- Компоненти схеми
- Схема та пояснення лазерної системи безпеки
- Робота ланцюга сигналізації лазерної безпеки
Безпека є головною проблемою для різних будівель, будинків та офісів. На ринку існує безліч охоронних сигналізацій, які використовують різні типи технологій для виявлення зловмисників, такі як інфрачервоні датчики, датчики руху, ультразвукові датчики, лазерні датчики тощо. Раніше ми також створили деякі схеми охоронної сигналізації, такі як датчик руху на основі датчика PIR та схема охоронної сигналізації. У цьому навчальному посібнику ми збираємося створити лазерну охоронну сигналізацію, яка використовує лазерне світло та схему лазерного детектора світла. Він активується, коли хтось перетинає його.
Компоненти схеми
- ІС LM358
- 555 Таймер IC
- Лазерне світло
- 150 Ом, 10K резистор
- 10 КОШОК
- Конденсатор 220 мкФ
- LDR
- Макет
- 9-вольтний акумулятор і роз'єм
- СВІТЛОДІОДНИЙ
Схема та пояснення лазерної системи безпеки
У цій лазерній схемі охоронної сигналізації ми використовували подвійний компаратор LM358 для порівняння напруг, що надходять від LDR. Компаратор налаштований як неінвертуючий режим, і один потенціометр 10 К підключений до його неінвертуючого терміналу. LDR використовується для виявлення світла або лазерного світла щодо землі через резистор 10K. А середина LDR і резистора безпосередньо підключена до інвертуючої клеми компаратора. На вихідному штифті компаратора підключений червоний світлодіод для індикації виявлення зловмисників. Моностабільний мультивібратор також використовується для активації зумера та світлодіода протягом певного періоду. А для живлення ланцюга використовується 9-вольтовий акумулятор.
Робота ланцюга сигналізації лазерної безпеки
У цій схемі ми встановили опорні напруги компараторів за допомогою потенціометра, можна сказати, це чутливість схеми. Компаратор налаштовано в неінвертуючий режим. У цій системі ми розмістили лазерне світло та LDR один проти одного, тому лазерне світло постійно падає на LDR. Завдяки цьому різниця потенціалів, що генерується через неінвертуючий штифт компаратора, тоді компаратор порівнює цю різницю потенціалів з опорною напругою та генерує цифровий вихід як HIGH. До цього ми налаштували 555 таймера в моностабільному режимі, тому нам потрібен НИЗЬКИЙ імпульс тригера на його контактному штифті, щоб активувати зумер і світлодіод. Отже, ми застосували вихід компаратора на тригерному штифті 555 таймера. Навіть вихідний сигнал компаратора ВИСОКИЙ, коли лазерне світло падає на LDR, тому в цей час зуммер та світлодіод деактивовані.Коли хтось перетинає лазерне світло через цей LDR, він втрачає лазерне світло і генерує різну різницю потенціалів на тому ж терміналі компаратора. Потім компаратор генерує результат як LOW. Завдяки цьому сигналу НИЗЬКОГО 555 таймер отримує НИЗЬКИЙ тригерний імпульс і активує звуковий сигнал та світлодіод протягом періодів часу, які визначаються R1 і С1 в ланцюзі 555 таймера.
Основним компонентом цієї схеми є LDR, який визначає темряву та світло. LDR - це світлозалежний резистор, який змінює його опір відповідно до світла. Коли світло падає на поверхню LDR, це зменшує його опір, і коли жодна світлостійкість LDR не стає максимальною. Дізнайтеся більше про роботу LDR у цій схемі темного детектора.
Формула розрахунку часу таймера 555 у моностабільному режимі:
Період часу T визначається як:
Т = 1,1 R1 * C1
Де T - час у секундах, R1 - опір в омах, а C1 - конденсатор у фарадах
Для демонстрації цього проекту ми використали невелике іграшкове лазерне світло.