Infrasarkano sensoru enerģijas taupīšanas shēma un darbība

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Sensors ir ierīce, ko izmanto notikumu vai daudzumu izmaiņu noteikšanai, un tā rada aptuvenas izejas. Infrasarkanais sensors ir elektroniska ierīce, ko izmanto objekta siltuma mērīšanai, kā arī nosaka kustību. Tas var izstarot un, lai nojaustu dažus apkārtnes aspektus. Šāda veida sensori nevis izstaro, bet mēra tikai infrasarkano starojumu, tāpēc to sauc par pasīvo IR sensor . Tur ir dažāda veida sensori piemēram, temperatūras sensors, ugunsgrēka sensors, gaismas sensori, IR sensori, ultraskaņas sensors, spiediena sensors, skārienjutīgais sensors utt. Ļaujiet mums apspriest IR sensoru

Infrasarkano sensoru bāzes enerģijas taupīšanas shēma

Ja mēs aizmirsām izslēgt ventilatoru vai gaismu un atbrīvojam telpu, šī zemāk paskaidrotā shēma pēc iepriekš noteikta laika perioda automātiski izslēdz elektriskās ierīces, piemēram, ventilatorus vai gaismas. Atkal, ja mēs ienāksim telpā, tas automātiski ieslēgs apgaismojumu. Tātad šādā veidā mēs varam samazināt nevajadzīgu enerģijas patēriņu. Pasīvs infrasarkanais kustības sensors (PIR), kas tiek izmantots ķēdē, ir parādīts zemāk.




Infrasarkano sensoru enerģijas taupīšana

Infrasarkano sensoru enerģijas taupīšana

Kas ir PIR sensors?

PIR sensors tiek izmantots vai nu kustības noteikšanai, vai arī tiek izmantots cilvēka kustības noteikšanai. Kad tas atklāj dažas izmaiņas, tas tiek iedarbināts, jo tas darbosies, uzņemot telpas infrasarkanā starojuma paraksta momentuzņēmumu. Parasti tiek izmantots iebrucēju atklāšanas sistēmās, un tas ir pārāk jutīgs. Tam ir konfigurējama jutība, kā arī konfigurējams trigera ieslēgšanas laiks. Tātad, tas ļauj iestatīt tā, lai tas neizraisītu lolojumdzīvniekus, bet gan cilvēkus.



PIR sensors

PIR sensors

Kas ir enerģijas taupīšanas ierīce?

Ir divu veidu elektriskās slodzes. Viens ir induktīvā slodze (ledusskapji, gaisa kondicionieri, sūkņi, griestu ventilatori), bet otra - pretestības slodze (spirāles sildītāji, ūdens sildītāji, gaismas). Rezistīvai slodzei ierīču izmantotā enerģija ir tāda pati kā elektroenerģija, ko piegādā lietderība. Induktīvās slodzes gadījumā magnētiskais lauks tiek izveidots, izmantojot kādu enerģijas daudzumu, kas nav noderīgs.

Enerģijas taupīšanas ierīce

Enerģijas taupīšanas ierīce

Enerģijas taupīšanas ierīce uzlabo P.F (jaudas koeficientu), kā rezultātā tiek piegādāta mazāk enerģijas par vienu lietderības koeficientu (kVAh) uz ierīci patērēto enerģiju (kWh). Tātad, tas samazina strāvu, kas tiek iegūta no lietderības.

PIR sensora enerģijas taupīšanas shēmas shēma un darbība

PIR sensora bāzes enerģijas taupīšanas shēmas shēma ir parādīta zemāk. Šīs ķēdes projektēšanu var veikt, izmantojot dažādus elektriskos un elektroniskos komponentus, piemēram, tilta taisngriezi, PIR sensoru, IC NE555, taisngrieža diodes utt. Šajā shēmā tiek izmantots PIR sensors, lai apjaustu cilvēku esamību, izmantojot infrasarkano starojumu, kad sabiedrība nonāk vai iet prom no istabas.


Nepieciešamās sastāvdaļas

Pusvadītāji: NE555 taimeris (IC1), BC547 NPN tranzistori (T1, T2), IN4007 taisngrieža diodes (D1, D2), DB107 tilta taisngriezis (BR1), 5MM gaismas diodes (LED1, LED2).

Rezistori: R1, R6 (2,2 kilogrami omi), R2 (10 kilogrami omi), R3 (220 kilogramu omi), R4 (1 kilograms omi), R5 (4,7 kilogrami omi), VR1 (1 mega omu fotometrs) ).

Kondensatori: C1, C3 (1000uF, 25V elektrolītisks), C2, C4 (O.1uF keramikas disks), C5 (0,01uF keramikas disks).

Dažādi: CON1 līdz CON3 (3 kontaktu savienotājs), X1 (230 V maiņstrāvas primārais līdz 9 V, 300 mA sekundārais transformators), RL1 (9 V, 1C / O relejs, PIR sensora modulis).

Testa punkti: TP0-GND, TP1-9V, TP2-3.3V, TP3-0-9V, TP4-9V

Šajā ķēdē rezistoru (R3), kondensatoru (C3), potenciometru (VR1) izmanto kā taimeri, lai pasīvā infrasarkanā signāla mazo ilgumu mainītu uz ilgu kavēšanos. IC1 o / p pie pin-3 virza T2 tranzistoru un kontrolē releju RL1. Šeit releju izmanto, lai kontrolētu tādas slodzes kā ventilatori, gaismas utt.

PIR sensora bāzes enerģijas taupīšanas shēma

PIR sensora bāzes enerģijas taupīšanas shēma

Šeit, izmantojot transformatoru, 230 V maiņstrāvas padeve tiek samazināta līdz 9 V, tad tilta taisngriezis izlīdzina šo spriegumu un filtrē ar C1 kondensatoru. Rezultātā TP1 testa punktā mēs varam iegūt 9 V līdzstrāvu. Iegūtais 9V līdzstrāvas spriegums tiek izmantots kā strāvas padeve visai ķēdei.

Kad ķēde tiek aktivizēta, C3 kondensators saņem barošanu caur R3 rezistoru un potenciometru VR1. Šajā laikā IC1 pin2 un pin6 spriegums ir mazāks par sprieguma padevi, un tāpēc o / p pin-3 iet uz augšu. Tas aktivizē releju, izmantojot T2 tranzistoru, un slodze tiks ieslēgta.Kad C3 kondensators saņem barošanas spriegumu, IC1 izeja pie pin-3 iet uz leju un deaktivizē releju, lai izslēgtu slodzi pēc zināmas kavēšanās, kuru var mainīt, izmantojot VR1 potenciometru.

Atkarībā no sensora iestatījuma izejas tapa ir augsta, kad sensors pamanīs kustību. PIR sensors dod augstu signālu, kas tiek ievadīts T1 tranzistora bāzes spailē, pēc tam C3 kondensators izlādējas caur R4 rezistoru.

Kad spriegums sasniedz mazāk nekā 2/3 no tā barošanas avota, tad izejas tapa ir augsta pie IC1, tad slodze ir ieslēgta. Izslēgtā stāvoklī LED2 mirgos. Tātad, tas norāda, ka ķēde atrodas enerģijas taupīšanas režīmā.

Kontūras uzbūve un pārbaude

Pievienojiet 230 V maiņstrāvas ieeju CON1, kas ir ievietota mazā kastē ar nosaukumu PCB. Kastes aizmugurē savienojiet slodzi ar CON3. Izmantojot 3 vadu kabeli, pievienojiet PIR pie PCB pie CON2 un uzstādiet to savā istabā piemērotā vietā. PIR sensora bāzes enerģijas taupīšanas shēma ar faktisko izmēru un vienas puses PCB ir parādīta zemāk.

PIR sensora enerģijas taupīšanas PCB paraugs

PIR sensora enerģijas taupīšanas PCB paraugs

Pirms PIR sensora izmantošanas vienkārši pārbaudiet to, savienojot GND un Vcc tapas ar 9V akumulatoru. Tagad pamāj ar roku sensora priekšā un pēc tam pārbaudi, vai signāla izejas tapā nav mainījies spriegums attiecībā pret zemi. Pielāgojiet laika kontroli un PIR jutīgumu atbilstoši prasībām. Lai labāk uztvertu, virsmas kupolam jābūt tīram.

Komponentu izkārtojums PCB

Komponents PCB izkārtojums

IR sensoru lietojumi

IR sensori tiek izmantoti dažādās elektroniskajās ierīcēs un arī dažādās sensoru projekti kuri mēra temperatūru, tiek apspriesti turpmāk

Liesmas monitori

Šāda veida ierīces tiek izmantotas, lai uzraudzītu, kā deg liesmas, un lai noteiktu gaismu, kas izdalās no liesmām. Piroelektriskais detektors, PbSe, Pbs, divu krāsu detektors ir daži no liesmas detektoros parasti izmantotajiem.

Radiācijas termometri

Temperatūras mērīšanai radiācijas termometros tiek izmantoti infrasarkanie sensori. Tam ir šādas funkcijas, piemēram, ātrāka reakcija, ērta modeļa mērīšana.

Gāzes analizatori

IR sensori tiek izmantoti gāzes analizatoros, kas izmanto gāzu absorbcijas raksturlielumus IR reģionā.

IR attēlveidošanas ierīces

Tas ir viens no galvenajiem IR viļņu pielietojumiem, galvenokārt tāpēc, ka tā īpašība nav redzama. To lieto nakts redzamības ierīcēm, termokamerām utt.

Tas viss ir par infrasarkano sensoru balstītu enerģijas taupīšanas shēmu un darbu. Mēs uzskatām, ka šajā rakstā sniegtā informācija ir noderīga, lai jūs labāk izprastu šo projektu. Turklāt visi jautājumi par šo rakstu vai palīdzība programmas ieviešanā elektrotehnikas un elektronikas projekti , varat droši vērsties pie mums, izveidojot savienojumu zemāk esošajā komentāru sadaļā. Šis ir jautājums jums, kāds ir uz infrasarkano sensoru balstītas enerģijas taupīšanas shēmas darbības princips.