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Botão de toque simples


O dispositivo de toque mais simples pode ser montado em várias peças disponíveis. Apenas três transistores, três resistores e um LED, só isso. Você pode até montar o circuito pendurando a instalação, tudo funcionará.

Transistores são quaisquer estruturas NPN: KT315, KT3102 ou BC547 ou qualquer outra. Resistores 0,125-0,25 watts. O LED é de qualquer cor, mas o vermelho é melhor, pois a queda de tensão apresenta uma queda mínima de tensão. Poder 5 volts, mais menos é possível e menos também.



Todos os componentes foram interconectados de forma compacta em uma placa de circuito impresso em miniatura, o que pode ser feito simplesmente cortando o excesso de cobre com uma tocha, deixando assim polígonos afiados. Peças usadas para montagem em superfície, transistores no sot-26 npn, resistores 0805, jumpers - pedaços de fio, em vez deles, se você usar um resistor 2512 grande com resistência zero (condicional). O dispositivo de toque funciona imediatamente, sem configuração.



Explicação da operação do circuito


Tocando a base do transistor Q3, você o abre com dicas, como resultado uma corrente flui através de seu resistor CE e 1 MΩ, que abre o próximo semicondutor Q2, abrindo abre Q3, que já controla o LED, abrindo através de seu CE, fluxos de corrente, do menos para o cátodo LED e já está conectado ao ânodo. O resistor de 220 Ohm é "limitador de corrente" aqui, a tensão em excesso cai sobre ele, o que protege o diodo da degradação do cristal e de uma falha completa do LED1

Aplicação



Bem, o LED está aceso com o toque de um dedo - e daí? Mas o fato de que, em vez deste LED, colocamos um relé e agora podemos controlar quase qualquer carga, dependendo das características do relé usado. Colocamos uma poderosa lâmpada incandescente conectada à rede e, na interrupção deste circuito, os contatos do relé. Agora, quando você pressiona, ou melhor, toca no sensor, a lâmpada brilha.

Também é possível organizar a ativação / desativação da carga usando um acoplador óptico; se não houver relé, também haverá isolamento galvânico. Essa coisa bonita consiste em um LED e um fototransistor, quando o primeiro está ligado, ele abre o transistor e a corrente pode fluir através de seu FE.Incluímos os cabos optoacopladores necessários no circuito do sensor, em vez do LED1, e os outros dois no espaço entre a fonte de energia e qualquer carga. Este item pode ser removido das cobranças do telefone. Pegue, por exemplo, o PC-17L1.



Um pouco mais abaixo, você vê uma adição ao circuito principal, que mostra como conectar um acoplador óptico ao circuito do sensor, um transistor também é adicionado, isso é necessário para que você possa conectar uma carga pesada, e não apenas os LEDs de 20 mA.



Em vez de relés e optoacopladores, é possível usar dois transistores npn. Eu fiz exatamente isso, você vê o circuito. Funciona assim: o Q5 deve estar sempre aberto, através de um resistor de 10 kOhm, mas através do FE de um Q4 aberto, um sinal de menos chega à base do Q5 e, por isso, está fechado. Quando você toca no sensor, o sinal de menos passa pelo Q1 aberto até a base do Q4 e o fecha, agora nada impede o Q5 de permanecer aberto - a carga funciona e, no meu caso, um poderoso LED de 1 Watt brilha.



Por isso, parece em condições montadas.



O sensor não tem fixação, eles tocam - está brilhando, são liberados - não está brilhando. Se você deseja fazer uma correção, basta adicionar um gatilho ao circuito, por exemplo, em um chip KM555TM2 ou qualquer outro (você pode até implementá-lo em um temporizador 555). Com a adição de um sistema de gatilho, quando tocado no sensor, a carga será ligada até que o próximo toque ocorra ou a energia do circuito desapareça.



Na prática, isso pode ser usado para ligar e desligar rapidamente a iluminação da sala. Muito confortável, tocou uma pequena área sensível e a sala está iluminada, um segundo toque apaga a luz. Uma pequena quantidade de energia será perdida, mas isso pode ser negligenciado.




Comentários

O circuito funciona, mas devido à sua simplicidade, está longe de ser o ideal. Se o sensor for grande, o circuito poderá funcionar mesmo quando você ainda não o tocou; também, se você escovar o cabelo próximo ao sensor com a mão, o LED também poderá acender. A saída desta situação é simples - um sensor de toque em miniatura.

Como já mencionado - a abertura do Q3 ocorre devido à interferência, você pode vê-lo no vídeo, o LED não acende constantemente, mas pisca em alta frequência, mas isso é claramente visível ao fotografar.

O brilho do diodo de trabalho não é grande, se você tocar apenas na base do terceiro transistor, mas se tocar na potência positiva, seu corpo atuará no papel de um resistor e o transistor Q3 entrará em saturação. Mas nesta situação, para alguns, o significado do sensor é perdido.

Este esquema é muito simples e destina-se apenas a entender o princípio de operação. eletrônico componentes usados ​​em construções sérias não é recomendado.

Vídeo

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25 comentários
Citação: Alexey5247
Quero experimentar mais um amplificador operacional e me acalmar.

Antes de bisbilhotar como um filhote de cachorro cego, você precisa entender os parâmetros de condutividade elétrica.
Citação: Alexey5247
Ao tocar a superfície do verniz com sondas, a uma distância de 10 mm entre elas, o dispositivo mostra cerca de 1 kOhm.

E a resistência entre a sonda e o recipiente com verniz? Epóxi endurecido - muito bom dielétrico. Sobre o seu verniz líquido ainda não está claro. Há outras informações além das palavras "verniz epóxi"?
Citação: Alexey5247
E mais Quando os eletrodos são imersos na água, a evolução ativa do gás (hidrogênio?) Começa no mínimo. Mas, quando conecto o sinal de menos ao próprio tanque de metal, a fervura desaparece.

A eletrólise não para, mas é distribuída por toda a superfície de contato da água com o tanque e, como a corrente é pequena, as bolhas são pequenas.
Por que você não instala um carro alegórico lá? Caiu contatos flutuantes fechados (ou abertos).
A opção mais simples: pegar o transistor KT3107 (ou seu analógico, os parâmetros são essenciais: uma pequena corrente reversa e uma beta grande), chamaremos VT0, separar a base VT1 do R1, substituir R1 por (100 ... 200) kOhm, conectar a base VT0 ao comum aponte R1 e R2, o emissor VT0 - para a base VT1, o coletor VT0 - para cada extremidade de R3.
Como radiador, você pode pegar um fraco (ponteiro laser chinês). O receptor está em um fotodiodo. Com a capacidade de ajustar o fotodetector em altura. Observe a física - ângulo de incidência = ângulo de reflexão. Não limpe nada ...
Em geral, defendo o seguinte: é possível fazer um amplificador de tal sensibilidade que funcione quando pego os eletrodos nas mãos? Diga-me em que direção cavar. Obrigada
Montei outro circuito em um chip 555 com ajuste de sensibilidade. Funciona na água, mas não no verniz. Também a ferver água no vermelho. Talvez esses esquemas de verniz não funcionem? Quero experimentar mais um amplificador operacional e me acalmar.
E mais Quando os eletrodos são imersos na água, a evolução ativa do gás (hidrogênio?) Começa no mínimo. Mas, quando conecto o sinal de menos ao próprio tanque de metal, a fervura desaparece.
Algo está errado. ((
Se a resistência do verniz de 1 kOhm funciona na água, o circuito simplesmente deve funcionar.
Olá. Como ensinou o Sr. Pokhmelyov, ele fez o seguinte: ele fechou o HV e o solo, o emissor e coletor de ambos os transistores. O relé sempre disparava. Esse esquema também funciona na água, mas se recusa ao verniz. Eu quero experimentar o circuito do amplificador operacional, diga-me onde encontrá-lo, obrigado.
Você pode desenhar um diagrama?
Isso já é um trabalho. Para começar, siga as etapas acima:
Tente aplicar as seguintes ações com a energia fornecida, após cada uma delas verificar a operação do relé:
1. Feche o terminal esquerdo R2 de acordo com o circuito com o terminal inferior R3, para total felicidade - através de um resistor de 10 ... 100 kOhm, mas também pode ser feito diretamente.
2. Feche o coletor para o emissor VT1.
3. Feche o coletor para o emissor VT2.
Que revezamento, a propósito, você tem?
Então o circuito deve funcionar. Tente aplicar as seguintes ações com a energia fornecida, após cada uma delas verificar a operação do relé:
1. Feche o terminal esquerdo R2 de acordo com o circuito com o terminal inferior R3, para total felicidade - através de um resistor de 10 ... 100 kOhm, mas também pode ser feito diretamente.
2. Feche o coletor para o emissor VT1.
3. Feche o coletor para o emissor VT2.
Que revezamento, a propósito, você tem?
Você pode desenhar um diagrama? Eu não sou bom em eletrônica. Eu ficaria muito grato.
Ao tocar a superfície do verniz com sondas, a uma distância de 10 mm entre elas, o dispositivo mostra cerca de 1 kOhm.
Um sensor óptico estava parado na linha automatizada para selar o transistor com um composto. O emissor estava em ângulo com a superfície do composto líquido. No lado oposto havia um fotodetector. Assim que o banho foi preenchido (até um certo nível), um feixe refletido da superfície caiu no fotodetector. O desligamento do suprimento de compostos funcionou ... Faz muito tempo.
Citação: Alexey5247
Montei um circuito de controle de nível de água, como no diagrama, ele não funciona em verniz. Aparentemente, não há condutividade suficiente do verniz.
Ligue um resistor variável de 1 MΩ entre E1 e o fio comum e, torcendo-o, determine o limiar de resposta, se não houver algo parecido com isso, então você pode cutucar esses pontos com resistores constantes. Este circuito possui uma corrente de entrada bastante grande; para controlar um líquido com baixa condutividade elétrica, é necessário aumentar a resistência de entrada aplicando um pólo de campo ou amplificador operacional no modo repetidor na entrada.
quando varetas estão imersas em verniz, mostra números
E qual é a resistência quando a distância entre as sondas, por exemplo, é de 1 cm?
Bom dia a todos.O fato é que eu sou muito limitado no espaço. Parece-me que esse tipo de sensor é a melhor solução para mim. Eu só preciso escolher um que seja capaz de trabalhar com grande resistência ao verniz. A aplicação de verniz não é um problema. Pretendo tornar o bloco de eletrodos removível e lavá-lo periodicamente.
À custa do capacitivo, também houve pensamentos, mas eu não tenho uma profundidade grande, cerca de 30 mm, e o nível precisa ser mantido dentro de 10 mm. Parece-me que o sensor capacitivo não funcionará para essa diferença. Ficaria muito grato se alguém me desse um diagrama.
PS. O multímetro chinês, ao imergir as sondas no verniz, mostra os números, que eu julgo que o verniz é condutor. Obrigada
Base suspensa no ar - nada bom!
Ou capacitivo.
Verniz, ele gruda nos eletrodos e seca ... E não haverá contato. Aqui você pode usar sem contato - um sensor ultrassônico ou infravermelho (óptico).
Olá. É necessário controlar o nível de verniz epóxi em um recipiente pequeno (cerca de 300 ml). O verniz é condutor, mas tem muita resistência. Montei um circuito de controle de nível de água, como no diagrama, ele não funciona em verniz. Aparentemente, não há condutividade suficiente do verniz. O seu circuito pode funcionar com o meu verniz?
Fonte de tensão de alimentação, fonte de luz e interruptor.
De nada, diga-me se não é difícil. Como posso garantir que a luz acenda quando abro a caixa?)

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