Arduino fotocellula infrarossi

Arduino fotocellula infrarossi

Arduino fotocellula infrarossi

3:22trasmettitore a infrarossi a 38 khz (controllato da arduino)acr92651youtube – 8 gennaio 2018

Negli esempi di codice che seguono, useremo la libreria IRremote Arduino . Questa libreria è abbastanza facile da usare e supporta molti protocolli di comunicazione IR diversi. Con i primi due esempi, puoi identificare il protocollo IR del tuo telecomando e determinare quale codice invia quando premi su un tasto/pulsante. Successivamente, vi mostrerò come mappare il codice ricevuto ai valori dei tasti e visualizzarli nel Serial Monitor o su un LCD. Infine, vedremo come controllare le uscite di Arduino con un telecomando e un ricevitore IR.
La radiazione infrarossa (IR), o luce infrarossa, è un tipo di radiazione elettromagnetica con lunghezze d’onda che vanno da 700 nm a 1 mm. Poiché gli esseri umani possono vedere solo la luce con lunghezze d’onda di circa 400 (viola) a 700 (rosso) nanometri, la radiazione IR è invisibile all’occhio umano.
Poiché la trasmissione IR è un protocollo senza fili basato su un tipo di luce, richiede una chiara linea di vista tra il trasmettitore (il telecomando) e il ricevitore. Ciò significa che non può trasmettere attraverso pareti o soffitti, a differenza del WiFi o del Bluetooth.

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In questo tutorial si impara a utilizzare un sensore a infrarossi in combinazione con il protocollo di trasmissione a infrarossi NEC. Alla fine di questo tutorial, si costruisce un progetto con il sensore a infrarossi VS1838B per leggere e codificare i segnali a infrarossi da un telecomando.
La radiazione infrarossa (IR) o luce infrarossa è una radiazione elettromagnetica (EMR) e trasporta energia radiante come tutte le EMR. Anche se l’IR si comporta sia come un’onda che come la sua particella quantica, il fotone, la luce infrarossa non è visibile per gli esseri umani a causa della lunghezza d’onda più lunga che l’occhio umano è in grado di vedere: le seguenti immagini vi danno una panoramica sullo spettro elettromagnetico.
Ma c’è la possibilità di vedere la luce infrarossa. Potete vedere la luce tramite il vostro telefono cellulare, perché la fotocamera del vostro telefono cellulare vede la luce emessa dal diodo infrarosso. Vedrete che la luce è tremolante perché il diodo a infrarossi si accende e si spegne molto velocemente. C’è un ritmo dietro questo comportamento che è necessario per codificare le informazioni inviate dal diodo.

9:07 sensoreir con arduino tutorial | guida per principianti!il ragazzo elettronicoyoutube – 6 ott 2018

Albert Einstein ha vinto il suo premio Nobel per la fisica nel 1921 “per i suoi servizi alla fisica teorica, e specialmente per la sua scoperta della legge dell’effetto fotoelettrico” [nobelprize.org]. L’effetto fotoelettrico, in parte, descrive la risposta energetica dei fotoni e degli elettroni nell’interazione tra luce e materiali. Un fotodiodo è un dispositivo che impiega questo effetto per misurare proporzionalmente la luce in funzione dell’elettricità. I fotodiodi sono utilizzati in fotocamere, smartphone, telecomandi, sensori di calore e molte altre applicazioni. Qui, esaminiamo il sensore di luminosità TSL2561 che utilizza due fotodiodi: uno nello spettro visibile e uno nello spettro infrarosso. L’obiettivo con il TSL2561 è quello di dimostrare la sua reattività a particolari lunghezze d’onda (colori) all’interno dello spettro elettromagnetico.
L’occhio umano e lo spettro elettromagneticoLa retina dell’occhio umano vede per mezzo di cellule chiamate fotorecettori. I due fotorecettori primari, bastoncelli e coni, permettono all’occhio di vedere sia in condizioni di buio che di luce. I coni risolvono la luce brillante e danno all’uomo la capacità di vedere i colori con lunghezze d’onda da 400nm a 700nm (dal blu al rosso) [fonte 1, fonte 2]. Nella tabella 1, è mostrata la divisione del colore per lunghezza d’onda per lo spettro visibile.  Ci sono tre tipi di coni nella retina: tipo-S (onde corte, blu), tipo-M (onde medie, verdi), tipo-L (onde lunghe, rossi). La figura 1 mostra la risposta percepita di ogni cono e la loro pertinenza allo spettro visibile.

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