ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា Capacitive touch ដោយគ្មានការតុបតែងខាងក្រៅនៅលើ STM32 Discovery ។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះ។ ដ្យាក្រាមនិងការពិពណ៌នាលម្អិត

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចម្ងាយ និងប៉ះ

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា Ultrasonic

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ultrasonic គឺជាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាមួយក្នុងចំណោមឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាពីរដែលជំនួសការមើលឃើញរបស់មនុស្សយន្ត។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ultrasonic អនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សយន្តមើលឃើញ និងរកឃើញវត្ថុ។ វា​ក៏​អាច​ប្រើ​ដើម្បី​បើក​ឱ្យ​មនុស្ស​យន្ត​បញ្ចៀស​ឧបសគ្គ ការ​ប៉ាន់​ប្រមាណ និង​វាស់​ចម្ងាយ និង​ចាប់យក​ចលនា​របស់​វត្ថុ​។

ការអានឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា Ultrasonic ត្រូវបានវាស់ជាសង់ទីម៉ែត្រ និងអុិនឈ៍។ វាអាចវាស់ចម្ងាយពី 0 ទៅ 255 សង់ទីម៉ែត្រជាមួយនឹងភាពត្រឹមត្រូវនៃ +/-3 សង់ទីម៉ែត្រ។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ultrasonic ដំណើរការលើគោលការណ៍ដូចគ្នាទៅនឹងឧបករណ៍កំណត់ទីតាំងរបស់សត្វប្រចៀវ៖ វាវាស់ចម្ងាយដោយគណនាពេលវេលាដែលវាត្រូវការសម្រាប់រលកសំឡេងដើម្បីត្រលប់មកវិញបន្ទាប់ពីការឆ្លុះបញ្ចាំង។ វត្ថុមួយស្រដៀងនឹងអេកូ។

វត្ថុធំដែលមានផ្ទៃរឹងត្រូវបានរកឃើញល្អបំផុត។ វត្ថុពី សម្ភារៈទន់(ក្រណាត់) ឬមូល (បាល់) ក៏ដូចជាស្តើងពេក តូច។ល។ អាចបង្កើតការលំបាកជាក់លាក់សម្រាប់ឧបករណ៏នៅពេលធ្វើការ។

សូមចងចាំថាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ultrasonic ពីរឬច្រើនដែលដំណើរការនៅក្នុងបន្ទប់តែមួយអាចរំខាន និងកាត់បន្ថយភាពត្រឹមត្រូវនៃលទ្ធផល។

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចម្ងាយ ultrasonic រួមមានការប្រើប្រាស់នៅក្នុងរថយន្តសម្រាប់សញ្ញាព្រមានដល់អ្នកបើកបរ ឬការគ្រប់គ្រងដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយផ្អែកលើសញ្ញាពីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលកំណត់ស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ រួមបញ្ចូលគ្នាទៅក្នុងការតភ្ជាប់បណ្តាញជាមួយនឹងចំណុចប្រទាក់មនុស្ស-ម៉ាស៊ីន (HMI) ។

រូប ១

គោលការណ៍ ultrasonic នៃការរកឃើញឧបសគ្គគឺផ្អែកលើគោលការណ៍អេកូ។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាមានឧបករណ៍ប្តូរពីរ៖ ឧបករណ៍ប្តូរមួយបញ្ចេញរលក ultrasonic ហើយរលកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងត្រូវបានរកឃើញដោយឧបករណ៍ប្តូរមួយឬផ្សេងទៀត។ ឧបករណ៍បញ្ជូនដូចគ្នាដែលបញ្ជូនរលកអ៊ុលត្រាសោនក៏អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីរកមើលរលកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងផងដែរ។ គោលបំណងសំខាន់របស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាគឺដើម្បីរកឱ្យឃើញវត្តមាន ឬអវត្តមាននៃឧបសគ្គ ប៉ុន្តែគោលការណ៍នេះ (ពេលវេលាហោះហើរ) ក៏អនុញ្ញាតឱ្យចម្ងាយទៅវត្ថុត្រូវបានគណនាពីពេលវេលានៃការត្រលប់មកវិញនៃអេកូក្នុងល្បឿននៃការសាយភាយសំឡេងដែលគេស្គាល់។ .

អ៊ុលត្រាសោនគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីរំញ័រនៅប្រេកង់ > 20 kHz។ ឧបករណ៍បំប្លែងដែលមានពាណិជ្ជកម្មភាគច្រើនដំណើរការនៅប្រេកង់ក្នុងជួរ 40-250 kHz ។

ការប្រែប្រួលនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រសូរស័ព្ទរបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា បរិស្ថាន និងគោលដៅផ្សេងគ្នាប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ដំណើរការនៃឧបករណ៍។

នៅក្នុងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ultrasonic transducer បង្កើតជីពចរខ្លីមួយដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅគោលដៅហើយត្រលប់មកវិញ

វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលល្បឿនសំឡេងគឺជាមុខងារនៃសមាសភាពនិងសីតុណ្ហភាពនៃឧបករណ៍ផ្ទុក (ខ្យល់) ហើយប៉ះពាល់ដល់ភាពត្រឹមត្រូវនិងដំណោះស្រាយនៃឧបករណ៏។ ភាពត្រឹមត្រូវនៃការវាស់ចម្ងាយគឺសមាមាត្រដោយផ្ទាល់ទៅនឹងភាពត្រឹមត្រូវនៃល្បឿនសំឡេងដែលប្រើក្នុងការគណនា ហើយប្រែប្រួលក្នុងលក្ខខណ្ឌជាក់ស្តែងចាប់ពី 345 m/s នៅ សីតុណ្ហភាពបន្ទប់រហូតដល់ជាង 380 m / s នៅសីតុណ្ហភាពប្រហែល 70 ° C ។ រលកសំឡេង

គឺជាមុខងារនៃល្បឿនអ៊ុលត្រាសោន c ហើយត្រូវបានទាក់ទងជាមួយប្រេកង់ ѓ របស់វា ដូច្នេះប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងនេះ (រលក និងប្រេកង់) ក៏ប៉ះពាល់ដល់គុណភាពបង្ហាញ និងភាពត្រឹមត្រូវ ក៏ដូចជា ទំហំអប្បបរមាគោលដៅ និងជួរនៃចម្ងាយដែលវាស់ដោយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា។

ការបន្ទាបសំឡេងគឺជាមុខងារនៃប្រេកង់ និងសំណើម ដែលប៉ះពាល់ដល់ចម្ងាយអតិបរមាដែលបានរកឃើញដោយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា។ រលកវែង (ប្រេកង់ទាប) មានការថយចុះតិច។ នៅប្រេកង់លើសពី 125 kHz ការបន្ថយអតិបរមាកើតឡើងនៅសំណើមដែលទាក់ទង 100% នៅប្រេកង់ 40 kHz - រួចទៅហើយនៅសំណើម 50% ។ ដោយសារឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាត្រូវតែដំណើរការនៅកម្រិតសំណើមណាមួយ ការគណនាប្រើការបន្ថយអតិបរមាសម្រាប់ប្រេកង់នីមួយៗ។

សំលេងរំខានផ្ទៃខាងក្រោយគឺជាមុខងារនៃប្រេកង់ និងការថយចុះនៅពេលដែលប្រេកង់កើនឡើង ថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់ចម្ងាយដែលអាចរកឃើញអតិបរមា និងទំហំគោលដៅអប្បបរមាផងដែរ។ គុណភាពបង្ហាញ និងភាពត្រឹមត្រូវគឺខ្ពស់ជាងនៅប្រេកង់ខ្ពស់ ខណៈពេលដែលជួរកាន់តែខ្ពស់ជាមួយនឹងប្រវែងរលកវែងជាង។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះ

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះគឺជាប៊ូតុងមួយដែលមានស្ថានភាពដែលអាចមានពីរ - ចុចនិងបញ្ចេញ។ តាមកម្មវិធី ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្គាល់ស្ថានភាពមួយផ្សេងទៀត៖ ប៉ះ។

អ្នកអាចឃើញប្រតិកម្មរបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះនៅលើអេក្រង់បង្ហាញក្នុងរបៀបមើល។ នៅពេលដែលប៊ូតុងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាមិនត្រូវបានចុច 0 លេចឡើងនៅលើអេក្រង់ហើយនៅពេលចុច 1 លេចឡើង។

ដោយការបន្ថែមឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះទៅនឹងការរចនារបស់មនុស្សយន្ត (ឧទាហរណ៍ក្នុងទម្រង់ជាកាង) អ្នកអាចធ្វើឱ្យមនុស្សយន្តផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថរបស់វានៅពេលដែលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្ម។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះគឺជាផ្នែកមួយនៃអារម្មណ៍នៃការប៉ះសម្រាប់មនុស្សយន្តដែលធ្វើឱ្យវាចាំបាច់នៅកន្លែងដែលមនុស្សយន្តប្រតិកម្មទៅនឹងវត្ថុត្រូវបានទាមទារ។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សយន្តប៉ះ។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធអាចកំណត់ពេលដែលអ្វីមួយត្រូវបានសង្កត់លើវា ក៏ដូចជាពេលដែលវាត្រូវបានបញ្ចេញ។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី 2 ។

រូប ២ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះ

ឧបករណ៍យោង និងឧបករណ៍បន្ថែមដែលបានប្រើ

មីក្រូម៉ែត្រ

ដើម្បីវាស់ល្បឿនទំនេររបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះ អ្នកត្រូវការមីក្រូម៉ែត្រ (ឬសូចនាករចុច) ICH-25 ដែលនឹងវាស់ចម្ងាយដែលឆ្លងកាត់ដោយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញារហូតដល់ពេលដំណើរការ។

ICh-25 ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់វាស់វិមាត្រលីនេអ៊ែរដោយប្រើវិធីសាស្រ្តដាច់ខាត និងទាក់ទង កំណត់ទំហំនៃគម្លាតពីរូបរាងធរណីមាត្រដែលបានផ្តល់ឱ្យ និងទីតាំងដែលទាក់ទងនៃផ្ទៃ។

រូបភាពទី 3 បង្ហាញប្រភេទសូចនាករជាច្រើន។


រូប ៣.

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃមីក្រូម៉ែត្រ ICH 25:

ជួរវាស់ 0-25 ម។

តម្លៃនៃការបែងចែកគឺ 0.01 ម។

វិមាត្រ 159x85x51 ម។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា capacitive គឺជាប្រភេទនៃឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាមិនទំនាក់ទំនងដែលជាគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការដែលត្រូវបានផ្អែកលើការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងថេរ dielectric នៃឧបករណ៍ផ្ទុករវាងចាន capacitor ពីរ។ ចានមួយគឺជាសៀគ្វីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះក្នុងទម្រង់ជាបន្ទះដែក ឬខ្សែ ហើយទីពីរគឺជាសារធាតុដែលធ្វើចរន្តអគ្គិសនី ឧទាហរណ៍ លោហៈ ទឹក ឬរាងកាយរបស់មនុស្ស។

នៅពេលបង្កើតប្រព័ន្ធ ការបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិការផ្គត់ផ្គង់ទឹកទៅបង្គន់សម្រាប់ bidet វាបានក្លាយជាការចាំបាច់ក្នុងការប្រើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាវត្តមាន capacitive និងប្តូរជាមួយ ភាពជឿជាក់ខ្ពស់។, ភាពធន់នឹងការផ្លាស់ប្តូរ សីតុណ្ហភាពខាងក្រៅសំណើម ធូលី និងវ៉ុលផ្គត់ផ្គង់។ ខ្ញុំក៏ចង់លុបបំបាត់តម្រូវការសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដើម្បីប៉ះការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ។ តម្រូវការដែលបានបង្ហាញអាចត្រូវបានបំពេញដោយសៀគ្វីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះដែលដំណើរការលើគោលការណ៍នៃការផ្លាស់ប្តូរ capacitance ។ ខ្ញុំមិនអាចស្វែងរកគ្រោងការណ៍ដែលត្រៀមរួចជាស្រេចដែលបំពេញតម្រូវការចាំបាច់ទេ ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែអភិវឌ្ឍវាដោយខ្លួនឯង។

លទ្ធផលគឺឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះសមត្ថភាពជាសកល ដែលមិនតម្រូវឱ្យមានការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ និងឆ្លើយតបទៅនឹងការចូលទៅជិតវត្ថុដែលមានចរន្តអគ្គិសនី រួមទាំងមនុស្សម្នាក់នៅចម្ងាយរហូតដល់ 5 សង់ទីម៉ែត្រ។ វិសាលភាពនៃការអនុវត្តឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះដែលបានស្នើមិនត្រូវបានកំណត់ទេ។ វាអាចត្រូវបានប្រើឧទាហរណ៍ដើម្បីបើកភ្លើងបំភ្លឺប្រព័ន្ធ សំឡេងរោទិ៍ចោរកំណត់កម្រិតទឹក និងក្នុងករណីជាច្រើនទៀត។

ដ្យាក្រាមសៀគ្វីអគ្គិសនី

ដើម្បីគ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅក្នុងបង្គន់អនាម័យ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះសមត្ថភាពពីរត្រូវបានត្រូវការ។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាមួយត្រូវតែត្រូវបានដំឡើងដោយផ្ទាល់នៅលើបង្គន់ វាត្រូវតែបង្កើតសញ្ញាសូន្យឡូជីខលនៅក្នុងវត្តមានរបស់មនុស្ស ហើយក្នុងករណីដែលមិនមានសញ្ញាឡូជីខលមួយ។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា capacitive ទីពីរត្រូវបានគេសន្មត់ថាបម្រើជាកុងតាក់ទឹកហើយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពឡូជីខលមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋពីរ។

នៅពេលដែលដៃត្រូវបាននាំយកទៅឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ឧបករណ៏ត្រូវផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពឡូជីខលនៅទិន្នផល - ពីរដ្ឋដំបូងទៅរដ្ឋសូន្យឡូជីខល នៅពេលដែលដៃត្រូវបានប៉ះម្តងទៀតពីរដ្ឋសូន្យទៅរដ្ឋឡូជីខលមួយ។ ដូច្នេះហើយនៅលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្មានដែនកំណត់ ដរាបណាកុងតាក់ប៉ះទទួលបានសញ្ញាអនុញ្ញាតសូន្យឡូជីខលពីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាវត្តមាន។

សៀគ្វីឧបករណ៏ប៉ះ capacitive

មូលដ្ឋាននៃសៀគ្វីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាវត្តមានការប៉ះ capacitive គឺជាម៉ាស៊ីនបង្កើតជីពចរចតុកោណដែលធ្វើឡើងដោយយោងតាមគ្រោងការណ៍បុរាណលើធាតុឡូជីខលពីរនៃ microcircuit D1.1 និង D1.2 ។ ប្រេកង់ម៉ាស៊ីនភ្លើងត្រូវបានកំណត់ដោយការវាយតម្លៃនៃធាតុ R1 និង C1 ហើយត្រូវបានជ្រើសរើសនៅជុំវិញ 50 kHz ។ តម្លៃប្រេកង់ស្ទើរតែមិនមានឥទ្ធិពលលើប្រតិបត្តិការនៃឧបករណ៏ capacitive ទេ។ ខ្ញុំបានផ្លាស់ប្តូរប្រេកង់ពី 20 ទៅ 200 kHz ហើយមើលមិនឃើញមានផលប៉ះពាល់លើប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍នោះទេ។

ពី pin 4 នៃបន្ទះឈីប D1.2 រាងចតុកោណតាមរយៈរេស៊ីស្តង់ R2 វាទៅបញ្ចូល 8, 9 នៃ microcircuit D1.3 និងតាមរយៈ resistor អថេរ R3 ទៅកាន់ inputs 12,13 នៃ D1.4 ។ សញ្ញាមកដល់ការបញ្ចូលនៃ microcircuit D1.3 ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរបន្តិចនៃជម្រាលនៃផ្នែកខាងមុខជីពចរដោយសារតែ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលបានដំឡើងដែលជាបំណែកនៃខ្សែឬបន្ទះដែក។ នៅការបញ្ចូល D1.4 ដោយសារតែ capacitor C2 ផ្នែកខាងមុខផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ពេលវេលាដែលត្រូវការដើម្បីបញ្ចូលវាឡើងវិញ។ សូមអរគុណចំពោះវត្តមាននៃប្រដាប់ទប់ R3 ដែលអាចកំណត់គែមជីពចរនៅការបញ្ចូល D1.4 ស្មើនឹងគែមជីពចរនៅការបញ្ចូល D1.3 ។

ប្រសិនបើអ្នកយកដៃ ឬវត្ថុលោហៈរបស់អ្នកមកជិតអង់តែន (ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះ) capacitance នៅច្រកបញ្ចូលនៃ DD1.3 microcircuit នឹងកើនឡើង ហើយផ្នែកខាងមុខនៃជីពចរចូលនឹងត្រូវបានពន្យារពេលក្នុងពេលវេលាទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកខាងមុខនៃជីពចរ។ មកដល់ការបញ្ចូល DD1.4 ។ ដើម្បី "ចាប់" ការពន្យាពេលនេះ ជីពចរបញ្ច្រាសត្រូវបានបញ្ចូលទៅបន្ទះឈីប DD2.1 ដែលជា D flip-flop ដែលដំណើរការដូចខាងក្រោម។ នៅតាមបណ្តោយគែមវិជ្ជមាននៃជីពចរដែលមកដល់ការបញ្ចូលនៃ microcircuit C សញ្ញាដែលមាននៅពេលនោះនៅពេលបញ្ចូល D ត្រូវបានបញ្ជូនទៅលទ្ធផលនៃគន្លឹះ។ ដូច្នេះប្រសិនបើសញ្ញានៅ input D មិនផ្លាស់ប្តូរ នោះជីពចរចូលនៅ ការរាប់បញ្ចូល C មិនប៉ះពាល់ដល់កម្រិតនៃសញ្ញាទិន្នផលទេ។ លក្ខណៈសម្បត្តិនៃគន្លឹះ D នេះធ្វើឱ្យវាអាចបង្កើតឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះ capacitive សាមញ្ញ។

នៅពេលដែលអង់តែន capacitance, ដោយសារតែវិធីសាស្រ្តនៃរាងកាយរបស់មនុស្សទៅវា, នៅការបញ្ចូលនៃ DD1.3 កើនឡើង, ជីពចរត្រូវបានពន្យារពេលហើយនេះជួសជុលកេះ D ផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពទិន្នផលរបស់វា។ LED HL1 ត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្ហាញពីវត្តមាននៃវ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ ហើយ LED HL2 ត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្ហាញពីភាពជិតទៅនឹងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះ។

ប៉ះកុងតាក់

សៀគ្វីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះ capacitive ក៏អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីដំណើរការកុងតាក់ប៉ះប៉ុន្តែជាមួយនឹងការកែប្រែបន្តិចបន្តួចព្រោះវាមិនត្រឹមតែត្រូវការដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិធីសាស្រ្តនៃរាងកាយរបស់មនុស្សប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពថេរបន្ទាប់ពីដៃត្រូវបានដកចេញ។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ យើងត្រូវបន្ថែមកេះ D មួយទៀតគឺ DD2.2 ទៅនឹងទិន្នផលរបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះ ដោយភ្ជាប់ដោយប្រើឧបករណ៍បែងចែកដោយសៀគ្វីពីរ។

សៀគ្វីឧបករណ៏ capacitive ត្រូវបានកែប្រែបន្តិច។ ដើម្បីមិនរាប់បញ្ចូលការជូនដំណឹងមិនពិត ចាប់តាំងពីមនុស្សម្នាក់អាចនាំយក និងដកដៃរបស់គាត់យឺតៗ ដោយសារតែវត្តមាននៃការជ្រៀតជ្រែក ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអាចបញ្ចេញជីពចរជាច្រើនទៅកាន់ការរាប់បញ្ចូល D នៃគន្លឹះ ដោយបំពានលើក្បួនដោះស្រាយប្រតិបត្តិការដែលត្រូវការនៃកុងតាក់។ ដូច្នេះខ្សែសង្វាក់ RC នៃធាតុ R4 និង C5 ត្រូវបានបន្ថែម ដែលក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយបានរារាំងសមត្ថភាពក្នុងការប្តូរគន្លឹះ D ។


Trigger DD2.2 ដំណើរការដូចគ្នាទៅនឹង DD2.1 ប៉ុន្តែសញ្ញាដើម្បីបញ្ចូល D ត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់មិនមែនមកពីធាតុផ្សេងទៀតទេ ប៉ុន្តែមកពីទិន្នផលបញ្ច្រាសនៃ DD2.2 ។ ជាលទ្ធផលនៅតាមបណ្តោយគែមវិជ្ជមាននៃជីពចរដែលមកដល់ការបញ្ចូល C សញ្ញានៅការបញ្ចូល D ផ្លាស់ប្តូរទៅផ្ទុយ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើនៅក្នុងស្ថានភាពដំបូងមានសូន្យឡូជីខលនៅម្ជុល 13 បន្ទាប់មកដោយលើកដៃរបស់អ្នកទៅឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាម្តង គន្លឹះនឹងប្តូរ ហើយតក្កវិជ្ជាមួយនឹងត្រូវបានកំណត់នៅ pin 13 ។ នៅពេលដែលអ្នកធ្វើអន្តរកម្មជាមួយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាលើកក្រោយ ម្ជុល 13 នឹងត្រូវបានកំណត់ម្តងទៀតទៅសូន្យឡូជីខល។

ដើម្បីបិទកុងតាក់ពេលអវត្ដមានរបស់មនុស្សនៅលើបង្គន់ ឯកតាតក្កវិជ្ជាត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ពីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទៅធាតុបញ្ចូល R (កំណត់សូន្យនៅទិន្នផលនៃគន្លឹះ ដោយមិនគិតពីសញ្ញានៅក្នុងធាតុបញ្ចូលផ្សេងទៀតរបស់វា)។ សូន្យឡូជីខលត្រូវបានកំណត់នៅទិន្នផលនៃកុងតាក់ capacitive ដែលត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់តាមរយៈខ្សែទៅមូលដ្ឋាននៃត្រង់ស៊ីស្ទ័រគន្លឹះសម្រាប់បើកសន្ទះសូលុយស្យុងនៅក្នុងអង្គភាពថាមពលនិងប្តូរ។

Resistor R6 ក្នុងករណីដែលគ្មានសញ្ញារារាំងពីឧបករណ៏ capacitive ក្នុងករណីមានការបរាជ័យឬការដាច់នៃខ្សែបញ្ជារារាំងគន្លឹះនៅ R input ដោយហេតុនេះការលុបបំបាត់លទ្ធភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដោយឯកឯងនៅក្នុង bidet ។ Capacitor C6 ការពារការបញ្ចូល R ពីការជ្រៀតជ្រែក។ LED HL3 បម្រើដើម្បីចង្អុលបង្ហាញការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅក្នុង bidet ។

ការរចនា និងព័ត៌មានលម្អិតនៃឧបករណ៏ប៉ះសមត្ថភាព

នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្តើមបង្កើតប្រព័ន្ធ sensor សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅក្នុង bidet កិច្ចការដ៏លំបាកបំផុតហាក់ដូចជាខ្ញុំគឺការបង្កើតឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា capacitive occupancy sensor។ នេះគឺដោយសារតែការរឹតបន្តឹងការដំឡើង និងប្រតិបត្តិការមួយចំនួន។ ខ្ញុំ​មិន​ចង់​ឱ្យ​ឧបករណ៍​ចាប់​សញ្ញា​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ដោយ​មេកានិក​ទៅ​នឹង​គម្រប​បង្គន់​ទេ ព្រោះ​វា​ត្រូវ​ការ​យក​ចេញ​ជា​ប្រចាំ​ដើម្បី​បោកគក់ ហើយ​មិន​រំខាន​ដល់ អនាម័យបង្គន់ខ្លួនឯង។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំជ្រើសរើសធុងជាធាតុប្រតិកម្ម។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាវត្តមាន

ដោយផ្អែកលើដ្យាក្រាមដែលបានបោះពុម្ពខាងលើខ្ញុំបានបង្កើតគំរូមួយ។ ផ្នែកនៃឧបករណ៏ capacitive ត្រូវបានផ្គុំនៅលើបន្ទះសៀគ្វីដែលបានបោះពុម្ព បន្ទះត្រូវបានដាក់ក្នុងប្រអប់ផ្លាស្ទិច ហើយបិទជាមួយនឹងគំរបមួយ។ ដើម្បីភ្ជាប់អង់តែន ឧបករណ៍ភ្ជាប់ម្ជុលតែមួយត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងករណី ឧបករណ៍ភ្ជាប់បួនម្ជុល RSh2N ត្រូវបានដំឡើងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ និងសញ្ញា។ បន្ទះសៀគ្វីដែលបានបោះពុម្ពត្រូវបានភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍ភ្ជាប់ដោយ soldering ចំហាយស្ពាន់នៅក្នុងអ៊ីសូឡង់ fluoroplastic ។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះ capacitive ត្រូវបានផ្គុំនៅលើ microcircuits ស៊េរី KR561 ចំនួនពីរគឺ LE5 ​​និង TM2 ។ ជំនួសឱ្យមីក្រូសៀគ្វី KR561LE5 អ្នកអាចប្រើ KR561LA7 ។ microcircuits ស៊េរី 176 និង analogues នាំចូលក៏សមរម្យផងដែរ។ Resistors, capacitors និង LEDs នឹងសាកសមនឹងប្រភេទណាមួយ។ Capacitor C2 សម្រាប់ដំណើរការស្ថេរភាពនៃឧបករណ៏ capacitive នៅពេលដំណើរការក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពដ៏ធំ បរិស្ថានត្រូវការយកជាមួយ TKE តូចមួយ។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាត្រូវបានដំឡើងនៅក្រោមវេទិកាបង្គន់ដែលវាត្រូវបានដំឡើង ធុងទឹកនៅកន្លែងដែលក្នុងករណីមានការលេចធ្លាយពីធុងទឹកមិនអាចចូលបាន។ តួរបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាត្រូវបានស្អិតជាប់ជាមួយនឹងបង្គន់ដោយប្រើកាសែតពីរចំហៀង។


ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអង់តែននៃឧបករណ៏ capacitive គឺជាបំណែកនៃខ្សែស្ពាន់ដែលមានប្រវែង 35 សង់ទីម៉ែត្រត្រូវបានអ៊ីសូឡង់ជាមួយ fluoroplastic ស្អិតជាប់ជាមួយកាសែតថ្លាទៅនឹងជញ្ជាំងខាងក្រៅនៃចានបង្គន់មួយសង់ទីម៉ែត្រខាងក្រោមយន្តហោះនៃវ៉ែនតា។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងរូបថត។

ដើម្បីកែតម្រូវភាពរសើបរបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះ បន្ទាប់ពីដំឡើងវានៅលើបង្គន់ ផ្លាស់ប្តូរភាពធន់នៃប្រដាប់ទប់ R3 ដើម្បីឱ្យអំពូល LED HL2 រលត់។ បន្ទាប់មកដាក់ដៃរបស់អ្នកនៅលើគម្របបង្គន់នៅពីលើទីតាំងរបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា HL2 LED គួរតែភ្លឺ ប្រសិនបើអ្នកដកដៃរបស់អ្នក វាគួរតែចេញទៅក្រៅ។ ចាប់តាំងពីភ្លៅរបស់មនុស្សដោយម៉ាស ដៃច្រើនទៀតបន្ទាប់មកក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះ បន្ទាប់ពីការកែតម្រូវបែបនេះនឹងត្រូវបានធានាថាដំណើរការ។

ការរចនានិងព័ត៌មានលម្អិតនៃកុងតាក់ប៉ះ capacitive

សៀគ្វីកុងតាក់ capacitive touch មានផ្នែកច្រើនទៀត ហើយលំនៅដ្ឋានធំជាងនេះត្រូវបានគេតម្រូវឱ្យផ្ទុកពួកវា ហើយសម្រាប់ហេតុផលសោភ័ណភាព។ រូបរាងលំនៅដ្ឋានដែលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាវត្តមានមានទីតាំងនៅគឺមិនស័ក្តិសមសម្រាប់ការដំឡើងនៅកន្លែងដែលអាចមើលឃើញនោះទេ។ រន្ធជញ្ជាំង rj-11 សម្រាប់ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍។ វាមានទំហំត្រឹមត្រូវ ហើយមើលទៅល្អ។ ដោយបានដកអ្វីៗដែលមិនចាំបាច់ចេញពីរន្ធ ខ្ញុំបានដាក់បន្ទះសៀគ្វីដែលបានបោះពុម្ពសម្រាប់កុងតាក់ប៉ះ capacitive នៅក្នុងនោះ។


ដើម្បី​ធានា បន្ទះសៀគ្វីដែលបានបោះពុម្ពជើងទម្រខ្លីមួយត្រូវបានដំឡើងនៅមូលដ្ឋាននៃករណី ហើយបន្ទះសៀគ្វីដែលបានបោះពុម្ពជាមួយនឹងផ្នែកប្តូរប៉ះត្រូវបានវីសទៅវាដោយប្រើវីស។


ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា capacitive ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការបិទសន្លឹកលង្ហិនទៅផ្នែកខាងក្រោមនៃគម្របរន្ធជាមួយនឹងកាវ Moment ដោយបានកាត់ចេញនូវបង្អួចសម្រាប់ LEDs នៅក្នុងពួកវាពីមុន។ នៅពេលបិទគម្រប និទាឃរដូវ (យកចេញពីអំពូលភ្លើង) មកប៉ះនឹងបន្ទះលង្ហិន ហើយដូច្នេះធានាបាននូវទំនាក់ទំនងអគ្គិសនីរវាងសៀគ្វី និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា។


កុងតាក់ប៉ះ capacitive ត្រូវបានម៉ោននៅលើជញ្ជាំងដោយប្រើវីសដាប់ខ្លួនដោយខ្លួនឯង។ ចំពោះគោលបំណងនេះរន្ធមួយត្រូវបានផ្តល់ជូននៅក្នុងលំនៅដ្ឋាន។ បនា្ទាប់មកបន្ទះនិងឧបករណ៍ភ្ជាប់ត្រូវបានតំឡើងហើយគម្របត្រូវបានធានាដោយបន្ទះ។


ការដំឡើងកុងតាក់ capacitive គឺមិនខុសពីការដំឡើងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាវត្តមានដែលបានពិពណ៌នាខាងលើនោះទេ។ ដើម្បីដំឡើងវា អ្នកត្រូវអនុវត្តវ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ និងកែតម្រូវរេស៊ីស្តង់ដើម្បីឱ្យ HL2 LED ភ្លឺនៅពេលដែលដៃត្រូវបាននាំយកទៅឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ហើយនឹងរលត់ទៅនៅពេលដែលវាត្រូវបានដកចេញ។ បន្ទាប់មក អ្នកត្រូវធ្វើឱ្យឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះសកម្ម ហើយផ្លាស់ទី ហើយដកដៃរបស់អ្នកទៅឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប្តូរ។ LED HL2 គួរតែភ្លឹបភ្លែតៗ ហើយ LED HL3 ពណ៌ក្រហមគួរតែភ្លឺ។ នៅពេលដែលដៃត្រូវបានដកចេញ LED ពណ៌ក្រហមគួរតែនៅតែបំភ្លឺ។ នៅពេលអ្នកលើកដៃរបស់អ្នកម្តងទៀត ឬផ្លាស់ទីរាងកាយរបស់អ្នកឱ្យឆ្ងាយពីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានោះ LED HL3 គួរតែចេញទៅ ពោលគឺបិទការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅក្នុង bidet ។

PCB សកល

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា capacitive ដែលបានបង្ហាញខាងលើត្រូវបានផ្គុំនៅលើបន្ទះសៀគ្វីបោះពុម្ពដែលខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចពីបន្ទះសៀគ្វីដែលបានបោះពុម្ពដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបថតខាងក្រោម។ នេះគឺដោយសារតែការបញ្ចូលគ្នានៃបន្ទះសៀគ្វីបោះពុម្ពទាំងពីរចូលទៅក្នុងសកលមួយ។ ប្រសិនបើអ្នកផ្គុំកុងតាក់ប៉ះ អ្នកគ្រាន់តែកាត់លេខបទ 2។ ប្រសិនបើអ្នកផ្គុំឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាវត្តមានប៉ះ នោះលេខផ្លូវលេខ 1 ត្រូវបានដកចេញ ហើយមិនមែនធាតុទាំងអស់ត្រូវបានដំឡើងទេ។


ធាតុចាំបាច់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៃកុងតាក់ប៉ះ ប៉ុន្តែការរំខានដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាវត្តមាន R4, C5, R6, C6, HL2 និង R4 មិនត្រូវបានដំឡើងទេ។ ជំនួសឱ្យ R4 និង C6 ឧបករណ៍លោតខ្សែត្រូវបានលក់។ ខ្សែសង្វាក់ R4, C5 អាចត្រូវបានទុកចោល។ វានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការងារទេ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាគំនូរនៃបន្ទះសៀគ្វីដែលបានបោះពុម្ពសម្រាប់ knurling ដោយប្រើវិធីសាស្រ្តកំដៅនៃការដាក់បទទៅ foil ។

វាគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងការបោះពុម្ពគំនូរនៅលើក្រដាសរលោងឬក្រដាសដានហើយគំរូគឺរួចរាល់សម្រាប់ការផលិតបន្ទះសៀគ្វីដែលបានបោះពុម្ព។

ប្រតិបត្តិការដោយគ្មានបញ្ហានៃឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា capacitive សម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប៉ះសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅក្នុង bidet ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការអនុវត្តក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំនៃប្រតិបត្តិការបន្ត។ មិនមានដំណើរការខុសប្រក្រតីត្រូវបានកត់ត្រាទេ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំចង់កត់សម្គាល់ថាសៀគ្វីមានភាពរសើបចំពោះសំលេងរំខានដ៏មានឥទ្ធិពល។ ខ្ញុំបានទទួលអ៊ីមែលសុំជំនួយក្នុងការរៀបចំវា។ វាបានប្រែក្លាយថាក្នុងអំឡុងពេលបំបាត់កំហុសនៃសៀគ្វីមានដែក soldering ដែលមានឧបករណ៍បញ្ជាសីតុណ្ហភាព thyristor នៅក្បែរនោះ។ បន្ទាប់ពីបិទដែក soldering សៀគ្វីចាប់ផ្តើមដំណើរការ។

មានករណីបែបនេះមួយទៀត។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា capacitive ត្រូវបានតំឡើងនៅក្នុងចង្កៀងដែលត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងព្រីដូចគ្នានឹងទូទឹកកក។ នៅពេលដែលវាត្រូវបានបើក ភ្លើងបានបើក ហើយនៅពេលដែលវាបានបិទម្តងទៀត។ បញ្ហាត្រូវបានដោះស្រាយដោយការភ្ជាប់ចង្កៀងទៅកន្លែងលក់ផ្សេងទៀត។

ខ្ញុំបានទទួលសំបុត្រអំពីការអនុវត្តជោគជ័យនៃសៀគ្វីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា capacitive ដែលបានពិពណ៌នាសម្រាប់ការកែតម្រូវកម្រិតទឹកនៅក្នុង ធុង​ផ្ទុកធ្វើពីផ្លាស្ទិច។ នៅផ្នែកខាងក្រោម និងផ្នែកខាងលើ មានឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបិទភ្ជាប់ជាមួយស៊ីលីកូន ដែលគ្រប់គ្រងការបើក និងបិទម៉ាស៊ីនបូមអគ្គិសនី។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា capacitive គឺជាប្រភេទនៃឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាមិនទំនាក់ទំនងដែលជាគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការដែលត្រូវបានផ្អែកលើការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងថេរ dielectric នៃឧបករណ៍ផ្ទុករវាងចាន capacitor ពីរ។ ចានមួយគឺជាសៀគ្វីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះក្នុងទម្រង់ជាបន្ទះដែក ឬខ្សែ ហើយទីពីរគឺជាសារធាតុដែលធ្វើចរន្តអគ្គិសនី ឧទាហរណ៍ លោហៈ ទឹក ឬរាងកាយរបស់មនុស្ស។

នៅពេលបង្កើតប្រព័ន្ធសម្រាប់បើកការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅបង្គន់សម្រាប់ bidet វាចាំបាច់ត្រូវប្រើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាវត្តមាន capacitive និងកុងតាក់ដែលអាចទុកចិត្តបានខ្ពស់ធន់នឹងការផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាពខាងក្រៅ សំណើម ធូលី និងវ៉ុលផ្គត់ផ្គង់។ ខ្ញុំក៏ចង់លុបបំបាត់តម្រូវការសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដើម្បីប៉ះការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ។ តម្រូវការដែលបានបង្ហាញអាចត្រូវបានបំពេញដោយសៀគ្វីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះដែលដំណើរការលើគោលការណ៍នៃការផ្លាស់ប្តូរ capacitance ។ ខ្ញុំមិនអាចស្វែងរកគ្រោងការណ៍ដែលត្រៀមរួចជាស្រេចដែលបំពេញតម្រូវការចាំបាច់ទេ ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែអភិវឌ្ឍវាដោយខ្លួនឯង។

លទ្ធផលគឺឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះសមត្ថភាពជាសកល ដែលមិនតម្រូវឱ្យមានការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ និងឆ្លើយតបទៅនឹងការចូលទៅជិតវត្ថុដែលមានចរន្តអគ្គិសនី រួមទាំងមនុស្សម្នាក់នៅចម្ងាយរហូតដល់ 5 សង់ទីម៉ែត្រ។ វិសាលភាពនៃការអនុវត្តឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះដែលបានស្នើមិនត្រូវបានកំណត់ទេ។ វាអាចប្រើឧទាហរណ៍ ដើម្បីបើកភ្លើង ប្រព័ន្ធរោទិ៍សុវត្ថិភាព កំណត់កម្រិតទឹក និងក្នុងករណីជាច្រើនទៀត។

ដ្យាក្រាមសៀគ្វីអគ្គិសនី

ដើម្បីគ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅក្នុងបង្គន់អនាម័យ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះសមត្ថភាពពីរត្រូវបានត្រូវការ។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាមួយត្រូវតែត្រូវបានដំឡើងដោយផ្ទាល់នៅលើបង្គន់ វាត្រូវតែបង្កើតសញ្ញាសូន្យឡូជីខលនៅក្នុងវត្តមានរបស់មនុស្ស ហើយក្នុងករណីដែលមិនមានសញ្ញាឡូជីខលមួយ។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា capacitive ទីពីរត្រូវបានគេសន្មត់ថាបម្រើជាកុងតាក់ទឹកហើយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពឡូជីខលមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋពីរ។

នៅពេលដែលដៃត្រូវបាននាំយកទៅឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ឧបករណ៏ត្រូវផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពឡូជីខលនៅទិន្នផល - ពីរដ្ឋដំបូងទៅរដ្ឋសូន្យឡូជីខល នៅពេលដែលដៃត្រូវបានប៉ះម្តងទៀតពីរដ្ឋសូន្យទៅរដ្ឋឡូជីខលមួយ។ ដូច្នេះហើយនៅលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្មានដែនកំណត់ ដរាបណាកុងតាក់ប៉ះទទួលបានសញ្ញាអនុញ្ញាតសូន្យឡូជីខលពីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាវត្តមាន។

សៀគ្វីឧបករណ៏ប៉ះ capacitive

មូលដ្ឋាននៃសៀគ្វីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាវត្តមានការប៉ះ capacitive គឺជាម៉ាស៊ីនបង្កើតជីពចរចតុកោណដែលធ្វើឡើងដោយយោងតាមគ្រោងការណ៍បុរាណលើធាតុឡូជីខលពីរនៃ microcircuit D1.1 និង D1.2 ។ ប្រេកង់ម៉ាស៊ីនភ្លើងត្រូវបានកំណត់ដោយការវាយតម្លៃនៃធាតុ R1 និង C1 ហើយត្រូវបានជ្រើសរើសនៅជុំវិញ 50 kHz ។ តម្លៃប្រេកង់ស្ទើរតែមិនមានឥទ្ធិពលលើប្រតិបត្តិការនៃឧបករណ៏ capacitive ទេ។ ខ្ញុំបានផ្លាស់ប្តូរប្រេកង់ពី 20 ទៅ 200 kHz ហើយមើលមិនឃើញមានផលប៉ះពាល់លើប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍នោះទេ។

ពី pin 4 នៃ microcircuit D1.2 សញ្ញាចតុកោណតាមរយៈ resistor R2 ត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ទៅ inputs 8, 9 នៃ microcircuit D1.3 និងតាមរយៈ resistor អថេរ R3 ទៅ inputs 12,13 នៃ D1.4 ។ សញ្ញាមកដល់ការបញ្ចូលនៃបន្ទះឈីប D1.3 ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរបន្តិចបន្តួចនៃជម្រាលខាងមុខជីពចរដោយសារតែឧបករណ៏ដែលបានដំឡើងដែលជាបំណែកនៃខ្សែឬបន្ទះដែក។ នៅការបញ្ចូល D1.4 ដោយសារតែ capacitor C2 ផ្នែកខាងមុខផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ពេលវេលាដែលត្រូវការដើម្បីបញ្ចូលវាឡើងវិញ។ សូមអរគុណចំពោះវត្តមាននៃប្រដាប់ទប់ R3 ដែលអាចកំណត់គែមជីពចរនៅការបញ្ចូល D1.4 ស្មើនឹងគែមជីពចរនៅការបញ្ចូល D1.3 ។

ប្រសិនបើអ្នកយកដៃ ឬវត្ថុលោហៈរបស់អ្នកមកជិតអង់តែន (ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះ) capacitance នៅច្រកបញ្ចូលនៃ DD1.3 microcircuit នឹងកើនឡើង ហើយផ្នែកខាងមុខនៃជីពចរចូលនឹងត្រូវបានពន្យារពេលក្នុងពេលវេលាទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកខាងមុខនៃជីពចរ។ មកដល់ការបញ្ចូល DD1.4 ។ ដើម្បី "ចាប់" ការពន្យាពេលនេះ ជីពចរបញ្ច្រាសត្រូវបានបញ្ចូលទៅបន្ទះឈីប DD2.1 ដែលជា D flip-flop ដែលដំណើរការដូចខាងក្រោម។ នៅតាមបណ្តោយគែមវិជ្ជមាននៃជីពចរដែលមកដល់ការបញ្ចូលនៃ microcircuit C សញ្ញាដែលមាននៅពេលនោះនៅពេលបញ្ចូល D ត្រូវបានបញ្ជូនទៅលទ្ធផលនៃគន្លឹះ។ ដូច្នេះប្រសិនបើសញ្ញានៅ input D មិនផ្លាស់ប្តូរ នោះជីពចរចូលនៅ ការរាប់បញ្ចូល C មិនប៉ះពាល់ដល់កម្រិតនៃសញ្ញាទិន្នផលទេ។ លក្ខណៈសម្បត្តិនៃគន្លឹះ D នេះធ្វើឱ្យវាអាចបង្កើតឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះ capacitive សាមញ្ញ។

នៅពេលដែលអង់តែន capacitance, ដោយសារតែវិធីសាស្រ្តនៃរាងកាយរបស់មនុស្សទៅវា, នៅការបញ្ចូលនៃ DD1.3 កើនឡើង, ជីពចរត្រូវបានពន្យារពេលហើយនេះជួសជុលកេះ D ផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពទិន្នផលរបស់វា។ LED HL1 ត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្ហាញពីវត្តមាននៃវ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ ហើយ LED HL2 ត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្ហាញពីភាពជិតទៅនឹងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះ។

ប៉ះកុងតាក់

សៀគ្វីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះ capacitive ក៏អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីដំណើរការកុងតាក់ប៉ះប៉ុន្តែជាមួយនឹងការកែប្រែបន្តិចបន្តួចព្រោះវាមិនត្រឹមតែត្រូវការដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិធីសាស្រ្តនៃរាងកាយរបស់មនុស្សប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពថេរបន្ទាប់ពីដៃត្រូវបានដកចេញ។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ យើងត្រូវបន្ថែមកេះ D មួយទៀតគឺ DD2.2 ទៅនឹងទិន្នផលរបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះ ដោយភ្ជាប់ដោយប្រើឧបករណ៍បែងចែកដោយសៀគ្វីពីរ។

សៀគ្វីឧបករណ៏ capacitive ត្រូវបានកែប្រែបន្តិច។ ដើម្បីមិនរាប់បញ្ចូលការជូនដំណឹងមិនពិត ចាប់តាំងពីមនុស្សម្នាក់អាចនាំយក និងដកដៃរបស់គាត់យឺតៗ ដោយសារតែវត្តមាននៃការជ្រៀតជ្រែក ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអាចបញ្ចេញជីពចរជាច្រើនទៅកាន់ការរាប់បញ្ចូល D នៃគន្លឹះ ដោយបំពានលើក្បួនដោះស្រាយប្រតិបត្តិការដែលត្រូវការនៃកុងតាក់។ ដូច្នេះខ្សែសង្វាក់ RC នៃធាតុ R4 និង C5 ត្រូវបានបន្ថែម ដែលក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយបានរារាំងសមត្ថភាពក្នុងការប្តូរគន្លឹះ D ។


Trigger DD2.2 ដំណើរការដូចគ្នាទៅនឹង DD2.1 ប៉ុន្តែសញ្ញាដើម្បីបញ្ចូល D ត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់មិនមែនមកពីធាតុផ្សេងទៀតទេ ប៉ុន្តែមកពីទិន្នផលបញ្ច្រាសនៃ DD2.2 ។ ជាលទ្ធផលនៅតាមបណ្តោយគែមវិជ្ជមាននៃជីពចរដែលមកដល់ការបញ្ចូល C សញ្ញានៅការបញ្ចូល D ផ្លាស់ប្តូរទៅផ្ទុយ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើនៅក្នុងស្ថានភាពដំបូងមានសូន្យឡូជីខលនៅម្ជុល 13 បន្ទាប់មកដោយលើកដៃរបស់អ្នកទៅឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាម្តង គន្លឹះនឹងប្តូរ ហើយតក្កវិជ្ជាមួយនឹងត្រូវបានកំណត់នៅ pin 13 ។ នៅពេលដែលអ្នកធ្វើអន្តរកម្មជាមួយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាលើកក្រោយ ម្ជុល 13 នឹងត្រូវបានកំណត់ម្តងទៀតទៅសូន្យឡូជីខល។

ដើម្បីបិទកុងតាក់ពេលអវត្ដមានរបស់មនុស្សនៅលើបង្គន់ ឯកតាតក្កវិជ្ជាត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ពីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទៅធាតុបញ្ចូល R (កំណត់សូន្យនៅទិន្នផលនៃគន្លឹះ ដោយមិនគិតពីសញ្ញានៅក្នុងធាតុបញ្ចូលផ្សេងទៀតរបស់វា)។ សូន្យឡូជីខលត្រូវបានកំណត់នៅទិន្នផលនៃកុងតាក់ capacitive ដែលត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់តាមរយៈខ្សែទៅមូលដ្ឋាននៃត្រង់ស៊ីស្ទ័រគន្លឹះសម្រាប់បើកសន្ទះសូលុយស្យុងនៅក្នុងអង្គភាពថាមពលនិងប្តូរ។

Resistor R6 ក្នុងករណីដែលគ្មានសញ្ញារារាំងពីឧបករណ៏ capacitive ក្នុងករណីមានការបរាជ័យឬការដាច់នៃខ្សែបញ្ជារារាំងគន្លឹះនៅ R input ដោយហេតុនេះការលុបបំបាត់លទ្ធភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដោយឯកឯងនៅក្នុង bidet ។ Capacitor C6 ការពារការបញ្ចូល R ពីការជ្រៀតជ្រែក។ LED HL3 បម្រើដើម្បីចង្អុលបង្ហាញការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅក្នុង bidet ។

ការរចនា និងព័ត៌មានលម្អិតនៃឧបករណ៏ប៉ះសមត្ថភាព

នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្តើមបង្កើតប្រព័ន្ធ sensor សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅក្នុង bidet កិច្ចការដ៏លំបាកបំផុតហាក់ដូចជាខ្ញុំគឺការបង្កើតឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា capacitive occupancy sensor។ នេះគឺដោយសារតែការរឹតបន្តឹងការដំឡើង និងប្រតិបត្តិការមួយចំនួន។ ខ្ញុំ​មិន​ចង់​ឱ្យ​ឧបករណ៍​ចាប់​សញ្ញា​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ដោយ​មេកានិក​ទៅ​នឹង​គម្រប​បង្គន់​ទេ ព្រោះ​វា​ត្រូវ​ការ​ដក​ចេញ​ជា​ប្រចាំ​ដើម្បី​បោកគក់ និង​កុំ​ឱ្យ​រំខាន​ដល់​អនាម័យ​បង្គន់​ខ្លួនឯង។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំជ្រើសរើសធុងជាធាតុប្រតិកម្ម។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាវត្តមាន

ដោយផ្អែកលើដ្យាក្រាមដែលបានបោះពុម្ពខាងលើខ្ញុំបានបង្កើតគំរូមួយ។ ផ្នែកនៃឧបករណ៏ capacitive ត្រូវបានផ្គុំនៅលើបន្ទះសៀគ្វីដែលបានបោះពុម្ព បន្ទះត្រូវបានដាក់ក្នុងប្រអប់ផ្លាស្ទិច ហើយបិទជាមួយនឹងគំរបមួយ។ ដើម្បីភ្ជាប់អង់តែន ឧបករណ៍ភ្ជាប់ម្ជុលតែមួយត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងករណី ឧបករណ៍ភ្ជាប់បួនម្ជុល RSh2N ត្រូវបានដំឡើងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ និងសញ្ញា។ បន្ទះសៀគ្វីដែលបានបោះពុម្ពត្រូវបានភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍ភ្ជាប់ដោយ soldering ជាមួយ conductors ទង់ដែងនៅក្នុងអ៊ីសូឡង់ fluoroplastic ។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះ capacitive ត្រូវបានផ្គុំនៅលើ microcircuits ស៊េរី KR561 ចំនួនពីរគឺ LE5 ​​និង TM2 ។ ជំនួសឱ្យមីក្រូសៀគ្វី KR561LE5 អ្នកអាចប្រើ KR561LA7 ។ microcircuits ស៊េរី 176 និង analogues នាំចូលក៏សមរម្យផងដែរ។ Resistors, capacitors និង LEDs នឹងសាកសមនឹងប្រភេទណាមួយ។ Capacitor C2 សម្រាប់ដំណើរការស្ថេរភាពនៃឧបករណ៏ capacitive នៅពេលដំណើរការក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រែប្រួលដ៏ធំនៃសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ ត្រូវតែយកជាមួយ TKE តូចមួយ។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាមួយត្រូវបានដំឡើងនៅក្រោមវេទិកាបង្គន់ ដែលនៅលើធុងទឹកត្រូវបានដំឡើងនៅកន្លែងដែលក្នុងករណីមានការលេចធ្លាយពីធុងទឹក ទឹកមិនអាចចូលបាន។ តួរបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាត្រូវបានស្អិតជាប់ជាមួយនឹងបង្គន់ដោយប្រើកាសែតពីរចំហៀង។


ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអង់តែននៃឧបករណ៏ capacitive គឺជាបំណែកនៃខ្សែស្ពាន់ដែលមានប្រវែង 35 សង់ទីម៉ែត្រត្រូវបានអ៊ីសូឡង់ជាមួយ fluoroplastic ស្អិតជាប់ជាមួយកាសែតថ្លាទៅនឹងជញ្ជាំងខាងក្រៅនៃចានបង្គន់មួយសង់ទីម៉ែត្រខាងក្រោមយន្តហោះនៃវ៉ែនតា។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងរូបថត។

ដើម្បីកែតម្រូវភាពរសើបរបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះ បន្ទាប់ពីដំឡើងវានៅលើបង្គន់ ផ្លាស់ប្តូរភាពធន់នៃប្រដាប់ទប់ R3 ដើម្បីឱ្យអំពូល LED HL2 រលត់។ បន្ទាប់មកដាក់ដៃរបស់អ្នកនៅលើគម្របបង្គន់នៅពីលើទីតាំងរបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា HL2 LED គួរតែភ្លឺ ប្រសិនបើអ្នកដកដៃរបស់អ្នក វាគួរតែចេញទៅក្រៅ។ ដោយសារភ្លៅរបស់មនុស្សមានទំហំធំជាងដៃ ដូច្នេះក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ ឧបករណ៏ប៉ះ បន្ទាប់ពីការកែតម្រូវបែបនេះនឹងត្រូវបានធានាដើម្បីដំណើរការ។

ការរចនានិងព័ត៌មានលម្អិតនៃកុងតាក់ប៉ះ capacitive

សៀគ្វីកុងតាក់ capacitive touch មានផ្នែកច្រើនទៀត ហើយលំនៅដ្ឋានធំជាងនេះត្រូវបានគេតម្រូវឱ្យផ្ទុកពួកវា ហើយសម្រាប់ហេតុផលសោភ័ណភាព រូបរាងនៃលំនៅដ្ឋានដែលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាវត្តមានត្រូវបានដាក់គឺមិនសមរម្យសម្រាប់ការដំឡើងនៅកន្លែងដែលអាចមើលឃើញនោះទេ។ រន្ធជញ្ជាំង rj-11 សម្រាប់ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍។ វាមានទំហំត្រឹមត្រូវ ហើយមើលទៅល្អ។ ដោយបានដកអ្វីៗដែលមិនចាំបាច់ចេញពីរន្ធ ខ្ញុំបានដាក់បន្ទះសៀគ្វីដែលបានបោះពុម្ពសម្រាប់កុងតាក់ប៉ះ capacitive នៅក្នុងនោះ។


ដើម្បីធានាបន្ទះសៀគ្វីដែលបានបោះពុម្ព ជើងទម្រខ្លីមួយត្រូវបានដំឡើងនៅមូលដ្ឋាននៃករណី ហើយបន្ទះសៀគ្វីបោះពុម្ពដែលមានផ្នែកប្តូរប៉ះត្រូវបានវីសទៅវាដោយប្រើវីស។


ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា capacitive ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការបិទសន្លឹកលង្ហិនទៅផ្នែកខាងក្រោមនៃគម្របរន្ធជាមួយនឹងកាវ Moment ដោយបានកាត់ចេញនូវបង្អួចសម្រាប់ LEDs នៅក្នុងពួកវាពីមុន។ នៅពេលបិទគម្រប និទាឃរដូវ (យកចេញពីអំពូលភ្លើង) មកប៉ះនឹងបន្ទះលង្ហិន ហើយដូច្នេះធានាបាននូវទំនាក់ទំនងអគ្គិសនីរវាងសៀគ្វី និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា។


កុងតាក់ប៉ះ capacitive ត្រូវបានម៉ោននៅលើជញ្ជាំងដោយប្រើវីសដាប់ខ្លួនដោយខ្លួនឯង។ ចំពោះគោលបំណងនេះរន្ធមួយត្រូវបានផ្តល់ជូននៅក្នុងលំនៅដ្ឋាន។ បនា្ទាប់មកបន្ទះនិងឧបករណ៍ភ្ជាប់ត្រូវបានតំឡើងហើយគម្របត្រូវបានធានាដោយបន្ទះ។


ការដំឡើងកុងតាក់ capacitive គឺមិនខុសពីការដំឡើងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាវត្តមានដែលបានពិពណ៌នាខាងលើនោះទេ។ ដើម្បីដំឡើងវា អ្នកត្រូវអនុវត្តវ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ និងកែតម្រូវរេស៊ីស្តង់ដើម្បីឱ្យ HL2 LED ភ្លឺនៅពេលដែលដៃត្រូវបាននាំយកទៅឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ហើយនឹងរលត់ទៅនៅពេលដែលវាត្រូវបានដកចេញ។ បន្ទាប់មក អ្នកត្រូវធ្វើឱ្យឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះសកម្ម ហើយផ្លាស់ទី ហើយដកដៃរបស់អ្នកទៅឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប្តូរ។ LED HL2 គួរតែភ្លឹបភ្លែតៗ ហើយ LED HL3 ពណ៌ក្រហមគួរតែភ្លឺ។ នៅពេលដែលដៃត្រូវបានដកចេញ LED ពណ៌ក្រហមគួរតែនៅតែបំភ្លឺ។ នៅពេលអ្នកលើកដៃរបស់អ្នកម្តងទៀត ឬផ្លាស់ទីរាងកាយរបស់អ្នកឱ្យឆ្ងាយពីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានោះ LED HL3 គួរតែចេញទៅ ពោលគឺបិទការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅក្នុង bidet ។

PCB សកល

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា capacitive ដែលបានបង្ហាញខាងលើត្រូវបានផ្គុំនៅលើបន្ទះសៀគ្វីបោះពុម្ពដែលខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចពីបន្ទះសៀគ្វីដែលបានបោះពុម្ពដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបថតខាងក្រោម។ នេះគឺដោយសារតែការបញ្ចូលគ្នានៃបន្ទះសៀគ្វីបោះពុម្ពទាំងពីរចូលទៅក្នុងសកលមួយ។ ប្រសិនបើអ្នកផ្គុំកុងតាក់ប៉ះ អ្នកគ្រាន់តែកាត់លេខបទ 2។ ប្រសិនបើអ្នកផ្គុំឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាវត្តមានប៉ះ នោះលេខផ្លូវលេខ 1 ត្រូវបានដកចេញ ហើយមិនមែនធាតុទាំងអស់ត្រូវបានដំឡើងទេ។


ធាតុចាំបាច់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៃកុងតាក់ប៉ះ ប៉ុន្តែការរំខានដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាវត្តមាន R4, C5, R6, C6, HL2 និង R4 មិនត្រូវបានដំឡើងទេ។ ជំនួសឱ្យ R4 និង C6 ឧបករណ៍លោតខ្សែត្រូវបានលក់។ ខ្សែសង្វាក់ R4, C5 អាចត្រូវបានទុកចោល។ វានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការងារទេ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាគំនូរនៃបន្ទះសៀគ្វីដែលបានបោះពុម្ពសម្រាប់ knurling ដោយប្រើវិធីសាស្រ្តកំដៅនៃការដាក់បទទៅ foil ។

វាគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងការបោះពុម្ពគំនូរនៅលើក្រដាសរលោងឬក្រដាសដានហើយគំរូគឺរួចរាល់សម្រាប់ការផលិតបន្ទះសៀគ្វីដែលបានបោះពុម្ព។

ប្រតិបត្តិការដោយគ្មានបញ្ហានៃឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា capacitive សម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប៉ះសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅក្នុង bidet ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការអនុវត្តក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំនៃប្រតិបត្តិការបន្ត។ មិនមានដំណើរការខុសប្រក្រតីត្រូវបានកត់ត្រាទេ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំចង់កត់សម្គាល់ថាសៀគ្វីមានភាពរសើបចំពោះសំលេងរំខានដ៏មានឥទ្ធិពល។ ខ្ញុំបានទទួលអ៊ីមែលសុំជំនួយក្នុងការរៀបចំវា។ វាបានប្រែក្លាយថាក្នុងអំឡុងពេលបំបាត់កំហុសនៃសៀគ្វីមានដែក soldering ដែលមានឧបករណ៍បញ្ជាសីតុណ្ហភាព thyristor នៅក្បែរនោះ។ បន្ទាប់ពីបិទដែក soldering សៀគ្វីចាប់ផ្តើមដំណើរការ។

មានករណីបែបនេះមួយទៀត។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា capacitive ត្រូវបានតំឡើងនៅក្នុងចង្កៀងដែលត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងព្រីដូចគ្នានឹងទូទឹកកក។ នៅពេលដែលវាត្រូវបានបើក ភ្លើងបានបើក ហើយនៅពេលដែលវាបានបិទម្តងទៀត។ បញ្ហាត្រូវបានដោះស្រាយដោយការភ្ជាប់ចង្កៀងទៅកន្លែងលក់ផ្សេងទៀត។

ខ្ញុំបានទទួលសំបុត្រអំពីការប្រើប្រាស់ដោយជោគជ័យនៃសៀគ្វីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា capacitive ដែលបានពិពណ៌នា ដើម្បីគ្រប់គ្រងកម្រិតទឹកនៅក្នុងធុងផ្ទុកប្លាស្ទិក។ នៅផ្នែកខាងក្រោម និងផ្នែកខាងលើ មានឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបិទភ្ជាប់ជាមួយស៊ីលីកូន ដែលគ្រប់គ្រងការបើក និងបិទម៉ាស៊ីនបូមអគ្គិសនី។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះសម្រាប់ Arduino

ម៉ូឌុលគឺជាប៊ូតុងប៉ះ សញ្ញាឌីជីថលត្រូវបានបង្កើតនៅទិន្នផលរបស់វា វ៉ុលដែលត្រូវគ្នានឹងកម្រិតនៃតក្កវិជ្ជាមួយ និងសូន្យ។ សំដៅលើ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា capacitiveប៉ះ។ យើងជួបប្រទះឧបករណ៍បញ្ចូលទិន្នន័យប្រភេទនេះ នៅពេលធ្វើការជាមួយអេក្រង់របស់ថេប្លេត ទូរស័ព្ទ iPhone ឬម៉ូនីទ័រអេក្រង់ប៉ះ។ ប្រសិនបើនៅលើម៉ូនីទ័រ យើងចុចលើរូបតំណាងដែលមានស្ទីល ឬម្រាមដៃនោះ នៅទីនេះយើងប្រើផ្ទៃក្តារដែលមានទំហំប៉ុនរូបតំណាងវីនដូ ដោយប៉ះវាដោយប្រើម្រាមដៃតែប៉ុណ្ណោះ ស្ទីលត្រូវបានដកចេញ។ មូលដ្ឋាននៃម៉ូឌុលគឺបន្ទះឈីប TTP223-BA6 ។ មានសូចនាករថាមពល។

ការគ្រប់គ្រងចង្វាក់នៃការលេងភ្លេង

នៅពេលដំឡើងនៅក្នុងឧបករណ៍ ផ្ទៃប៉ះនៃផ្ទៃនៃបន្ទះម៉ូឌុលត្រូវបានគ្របដោយស្រទាប់ស្តើងនៃ fiberglass ប្លាស្ទិច កញ្ចក់ ឬឈើ។ គុណសម្បត្តិនៃប៊ូតុងប៉ះ capacitive រួមមាន រយៈ​ពេល​វែងសេវាកម្មនិងសមត្ថភាពក្នុងការបិទបន្ទះខាងមុខនៃឧបករណ៍, លក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះត្រូវបានប្រើនៅក្នុងឧបករណ៍ដែលដំណើរការនៅខាងក្រៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយដំណក់ទឹក។ ឧទាហរណ៍ ប៊ូតុងកណ្ដឹងទ្វារ ឬឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ។ កម្មវិធីគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងឧបករណ៍ ផ្ទះឆ្លាត- ការជំនួសកុងតាក់ភ្លើង។

ច​រិ​ក​លក្ខណៈ

វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ 2.5 - 5.5 V
ប៉ះពេលវេលាឆ្លើយតបនៅក្នុងរបៀបប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នផ្សេងៗ
ទាប 220 ms
ធម្មតា 60 ms
សញ្ញាទិន្នផល
វ៉ុល
កំណត់ហេតុខ្ពស់។ កម្រិត 0.8 X វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់
កំណត់ហេតុទាប កម្រិត 0.3 X វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់
បច្ចុប្បន្ននៅការផ្គត់ផ្គង់ 3 V និងកម្រិតឡូជីខល mA
ទាប ៨
ខ្ពស់ -4
វិមាត្រក្តារ 28 x 24 x 8 ម។

ទំនាក់ទំនងនិងសញ្ញា

គ្មានការប៉ះ - សញ្ញាទិន្នផលមានកម្រិតឡូជីខលទាប ប៉ះ - លទ្ធផលរបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាគឺឡូជីខលមួយ។

ហេតុអ្វីបានជាវាដំណើរការឬទ្រឹស្តីតិចតួច

រាងកាយរបស់មនុស្សដូចជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលនៅជុំវិញយើងមាន លក្ខណៈអគ្គិសនី. នៅពេលដែលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះត្រូវបានកេះ សមត្ថភាព ភាពធន់ និងអាំងឌុចទ័ររបស់យើងលេចឡើង។ នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃបន្ទះម៉ូឌុលមានផ្នែកមួយនៃ foil ភ្ជាប់ទៅនឹងការបញ្ចូលនៃ microcircuit ។ រវាងម្រាមដៃរបស់ប្រតិបត្តិករនិង foil នៅផ្នែកខាងក្រោមមានស្រទាប់នៃ dielectric - សម្ភារៈនៃមូលដ្ឋានគាំទ្រនៃបន្ទះសៀគ្វីបោះពុម្ពរបស់ម៉ូឌុល។ នៅពេលនៃការទំនាក់ទំនង រាងកាយរបស់មនុស្សត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាមួយនឹងចរន្តមីក្រូទស្សន៍ដែលហូរតាមរយៈ capacitor ដែលបង្កើតឡើងដោយផ្នែកមួយនៃ foil និងម្រាមដៃរបស់មនុស្ស។ នៅក្នុងទិដ្ឋភាពសាមញ្ញ ចរន្តហូរតាមរយៈកុងទ័រដែលភ្ជាប់គ្នាជាស៊េរីពីរ៖ foil ម្រាមដៃមួយដែលមានទីតាំងនៅលើផ្ទៃទល់មុខក្តារ និងរាងកាយរបស់មនុស្ស។ ដូច្នេះប្រសិនបើផ្ទៃនៃក្តារត្រូវបានគ្របដោយស្រទាប់ស្តើងនៃអ៊ីសូឡង់នេះនឹងនាំឱ្យមានការកើនឡើងនៃកម្រាស់នៃស្រទាប់ dielectric នៃ capacitor foil-finger ហើយនឹងមិនរំខានដល់ប្រតិបត្តិការនៃម៉ូឌុលនោះទេ។
មីក្រូសៀគ្វី TTP223-BA6 រកឃើញជីពចរមីក្រូចរន្តមិនសំខាន់ ហើយចុះឈ្មោះការប៉ះ។ ដោយសារតែលក្ខណៈសម្បត្តិនៃ microcircuit ការធ្វើការជាមួយចរន្តបែបនេះមិនបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយ។ នៅពេលដែលយើងប៉ះតួរបស់ទូរទស្សន៍ ឬម៉ូនីទ័រដែលកំពុងដំណើរការនោះ ចរន្តតូចៗនៃទំហំធំជាងឆ្លងកាត់យើង។

របៀបប្រើប្រាស់ទាប

បន្ទាប់ពីថាមពលត្រូវបានអនុវត្ត ឧបករណ៏ប៉ះគឺស្ថិតនៅក្នុងរបៀបថាមពលទាប។ បន្ទាប់ពីកេះរយៈពេល 12 វិនាទី ម៉ូឌុលនឹងចូលទៅក្នុងរបៀបធម្មតា។ ប្រសិនបើគ្មានទំនាក់ទំនងណាមួយកើតឡើងទេ ម៉ូឌុលនឹងត្រឡប់ទៅរបៀបប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នទាប។ ល្បឿននៃការឆ្លើយតបរបស់ម៉ូឌុលចំពោះការប៉ះក្នុងរបៀបផ្សេងៗត្រូវបានផ្តល់ឱ្យក្នុងលក្ខណៈខាងលើ។

ធ្វើការជាមួយ Arduino UNO

ផ្ទុកកម្មវិធីខាងក្រោមទៅក្នុង Arduino UNO ។

#define ctsPin 2 // ទំនាក់ទំនងសម្រាប់ភ្ជាប់ខ្សែសញ្ញាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះ
int ledPin = 13; // ទំនាក់ទំនងសម្រាប់ LED

ការ​កំណត់​ទុក​ជា​មោឃៈ () (
Serial.begin(9600);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(ctsPin, បញ្ចូល);
}

រង្វិលជុំទទេ () (
int ctsValue = digitalRead(ctsPin);
ប្រសិនបើ (ctsValue == HIGH)(
digitalWrite(ledPin, HIGH);
Serial.println("ប៉ះ");
}
ផ្សេងទៀត (
digitalWrite(ledPin, LOW);
Serial.println("មិនបានប៉ះ");
}
ការពន្យាពេល (500);
}

ភ្ជាប់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះ និង Arduino UNO ដូចបង្ហាញក្នុងរូប។ សៀគ្វីអាចត្រូវបានបន្ថែមដោយ LED ដែលបើកនៅពេលដែលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាត្រូវបានប៉ះ ភ្ជាប់តាមរយៈរេស៊ីស្តង់ 430 Ohm ទៅកាន់ pin 13។ ប៊ូតុងប៉ះជាញឹកញាប់ត្រូវបានបំពាក់ដោយសូចនាករប៉ះ។ នេះធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ប្រតិបត្តិករធ្វើការ។ នៅពេលយើងចុចប៊ូតុងមេកានិក យើងមានអារម្មណ៍ថាចុចដោយមិនគិតពីប្រតិកម្មនៃប្រព័ន្ធ។ នៅទីនេះភាពថ្មីថ្មោងនៃបច្ចេកវិទ្យាគឺគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចដោយសារតែជំនាញម៉ូតូរបស់យើងដែលបានអភិវឌ្ឍជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ។ សូចនាករសម្ពាធជួយយើងពីអារម្មណ៍ថ្មីហួសហេតុ។

នៅទីនេះយើងនឹងពិចារណាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសំឡេង និងប៉ះ ដែលភាគច្រើនប្រើជាផ្នែកនៃប្រព័ន្ធរោទិ៍។

ម៉ូឌុលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះ KY-036

ម៉ូឌុលសំខាន់គឺប៊ូតុងប៉ះ។ ដូចដែលអ្នកនិពន្ធយល់ គោលការណ៍នៃប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍គឺផ្អែកលើការពិតដែលថា តាមរយៈការប៉ះទំនាក់ទំនងរបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា មនុស្សម្នាក់ក្លាយជាអង់តែនសម្រាប់ការទទួលការជ្រៀតជ្រែកនៅប្រេកង់។ បណ្តាញគ្រួសារចរន្តឆ្លាស់។ សញ្ញាទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅអ្នកប្រៀបធៀប LM393YD

វិមាត្រនៃម៉ូឌុលគឺ 42 x 15 x 13 ម, ទម្ងន់ 2,8 ក្រាម, បន្ទះម៉ូឌុលមានរន្ធម៉ោនដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 3 ម។ ថាមពលត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញដោយ LED L1 ។

នៅពេលដែលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាត្រូវបានកេះ LED L2 ភ្លឺ (ពន្លឺ) ។ ការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នគឺ 3.9 mA នៅក្នុងរបៀបរង់ចាំ និង 4.9 mA នៅពេលកេះ។

វាមិនច្បាស់ទាំងស្រុងថាតើកម្រិតនៃភាពប្រែប្រួលនៃឧបករណ៏គួរត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរេស៊ីស្តង់អថេរនោះទេ។ ម៉ូឌុលទាំងនេះជាមួយនឹងឧបករណ៍ប្រៀបធៀប LM393YD គឺជាស្តង់ដារ ហើយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាផ្សេងៗត្រូវបានលក់ទៅឱ្យពួកគេ ដូច្នេះការទទួលបានម៉ូឌុល សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗ. ស្ថានីយថាមពល "G" - ខ្សែធម្មតា "+" - +5V ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល។ មានកម្រិតតក្កវិជ្ជាទាបនៅការបញ្ចូលឌីជីថល “D0” នៅពេលដែលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាត្រូវបានកេះ ជីពចរដែលមានប្រេកង់ 50 Hz លេចឡើងនៅទិន្នផល។ នៅម្ជុល "A0" មានសញ្ញាបញ្ច្រាសទាក់ទងទៅនឹង "D0" ។ ជាទូទៅ ម៉ូឌុលដំណើរការដោយឡែកពីគ្នា ដូចជាប៊ូតុងមួយ ដែលអាចត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយប្រើកម្មវិធី LED_with_button ។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប៊ូតុងណាមួយជាប៊ូតុងបញ្ជា។ ផ្ទៃលោហៈកង្វះនៃផ្នែកផ្លាស់ទីគួរតែមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានទៅលើភាពធន់ និងភាពជឿជាក់។

ម៉ូឌុលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសំឡេង KY-037

ម៉ូឌុលត្រូវតែត្រូវបានបង្កឡើងដោយសំឡេងដែលកម្រិតសំឡេងលើសពីដែនកំណត់ដែលបានបញ្ជាក់។ ធាតុរសើបនៃម៉ូឌុលគឺមីក្រូហ្វូនដែលធ្វើការរួមគ្នាជាមួយឧបករណ៍ប្រៀបធៀបនៅលើបន្ទះឈីប LM393YD ។

វិមាត្រនៃម៉ូឌុលគឺ 42 x 15 x 13 ម, ទម្ងន់ 3,4 ក្រាម, ស្រដៀងទៅនឹងករណីមុន, បន្ទះម៉ូឌុលមានរន្ធម៉ោនដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 3 ម។ ថាមពលត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញដោយ LED L1 ។ ស្ថានីយថាមពល "G" - ខ្សែធម្មតា "+" - +5V ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល។

ការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នគឺ 4.1 mA នៅក្នុងរបៀបរង់ចាំ និង 5 mA នៅពេលកេះ។

នៅម្ជុល "A0" វ៉ុលផ្លាស់ប្តូរស្របតាមកម្រិតសំឡេងនៃសញ្ញាដែលទទួលបានដោយមីក្រូហ្វូន នៅពេលដែលកម្រិតសំឡេងកើនឡើង ការអានថយចុះ វាអាចត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយប្រើកម្មវិធី AnalogInput2 ។

មានកម្រិតតក្កវិជ្ជាទាបនៅការបញ្ចូលឌីជីថល “D0” នៅពេលដែលលើសពីកម្រិតដែលបានបញ្ជាក់ កំរិត​ទាបការផ្លាស់ប្តូរទៅកម្រិតខ្ពស់។ កម្រិតឆ្លើយតបអាចត្រូវបានកែតម្រូវដោយប្រើរេស៊ីស្តង់អថេរ។ ក្នុងករណីនេះ LED L2 ភ្លឺ។ ជាមួយនឹងសំឡេងខ្លាំងខ្លាំង មានការពន្យាពេល 1-2 វិនាទី នៅពេលប្តូរមកវិញ។

ជាទូទៅឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាមានប្រយោជន៍សម្រាប់រៀបចំប្រព័ន្ធ ផ្ទះឆ្លាតឬសំឡេងរោទិ៍។

ម៉ូឌុលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសំឡេង KY-038

នៅ glance ដំបូង, ម៉ូឌុលហាក់ដូចជាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងមួយមុន។ ធាតុរសើបនៃម៉ូឌុលគឺមីក្រូហ្វូន វាគួរតែត្រូវបានកត់សម្គាល់ថាមិនមានព័ត៌មានច្រើននៅលើម៉ូឌុលនេះនៅលើបណ្តាញទេ។

វិមាត្រនៃម៉ូឌុលគឺ 40 x 15 x 13 ម, ទម្ងន់ 2,8 ក្រាម, ស្រដៀងទៅនឹងករណីមុន, បន្ទះម៉ូឌុលមានរន្ធម៉ោនដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 3 ម។ ថាមពលត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញដោយ LED L1 ។ ស្ថានីយថាមពល "G" - ខ្សែធម្មតា "+" - +5V ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល។

នៅពេលដែលកុងតាក់ Reed ត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្ម LED L2 នឹងភ្លឺ។ ការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នគឺ 4.2 mA នៅក្នុងរបៀបរង់ចាំ និងរហូតដល់ 6 mA នៅពេលកេះ។

នៅម្ជុល “A0” នៅពេលដែលកម្រិតសំឡេងកើនឡើង ការអានកើនឡើង (កម្មវិធី AnalogInput2 ត្រូវបានប្រើ)។

មានកម្រិតតក្កវិជ្ជាទាបនៅម្ជុល “D0” នៅពេលដែលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាត្រូវបានកេះ វាប្តូរទៅកម្រិតខ្ពស់។ កម្រិត​នៃ​ការ​ឆ្លើយ​តប​ត្រូវ​បាន​កែ​សម្រួល​ដោយ​ប្រើ​ប្រដាប់​ទប់​កាត់ (ប្រើ​កម្មវិធី LED_with_button)។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានេះពិតជាអនុវត្តមិនខុសពីឧបករណ៍មុននោះទេ ប៉ុន្តែភាពអាចផ្លាស់ប្តូរបានរបស់ពួកគេគឺមិនតែងតែអាចធ្វើទៅបានទេ ដោយសារតែ នៅពេលដែលកម្រិតសំឡេងផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈនៃការផ្លាស់ប្តូរកម្រិតបណ្តាលឱ្យវ៉ុលនៅទិន្នផលអាណាឡូកខុសគ្នា។

ការសន្និដ្ឋាន

នេះបញ្ចប់ការពិនិត្យឡើងវិញរបស់អ្នកនិពន្ធនៃសំណុំដ៏ធំមួយ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាផ្សេងៗសម្រាប់វេទិកាផ្នែករឹង Arduino ។ ជាទូទៅ ឈុតនេះបានធ្វើឱ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ចម្រុះលើអ្នកនិពន្ធ។ ឈុតនេះមានទាំងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាស្មុគស្មាញ និងការរចនាដ៏សាមញ្ញបំផុត។ ហើយប្រសិនបើមានឧបករណ៍ទប់ទល់បច្ចុប្បន្ន សូចនាករ LED ។ល។ នៅលើក្តារ។ អ្នកនិពន្ធបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីទទួលស្គាល់អត្ថប្រយោជន៍នៃម៉ូឌុលបែបនេះ បន្ទាប់មកផ្នែកតូចមួយនៃម៉ូឌុលគឺជាធាតុវិទ្យុតែមួយនៅលើក្តារ។ ហេតុអ្វីបានជាត្រូវការម៉ូឌុលបែបនេះនៅតែមិនច្បាស់លាស់ (ជាក់ស្តែង ការដំឡើងនៅលើក្តារស្តង់ដារបម្រើគោលបំណងនៃការបង្រួបបង្រួម)។ សរុបមក ឧបករណ៍នេះគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អមួយដើម្បីស្គាល់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទូទៅភាគច្រើនដែលប្រើក្នុងគម្រោង Arduino ។

តំណ​ភ្ជាប់​ដែល​មានប្រយោជន៍

  1. http://arduino-kit.ru/catalog/id/modul-datchika-kasaniya
  2. http://www.zi-zi.ru/module/module-ky036
  3. http://robocraft.ru/blog/arduino/57.html
  4. http://arduino-kit.ru/catalog/id/modul-datchika-zvuka
  5. http://www.zi-zi.ru/module/module-ky037
  6. http://arduino-kit.ru/catalog/id/modul-datchika-zvuka_
  7. http://smart-boards.ml/module-audiovideo-4.php