FC-33 Motor Hız Sensörü LM393 Hız Sensör Modülü

Görsel 1
VoltajPuan : 193
Fiyat:
0,62 USD + KDV
İndirimli Fiyat (%21) :
0,49 USD + KDV
Kazancınız 0,13 USD
KDV Dahil:
23,13 TL
Aynı Gün Kargo

FC-33 Motor Hız Sensörü (LM393 Hız Sensör Modülü)

FC-33 Motor Hız Sensörü, motorlarda ve dönen sistemlerde devir sayısını ve dönüş hızını ölçmek için tasarlanmış pratik bir sensör modülüdür. LM393 komparatör entegresi sayesinde güvenilir algılama ve dijital çıkış sağlar.

Optik algılama prensibiyle çalışan bu sensör, delikli disk veya çizgili tekerleklerle birlikte kullanılarak dönüş hızını hassas bir şekilde ölçebilir. Analog ve dijital çıkış özelliği ile farklı uygulama ihtiyaçlarına uyum sağlar.

Arduino projelerinde kolayca kullanılabilen bu sensör, Motor ve Motor Sürücü Kartları ile entegre edildiğinde kapalı devre hız kontrolü gibi gelişmiş uygulamalar için ideal bir çözüm sunar.


Teknik Özellikler

FC-33 Motor Hız Sensörünün detaylı teknik özellikleri aşağıda listelenmiştir.

  • Model: FC-33
  • Komparatör Entegresi: LM393
  • Çalışma Voltajı: 3.3V - 5V DC
  • Çıkış Tipi: Dijital (0/1) ve Analog
  • Algılama Yöntemi: Kızılötesi optik sensör
  • Ayarlanabilirlik: Potansiyometre ile hassasiyet ayarı
  • Gösterge: Güç LED'i ve sinyal LED'i
  • Çalışma Mesafesi: 2-10mm (optimal)
  • PCB Boyutu: 32mm x 14mm
  • Montaj Delikleri: 2 adet, 3mm çapında
  • Pin Sayısı: 3 (VCC, GND, OUT)
  • Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ +65°C
  • Maksimum Ölçüm Hızı: >1000 Hz
  • Sinyal Çıkış Empedansı: 1KΩ
  • Güç Tüketimi: <20mA

Bağlantı ve Kullanım

FC-33 Motor Hız Sensörünün elektronik devrelere bağlantı şeması ve kullanım talimatları.

İpucu: Sensörün doğru çalışması için, algılama mesafesini potansiyometre ile hassas şekilde ayarlayın. Algılama LED'inin düzenli yanıp sönmesi, doğru bir ayarın göstergesidir.

FC-33 Motor Hız Sensörünü Arduino veya diğer mikrodenetleyicilere bağlamak oldukça basittir. Sensör üzerindeki 3 pini şu şekilde bağlayabilirsiniz:

  • VCC: Arduino 5V veya 3.3V pinine
  • GND: Arduino GND pinine
  • OUT: Arduino'nun herhangi bir dijital pinine (örneğin D2) veya analog pinine

Sensörü kullanabilmek için, bir enkoder diski veya çizgili tekerlek gereklidir. Bu disk, siyah ve beyaz segmentlerden oluşan bir dairesel yapıdır. Motorun mil kısmına sabitlendiğinde, sensör üzerinden geçen her segment değişimi bir sinyal üretir.

Sensörün algılama kısmını, disk veya tekerlekten 3-8 mm uzaklıkta konumlandırmak en iyi sonucu verir. Hassasiyet ayarı için sensör üzerindeki mavi potansiyometreyi küçük bir tornavida ile ayarlayabilirsiniz.

Motor hızını ölçmek için iki temel yöntem kullanılabilir:

  1. Kesme (Interrupt) Yöntemi: Sensör çıkışını Arduino'nun kesme destekli bir pinine (örneğin 2 veya 3) bağlayarak, her sinyal değişiminde bir fonksiyon çağrılabilir. Bu yöntem, yüksek hızlı motorlar için daha uygundur.
  2. Zamana Dayalı Sayım: Belirli bir süre içinde (örneğin 1 saniye) gelen sinyal sayısını ölçerek, motor RPM'ini hesaplayabilirsiniz.

Sensörün sinyal LED'i, doğru algılama durumunda yanıp söner. Eğer LED düzgün yanıp sönmüyorsa, potansiyometre ile hassasiyet ayarını değiştirin veya sensör pozisyonunu ayarlayın.

Dijital çıkış, doğrudan mikrodenetleyici pinlerine bağlanabilirken, analog çıkış, daha hassas ölçümler veya eşik değeri ayarlamaları için kullanılabilir.


Uygulama Alanları

FC-33 Motor Hız Sensörünün kullanılabileceği çeşitli projeler ve uygulama alanları.

Robotik ve Motor Kontrol

  • Robot tekerlekleri hız ölçümü
  • DC motor hız kontrolü
  • Diferansiyel sürüş kalibrasyonu
  • Hareket analizi sistemleri

Endüstriyel Uygulamalar

  • Konveyör bant hız ölçümü
  • Takometre uygulamaları
  • Fan ve türbin devir ölçümü
  • Çalışma süresi sayaçları

Eğitim ve Hobi Projeleri

  • Fizik deneyleri
  • DIY hız ölçüm cihazları
  • RC araç hız kontrolü
  • STEM eğitim projeleri

Proje Örnekleri

FC-33 Motor Hız Sensörü kullanılarak yapılabilecek detaylı proje örnekleri.

Dijital Takometre

Arduino Nano, FC-33 motor hız sensörü, 16x2 LCD ekran ve 9V batarya kullanarak kompakt bir dijital takometre oluşturabilirsiniz. FC-33 sensörü, ölçülecek motorun yanına sabitlenir ve motor miline bağlanan bir enkoder diski ile etkileşime girer. Arduino, sensörden gelen darbeleri sayar ve belirli bir süre içindeki darbe sayısını kullanarak RPM (dakikadaki devir sayısı) hesaplar. Hesaplanan değer LCD ekranda gösterilir ve saniyelik güncellenir. Sistem ayrıca maksimum ve minimum RPM değerlerini de kaydeder ve bir buton ile bu değerlere erişim sağlanabilir. Batarya seviyesi kontrolü için Arduino'nun analog girişi kullanılarak düşük pil uyarısı eklenebilir. 3D baskı bir muhafaza içine yerleştirilen bu takometre, maket uçak motorları, RC araçlar veya küçük elektrikli motorların test edilmesi için idealdir. Potansiyometre sayesinde farklı motor türleri ve hız aralıkları için kolayca kalibre edilebilir. Bu proje, motorların performans analizini yapmak isteyen hobi tutkunları için mükemmel bir araçtır.

Kapalı Döngü Hız Kontrol Sistemi

Arduino UNO, FC-33 hız sensörü, L298N motor sürücü, DC motor, potansiyometre, OLED ekran ve güç kaynağı kullanarak hassas bir kapalı döngü hız kontrol sistemi geliştirebilirsiniz. Potansiyometre ile hedef hız belirlenir ve FC-33 sensörü motorun gerçek hızını ölçer. Arduino, PID (Proportional-Integral-Derivative) kontrol algoritması kullanarak, gerçek hız ile hedef hız arasındaki farkı minimuma indirecek şekilde motor sürücüye komut gönderir. OLED ekran, hedef hız, gerçek hız ve hata oranı gibi bilgileri gösterir. Sistem, yük değişimleri veya voltaj dalgalanmaları gibi dış etkenlerden etkilenmeden sabit hızı koruyabilir. Otomatik kalibrasyon modu ekleyerek, sistem ilk açılışta motor parametrelerini öğrenebilir. Bluetooth modülü ile sistem uzaktan kontrol edilebilir ve performans verileri bir mobil uygulamaya aktarılabilir. Bu proje, hassas hız kontrolü gerektiren CNC makineleri, 3D yazıcılar, konveyör sistemleri veya robotik uygulamalar için idealdir. Profesyonel motor kontrol sistemlerine göre çok daha uygun maliyetli bir çözüm sunar.

Yapay Zeka Destekli Motor Durum İzleme Sistemi

Raspberry Pi, FC-33 hız sensörü, mikrofon modülü, sıcaklık sensörü ve WiFi modülü kullanarak bir motor sağlığı izleme sistemi oluşturabilirsiniz. FC-33 sensörü motorun hızını sürekli olarak ölçer ve hız dalgalanmalarını kaydeder. Mikrofon modülü, motorun ses profilini analiz eder. Sıcaklık sensörü ise motor çalışma sıcaklığını izler. Raspberry Pi, tüm bu verileri toplar ve makine öğrenimi algoritmaları ile analiz eder. Sistem, normal çalışma koşullarını öğrenir ve anormal durumlarda (düzensiz hız, artan ses, yüksek sıcaklık) erken uyarı verir. Veriler, WiFi üzerinden bulut sistemine aktarılır ve uzun vadeli analiz için saklanır. Web arayüzü sayesinde, motor durumu uzaktan izlenebilir ve istatistikler görüntülenebilir. Sistem, motorun bakım ihtiyacını önceden tahmin ederek, beklenmedik arızaları önlemeye yardımcı olur. Bu proaktif bakım yaklaşımı, endüstriyel makine operatörleri, bakım teknisyenleri veya büyük motor sistemlerine sahip tesisler için değerli bir araçtır. Sistem, zamanla daha fazla veri topladıkça tahmin doğruluğu artar ve her motor için kişiselleştirilmiş bir bakım programı önerebilir.


Sorun Giderme ve İpuçları

FC-33 Motor Hız Sensörü kullanırken karşılaşılabilecek yaygın sorunlar ve çözüm yöntemleri.

Yaygın Sorunlar ve Çözümleri

  • Sinyal Algılanmıyor: Sensör mesafesini kontrol edin, potansiyometre ile hassasiyeti ayarlayın, enkoder diskinin kontrast oranını artırın.
  • Yanlış Okumalar: Ortam ışığı etkisi olabilir, sensörü dış ışıktan koruyun veya kapalı bir muhafaza içine alın.
  • Kararsız Çıkış: Güç kaynağında dalgalanma olabilir, bypass kapasitörü ekleyin, bağlantı kablolarını kısa tutun.
  • Düşük Hızlarda Hatalı Ölçüm: Sinyal filtreleme yazılımı kullanın, daha yüksek çözünürlüklü enkoder diski tercih edin.
  • Hassasiyet Sorunları: Sensör ve disk arasındaki mesafeyi optimize edin, siyah-beyaz kontrast seviyesini artırın.

Performans İpuçları

  • Sensörün çift çıkışlı versiyonunu kullanarak dönüş yönünü de algılayabilirsiniz.
  • Yüksek hızlı uygulamalarda kesme (interrupt) pini kullanmak daha doğru sonuçlar verir.
  • Çok yüksek hızlar için daha az dilimli enkoder diski tercih edin.
  • Düşük hızlar için daha çok dilimli enkoder diski kullanın, böylece çözünürlük artar.
  • Sensörü ve enkoder diskini toz ve nemden koruyarak ölçüm hassasiyetini koruyun.

Paket İçeriği


İlgili Ürün Kategorilerimiz

Arduino

Arduino geliştirme kartları ile hız sensörlerini kontrol edebilir ve çeşitli projeler geliştirebilirsiniz.

Ürünleri İncele →

Motor ve Motor Sürücü Kartları

Çeşitli motor tipleri ve sürücü kartları ile birlikte hız sensörleri kullanarak gelişmiş projeler oluşturun.

Ürünleri İncele →

Neden Voltaj.Net'ten Almalısınız?

Voltaj.Net, elektronik komponent ve geliştirme platformları konusunda Türkiye'nin güvenilir tedarikçisidir.

  • Kalite Güvencesi: Test edilmiş ve onaylanmış, güvenilir ürünler
  • Teknik Destek: Ürün kullanımı ve projeleriniz konusunda uzman desteği
  • Hızlı Teslimat: Stoktan hızlı gönderim ve takip edilebilir kargo
  • Tamamlayıcı Ürünler: Projeleriniz için gerekli tüm elektronik bileşenler
  • Uygun Fiyatlar: Kaliteden ödün vermeden rekabetçi fiyatlandırma
  • Güvenilir Alışveriş: Kolay sipariş ve iade süreci, güvenli ödeme

Ürün Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

FC-33 sensörü nasıl çalışır?

Kızılötesi yansıma prensibiyle çalışır. Enkoder diskindeki açık-koyu alanlar farklı miktarda IR ışığı yansıtır. Bu fark, sensör tarafından algılanarak dijital sinyal üretilir.

Enkoder diski nasıl hazırlanır?

Siyah-beyaz dairesel desen içeren bir disk kullanılabilir. Karton, plastik veya CD üzerine eşit aralıklı siyah-beyaz dilimler çizebilir veya çıktı alabilirsiniz.

Ölçüm hassasiyeti nasıl artırılır?

Daha fazla dilimli enkoder diski kullanın, sensör-disk mesafesini optimize edin, potansiyometre ayarını hassaslaştırın ve yazılımda filtreleme ekleyin.

Sensör hangi hız aralığını ölçebilir?

0-1000 Hz algılama yapabilir. 60 dilimli bir disk için bu yaklaşık 0-1000 RPM arası hassas ölçüm demektir. Daha az dilimle daha yüksek hızlar ölçülebilir.

FC-33 sensörü dönüş yönünü algılayabilir mi?

Standart model yönü algılayamaz. Ancak iki sensör veya çift çıkışlı modeller kullanarak ve aralarında faz farkı oluşturarak yön tespiti yapılabilir.

Potansiyometre ne işe yarar?

Sensörün hassasiyetini ayarlar. Farklı yansıtıcı yüzeyler ve mesafeler için algılama eşiğini optimize etmeye yarar. LED'in düzenli yanıp sönmesi doğru ayarı gösterir.

Gürültülü ortamlarda doğru ölçüm için ne yapmalıyım?

Sensörü kapalı muhafaza içine alın, blendajlı kablo kullanın, yazılımda medyan filtresi uygulayın ve güç kaynağına bypass kapasitörü ekleyin.

RPM nasıl hesaplanır?

RPM = (Saniyedeki sinyal sayısı × 60) ÷ Disk üzerindeki dilim sayısı formülü kullanılır. Örneğin 20 dilimli diskte saniyede 10 sinyal, 30 RPM'e eşittir.

Diğer Özellikler
Stok KoduVLT-416
MarkaChina
Stok DurumuVar
Geniş ürün yelpazesi
1000 TL üzeri siparişler ücretsiz teslimat
Daima ekonomik
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.