- Компоненти на веригата
- Схема и обяснение на системата за лазерна сигурност
- Работа на алармена верига за лазерна сигурност
Сигурността е основна грижа за различни сгради, къщи и офиси. На пазара се предлагат различни аларми за сигурност, които използват различни видове технологии за откриване на нарушители като инфрачервени сензори, сензори за движение, ултразвукови сензори, лазерни сензори и т.н. и алармена верига за взлом. В този урок за вериги ще изградим лазерна алармена система, която използва лазерна светлина и лазерна верига за детектор на светлина. Той се активира, когато някой го пресече.
Компоненти на веригата
- IC LM358
- 555 Таймер IC
- Лазерна светлина
- 150 Ohm, 10K резистор
- 10 K ПОТ
- 220uF кондензатор
- LDR
- Макет
- 9 волтова батерия и конектор
- LED
Схема и обяснение на системата за лазерна сигурност
В тази лазерна верига за алармена защита използвахме LM358 Dual Comparator IC за сравняване на напреженията, идващи от LDR. Компараторът е конфигуриран като неинвертиращ режим и към неговия неинвертиращ терминал е свързан един 10K потенциометър. LDR се използва за откриване на светлина или лазерна светлина по отношение на земята чрез 10K резистор. А средната точка на LDR и резистора е директно свързана с инвертиращ терминал на компаратора. Към изходния щифт на компаратора е свързан червен светодиод за индикация за откриване на нарушител. Моностабилен мултивибратор също се използва за активиране на зумер и светодиод за определен период от време. И 9-волтова батерия се използва за захранване на веригата.
Работа на алармена верига за лазерна сигурност
В тази схема сме задали еталонни напрежения на компараторите с помощта на потенциометър, можем да кажем тази чувствителност на веригата. Компараторът е конфигуриран в неинвертиращ режим. В тази система сме поставили лазерна светлина и LDR един срещу друг, така че лазерната светлина непрекъснато пада върху LDR. Поради това потенциална разлика, генерирана през неинвертиращия щифт на компаратора, тогава компараторът сравнява тази потенциална разлика с референтно напрежение и генерира цифров изход като HIGH. Преди това сме конфигурирали 555 таймера в моностабилен режим, така че ни е необходим ЛИСЪК пулсов импулс на неговия щифт за задействане, за да активира зумера и светодиода. Така че приложихме изхода на компаратора при задействащия щифт на 555 таймера. Дори изходът на компаратора е ВИСОК, когато лазерните светлини падат върху LDR, така че в този момент зумерът и светодиодът са деактивирани.Когато някой пресече лазерната светлина поради тази LDR, губи лазерната светлина и генерира различна потенциална разлика в същия терминал за сравнение. Тогава компараторът генерира изход като LOW. Благодарение на този LOW сигнал 555 таймерът получава LOW тригер импулс и активира зумер и светодиод за периоди от време, който се определя от R1 и C1 при 555 верига на таймера.
Основният компонент на тази схема е LDR, който открива тъмнината и светлината. LDR е зависим от светлината резистор, който променя съпротивлението си според светлината. Когато светлината падне върху повърхността на LDR, това намалява нейното съпротивление и когато липсва светлинно съпротивление на LDR става максимално. Разберете повече за работата на LDR в тази схема за тъмен детектор.
Формулата за изчисляване на времето на таймера 555 в моностабилен режим е:
Периодът от време T се определя от:
T = 1,1 R1 * C1
Когато T е времето в секунди, R1 е съпротивление в ома, а C1 е кондензатор във фаради
За да демонстрираме този проект, използвахме малка играчка лазерна светлина.