Numéro de modèle : GY-31/GY-33 TCS34725 TCS3200D/TCS230
Dissipation de puissance : la norme
Tension d'alimentation : la norme
Application : la norme
Type : Module
Origine : Chine
État : Nouveau
Température de fonctionnement : la norme
Principe du capteur de couleur Le TCS230 est disponible dans un boîtier SOIC à 8 broches pour montage en surface avec 64 photodiodes intégrées sur une seule puce. Ces diodes sont divisées en quatre types. Seize de ces photodiodes ont un filtre rouge; 16 photodiodes ont un filtre vert; 16 photodiodes ont un filtre bleu; et les 16 restants n'ont aucun filtre et peuvent transmettre toutes les informations lumineuses. Ces photodiodes sont disposées en réseau croisé à l'intérieur de la puce, ce qui permet de minimiser l'inégalité du rayonnement lumineux incident et ainsi d'augmenter le degré de reconnaissance des couleurs.; D'autre part, les 16 photodiodes de la même couleur sont connectées en parallèle et réparties uniformément dans le réseau de diodes, ce qui élimine l'erreur positionnelle de la couleur. Pendant le fonctionnement, le filtre souhaité est sélectionné dynamiquement via deux broches programmables.. La plage de fréquences de sortie typique du capteur va de 2 Hz à 500 kHz, et l'utilisateur peut également sélectionner, via deux broches programmables, un facteur d'échelle de sortie de 20 % ou 2 %, ou un mode d'arrêt de l'alimentation.. Le facteur d'échelle de sortie permet d'adapter la sortie du capteur à différentes plages de mesure, augmentant ainsi son adaptabilité.. Par exemple, lors de l'utilisation d'un fréquencemètre à basse vitesse, une petite valeur de calibration peut être sélectionnée pour faire correspondre la fréquence de sortie du TCS230 au compteur.
Description du produit:1, utilisation de la puce d'origine importée TCS3200, carte PCB avec technologie plaquée or
2、Le TCS3200 est une version améliorée du TCS230 avec un meilleur effet.
3、Alimentation 3-5V
4、Interférence anti-lumière
5、LED blanche, peut contrôler la lumière, éteindre.
6、Peut détecter la couleur des objets non lumineux
7、Taille du PCB: (L) 33 mm * (W) 25mm
Le programme de test simple est le suivant:
#include<reg52h
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit S0=P1^0; //S0,S1 sert à régler le rapport cyclique de la sortie.
sbit S1=P1^1.
sbit S2=P1^3; //S2,S3 sert à définir le mode de prise en compte de la lumière
sbit S3=P1^4; sbit OE=P1^4; //S2,S3 sert à définir le mode de prise en compte de la lumière.
sbit OE=P1^2; //Activer
void RS232_init()
{
TMOD=0X20; //Timer1 fonctionnant en mode 1
SCON=0x50.
PCON=0X80; //
TH1=TL1=0XFF;//Cristal 22.1184M, débit en bauds réglé sur 115200
TR1=1.
TR1=1; TI=0.
RI=0.
}
void send_char(uchar a) // envoyer des données
{
SBUF=a;
pendant que(TI==0);
TI=0;
}
uchar get_char() //recevoir des données
{
pendant que(RI==0);
RI=0;
Retour SBUF;
}
uint couleur_affichage(uchar m)
uint couleur_affichage(uchar m)
uint temps,a.
a=m.
TMOD=0x61; //compteur 1, minuterie 0 fonctionne en mode 16 bits
TH0=TL0=0; //compter à partir de zéro, chronométrage
TH1=TL1=0.
S0=1.
S1=1.
S2=m&0x01.
S3=m&0x02.
OE=0.
TR0=TR1=1.
pendant que(TL1<250);
TR1=TR0=0.
OE=1.
temps=TH0*256+TL0.
retour(temps);
}
void main()
{
uint temp;
RS232_init();
OE=1;
pendant que(1)
{
temp=couleur_affichage(get_char());
RS232_init();
envoyer_car(temp/1000);
envoyer_car(temp%1000/100);
envoyer_car(temp%100/10);
envoyer_car(temp%10);
}
}
Le port série est utilisé pour sélectionner le canal pour le type de couleur, et ensuite les différentes couleurs sont déterminées car elles correspondent à des moments différents. (avec les mêmes valeurs de comptage).
La disposition de la ligne est compacte et régulière, avec une bonne isolation électrique et une bonne stabilité mécanique, et peut maintenir des performances stables dans différents environnements de température et d'humidité pour garantir la précision et la fiabilité.
Dans la conception de circuits, les lignes soigneusement planifiées sont comme des réseaux de transport de précision, et des lignes de largeurs et d'espacements différents entreprennent respectivement différentes tâches de transmission de courants et de signaux.. Les lignes de signal clés sont le traitement d'adaptation d'impédance, qui réduit considérablement la réflexion et l'atténuation du signal et assure la transmission stable des signaux haute fréquence.
Tous les types de composants électroniques sont soudés sur le circuit imprimé, et les joints de soudure sont pleins, ronds, fermes et fiables. Les composants de base tels que les puces sont parfaitement connectés au circuit imprimé grâce à des processus d'emballage précis pour permettre un traitement et une interaction des données à grande vitesse.
Ce circuit imprimé offre une large gamme de réponses dans de nombreux domaines. Que ce soit dans le domaine du contrôle industriel qui nécessite une stabilité extrêmement élevée ou dans le domaine de l'électronique grand public qui recherche des performances extrêmes, il peut fournir de solides garanties pour le fonctionnement stable de l'équipement avec son excellente conception et ses performances fiables, et aider divers appareils électroniques à jouer un rôle puissant.