цифровая электроника
вычислительная техника
встраиваемые системы

 



Измеритель силы магнитного поля на основе Arduino и датчика Холла своими руками

Автор: Mike(admin) от 1-03-2021, 01:55

Магнитное поле – это область вокруг магнитного материала или движущегося электрического заряда, внутри которой действует сила магнетизма. Чтобы узнать силу магнитного поля достаточно использовать такое простое устройство, как датчик Холла.


Измеритель силы магнитного поля на основе Arduino и датчика Холла своими руками

В данном проекте мы создадим простой измеритель магнитного поля на основе Arduino и датчика Холла с ЖК-дисплеем для отображения значения магнитного поля.

Светочувствительные интегральные схемы: что это и какие они бывают

Автор: Mike(admin) от 19-02-2021, 23:55

Краткий вывод из предыдущей статьи о фототранзисторах следующий: если скорость или линейность являются важными характеристиками в вашем приложении, вы, вероятно, предпочтете фотодиод вместо фототранзистора. Если скорость и линейность не особенно важны, а внутреннее усиление фототранзистора позволяет добиться значительного снижения стоимости, сложности или места на плате, вам следует подумать о фототранзисторе.


Светочувствительные интегральные схемы

Однако оказывается, что это не решение «или-или». Есть третий вариант. Эта группа компонентов называется «светочувствительными интегральными схемами». Когда используют этот термин, в первую очередь имею в виду устройства, которые компания Hamamatsu называет «фотоинтерфейсными диодами», но это также включает в себя любой другой компонент, который объединяет фотодиод и усилитель в одном корпусе.

Советы по достижению точности на низких частотах и расширению полосы пропускания в схемах с фотодиодами

Автор: Mike(admin) от 10-02-2021, 23:55

В прошлой статье мы начали разговор о советах по проектированию фотодиодных усилителей. Здесь мы рассмотрим две концепции, которые могут потребоваться для настройки трансимпедансных усилителей в схемах с фотодиодами: ток утечки и полоса пропускания.


Советы по достижению точности на низких частотах и расширению полосы пропускания в схемах с фотодиодами

Фотодиоды вырабатывают токи в диапазоне наноампер и единиц микроампер. При таких крошечных токах неидеальности, которые мы часто игнорируем, могут стать заметными и даже проблематичными.

Простая схема детектора движения на основе таймера 555 для управления нагрузками переменного тока

Автор: Mike(admin) от 5-02-2021, 03:55

Схемы датчиков движения уже довольно давно можно найти в Интернете. Эти схемы в основном используются для управления нагрузкой переменного тока (например, освещение, вентиляторы) в проектах домашней автоматизации или Интернета вещей. Эти устройства также очень распространены в обрабатывающей промышленности, например, на конвейерных лентах, где необходимо обнаруживать присутствие/положение определенного объекта.


Простая схема детектора движения на основе таймера 555

Итак, в этом руководстве мы собираемся собрать очень простую схему детектора движения, использовав ИК-датчик с микросхемой таймера NE555 для обнаружения движения и переключения нагрузки переменного тока. Поскольку в этой схеме используется микросхема цифрового таймера, она работает быстро и точно с еще более высокими скоростями обнаружения.

Что такое фототранзистор: принцип работы, схема включения и особенности

Автор: Mike(admin) от 3-02-2021, 03:55

В приложениях для обнаружения и измерения освещенности чаще всего используются фотодиоды. Но нельзя обойти стороной тот факт, что фотодиоды производят очень малые выходные токи, и это может привести к проблемам при проектировании, которых вы, возможно, в определенных ситуациях предпочтете избежать.


Что такое фототранзистор: принцип работы, схема включения и особенности

Для того, чтобы иметь информацию об альтернативах данному непростому решению, в этой статье будет представлена основная информация о другом типе светочувствительных устройств, которые производят более высокий выходной ток, чем фотодиоды: фототранзисторы.

Советы по разработке схем с использованием усилителей фотодиодов

Автор: Mike(admin) от 27-01-2021, 03:35

В этой статье рассматриваются важные детали, связанные с конструкцией трансимпедансных усилителей для систем на основе фотодиодов.


Советы по разработке схем с использованием усилителей фотодиодов

Понимание фотоэлектрических и фотопроводящих режимов работы фотодиода

Автор: Mike(admin) от 20-01-2021, 03:15

Когда следует использовать фотоэлектрический и фотопроводящий режимы при применении фотодиодов? В этой статье мы обсудим детали этих режимов и варианты проектирования, связанные с ними.


Понимание фотоэлектрических и фотопроводящих режимов работы фотодиода

Принцип работы светочувствительных pn-переходов

Автор: Mike(admin) от 15-01-2021, 23:55

Эта статья является второй частью серии материалов о фотодиодах, устройствах, которые создают электрические сигналы, когда встречаются с окружающим светом, лазерными сигналами или светом, сфокусированным объективом камеры. В первой статье мы обсудили природу света и pn-переходов. Теперь рассмотрим физическую работу светочувствительных pn-переходов.


Принцип работы светочувствительных pn-переходов

Распознавание движений с помощью доплеровского радара НВ100 для Аурдино

Автор: Mike(admin) от 7-01-2021, 11:55

Случайно в интернете попалась информация по идентификации различных видов распальцовки на датчике жестов APDS-9960. Попутно натолкнулся еще и на радар НВ100. Торкнула мысль – а почему бы с его помощью не пораспознавать всякие телодвижения? Захотелось проверить идею. В закоулках чума нашлась Распознавалка - мои алгоритмы 80-х годов прошлого века под задачи ВПК – сейчас называется «Бубен».


Распознавание движений с помощью доплеровского радара НВ100 для Аурдино

Сонар на основе Arduino и HC-SR04 с визуализацией данных с помощью Processing

Автор: Mike(admin) от 28-12-2020, 11:55

Проекты систем детектирования объектов на основе Arduino всегда интересны и познавательны. И сегодня мы сделаем что-то наподобие сонара с соответствующей визуализацией в Processing IDE.


Сонар на основе Arduino и HC-SR04 с визуализацией данных с помощью Processing