Cum se utilizează fotorezistorii, fotodiodele și fototransistorii

Cum se utilizează fotorezistorii, fotodiodele și fototransistoriiSenzorii sunt complet diferiți. Ele diferă în principiu de acțiune, logica muncii lor și fenomenele fizice și cantitățile la care sunt capabili să răspundă. Senzorii de lumină nu sunt folosiți doar în echipamentele automate de control al iluminatului, ci sunt folosiți într-un număr foarte mare de dispozitive, de la surse de alimentare la alarme și sisteme de securitate.

Un fotodetector în sens general este un dispozitiv electronic care răspunde la o schimbare a incidentului fluxului de lumină din partea sa sensibilă. Ele pot diferi, atât în ​​structura lor, cât și în modul de funcționare. Să ne uităm la ele. Un fotorezistor este un dispozitiv fotografic care schimbă conductibilitatea (rezistența) în funcție de cantitatea de lumină incidentă pe suprafața sa. Cu cât iluminarea unei zone sensibile este mai intensă, cu atât rezistența este mai mică. Este format din doi electrozi metalici, între care există ...

 

Diferențele dintre calculatoarele cu o singură placă Orange pi și Zmeura pi, ce să cumpărați?

Diferențele dintre calculatoarele cu o singură placă Orange pi și Raspberry piIdeea de a face un mic computer a rămas în mintea inginerilor de mulți ani. Unul dintre cele mai populare tipuri de microcomputere este un smartphone - o simbioză a unui computer cu sistemul de operare și funcționalitatea și un telefon mobil. Proliferarea smartphone-urilor bazate pe procesoare cu arhitectură ARM, atât producători de procesoare care să realizeze sisteme de calcul miniatură, dar puternică, cât și designeri de electronice pentru a se dezvolta în direcția sistemelor cu o singură placă.

System-on-a-Chip (SoC) este numele englez pentru acest tip de computer. Primul consiliu Raspberry pi a fost anunțat în 2011 și pus în producție în 2012. De obicei, plăcile de zmeură vin în diferite versiuni, diferă în denumirea de tip „Model A”, „Model B” și altele asemenea, diferențele sunt la periferie și putere.În ciuda caracteristicilor tehnice slabe, comunitatea pasionaților de electronice și computere a salutat cu căldură un astfel de concept. ...

 

Cum se poate verifica dacă micro-controlerul este funcțional

Cum se poate verifica dacă micro-controlerul este funcționalÎn repararea echipamentelor și a asamblării circuitelor, trebuie să fiți întotdeauna sigur că toate elementele sunt în stare de funcționare bună, altfel veți pierde timpul. Microcontrolerele pot, de asemenea, să se ardă, dar cum să verifice dacă nu există semne externe: fisuri în carcasă, zone carbonizate, miros arzător și așa mai departe? Pentru asta aveți nevoie: o sursă de alimentare cu tensiune stabilizată, multimetru, osciloscop.

O verificare completă a tuturor nodurilor microcontrolerului este dificilă - cea mai bună modalitate de a o înlocui cu una bună cunoscută sau cu cea existentă, actualizați un alt cod de program și verificați execuția acestuia. În acest caz, programul ar trebui să includă ca verificare toți pinii (de exemplu, pornirea și oprirea LED-urilor după o perioadă de timp specificată), precum și întreruperea circuitelor și a altor lucruri. Microcontrolerul este un dispozitiv complex în nodurile multifuncționale. Înainte de a continua diagnosticul acestuia, trebuie să vă familiarizați cu documentația tehnică...

 

Alimentare universală

Alimentare universalăO sursă de alimentare universală este un lucru indispensabil care trebuie să fie prezent în atelierul oricărui radioamator. Testați nou circuitul dezvoltat, verificați dispozitivul care a venit la îndemână, încărcați bateria, alimentați urgent un dispozitiv medical, în care unitatea de alimentare a eșuat brusc sau bateriile pur și simplu se termină.

Dar nu știi niciodată, poate necesita tensiune constantă. Și ar fi bine dacă valoarea acestei tensiuni constante ar putea fi reglată în anumite limite, și chiar mai bine - prezența unei unități de control de curent în sursa de alimentare, astfel încât atunci când se atinge o anumită valoare curentă, tensiunea să nu mai crească, ci să fie păstrată la un astfel de nivel încât în niciun caz nu se depășește curentul de încărcare.Nevoile descrise sunt complet capabile să satisfacă sursa de alimentare de laborator, care este o ...

 

Un exemplu de utilizare a automatizărilor moderne într-o seră

Un exemplu de utilizare a automatizărilor moderne într-o serăSerele sunt structuri concepute pentru a cultiva legume naturale într-o perioadă mai scurtă de timp decât în ​​teren deschis. Utilizarea serelor este comună atât în ​​rândul proprietarilor privați, cât și în agricultură în ansamblu. Mulți factori necesari pentru cultivarea eficientă a culturilor de legume necesită utilizarea automatizărilor moderne, de exemplu: menținerea automată a temperaturii optime a aerului, udare automată, iluminare automată, încălzire automată a solului.

Când se cultivă roșii și castraveți, ca fiind culturile cele mai obișnuite cultivate în sere, este de dorit ca temperatura aerului să fie de la +18 la +25 ° C în timpul zilei și să nu fie mai mică de +16 ° C noaptea. Temperatura solului de la +10 ° С și mai mare.Scăderea temperaturii se realizează cu ajutorul actuatoarelor care deschid ferestrele serii pentru ventilație atunci când temperatura aerului crește...

 

Imagistica prin rezonanță magnetică (IRM) - principiul funcționării

Imagistica prin rezonanță magnetică - principiul funcționăriiÎn 1973, un chimist american, Paul Lauterbur, a publicat un articol în revista Nature, intitulat „Crearea unei imagini cu ajutorul interacțiunii locale induse; exemple bazate pe rezonanță magnetică ". Ulterior, fizicianul britanic Peter Mansfield va oferi un model matematic mai avansat pentru dobândirea unei imagini a unui întreg organism, iar în 2003, cercetătorii vor primi premiul Nobel pentru descoperirea metodei RMN în medicină.

O contribuție semnificativă la crearea imagisticii moderne prin rezonanță magnetică va fi adusă de omul de știință american Raymond Damadyan, tatăl primului aparat RMN comercial și autor al lucrării „Detectarea unei tumori folosind rezonanța magnetică nucleară”, publicată în 1971. Dar în echitate, merită remarcat faptul că cu mult înainte ca cercetătorii occidentali, în 1960, savantul sovietic Vladislav Ivanov să contureze deja principiile RMN în detaliu, cu toate acestea a primit certificatul de autor ...

 

Întrerupător iluminat și lămpi LED

Întrerupător iluminat și lămpi LEDUn comutator retroiluminat este o soluție convenabilă și frumoasă. Este necesar pentru a nu privi noaptea cu mâna unde lumina se aprinde, apăsând la întâmplare pe perete. Dar, odată cu trecerea la economisirea energiei și apoi la lămpile cu LED, mulți s-au confruntat cu problema că lumina clipește sau este slab aprinsă cu un astfel de comutator. Lumina de fundal determină, de asemenea, acest efect. În acest articol, vom explica de ce becurile cu LED-uri se aprind când lumina este stinsă.

Întrerupătoarele setează lumina de fundal a unuia dintre cele două tipuri posibile: un bec de neon (indicator de descărcare de încărcare) sau un LED. Indicarea luminii pe un bec de neon, precum și pe LED-uri consumă curent redus (unități de milimetri). Indicatorul de neon se aprinde atunci când întrerupătorul este în poziția „OFF”, adică atunci când contactele sale sunt deschise. Când apăsați o tastă, închideți contactele acesteia, lampa se aprinde și afișajul se stinge. Logica muncii este elementară ...

 

Exemple de aplicații pentru cleme curente

Exemple de aplicații pentru cleme curentePentru a diagnostica defecțiunile echipamentelor electrice sau instalațiilor electrice, este deseori necesară măsurarea curenților. Există două opțiuni: utilizați un ampermetru sau utilizați cleme curente. Prima opțiune poate fi făcută folosind un multimetru convențional, dar este rău prin faptul că trebuie să spargeți circuitul, iar acest lucru nu este întotdeauna posibil și nu este întotdeauna convenabil pentru măsurători corecte. A doua metodă, contoarele de prindere, vă permite să aflați curentul din circuit fără a-l deconecta.

Principiul funcționării clemelor de curent se bazează pe fenomenul de inducție electromagnetică. Conductorul, în care se măsoară curentul, este introdus în firul magnetului, pe care este înfășurat înfășurarea secundară.Curentul măsurat în acest caz se numește primar, iar curentul în bobina de măsurare (înfășurare secundară) se numește secundar. Mai mult, valoarea sa este proporțională cu curentul primar și poate fi calculată. Anterior, contoarele de prindere, în cea mai mare parte, nu puteau măsura decât curent alternativ ...