جدول المحتويات:
- الخطوة 1: الأجهزة المطلوبة
- الخطوة 2: تخطيط الدائرة والعمل
- الخطوة 3: مزايا إضاءة الأشعة تحت الحمراء
- الخطوة 4: تصميم ثنائي الفينيل متعدد الكلور
- الخطوة 5: تصنيع ثنائي الفينيل متعدد الكلور
فيديو: مصباح الأشعة تحت الحمراء (الأشعة تحت الحمراء) الجزء 1: 5 خطوات
2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:38
أهلا…
في هذا الدليل ، سوف نتعلم قليلاً عن الرؤية الليلية ، وطرق مختلفة لتحقيق الرؤية الليلية ودائرة إضاءة بالأشعة تحت الحمراء بسيطة للمساعدة في الرؤية الليلية لكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة.
يوضح الشكل أعلاه الرسم التخطيطي للدائرة للرؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء ، كما تشير الأسماء ، وهي القدرة على الرؤية في الليل ، أي في الإضاءة المنخفضة. نظرًا لأن البشر يفتقرون (أو يعانون من ضعف شديد) للرؤية الليلية ، فإننا نستخدم الطرق التكنولوجية ، مثل الكاميرات ذات الميزات الخاصة. على الرغم من تطويرها للاستخدام العسكري ، أصبحت تقنية الرؤية الليلية والمعدات المقابلة متاحة بسهولة للاستخدام العام العادي.
تعد تقنية الرؤية الليلية ، كجزء من أنظمة الرؤية المحسنة ، جزءًا من نظام أمن الطائرات ، والذي يساعد الطيار في الوعي المحيط لتجنب الحوادث.
تم تجهيز السيارات الحديثة (معظمها في السيارات الراقية) بنظام الرؤية الليلية للسيارات ، والذي يساعد السائقين على الرؤية بشكل أفضل في الظلام أو ظروف الإضاءة السيئة.
الخطوة 1: الأجهزة المطلوبة
تم استخدام المكونات التالية:
12 فولت التيار الكهربائي
· 30 IR LED (5 مم)
· 6 × 330 درجة مقاومات (1/4 وات)
· 3 × 2N2222 ترانزستورات NPN
مرحل 12 فولت
· 100KΩ مقياس الجهد
· LDR
· 1KΩ المقاوم
· 10KΩ المقاوم
· 1N4007 ديود
الخطوة 2: تخطيط الدائرة والعمل
تُظهر الصورة أعلاه مخطط الدائرة بالأشعة تحت الحمراء.
عمل:
يمكن تقسيم الدائرة إلى ثلاثة أجزاء: مستشعر الضوء ، وسائق الترحيل ، وإضاءة الأشعة تحت الحمراء. يعمل الجمع بين 100KΩ Potentiometer و LDR كمقسم محتمل ، جنبًا إلى جنب مع زوج Darlington ، يساعدان في استشعار الضوء المحيط.
مع انخفاض شدة الضوء الساقط على LDR ، تتغير مقاومته ويتم تنشيط التتابع بمساعدة ترانزستور القيادة الخاص به.
عندما يتم تنشيط التتابع ، تحصل مصابيح LED التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء على مسار إلى الأرض وتبدأ في التوهج. يمكن استخدام 100KΩ POT لضبط حساسية ظروف الإضاءة.
بالنسبة لمصابيح IR LED ، فهي عبارة عن مصابيح LED تعمل بالأشعة تحت الحمراء بحجم 5 مم بجهد أمامي يبلغ 1.2 فولت وتيار أمامي 20 مللي أمبير. سلسلة من 5 مصابيح LED للأشعة تحت الحمراء متصلة بمقاوم حالي بزاوية 330 درجة.
يتم توصيل ست مجموعات من هذا القبيل بالتوازي لتشكيل مصفوفة IR Illuminator من 30 LED. يمكنك بسهولة إضافة المزيد من مصابيح LED ولكن تأكد من أن مزود الطاقة به طاقة كافية لتوفير تيار كافٍ.
الخطوة 3: مزايا إضاءة الأشعة تحت الحمراء
- عند استخدامها في الرؤية الليلية ، فإنها توفر حساسية جيدة ولا تتأثر بسهولة بالضوء المحيط.
- فهي غير مكلفة إلى حد كبير.
- إذا تم استخدام مصابيح LED للأشعة تحت الحمراء كمصابيح الأشعة تحت الحمراء في الرؤية الليلية ، فإنها توفر خيارًا موثوقًا به مع استهلاك منخفض للطاقة وطول عمر جيد واستخدام قوي.
الخطوة 4: تصميم ثنائي الفينيل متعدد الكلور
يوضح الشكل أعلاه تصميم PCB لـ IR Illuminator باستخدام برنامج Eagle.
اعتبار المعلمة لتصميم ثنائي الفينيل متعدد الكلور:
1. سمك عرض الأثر لا يقل عن 8 مل.
2. الفجوة بين النحاس المستوي و أثر النحاس لا تقل عن 8 مل.
3. الفجوة بين التتبع لا تقل عن 8 مل.
4. الحد الأدنى لحجم الحفر 0.4 مم
5. تحتاج جميع المسارات التي لها مسار حالي إلى آثار أكثر سمكًا.
الخطوة 5: تصنيع ثنائي الفينيل متعدد الكلور
يمكنك رسم مخطط ثنائي الفينيل متعدد الكلور مع أي برنامج حسب راحتك. لدي هنا تصميمي الخاص وملف جربر. بعد إنشاء ملف جربر ، يمكنك إرساله للتصنيع.
كما هو الحال دائمًا ، أنا أفضل LionCircuits لاحتياجات تصنيع ثنائي الفينيل متعدد الكلور. لديهم أفضل الأسعار ومنصة سهلة الاستخدام للغاية. أقوم فقط بتحميل ملفات Gerber وتقديم الطلب عبر الإنترنت ، وسيهتمون بالباقي.
سأكتب الجزء 2 من هذه التعليمات قريبًا. ابقوا متابعين!
موصى به:
مصباح الأشعة تحت الحمراء (الأشعة تحت الحمراء) الجزء 2: 3 خطوات
مصباح الأشعة تحت الحمراء (الأشعة تحت الحمراء) الجزء -2: مرحبًا يا شباب ، لقد عدت مع الجزء 2 من مصباح الأشعة تحت الحمراء (الأشعة تحت الحمراء) القابل للتوجيه. إذا لم تكن قد رأيت الجزء الأول ، فانقر هنا ، فلنبدأ … دائرة إضاءة بسيطة بالأشعة تحت الحمراء للمساعدة في الرؤية الليلية لكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة. رؤية ليلية بإضاءة الأشعة تحت الحمراء ، باسم
ميزان حرارة يعمل بالأشعة تحت الحمراء لا يلامس من أردوينو - ميزان حرارة قائم على الأشعة تحت الحمراء باستخدام Arduino: 4 خطوات
ميزان حرارة يعمل بالأشعة تحت الحمراء لا يلامس من أردوينو | ميزان حرارة قائم على الأشعة تحت الحمراء باستخدام Arduino: مرحبًا يا رفاق في هذه التعليمات ، سنقوم بعمل مقياس حرارة بدون تلامس باستخدام اردوينو. نظرًا لأن درجة حرارة السائل / الصلب في بعض الأحيان تكون مرتفعة جدًا أو منخفضة ومن ثم يصعب الاتصال بها وقراءتها درجة الحرارة ثم في هذا المشهد
Adafruit SI1145 مستشعر الأشعة فوق البنفسجية / الضوء المرئي / الأشعة تحت الحمراء - اردوينو وشاشات الكريستال السائل: 4 خطوات
Adafruit SI1145 مستشعر الأشعة فوق البنفسجية / الضوء المرئي / الأشعة تحت الحمراء - Arduino و LCD: يستخدم هذا المشروع مستشعر Adafruit SI1145 للأشعة فوق البنفسجية / الضوء المرئي / الأشعة تحت الحمراء لحساب تصنيف الأشعة فوق البنفسجية الحالي. لم يتم استشعار الأشعة فوق البنفسجية مباشرة. بدلاً من ذلك ، يتم حسابها كدالة للضوء المرئي وقراءات الأشعة تحت الحمراء. عندما اختبرت ذلك في الخارج ،
روبوت والاس المستقل - الجزء 4 - إضافة مسافة الأشعة تحت الحمراء ومستشعرات "أمبير": 6 خطوات
روبوت والاس المستقل - الجزء 4 - إضافة مسافة الأشعة تحت الحمراء ومستشعرات "أمبير": مرحبًا ، نبدأ اليوم المرحلة التالية من تحسين قدرات والاس. على وجه التحديد ، نحاول تحسين قدرته على اكتشاف وتجنب العوائق باستخدام مستشعرات المسافة بالأشعة تحت الحمراء ، وكذلك الاستفادة من قدرة وحدة التحكم في المحرك Roboclaw
جهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء وجهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء (TSOP1738) مع Arduino: 10 خطوات
جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء وجهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء (TSOP1738) مع Arduino: هذا التوجيه مخصص للمبتدئين في Arduino. هذا أحد مشاريعي السابقة مع Arduino. لقد استمتعت كثيرًا عندما صنعتها وأتمنى أن تنال إعجابك أيضًا. الميزة الأكثر جاذبية لهذا المشروع هي "التحكم اللاسلكي". وهذا هو