Съдържание:

IR дистанционно разширител (част 1): 4 стъпки
IR дистанционно разширител (част 1): 4 стъпки

Видео: IR дистанционно разширител (част 1): 4 стъпки

Видео: IR дистанционно разширител (част 1): 4 стъпки
Видео: ЛЮБОВЬ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ (2020). Романтическая комедия. Хит 2024, Ноември
Anonim
IR Remote Extender (Част 1)
IR Remote Extender (Част 1)

Здравейте на всички!

Този проект описва как да се изгради удължител/ретранслатор за дистанционно управление за управление на вашите електронни уреди от отдалечено място.

Модул за IR детектор получава IR сигнал от дистанционното управление и два IR светодиода излъчват повторно сигнала към уреда. Можете да поставите инфрачервените светодиоди близо до устройството, което искате да контролирате, като използвате малко проводник и да държите основното устройство близо до местоположението на дистанционното управление. Веригата се състои от три основни части, модул за IR приемник, таймер 555, конфигуриран като осцилатор, и изход/излъчвател. Ще опишем работата на веригата по -долу.

Стъпка 1: Необходими компоненти

R1 = 1k

R2 = 3k3

R3 = 10k

R4 = 15k

R5 = тример 4k7

R6 = 2k2

R7 = 470R

R8 = 47R - 1/2 W

C1 = 47uF - 16V

C2 = 1n - полиестер

C3 = 100uF - 16V

C4 = 47uF - 16V

Z1 = 5V1 ценер

Q1 = BC549C

Q2 = BC337

IC1 = NE555

LED1 = червен светодиод

LED2, 3 = IR LED

IR приемник = TSOP138 или IR38DM

Стъпка 2: Описание на веригата

Описание на веригата
Описание на веригата
Описание на веригата
Описание на веригата

IR сигнал се приема от TSOP1738. TSOP1738 е инфрачервен приемник на 38KHz. На изхода на инфрачервения приемник получаваме демодулиран сигнал, което означава, че получаваме нискочестотни управляващи импулси. Инфрачервеният приемник се захранва от C1, R1 и Z1, който формира 5V захранване. При липса на сигнал, изходът на инфрачервения детектор е висок и Q1 е включен, така че щифт 4 на IC е НИСКИ, а таймерът 555 е в състояние на нулиране. Q1 също действа като превключвател на нива, който преобразува 5V сигнала на TSOP1738 в 9V сигнал за IC1.

Когато на изхода на TSOP1738 се появят ВИСОКИ контролни импулси, таймер 555 (който е конфигуриран като осцилатор) започва да се колебае са предварително зададени честоти за продължителността на всеки импулс от данни. Това означава, че на пин 3 получаваме сигнал, който е подобен на модулирания сигнал на източника. Той има носещ компонент и компонент на управляващи импулси. Осцилиращата честота на 555 таймера се задава от R4 и C2, а периодът на импулса се определя от:

T = 1,4 R4 C2

Тример R5 се използва за фина настройка на трептящата честота при 38KHz. Това е равно на носещата честота.

Изходният етап се формира от R6, Q2, един червен светодиод, два инфрачервени светодиода и два ограничаващи тока резистора R7 и R8. Q2 е свързан като последовател на напрежение, което означава, че когато основата на Q2 е ВИСОК транзистор е ВКЛЮЧЕН, което позволява ток да тече през светодиодите. Светодиодният ток се задава от R7 и R8 съгласно формулата, показана на изображението по -горе.

Така че инфрачервените светодиоди излъчват сигнал, подобен на сигнала, получен от TSOP1738, което означава, че повтаря сигнала, получен при по -висок интензитет на инфрачервено излъчване. Червеният светодиод се използва като оптичен индикатор на изходния сигнал. Веригата може да се захранва от 9V батерия.

Стъпка 3: Дизайн на печатни платки

Дизайн на печатни платки
Дизайн на печатни платки

ПХБ е проектирана с помощта на Cadence Eagle.

По -горе е оформлението на платката за печатни платки и споделям Gerber файлове за ваше сведение.

Стъпка 4: Производство на печатни платки

PCB Производство
PCB Производство
PCB Производство
PCB Производство

Можете да изпратите вашите Gerber файлове на производителя, за да получите вашите печатни платки.

Качих файловете Gerber на LionCircuits за моята печатна платка, за да се произвежда. Те осигуряват разумни цени и качествени печатни платки само за 5 дни.

Ще публикувам част 2 от тази инструкция през следващата седмица, когато получа моите дъски.

Препоръчано: