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Lâmpada infravermelha: 4 etapas
Lâmpada infravermelha: 4 etapas

Vídeo: Lâmpada infravermelha: 4 etapas

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Anonim
Lâmpada infravermelha
Lâmpada infravermelha
Lâmpada infravermelha
Lâmpada infravermelha

Este projeto mostra uma lâmpada infravermelha que liga por meio minuto após receber um sinal de um controle remoto infravermelho de TV. Você pode ver o circuito funcionando no vídeo.

Projetei um circuito com transistores BJT depois de ler este artigo:

Modifiquei o circuito para acionar cargas de corrente mais altas e manter a luz ACESA por um pequeno período de tempo.

O receptor IR (infravermelho) tem um alcance máximo de cerca de 20 metros. No entanto, esse intervalo pode ser muito menor do lado de fora devido à inferência da luz solar. Eu não testei este IC no calor do verão de 40 graus.

No entanto, este circuito pode ser projetado com apenas um MOSFET:

www.instructables.com/MOSFET-Touch-Lamp/

No entanto, os MOSFETs custam muito mais dinheiro. Um MOSFET de energia confiável pode custar até US $ 3 nos EUA. É melhor pedir alguns MOSFETs porque pode ser muito frustrante se você queimar um deles e tiver que esperar semanas até que chegue outro.

Esses links mostram artigos instrutíveis sobre o sensor infravermelho feito de transistores:

www.instructables.com/Transistor-Sensor-Amplifier/

www.instructables.com/Recycled-Transistor-Amplifier/

Suprimentos

Componentes: transistores NPN de uso geral - 5, transistores PNP de uso geral - 5, transistores de potência - 4, resistor de 1 kohm - resistor de 1, 100 kohm - resistor de 1, 1 Megohm - resistores de alta potência de 1, 100 ohm - 10, diodos - 5, 470 uF capacitores - 10, placa matriz - 2, dissipadores de calor TO220 ou TO3 - 2, solda, lâmpada de 6 V ou lâmpada LED de 6 V.

Componentes opcionais: invólucro / caixa.

Ferramentas: ferro de solda.

Ferramentas opcionais: multímetro, osciloscópio USB.

Etapa 1: Projete o circuito

Projete o circuito
Projete o circuito

Eu projetei a fonte de alimentação de 5 V para a tensão TTL do receptor IR. No entanto, hoje em dia a maioria dos receptores IR pode trabalhar com tensões de cerca de 2,5 V a cerca de 9 V ou mesmo 20 V. Você precisa verificar as especificações / planilhas. É por isso que meu circuito de alimentação TTL é opcional. Você deve ser capaz de conectar a fonte de alimentação do receptor IR diretamente ao capacitor Cs2 ou fazer outro circuito de filtro passa-baixo da fonte de alimentação RC conectando em cascata / conectando o capacitor Cs1 e o resistor Rs1 ao Cs2.

O circuito que projetei não é a solução ideal porque alguns dos transistores não estão saturando. Tive que usar o que tinha em estoque, aplicando assim a tensão após a configuração do transistor Q2.

Você pode clicar nos dois últimos links da página anterior deste artigo e ver por si mesmo:

www.instructables.com/Transistor-Sensor-Amplifier/

www.instructables.com/Recycled-Transistor-Amplifier/

Calcule a constante de tempo de descarga:

Tdc = (Rb1 || Rdc) * Cdc = 470 uF = 156,6666666667 segundos

Demora 5 constantes de tempo para o capacitor descarregar. No entanto, após cerca de um quarto de uma constante de tempo, a lâmpada deve desligar. Ganhos maiores de corrente do transistor manterão a luz ACESA por mais tempo. Você pode aumentar o tempo de descarga conectando outro capacitor 470 uF em paralelo com o Cdc.

Etapa 2: Simulações

Simulações
Simulações
Simulações
Simulações
Simulações
Simulações
Simulações
Simulações

Simulações mostram que:

1. A voltagem TTL do receptor IR é de cerca de 5 V.

2. O capacitor está descarregando lentamente.

3. A lâmpada de 6 V receberá a corrente de 300 mA necessária para ligar com brilho total. A lâmpada se apaga após 90 segundos, não 30 segundos mostrados no vídeo. Isso se deve à discrepância entre os modelos de simulação e os ganhos práticos de corrente do transistor.

Etapa 3: faça o circuito

Faça o circuito
Faça o circuito
Faça o circuito
Faça o circuito

Eu adicionei capacitores 470 uF extras para uma melhor filtragem de ruído da fonte de alimentação (é por isso que eu anotei dez capacitores 470 uF na lista de componentes).

Usei cinco transistores normais em paralelo e um transistor de potência para acionar a lâmpada. Se você estiver usando uma lâmpada LED de 6 V, deverá considerar a polaridade desse componente, pois o LED conduz apenas em uma direção. A lâmpada LED consome muito menos corrente do que a lâmpada incandescente tradicional. No entanto, existem lâmpadas LED brilhantes que consomem mais energia.

Você pode ver a placa da matriz com a lâmpada acoplada. Esta placa matricial é a fonte de alimentação TTL de 5 V. Usei dois resistores de 100 ohms em paralelo e então dei 50 ohms para reduzir a dissipação de energia para cada resistor e garantir que a tensão da fonte de alimentação TTL não caísse muito por causa dos altos valores do resistor da fonte de alimentação.

Etapa 4: Encapsulamento e teste

Encaixe e teste
Encaixe e teste

Usei o recipiente de plástico de tomate para economizar dinheiro na compra de uma caixa.

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