Тестер
проверки ИК-пультов дистанционного управления аппаратурой
Часто бывает, что различная бытовая
аппаратура, имеющая систему дистанционного управления, вдруг перестает
отрабатывать команды пульта. Если пульт имеет светодиодный индикатор своей
работы и он вспыхивает при нажатии кнопок пульта, то задача поиска
неисправностей упрощается. К сожалению, подавляющее большинство пультов
индикаторным све- тодиодом не оснащены. Это объясняется стремлением
изготовителей снижать себестоимость своей продукции даже за счет удобств ее
потребителей.
Что не работает -
пульт или, например, автоматика телевизора поможет выяснить простейшее устройство,
которое было опубликовано в чешском радиолюбительском журнале [1]. Схема
устройства приведена на рис. 1.
Кодовые ИК-посылки
пульта должны приниматься приемником ИК излучения, в [1] автор рекомендует использовать
сборку типа TSOP1738 (рис. 2). Она очень
широко применяется во многих современных телевизорах и имеется в продаже
практически на всех крупных радиорынках.
Через резистор R4 осуществляется питание микросхемы фотоприемника
стабилизированным напряжением 5 В. Стабилизацию осуществляет микросхема
параллельного параметрического стабилизатора
DA1 типа TL431. Выходное напряжение задается делителем R2, R3.
Сетевое напряжение
выпрямляется диодами VD1, VD2. Конденсатор
С1 - гасящий, а С2 - сглаживающий. Балластным для параллельного стабилизатора DA1 будет резистор R1.
Нагрузкой
микросхемы фотоприемника по замыслу авторов публикации должен служить
пьезоизлучатель ВА1.
Если пульт
дистанционного управления неисправен или ни одна его кнопка не нажата, то
выходной транзистор микросхемы фотоприемника находится в непроводящем
состоянии, пьезоизлучатель обесточен и не издает звука. При исправном пульте и
нажатии кнопки пульта пьезоизлучатель издает звук. Так предполагалось по
замыслу авторов статьи. К сожалению, при макетировании схемы оказалось, что
признать хотя бы удовлетворительным качество звука пьезоизлучателя в схеме
рис. 1 нельзя - очень тихое "поскрипывание". Не могли улучшить
звучание ни один из типов проверенных в схеме пьезоизлучателей. Не лучше
работали и электромагнитные, динамические излучатели. Это объясняется тем что
индицируемые ими сигналы очень кратковременные, а паузы между
ними значительно более длительные.
Кардинально
изменить ситуацию - сделать наглядной индикацию наличия импульсных сигналов
пульта дистанционного управления можно, если использовать как индикатор
светодиод HL1 - см. рис. 3.
Он включается
с выхода микросхемы фотоприемника DA1 на"+"
источника питания (4,5...5 В) через балластный резистор R1. С выходом микросхемы соединяется, естественно,
катод светодиода.
С целью достижения
максимального визуального эффекта от восприятия наблюдателем коротких вспышек
светодиода HL1 и уменьшения нагрузки выходного
транзистора микросхемы фотоприемника DA1 целесообразно
использовать для индикации светодиод с повышенной отдачей (излучением) при
небольшом токе через него. При экспериментах хорошо зарекомендовали себя белые
светодиоды от современных ... зажигалок. Сопротивление резистора R1 при этом варьировалось в пределах 1,5...2,7 кОм.
Следует
подчеркнуть, что световая сигнализация предпочтительнее звуковой в условиях
значительного шума в местах проверки пультов.
По условиям техники
безопасности, чтобы исключить опасность поражения электрическим током при
касании контактов сетевой вилки, после отключения устройства от сети 220 В
желательно зашунтировать конденсатор С1 резистором R1 - см. рис. 4
В частности, в качестве R1 можно использовать резистор МЛТ-0,5 510 кОм. На этой же схеме показано, как можно
упростить схему выпрямителя - стабилизатора. Стабилитрон VD1 обеспечивает перезарядку балластного конденсатора
С1 при переменном входном (сетевом) напряжении и стабилизирует напряжение
питания схемы тестера. При реализации схемы (рис. 4) следует учесть, что
примерно 0,6 В от классификационного напряжения стабилитрона VD1 при работе схемы падает на прямом сопротивлении
диода VD2. Для получения на выходе
схемы (XS1 - XS2) напряжения порядка 5 В в
качестве стабилитрона VD1 надо будет использовать
стабилитрон VD1 типа КС156.
Резистор R2 в схеме на рис. 4 ограничивает ток заряда
конденсатора С1 при включении схемы в сеть. Величина резистора R2 не критична. Можно использовать, например, резистор
МЛТ-0,5 200...300 Ом.
Емкость
конденсатора С1 в первоисточнике [1] была явно завышена. Практически ее можно
уменьшить вдвое - С1 0,22 мкФ 400 В. При этом значительно уменьшится нагрев
стабилитрона. В качестве VD2 (рис. 4) можно использовать
любой маломощный и низковольтный диод, например, КД521, КД522. Емкость
конденсатора С2 желательно увеличить до 220...470 мкФ.
Если предполагается
использовать тестер в местах, где отсутствует промышленная сеть, например, на
радиорынке, то питание микросхемы можно осуществить от трех пальчиковых
элементов, как это показано на рис. 3. Потребление схемой тока небольшое,
использоваться тестер будет, вероятно, не очень часто, поэтому батарейное
питание тестера проверки пультов дистанционного управления аппаратуры целесообразно.
Если же тестер для
проверки пультов предполагается использовать регулярно в условиях мастерской,
то его питание лучше всего осуществить от сетевого трансформаторного блока
питания - см. рис. 5.
Малое потребление тока схемой тестера позволяет использовать
маломощную схему интегрального стабилизатора DA1 типа 78L05. Выходное напряжение трансформатора Т1 может быть,
например, 9 ..15 В.
Как показали
эксперименты, использование резистора R2 в схеме, приведенной на рис. 3, не является обязательным, поэтому
практически его можно исключить из схемы и заменить перемычкой.
По данным Интернет,
фотоприемников, аналогичных TSOP1738, выпускается много типов и различными
производителями - Vishay TSOP1736, 1838, 1938, Siemens SFH506, 5110; Mitsumi IR Preamp KEY-COOSV (0924G); Toshiba TK19 444 TFM5360; Sony SBX1620- 12; Sharp GP1U271R; Daewoo DHR-38 с 28...
Из отечественных
можно назвать ТК19, ТК1833.
Литература
1 Tester
infracervenych dalkovych ovladacu // Amaterske radio.-№3.-2008.-s.3.
Е.Л.Яковлев
г. Ужгород, Украина