Über die Laserdiode gibts Angaben (KY088), über den Fototransistor gibts keine.
Die Miniplatine, die beiliegt gehört offenbar zu einem Temperatursensor (DS 18B20 steht drauf), bei dem Fototransistor macht sie keinen Sinn.
-Kennt jemand diesen Murks? Hat evt. schonmal irgendjemand sich die Sache näher angesehen und rausgefunden, was für ein Fototransistor das ist?
Was für einer könnte es an sonsten sein? Der AVR Transistortester zeigt nur "unbekanntes Bauteil" an.
Das ist wahrscheinlich, wenn man sich die Platine auf dem ebay-Bild anschaut. Man kann das als Arbeitsanleitung nehmen, wo an dem Dreibeiner Vcc und GND angelegt werden müssen. Das Ausgangssignal kann man dann ja einfach bestimmen.
Ich hatte erst an einen Doppel-Fototransistor wie in alten Rollkugel-Mäusen gedacht. Aber da paßt das Pinout von ebay vorn und hinten nicht. Und auch der deutlich asymmetrische Leadframe nicht.
5V Vorsorgung, mit einem Laser mal angeleuchtet, mal abgeblendet.
Am Ausgang sollte ein TTL Signal von 200 bis 300 kHz auftauchen. Nur tut es nicht. Das Oszi zeigt nur EMS von etwa 50 bis 100 mV an, kein TTL Signal.
Entweder ist das Teil kaputt, Fake oder es ist was anderes.
Das ist wahrscheinlich, wenn man sich die Platine auf dem ebay-Bild
anschaut. Man kann das als Arbeitsanleitung nehmen, wo an dem Dreibeiner
Vcc und GND angelegt werden müssen. Das Ausgangssignal kann man dann ja
einfach bestimmen.
Die Angaben in dem Datasheet von Mouser (s. mein Beitrag von 14:23) passen nicht zum Platinchen, das dem Angebot beiliegt. Die Platine stammt ursprünglich offenbar von was anderem. Ich vermute ein Temperatursensor DS 18B20,
Ist wohl superprimitiv und muss im dunklen, mit vollem Laserstrahl angeleuchtet werden, kein Demodulator, kein Schwellwert. Der Phototransistor am Transistortester muss auch im dunklen getestet werden.
1
constintpinLaser=2;// output signal pin of laser module/laser pointer
2
constintpinReceiver=3;// input signal pin of receiver/detector (the used module does only return a digital state)
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voidsetup(){
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pinMode(pinLaser,OUTPUT);// set the laser pin to output mode
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pinMode(pinReceiver,INPUT);// set the laser pin to output mode
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digitalWrite(pinLaser,HIGH);// emit red laser
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Serial.begin(9600);// Setup serial connection for print out to console
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}
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voidloop(){
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intvalue=digitalRead(pinReceiver);// receiver/detector send either LOW or HIGH (no analog values!)
Das ist wahrscheinlich, wenn man sich die Platine auf dem ebay-Bild
anschaut. Man kann das als Arbeitsanleitung nehmen, wo an dem Dreibeiner
Vcc und GND angelegt werden müssen. Das Ausgangssignal kann man dann ja
einfach bestimmen.
Die Angaben in dem Datasheet von Mouser (s. mein Beitrag von 14:23)
passen nicht zum Platinchen, das dem Angebot beiliegt.
Ich rede nicht von der Platine, die beiliegt sondern von der abgebildeten Platine des Ebay-Angebots. Da sind noch eine LED, zwei Widerstände und ein 100nF Kerko drauf. Ich würde mal raten: einer der beiden Widerstände ist ein Pullup für den OC-Ausgang des Dreibeiners.
Wenn du den im deinem Test nicht dran hattest, ist
Das ist wahrscheinlich, wenn man sich die Platine auf dem ebay-Bild
anschaut. Man kann das als Arbeitsanleitung nehmen, wo an dem Dreibeiner
Vcc und GND angelegt werden müssen. Das Ausgangssignal kann man dann ja
einfach bestimmen.
Die Angaben in dem Datasheet von Mouser (s. mein Beitrag von 14:23)
passen nicht zum Platinchen, das dem Angebot beiliegt.
Ich rede nicht von der Platine, die beiliegt sondern von der
abgebildeten Platine des Ebay-Angebots. Da sind noch eine LED, zwei
Widerstände und ein 100nF Kerko drauf.
Genau diese Platine liegt bei mir auf dem Basteltisch. Sie lag dem Angebot bei, das ich gekauft habe. Die Angaben auf der Platine sind recht eindeutig. Sie passen zu den Leiterbahnen, die ich durchmessen kann:
Die Stromversorgung (GND und VCC) geht zum linken und rechten Pin des Dreibeiners. Der Anschluß OUT geht zum mittleren Pin. Das passt zum Temperatursensor DS18B20. Diese Angabe steht auch auf der Platine, sowohl auf der im Bild bei Ebay als auch auf der auf meinem Basteltisch.
Die LED mit Vorwiderstand liegt direkt an der Versorgungsspannung. Sie zeigt nur an, dass die Versorgungsspannung anliegt.
Diese Anschlußreihenfolge passt aber nicht zum TSL235R laut Datenblatt von Mouser. Hier ist VDD in der Mitte und OUT am rechten Rand. Steckt man einen TSR235 in die Platine wird er vermutlich sofort zerstört.
Daher komme ich zu dem Schluß, das die Platine nicht zum gelieferten Bauteil passt.
Vor 40 Jahren habe ich mir meine Fototransistoren selbst hergestellt. Einen SF126 möglichst hoher Stromverstärkung genommen. Deckel kopfstehend abgefeilt, damit keine Metallspäne reinfallen, Funktion getestet, mit Epox vergossen. Da wußte ich was drin steckt :-)
Moin,
dieses Set gibt es auch bei Amazon. Ich hab hier eine Rezension gefunden, die beschreibt was man umbasteln muss, damit es funzt. Und wie herum der Transistor rein kommt :-)
Hallo, also ich habe diese Platinchen ebenso und mit einem kleinen Programm am Arduino UNO und einem Buzzer so gedachte ich auf Alice Jagd (ja die Laserharve ;-) zu gehen, um zu hören auf welcher Frequenz dort abgetastet wird. Es handelt sich bei dem vermeintlichen IR Transistor aber um ein "light-to-frequency converter combines a silicon photodiode and a current-to-frequency converter on a single monolithic CMOS integrated circuit", immer vorausgesetzt es handelt sich bei dem Teil tatsächlich um den TSL235R. Die Schaltung reagiert aber auch auf zB. LED Taschenlampe, was sich dann als irgendwie unbrauchbar herausgestellt hat. Falls die Taschenlampe noch eine "Dimmfunktion" hat, hört man das zumindest als Sägezahnfrequenz im Lautsprecher. Na ja...... Alice hört man auch, aber viel zu spät. Das hatte ich mit anderen Dioden schon besser hinbekommen.