Paano Gumawa ng Curtain Opener at Closer Circuit?

Sa kasalukuyang siglo, kung titingnan natin ang paligid, mahahanap natin na ang karamihan sa mga bagay na tumatakbo sa kuryente ay ginagawa nang awtomatiko upang mas kaunting pagsisikap ng tao ang kinakailangan. Sinusubukan ng mga inhinyero na gumawa ng mga aparato na maaaring isama sa mga mekanikal na sistema na magdadala sa kanila upang gumana sa pamamagitan lamang ng isang pindot ng isang pindutan. Nakita natin na sa ating mga tahanan at tanggapan, ang mga kurtina sa bintana, pintuan at terasa atbp, ay itutulak ng kamay upang buksan at isara ito. Nangangailangan ito ng kaunting pagsisikap ng tao dahil kailangan kaming bumangon, lumipat sa bintana at itulak ang mga kurtina pareho ng mga oras habang isinasara at bubuksan ito. Ang pagsisikap na ito ay maaaring mabawasan sa pamamagitan ng pagsasama ng isang de-koryenteng circuit dito.



Curtain Opener At Mas Malapit na Circuit

Maraming mga circuit ng opener ng kurtina ang magagamit sa merkado. Ang mga ito ay napakahusay ngunit napakamahal. Ang pangunahing layunin ng artikulong ito ay upang magdisenyo ng isang circuit na gagamitin upang buksan o isara ang mga kurtina sa pamamagitan lamang ng isang pagpindot ng isang pindutan. Ang solusyon na ito ay magiging kasing husay ng magagamit na circuit sa merkado at magiging napakababa ng gastos. Gumagamit kami ng dalawang IC at isang stepper motor upang maisagawa ang gawaing ito.



Paano Buksan At Sarado Ang Circuit Awtomatikong?

Ang puso ng proyektong ito ay dalawang pangalan ng ICs bilang CD4013 at ULN2003 . Ang mga IC na ito ay ginagamit ng ilan pang mga bahagi na madaling magagamit sa merkado upang makagawa ng isang kumpletong circuit. Mayroong dalawang mga flip-flop na uri ng D na kung saan ay namamahala sa sarili, na matatagpuan sa CD4013 IC na ito. Ang mga flip-flop na ito ay umiiral sa isa sa dalawang estado hal 0 o 1. Ang gawain ng mga flip-flop na ito ay upang mag-imbak ng impormasyon. Ang parehong mga module ay may isang pinout. Ang mga pin na ito ay mga pangalan bilang Data, Clock Input, Set, Reset, at isang pares ng mga output pin.



Hakbang 1: Pagkolekta ng Mga Bahagi (Hardware)

Ang pinakamahusay na diskarte upang simulan ang anumang proyekto ay upang gumawa ng isang listahan ng mga bahagi at dumaan sa isang maikling pag-aaral ng mga sangkap na ito dahil walang nais na manatili sa gitna ng isang proyekto dahil lamang sa isang nawawalang sangkap. Ang isang listahan ng mga bahagi na gagamitin namin sa proyektong ito ay ibinibigay sa ibaba:



  • CD4013 IC
  • Stepper Motor
  • 5.6k-ohm Resistor
  • 1uF Capacitor
  • Veroboard
  • Mga kumokonekta na mga wire
  • 1k-ohm Resistor (x2)
  • 9V Baterya

Hakbang 2: Pagtitipon sa Mga Bahagi (Software)

  • Proteus 8 Professional (Maaaring ma-download mula sa Dito )

Pagkatapos i-download ang Proteus 8 Professional, idisenyo ang circuit dito. Isinama ko rito ang mga simulation ng software upang maaaring maginhawa para sa mga nagsisimula na idisenyo ang circuit at gumawa ng mga naaangkop na koneksyon sa hardware.

Hakbang 3: Paggawa ng isang D Flip-Flop

Ang isang D-type flip-flop ay isang flip-flop na mayroong isang input bilang a DATA input Pinangalanan ito bilang Delay (D) flip flop dahil kapag binigyan ito ng input sa input pin, lilitaw ang data sa output pin pagkatapos ng ilang oras kapag natapos ang orasan. Sa ganitong paraan, ang data ay inililipat mula sa input na bahagi sa output side pagkatapos ng isang kinakailangang pagkaantala. Ang aparatong ito ay ginagamit bilang isang pagkaantala ng aparato at karaniwang kilala rin bilang isang aldaba .

Ang 1-bit na binary na impormasyon ay nakaimbak sa input ng orasan. Kinokontrol ng linya ng pag-input ang flip-flop sa orasan na ito. Ginagamit ito upang magpasya kung ang data ay nahulog o kinikilala. Karamihan sa oras, isang signal ng orasan ang input. Kung ang isang Binary High ay nangangahulugang ang isang lohika 1 ay ipinadala bilang isang input ng orasan, ang flip flop ay mag-iimbak ng data sa linya ng data. Ang input ng data ay susundan lamang ng normal na output, hangga't ang estado ng linya ng orasan ay TAAS . Ang linya ng pag-input ng data ay makikilala sa lalong madaling linya ng orasan ay nagiging binary mababa o lohika 0. Nangangahulugan ito na ang bit na dating naimbak sa flip-flop ay mananatili. Kapag mababa ang orasan, hindi ito papansinin.



Hakbang 4: Disenyo ng Circuit

CD4013 ay isang integrated circuit na nagmumula sa isang 14-pin dual inline package. Ito ay pin1, pin2, pin13, at pin12 lahat ay pantulong na output ngunit sa pareho ng mga pares, ang isang pin ay kabaligtaran ng isa pa. Halimbawa, kung ang [in1 ay nagpapakita ng 1, kung gayon ang pin2 ay magpapakita ng 0. Katulad nito ang kaso ng ibang pares ng pin12 at pin13. Ang Mga data pin ng IC na ito ay pin5 at pin9 at sa pangkalahatan, ang isa sa mga output ay konektado sa kanila. sa aming circuit pn5 off ang IC ay konektado sa inverting output. Pin3 at Pin11 ay pinangalanan bilang input ng orasan ng IC. gumagana ang flip-flop ng uri ng D kapag natanggap ng mga pin na ito ang input signal upang maibigay ang input sa mga pin na ito, isang Astable multivibrator, na ginawa ng isang pagsasaayos ng transistor, ay maaaring magamit o ang mga Logic gate tulad ng NOR gate ay maaaring magamit upang maisagawa ang parehong gawain . Gumagamit kami ng isang transistor upang maibigay ang input sa mga pin na ito. Pin4, Pin6 , at Pin8, Pin10 ay ang set at i-reset ang mga pin ng IC ayon sa pagkakabanggit. Ang output ay tatanggapin kung ang alinman sa mga pin na ito ay mataas. Para sa proteksyon, ang mga pin na ito ay konektado sa lupa sa pamamagitan ng isang risistor na may mataas na halaga. Pin14 ay ang supply pin ng IC at Pin7 ay ang ground pin ng IC. Ang pangunahing supply ay konektado sa pin14 at hindi ito dapat higit sa 15V. Kung ito ay mas malaki sa 15V, maaaring masunog ang IC. Ang negatibong terminal ng baterya ay konektado sa pin7 ng IC.

Sa ULN2003 , pin1 sa pin7 ay ang pitong mga input pin ng mga pagsasaayos ng Darlington. ang bawat pin ay konektado sa base ng transistor at maaari itong ilipat sa pamamagitan lamang ng paglalapat ng 5V dito. Pin8  ay ang ground pin ng IC at ito ay direktang konektado sa negatibong terminal ng baterya. Ang test pin ng IC na ito ay pin9. ang pin10 sa pin16 ay ang mga output pin ng IC na ito.

Hakbang 5: Pagtitipon ng Mga Bahagi

Ngayon, dahil alam namin ang pangunahing mga koneksyon at pati na rin ang kumpletong circuit ng aming proyekto, magpatuloy tayo at simulan ang paggawa ng hardware ng aming proyekto. Ang isang bagay ay dapat tandaan na ang circuit ay dapat na siksik at ang mga bahagi ay dapat ilagay nang napakalapit.

  1. Kumuha ng isang Veroboard at kuskusin ang tagiliran nito gamit ang patong na tanso gamit ang isang scraper paper.
  2. Ngayon ilagay ang mga sangkap nang mabuti at isara nang sapat upang ang laki ng circuit ay hindi masyadong malaki.
  3. Maingat na gawin ang mga koneksyon gamit ang solder iron. Kung may anumang pagkakamali na nagawa habang ginagawa ang mga koneksyon, subukang wasakin ang koneksyon at muling maghinang ang koneksyon nang maayos, ngunit sa huli, dapat na masikip ang koneksyon.
  4. Kapag nagawa na ang lahat ng mga koneksyon, magsagawa ng isang pagpapatuloy na pagsubok. Sa electronics, ang pagpapatuloy na pagsubok ay ang pagsuri ng isang de-kuryenteng circuit upang suriin kung kasalukuyang daloy sa nais na landas (na ito ay nasa katiyakan ng isang kabuuang circuit). Ang isang pagpapatuloy na pagsubok ay ginaganap sa pamamagitan ng pagtatakda ng isang maliit na boltahe (wired sa pag-aayos na may isang LED o kaguluhan na lumilikha ng bahagi, halimbawa, isang piezoelectric speaker) sa napiling paraan.
  5. Kung ang pagsubok ng pagpapatuloy ay pumasa, nangangahulugan ito na ang circuit ay sapat na ginawa ayon sa ninanais. Handa na ngayong masubukan.
  6. Ikonekta ang baterya sa circuit.

Ang circuit ay magiging hitsura ng imahe sa ibaba:

Diagram ng Circuit

Hakbang 6: Mga Pagpapatakbo ng Circuit

Ngayon habang ang buong circuit ay ginawa, subukan natin ito at tingnan kung ito ay tumatakbo ayon sa hinihiling o hindi.

  1. Pindutin ang switch S1 . Sa paggawa nito, ang pin6 ng IC1 ay ibibigay na boltahe. Tulad ng nangyari, ang pin6 ay gagawing mataas ang estado ng pin1 ng IC1.
  2. Kapag nangyari ito, makakakuha rin ang pin2 ng IC2 TAAS . Kaya, magreresulta ito sa paggalaw ng direksyon ng orasan ng nakatuon na motor dahil nakakonekta ito sa pin na ito ng IC2. Magsisimula na itong buksan ang kurtina.
  3. Ngayon, kung ang kurtina ay magbubukas sa buong limitasyon o kung nais mong ihinto ito sa gitna ng paraan nito, kailangan mo lamang itulak ang switch S2 . Ang switch S2 ay konektado sa Pin4 ng IC1. Ang layunin nito I-reset ang pin dito ay upang ihinto ang pag-ikot ng motor kapag ang kurtina ay titigil sa pamamagitan ng pag-reset ng estado ng IC1.
  4. Ngayon kung nais mong isara ang kurtina, pindutin ang switch S3 sa isang saglit. Ang switch na ito ay konektado sa pin8 ng IC1. ang pin8 ng IC1 ay isang itinakdang pin din.
  5. Kung ang kurtina ay ganap na sarado o nais mong ihinto ito sa gitna ng paraan nito, pindutin lamang ang switch S4 . Ire-reset nito ang estado ng IC at ang stepper motor ay titigil sa pag-ikot.

Ito ang buong pamamaraan upang gawing bukas o awtomatikong isara ang iyong kurtina. Hindi mo kailangang bumangon at itulak ang mga kurtina Ngayon, kailangan mo lamang pindutin ang mga pindutan sa pamamagitan ng pag-upo sa isang lugar at ang mga kurtina ay bubukas o awtomatikong magsasara.