Для управления электроприборами или другими
объектами дистанционно можно использовать относительно простые схемы, не
требующие программирования или применения специализированных микросхем. Здесь описывается
система дистанционного управления, использующая в качестве канала передачи
команды управления инфракрасное излучение, аналогично тому как работает канал передачи команды в системах
дистанционного управления телевизоров, бытовой аудиотехники. Существенное
отличие в том, что число команд равно единице, а сама «шифровка» команды представляет
собой только продолжительность передачи модулированного ИК-излучения. Несмотря
на простоту, данный способ имеет и существенные достоинства, а именно, сама
простота, и, что важно, отсутствие взаимодействия со стандартными системами ДУ
телевизоров и бытовой аудиотехники.
Пульт (рис.1) представляет собой миниатюрный
пластмассовый корпус с переключающей кнопкой, прозрачным окошком для
ИК-светодиода и отсеком, в котором можно расположить 9-вольтовую батарею
питания. Очень удобно использовать в качестве корпуса миниатюрный карманный
фонарик, соответственно переделав его часть для элементов питания, а так же,
вместо лампы установить ИК-светодиод, а выключатель заменить переключающей
кнопкой.
Пульт состоит из генератора импульсов частотой
36 кГц на элементах D1.1-D1.2. Частота
генерации должна соответствовать частоте встроенного фильтра фотоприемника,
который будет на входе приемного узла. Импульсы с выхода генератора через
инвертор D1.3 поступают на
транзисторный ключ VT1-VT2, который
управляет током через ИК-светодиод HL1.
Средством подачи команды служит цепь R2-C2-S1. В
ненажатом состоянии S1 закорачивает конденсатор
С2 разряжая его. В этом состоянии через R2 на вывод 2 D1.1 поступает уровень
логической единицы, поэтому мультивибратор не работает. При нажатии кнопки С2
подключается через кнопку к общему минусу. Цепь R2-C2 создает импульс определенной длительности, который
запускает мультивибратор на время, равное длительности этого импульса.
Получается так, что при каждом нажатии кнопки ИК-светодиод излучает
модулированную вспышку определенной длительности, установленной цепью R2-C2. Кнопка S1 должна быть обязательно переключающей, так как после подачи команды
конденсатор С2 может еще очень долго сохранять заряд и при очередном нажатии
кнопки импульс будет значительно короче.
Схема приемной
части показана на рис. 2. Это вариант для управления одной нагрузкой, - при
одном нажатии кнопки нагрузка включается, при следующем - выключается. На
выходе схемы электромагнитное реле которое используется для управления
нагрузкой. Состояние «включено/выключено» можно определить по двухцветному
свето- диоду HL1 (красный когда выключено,
зеленый когда включено, или наоборот, зависит от того как запаян светодиод).
Принимает сигнал
пульта фотоприемник А1 - стандартный фотоприемник для телевизора с
микроконтроллерным управлением. Фотоприемник HL536AA3Pнастроен на частоту
модуляции ИК-излучения 36 кГц (об этом говорит цифра «36» в его маркировке).
При отсутствии команды ключ на выходе А1 закрыт, поэтому через резистор R1 на базу VT1 поступает
напряжение. VT1 открывается и на его коллекторе устанавливается логический ноль. При
приеме команды ключ на выходе А1 открывается, а транзистор VT1 закрывается и напряжение на его коллекторе начинает
расти со скоростью зарядки конденсатора С1 через резистор R2. Эта цепь R2-R3-C1 в сочетании с транзистором VT1 практически является дискриминатором, не позволяющим системе
реагировать на сигналы пультов ДУ бытовой аппаратуры. Сигнал стандартного
пульта ДУ состоит из последовательности пачек импульсов, следующих с частотой
примерно 20-200 Гц. Когда такой сигнал попадает на вход данной схемы на выходе
фотоприемника А1 появляется импульсная последовательность команды пульта.
Транзистор VT1 начинает закрываться и
открываться с частотой этих импульсов. Так как быстрота разрядки конденсатора
С1 больше быстроты его зарядки (из-за разницы в величинах сопротивлений
R2 и R3), конденсатор С1 не успевает зарядиться до напряжения порога логической
единицы. В результате логический импульс не формируется и схема не реагирует
на команды стандартного пульта.
Если же команда поступает от собственного пульта,
то она представляет собой более длительный одиночный импульс. Длительности
этого импульса достаточно чтобы конденсатор С1 успел зарядиться до напряжения
логической единицы. Таким образом, при нажатии кнопки на пульте на выводе 9 D1 возникает импульс, который переключает триггер в
состояние, соответствующее уровню на его входе D1. Но вход Dподключен к
инверсному выходу триггера, поэтому на входе Dвсегда состояние, противоположное состоянию
триггера. Таким образом, после каждого нажатия кнопки триггер D1 меняет свое состояние.
Транзисторы VT2 и VT3 управляют индикаторным
светодиодом HL1. С инверсного выхода
триггера уровень поступает на VT4, к
коллектору которого подключено реле К1. Контакты реле на схеме не показаны.
При желании управлять несколькими нагрузками
можно триггер заменить схемой на десятичном счетчике К561ИЕ8 (рис.3). Можно
переключать по кольцу до 9-ти нагрузок, а в десятое положение - выключены все.
Фотоприемник HL536AA3Pможно заменить
любым аналогичным, например, SFH506-36, или другим.
Реле К1 с обмоткой на 5V. Напряжение
питания фотоприемника не должно превышать 5,5V, поэтому если имеется реле с
обмоткой на большее напряжение, можно напряжение питания увеличить только при
условии установки стабилизатора, поддерживающего напряжение 5Vдля логической схемы и индикаторных светодиодов, а обмотку реле питать
до стабилизатора.
Налаживание состоит из двух этапов. Замкнуть
перемычкой вывод 2 D1 (рис.1.) на минус.
Направить пульт на фотоприемник. Измеряя напряжение на коллекторе VT1 (рис.2) подобрать сопротивление R1 (рис.1) по наибольшей дальности приема.
Затем убрать перемычку. Проверить систему в
работе. Подобрать сопротивление R2 (рис.1)
так чтобы было уверенное управление.
Хоть я не в состоянии проверить все свои публикуемые схемы , в данном случае придётся заняться . Но ... не быстро ( есть много других проблем и обязанностей ) .
И так, перепаял выводы 9 и 11. Результат на мой взгляд странный. Когда подаешь питание на схему загорается красный (в моем случае) диод, после нажатия на пульт - реле переключается, диод меняет цвет, все работает замечательно. (снял осциллограмму: на 11 выводе плавный рост напряжения до напряжения питания (по сути рост напряжения на коллекторе транз.1), на 9 (и 12 выводе т.к. они спаяны) выводе импульс в 5 вольт на тысячную долю секунды. По окончании команды с пульта все приходит в ноль, как и было.) НО! после этого схема опять перестает реагировать на команды и что интересно... Когда ее отключаешь от сети и включаешь вновь, опять загорается зеленый цвет диода(т.е. тот, который остался после переключения в первый раз). По прошествии времени (разряжается кондер?), при включении питания горит красный цвет и опять приемник великолепно реагирует на команду, но только на первую.
P.S. параллельное обсуждение http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112894&st=0&gopid=1301820entry1301820 ну мало ли... Там просто можно выкладывать скрины на всеобщее обозрение)
Похоже на схеме перепутаны местами 9 и 11 нога ( 9 - D вх. 11 - С вх. ) 8 и 10 ноги сидят на массе , так и должно быть . При соединении инверсного выхода (12 нога) со входом D (9 нога) и подаче одиночных импульсов на вход С триггер должен перекидываться из одного состояния в другое , как и задумано в схеме .
Не секрет , что многие журналы допускают ошибки ! Они их конечно исправляют , но ... но это же надо искать ! А для тебя как раз раздолье для познавательных экспериментов . Спалить цифровухи оперируя напряжениями , не более Uпит. практически невозможно . Здесь же на сайте есть моя серия статей по этой тематике , "нарытая" в журнале "РАДИО" (СМ " Путеводитель...." ) . Если с журналами возиться лень , сейчас дорисую ссылку на начало цикла статей . Да вот она
Замечательная книга,спс. Прочтя ее утвердился во мнении, что схема слегка неверно составлена на чертеже. Поэтому все же повторюсь: ее кто-нибудь в живую собирал и если собирал, работало? Сомнения вызывает правильность подключения 8 и 10 выводов микросхемы. Но понять как их подключить правильно, мешает отсутствие опыта, хотя как мне кажется истина где то рядом.
Все ссылки на книги и журналы, представлены на этом сайте, исключительно для ознакомления, авторские права на эти публикации принадлежат авторам книг и издательствам журналов!
Подробно тут! Жалоба