Electric Match (Ematch) Circuit Firework Ignitor

ลองใช้เครื่องมือของเราเพื่อกำจัดปัญหา





โพสต์อธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับวงจรจุดระเบิดแบบจับคู่ไฟฟ้าซึ่งสามารถใช้สำหรับการใช้การจุดระเบิดที่ไม่สามารถเข้าใจได้ของชุด Ematches ผ่านระบบควบคุมที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ความคิดนี้ได้รับการร้องขอและอธิบายโดย Mr. Jerry Shallis

รายละเอียดสามารถเข้าใจได้โดยการอ่านการสนทนาทางอีเมลต่อไปนี้ระหว่าง Mr. Jerry และฉัน



ข้อกำหนดทางเทคนิค

ฉันเพิ่งดูสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งหมดในไซต์ของคุณและฉันจะเริ่มต้นด้วยการขอบคุณที่คุณนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นสาธารณสมบัติ เป็นข้อมูลอ้างอิงที่มีประโยชน์มากสำหรับพวกเราที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่ทักษะหลักของเรา

ฉันพบว่าคุณได้เผยแพร่วงจรสำหรับไฟล์ Ematch ระบบจุดระเบิดดอกไม้ไฟ .



ฉันคิดว่ามันใกล้เคียงกับสิ่งที่ฉันกำลังมองหาเพื่อสร้างเป็นระบบของฉันเอง แต่มันก็แตกต่างกันพอสมควรที่ฉันไม่สามารถปรับมันเองได้

ฉันกำลังสร้างระบบการยิงแบบกระจายสัญญาณวิทยุที่เชื่อมโยงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ฉันทำงานร่วมกับทีมแสดงผลมืออาชีพและได้ออกแบบระบบเพื่อนำเสนอคุณสมบัติที่ดีที่สุดทั้งหมดของระบบเชิงพาณิชย์ แต่ฉันหวังว่าจะไม่มีคุณสมบัติที่ไม่จำเป็นหรือมีค่าใช้จ่ายสูง

ฉันเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์มา 30 ปีแล้วฉันไม่มีปัญหากับโค้ดและมีสภาพแวดล้อมในตัวที่ดีเช่น Arduino หรือ Raspberry Pi ที่ทำให้ด้านฮาร์ดแวร์ค่อนข้างตรงไปตรงมา - แม้แต่สำหรับคนที่ชอบซอฟต์แวร์!

ด้วยเหตุนี้ฉันจึงได้สร้างระบบการยิงแบบแยกส่วนที่สามารถประมวลผลข้อมูลความต่อเนื่องของจุดระเบิด (แรงดันไฟฟ้า) บน 24 พินในแต่ละโมดูลและสามารถสร้างสัญญาณ 5V บนหนึ่งในขาออก 24 ขา ตอนนี้ฉันมีโมดูลมากมายซึ่งทั้งหมดควบคุมจากหน่วยส่วนกลาง

อย่างไรก็ตามฉันมีปัญหากับวงจรเอาท์พุตเนื่องจากต้องมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อนาล็อกที่เหนือกว่าฉัน แต่ละโมดูลควรจะตรวจจับความต่อเนื่องและการจุดไฟ 24 จุดระเบิด

ฉันมีพินอินพุต 24 พินและพินเอาต์พุต 24 พินต่อโมดูล แต่ละคิวจึงใช้หนึ่งอินพุตและขาออกหนึ่งขา

ขาอินพุตสามารถวัดได้ (เมื่อซอฟต์แวร์สั่งให้ทำเช่นนั้น) แรงดันไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับ Gnd

ขาเอาต์พุตจะถูกยกขึ้นและยึดไว้ที่ 5V เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะลดลงเป็น 0V อีกครั้งเมื่อซอฟต์แวร์สั่งให้ทำเช่นนั้น

หากฉันเพียงสร้างการทดสอบความต่อเนื่องโดยไม่มีฟังก์ชันการยิงฉันอาจเชื่อมต่อแหล่งจ่าย + 5V ของฉันกับตัวต้านทาน 10 โอห์มปลายอีกด้านหนึ่งของตัวต้านทานนั้นกับสายไฟหนึ่งเส้น (ซึ่งมีความต้านทาน 1.5-2.5 โอห์ม) จากนั้นจากปลายอีกด้านหนึ่งของจุดระเบิดไปยัง Gnd

เส้นจากจุดเชื่อมต่อระหว่างตัวต้านทานและตัวจุดระเบิดไปยังขาอินพุตจะช่วยให้ฉันสามารถวัดแรงดันไฟฟ้าตกและตรวจจับว่ามีหรือไม่มีตัวจุดระเบิด

อาจมีตัวต้านทานอื่นอยู่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่เกิน 0.2A สามารถผ่านจุดระเบิดซึ่งเป็นกระแสไฟสูงสุดที่ไม่มีไฟ

ในทางกลับกันถ้าฉันเพิ่งสร้างวงจรยิงฉันจะเอาขาเอาต์พุตเข้าที่ฐานของทรานซิสเตอร์ซึ่งตัวสะสมเชื่อมต่อกับ + 18V และตัวปล่อยที่เชื่อมต่อกับสายไฟหนึ่งเส้นกับสายไฟอีกเส้นหนึ่ง จุดระเบิดที่เชื่อมต่อกับโลก อาจมีส่วนประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็น

ฉันเคยเห็นสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับระบบการยิง แต่ไม่เข้าใจบทบาทของพวกเขาในวงจรจริงๆ

มี 4 ปัญหาที่ฉันยังไม่สามารถเอาชนะได้

1) เพื่อให้เป็นประโยชน์ต้องไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวบนโมดูลยิง ต้องไม่มีการ 'สลับ' ระหว่างฟังก์ชันการตรวจจับความต่อเนื่องและฟังก์ชันการยิง

ต้องเสียบสายไฟ 2 สายของตัวจุดระเบิดเข้ากับบล็อกการเชื่อมต่อแบบคงที่บนโมดูลและการเดินสายภายในต้องอนุญาตให้ใช้ทั้งฟังก์ชันความต่อเนื่องและการรับรู้โดยที่สายใดสายหนึ่งไม่กระทบกับสายอื่น

ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดหากมีการเปิดวงจรไฟและในเวลาเดียวกันการทดสอบความต่อเนื่องกำลังดำเนินการบนพินเดียวกันจะต้องไม่เกิน 5V บนขาอินพุต

และแน่นอนว่ากระแสทดสอบความต่อเนื่องจะต้องไม่กระตุ้นทรานซิสเตอร์ที่จะยิงตัวจุดระเบิด

2) วงจรสำหรับตัวจุดระเบิด 24 ตัวต้องไม่กระทบกัน ควรแยกวงจรเพื่อไม่ให้สิ่งที่เกิดขึ้นในวงจรหนึ่งส่งผลกระทบต่ออีกวงจรหนึ่ง

ตัวอย่างเช่นเมื่อตัวจุดระเบิดเกิดไฟและวงจรการยิงของมันเปิดออกหรือสั้นซึ่งจะต้องไม่ตัดกระแสใด ๆ ไปยังวงจรอื่นและเสี่ยงต่อการกระตุ้นการก่อการร้าย

3) เพื่อให้ใช้งานได้จริงฉันหวังว่าจะสร้างโมดูลเหล่านี้จำนวนมาก

ด้วยความต่อเนื่อง 24 และวงจรการยิง 24 วงจรต่อโมดูลยิ่งแต่ละชิ้นสามารถลดลงเป็น IC หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ติดตั้งบน PCB โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแพ็คเกจอาร์เรย์ยิ่งดีและราคาถูกกว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

ฉันยินดีที่จะว่าจ้างคณะกรรมการที่กำหนดเองและอาจประกอบได้หากการออกแบบสามารถรองรับสิ่งนี้ได้

4) ปัญหาที่สี่เป็นปัญหาที่ดีที่จะเอาชนะ แต่ไม่จำเป็น ซอฟต์แวร์จะอนุญาตให้มีพินเอาต์พุตหลายตัวและทำให้จุดระเบิดถูกยิงพร้อมกัน

ในด้านดิจิทัลนี่ไม่ใช่ปัญหา แต่จะสร้างภาระสำคัญให้กับแหล่งพลังงานของวงจรยิง

แบตเตอรี่ LiPo 18V อาจจะสามารถจ่าย 0.6-0.9A ที่จำเป็นในการจุดไฟหลายตัว แต่ด้วยความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ความต้านทานของความยาวของลวดทองแดงที่เกี่ยวข้องและความจริงที่ว่าบางครั้งเราเชื่อมต่อมากกว่าหนึ่ง eMatch แบบอนุกรมกับวงจรการยิงเดียวจะเห็นได้ง่ายว่าจะมีขีด จำกัด

ในการเพิ่มขีด จำกัด นี้ให้สูงที่สุดสามารถใช้การคายประจุด้วยแบตเตอรี่ขนาดเล็กที่ชาร์จตัวเก็บประจุหนึ่งตัวขึ้นไปซึ่งพลังงานจะถูกป้อนให้กับทรานซิสเตอร์

ฉันเข้าใจว่าสิ่งนี้มีประสิทธิภาพมากกว่าการเชื่อมต่อพลังงานแบตเตอรี่โดยตรงแบบธรรมดา

โครงการนี้ถูกใจคุณหรือไม่? คุณสนใจและเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในความเชี่ยวชาญของคุณเพื่อเปลี่ยนสิ่งนี้จากโครงการม้านั่งอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ได้ผลจริงหรือไม่?

ฉันยินดีจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณอาจต้องการ

ด้วยความเคารพอย่างสูง,

เจอร์รี่

การออกแบบวงจร

สวัสดีเจอร์รี่

โปรดตรวจสอบไฟล์แนบการตั้งค่านี้จะใช้ได้ผลหรือไม่

Electric Match (Ematch) วงจร

ทำงานโดยไม่ต้องกดปุ่ม

สวัสดี Swag

ขอขอบคุณที่สละเวลาดูสิ่งนี้

น่าเสียดายที่ฉันกลัวว่าฉันจะไม่ชัดเจนเพียงพอเมื่อฉันบอกว่าไม่มีสวิตช์ทางกายภาพในวงจร

วงจรต้องทำงานโดยไม่มีปุ่มกดต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อคงที่จากที่ใดที่หนึ่งในวงจรไปยังพินความรู้สึก (อินพุต ADC) ด้วยแรงดันไฟฟ้า (0-5V เท่านั้น) ซึ่งสามารถใช้ค่าเพื่อยืนยันว่าโหลด 1.5 - 10 โอห์มหรือไม่ ปัจจุบัน.

ฉันยังกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวต้านทาน 10 โอห์ม สำหรับฉันแล้วดูเหมือนว่าแม้จะไม่มีแรงดันไฟฟ้าทริกเกอร์กระแสจากแหล่งจ่าย 18V จะผ่านโหลดจากนั้นตัวต้านทาน 10 โอห์มไปยังกราวด์ส่ง 1.5A ไปยังโหลดทำให้เกิดการระเบิดทันที

คุณเห็นด้วยไหมว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้น? คุณสามารถสร้างการปรับเปลี่ยนใด ๆ ที่จะกล่าวถึงข้อสังเกตเหล่านี้ได้หรือไม่?

ขอบคุณมาก,

เจอร์รี่

การแก้ไข 10 Ohm Rsistor

สวัสดีเจอร์รี่

10 โอห์มเป็นความผิดพลาดอย่างแท้จริงโปรดตรวจสอบทันทีและแจ้งให้เราทราบว่าวงจรจุดระเบิดของดอกไม้ไฟแบบจับคู่ไฟฟ้า (Ematch) นี้จะตอบสนองวัตถุประสงค์หรือไม่

(ดูเอกสารแนบ).

ไดโอดและตัวเก็บประจุมีไว้เพื่อให้แน่ใจว่าสัญญาณมีอยู่แม้ในขณะที่ทรานซิสเตอร์กำลังดำเนินการในช่วงที่เรียกใช้โหลด

สามารถปรับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 10k เพื่อตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับอินพุต ADC

วงจรสำหรับ Firework Ignitor

ขอบคุณมาก Swag

ฉันไม่คุ้นเคยกับคุณสมบัติของ TIP122 หรือ 4N35 ดังนั้นฉันจะได้รับเอกสารข้อมูลและสร้างวงจรเพื่อทดสอบ

อาจใช้เวลานานกว่าจะเหมาะที่สุดเพราะเพิ่งแขนหักดังนั้นการบัดกรีจึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย!

อย่างไรก็ตามฉันรู้สึกขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือของคุณ

ฉันสงสัยว่าคุณมีความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ 18V ด้วยวงจรปล่อยประจุไฟฟ้าหรือไม่?

ฉันสงสัยว่าสิ่งนี้จะตรงไปตรงมามากขึ้นและฉันไม่สงสัยเลยว่าจะพบการอ้างอิงบนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับแผนภาพการเรียกเก็บเงิน / จำหน่ายมาตรฐาน แต่ถ้าคุณมีสิ่งที่คุณเคยทำมาก่อนฉันจะอยากเห็น?

สิ่งที่ดีที่สุด

เจอร์รี่

สวัสดีเจอร์รี่

ฉันคิดว่าตอนนี้ฉันเริ่มเข้าใจการกำหนดค่าอย่างสมบูรณ์แล้ว

คุณสามารถระบุระดับแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการเพื่อให้โหลดทำงานได้หรือไม่?

สิ่งนี้จะช่วยฉันในการออกแบบวงจรที่สรุปแล้วพร้อมกับขั้นตอนการคายประจุ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง.
ย้อย

E-Matches เป็นอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าต่ำ

สวัสดี Swag

อีแมตช์ ถูกระบุให้ยิงด้วยกระแสไฟฟ้าต่ำสุดแทนที่จะเป็นแรงดันไฟฟ้า ผู้ผลิตที่แตกต่างกันให้กระแสไฟต่ำสุดที่ระหว่าง 0.35A ถึง 0.5A แม้ว่าส่วนใหญ่จะแนะนำให้ใกล้ 0.6A-0.75A เพื่อยิงด้วยความน่าเชื่อถือที่ดี

ผู้ผลิตยังให้ความต้านทานภายในที่แตกต่างกันสำหรับตัวจุดระเบิดตั้งแต่ 1.6 โอห์มถึง 2.3 โอห์ม หากคุณเชื่อมต่อ eMatch 2.3 โอห์มตัวเดียวกับแบตเตอรี่ที่มีความต้านทานภายในเล็กน้อยและมองหา 0.75A จะใช้เวลาเพียง 1.725V ในการยิง

อย่างไรก็ตามหากต้องใช้วงจรยิงเดี่ยว (ซึ่งเราเรียกว่า 'คิว') ในการยิงจุดระเบิด 6 ตัวที่เชื่อมต่อเป็นอนุกรมจะต้องใช้ 10.35V ในโลกแห่งความเป็นจริงมีความต้านทานเพิ่มเติมอยู่ทั้งจากแหล่งพลังงานและการเดินสายทองแดงระหว่างตัวจุดระเบิด ดังนั้นมักใช้ 12-24V เป็นพื้นฐาน

จากนั้นมีการพิจารณาว่ามี 24 ตัวชี้นำในแต่ละโมดูลทั้งหมดใช้แหล่งพลังงานเดียวกัน
ซอฟต์แวร์จะอนุญาตให้ยิงได้ทั้ง 24 ตัวพร้อมกัน

ตัวชี้นำนั้นขนานกันอย่างมีประสิทธิภาพและแต่ละคิวสามารถวาดได้อย่างน้อย 0.75A ดังนั้นแหล่งพลังงานต้องสามารถจ่าย 18A เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น

เมื่อเราต้องการเชื่อมต่อตัวจุดระเบิดหลายตัวเข้ากับคิวเดียวเราจะทำสิ่งนี้เป็นชุด ๆ เสมอ - อย่าทำแบบขนาน เราตั้งเป้าไว้ที่ความน่าเชื่อถือ 100% และการเชื่อมต่อแบบอนุกรมจะล้มเหลวในการทดสอบความต่อเนื่องหากตัวจุดระเบิดตัวเดียวไม่ดี ในแบบคู่ขนานสามารถพลาดจุดระเบิดผิดพลาดหลายตัวได้

แม้ว่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าทั้งหมดนี้จะผิดปกติสำหรับวงจรขนาดเล็ก แต่ก็มีการชดเชยบางอย่าง

ประการแรกวัตถุประสงค์คือเพื่อให้ตัวจุดระเบิดเผาไหม้ดังนั้นแรงดันหรือกระแสไฟฟ้าส่วนเกินจึงไม่เป็นปัญหาตราบใดที่ส่วนประกอบสามารถจัดการกับพลังงานได้

ประการที่สองโดยทั่วไปแล้วไฟจุดระเบิดจะเผาไหม้ภายใน 20-50 มิลลิวินาทีดังนั้นการดึงจะค่อนข้างสั้นและส่วนประกอบไม่น่าจะต้องกระจายความร้อนมากนัก

ข้อพิจารณาเบื้องต้นคือทรานซิสเตอร์สวิตชิ่งเพาเวอร์สามารถสับเปลี่ยนกำลังได้มากหรือไม่

ซอฟต์แวร์ที่ยิง (ยกพินยิงเป็น 5V) แต่ละคิวจะยึดไว้ที่ + 5V เพียง 500ms ก่อนที่จะลดลงเหลือ 0V ดังนั้นจะไม่มีการจ่ายไฟผ่านวงจรเอาต์พุตเกิน 500 มิลลิวินาทีแม้ว่าตัวจุดระเบิดจะยิง แต่ก็จะสั้นลง ตัวมันเองในภายหลัง (มีความเสี่ยงเสมอ)

หมายเหตุหนึ่งในด้านการตรวจจับของวงจร ฉันเห็นว่าการออกแบบของคุณจะให้ 0V แก่ ADC หากไฟจุดระเบิดหายไปหรือเปิดออกแล้ว

อย่างไรก็ตามหากเกิดความเสียหายหรือมีการต่อสายสัญญาณไม่ดีและลัดวงจรฉันไม่คิดว่าจะตรวจพบได้ใช่หรือไม่? นี่ไม่ใช่ปัญหาพื้นฐานแม้ว่าฉันหวังว่าจะใช้ ADC เพื่อตรวจจับวงจรเปิดการลัดวงจรหรือความต้านทานที่สมเหตุสมผลในช่วง 1 ถึง 15 โอห์ม

สุดท้ายฉันคิดว่าตัวเก็บประจุจะต้องได้รับการชาร์จและคายประจุภายใต้การควบคุมของซอฟต์แวร์

คุณสามารถสันนิษฐานได้ว่ามีพินอีกอันบนโมดูลซึ่งจะถูกดึงไปที่ + 5V เมื่อตัวเก็บประจุควรชาร์จและจะลดลงเหลือ 0V เมื่อตัวเก็บประจุควรคายประจุ จะต้องมีการแบ่งที่ปลอดภัยในการปล่อยตัวเก็บประจุ

ฉันมีข้อสงสัยว่าการจัดเรียงนี้อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงวงจรตรวจจับเนื่องจากฟังก์ชันความรู้สึกควรทำงานไม่ว่าจะมีการชาร์จตัวเก็บประจุหรือไม่

สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวจุดระเบิดจะอยู่ในระดับต่ำสุดเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจจับ ฉันได้อ่านเฉพาะวันนี้ว่าด้วยกระแสไฟฟ้าคงที่น้อยกว่าไฟต่ำสุด (เช่น 0.25A ซึ่งน้อยกว่าไฟ 0.35A นาที) ไฟจุดระเบิดจะยังคงร้อนขึ้นและอาจจะยิงหลังจากผ่านไปหลายวินาที

ดังนั้นจึงคิดว่ากระแสทดสอบคงที่ควรน้อยกว่า 10% ของกระแสไฟขั้นต่ำ (ซึ่งจะเป็น 35mA) และอาจต่ำถึง 1% (3.5mA)

ฉันหวังว่านี่จะไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ อย่างรุนแรงเกินไป

ขอบคุณมากที่ให้ความสนใจ

สิ่งที่ดีที่สุด

เจอร์รี่

ใช้ DC ต่ำ

สวัสดีเจอร์รี่

ตกลงนั่นหมายความว่าแรงดันไฟฟ้าที่ยิงเป็น DC แรงดันไฟฟ้าต่ำฉันสับสนว่าเป็นแรงดันไฟฟ้าสูงเมื่อคุณพูดถึงคำว่า 'capacitive discharge' .... ดังนั้นฉันคิดว่าฉันควรปล่อยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับตัวเลขที่เหมาะสม เนื่องจาก TIP122 สามารถจัดการได้ดีกว่า 3 แอมป์ที่ 100V จึงมีช่วงที่กว้างขวางให้เล่น

ฉันจะใส่ตัวเปรียบเทียบ opamp ที่ด้านเซ็นเซอร์เพื่อให้คุณสามารถเลือกช่วงการตรวจจับตามข้อกำหนดที่ต้องการ

ฉันจะพยายามออกแบบให้เร็ว ๆ นี้และจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อเสร็จสิ้น

สวัสดี Swag

ขอขอบคุณอีกครั้งที่สละเวลาในเรื่องนี้ คุณมีความเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อนาล็อกมากกว่าที่ฉันทำและประสบความสำเร็จในไม่กี่วันสิ่งที่ฉันใช้เวลาหลายเดือนทำให้งง

ฉันเข้าใจประเด็นของคุณโดยสิ้นเชิงเกี่ยวกับการตรวจจับช่วงของโหลด - นี่เป็นเพียงความทะเยอทะยานและระบบจะไม่ล้มเหลวในการทำงานหากไม่มีมัน

ฉันได้นำสิ่งที่คุณให้มาและเรียกใช้ผ่านโปรแกรมจำลองวงจร EasyEDA ซึ่งทำงานได้ตรงตามที่ฉันหวังไว้ - อย่างน้อยก็มีวงจรเดียว แสดงว่าด้วยโพเทนชิออมิเตอร์ที่ 10% ADC จะเห็น 0.36V เมื่อมีไฟจุดระเบิดและ 0V เมื่อเปิดอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันต้องการเพื่อให้สิ่งนี้ทำงานได้ เมื่อจุดระเบิดได้รับพลังงานจะเพิ่มขึ้นถึง 1.4V ซึ่งปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ

กระแสไฟที่ตรวจจับไม่สามารถวัดได้ในขณะที่กระแสไฟดูเหมือน 3.2A ซึ่งจะยิงอะไรก็ได้ งานต่อไปของฉันคือการจำลองวงจรอิสระหลาย ๆ วงจรสูงสุด 24 ตัวที่ฉันจะมีในโมดูลและมองหาหลักฐานของการไขว้

ฉันได้แนบแผนผังของวงจรและกระแสและแรงดันไฟฟ้าจำลอง

ฉันมี ghad ที่จะทำงานกับสิ่งที่ได้รับการสนับสนุนซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการจำลองจึงใช้ทรานซิสเตอร์ดาร์ลิงตันที่แตกต่างกัน แต่ฉันเชื่อว่า - เว้นแต่คุณจะแนะนำฉันเป็นอย่างอื่น - นั่นแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่คาดหวัง V1 บังเอิญเป็นคลื่นสี่เหลี่ยม 5V ที่มีความถี่ 1Hz เนื่องจากช่วยให้สามารถจำลองพินยิง 5V ได้สูง

คุณช่วยแนะนำได้ไหมว่าสามารถแบ่งวงจรระหว่าง 24 คิวในโมดูลได้มากแค่ไหน?

แรงดันไฟฟ้าหลักจะเช่นเดียวกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่าที่จำเป็นในการป้อน LM7805 และแน่นอนว่าเป็นกราวด์ทั่วไป

LM7805 ตัวเดียวสามารถใช้เพื่อให้อินพุตสำหรับ 4N35 ทั้งหมดได้หรือไม่? ฉันเดาว่าส่วนที่เหลือจะต้องไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละคิวซึ่งทำให้ฉันมีรายการช้อปปิ้ง แต่ฉันขอขอบคุณสำหรับความคิดของคุณเกี่ยวกับการสร้างโมดูล 24 คิว

สุดท้ายนี้ฉันยังคงสงสัยว่ามีตัวเลือกอะไรบ้างสำหรับการเพิ่มแหล่งพลังงานการคายประจุแทนแหล่งกำเนิด 18V?

ความเข้าใจของฉันคือระบบยิงเชิงพาณิชย์จะใช้พวกมันเนื่องจากความต้านทานภายในต่ำทำให้สามารถส่งกระแสสูงผ่านตัวจุดระเบิดความต้านทานต่ำได้ C.D. ถูกต้องหรือไม่ แหล่งที่มาจะมีความต้านทานภายในต่ำกว่าแบตเตอรี่?

ระบบยิงบางระบบอาจมีแรงดันไฟค่อนข้างสูง แต่อาจเป็นเพียงผลจากการทำงานของการคายประจุไฟฟ้า 18V มีมากเท่าที่จำเป็นแม้ว่าจะไม่เจ็บมากขึ้น

เป็น C.D. หาสิ่งที่ตรงไปตรงมาเพื่อเพิ่ม? เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มสิ่งที่จะทำให้แบตเตอรี่ AA แบบชาร์จไฟขนาด 6 x 1.2V หมดลง?

หากเป็นไปได้แหล่งที่มา 7.2V เดียวกันนั้นก็จะจ่ายไฟให้ทั้ง LM7805 สำหรับวงจรยิงและบอร์ด arduino ด้วย ฉันรู้สึกว่านั่นจะเป็นทางออกที่ดีทีเดียว

ด้วยความปรารถนาดีทั้งหมด
เจอร์รี่

นำเสนอการปรับเปลี่ยนการออกแบบ

สวัสดีเจอร์รี่

ฉันได้ปรับเปลี่ยนการออกแบบตามข้อกำหนด

BC547 ทำให้แน่ใจว่า ADC ยังคงได้รับลอจิกสูงในขณะที่ทรานซิสเตอร์ถูกเปิดใช้งานและทำให้โหลดทำงานได้เต็มที่

การตรวจจับช่วงของโหลดอาจต้องรวมวงจรที่ซับซ้อนมากดังนั้นฉันจึงตัดสินใจที่จะไม่ใช้มันในการออกแบบ

โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

สวัสดี Swag

ขอขอบคุณอีกครั้งที่สละเวลาในเรื่องนี้ คุณมีความเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อนาล็อกมากกว่าที่ฉันทำและประสบความสำเร็จในไม่กี่วันสิ่งที่ฉันใช้เวลาหลายเดือนทำให้งง

ฉันเข้าใจประเด็นของคุณโดยสิ้นเชิงเกี่ยวกับการตรวจจับช่วงของโหลด - นี่เป็นเพียงความทะเยอทะยานและระบบจะไม่ล้มเหลวในการทำงานหากไม่มีมัน

ฉันได้นำสิ่งที่คุณให้มาและเรียกใช้ผ่านโปรแกรมจำลองวงจร EasyEDA ซึ่งทำงานได้ตรงตามที่ฉันหวังไว้ - อย่างน้อยก็มีวงจรเดียว

แสดงว่าด้วยโพเทนชิออมิเตอร์ที่ 10% ADC จะเห็น 0.36V เมื่อมีไฟจุดระเบิดและ 0V เมื่อเปิดอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันต้องการเพื่อให้สิ่งนี้ทำงานได้

เมื่อจุดระเบิดได้รับพลังงานจะเพิ่มขึ้นถึง 1.4V ซึ่งปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ

กระแสไฟที่ตรวจจับไม่สามารถวัดได้ในขณะที่กระแสไฟดูเหมือน 3.2A ซึ่งจะยิงอะไรก็ได้ งานต่อไปของฉันคือการจำลองวงจรอิสระหลาย ๆ วงจรสูงสุด 24 ตัวที่ฉันจะมีในโมดูลและมองหาหลักฐานของการไขว้

ฉันได้แนบแผนผังของวงจรและกระแสและแรงดันไฟฟ้าจำลอง

ฉันมี ghad ที่จะทำงานกับสิ่งที่ได้รับการสนับสนุนซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการจำลองจึงใช้ทรานซิสเตอร์ดาร์ลิงตันที่แตกต่างกัน แต่ฉันเชื่อว่า - เว้นแต่คุณจะแนะนำฉันเป็นอย่างอื่น - นั่นแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่คาดหวัง V1 บังเอิญเป็นคลื่นสี่เหลี่ยม 5V ที่มีความถี่ 1Hz เนื่องจากช่วยให้สามารถจำลองพินยิง 5V ได้สูง

คุณช่วยแนะนำได้ไหมว่าสามารถแบ่งวงจรระหว่าง 24 คิวในโมดูลได้มากแค่ไหน?

แรงดันไฟฟ้าหลักจะเช่นเดียวกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่าที่จำเป็นในการป้อน LM7805 และแน่นอนว่าเป็นกราวด์ทั่วไป LM7805 ตัวเดียวสามารถใช้เพื่อให้อินพุตสำหรับ 4N35 ทั้งหมดได้หรือไม่?

ฉันเดาว่าส่วนที่เหลือจะต้องไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละคิวซึ่งทำให้ฉันมีรายการช้อปปิ้ง แต่ฉันขอขอบคุณสำหรับความคิดของคุณเกี่ยวกับการสร้างโมดูล 24 คิว

สุดท้ายนี้ฉันยังคงสงสัยว่ามีตัวเลือกอะไรบ้างสำหรับการเพิ่มแหล่งพลังงานการคายประจุแทนแหล่งกำเนิด 18V?

ความเข้าใจของฉันคือระบบยิงเชิงพาณิชย์จะใช้พวกมันเนื่องจากความต้านทานภายในต่ำทำให้สามารถส่งกระแสสูงผ่านตัวจุดระเบิดความต้านทานต่ำได้

C.D. ถูกต้องหรือไม่ แหล่งที่มาจะมีความต้านทานภายในต่ำกว่าแบตเตอรี่? ระบบยิงบางระบบอาจมีแรงดันไฟค่อนข้างสูง แต่อาจเป็นเพียงผลจากการทำงานของการคายประจุไฟฟ้า

18V มีมากเท่าที่จำเป็นแม้ว่าจะไม่เจ็บมากขึ้น เป็น C.D. หาสิ่งที่ตรงไปตรงมาเพื่อเพิ่ม? เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มสิ่งที่จะทำให้แบตเตอรี่ AA แบบชาร์จไฟขนาด 6 x 1.2V หมดลง?

หากเป็นไปได้แหล่งที่มา 7.2V เดียวกันนั้นก็จะจ่ายไฟให้ทั้ง LM7805 สำหรับวงจรยิงและบอร์ด arduino ด้วย ฉันรู้สึกว่านั่นจะเป็นทางออกที่ดีทีเดียว

ด้วยความปรารถนาดีทั้งหมด

เจอร์รี่

สวัสดีเจอร์รี่

นี่คือคำตอบ

ทรานซิสเตอร์สามารถแทนที่ด้วยทรานซิสเตอร์ NPN ที่ได้รับการจัดอันดับอย่างเหมาะสมตามความต้องการของคุณไม่มีอะไรสำคัญที่นี่ยกเว้นข้อกำหนด V และ I

7805 ตัวเดียวจะเพียงพอสำหรับทุกขั้นตอนการตรวจจับ ADC ซึ่งเป็นอินพุตอิมพีแดนซ์สูงการใช้กระแสไฟจะน้อยมากและสามารถละเลยได้

อย่างไรก็ตามตามที่คุณได้กล่าวไว้อย่างถูกต้องขั้นตอนการจุดระเบิดกำลังจะต้องไม่ซ้ำกันสำหรับ 24 คิวแต่ละตัว (ทรานซิสเตอร์กำลังทั้งหมด 24 nos พร้อมอินพุตทริกเกอร์ 24 ตัว) สามารถลองใช้แหล่งจ่าย 7.2V ที่ใช้เซลล์ AAA เพื่อเปิดระบบทั้งหมดตามลำดับ ในการเพิ่มแรงดันเป็น 18V คุณสามารถลองใช้แนวคิดวงจรแรกที่แสดงในบทความต่อไปนี้: https://homemade-circuits.com/2012/10/1-watt-led-driver-using-joule-thief.html คุณสามารถแทนที่ 1.5V ด้วยแหล่งจ่าย 7.2V ของคุณและแทนที่ LED ด้วยวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์และตัวเก็บประจุ 2200uF / 25V ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อโหลด 4k7 กับตัวเก็บประจุนี้

สามารถเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ด้วย BD139 ได้คุณอาจต้องบิดขดลวดทั้งสองด้านเล็กน้อยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง.

ย้อย

สวัสดี Swag

ฉันรอให้ส่วนประกอบมาถึง ฉันได้สร้างวงจรและดีใจที่สามารถยืนยันได้ว่ามันใช้งานได้ ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความช่วยเหลืออันล้ำค่าของคุณ - ฉันรู้สึกขอบคุณมากที่สุด

เมื่อฉันสร้างวงจรฉันทดสอบก่อนด้วยสัญญาณ 5V โดยตรงที่อินพุตและจุดระเบิดจะยิงทันทีซึ่งเยี่ยมมาก

อย่างไรก็ตามเมื่อเชื่อมต่อกับ Arduino ของฉันฉันพบว่าการใส่พินดิจิทัลเข้าสู่โหมดเอาต์พุตยังทำให้จุดระเบิดทันทีซึ่งไม่ได้ดีมาก

แม้ว่าฉันคิดว่าพินเอาต์พุตดิจิทัลถูกดึงภายในให้ต่ำ แต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นเช่นนั้น แต่ตอนนี้ฉันกำลังตั้งค่าสถานะเป็นปิดก่อนที่จะตั้งค่าโหมดพินเป็นเอาต์พุตและนั่นก็ตอบสนองได้ดีทีเดียว

ฉันยังประหลาดใจที่พบว่าเมื่อโพเทนชิออมิเตอร์ลดความต้านทานระหว่างจุดระเบิดและพิน 1 บนออปโปคัปเตอร์กระแสไฟฟ้าผ่านตัวต้านทาน 1k ตัวจุดระเบิดและโพเทนชิออมิเตอร์ยังคงต่ำพอที่จะทำให้กระแสไฟไหลไปได้ ลงกราวด์ที่พิน 2

ในความคิดของฉันแม้ว่าหม้อจะให้ 0 โอห์มกระแสนั้นควรน้อยกว่า 18/1002 หรือ 0.017A นั่นไม่น่าจะเพียงพอที่จะทำให้ตัวจุดระเบิดตามเอกสารข้อมูล

อย่างไรก็ตามเมื่อหม้อเพิ่มประมาณ 5k โอห์มตัวจุดระเบิดยังคงเย็นอยู่ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมคุณถึงใช้โพเทนชิออมิเตอร์ไม่ใช่แค่ตัวต้านทานคงที่

ดังนั้นฉันจะทดลองต่อไปกับเครื่องจุดระเบิดที่หลากหลายจากซัพพลายเออร์รายอื่นและค้นพบการตั้งค่าโพเทนชิออมิเตอร์ที่จะอนุญาตให้ทุกคนยิงเมื่อพวกเขาควรเท่านั้น จากนั้นฉันสามารถสร้างหน่วยขนาดเต็มพร้อมตัวต้านทานคงที่ได้ที่นี่

สรุปแล้วทุกอย่างทำงานได้อย่างที่หวังไว้และฉันรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งที่คุณให้เวลาฉันในการให้ข้อมูลของคุณ โปรดอย่าลังเลที่จะเผยแพร่วงจรและกล่องโต้ตอบของเราพร้อมกับขอบคุณและรับรู้ถึงทักษะของคุณ

ด้วยความนับถือ

เจอร์รี่

ป.ล. เพื่อตอบคำถามสุดท้ายของคุณใช่อินพุต ADC ทั้ง 24 ตัวนั้นไม่ซ้ำกันและเป็นอิสระเช่นเดียวกับเอาต์พุตดิจิทัล 24 ช่อง ฉันใช้ Mux Shield 2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถพื้นฐานของ ATmega328P




คู่ของ: วงจรซีเนอร์ไดโอดทรานซิสเตอร์สำหรับการจัดการเสถียรภาพกระแสสูง ถัดไป: วิธีการเรียกใช้กล้องจากระยะไกลโดยไม่ต้องมีอยู่จริง