¿Por qué mi circuito transmisor/receptor de infrarrojos no funciona?

Traté de hacer este circuito, pero no funcionó como debería. Pensé que mis conexiones eran correctas, pero tal vez no.

Este es el diagrama del circuito:

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Este es mi diseño. (Usé otros componentes como marcadores de posición)

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¿Qué le pasa a mi circuito? ¿Hay algo apagado y desconectado?

Diagrama de circuito de crédito a: https://www.homemade-circuits.com/how-to-connect-ir-photodiode-sensor/

¿Qué crees que debería pasar? ¿Utiliza algún tipo de reflector para convertir el Tx de nuevo en el Rx? ¿Alguna vez zumba el zumbador? Proporcione algunos consejos.
¿Es esa una resistencia de 22 ohmios en el lado derecho? Esa banda se ve negra, no marrón.
@JackCreasey el zumbador ni siquiera zumba
@jonk es de 220 ohmios, tal vez se ve negro debido a la iluminación
@NurSyaz Sí. Eso podría ser. Comparé el color con la resistencia de 100 ohmios para encontrar marrón y negro, a modo de comparación (es bueno que 100 ohmios proporcione ambos) y estaba casi seguro de que la banda se parecía a la banda negra de 100 ohmios y no a las marrones. Pero puedes verlo mejor que yo. Además, ¿qué corriente requiere el zumbador y a qué voltaje? ¿Sabes de improviso?
@jonk según la descripción del zumbador, la corriente requerida es de 30 mA y el voltaje de funcionamiento es de 3 V CC - 12 V CC
@NurSyaz El opamp es marginal, en mi opinión, para controlar un zumbador. Podría funcionar. Pero es posible que deba probarlo sin todos los circuitos anteriores allí. Solo vea si puede hacer que el zumbador funcione y el LED se encienda configurando las entradas para que suceda. Si no, entonces ese es un problema que debe resolverse primero, creo.
Para probar simplemente, primero desconecte el zumbador. Cambiar resistencia 220 -> 1000 Ohm. Ver si la luz led? La salida de corriente está limitada a 40 mA (frío) a 20 mA (caliente). Use un multímetro para medir resistencias (solo) para estar seguro.
¿Cuál es el número de pieza de su "zumbador"? Algunos dispositivos llamados "zumbadores" requieren una señal de frecuencia de audio para emitir un sonido, y no simplemente un voltaje que se les aplica.
Comenzaste con un esquema roto: el sitio de origen dice explícitamente "el diagrama anterior tiene muchos errores y nunca funcionará". La página de origen luego responde en detalle a su pregunta de por qué no funciona. Deseche su esquema y use el esquema fijo en la parte inferior de la página de origen. En otras palabras, estás haciendo preguntas aquí que ya han sido respondidas en la fuente.
Además de las otras respuestas y comentarios, parece que la fila inferior del amplificador operacional está en cortocircuito porque su corte/perforación deja algo de cobre en la parte inferior de la pista.

Respuestas (3)

Parece que usó una resistencia de 22 Ω para el LED en lugar de los 220 Ω que se muestran en su esquema, y ​​falta el enlace entre el LED y esa resistencia (afortunadamente para ese pobre LED).

En el gráfico de la figura 10 en la página 10 de esta hoja de datos del LM358 , se puede ver que la salida no puede oscilar hacia el voltaje de suministro positivo cuando se genera corriente. Si su zumbador requiere 30 mA y el LED consume otros 20 mA, para un total de 50 mA, esto es suficiente para que la salida caiga a 0 V. Si tienes suerte, 4V fuera. Use ese gráfico para determinar qué puede esperar que produzca el LM358, dada la corriente que extrae de él.

Aquí hay un par de mejores formas de controlar un zumbador y un LED desde esa salida, lo que aliviará la carga del LM358 y transferirá el esfuerzo de controlar el LED y el zumbador a un transistor separado:

esquemático

simular este circuito : esquema creado con CircuitLab

Dudo que un LED o fotodiodo con polarización inversa en serie con 10kΩ proporcione suficiente corriente para "elevar" el potencial en la entrada no inversora del opamp muy por encima de cero, si es que lo hace, y esa entrada está coqueteando con el rango de voltaje de entrada límites para el opamp.

Quizás una resistencia más grande, como 100kΩ (R6 a continuación) sería una mejor opción (produciendo una mayor caída de voltaje de esa pequeña corriente de fotodiodo), incluso 1MΩ. Probablemente podría beneficiarse de aumentar artificialmente ese potencial a un voltio más o menos por encima de cero, con otra gran resistencia (R7 a continuación), solo para obtener los voltajes en las entradas del opamp a algo más apropiado para el opamp:

esquemático

simular este circuito

Pensamiento posterior 1:

La resistencia de 220 Ω parece demasiado pequeña para el indicador LED. Suponiendo que cae 2V, los 9V-2V = 7V restantes a través de la resistencia harán que esta corriente fluya (usando la ley de Ohm):

I L mi D = V S tu PAG PAG L Y V L mi D R L mi D = 9 V 2 V 220 Ω = 31 metro A

Creo que 10mA sería un mejor valor. Nuevamente usando la ley de Ohm, la resistencia requerida para pasar 10mA sería:

R L mi D = V S tu PAG PAG L Y V L mi D I L mi D = 9 V 2 V 10 metro A = 700 Ω

La resistencia E12 apropiada más cercana sería 680Ω.

Pensamiento posterior 2:

Apunte su LED y fotodiodo uno al otro, para que el fotodiodo reciba la mayor cantidad de luz posible. Esto ayudará a solucionar problemas, al menos durante las pruebas.

Dado que todo el circuito está en el dominio de CC, todo lo que puede necesitar es un voltímetro para verificar los voltajes en las terminales del amplificador operacional.

  • ¿Cuál es la corriente requerida para accionar el zumbador? ¿Puede el amplificador operacional conducirlo?
  • ¿Comprobó los ohmios de las trazas que separó en su PCB universal entre los pines 1-8, 2-7, 3-6 y 4-5 del paquete DIL? (¿Quitaste todo el cobre de ahí?)

El LED no está conectado a la resistencia, está desconectado.

Por otro lado, parece que hay un puente de soldadura que corta el LED directamente al pin del zumbador.

También puede haber otros puentes de soldadura en las entradas del amplificador operacional, lo que puede ser la razón por la que nada funciona. También es imposible decir si tiene LED y el fotodiodo conectado con la polaridad correcta. Puede usar la cámara de un teléfono móvil para ver si el emisor de infrarrojos emite luz.