Barrera Infrarroja

La radiación con longitudes menores de 380 nm se denomina radiación ultravioleta, mientras que la radiación con longitudes de onda mayores de 780 nm se ...
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Departamento de Eléctrica Ciclo Superior –Taller Control y Automatización

Materiales Semiconductores TRABAJO PRÁCTICO Nº 7 Optoelectrónica – Barrera Infrarroja Objetivos: Analizar el comportamiento de un fototransistor mediante la experimentación teórico-práctica de los distintos circuitos de barrera infrarroja disponibles, mostrando algunas aplicaciones dentro de la industria actual Material y equipo a utilizar: Plaqueta protoboard. Fuente de Alimentación L1 LED Infrarrojo 5mm 850nm L2 Fototransistor L53p3c R1 = 1 kΩ. R2 = 1 kΩ. R3 = 1 kΩ. Q1= BC 548 C D1= 1N 4001 D2= 1N 4001 K1= Relay simple inversor 12v, anclaje para circuito impreso 220 Volt 1 Amper

El Led Infrarrojo: El led infrarrojo es un tipo de diodo emisor de luz infrarroja, IRED (Infra-Red Emitting Diode),

Desarrollo de la práctica: 1. Armar el Circuito Nº 1 en el protoboard teniendo cuidado con la conexión de los componentes. 2. Alimentar el circuito armado con la fuente de alimentación de 12 volts. Pasar un objeto pequeño entre el fototransistor y el diodo emisor infrarrojo, observar si el relé se energiza. En el caso de que este se accione, es señal de que el circuito está funcionando correctamente, si esto no ocurre, vuelva a revisar las conexiones. 3. Determinar a qué distancia máxima la barrera actúa, investigar cómo se puede ampliar la misma.

El ojo humano puede ver radiación con longitudes de onda entre 380 y 780 nanómetros. La radiación con longitudes menores de 380 nm se denomina radiación ultravioleta, mientras que la radiación con longitudes de onda mayores de 780 nm se llama radiación infrarroja. El rango de las longitudes de onda que es visible para el ojo humano se denomina "espectro visible":

El

Fototransistor: Se trata de un transistor sensible a la luz, normalmente a los infrarrojos. La luz incide sobre la región de base, generando portadores en ella. Esta carga de base lleva el transistor al estado de conducción.

4. Mencionar una aplicación práctica que se le puede dar al Circuito Nº 1 en la vida cotidiana. 5. Probar el Circuito Nº 1 en un lugar con poca iluminación, con el propósito de observar la respuesta del fototransistor en estas condiciones de iluminación.

Nombre y Apellido

Revisó

TP Nº 7 Hoja 1 de 2

Departamento de Eléctrica Ciclo Superior –Taller Control y Automatización Esquema Eléctrico: Circuito N° 1 Barrera Infrarroja

Anotaciones:

Nombre y Apellido

Revisó

TP Nº 7 Hoja 2 de 2