
저항기, 캐패시터 타이밍 기본 사항
>전자공학에서는 전기 스위치가 꺼져 있어도 장치를 일정 시간 동안 켜 두고 싶을 때가 있습니다. 전자 장치를 켜고 끄는 데 사용되는 일반 푸시 버튼은 시간 지연 스위치에 의해 쉽게 작동할 수 있습니다. 이러한 장치를 만들어 간단한 LED의 끄기를 지연시킨다면 얼마나 좋을까요? 이러한 가젯은 친구, 가족 또는 로컬 메이커 스페이스에서 누름단추가 해제된 후에도 LED가 켜져 있는 것을 볼 때 속임수에 사용될 수 있습니다. Ultimate Microcontroller Pack의 몇 가지 전자 구성 요소를 사용하면 푸시 버튼스위치를 끌 때 LED(발광 다이오드)를 몇 초 더 켤 수 있습니다. 그림 1-1은 조립된 트릭 스위치를 보여줍니다. Trick Switch를 구축하는 데 필요한 전자 구성 요소가 Parts List에 나와 있습니다. 트릭 스위치를 구축해 보겠습니다. 이 장치의 푸시버튼스위치를 누르면 LED가 켜집니다. 캐-패 시터는 아두이노의 +5 VDC 전원 공급 회로에서 전기 에너지를 저장하기 시작합니다. 푸시 버튼스위치를 해제하면 전원으로부터의 전기 흐름이 차단되지만 콘덴서에 저장된 에너지는 아두이노를 몇 초 더 작동시킵니다. 아두이노는 콘덴서의 저장된 에너지가 비워질 때까지 LED를 켜 둡니다. 그림 1-2에 표시된 부품 목록 및 냉동 배선 다이어그램의 전자 구성 요소를 사용하여 트릭 스위치를 구성할 수 있습니다. 다음은 전자 장치를 구축하는 데 필요한 단계입니다. 1. Ultimate Microcontroller Pack에서 필요한 부품을 작업대 또는 실험실 테이블 상판에 놓습니다. 2. 그림 1-2의 Fritzing 배선 다이어그램 또는 그림 1-1에 표시된 실제 Trick Switch 장치를 사용하여 전자 부품을 배선합니다. 3. 예 1-1에 표시된 푸시 버튼 스케치를 Arduino 텍스트 편집기에 입력합니다. 4. 푸시 버튼 스케치를 아두이노에 업로드합니다. 5. 미니 푸시 버튼을 잠시 누릅니다. 빨간색 LED가 켜집니다. 1~2분 후 빨간색 LED가 꺼집니다. 주의사항은 트릭 스위치 장치가 작동하지 않는 경우 잘못된 저항 값, 잘못된 배선, 스케치 유형, 편광 전자 구성 요소(LED 및 콘덴서)의 방향이 올바른지 점검하세요.
켜짐/꺼짐 표시기가 있는 트릭 스위치
캐패시터 타이밍 기본 사항은 새로운 전자기기를 설계하고 만드는 것은 여러분이 신속한 디자인의 비밀 요소를 알고 있을 때 매우 쉽습니다. 이 기술은 기존의 전자 기기를 가지고 작은 변화를 주는 것입니다. 예를 들어 센서를 추가하여 트릭 스위치 프로젝트를 비접촉 장치로 쉽게 변경할 수 있습니다. 우측 센서를 사용하면 손파가 LED를 켤 수 있습니다. 센서에 연결된 RC 타이밍 회로는 아두이노를 끄라는 신호를 보냅니다. 이 장에서는 손의 파동으로 LED를 켜고 자동으로 꺼지도록 조명 센서 회로를 구성합니다. Ultimate Microcrocontroller Pack에는 프로젝트를 구축하는 데 필요한 모든 전자 부품이 포함되어 있습니다. 그림 2-1은 선라이즈-선셋 라이트 스위치 장치를 보여줍니다. Arduino 마이크로컨트롤러입니다. SW1: 미니 푸시버튼입니다. LED 1: 빨간색 LED입니다. LED 2: 녹색 LED입니다. C1: 100 uF 전기 콘덴서입니다. R1: 10K 옴 저항(갈색, 검은색, 주황색 줄무늬) R2: 330Ω 저항(주황색, 주황색, 갈색 줄무늬) R3: 광전지입니다. 풀사이즈 클리어 브레드보드입니다. 일출-일몰 조명을 만들어요. 트릭 스위치 장치를 수정하여 선라이즈-선셋 라이트 스위치를 만들 수 있습니다. 가장 중요한 변화는 미니 푸시 버튼을 제거하고 포토 셀로 교체하는 것입니다. 또한 아두이노의 핀 D13에 녹색 LED를 추가합니다. 이 프로젝트에 필요한 모든 전자 부품은 부품 목록을 참조하세요. 다음은 전자 장치를 구축하는 데 필요한 단계입니다. 1. Ultimate Microcontroller Pack에서 필요한 부품을 작업대 또는 실험실 테이블 상판에 놓습니다. 2. Fritzing 다이어그램 또는 그림 2-1에 표시된 실제 Sunrise-Sunset Light Switch 장치를 사용하여 전자 부품을 배선합니다. 3. Arduino IDE에 예제 2-1을 입력합니다. 4. 아두이노에 일출-일출 스케치를 업로드합니다. 녹색 LED가 켜집니다. 선라이즈-선셋 라이트 회로는 스마트 스위치처럼 작동하지만, 타이밍 기능을 시작하기 위해 미니 푸시 버튼을 사용할 필요는 없습니다. 대신, 미니 푸시버튼은 포토셀이라고 불리는 광센서로 대체되었습니다. 광전지는 표면에 닿는 빛의 양에 따라 저항을 바꾸는 가변 저항기입니다. 광전지에 떨어지는 빛은 광전지의 저항값을 감소시킵니다. 어떤 빛도 저항값을 증가시키지 않습니다. 광전지 가변 저항기 기호가 있는 저항기-캡처(RC) 타이밍 회로를 보여줍니다.
선라이즈, 선셋 라이트 스위치
캐패시터 타이밍 기본 사항은 새로운 전자기기를 설계하고 만드는 것은 여러분이 신속한 디자인의 비밀 요소를 알고 있을 때 매우 쉽습니다. 이 기술은 기존의 전자 기기를 가지고 작은 변화를 주는 것입니다. 예를 들어 센서를 추가하여 트릭 스위치 프로젝트를 비접촉 장치로 쉽게 변경할 수 있습니다. 우측 센서를 사용하면 손파가 LED를 켤 수 있습니다. 센서에 연결된 RC 타이밍 회로는 아두이노를 끄라는 신호를 보냅니다. 이 장에서는 손의 파동으로 LED를 켜고 자동으로 꺼지도록 조명 센서 회로를 구성합니다. Ultimate Microcrocontroller Pack에는 프로젝트를 구축하는 데 필요한 모든 전자 부품이 포함되어 있습니다. 그림 2-1은 선라이즈-선셋 라이트 스위치 장치를 보여줍니다. Arduino 마이크로컨트롤러입니다. SW1: 미니 푸시버튼입니다. LED 1: 빨간색 LED입니다. LED 2: 녹색 LED입니다. C1: 100 uF 전기 콘덴서입니다. R1: 10K 옴 저항(갈색, 검은색, 주황색 줄무늬) R2: 330Ω 저항(주황색, 주황색, 갈색 줄무늬) R3: 광전지입니다. 풀사이즈 클리어 브레드보드입니다. 일출-일몰 조명을 만들어요. 트릭 스위치 장치를 수정하여 선라이즈-선셋 라이트 스위치를 만들 수 있습니다. 가장 중요한 변화는 미니 푸시 버튼을 제거하고 포토 셀로 교체하는 것입니다. 또한 아두이노의 핀 D13에 녹색 LED를 추가합니다. 이 프로젝트에 필요한 모든 전자 부품은 부품 목록을 참조하세요. 다음은 전자 장치를 구축하는 데 필요한 단계입니다. 1. Ultimate Microcontroller Pack에서 필요한 부품을 작업대 또는 실험실 테이블 상판에 놓습니다. 2. Fritzing 다이어그램 또는 그림 2-1에 표시된 실제 Sunrise-Sunset Light Switch 장치를 사용하여 전자 부품을 배선합니다. 3. Arduino IDE에 예제 2-1을 입력합니다. 4. 아두이노에 일출-일출 스케치를 업로드합니다. 녹색 LED가 켜집니다. 선라이즈-선셋 라이트 회로는 스마트 스위치처럼 작동하지만, 타이밍 기능을 시작하기 위해 미니 푸시 버튼을 사용할 필요는 없습니다. 대신, 미니 푸시버튼은 포토셀이라고 불리는 광센서로 대체되었습니다. 광전지는 표면에 닿는 빛의 양에 따라 저항을 바꾸는 가변 저항기입니다. 광전지에 떨어지는 빛은 광전지의 저항값을 감소시킵니다. 어떤 빛도 저항값을 증가시키지 않습니다. 광전지 가변 저항기 기호가 있는 저항기-캡처(RC) 타이밍 회로를 보여줍니다.
마무리
또 다른 유형의 가변 저항기는 전위차계라고 하는 3핀 전자 부품입니다. 샤프트를 회전하면 내부 저항 값이 변경됩니다. 전위차계는 음량이나 음량을 조절하기 위해 라디오나 TV와 같은 전자제품에 사용됩니다. 광전지는 빛에 민감한 펠릿에서 두 개의 리드가 돌출된 작은 전자 구성 요소입니다. 펠릿 위에는 쭈글쭈글한 줄들이 에칭 되어 있습니다. 표면에 에치된 선은 광전지의 저항 부분입니다. 실제 광전지 부분은 에서 볼 수 있습니다.
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