- Kinakailangan ang Mga Bahagi:
- LDR (Light Dependent Resistor):
- Light Detector Sensor Circuit Diagram:
Kami ay magtatayo ng isang simpleng Light Sensing circuit o Light Detector na gumagamit ng LDR - isang resistive light sensor, upang makontrol ang ON-OFF ng system na nauugnay hinggil sa tindi ng ilaw na mahuhulog dito.
Kinakailangan ang Mga Bahagi:
- LDR (Light Dependent Resistor)
- BC547 Transistor
- LED
- Baterya 9V DC
- Potensyomiter (5KΩ)
- Resistor (1KΩ)
- Kumokonekta sa Wire
- Breadboard
LDR (Light Dependent Resistor):
Maraming photosensor ngunit ang isang napaka-pangkaraniwan, mura at madaling gamitin ang isa ay LDR na gumagana nang epektibo kahit na sa magaspang na kondisyon.
Ang LDR ay kilala rin bilang Photo resistor dahil ang resistensya nito ay nag-iiba sa pagkakaiba-iba ng mga photon o ilaw na nahuhulog dito, sa lamen term. Ang LDR ay kadalasang ginawa sa pamamagitan ng paggamit ng isang cadmium sulfide (CdS) na isang materyal na semiconductor. Tulad ng nakikita sa imahe sa ibaba, ang LDR ay isang dalawang aparato ng terminal na may mga daanan ng zig-zag mula sa isang dulo hanggang sa isa pa. Ito ay may isang layer ng paghihiwalay sa itaas sa ibaba mayroong CdS.
Sa madilim, ang paglaban ng LDR ay napakataas sa saklaw ng MΩ na bumababa kapag nahantad sa ilaw. Ang simbolo ng LDR at ang larawang nakalarawan nito na may ilaw at paglaban ay ipinapakita sa ibaba.
Light Detector Sensor Circuit Diagram:
Ang circuit ng light detector ay napaka-simple at madaling buuin na may napakakaunting mga bahagi. Tulad ng nakikita mo sa diagram ng LDR circuit, maaari itong maging isang nakikilala bilang dalawang mas maliit na mga circuit; a) Divider ng boltahe na ginawa gamit ang LDR (LDR1) at isang Potentiometer (RV1) b) Output (LED D1) sa aming switching circuit na ginawa gamit ang isang transistor BC547 Q1.
Hahatiin ng circuit ng divider ng boltahe ang kabuuang VCC = 9V DC sa dalawang hanay ng antas ng boltahe gamit ang dalawang hanay ng mga resistor, na ginagawang posible na magbigay ng ilang bahagi ng kabuuang input sa output. Sa aming kaso boltahe sa kabuuan RV1 ay ibibigay sa transistor Q1.
Ipaunawa sa amin ang Bahagi a) Tagapagbahagi ng boltahe at ang simpleng pagkalkula nito:
Ang pangkalahatang pormula para sa pagkalkula ng boltahe divider output V O na may risistor R1 at R2 at input V IN: -
Upang makalkula ang Vo (V R2) kailangan nating isaalang-alang ang R2 na hinati sa kabuuan ng dalawang resistors na R1 at R2 na pinarami ng kabuuang input voltage V IN;
Vo = × V IN
Katulad nito, sa aming circuit kailangan naming kalkulahin ang o / p boltahe ng voltage divider ie V RV1,
V RV1 = × V SA
Ang pormula sa itaas ay maaaring magamit para sa maayos na naayos na halaga.
Gayunpaman sa aming kaso, kapag ang ilaw ay napansin ng LDR at LED ay ON, ang sumusunod ay ang resulta:
V IN = 9V, RV1 = 1k Ω (posisyon ng palayok), V RV1 = 0.7 V; R LDR1 = 11857 Ω (≈11k Ω -12k Ω)
Ginamit namin dito ang isang variable na risistor na RV2 upang mapili ang pagiging sensitibo ng LDR upang ma-OFF sa madilim, iyon ay maaari nating mapili kung gaano kabilis o sa kung anong kasidhian ng ilaw dapat patayin ang LED. Ito ay isang napaka mahusay na paraan at maraming ng aming pangangailangan at layunin ng ilaw ay maaaring makamit sa pamamagitan ng paggamit ng variable pot. Ang palayok ay nagbibigay sa amin ng kakayahang umangkop upang magpasya ang boltahe ng threshold ayon sa iba't ibang mga application.
Ang bahaging b) ay isang simpleng switch ng transistor na ON / OFF circuit. Tulad ng alam nating nakabukas ang transistor ng BC547 kapag ang base nito sa emitter boltahe ≥0.7 V at MAO-OFF kung <0.7 V.
Ipinapakita ng imahe sa itaas ang simulation ng LDR circuit na ito, kapag may madilim ang LED ay mananatiling patay at kapag may ilaw, ang LED ay nakabukas.