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Botón táctil simple


El dispositivo táctil más simple puede ensamblarse en varias partes disponibles. Solo tres transistores, tres resistencias y un LED, eso es todo. Incluso puede ensamblar el circuito colgando la instalación, todo funcionará.

Los transistores son cualquier estructura NPN: KT315, KT3102 o BC547 o cualquier otra. Resistencias 0.125-0.25 vatios. El LED es de cualquier color, pero el rojo es mejor, ya que la caída de voltaje tiene una caída de voltaje mínima. Potencia 5 voltios, más menos es posible y menos también.



Todos los componentes se interconectaron de forma compacta en una placa de circuito impreso en miniatura, lo que se puede hacer simplemente cortando el exceso de cobre con una antorcha, dejando así polígonos afilados. Piezas utilizadas para montaje en superficie, transistores en sot-26 npn, resistencias 0805, puentes - pedazos de cable, en lugar de ellos, si toma una resistencia grande de 2512 con resistencia cero (condicionalmente). El dispositivo táctil funciona de inmediato, sin configuración.



Explicación del funcionamiento del circuito.


Al tocar la base del transistor Q3, lo abre con puntas, como resultado de lo cual una corriente fluye a través de su resistencia CE y 1 MΩ, que abre el siguiente semiconductor Q2, abriendo abre Q3, que ya controla el LED, abriendo a través de su CE, la corriente fluye, desde el menos va al cátodo LED, y ya está conectado al ánodo. La resistencia de 220 ohmios "limita la corriente" aquí, el exceso de voltaje cae sobre ella, lo que protege al diodo de la degradación de los cristales y la falla completa del LED1

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Bueno, el LED se enciende con solo tocar un dedo, ¿y qué? Pero el hecho de que en lugar de este LED ponemos un relé y ahora podemos controlar casi cualquier carga, dependiendo de las características del relé utilizado. Ponemos una poderosa lámpara incandescente conectada a la red, y en la ruptura de este circuito, los contactos del relé. Ahora, cuando presiona, o más bien toca el sensor, la lámpara brilla.

También es posible organizar el encendido / apagado de la carga utilizando un optoacoplador, si no hay relé, también habrá aislamiento galvánico. Esta hermosa cosa consiste en un LED y un fototransistor, cuando el primero está encendido, abre el transistor y la corriente puede fluir a través de su FE.Incluimos los cables optoacopladores necesarios en el circuito del sensor en lugar del LED1, y los otros dos en el espacio de la fuente de alimentación y cualquier carga. Este artículo se puede eliminar de los cargos del teléfono. Tomemos, por ejemplo, la PC-17L1.



Un poco más abajo, verá una adición al circuito principal, que muestra cómo conectar un optoacoplador al circuito del sensor, también se agrega un transistor, esto es necesario para que pueda conectar una carga pesada, y no solo 20 mA LED.



En lugar de relés y optoacopladores, es posible usar dos transistores npn. Acabo de hacer eso, ves el circuito. Funciona de esta manera: Q5 siempre debe estar abierto, a través de una resistencia de 10 kOhm, pero a través de la FE de un Q4 abierto, un signo negativo llega a la base Q5 y ​​debido a esto está cerrado. Cuando toca el sensor, entonces el signo negativo pasa por Q1 abierto a la base Q4 y lo cierra, ahora nada impide que Q5 permanezca abierto: la carga funciona y, en mi caso, un potente LED de 1 vatio brilla intensamente.



Por lo tanto, se ve en condiciones ensambladas.



El sensor no tiene fijación, se tocan, está brillando, se liberan, no está brillando. Si desea hacer una solución, simplemente agregue un disparador al circuito, por ejemplo, en un chip KM555TM2 o cualquier otro (incluso puede implementar esto en un temporizador 555). Con la adición de un sistema de disparo, cuando se toca el sensor, la carga se encenderá hasta que se produzca el siguiente toque o desaparezca la alimentación del circuito.



En la práctica, esto se puede usar para encender y apagar rápidamente la iluminación de la habitación. Muy cómodo, tocó un área sensible pequeña, y la habitación está iluminada, un segundo toque apagará la luz. Se perderá una pequeña cantidad de energía, pero esto puede descuidarse.




Comentarios

El circuito funciona, pero debido a su simplicidad, está lejos de ser ideal. Si el sensor es grande, entonces el circuito puede funcionar incluso cuando no lo ha tocado, y si se cepilla el cabello cerca del sensor con la mano, el LED también puede encenderse. La solución a esta situación es simple: un sensor táctil en miniatura.

Como ya se mencionó, la apertura de Q3 ocurre debido a interferencia, puede verlo en video, el LED no se enciende constantemente, pero parpadea a alta frecuencia, pero esto es claramente visible al disparar.

El brillo del diodo de trabajo no es grande, si solo toca la base del tercer transistor, pero si toca la potencia positiva, su cuerpo actuará en el papel de una resistencia y el transistor Q3 se saturará. Pero en esta situación, para algunos, se pierde el significado del sensor.

Este esquema es muy simple y solo pretende comprender el principio de funcionamiento. electronica No se recomiendan componentes utilizados en construcciones serias.

Video

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25 comentarios
Cita: Alexey5247
Quiero probar uno más en el amplificador operacional y calmarme.

Antes de hurgar como un cachorro ciego, debe comprender los parámetros de conductividad eléctrica.
Cita: Alexey5247
Al tocar la superficie del barniz con sondas, a una distancia de 10 mm entre ellas, el dispositivo muestra aproximadamente 1 kOhm.

¿Y la resistencia entre la sonda y el recipiente con barniz? Epoxi endurecido muy bien dieléctricos Acerca de su barniz líquido aún no está claro. ¿Hay alguna otra información además de las palabras "barniz epoxi"?
Cita: Alexey5247
Y mas Cuando los electrodos se sumergen en agua, la evolución activa del gas (¿hidrógeno?) Comienza en menos. Pero, cuando conecto el signo negativo al tanque de metal, la ebullición desaparece.

La electrólisis no se detiene, sino que se distribuye por toda la superficie de contacto del agua con el tanque, y dado que la corriente es pequeña, las burbujas son pequeñas.
¿Y por qué no instalas un flotador allí? Cayó a nivel del flotador contactos cerrados (o abiertos).
La opción más simple: tomar el transistor KT3107 (o su análogo, los parámetros son esenciales: una corriente inversa pequeña y una beta grande) lo llamaremos VT0, arrancaremos la base VT1 de R1, reemplazaremos R1 con (100 ... 200) kOhm, conectamos la base VT0 al común punto R1 y R2, el emisor VT0 - a la base VT1, el colector VT0 - a cada extremo de R3.
Como radiador, puede tomar un débil (puntero láser chino). El receptor está en un fotodiodo. Con la capacidad de ajustar el fotodetector en altura. Observar la física: ángulo de incidencia = ángulo de reflexión. No limpie nada ...
En general, argumento de esta manera: ¿es posible hacer un amplificador de tal sensibilidad que funcione cuando levanto los electrodos en mis manos? Dime en qué dirección cavar. Gracias
Ensamblé otro circuito en un chip 555 con ajuste de sensibilidad. Funciona en agua, pero no en barniz. También agua hirviendo en el rojo. ¿Tal vez tales esquemas sobre el barniz no pueden funcionar en absoluto? Quiero probar uno más en el amplificador operacional y calmarme.
Y mas Cuando los electrodos se sumergen en agua, la evolución activa del gas (¿hidrógeno?) Comienza en menos. Pero, cuando conecto el signo negativo al tanque de metal, la ebullición desaparece.
Algo está mal ((
Si la resistencia al barniz de 1 kOhm funciona en el agua, entonces el circuito simplemente debe funcionar.
Hola Lo hizo, como enseña el Sr. Pokhmelyov, a saber, cerró el HV y la tierra, el emisor y el colector de ambos transistores. El relé siempre se disparaba. Este esquema también funciona con agua, pero se niega con barniz. Quiero probar el circuito del amplificador operacional, dime dónde encontrarlo, gracias.
¿Puedes dibujar un diagrama?
Esto ya es un trabajo. Para comenzar, siga los pasos anteriores:
Intente aplicar las siguientes acciones con la alimentación suministrada, después de cada una de las cuales verifique el funcionamiento del relé:
1. Cierre el terminal izquierdo R2 de acuerdo con el circuito con el terminal inferior R3, para una felicidad completa, a través de una resistencia de 10 ... 100 kOhm, pero también se puede hacer directamente.
2. Cierre el colector al emisor VT1.
3. Cierre el colector al emisor VT2.
¿Qué relé, por cierto, tienes?
Entonces el circuito debería funcionar. Intente aplicar las siguientes acciones con la alimentación suministrada, después de cada una de las cuales verifique el funcionamiento del relé:
1. Cierre el terminal izquierdo R2 de acuerdo con el circuito con el terminal inferior R3, para una felicidad completa, a través de una resistencia de 10 ... 100 kOhm, pero también se puede hacer directamente.
2. Cierre el colector al emisor VT1.
3. Cierre el colector al emisor VT2.
¿Qué relé, por cierto, tienes?
¿Puedes dibujar un diagrama? No soy bueno en electrónica. Estaría muy agradecido
Al tocar la superficie del barniz con sondas, a una distancia de 10 mm entre ellas, el dispositivo muestra aproximadamente 1 kOhm.
Un sensor óptico estaba parado en la línea automatizada para sellar el transistor con un compuesto. El emisor se encontraba en ángulo con la superficie del compuesto líquido. En el lado opuesto había un fotodetector. Tan pronto como se llenó el baño (hasta cierto nivel), un haz reflejado desde la superficie cayó en el fotodetector. El cierre del suministro compuesto funcionó ... Fue hace mucho tiempo.
Cita: Alexey5247
Arme un circuito de control de nivel de agua, como en el diagrama, no funciona con barniz. Aparentemente, no hay suficiente conductividad del barniz.
Encienda una resistencia variable de 1 MΩ entre E1 y el cable común y, girándola, determine el umbral de respuesta, si hay algo como esto, puede empujar entre estos puntos con resistencias constantes. Este circuito tiene una corriente de entrada bastante grande, para controlar un líquido con baja conductividad eléctrica, es necesario aumentar la resistencia de entrada aplicando un polo de campo o un amplificador operacional en el modo repetidor en la entrada.
cuando las varillas están sumergidas en barniz, muestra números
¿Y cuál es la resistencia cuando la distancia entre las sondas, por ejemplo, es de 1 cm?
Buen dia a todos.El hecho es que estoy muy limitado en el espacio. Me parece que este tipo de sensor es la mejor solución para mí. Solo necesito elegir uno que pueda funcionar con gran resistencia al barniz. Pegar el barniz no es un problema. Planeo hacer que el bloque de electrodos sea extraíble y lavarlo periódicamente.
A expensas de la capacitiva, también hubo pensamientos, pero no tengo una gran profundidad, alrededor de 30 mm, y el nivel debe mantenerse dentro de los 10 mm. Me parece que el sensor capacitivo no funcionará para tal diferencia. Estaría muy agradecido si alguien me diera un diagrama.
PS. El multímetro chino, al sumergir las sondas en el barniz, muestra los números, que considero que el barniz es conductor. Gracias
Base colgante en el aire, ¡no es buena!
O capacitivo.
Barniz, se adherirá a los electrodos y se secará ... Y no habrá contacto. Aquí puede usar sin contacto: un sensor ultrasónico o infrarrojo (óptico).
Hola Es necesario controlar el nivel de barniz epoxi en un recipiente pequeño (aproximadamente 300 ml). El barniz es conductor, pero tiene mucha resistencia. Arme un circuito de control de nivel de agua, como en el diagrama, no funciona con barniz. Aparentemente, no hay suficiente conductividad del barniz. ¿Puede su circuito funcionar con mi barniz?
Fuente de tensión de alimentación, fuente de luz e interruptor.
De nada. No sobre el tema) dime si no es difícil. ¿Cómo puedo asegurarme de que la luz se enciende cuando abro la caja?)

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