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日期:2024-05-15
在上述電路中,一個(gè) IR LED 始終亮起,另一個(gè) IR LED 連接到 PNP 晶體管的基極端子,因?yàn)樵?IR LED 充當(dāng)檢測(cè)器。該紅外接收頭電路所需的組件包括100 和 200 歐姆電阻器、BC547 和 BC557 晶體管、LED、IR LED-2。制作該紅外傳感器電路的分步過程包括以下步驟:使用所需組件根據(jù)電路圖連接組件將 IR LED 連接到 BC547 晶體管的基極端子將 IR LED 連接到同一晶體管的基極端子將 100Ω 電阻器連接到 IR LED 的其余引腳,連接PNP 晶體管的基極端子到 NPN 晶體管的集電極端子按照電路圖連接 LED 和 220Ω 電阻一旦電路連接完畢,即可給電路供電進(jìn)行測(cè)試一旦檢測(cè)到 IR LED,來自物體的反射光將激活一個(gè)小電流,為整個(gè) IR LED 檢測(cè)器供電。這將激活 NPN 晶體管和 PNP,因此 LED 將點(diǎn)亮。該電路適合制作不同的項(xiàng)目,例如當(dāng)有人靠近時(shí)自動(dòng)啟動(dòng)燈。
紅外接收頭一、區(qū)分黑光和白光
通常情況下,黑色吸收所有入射到其上的輻射,而白色則反射所有入射到其上的輻射?;谶@個(gè)原理,可以進(jìn)行傳感器對(duì)的二次定位。紅外 LED 和光電二極管并排放置。當(dāng)紅外發(fā)射器發(fā)射紅外輻射時(shí),由于發(fā)射器和接收器之間沒有直接接觸線,因此發(fā)射的輻射在擊中任何物體后必須反射回光電二極管。物體的表面可分為反射面和非反射面兩種。如果物體的表面本質(zhì)上是反射性的,即它是白色或一些其他淺色的,則入射到其上的大部分輻射將被反射回來并到達(dá)光電二極管。根據(jù)反射回來的輻射的強(qiáng)度,如果物體的表面本質(zhì)上是非反射的,即它是黑色的或其他深色的,則它將吸收幾乎所有入射到其上的輻射。由于沒有反射輻射,因此沒有輻射入射到光電二極管上,并且光電二極管的電阻保持很高,不允許電流流動(dòng)。這種情況類似于根本沒有對(duì)象。
紅外接收頭二、用于距離測(cè)量
紅外 (IR) LED 是一種發(fā)出紅外光譜光的發(fā)光二極管 (LED)。 IR LED 通常作為紅外光源廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備和系統(tǒng)中。它們通常用于遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)、安全系統(tǒng)和其他需要使用紅外光傳輸信息的應(yīng)用。這款紅外LED燈是3W燈,這意味著它是一種高功率LED,能夠產(chǎn)生相對(duì)大量的紅外光。它通常用于需要強(qiáng)而集中的紅外光束的應(yīng)用中,例如安全攝像頭或其他類型的紅外照明系統(tǒng)。IR LED 以其低功耗、長壽命和良好的性能而聞名。它們也相對(duì)便宜且易于使用,使其成為各種應(yīng)用的流行選擇。
紅外接收頭三、電源
該 IR LED 設(shè)計(jì)用于與 Raspberry PI 配合使用,以實(shí)現(xiàn)夜視記錄。它可以在沒有 aspberry PI 的情況下用作獨(dú)立的紅外泛光燈。因此,讓我們考慮這兩個(gè)示例電路,其中一個(gè)使用 6 伏電源,另一個(gè)使用 24 伏電源,兩者的 LED 電流設(shè)置均為 20 mA。在我們的第一個(gè)示例中,(紅色)LED 電壓下降 1.6 伏;因此,電阻器上將出現(xiàn) 4.4 伏的壓降。此外,根據(jù)歐姆定律 (R=E/I),確定 LED 電流為 20 mA 的電阻器大小非常簡單,只需將其壓降(4.4 伏)除以電路電流 (20 mA),即可得出我們的數(shù)字為 220 Ω。在計(jì)算該 220 Ω 電阻器的功耗時(shí),我們將其壓降乘以電流 (P=IE),結(jié)果為 88 mW,完全在 1/8 瓦電阻器的額定值之內(nèi)。
紅外接收頭四、電壓源影響
現(xiàn)在,在第二個(gè)示例中,我們探討了電壓源增加的影響。更高的電池電壓將需要我們的降壓電阻器具有更高的電阻,并且可能還需要更高的額定功率。例如,降壓電阻器的大小必須增加到 1.12 kΩ,才能在 20 mA 時(shí)降低必要的 22.4 伏電壓,這樣 LED 仍僅接收 1.6 伏電壓。這一增加還意味著電阻器功耗更高,達(dá)到 448 mW。因此,很明顯,如果在此使用額定功耗為 1/8 瓦甚至 1/4 瓦的電阻器,將會(huì)過熱。
紅外接收頭五、壓降電阻
IR LED 電路中的降壓電阻對(duì)于LED 的生命周期和整體功能至關(guān)重要。然而,與電阻的微妙增加和減少相關(guān)的電路行為是非常可預(yù)測(cè)的。此外,對(duì)于 LED 電路來說,降低電阻值不需要精確,只要您了解這對(duì) LED 性能意味著什么即可。例如,假設(shè)我們?cè)谠缙诘姆抡婺P椭惺褂?1 kΩ 電阻器,而不是 1.12 kΩ 電阻器。總體結(jié)果是電路電流和 LED 壓降稍高。當(dāng)然,這會(huì)導(dǎo)致 LED 發(fā)出更亮的光,并略微縮短生命周期(燒壞)。相反,使用 1.5 kΩ 的電阻(而不是 1.12 kΩ),這將導(dǎo)致電路電流減少、LED 電壓降低以及 IR LED 的光發(fā)射降低??偠灾琇ED 能夠很好地承受施加功率的變化。因此,在確定降壓電阻器的尺寸時(shí),您可能不需要力求完美,除非您的設(shè)計(jì)需要。
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