Modell-Nr : GY-31/GY-33 TCS34725 TCS3200D/TCS230
Verlustleistung Power : Standard
Versorgungsspannung : Standard
Anwendung : Standard
Art : Modul
Ursprung : China
Zustand : Neu
Betriebstemperatur : Standard
Prinzip des Farbsensors Der TCS230 ist in einem 8-poligen SOIC-Oberflächenmontagegehäuse mit 64 Fotodioden erhältlich, die auf einem einzigen Chip integriert sind.. Diese Dioden sind in vier Typen unterteilt. Sechzehn dieser Fotodioden haben einen roten Filter; 16 Fotodioden haben einen grünen Filter; 16 Fotodioden haben einen blauen Filter; und die verbleibenden 16 haben keinen Filter und können die vollständigen Lichtinformationen übertragen. Diese Fotodioden sind im Chip kreuzweise angeordnet, was die Ungleichmäßigkeit der einfallenden Lichtstrahlung minimieren und somit den Grad der Farberkennung erhöhen kann.; Andererseits sind die 16 Fotodioden derselben Farbe parallel geschaltet und gleichmäßig im Diodenarray verteilt, was den Positionsfehler der Farbe eliminiert. Während des Betriebs wird der gewünschte Filter dynamisch über zwei programmierbare Pins ausgewählt.. Der typische Ausgangsfrequenzbereich des Sensors liegt zwischen 2 Hz und 500 kHz, und der Benutzer kann über zwei programmierbare Pins auch einen Ausgangsskalierungsfaktor von 20 % oder 2 % oder einen Stromabschaltmodus auswählen.. Der Ausgangsskalierungsfaktor ermöglicht die Anpassung des Ausgangs des Sensors an verschiedene Messbereiche und erhöht so seine Anpassungsfähigkeit.. Zum Beispiel kann bei der Verwendung eines Frequenzzählers mit niedriger Drehzahl ein kleiner Kalibrierungswert ausgewählt werden, um die Ausgangsfrequenz des TCS230 an den Zähler anzupassen.
Produktbeschreibung:1, Verwendung des originalen importierten Chips TCS3200 PCB-Platine mit vergoldeter Technologie
2、TCS3200 ist eine verbesserte Version des TCS230 mit besserer Wirkung.
3、Stromversorgung 3-5V
4、Lichtstörungen vermeiden
5、Weiße LED, kann das Licht steuern, ausschalten.
6、Kann die Farbe von nicht-leuchtenden Objekten erkennen
7、PCB-Größe: (L) 33 mm * (W.) 25 mm
Das einfache Testprogramm lautet wie folgt:
#include<reg52.h
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit S0=P1^0; //S0,S1 dient zum Einstellen des Tastverhältnisses des Ausgangs.
sbit S1=P1^1.
sbit S2=P1^3; //S2,S3 dient zum Einstellen des Modus der Lichtbetrachtung
sbit S3=P1^4; sbit OE=P1^4; //S2,S3 dient zum Einstellen des Modus der Lichtbetrachtung.
sbit OE=P1^2; //Aktivieren
void RS232_init()
{
TMOD=0X20; //Timer1 arbeitet in Modus 1
SCON=0x50.
PCON=0X80; //
TH1=TL1=0XFF;//22.1184M Kristall, Baudrate auf 115200 eingestellt
TR1=1.
TR1=1; TI=0.
RI=0.
}
void send_char(uchar a) // Daten senden
{
SBUF=a;
während(TI==0);
TI=0;
}
uchar get_char() //Daten empfangen
{
während(RI==0);
RI=0;
SBUF zurückgeben;
}
uint Farbanzeige(uchar m)
uint Farbanzeige(uchar m)
uint Zeit,a.
a=m.
TMOD=0x61; //Zähler 1, Timer 0 arbeitet im 16-Bit-Modus
TH0=TL0=0; //Zähle von Null, Timing
TH1=TL1=0.
S0=1.
S1=1.
S2=m&0x01.
S3=m&0x02.
OE=0.
TR0=TR1=1.
während(TL1<250);
TR1=TR0=0.
OE=1.
zeit=TH0*256+TL0.
zurück(Zeit);
}
void main()
{
uint temp;
RS232_init();
OE=1;
während(1)
{
temp=Farbdisplay(get_char());
RS232_init();
send_char(temp/1000);
send_char(temp%1000/100);
send_char(temp%100/10);
send_char(temp%10);
}
}
Die serielle Schnittstelle wird verwendet, um den Kanal für den Farbtyp auszuwählen, und dann werden die verschiedenen Farben bestimmt, da sie unterschiedlichen Zeiten entsprechen. (mit den gleichen Zählwerten).
Das Leitungslayout ist kompakt und regelmäßig, mit guter elektrischer Isolierung und mechanischer Stabilität und kann unter verschiedenen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen eine stabile Leistung aufrechterhalten, um Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Im Schaltungsdesign sind sorgfältig geplante Leitungen wie Präzisionstransportnetze, und Leitungen unterschiedlicher Breite und Abstände übernehmen unterschiedliche Strom- und Signalübertragungsaufgaben.. Die wichtigsten Signalleitungen unterliegen einer Impedanzanpassungsverarbeitung, die Signalreflexionen und -dämpfungen erheblich reduziert und die stabile Übertragung von Hochfrequenzsignalen gewährleistet.
Alle Arten von elektronischen Komponenten sind auf der Leiterplatte verlötet, und die Lötstellen sind voll, rund, fest und zuverlässig. Kernkomponenten wie Chips werden durch feine Verpackungsprozesse perfekt mit der Leiterplatte verbunden, um eine schnelle Datenverarbeitung und Interaktion zu erreichen.
Diese Leiterplatte bietet ein breites Spektrum an Antworten in vielen Bereichen. Ob im industriellen Steuerungsbereich, der eine extrem hohe Stabilität erfordert, oder im Bereich der Unterhaltungselektronik, wo extreme Leistung gefragt ist, mit seinem hervorragenden Design und seiner zuverlässigen Leistung kann es solide Garantien für den stabilen Betrieb der Geräte bieten und verschiedenen elektronischen Geräten dabei helfen, eine leistungsstarke Rolle zu spielen.