zepete: (Default)
[personal profile] zepete
Прежде чем описывать как я адаптировал емкостной сенсор geagood для ситуации отсутствия фазы в выключателе, опишу основные типы сенсоров.


  1. Оптический, touch free или IR Proximity Sensor.
    Принцип работы полностью совпадает с дымовыми извещателями. Он состоит из светодиода и фотоприемника разделенной перегородкой. В результате в нормальном режиме на приемник света не попадает свет от светодиода. Когда над перегородкой появляется препятствие, от свет излучаемый светодиодом отражается от препятствия и попадает на фотоприемник, что регистрируется как "нажатие". Описание работы сенсора.
    В отверстии расположено два элемента, - ИК-светодиод и ИК - фототранзистор (оба выполнены в почти одинаковых двухвыводных корпусах). Они расположены с разных сторон печатной платы и направлены в одну сторону, - к отверстию. Печатная плата на участке между ними должна не пропускать свет, то есть, здесь должен быть участок непротравленной фольги. ИК-светодиод постоянно излучает вспышки ИК - света, с частотой около 1 кГц. Мощность излучения светодиода и чувствительность фототранзистора должны быть настроены так, чтобы оптическая система срабатывала при поднесении пальца к отверстию на расстояние около 5 мм (или больше или меньше, - в зависимости от того, как нужно в конкретном случае).


    Так как он оптический, то он мало реагирует на радиопомехи. Поэтому его используют как датчик приближения. то есть к нему не прикасаются, а проносят руку на расстоянии меньшем 10 см от сенсора.

    Несмотря на идентичность функции с proximity sensor (датчиком приближения), он называется "touch free". Таких ВДУ с питанием 230В на aliexpress нет, но сенсорные выключатели с питанием 12В есть (1, 2, 3) продавцы их рекомендуют использовать для управления дверями чистюлями боящимися инфекции от прикосновения к залапаному сенсору. Внутренности одного из них с mysku.

    Видно, что он состоит из рядом расположенных "инфракрасного пульта" и интегрального приемника его сигнала. То есть с любым из них может работать инфракрасное ПДУ, если его правильно обучить.

    Если есть желание самостоятельно что-то похожее сделать, то там же есть инфракрасные датчики (TCRT5000L) для этих целей.

    Только сделать что-то приличное будет сложнее на нем, так как интегральный приемник выделяет полезный сигнал из несущей, а транзистор этого не делает. Пример реализации с интегральным приемником.

  2. Резистивный.
    Они чувствительны к загрязнению. Его сейчас не используют, но он встречался в советских кодовых замках и некоторых цветных телевизорах. Это обычная кнопка, только контакты замыкаются пальцем. На схеме телевизоров они так даже и обозначались. Ненавистники развитого социализма это могут объяснить дефицитом кнопок в СССР. Я это утверждать не буду, так как большинство фотографий телевизоров с УСУ-1-15 (устройство сенсорного управления) было с обычными кнопками имеющими пластиковый толкатель.

    Описание сенсора используемого в кодовом замке дано в журнале радио №4, 1982 год.
    Схема отдельного сенсора оттуда.

    Сенсорную кнопку такого типа можно купить у мастеркит (nm4013).
    Фотография сенсора с его инструкции по сборке.


  3. Емкостной.
    Может быть трех типов. Буду называть по типу общеизвестного устройства в котором оно проявляется.

    1. Однополюсный указатель напряжения.
      Определить можно по блестящей металлической пластине спереди. Он реагирует на емкостной ток между фазой и землей через тело человека. Для его работы обязательно нужна фаза. В принципе это самый надежный способ по трем причинам:
      -ловится сигнал достаточной чтобы зажечь неоновую лампочку, по моим измерениям, мощность сигнала может достигать 2мкВт;
      -частота сигнала очень низкая, поэтому не влияют радиопомехи;
      -ток емкостной, а значит грязь на сенсоре не влияет на его работу.
      В моем выключателе geagood он реализован так.


      Сенсор выглядит так.

      На таком же принципе был реализованы советские выключатели с микросхемой к145ап2, только там схема сенсора немного другая. В этой ток фазы идет через выпрямитель, стабилизатор, эмиттер транзистора Q3 и резистор сопротивлением 10МОм на тело человека, а там с фазы на тело человека через три резистора сопротивлением больше 1 МОм.
      Как он выглядел. Фотографии нарыл в интернете.



    2. Щуп осциллографа.
      Если посмотреть на экран осциллографа, то при прикосновении к щупу на экране появится синусоида амплитудой . Эта синусоида появляется из-за протекания емкостного тока от фазных проводов, проложенных рядом с телом человека, через тело человека на щуп, а потом на осциллограф и наконец на землю. Физики-теоретики емкостной ток называют "током смещения", так как он проходит через изолятор. То есть такой сенсор работает по тому же принципу что и "указатель напряжения", только "направление тока" обратное. Так как в качестве "земли" здесь участвует не громадная поверхность тверди, а только тело человека, то мощность сигнала в этом случае во много раз меньше. Например, мой мультиметр с внутренним сопротивлением 10 МОм показывает напряжение равное 6В при вставлении одного конца в "ноль", а другого к пальцу. Если щуп вставить в "фазу", то он показывать будет 60В. То есть мощность сигнала падает в 100 раз. Мультиметр может показывать еще меньше, так как в другом месте и другой мультиметр с таким же внутренним сопротивлением показал 4В. Промышленные выключатели так вроде не делали и не делают, но схемы их есть в интернетах и книгах. Например "Андрей Кашкаров Сенсорный регулятор освещения с блокировкой включения [текст] / Андрей Кашкаров, Андрей Бутов // Оригинальные конструкции для радиолюбителей. - Москва: Альтекс, 2005 г. - C. 62-65" или "Бутов, А.Л. Сенсорный регулятор освещения с акустическим реле [текст] / Н.А. Бутов // Радио-конструктор. - 2009. - №9. -С. 24-26", "Кашкаров,  Электронные схемы для "Умного дома", стр. 29-33" и т.д. В интеретах и журналах гуляет две схемы превращения сенсора "указатель напряжения" в сенсор "щуп осциллографа". Обе схемы придуманы Бутовым-Кашкаровым.

      На биполярных транзисторах два варианта.




      На полевом транзисторе.

      Вероятно, они не рабочие, так как у меня подобное превращение "указателя напряжения" в "щуп осциллографа" при помощи замены биполярного транзистора на составной, привело к превращению в глючный датчик приближения. Причем срабатывать начал при приближении на расстояние 20 см. Как многие пишут в интернетах по другому и не бывает, хотя возможно у Бутова-Кашкарова получилось, так как они настраивали коэффициент усиления. В настоящее время реализовывать сенсор по их методике не имеет смысла, так как сейчас существуют специальные дешевые микросхемы емкостных сенсоров с внутренним генератором очень маленького размера. Они должны быть более устойчивы к помехам. А если делать что-то с нуля, то микроконтроллеры сейчас реализуют такие сенсоры без всякой обвязки.

    3. Тачпад, LCR-метр или терменвокс.
      В таких сенсорах измеряется электрическая емкость между пластиной сенсора и цепями питания. Для этого в них существует генератор и приемник. В этом сенсоре эта емкость изменяет частоту колебаний генератора или амплитуду сигнала. Упрощенно, это тот же самый "указатель напряжения", только частота переменного напряжения увеличена в 1000-1000000 раз, в результате сопротивление конденсатора образованного человеком и проводами питания уменьшилось в такое-же количество раз, а значит без ухудшения помехозащищенности можно в такое же количество раз уменьшить напряжение или измеряемую емкость. По такому принципу можно делать сенсорные кнопки к которым надо прикасаться, датчики приближения или датчики объема/движения. Все зависит от мощности генератора. Любопытно, что русская википедия, когда описывает тачпад, то коммуниста Термена, Ленина, Дзержинского, Сталина и архипилаг-ГУЛАГ не вспоминают, хотя первое такое устройство придумал Термен и продемонстрировал его Ленину, а потом стал работать на соловетскую власть в шарашке. Зато много букв напечатали про apple, epson, apolo и т. д. Сейчас такие сенсоры реализуются чисто программно в микроконтроллерах или при помощи дешевых микросхем. На первый взгляд может показаться, что они отвязаны от электрической сети с глухозаземленной нейтралью, но это не так, так как смартфоны подключенные к зарядному устройству сходят с ума, если в них нет связи вторичной обмотки трансформатора с первичной. Так что хотя они и устойчивее "щупа осциллографа", но "указатель напряжения" получше будет. Они чувствительны к помехам ИИП, так как работают приблизительно на тех же частотах. Я конечно имею ввиду дешевые решения. Пластина сенсора в таких устройствах изолирована от внешней поверхности, поэтому снаружи будет стекло или пластик. Как они организовываются программно надо искать по ключевым словам "mTouch", "qTouch", "QMatrix". Продаются два типа микросхем их реализующих аппаратно: ttp22x (Китай) и at42qt10xx (microchip). В интернетах рекомендуют увеличивать площадь таких кнопок при помощи подпайки к выводам микросхемы проводов/антенн, но это глупо, так как эти "антенны" снизят помехоустойчивость и даже может оказаться, что кнопка всегда нажата. Тем более длинные провода к такому сенсору противопоказаны. Даже экранировка проводов не помогает от глюков. Они подходят только для сенсора типа "указатель напряжения". Я увеличил площадь сенсора при помощи приклейки над сенсором "бутерброда"состоящего из изолятора и проводящей пластины снаружи. Таким образом в рабочем режиме емкость сенсора не сильно увеличилась, но зато прикосновение к любой части металлической пластины над сенсором приводит к эффекту равнозначному прикосновению к месту над сенсором. В качестве изолятора использовал слюденую бумагу.



  4. Индуктивный.
    Таких сенсоров не бывает, так как у всех веществ, кроме ферромагнетиков, магнитная проницаемость близка к 1. Существующие индуктивные сенсоры - это просто кнопки, в которых вместо замыкающихся контактов надо прогибать электропроводную/магнитную пластину, тем самым изменяя потери энергии в катушке над которой расположена токопроводящая пластина. Я его описал только из-за того, что может возникнуть впечатление, что я что-то пропустил, так как в теории электротехники описываются три типа пассивных компонентов: резистор, конденсатор и индуктивность. Соответственно можно предположить что существует три типа сенсорных кнопок.




В виде таблицы.
Тип сенсораВнешний видСвойстваПомехозащищенность
оптическийчерный квадрат/круг
 
1. Реагирует на расстоянии.
2. Возможно легкое подключение инфракрасного пульта.
3. Большинство рассчитано на питание 12В.
Высокая
резистивныйкак на старых советских цветных телевизорах или кодовых замках1. Чувствительный к грязи.
2. Сейчас не используется.
Высокая 
Емкостной, типа "указатель напряжения"большая металлическая платина в центреТребует наличия "фазы".Высокая
Емкостной, типа "щуп осциллографа"неизвестно, так как они есть только в литературе и интернетеНеизвестно, так как они есть только в литературе и интернете.Низкая 
Емкостной, типа "тачпад", LCR-метр или "терменвокс"стеклянная или пластмассовая пластина спереди1. Самый популярный тип, так как емкость в десятки пикофарад сейчас умеют измерять микроконтроллеры напрямую. 
2. Провода между микросхемой и сенсорной панелью должны быть очень короткими.
3. Увеличивать площадь кнопки можно только приклейкой над сенсором "бутерброда" состоящего из изолятора и электропроводной пластины.
средняя

Profile

zepete: (Default)
zepete

January 2026

S M T W T F S
    1 23
4 56 78910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jan. 14th, 2026 05:32 am
Powered by Dreamwidth Studios