Tālvadības infrasarkanais slēdzis. IR gaismas slēdzis

Īss kopsavilkums.

Arduino + PSU + Relejs + fotodetektors = kontrolējiet apgaismojumu telpā no jebkuras tālvadības pults, kas ir pa rokai ar minimālu darbu un naudu.

1. nodaļa. Kā ievads.
Tas, kas tiks apspriests tālāk, tika iecerēts pirms gada, izdarīts pirms pusgada un vēl nav novests līdz loģiskam noslēgumam elementāra slinkuma dēļ:
gaidu remontu istabā,
Katram priekšmetam pirms lietošanas jāatpūšas,
Tas, kurš saprot dzīvi, nesteidzas.

Tātad, pirms gada izprotot plānu, tika pasūtīti faktiski nepieciešamie komponenti un lodāmurs. Kad viss pienāca, lai ar tīru sirdsapziņu novilcinātu darba sākumu un kārtīgi sagatavotos, pasūtīju vēl skārdu un fluxu. Tos saņēmusi, sapratu, ka man vienkārši vajadzīga “trešā roka” ar palielināmo stiklu, lai ērti īstenotu savu lielisko ideju. Kad arī šo saņēmu, laicīgi atcerējos, ka vajadzēs pievilkšanas rezistoru un pasūtīju rezistoru komplektu visiem gadījumiem. Pēc rezistoru saņemšanas mana sirdsapziņa mani stingri piespieda pie sienas - ir laiks, brāli, darīt darbu, jau ir pagājuši seši mēneši.

Viss ir gatavs darba sākšanai


Man vajadzēja:



Šeit es gribētu brīdināt. Nepērciet kaku veidu, ķēde nedarbosies. Sliktas kvalitātes pārtikas dēļ kodi netiks atpazīti, pārbaudīti. Meklējiet ieteicamo PSU, tas darbojas lieliski.

Tas attiecas uz palīgmateriāliem. Un es arī nopirku:
(Ātri uzsilst, ir regulators, keramiskais sildītājs un neslīd rokā un no statīviem vidusdaļā uzliktā gumijas starplikas dēļ)
(Alvoti, darbojas labi. Žēl, ka nav uzgaļa ar rievu iekšā)
(ļoti patika lodējot)
(Labi darbojas un, visbeidzot, gandrīz tāda pati kolofonija smarža no bērnības)
(pārbaudīju pāris desmitus selektīvi - novirze no nominālvērtības ir ne vairāk kā 2%)
(Lieliska palīdzība lodēšanai!)
P.S. To visu, izņemot pareizo barošanas bloku, pirku tieši pie šiem pārdevējiem, bet pirms gada un par pavisam citām cenām.


2. nodaļa.Īstenošana.
Manis piedāvātais materiāls ir balstīts uz diviem spēcīgiem filozofiskiem principiem: slinkums ir progresa dzinējspēks un "Occam's Razor", kas aptuveni nozīmē "nevairot būtību vairāk nekā nepieciešams" vai, tulkojot folklorā, "jo vienkāršāk, jo labāk". ”. Ielicis tik spēcīgu zinātnisku pamatu, es sākšu savu stāstu.

Apskatot dažādus amatus, piemēram, “Gudrās mājas”, ar pārsteigumu atklāju, ka man, patiesam slinkam progresa sekotājam, visnoderīgākais (un vienkārši nepieciešamais!) risinājums neeksistē. Diemžēl visi piedāvātie risinājumi ir pretrunā vienam no iepriekš minētajiem principiem vai abiem vienlaikus.

Tātad, mēs runāsim par apgaismojuma ieslēgšanu un izslēgšanu telpā, izmantojot tālvadības pulti. Pagaidiet minūti, lai izsauktu raudu — "Piemēram, šādu lēmumu ir tik daudz, cik vēlaties." Tagad es paskaidrošu, kāpēc mani neapmierināja neviens no tiem.

Risinājums iegādāties slēdzi ar radio kanālu un īpašu tālvadības pulti ir vienkārši smieklīgs. Dažreiz es šeit nevaru atrast normālu tālvadības pulti, un šī, milipedā, uzreiz pazūd. Rezerves slēdža uzstādīšana pie sienas ar radio kanālu galvenajam nedarbojās, jo uz sienas bija paklājs un otrais filozofiskais princips.

Tāpēc pirmais uzdevums man tas skanēs tā - gaisma jāvada no JEBKĀDAS esošās pults, kas ir pa rokai (no televizora, uztvērēja, kondicioniera utt.). Vienmēr ir tālvadības pultis un VISMAZ VIENS NO TĀM ir pie rokas.

Otrais uzdevums- parastajam slēdzim jāpaliek savā vietā un jāpilda savas funkcijas tieši tāpat kā iepriekš, jo, ieejot tumšā telpā, mūsu rokās vēl nav tālvadības pults. Es nevēlos instalēt kapacitatīvos un citus sīkrīkus, lai slēdzis paliek tāds, kāds tas bija, esmu pieradis. Galu galā tā ir gan pamatprincipu, gan pamatekonomikas izpilde.

Uzdevumi ir izvirzīti. Izlemsim.
Tiem, kas neatvēra pirmo spoileri, es to atkārtošu.
Mums būs nepieciešams:
1. IRDA uztvērējs;
2. Smadzenes (Arduino Nano);
3. Izpildmehānisms (relejs);
4. Strāvas padeve visiem iepriekš minētajiem.

Visi moduļi sava izmēra dēļ ietilps slēdžu kārbā (ja nepietiks vietas, izdobsim sienā vēl tik daudz, cik nepieciešams, iztaisnojot kārbu). Šeit bija viens slazds - slēdžu kārbā man nebija “neitrāla” vada barošanas avota barošanai (tas notiek :)). Bet, tā kā telpa vēl tikai gaida remontu, tas nav svarīgi, nepieciešamais vads tiks ievilkts laikā (dzelzsbetona arguments sirdsapziņai!). Slēdžā es netaisīju caurumu fototranzistoram, jo ​​izvēlējos pareizo slēdzi, kura iekšpusē ir neons. Attiecīgi ir logs ar oranžu stikla gabalu. Pretī šim logam es no iekšpuses pielīmēju fototranzistoru. Tur var arī izvadīt no releja LED, kas pilnībā aizstās neona gaismas funkcionalitāti, kuru izmetu kā nevajadzīgu.

Darbības loģika būs šāda: noklikšķinot uz slēdža, tiks mainīts lustras lampas stāvoklis. Tie. ja lampa tika izslēgta, tā ieslēgsies un otrādi. Nospiežot ieprogrammēto pogu uz vienas no pieejamajām tālvadības pultīm, tiks mainīts arī lampas stāvoklis. Tas, ka tagad slēdža taustiņa pozīcija nav atkarīga no apgaismojuma stāvokļa, mani netraucē, es tik un tā neatceros šīs pozīcijas. Svarīgi ir tas, ka pēkšņa strāvas padeves pārtraukuma gadījumā, kad tas atsāksies, slēdzis būs garantēti izslēgtā stāvoklī, jo Arduino tiks atiestatīts un inicializēts, kad tiks pieslēgta barošana.

Sāksim salikt diagrammu. Tagad slēdzis Arduino digitālajai ieejai piegādās tikai vienu vai nulli, un relejs veiks savu jaudas fāzes pārslēgšanu. Mēs savienosim karti ar fototranzistoru ar otru Arduino ieeju.
Uzrakstam starpskici, lai noteiktu vajadzīgo pults pogu kodus, nospiežam izvēlēto pogu uz katras pults, iegūstam kodus un ierakstām šos kodus galīgajā skicē.

Pēc ķēdes salikšanas pārliecināmies, ka tā darbojas, izolējam visas sastāvdaļas (termiskās saraušanās, epoksīda, zilas elektriskās lentes... (atbilstoši pasvītrot)) un ievietojam to visu slēdžu kārbā.

Fotogrāfijas, skices, diagramma, video

Samontēsim pagaidu struktūru uz maizes paneļa, lai nolasītu kodus no tālvadības pultīm un atkļūdotu galīgo skici. Nav jēgas zīmēt diagrammu datora savienošanai ar Arduino, jo ir milzīgs USB_to_COM adapteru klāsts; katrs atradīs savu iespēju internetā. Un fotodetektora pievienošana tām pašām kājiņām, kas norādītas zemāk esošajā diagrammā.


Šajā ķēdē vēl nav slēdža, bet tagad tas nav vajadzīgs. Mēs uzrakstām skici, augšupielādējam to un noķeram pogu kodus no dažādām tālvadības pultīm. Es visur izvēlējos pogu RECORD, kuru neizmantoju. Tā ir viņa, kas vadīs gaismu no katras tālvadības pults.

Mēs uztveram rezultātu mūsu virtuālajā Com portā.


Jā, ir kodi. Tagad uzrakstīsim galīgo skici, augšupielādēsim to Arduino, noņemiet tagad nevajadzīgo USB_to_COM adapteri un pievienojiet ķēdei slēdzi. Šeit jāprecizē, ka vienā no pozīcijām slēdzis piegādās 5V Arduino 2. kājai. Bet, lai neuztvertu viltus signālu, jums ir jāizmanto pievilkšanas rezistors. Teorija stāsta, ka tas ir ieviests pašā Arduino, un skicē es dodu komandu to ieslēgt, bet es spēlēju to droši un pievienoju īstu 10k rezistoru, tas nebūs sliktāks, un es esmu mierīgāks. Un es arī noņēmu no viņa šalles fototranzistoru un pagarināju viņa kājas ar vadiem, jo ​​šalle neiederējās saplēstā neona vietā, bet viens fototranzistors lieliski iederējās. Es to satvēru ar superlīmi.


Un šeit ir šīs saimniecības diagramma, kur Grd ir zeme:

Un šī ir pēdējā skice 4 manām tālvadības pultīm:


Un šādi izskatās slēdzis ar logu neonam.

Kā redzat, logs ir iebūvēts slēdža kustīgajā daļā, proti, atslēgā, un fototranzistors ir stingri piestiprināts pie rāmja. Tomēr tas nekādā veidā neietekmē ķēdes darbības stabilitāti.
Un visbeidzot, video par ķēdi darbībā:


Videoklipā ķēdes darbību var noteikt pēc releja ieslēgšanas gaismas diodes. Nepievienoju lampu relejam, jo... Iepriekš pārbaudīju, vai šie releji lieliski iztur 300 vatus. Es tos izmantoju daudzus gadus, un tie ir pierādījuši sevi kā izcilus.
Nobeigumā vēlos atzīmēt, ka tālvadības pultis darbojas droši no jebkura attāluma telpā. Nav jēgas cieši pielodēt Arduino, jo... pildījums būs nekustīgs sienā - t.i. nav vibrāciju. Taču tālvadības pultis nav mūžīgas. Daži var mainīties, var tikt pievienoti jauni. Tāpēc es atstāju iespēju labot skices kodu, savienot klēpjdatoru ar Arduino un augšupielādēt kodu jaunā veidā. Un vēl, video LED no releja nav atlodēts, bet vispār var atlodēt, izstiept kājas un salīmēt kopā ar fototranzistoru, lai imitētu neonu. Bet es vēl neesmu pārliecināts, ka vēlos, lai naktī spīd cits indikators, un tālvadības pults stars atradīs slēdzi pat bez aizmugurgaismojuma.

3. nodaļa. Gatavs!
Tagad, pirms gulētiešanas, pēc televizora izslēgšanas man nevajag izkāpt no segas un iet izslēgt gaismu, bet vienkārši nospiest burvju pogu uz tās pašas tālvadības pults. Daudz patīkamāk ir celties uz darbu no rītiem, ieslēdzot gaismu no tālvadības pults, nevis klīst tumsā pie slēdža, riskējot uz kaut kā uzkāpt.

Tā manam stāstam vajadzēja beigties, bet viss joprojām stāv plauktā. Jo tagad gaidu remontu. Ar absolūti tīru sirdsapziņu.

P.S. Var jau būt, ka man tas viss ir nogulējis, kas zina, cik ilgi, bet es negaidīju remontu, bet nolēmu publicēt materiālu tagad. Ja nu kādam tas interesē...

Plānoju pirkt +89 Pievienot pie favorītiem Man patika apskats +72 +162

IR tālvadības pults komandu uztvērēju sadzīves tehnikas vadībai var viegli izveidot, izmantojot CD4017 decimālo skaitītāju, NE555 taimeri un TSOP1738 infrasarkano uztvērēju.

Izmantojot šo infrasarkano staru uztvērēja shēmu, jūs varat viegli vadīt sadzīves tehniku, izmantojot televizora tālvadības pulti, DVD atskaņotāju vai raksta beigās aprakstīto tālvadības pults shēmu.

IR uztvērēja shēma tālvadības pultij

TSOP1738 IR uztvērēja 1. un 2. kontaktdakša tiek izmantota tā barošanai. Rezistors R1 un kondensators C1 ir paredzēti stabilai darbībai un dažādu trokšņu slāpēšanai barošanas ķēdē.

Kad uz TSOP1738 IR uztvērēja nokrīt IR stari ar frekvenci 38 kHz, tā izejā 3 parādās zems sprieguma līmenis, un, kad IR stari pazūd, atkal parādās augsts līmenis. Šo negatīvo impulsu pastiprina tranzistors Q1, kas nodod pastiprinātās frekvences signālu uz decimālā skaitītāja CD4017 ieeju. Counter tapas 16 un 8 ir paredzētas, lai to darbinātu. Tapa 13 ir savienota ar zemi, tādējādi nodrošinot tā darbību.

Q2 izeja (4. kontakts) ir savienota ar atiestatīšanas tapu (15. tapu), lai CD4017 darbotos bistabila multivibratora režīmā. Pirmā impulsa laikā log1 parādās uz Q0, otrais pulksteņa signāls liek log1 parādīties Q1 (Q0 samazinās), un trešajā signālā tas atkal izvada log1 uz Q0 (Q2 ir savienots ar MR, tāpēc trešais pulksteņa signāls tiek atiestatīts skaitītājs).

Pieņemsim, ka skaitītājs ir atiestatīts (Q0 ir augsts, bet pārējie ir zemi). Nospiežot tālvadības pults pogu, pulksteņa signāls ietekmē skaitītāju, kas noved pie augsta līmeņa Q1. Tādējādi iedegas LED D1, ieslēdzas tranzistors Q2 un tiek aktivizēts relejs.

Kad tālvadības pults poga tiek nospiesta vēlreiz, pie tapas Q0 parādās log 1, relejs izslēdzas un iedegas LED D2. LED D1 norāda, kad ierīce ir ieslēgta, un LED D2 norāda, kad ierīce ir izslēgta.

Varat izmantot televizora tālvadības pulti vadībai vai salikt atsevišķu tālvadības pulti saskaņā ar tālāk redzamo shēmu.

Ierosinātā ierīce ir paredzēta, lai ieslēgtu un izslēgtu (tostarp attālināti) kvēlspuldzes, sildītājus un citas ierīces, kas tiek darbinātas no 220 V mājsaimniecības tīkla un pārstāv tīri aktīvo slodzi ar jaudu līdz 500 W. Slēdža shēma ir parādīta 1. att.

Maiņstrāvas spriegums 220 V tiek piegādāts caur drošinātāju FU1 uz barošanas bloku, kas samontēts no elementiem VD3, VD4, SZ, C5, C7, R7 un R9. Stabilizēts 5 V spriegums no kondensatora C5 nodrošina mikrokontrolleri DD1 un fotodetektoru B1. Mikrokontrolleris, kas darbojas saskaņā ar tajā ierakstīto programmu, analizē signālus, kas nāk no fotodetektora uz ieeju RB5 un no pogas SB1 uz ieeju RB1, kā arī no nulles fāzes tīkla sprieguma sensora (rezistors R6, diodes VD1, VD2 ), lai ievadītu RA1. Mikrokontrolleris kontrolē triac VS1 un LED HL1 ar signāliem, kas ģenerēti attiecīgi izejās RB0 un RB4. Slēdzis maina savu stāvokli uz pretēju katru reizi, kad nospiežat pogu SB1 vai tālvadības pults pogu. Tiek piedāvātas divas programmas iespējas. Strādājot saskaņā ar pirmo no tiem (fails irs_v110.hex), mikrokontrolleris atceras slēdža pašreizējo stāvokli un īslaicīgas tīkla sprieguma atslēgšanas gadījumā atjauno šo stāvokli, kad tiek atjaunota tā padeve. Lietojot otro programmas versiju (fails irs_v111.hex), sprieguma atjaunošana tīklā vienmēr pārslēdz slēdzi izslēgtā stāvoklī. HL1 LED iedegas, kad slodzes ķēde ir atvērta. Tas ir ērti, kontrolējot apgaismes ķermeņus. Slēdža tālvadības pults shēma parādīta 2. att.

To darbina divi AAA izmēra galvaniskie elementi. Nospiežot pogu SB1, sāk darboties impulsu ģenerators ar aptuveni 18 ms ilgumu, kas samontēts uz loģiskajiem elementiem DD1.1 un DD1.2. Šie impulsi kontrolē impulsu ģeneratoru ar frekvenci 36 kHz uz elementiem DD1.3, DD1.4. Impulsu paketes no šī ģeneratora izejas tiek piegādātas tranzistora VT1 vārtiem, kuru drenāžas ķēdē ir pievienota IR izstarojošā diode VD1. Tālvadības pults iestatīšana nozīmē ģeneratora iestatīšanu elementos DD1.3, DD1.4 uz frekvenci 36 kHz (fotodetektora B1 rezonanses frekvence slēdžā), izvēloties rezistoru R4. Pareizi konfigurējot, tiek sasniegts ķēdes pārtraucēja tālvadības pults maksimālais darbības rādiuss. Slēdža iespiedshēmas plate ir parādīta attēlā. 3.

VT137-600 triac ir uzstādīts uz siltuma izlietnes, kas izgatavota no alumīnija plāksnes ar izmēriem 65x15x1 mm. Šī triaka aizstājēju var izvēlēties no līdzīgām VT136, VT138 sērijas ierīcēm. Zener diode BZV85C5V6 tiek aizstāta ar citu maza izmēra ar stabilizācijas spriegumu 5,6 V, piemēram, KS156G. Fotodetektora TSOP1736 vietā būs piemērots cits, ko izmanto televizoru un citu sadzīves elektronisko ierīču tālvadības sistēmās. Šāda fotodetektora caurlaides joslas centrālā frekvence var atrasties 30...56 kHz diapazonā, tāpēc tālvadības pults būs jāpielāgo šai frekvencei. Ja nepieciešams paplašināt slēdža jutības zonu horizontālajā plaknē, viena fotodetektora vietā var uzstādīt divus, vēršot tos dažādos virzienos. Šajā gadījumā divu fotodetektoru tapas 1 un 2 ir savienotas tieši paralēli, un tapa 3 ir savienota caur rezistoriem ar nominālo vērtību 1 kOhm. Kopējais rezistoru punkts ir savienots ar bloka X1 tapu 3, un rezistors R3 slēdžā tiek aizstāts ar džemperi. Tālvadības pults iespiedshēmas plate ir izgatavota saskaņā ar zīmējumu, kas parādīts attēlā. 4.

Šeit kā VD1 var izmantot jebkuru sadzīves elektroierīces tālvadības pults IR izstarojošo diodi. HEF4011 mikroshēmu nav ieteicams aizstāt ar līdzīgu vietējo K561LA7. Ja barošanas spriegums ir zems, tas darbojas nestabili. Attēlā 5. attēlā parādīts slēdža un tālvadības pults paneļu izskats.

Radio Nr.5, 2009.g

Radioelementu saraksts

Apzīmējums Tips Denominācija Daudzums PiezīmeVeikalsMans piezīmju bloks
Slēdža diagramma
DD1 MK PIC 8 bitu

PIC16F628A

1 Uz piezīmju grāmatiņu
VD1, VD2 Diode

KD522B

2 Uz piezīmju grāmatiņu
VD3 Taisngrieža diode

1N4007

1 Uz piezīmju grāmatiņu
VD4 Zenera diode

BZV85-C5V6

1 KS156G Uz piezīmju grāmatiņu
VS1 Triac

BT137-600

1 Uz piezīmju grāmatiņu
C1 47 µF 10 V1 Uz piezīmju grāmatiņu
C2 Kondensators0,022 µF1 Uz piezīmju grāmatiņu
C3 Kondensators0,1 µF1 Uz piezīmju grāmatiņu
C4, C6 Kondensators22 pF2 Uz piezīmju grāmatiņu
C5 Elektrolītiskais kondensators470 µF 16 V1 Uz piezīmju grāmatiņu
C7 Kondensators0,47 µF 630 V1 Uz piezīmju grāmatiņu
R1, R5 Rezistors

10 kOhm

2 Uz piezīmju grāmatiņu
R2 Rezistors

220 omi

1 Uz piezīmju grāmatiņu
R3 Rezistors

1 kOhm

1 Uz piezīmju grāmatiņu
R4, R8 Rezistors

100 omi

2 Uz piezīmju grāmatiņu
R6 Rezistors

4,7 MOhm

1 0,5 W Uz piezīmju grāmatiņu
R7 Rezistors

47 omi

1 1 W Uz piezīmju grāmatiņu
R9 Rezistors

300 kOhm

1 0,5 W Uz piezīmju grāmatiņu
IN 1 FotodetektorsTSOP17361 Uz piezīmju grāmatiņu
HL1 Gaismas diode

AL307BM

1 Uz piezīmju grāmatiņu
ZQ1 Kvarcs4 MHz1 Uz piezīmju grāmatiņu
FU1 Drošinātājs5 A1 Uz piezīmju grāmatiņu
SB1 Poga 1 Uz piezīmju grāmatiņu
X1 Savienotājs 1 Uz piezīmju grāmatiņu
X2 Savienotājs 1 Uz piezīmju grāmatiņu
Strāvas slēdža tālvadības pults shēma
DD1 MikroshēmaHEF40111 Uz piezīmju grāmatiņu
VT1 Lauka efekta tranzistorsKP505A1 Uz piezīmju grāmatiņu
C1 Elektrolītiskais kondensators100 µF 6,3 V1 Uz piezīmju grāmatiņu
C2 Kondensators0,047 µF1 Uz piezīmju grāmatiņu
C3 Kondensators47 pF1

Mūsdienās ir gandrīz neiespējami iedomāties aprīkojumu bez tālvadība. Bet diemžēl ne visas ierīces ir aprīkotas ar šādām tālvadības pultīm...

Ķīnas ražotāji gan jau ir sākuši ražot lustras, kas aprīkotas ar tālvadības pultīm, kuras kontrolē ar radiosignālu, taču šādu ierīču izmaksas ir diezgan augstas.

Šis raksts piedāvā diezgan vienkāršu shēma tāds slēdzis. Atšķirībā no industriālā, kurā ietilpst viens BISK, tas galvenokārt tiek montēts uz diskrētiem elementiem, kas, protams, palielina izmērus, bet vajadzības gadījumā var viegli salabot. Bet, ja jūs dzenāties pēc izmēriem, tad šajā gadījumā varat izmantot plakanās daļas. Šai shēmai ir arī iebūvēts raidītājs (rūpnieciskajiem tāda nav), kas glābj no nepieciešamības pulti visu laiku nēsāt līdzi vai meklēt. Pietiek pievilkt roku pie slēdža līdz desmit centimetru attālumā, un tas darbosies. Vēl viena priekšrocība ir tā DU Ir piemērota jebkura tālvadības pults jebkurai importētai vai vietējai radioiekārtai.

Raidītājs

1. attēlā parādīta īsa impulsa emitētāja diagramma. Tas ļauj samazināt strāvu, ko raidītājs patērē no strāvas avota, un tādējādi pagarināt viena akumulatora darbības laiku. Elementi DD1.1, DD1.2 tiek izmantoti impulsu ģeneratora montāžai ar frekvenci 30...35 Hz. Īsus impulsus ar ilgumu 13...15 μs ģenerē diferencējošā ķēde C2R3. Elementi DD1.4-DD1.6 un parasti slēgts tranzistors VT1 veido impulsu pastiprinātāju ar IR diodi VD1 uz slodzes.

Šāda ģeneratora galveno parametru atkarība no barošanas sprieguma Upit ir parādīta tabulā.

Upīts, V
Iimp, A
Ipot, mA
4.5
0.24
0.4
5
0.43
0.57
6
0.56
0.96
7
0.73
1.5
8
0.88
2.1
9
1.00
2.8

Šeit: Iimp ir strāvas amplitūda IR diodē, Ipot ir strāva, ko ģenerators patērē no strāvas avota (ar rezistoru R5 un R6 vērtību, kas norādīta diagrammā).

Kā raidītājs var kalpot arī jebkura tālvadības pults no pašmāju vai importētām iekārtām (televizors, videomagnetofons, mūzikas centrs).

Iespiedshēmas plate ir parādīta 3. att. Tiek piedāvāts izgatavot no abpusējas folijas stikla šķiedras lamināta ar biezumu 1,5 mm. Detaļas pusē esošā folija (nav parādīta attēlā) kalpo kā strāvas avota kopējais (negatīvais) vads. Ap urbumiem detaļu vadu novadīšanai folijā iegravēti laukumi ar diametru 1,5...2 mm. Ar kopējo vadu savienoto detaļu vadi tiek pielodēti tieši pie šīs plāksnes puses folijas. Tranzistors VT1 ir piestiprināts pie plates ar M3 skrūvi, bez siltuma izlietnes. IR diodes VD1 optiskajai asij jābūt paralēlai platei un jānovieto 5 mm attālumā no tās.

Uztvērējs

Uztvērējs ir salikts saskaņā ar klasisko shēmu, kas pieņemta Krievijas rūpniecībā (jo īpaši televizoros Rubin, Temp utt.). Tā shēma parādīta 2. attēlā. IR starojuma impulsi krīt uz IR fotodiodes VD1, tiek pārveidoti elektriskos signālos un pastiprina tranzistori VT3, VT4, kas savienoti saskaņā ar ķēdi ar kopīgu emitētāju. Uz tranzistora VT2 ir samontēts emitera sekotājs, saskaņojot fotodiodes VD1 un tranzistora VT1 dinamiskās slodzes pretestību ar tranzistora VT3 pastiprinātāja posma ieejas pretestību. Diodes VD2, VD3 aizsargā tranzistora VT4 impulsu pastiprinātāju no pārslodzes. Visi uztvērēja ieejas pastiprinātāja posmi ir pārklāti ar dziļu strāvas atgriezenisko saiti. Tas nodrošina nemainīgu tranzistoru darbības punkta pozīciju neatkarīgi no ārējā apgaismojuma līmeņa - sava veida automātiska pastiprinājuma kontrole, kas ir īpaši svarīga, ja uztvērējs darbojas telpās ar mākslīgo apgaismojumu vai ārā spilgtā dienasgaismā, kad tiek sasniegts automātisks pastiprinājuma līmenis. ārējais IR starojums ir ļoti augsts.

Tālāk signāls iet caur aktīvo filtru ar dubultu T veida tiltu, kas samontēts uz tranzistora VT5, rezistoriem R12-R14 un kondensatoriem C7-C9. Tranzistoram VT5 jābūt strāvas pārvades koeficientam H21e = 30, pretējā gadījumā filtrs var sākt satraukties. Filtrs attīra raidītāja signālu no traucējumiem no maiņstrāvas tīkla, ko izstaro elektriskās lampas. Lampas rada modulētu starojuma plūsmu ar frekvenci 100 Hz un ne tikai redzamajā spektra daļā, bet arī IS reģionā. Filtrētā koda ziņojuma signāls tiek ģenerēts tranzistorā VT6. Rezultātā tiek iegūti īsi impulsi pie tā kolektora (ja tie nākuši no ārēja raidītāja) vai proporcionāli ar frekvenci 30...35 Hz (ja tie nāk no iebūvēta raidītāja).

Impulsi, kas nāk no uztvērēja, tiek piegādāti bufera elementam DD1.1 un no tā uz taisngrieža ķēdi. Taisngrieža ķēde VD4, R19, C12 darbojas šādi: Kad elementa izeja ir loģiska 0, diode VD4 tiek aizvērta un kondensators C12 ir izlādējies. Tiklīdz elementa izejā parādās impulsi, kondensators sāk uzlādēt, bet pakāpeniski (ne jau no pirmā impulsa), un diode novērš tā izlādi. Rezistors R19 ir izvēlēts tā, lai kondensatoram būtu laiks uzlādēties līdz spriegumam, kas vienāds ar loģisko 1, tikai ar 3...6 impulsiem, kas nāk no uztvērēja. Šī ir vēl viena aizsardzība pret traucējumiem, īsiem IR zibspuldzēm (piemēram, no kameras zibspuldzes, zibens utt.). Kondensators izlādējas caur rezistoru R19 un aizņem 1...2 s. Tas novērš sadrumstalotību un nejaušu gaismas ieslēgšanos un izslēgšanu. Pēc tam tiek uzstādīts pastiprinātājs DD1.2, DD1.3 ar kapacitatīvo atgriezenisko saiti (C3), lai tā izejā iegūtu asus taisnstūrveida pilienus (ieslēdzot un izslēdzot). Šie pilieni tiek piegādāti dalītāja ieejā ar 2 sprūda palīdzību, kas samontēta uz DD2 mikroshēmas. Tās neapgrieztā izeja ir savienota ar tranzistora VT10 pastiprinātāju, kas kontrolē tiristoru VD11 un tranzistoru VT9. Apgrieztais tiek piegādāts tranzistoram VT8. Abi šie tranzistori (VT8, Vt9) kalpo, lai apgaismotu attiecīgo VD6 LED krāsu, kad gaisma tiek ieslēgta un izslēgta. Tas veic arī “bākas” funkciju, kad gaismas ir izslēgtas. RC ķēde ir pievienota dalītāja sprūda R ieejai, kas veic atiestatīšanu. Tas ir nepieciešams, lai, ja spriegums dzīvoklī ir izslēgts, tad pēc ieslēgšanas gaisma nejauši neieslēdzas.

Iebūvētais raidītājs tiek izmantots, lai ieslēgtu gaismu bez tālvadības pults (uzliekot plaukstu uz slēdža). Tas ir samontēts uz elementiem DD1.4-DD1.6, R20-R23, C14, VT7, VD5. Iebūvētais raidītājs ir impulsu ģenerators ar atkārtošanās frekvenci 30...35 Hz un pastiprinātājā slodzē ir iekļauta IR LED. IR gaismas diode ir uzstādīta blakus IR fotodiodei, un tai jābūt vērstai tajā pašā virzienā, kā arī tās ir jāatdala ar gaismu necaurlaidīgu nodalījumu. Rezistors R20 ir izvēlēts tā, lai reakcijas attālums, plaukstu paceļot, būtu vienāds ar 50...200 mm. Iebūvētajā raidītājā var izmantot AL147A tipa vai jebkuru citu IR diodi. (Piemēram, es izmantoju IR diodi no veca diskdziņa, bet ar rezistoru R20=68 Ohm).

Barošanas avots ir samontēts saskaņā ar klasisko shēmu uz KREN9B, un izejas spriegums ir 9 V. Tas ietver DA1, C15-C18, VS1, T1. Kondensators C19 kalpo ierīces aizsardzībai no strāvas pārspriegumiem.Slodze diagrammā ir attēlota kā kvēlspuldze.

Uztvērēja iespiedshēmas plate (4. att.) ir izgatavota no vienpusējas folijas stikla šķiedras lamināta ar izmēriem 100X52 mm un biezumu 1,5 mm. Visas detaļas, izņemot diodes VD1, VD5, VD8, ir uzstādītas kā parasti, tās pašas diodes ir uzstādītas uzstādīšanas pusē. VS1 diožu tilts ir montēts uz diskrētām taisngriežu diodēm, ko bieži izmanto importētās iekārtās. Diodes tilts (VD8-VD11) ir montēts uz KD213 sērijas diodēm (pārējās ir norādītas diagrammā), lodējot, diodes atrodas viena virs otras (kolonna), šī metode tiek izmantota, lai ietaupītu vietu.

Literatūra:

1. Radio Nr.7 1996.g lpp.42-44. "IR sensors apsardzes signalizācijā."

Šī tālvadības pults sistēma (CRY) ļauj izmantot infrasarkanos (IR) starus no līdz pat piecu metru attāluma, lai gredzenā pārslēgtu TV programmas, regulētu skaļumu uz augšu un uz leju, kā arī izslēgtu televizoru, kad beidzat raidījumu skatīšanos. Sistēmai ir 16 skaļuma regulēšanas līmeņi un astoņas programmu slēdža pozīcijas. Televizorā uzstādītā ierīce tiek darbināta no televizora 12 V barošanas avota, tāpēc televizoru ieslēdz, izmantojot tā slēdzi, no kura ir noņemts fiksators, un izslēdz, izmantojot tālvadības pulti.

Vadības paneļa shematiskā shēma ir parādīta 1. attēlā. Tālvadības pults sastāv no taisnstūra pulksteņa ģeneratora, skaitītāja ar mainīgu dalījuma koeficientu, šī skaitītāja vadības ierīces un izejas stadijas ar infrasarkano gaismas diožu izejā.

Pulksteņa ģenerators ir izgatavots uz mikroshēmas K561LE5 elementiem D1.1 un D1.2. Iekļauti priekšmeti, kas darbojas invertora režīmā. Impulsu atkārtošanās frekvence 1 kHz. Tā kā CMOS elementu pārslēgšanas spriegums nav vienāds ar pusi no barošanas sprieguma, ģeneratorā tika ieviesta korekcijas ķēde R1VD1, lai līdzsvarotu izejas impulsu formu.

Ģeneratora impulsi tiek piegādāti binārā skaitītāja 02 ieejai, kas ir ieslēgta, lai darbotos atpakaļskaitīšanas režīmā. Skaitītājam ir iespēja bloķēt pulksteņa ģeneratoru ar negatīvu impulsu no tā pārneses izejas “P”. Tajā pašā laikā impulsi no pulksteņa ģeneratora izejas tiek piegādāti izejas pastiprinātājam, kura izejā tiek ieslēgts infrasarkanais emitētājs VD8.

Ķēdes darbības princips ir tāds, ka skaitītājs D2 ierobežo impulsu skaitu ģeneratora izejā līdz vienam, diviem, četriem vai astoņiem atkarībā no skaitītāja augstajām iepriekš iestatītajām ieejām. Tādā veidā tiek veidotas četru veidu impulsu paketes, kas ietver četras komandas: “programmas”, “volume -”, “volume +” un “shutdown”.

Shēma darbojas šādi. Sākotnējā stāvoklī skaitītāja pārsūtīšanas izeja ir loģiska nulle, kas bloķē pulksteņa ģeneratoru caur diodi VD2. Nospiežot kādu no pogām, piemēram, pogu SA3, iepriekš iestatītā skaitītāja 4 ievade tiek iestatīta uz vienu, cipara “4” kods ir 0100.

Caur vienu no diodēm VD4-VD7 loģiskā vienība tiek piegādāta monostabilam uz elementiem D1.3 un D1.4. Šis vienšāviens ģenerē īsu pozitīvu impulsu, kura ilgums ir ievērojami mazāks par pogas turēšanas laiku, kas tiek nosūtīts uz ieeju iepriekš iestatītā skaitītāja “S” ieslēgšanai un skaitītājā tiek ierakstīts skaitlis 0100.

Šajā laikā skaitītājs pārvietojas no nulles uz iestatīto vērtību un tā pārvades izejā “P” parādās loģiskā vienība, kas ļauj darboties pulksteņa ģeneratoram, impulsi no tā tiek nosūtīti uz izejas pastiprinātāju pie VT1 un VT2 un uz skaitītāja skaitīšanas ievade.

Skaitītājs skaita uz leju, un pēc četriem impulsiem tas atgriežas nulles stāvoklī, nulle no tā pārsūtīšanas izejas bloķē pulksteņa ģeneratoru un ķēde, pārsūtījusi vienu komandu, pāriet gaidīšanas režīmā, lai nākamā viena no pogām nospiestu. . Tādējādi katru reizi, nospiežot kādu no pogām, tiek pārsūtīta viena pakete, kas maina vadības ierīču pozīciju par vienu soli vai ar vienu programmu.

Izpildmehānisma shēma ir parādīta 2. attēlā. Var izmantot jebkuru fotodetektoru, bet tas nodrošina negatīvus impulsus savā izejā.

Izpildmehānisms sastāv no informācijas impulsu veidotāja un komandas beigu signāla, informācijas impulsu skaitītāja, komandu impulsu reģistra-dekodētāja, programmu pārslēgšanas pretdekodētāja, reversīva skaļuma regulatora un televizora barošanas slēdža.

Informācijas impulsu ģenerators ir izgatavots no elementiem D1.1 un D1.2, rezistora R1 un kondensatora C1. Ierīcei ir integrējošās shēmas un Šmita sprūda īpašības. Tā izejas impulsi ir nedaudz aizkavēti attiecībā pret ieejas impulsiem, un tiem ir stāvas malas neatkarīgi no ieejas impulsa malu ilguma. Turklāt šāds veidotājs nomāc īslaicīgu impulsu troksni.

Komandas beigu signāla ģenerators ir izgatavots no elementiem D1.3 un D1.4, rezistora R2 un diodes VD1, kondensatora C2. Šī formētāja darbības princips ir tāds, ka intervālos starp informācijas impulsiem C2 nav laika izlādēties, un sūtīšanas beigās spriegums ieejā D1.3 sasniedz sliekšņa vērtību un tas kā lavīna pārslēdzas uz vienotā valsts. Šajā gadījumā tā izeja ir viena - sūtīšanas beigu signāls.

Impulsi no elementa D1.2 izejas nonāk skaitīšanas ieejā D2, un pēc uzliesmojuma beigām tas tiek iestatīts stāvoklī, kas atbilst impulsu skaitam tajā. Mūsu gadījumā tika nospiesta poga AZ, un tālvadības pults ģenerēja četrus impulsus. Skaitītājs D2 ir iestatīts stāvoklī "4" (0100). Pārraušanas beigu signāla ietekmē skaitītājs D3, kas veic reģistra funkcijas, pārsūta kodu no izejas D2 uz izejām, mūsu gadījumā D3 izejā “4” parādās vienība. Šī ierīce tiek uzturēta, līdz skaitītājs D2 tiek atiestatīts uz nulli caur ķēdi R3 C2.

Tādējādi skaitītāja D3 izejā “4” parādās komandas impulss, kura ilgums ir atkarīgs no ķēdes R3 C3 laika konstantes. Šajā gadījumā šis impulss tiek piegādāts skaitītāja D6 ieejā, kas kopā ar rezistīvo matricu tās izejās darbojas kā skaļuma regulators. Šajā gadījumā skaļums palielinās par vienu soli.

Lai samazinātu vai palielinātu vēl par vienu soli, jānospiež atbilstošā tālvadības pults poga. Katru reizi, nospiežot skaļuma regulēšanas pogu, skaļums mainās par vienu līmeni. Kad strāva ir ieslēgta, kondensators C7 iestata regulatoru vidējā stāvoklī.

Ja skaļums tiek samazināts līdz nullei un pēc tam nospiests uz skaļuma samazināšanas pogas, pateicoties elementam D1.5, regulators pārvietojas nevis uz maksimālo, bet uz vidējo pozīciju. Vidējās pozīcijas vietā varat iestatīt jebkura cita soļa ciparu kodu, attiecīgi savienojot skaitītāja D6 tapas 4,12,13,3.

Lai pārslēgtu programmas, nospiediet pirmo pogu. Pozitīvs impulss no sestās tapas D3 nonāk skaitīšanas ieejā D4 un pārslēdz skaitītāju D4 uz nākamo pozīciju. Iespējotās programmas numura kods tiek nosūtīts uz R5 mikroshēmas bināro decimālo dekodētāju, attiecīgajā R5 izejā parādās pozitīvs impulss, kura ilgumu nosaka R5 C5 ķēdes parametri, kas kādu laiku. pēc sērija beigām pārsūta dekodētāju uz apgabalu, kas nav pieejams programmas atlases blokam (programmas no 9. līdz 16.). Programmu pārslēgšana notiek tikai vienā virzienā, pieaugošā veidā.

Lai izslēgtu televizoru, izmantojiet otro pogu. Ieslēdzot televizora strāvu, tā slēdži, kas pārveidoti par pogu (slēdzene tiek noņemta), barošanas spriegums vadības blokam un skaitītājam D3 tiek iestatīts uz nulli. Nulles līmenis no otrās izejas atver VT1 atslēgu un laiž strāvu caur releju P, kura kontakti aizver vadus, kas ved uz televizora barošanas pogu.

Pēc tam pogu var atlaist, un televizors paliks ieslēgts. Izslēdzot televizoru no tālvadības pults, kontaktā 11D3 parādās vienība, kas pārvērš atslēgu aizvērtā stāvoklī, atveras releja kontakti un televizors izslēdzas.

Uztvērēja bloka pieslēguma shēma (2. att.) ir parādīta 3. attēlā televizoram Rainbow 61 TC-311.

Nejauši raksti

Uz augšu