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Bouton tactile simple


L'appareil tactile le plus simple peut être assemblé sur plusieurs pièces disponibles. Seulement trois transistors, trois résistances et une LED, c'est tout. Vous pouvez même assembler le circuit en suspendant l'installation, tout fonctionnera.

Les transistors sont toutes les structures NPN: KT315, KT3102 ou BC547 ou toute autre. Résistances 0,125-0,25 watts. La LED est de n'importe quelle couleur, mais le rouge est meilleur, car la chute de tension a une chute de tension minimale. Puissance 5 volts, plus moins est possible et moins aussi.



Tous les composants ont été interconnectés de manière compacte sur une carte de circuit imprimé miniature, ce qui peut être fait simplement en coupant le cuivre en excès avec une torche laissant ainsi des polygones tranchants. Pièces utilisées pour le montage en surface, transistors en sot-26 npn, résistances 0805, cavaliers - morceaux de fil, au lieu d'eux, si vous prenez un gros 2512 résistances avec une résistance nulle (conditionnelle). L'appareil tactile fonctionne immédiatement, sans configuration.



Explication du fonctionnement du circuit


En touchant la base du transistor Q3, vous l'ouvrez avec des pointes, à la suite de quoi un courant traverse sa résistance CE et 1 MΩ, ce qui ouvre le prochain semi-conducteur Q2, l'ouvrant ouvre Q3, qui contrôle déjà la LED, ouvrant à travers son courant CE, du moins va à la cathode LED, et il est déjà connecté à l'anode. La résistance de 220 ohms est ici «limitant le courant», une tension excessive tombe dessus, ce qui protège la diode de la dégradation des cristaux et de la panne complète de LED1

Candidature



Eh bien, la LED est allumée au toucher d'un doigt - alors quoi? Mais le fait qu'au lieu de cette LED nous mettons un relais et maintenant nous pouvons contrôler presque n'importe quelle charge, selon les caractéristiques du relais utilisé. Nous avons mis une puissante lampe à incandescence connectée au réseau, et dans la coupure de ce circuit des contacts de relais. Maintenant, lorsque vous appuyez sur, ou plutôt touchez le capteur, la lampe brille.

Il est également possible d'organiser la mise sous / hors tension de la charge à l'aide d'un optocoupleur, s'il n'y a pas de relais, il y aura également une isolation galvanique. Cette belle chose se compose d'une LED et d'un phototransistor, lorsque le premier est allumé, il ouvre le transistor et le courant peut traverser son FE.Nous incluons les câbles optocoupleurs nécessaires dans le circuit du capteur au lieu de la LED1, et les deux autres dans l'espace de la source d'alimentation et de toute charge. Cet article peut être supprimé des frais de téléphone. Prenez, par exemple, le PC-17L1.



Un peu plus bas, vous voyez un ajout au circuit principal, qui montre comment connecter un optocoupleur au circuit du capteur, un transistor est également ajouté, cela est nécessaire pour que vous puissiez connecter une charge lourde, et pas seulement des LED 20 mA.



Au lieu de relais et optocoupleurs, il est possible d'utiliser deux transistors npn. Je l'ai fait, tu vois le circuit. Cela fonctionne comme ceci: Q5 doit toujours être ouvert, à travers une résistance de 10 kOhm, mais à travers le FE d'un Q4 ouvert, un moins vient à la base Q5 et à cause de cela, il est fermé. Lorsque vous touchez le capteur, le signe négatif passe par Q1 ouvert à la base Q4 et le ferme, maintenant rien n'empêche Q5 de rester ouvert - la charge fonctionne, et dans mon cas, une puissante LED de 1 Watt brille de mille feux.



Il semble donc en état assemblé.



Le capteur n'a pas de fixation, ils se touchent - il brille, ils sont libérés - il ne brille pas. Si vous souhaitez apporter une correction, ajoutez simplement un déclencheur au circuit, par exemple, sur une puce KM555TM2 ou toute autre (vous pouvez même l'implémenter sur une minuterie 555). Avec l'ajout d'un système de déclenchement, lorsque vous touchez le capteur, la charge sera activée jusqu'à la prochaine touche ou jusqu'à ce que l'alimentation du circuit disparaisse.



En pratique, cela peut être utilisé pour allumer et éteindre rapidement l'éclairage de la pièce. Très confortable, touché une petite zone sensible, et la pièce est éclairée, une deuxième touche éteindra la lumière. Une petite quantité d'énergie sera perdue, mais cela peut être négligé.




Commentaires

Le circuit fonctionne, mais en raison de sa simplicité, il est loin d'être idéal. Si le capteur est grand, le circuit peut fonctionner même si vous ne l'avez pas encore touché, même si vous vous brossez les cheveux près du capteur avec votre main, la LED peut également s'allumer. Le moyen de sortir de cette situation est simple: un capteur tactile miniature.

Comme déjà mentionné - l'ouverture du Q3 se produit en raison d'interférences, vous pouvez le voir sur la vidéo, la LED ne s'allume pas constamment, mais clignote à haute fréquence, mais cela est clairement visible lors de la prise de vue.

La luminosité de la diode de travail n'est pas grande, si vous ne touchez que la base du troisième transistor, mais si vous touchez la puissance positive, votre corps agira comme une résistance et le transistor Q3 entrera en saturation. Mais dans cette situation, pour certains, le sens du capteur est perdu.

Ce schéma est très simple et ne vise qu'à comprendre le principe de fonctionnement. électronique les composants utilisés dans les constructions sérieuses ne sont pas recommandés.

Vidéo

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25 commentaires
Citation: Alexey5247
Je veux en essayer un de plus sur l'ampli op et me calmer.

Avant de fouiner comme un chiot aveugle, vous devez comprendre les paramètres de la conductivité électrique.
Citation: Alexey5247
En touchant la surface du vernis avec des sondes, à une distance de 10 mm entre elles, l'appareil affiche environ 1 kOhm.

Et la résistance entre la sonde et le récipient avec du vernis? Epoxy durci - très bien diélectriques. À propos de votre vernis liquide n'est pas encore clair. Existe-t-il d'autres informations que les mots "vernis époxy"?
Citation: Alexey5247
Et bien plus. Lorsque les électrodes sont immergées dans l'eau, le dégagement actif de gaz (hydrogène?) Commence à moins. Mais, lorsque je connecte le moins au réservoir métallique lui-même, l'ébullition disparaît.

L'électrolyse ne s'arrête pas, mais est répartie sur toute la surface de contact de l'eau avec le réservoir, et comme le courant est faible, les bulles sont donc petites.
Et pourquoi n'y installez-vous pas de flotteur? Contacts à flotteur fermés (ou ouverts).
L'option la plus simple: prendre le transistor KT3107 (ou son analogue, les paramètres sont essentiels: un petit courant inverse et un gros beta) nous l'appellerons VT0, arracher la base VT1 de R1, remplacer R1 par (100 ... 200) kOhm, connecter la base VT0 au commun point R1 et R2, émetteur VT0 - vers la base VT1, collecteur VT0 - vers l'une ou l'autre extrémité de R3.
En tant que radiateur, vous pouvez prendre un pointeur faible (pointeur laser chinois). Le récepteur est sur une photodiode. Avec la possibilité d'ajuster le photodétecteur en hauteur. Observer la physique - angle d'incidence = angle de réflexion. N'essuyez rien ...
En général, je soutiens cette façon: est-il possible de fabriquer un amplificateur d'une telle sensibilité qu'il fonctionne lorsque je prends les électrodes dans mes mains? Dites-moi dans quelle direction creuser. Je vous remercie
J'ai assemblé un autre circuit sur une puce 555 avec réglage de sensibilité. Cela fonctionne sur l'eau, mais pas sur le vernis. Également de l'eau bouillante dans le rouge. Peut-être que de tels schémas sur vernis ne peuvent pas fonctionner du tout? Je veux en essayer un de plus sur l'ampli op et me calmer.
Et bien plus. Lorsque les électrodes sont immergées dans l'eau, le dégagement actif de gaz (hydrogène?) Commence à moins. Mais, lorsque je connecte le moins au réservoir métallique lui-même, l'ébullition disparaît.
Quelque chose ne va pas. ((
Si la résistance au vernis de 1 kOhm fonctionne sur l'eau, le circuit doit simplement fonctionner.
Bonjour Il l'a fait, comme l'enseigne M. Pohmelyov, à savoir qu'il a fermé le HV et le sol, l'émetteur et le collecteur des deux transistors. Le relais s'est toujours déclenché. Ce schéma fonctionne également sur l'eau, mais refuse sur le vernis. Je veux essayer le circuit d'ampli op, dites-moi où le trouver, merci.
Pouvez-vous dessiner un diagramme?
C'est déjà un travail. Pour commencer, suivez les étapes ci-dessus:
Essayez d'appliquer les actions suivantes avec l'alimentation fournie, après chacune, vérifiez le fonctionnement du relais:
1. Fermez la borne gauche R2 selon le circuit avec la borne inférieure R3, pour un bonheur total - à travers une résistance de 10 ... 100 kOhm, mais cela peut aussi se faire directement.
2. Fermez le collecteur de l'émetteur VT1.
3. Fermez le collecteur de l'émetteur VT2.
Au fait, quel relais avez-vous?
Ensuite, le circuit devrait fonctionner. Essayez d'appliquer les actions suivantes avec l'alimentation fournie, après chacune, vérifiez le fonctionnement du relais:
1. Fermez la borne gauche R2 selon le circuit avec la borne inférieure R3, pour un bonheur total - à travers une résistance de 10 ... 100 kOhm, mais cela peut aussi se faire directement.
2. Fermez le collecteur de l'émetteur VT1.
3. Fermez le collecteur de l'émetteur VT2.
Au fait, quel relais avez-vous?
Pouvez-vous dessiner un diagramme? Je ne suis pas bon en électronique. Je vous en serais très reconnaissant.
En touchant la surface du vernis avec des sondes, à une distance de 10 mm entre elles, l'appareil affiche environ 1 kOhm.
Un capteur optique se tenait juste sur la ligne automatisée pour sceller les transistors avec un composé. L'émetteur était incliné par rapport à la surface du composé liquide. De l'autre côté se trouvait un photodétecteur. Dès que le bain a été rempli (jusqu'à un certain niveau), un faisceau réfléchi par la surface est tombé dans le photodétecteur. La fermeture de l'offre composée a fonctionné ... C'était il y a très longtemps.
Citation: Alexey5247
J'ai mis en place un circuit de contrôle du niveau d'eau, comme dans le schéma, il ne fonctionne pas sur le vernis. Apparemment, la conductivité du vernis n'est pas suffisante.
Allumez une résistance variable de 1 MΩ entre E1 et le fil commun et, en le tordant, déterminez le seuil de réponse, s'il y a quelque chose comme ça, alors vous pouvez pousser entre ces points avec des résistances constantes. Ce circuit a un courant d'entrée assez important, pour contrôler un liquide à faible conductivité électrique, il est nécessaire d'augmenter la résistance d'entrée en appliquant un pôle de champ ou un ampli-op en mode répéteur à l'entrée.
lorsque les jauges sont immergées dans du vernis, elles affichent des chiffres
Et quelle est la résistance lorsque la distance entre les sondes, par exemple, est de 1 cm?
Bonne journée à tous.Le fait est que je suis très limité dans l'espace. Il me semble que ce type de capteur est la meilleure solution pour moi. Je dois juste choisir celui qui est capable de travailler avec une grande résistance au vernis. Le collage de vernis n'est pas un problème. J'ai l'intention de rendre le bloc d'électrodes amovible et de le laver périodiquement.
Au détriment du capacitif, il y avait aussi des pensées, mais je n'ai pas une grande profondeur, environ 30 mm, et le niveau doit être maintenu à moins de 10 mm. Il me semble que le capteur capacitif ne fonctionnera pas pour une telle différence. Je serais très reconnaissant si quelqu'un me donnait un diagramme.
PS. Le multimètre chinois, lorsque les sondes sont immergées dans le vernis, montre les chiffres, que je juge que le vernis est conducteur. Je vous remercie
Base suspendue en l'air - pas bon!
Ou capacitif.
Vernis, il va coller aux électrodes et sécher ... Et il n'y aura pas de contact. Ici, vous pouvez utiliser sans contact - un capteur à ultrasons ou infrarouge (optique).
Bonjour Il est nécessaire de contrôler le niveau de vernis époxy dans un petit récipient (environ 300 ml). Le vernis est conducteur, mais a beaucoup de résistance. J'ai mis en place un circuit de contrôle du niveau d'eau, comme dans le schéma, il ne fonctionne pas sur le vernis. Apparemment, la conductivité du vernis n'est pas suffisante. Votre circuit peut-il fonctionner avec mon vernis?
Source de tension d'alimentation, source lumineuse et interrupteur.
Je vous salue. Pas sur le sujet) dites-moi si ce n'est pas difficile. Comment puis-je m'assurer que la lumière s'allume lorsque j'ouvre la boîte?)

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