นตอนที่ 1: บทนำ
แสงเป็นกุญแจสำคัญของทุกสิ่ง คุณไม่สามารถมองเห็นได้หากไม่มีแสงสะท้อน บางครั้งผู้คนต้องการทุกอย่างเพื่อให้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น อาจเป็นเพราะชั่วโมงที่ยุ่งหรือขี้เกียจ ดังนั้นวงจรนี้จึงมีบทบาทสำคัญในชีวิตของเรา เมื่อใช้ LDR คุณสามารถควบคุมการปรับทุกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแสงในห้องของคุณได้ เป็นต้น LDR ใช้ที่นี่เพื่อให้กระแสไฟไหลผ่าน LED เพื่อเปิดเมื่อจำเป็น คุณสามารถปรับให้เปิดในระหว่างวันเมื่อสัมผัสได้ถึงแสง หรือในเวลากลางคืนเมื่อสัมผัสได้ถึงความมืด การคิดแบบนั้นจะทำให้คุณเปิดไฟได้ง่ายขึ้นเมื่อจำเป็นโดยไม่ต้องออกจากที่ของคุณโดยใช้ทรานซิสเตอร์เป็นเกตหรือสวิตช์เพื่อให้กระแสไฟตามความรู้สึกที่ได้รับจาก LDR ด้วยความช่วยเหลือของตัวต้านทานบางตัวเพื่อจำกัดกระแสสำหรับ อายุการใช้งานยาวนานขึ้น สิ่งนี้สามารถนำไปสู่อีกระดับหนึ่งและควบคุมทุกอย่างขึ้นอยู่กับแสงและเซ็นเซอร์แสงให้ฉลาดกว่าและเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าวิธีดั้งเดิม
ขั้นตอนที่ 2: LDR. คืออะไร

เป็นโฟโตรีซีสเตอร์เซมิคอนดักเตอร์ที่เรียกว่าตรวจจับแสงและความมืดเพื่อให้ความต้านทานที่สอดคล้องกันกับวงจรขึ้นอยู่กับปริมาณแสงที่สัมผัส ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับแสงเป็นสัดส่วนผกผัน เมื่อยิ่งเบาก็ยิ่งนำไฟฟ้าได้มากขึ้น และแน่นอนว่าสร้างความต้านทานน้อยลงเนื่องจากการนำไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
ขั้นตอนที่ 3: รายการส่วนประกอบ
ในการออกแบบวงจรนี้ แน่นอนว่าคุณต้องวาดแผนผังก่อน นี่คือองค์ประกอบที่จำเป็นในการวาดแผนผัง:
ตัวต้านทาน 1- 10k โอห์ม
2- ตัวต้านทาน 360ohm
3- LDR.
4- LED.
5- BC 547 ทรานซิสเตอร์
แบตเตอรี่ 9V.
ขั้นตอนที่ 4: แผนผัง

โดยใช้ซอฟต์แวร์ KICAD เราสามารถวาดแผนผังด้วยค่าที่มีคำอธิบายประกอบดังแสดงในรูปที่ (1)
ขั้นตอนที่ 5: การเชื่อมต่อ

ซอฟต์แวร์อย่างง่ายใช้เพื่อเชื่อมต่อวงจรนี้ด้วยสายตา ซึ่งก็คือ Tinker Cad ดังแสดงในรูปที่ (2) วงจรเชื่อมต่อโดยใช้ส่วนประกอบที่ระบุไว้ข้างต้น
นี่คือวิธีการเชื่อมต่อวงจรนี้ในไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ:
1- วางกระดานขนมปังเพื่อช่วยคุณในการเชื่อมต่อ
2- เชื่อมต่อขั้วแบตเตอรี่ 9V เข้ากับรางบวกและลบตามลำดับ
3- เชื่อมต่อตัวต้านทาน 10k กับรางบวก และขั้วต่ออื่นของตัวต้านทานนั้นกับรางเปิด
4- เชื่อมต่อ LDR กับรางเดียวกัน และขั้วอื่น ๆ กับรางลบของเขียงหั่นขนม
5- วางทรานซิสเตอร์ลงในรางที่แตกต่างกัน 3 ราง เนื่องจากแต่ละรางในเขียงหั่นขนมแทน 1 จุด
6- เชื่อมต่อขั้วอีซีแอลกับรางลบของบอร์ด
7- เชื่อมต่อขั้วฐานกับรางเดียวกับที่เชื่อมต่อตัวต้านทาน 10k และ LDR ระหว่างกัน
8- เชื่อมต่อเทอร์มินัลตัวรวบรวมเข้ากับขั้วแคโทดของ LED
9- เชื่อมต่อขั้วบวกของ LED เข้ากับขั้วของตัวต้านทาน 360 โอห์มที่เหลือ
10- เชื่อมต่อขั้วที่เหลือของตัวต้านทานเข้ากับรางบวกของบอร์ด
11- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อรางบวกและลบของบอร์ดจากทั้งสองด้านเข้าด้วยกันเพื่อรักษาลูปปิดเพื่อให้วงจรสามารถทำงานได้
ขั้นตอนที่ 6: การจำลอง


ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์เดียวกัน (Tinker Cad) คุณสามารถดูได้ว่าวงจรทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ หรือมีข้อผิดพลาดบางอย่างที่คุณต้องดูแล เช่น การเปลี่ยนค่าหรือตรวจสอบความไวของ LDR ดังแสดงในรูปที่ (3) และ (4) วงจรทำงานอย่างถูกต้องกับค่าเหล่านี้ ในรูปที่ (3) LED จะดับเมื่อ LDR สัมผัสได้ถึงแสงมาก
ในรูปที่ (4) ไฟ LED จะติดเมื่อ LDR ตรวจจับความมืด
ขั้นตอนที่ 7: การสร้าง PCB

ด้วย KICAD ที่เราใช้ในแผนผัง เราสามารถรับ PCB ที่จะเจาะในภายหลังโดยผู้ผลิตการประดิษฐ์ ในรูปที่ (5) รูปร่างสุดท้ายของ PCB
คำแนะนำบางอย่างที่คุณต้องดูแลขณะออกแบบ PCB:
1- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูของรอยเท้าอยู่บนจุดกริด
2- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกเลเยอร์ที่เหมาะสม
3- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความกว้างของการติดตาม
4- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีส่วนประกอบทั้งหมดอยู่ใกล้กันเพื่อไม่ให้เสียวัสดุและเงิน
5- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเพิ่มขอบที่เหมาะสมและเติมโซนเพื่อรักษาชั้นทองแดง
ขั้นตอนที่ 8: มุมมอง 3 มิติของ PCB


คุณสามารถดูมุมมอง 3 มิติด้านหน้าและด้านหลังของ PCB ได้ที่นี่
ขั้นตอนที่ 9: สรุป
เป็นการดีที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อทำสิ่งเดิมๆ ของคุณ สิ่งนี้จะให้แรงบันดาลใจแก่คุณในการทำให้โลกนี้ง่ายขึ้น ไม่ใช่แค่บ้านของคุณ แค่พิจารณาหลักการบางอย่างที่ต้องนำมาพิจารณาเสมอ สิ่งสำคัญประการแรกคือเวลามีความสำคัญ และนั่นคือกุญแจสำคัญในการทำให้ทุกอย่างฉลาดขึ้นและเร็วขึ้น เพียงแค่ใช้ประโยชน์จากทั้งเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แนะนำ:
วงจร ECG อัตโนมัติ รุ่น: 4 ขั้นตอน

Automated ECG Circuit Model: เป้าหมายของโครงการนี้คือการสร้างแบบจำลองวงจรที่มีส่วนประกอบหลายอย่างที่สามารถขยายและกรองสัญญาณ ECG ขาเข้าได้อย่างเพียงพอ ส่วนประกอบสามส่วนจะได้รับการสร้างแบบจำลองแยกกัน: แอมพลิฟายเออร์เครื่องมือวัด, ฟิลเตอร์แอคทีฟบาก และ
วงจร ECG ใน LTspice: 4 ขั้นตอน

ECG Circuitry ใน LTspice: ดาวน์โหลด LTspice สำหรับ mac หรือ PC รุ่นนี้ทำบน mac
วงจร ECG จำลอง: 7 ขั้นตอน

วงจร ECG จำลอง: การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นการทดสอบทั่วไปที่ใช้ทั้งในการตรวจมาตรฐานและการวินิจฉัยโรคร้ายแรง อุปกรณ์นี้เรียกว่า ECG วัดสัญญาณไฟฟ้าภายในร่างกายที่ควบคุมการเต้นของหัวใจ การทดสอบคือการบริหาร
วงจร LED Flasher พร้อม LDR: 6 ขั้นตอน

วงจร LED Flasher พร้อม LDR: บทนำ:สวัสดีทุกคน วันนี้ในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงวิธีสร้างวงจร LED Flasher ด้วย LDR แน่นอน คุณจะเปลี่ยนความเร็วการกะพริบด้วยพลังเทียน LDR นี่จึงเป็นวงจรที่ยอดเยี่ยมสำหรับมือสมัครเล่น
วงจร Raspberry Pi GPIO: การใช้เซ็นเซอร์อะนาล็อก LDR โดยไม่มี ADC (ตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอล): 4 ขั้นตอน

วงจร Raspberry Pi GPIO: การใช้เซ็นเซอร์อะนาล็อก LDR โดยไม่มี ADC (ตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอล): ในคำแนะนำก่อนหน้าของเรา เราได้แสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถเชื่อมโยงพิน GPIO ของ Raspberry Pi กับ LED และสวิตช์ได้อย่างไร และพิน GPIO จะสูงได้อย่างไร หรือต่ำ แต่ถ้าคุณต้องการใช้ Raspberry Pi กับเซ็นเซอร์แบบอะนาล็อกล่ะ ถ้าเราต้องการใช้