SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Laborator aplicat EEA Lucrarea 1 – Senzor de lumină
Tema proiectului Ne propunem realizare unui circuit cu următoarele caracteristici: implementeaza un senzor de lumina alimentare la 5V, de la o mufa jack un LED care se aprinde daca este intuneric
Materiale necesare Rezistenţă 2k2 Rezistenţă 5k6 Rezistenţă 180 Tranzistor PNP BC557C LED (orice culoare) Rezistenţă fotosensibilă Placă de test 18 x 24 găuri Mufă jack (pentru alimentare)
Poză componente
Schema electrică + – LED Fotorezistenta PNP 2k2 5k6 180
Poză circuit – față
Cum functionează? (I) Caz 1 – nu avem lumină Dacă nu aveam lumină  rezistenţa fotosensibilă are valoareafoarte mare (1M), iarcurentul nu trece de aceasta  Curentul din baza tranzistorului trece la un moment dat de I saturaţie  Tranzistorul se deschide  Avem curent pe zona Colector – Emitor Avem cădere de tensiune de la plusul LED-ului (+) la minusul acestuia (-)  LED-ul se aprinde
Cum functionează? (II) Caz 2 – avem lumină  Dacă aveam lumină  rezistenţă fotosensibilă scade dramatic  Curentul din baza tranzistorului este aproape nul  Tranzistorul este închis  Nu avem curent pe zona Colector – Emitor Nu avem cădere de tensiune de la plusul LED-ului (+) la minusul acestuia (-)  LED-ul este stins Filmuleţ explicativ animat: http://www.technologystudent.com/elec1/ldr1.htm (circuitul arată un pic altfel, darprincipiul este acelaşi )
Mod de lucru - 1 Atenţie la polaritate la lipirea alimentării!!! LED-ul este o componentă cu polaritate Polaritatea se poate determina ca în figură + - + -
Mod de lucru - 2 Tranzisoturl BC557 este un tranzistor de tip PNP Tranzistorii cu acest tip de capsulă respectă o regulă de poziţionare a pinilor pentru Colector,  Bază și Emitor. Aveţi grijă ce şi cum conectaţi!  Baza – la rezistenţa 2k2 Colectorul – la LED Emitorul – la rezistenţa de 180 Ohmi
Mod de lucru - 3 Codul culoriilor care este utilizat pentru identificarea rezistenţelor Valoare = cifra1 cifra 2 x Multiplicator galben inseamna http://wiki.xtronics.com/index.php/Resistor_Codes http://www.ese.upenn.edu/rca/calcjs.html - calculator valori http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/resistors/rescalc.html - idem cifra 1 cifra 2 multiplicator calitate toleranţă
Mod de lucru - 4 Rezistenţele sunt nepolare,  deci nu contează modul de poziţionare. Totuşi,  se recomandă să fie poziţionate în aşa fel încât valorile inscripţionate să fie uşor lizibile;  mai exact,  să poată fi citite de la stânga la dreapta,  respectiv de sus în jos ( adică cu banda de toleranţă în dreapta,  respectiv în jos).   Crearea unei structuri de aranjare ușor de înțeles și aerisită. Aceasta ajută la lipirea usoară a pieselol și eventuale depanări.

More Related Content

Similar to EAP 1 Lucrarea 1 Senzor Lumina (13)

1 senzor lumina_review_2010
1 senzor lumina_review_20101 senzor lumina_review_2010
1 senzor lumina_review_2010
 
Eap 3 Timer
Eap 3 TimerEap 3 Timer
Eap 3 Timer
 
Eap 100 intro_3.2
Eap 100 intro_3.2Eap 100 intro_3.2
Eap 100 intro_3.2
 
Eap 102 alimentator_4.0
Eap 102 alimentator_4.0Eap 102 alimentator_4.0
Eap 102 alimentator_4.0
 
Eap 202 astabil_555_4.0
Eap 202 astabil_555_4.0Eap 202 astabil_555_4.0
Eap 202 astabil_555_4.0
 
9912i.pdf
9912i.pdf9912i.pdf
9912i.pdf
 
E A P D 3 Numarator
E A P  D 3 NumaratorE A P  D 3 Numarator
E A P D 3 Numarator
 
Eap 203 numarator_4.0
Eap 203 numarator_4.0Eap 203 numarator_4.0
Eap 203 numarator_4.0
 
9905i.pdf
9905i.pdf9905i.pdf
9905i.pdf
 
E A P D 2 Astabil Cu 555
E A P  D 2 Astabil Cu 555E A P  D 2 Astabil Cu 555
E A P D 2 Astabil Cu 555
 
Arduino - senzori
Arduino - senzoriArduino - senzori
Arduino - senzori
 
9902i.pdf
9902i.pdf9902i.pdf
9902i.pdf
 
E A P D 4 Sumator
E A P  D 4 SumatorE A P  D 4 Sumator
E A P D 4 Sumator
 

More from Daniel Rosner (16)

Recomandari prezentare[3.2]
Recomandari prezentare[3.2]Recomandari prezentare[3.2]
Recomandari prezentare[3.2]
 
Ppt_01_reguli_prezentari_ppt
Ppt_01_reguli_prezentari_pptPpt_01_reguli_prezentari_ppt
Ppt_01_reguli_prezentari_ppt
 
Brosura_ACS_2011_2012
Brosura_ACS_2011_2012Brosura_ACS_2011_2012
Brosura_ACS_2011_2012
 
Lost in UPB
Lost in UPBLost in UPB
Lost in UPB
 
Clean-up
Clean-upClean-up
Clean-up
 
Linux Install Fest
Linux Install FestLinux Install Fest
Linux Install Fest
 
Treasure hunt
Treasure huntTreasure hunt
Treasure hunt
 
RI Word vs Latex
RI Word vs LatexRI Word vs Latex
RI Word vs Latex
 
AWG
AWGAWG
AWG
 
Eap 204 sumator_4_b_4.0
Eap 204 sumator_4_b_4.0Eap 204 sumator_4_b_4.0
Eap 204 sumator_4_b_4.0
 
Brosura 2010 2011 v11
Brosura 2010 2011 v11Brosura 2010 2011 v11
Brosura 2010 2011 v11
 
Rezultate scoala_de_vara_eap_2010
 Rezultate scoala_de_vara_eap_2010 Rezultate scoala_de_vara_eap_2010
Rezultate scoala_de_vara_eap_2010
 
ROSEdu summer of code 2010[2.1]
ROSEdu summer of code 2010[2.1]ROSEdu summer of code 2010[2.1]
ROSEdu summer of code 2010[2.1]
 
Brosura V3 Low Rez
Brosura  V3 Low RezBrosura  V3 Low Rez
Brosura V3 Low Rez
 
Sfaturi Prezentare[2.0]
Sfaturi Prezentare[2.0]Sfaturi Prezentare[2.0]
Sfaturi Prezentare[2.0]
 
Follow Up Scoala De Vara Eap 2009
Follow Up Scoala De Vara Eap 2009Follow Up Scoala De Vara Eap 2009
Follow Up Scoala De Vara Eap 2009
 

EAP 1 Lucrarea 1 Senzor Lumina

  • 1. Laborator aplicat EEA Lucrarea 1 – Senzor de lumină
  • 2. Tema proiectului Ne propunem realizare unui circuit cu următoarele caracteristici: implementeaza un senzor de lumina alimentare la 5V, de la o mufa jack un LED care se aprinde daca este intuneric
  • 3. Materiale necesare Rezistenţă 2k2 Rezistenţă 5k6 Rezistenţă 180 Tranzistor PNP BC557C LED (orice culoare) Rezistenţă fotosensibilă Placă de test 18 x 24 găuri Mufă jack (pentru alimentare)
  • 5. Schema electrică + – LED Fotorezistenta PNP 2k2 5k6 180
  • 7. Cum functionează? (I) Caz 1 – nu avem lumină Dacă nu aveam lumină  rezistenţa fotosensibilă are valoareafoarte mare (1M), iarcurentul nu trece de aceasta  Curentul din baza tranzistorului trece la un moment dat de I saturaţie  Tranzistorul se deschide Avem curent pe zona Colector – Emitor Avem cădere de tensiune de la plusul LED-ului (+) la minusul acestuia (-)  LED-ul se aprinde
  • 8. Cum functionează? (II) Caz 2 – avem lumină  Dacă aveam lumină  rezistenţă fotosensibilă scade dramatic  Curentul din baza tranzistorului este aproape nul  Tranzistorul este închis Nu avem curent pe zona Colector – Emitor Nu avem cădere de tensiune de la plusul LED-ului (+) la minusul acestuia (-)  LED-ul este stins Filmuleţ explicativ animat: http://www.technologystudent.com/elec1/ldr1.htm (circuitul arată un pic altfel, darprincipiul este acelaşi )
  • 9. Mod de lucru - 1 Atenţie la polaritate la lipirea alimentării!!! LED-ul este o componentă cu polaritate Polaritatea se poate determina ca în figură + - + -
  • 10. Mod de lucru - 2 Tranzisoturl BC557 este un tranzistor de tip PNP Tranzistorii cu acest tip de capsulă respectă o regulă de poziţionare a pinilor pentru Colector, Bază și Emitor. Aveţi grijă ce şi cum conectaţi! Baza – la rezistenţa 2k2 Colectorul – la LED Emitorul – la rezistenţa de 180 Ohmi
  • 11. Mod de lucru - 3 Codul culoriilor care este utilizat pentru identificarea rezistenţelor Valoare = cifra1 cifra 2 x Multiplicator galben inseamna http://wiki.xtronics.com/index.php/Resistor_Codes http://www.ese.upenn.edu/rca/calcjs.html - calculator valori http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/resistors/rescalc.html - idem cifra 1 cifra 2 multiplicator calitate toleranţă
  • 12. Mod de lucru - 4 Rezistenţele sunt nepolare, deci nu contează modul de poziţionare. Totuşi, se recomandă să fie poziţionate în aşa fel încât valorile inscripţionate să fie uşor lizibile; mai exact, să poată fi citite de la stânga la dreapta, respectiv de sus în jos ( adică cu banda de toleranţă în dreapta, respectiv în jos). Crearea unei structuri de aranjare ușor de înțeles și aerisită. Aceasta ajută la lipirea usoară a pieselol și eventuale depanări.