Rehote կառավարման սխեման IR ճառագայթների վերաբերյալ: Պարզ հեռակառավարման համակարգ IR ճառագայթներ Դա արեք ինքներդ

Հեռակառավարման եւ վերահսկման համար նախատեսված սարքերի շարքում, ինֆրակարմիր (IR) ճառագայթահարումը օգտագործող սարքերը գրավում են երկարատեւ եւ պատվաբեր տեղ:

Օրինակ, ինֆրակարմիր ճառագայթների առաջին հեռակառավարումը հայտնվեց 1974 թ., Գրանդիգի եւ Մագնավոքսի ֆիրմաների շնորհիվ, որոնք թողարկեցին նման վերահսկմամբ հագեցած առաջին հեռուստատեսությունը: IR ճառագայթումը օգտագործող սենսորները լայնորեն օգտագործվում են ավտոմատացման մեջ:

IR ճառագայթների վերահսկման սարքերի հիմնական առավելությունը էլեկտրամագնիսական միջամտության նրանց ցածր զգայունությունն է, ինչպես նաեւ այն փաստը, որ այս սարքերը իրենք չեն միջամտություն այլ էլեկտրոնային սարքերում: Որպես կանոն, IR հեռակառավարումը սահմանափակվում է բնակելի կամ արդյունաբերական տարածքով, եւ ճառագայթահարումը եւ ստացողը պետք է ուղղակի տեսանելի լինեն եւ ուղղվի միմյանց:

Այս հատկությունները որոշում են սարքի կիրառման հիմնական շրջանակը `կարճ հեռավորություններում կենցաղային տեխնիկայի եւ ավտոմատացման սարքերի հեռակառավարումը, ինչպես նաեւ անհրաժեշտ է ճառագայթահարման ուղղաձիգ տարածման խաչմերուկի հակադարձ հայտնաբերում:

Նույնիսկ իր առաջացման լուսաբացին, IR ճառագայթների վրա գտնվող սարքը շատ պարզ էր զարգացման եւ կիրառման մեջ, եւ ներկայումս ժամանակակից էլեկտրոնային տվյալների շտեմարան օգտագործելու ժամանակ նման սարքերը դարձել են ավելի հեշտ եւ հուսալի: Ինչպես նկատել նկատելու մասին, նույնիսկ բջջային հեռախոսներն ու սմարթֆոնները հագեցած են Հաղորդակցության եւ կառավարման համար IR նավահանգիստով: Կենցաղային տեխնիկա Ըստ IR Channel- ի, չնայած անլար տեխնոլոգիաների լայն տարածմանը, ինչպիսիք են Bluetooth- ը եւ Wi-Fi- ը:

Whale ընկերությունը առաջարկում է մի քանի մոդուլներ, օգտագործելով IR ճառագայթահարումը, որոնք նախատեսված են DIY նախագծերում օգտագործելու համար:

Դիտարկենք տարբեր աստիճանի բարդության եւ նպատակակետի տարբեր աստիճանի երեք սարք: Հարմարության համար բոլոր սարքերի հիմնական բնութագրերը կրճատվում են վերանայման ավարտին տեղակայված սեղանին:

  1. Ինֆրակարմիր արգելքը նախագծված է որպես անվտանգության համակարգի ցուցիչ, սպորտային մրցույթներով, որպես ֆոտոֆինիզմ, ինչպես նաեւ ավտոմատացման սարքերի հեռակառավարման համար, մինչեւ 50 մ հեռավորության վրա:

Սարքը բաղկացած է երկու մոդուլից `հաղորդիչ եւ ստացող: Հաղորդիչը հավաքվում է երկակի ինտեգրալ ժմչփ NE556 եւ ձեւավորում ուղղանկյուն իմպուլսներ `36 կՀց հաճախականության լրացումով: Ժամացույցը ունի բավականին հզոր ընթացիկ ելք, որպեսզի ուղղակիորեն վերահսկվի դրան միացված ինֆրակարմիր LED- ները:

NE556- ի միակ անալոգը հայտնի NE555 ինտեգրալ ժամանակաչափն է, որն արդեն ռադիոկայանների մի ամբողջ բանակ է եղել զարգացման զարգացման համար: էլեկտրոնային սարքեր, Ուսումնասիրեք ժմչփը օրինակների 20-ին Էլեկտրոնային սխեմաներՆախագծված է այս ժմչփի հիման վրա, հնարավոր է օգտագործել դասակարգիչ «Դասական միացում» էլեկտրոնիկայի նրանց տեսականու: Երբ հավաքում է սխեմաները, զոդող երկաթը նույնիսկ կարիք չունի. Նրանց բոլորը հավաքվում են անգոլալ խրտվիլակի վրա:

Արտանետվող ազդանշանը ստացվում է ստացողի կողմից, որի հիմքը մասնագիտացված չիպ է, հայտնաբերվում է գագաթնակետային դետեկտորի կողմից եւ մուտքագրում է հոսանքը 10 Ա-ին փոխելու համար:

Ինֆրակարմիր պատնեշը, չնայած պարզությանը, բավականին զգայուն սարք է եւ թույլ է տալիս աշխատել ինչպես «մաքրման» եւ «արտացոլման» վրա, որը վերացնում է հաղորդիչի եւ ստացողի համար ,

Ինֆրակարմիր արգելքի օգտագործման օրինակ, «Թվային լաբորատորիա» մի շարք էլեկտրոնիկայի արդեն նշված շարքից մի շարք «թվային լաբորատորիա» -ի հետ միասին կարելի է դիտել:

  1. - Սա թեթեւ անցում է `վերահսկող ցանկացած հեռակառավարիչից ինֆրակարմիր ճառագայթների վրա:

Մոդուլը թույլ է տալիս վերահսկել լուսավորությունը կամ այլ էլեկտրական սարքերը `օգտագործելով ցանկացած հեռակառավարման կոճակ:

Որպես կանոն, յուրաքանչյուր հեռակառավարման վրա կան հազվադեպ օգտագործված կամ չօգտագործված կոճակներ: Կիրառելով այս անջատիչը, կարող եք միացնել եւ անջատել ջահը, երկրպագուն եւ այլն: Նույն հեռակառավարմամբ, որից կառավարում եք հեռուստատեսության կամ երաժշտական \u200b\u200bկենտրոնը:

Երբ իշխանությունը կիրառվում է, 10 վայրկյանում մոդուլը «սպասում է» հեռավոր կառավարման ընտրված կոճակին համապատասխան ազդանշան ստանալու համար, եւ այս անգամ «հիշում է» կոճակը սեղմված: Դրանից հետո մոդուլի ռելեը հրահրելու համար բավական է մեկ անգամ սեղմել այս կոճակը, երբ կրկին սեղմում եք ռելսը, այն անջատվելու է: Այսպիսով իրականացվում է «ձգան» տիպի կառավարման ռեժիմը: Մոդուլը մնում է ծրագրավորված, նույնիսկ այն դեպքում, երբ նրա ուժն անջատված է:

Հարկ է նշել, որ «հիշում է» վերջին պետությունը, երբ իշխանությունն անջատված է:

Սարքն ապահովում է ռեժիմ Ավտոմատ անջատում Բեռը դրա ընդգրկումից մոտ 12 ժամ անց է, եթե բեռը մոռացավ անջատել:

Մոդուլի ռելենը կարող է փոխանցել հոսանքը մինչեւ 1500 վտ:

  1. IR հեռուստաալիքի անլար կառավարման հանդերձանքը ունի իր հեռավոր հսկողությունը `4 կոճակով եւ 4 կառավարման ալիքներով` յուրաքանչյուրը:

Հեռակառավարման 4 ալիքներից յուրաքանչյուրը գործում է «Կոճակ» ռեժիմում, I.E: Հեռուստաալիքի ռելեը փակ է, մինչդեռ հեռակառավարման համապատասխան կոճակը սեղմվում է:

Մոդուլի օգնությամբ դուք կարող եք կազմակերպել երկու կոլեկցիոներ էլեկտրական շարժիչների հետադարձելի հսկողություն, քանի որ յուրաքանչյուր ռելեներ ունի նորմալ փակ (NC) եւ մեկ նորմալ բաց (ոչ) կոնտակտներ ընդհանուր մետաղալարով:

Օգտագործման հեշտության համար յուրաքանչյուր ալիք հագեցած է LED- ով `նշելով փոխանցումը ռելեի վրա:

Հեռակառավարումը սնուցվում է CR2032 տարրով:

Քննարկված բոլոր սարքերի համար ավելի մեծ ուժով բեռնվածքը կարող է իրականացվել ընդլայնման մոդուլների միջոցով.

Մինչեւ 4000 վտ. Ընդարձակման մոդուլը հարմար է.

Մինչեւ 8000 վտ. Ընդարձակման մոդուլը հարմար է:

Ինֆրակարմիր մոդուլներ

Վաճառողի կոդ

Անուն

Մատակարարման լարումը

Վերահսկիչ ուղիների քանակը

Առավելագույն էլեկտրական բեռի մեկ ալիք, w

Դիմումի օրինակներ

Ինֆրակարմիր պատնեշ

12V մշտական

Անվտանգության սարքեր; Սպորտային մրցույթներ; ռոբոտիկա; Ավտոմատացման սարքեր

Լույսի անջատիչ

12V մշտական;

220V փոփոխական

Լուսավորություն, օդափոխություն, ջեռուցում

Անլար կառավարման հավաքածու

12V մշտական

Վերադարձելի կառավարման կոլեկտորային շարժիչներ; 4-ալիքի կենցաղային տեխնիկայի կառավարում

Ողջույն բոլորին! Այստեղ մենք կխոսենք այն մասին, թե ինչպես կատարել IR- ի ամենապարզ կառավարումը (): Դուք նույնիսկ կարող եք կառավարել այս սխեման `հեռուստատեսությունից սովորական հեռակառավարմամբ: Ես անմիջապես նախազգուշացնում եմ ձեզ, հեռավորությունը մեծ չէ `մոտ 15 սանտիմետր, բայց նույնիսկ այս արդյունքը սկսելու է աշխատանքում սկսնակ: Տնական հաղորդիչով միջակայքը երկու անգամ է, այսինքն, այն մոտավորապես մեծանում է 15 սանտիմետրով: Բլոկը պարզապես արվում է: 9-վոլտ «Crown» - ին մենք միացնում ենք ir- ը 100-150 օմ-ի դիմադրության միջոցով, մինչդեռ մենք դրեցինք սովորական կոճակը առանց ամրագրման, մենք սոսնձում ենք մարտկոցը ժապավենով IR LED- ից:

Լուսանկարը ցույց է տալիս բոլոր այն տարրերը, որոնք մենք պետք է հավաքենք սխեման

1. Ֆոտոդիոդ (գրեթե ցանկացած)
2. Reseror 1 COM- ի համար եւ 300-500 Ohms (լուսանկարում պարզության համար, 300 եւ 500 օմ-ի դիմացկուն)
3. Շերտի դիմադրիչ 47 com- ում:
4. TransStor KT972A կամ նման է ընթացիկ եւ կառուցվածքին:
5. LED- ը կարող է օգտագործել ցանկացած ցածր լարման:

IR Control ստացողի սխեմատիկ դիագրամը մեկ տրանզիստորի վրա.


Մենք կանցկացնենք ֆոտոդեկտորի արտադրությանը: Նրա սխեման վերցվել է մեկ գրացուցակից: Առաջին նկարահանման վճար մշտական \u200b\u200bմարկեր: Բայց դուք կարող եք դա անել նույնիսկ տեղադրման ժամանակ, բայց խորհուրդ է տրվում անել տեքստոլիտում: Իմ վճարը այսպիսին է.


Դե, հիմա, բնականաբար, անցեք տարրերի զոդմանը: Մենք վաճառում ենք տրանզիստոր.



Մենք վաճառում ենք դիմադրություն 1 COM (կիլոմում) եւ կառուցվածքային դիմադրիչ:


Եվ, վերջապես, մենք վաճառում ենք Վերջին տարրը 300 - 500 Օմ ռեզիստորն է, ես դնում եմ 300 օմ: Տեղադրվել է տպագիր տպատախտակի հետեւից, քանի որ նա ինձ թույլ չի տվել առաջ բերել այն առջեւի կողմից, իր մուտացիոն թաթերի պատճառով)


Այս ամենը ատամի խոզանակի եւ ալկոհոլի համար խնդիր է, որպեսզի լվացվի Ռոզինի մնացորդները: Եթե \u200b\u200bամեն ինչ հավաքվում է առանց կճեպերի, իսկ ֆոտոդիոդը լավ է `անմիջապես վաստակեք: Այս դիզայնի վիդեո գործարկումը կարելի է դիտել ստորեւ.

Տեսանյութում հեռավորությունը փոքր է, քանի որ անհրաժեշտ էր միաժամանակ դիտել տեսախցիկ եւ հեռավոր: Հետեւաբար հնարավոր չէր կենտրոնացնել վահանակի ուղղությունները: Եթե \u200b\u200bֆոտոդիոդի փոխարեն ֆոտոսեսորը դնելու փոխարեն, ապա կպատասխանի լույսին, անձամբ հաստատված, զգայունությունը նույնիսկ ավելի լավ է, քան բնօրինակ ֆոտոսեսորիստական \u200b\u200bսխեմաներում: 12 Վ-ն ներկայացված սխեման, այն նորմալ է գործում. LED- ը պայծառ է, ֆոտոռատեսիստորի պայծառությունն ու զգայունությունը կարգավորելի է: Ներկայումս, ըստ այս սխեմայի, ես ընտրում եմ տարրեր, որպեսզի 220 վոլտից IC ստացողի օգտագործումը կարող է օգտագործվել, իսկ լույսի ելքը 220 վ է: Տրամադրված սխեմայի համար շնորհակալություն սխեմայի համար. theHunteronghosts. , Նյութը տրամադրվում է.

Համակարգը ir ճառագայթների վրա չինական չիպսերի վրա

Այժմ մեր երկրում կար շատ տարբեր չինական էլեկտրոնիկա, ինչպես պատրաստ, այնպես էլ տարբեր մասեր եւ բաղադրիչներ եւ այլ բաներ: Ռադիո վերահսկողության կամ IR հսկողության տակ գտնվող տարբեր թռչող եւ շարժիչ խաղալիքներ շատ տարածված են: Նրանց մեծ մասը հիմնված է միկրոկուցի մեկ հավաքածուի վրա. SM6135-SM6136, համապատասխանաբար, կառավարման համակարգի կոդավորող եւ ապակոդավորող: Այս չիպերը կարող են ականապատվել անսարք խաղալիքներից կամ պարզապես գնել խանութում:

Այստեղ ես ուզում եմ ցույց տալ, որ այս չիպսերով կարող եք կազմակերպել հինգ անգամ հեռակառավարվող հսկողություն IR ճառագայթների վրա, օրինակ, տնական աուդիո կենտրոն կառավարել կամ կարող է լինել ռոբոտ:

Նկարը ցույց է տալիս հեռավոր եւ ապակոդավորիչը:

Հեռավորությունը մնացել է, SM6136- ում: Ինչպես տեսնում եք, շատ փոքր է, եւ մանրամասները եւ սխեման կարող են իրականացվել շատ կոմպակտ: S1-S5 կոճակները ծառայում են կերակրելու հրամաններ: Հրամանները փոխանցվում են զարկերակային տուփերի որոշակի հաջորդականությամբ: Իմպուլսները փխրելը փոխանակվում է մոդուլային հաճախականությամբ: Այս մոդուլային հաճախականությունը, ինչպես նաեւ հրամանի զարկերակի ազդանշանի համարժեք հաճախությունը կախված է ժամացույցի գեներատորի հաճախականությունից, որը տեղադրված է R1- ի դիմադրիչով, տուփերի տոպրակի հաճախականությունը հավասար է ժամացույցի գեներատորի հաճախականության կեսին, որը կարելի է չափել վերահսկման ելքի մեջ 13 D1:

Pulse մոդուլյացիա ազդանշանը մուտքագրում է VT1- ի բանալին եւ դրա միջոցով HL1 IR LED- ին: HL1- ի միջոցով հոսանքը սահմանափակվում է R3 դիմադրությամբ: HL1 LED - ցանկացած IR LED հեռուստատեսային հեռակառավարման 3V:
HL2 - թիմի փոխանցման ցուցիչ:

Ստացող միացումը ցույց է տրված աջ կողմում, SM6135 չիպի վրա: Վահանակի ծանրոցները վերցնում են ինտեգրված ֆոտոդետրեկտոր FL1: Սա հեռուստատեսության ստանդարտ ֆոտոդետրեկտոր է, 38 կՀցի մոդուլային հաճախականության ներքո: Տրանզիստորի VT2 - ինվերտոր: Եվ հրամանները հայտնվում են տրամաբանական ստորաբաժանումների տեսքով 7, 6, 10. 11, 12, 12, 12: Ժամացույցի հաճախականությունը սահմանվում է R4 դիմադրությամբ:

Սահմանում
Սկսեք վահանակից: Արդյունքների հաճախության չափումը 13 D1- ը հավասարեցրեք այն հավասարեցրին, որը անհրաժեշտ է ֆոտոդետեկտորի հետ զուգակցելու համար: Այսինքն, եթե դա SFH506-38 է, այսինքն, 38 կՀց հաճախականությունը, ապա 76 կՀցը պետք է լինի ելք 13 D1- ում:
Այնուհետեւ, անցնելով եւ վերցնելով հրամաններ R4 կազմաձեւելու համար, որպեսզի հրամաններ ընդունվեն եւ ամենաբարձր տեսականին:

Նույն հավաքածու SM6136 / 6135- ը օգտագործվում է ռադիոհսկող համակարգերում `մոդելներով եւ խաղալիքներով: Այս դեպքում հրամանի ազդակները հանվում են SM6136- ի 8-րդ արտադրանքից, որի վրա դրանք չեն լցվում իմպուլսներով, այսինքն, զուտ հրամանի կոդով, առանց իմպուլսների լրացման: Այս ծածկագիրը սնվում է հաղորդիչի մոդուլատորին:
Ընդունման մասը նույնպես տարբեր է, քանի որ այն օգտագործվում է դրանում Ուժեղացնող կասկադների ուժեղացում Միկրոկրիտներ SM6135 (Եզրակացություններ 1-3, 14-16): Այս կասկադներում հավաքագրվում է ազդանշանային ուժեղացուցիչի շրջանառիչ շրջանառիչ շրջանառության մեջ:

Ռադիոյի կառավարման հնարավոր սխեմաներից մեկը ցուցադրվում է երկրորդ նկարում:

Տնային տնտեսություններում ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումներ լայնորեն կիրառվել են ինֆրակարմիր ճառագայթման ինտեգրված ստացողները: Մեկ այլ այլ դեպքում դրանք կոչվում են նաեւ IR մոդուլներ:

Դրանք կարող են հայտնաբերվել ցանկացած էլեկտրոնային սարքում, կառավարել, որը կարող է օգտագործվել հեռակառավարման միջոցով:

Այստեղ, օրինակ, IR ստացող հեռուստատեսության PCB- ում:


Չնայած այս էլեկտրոնային բաղադրիչի թվացյալ պարզությանը, սա մասնագիտացված ինտեգրված շրջան է, որը նախատեսված է հեռակառավարման (DB) ինֆրակարմիր ազդանշան ստանալու համար: Որպես կանոն, IR ստացողը ունի առնվազն 3 եզրակացություն: Մեկ արդյունքը տարածված է եւ միանում է մինուսին «-» սնունդ ( GND), մյուսը ծառայում է առավելությանը «+» Արդյունք ( Ընդդեմ) եւ ստացված ազդանշանի երրորդ արդյունքը ( Դուրս).

Ի տարբերություն սովորական ինֆրակարմիր ֆոտոդիոդի, IR ստացողը կարող է ստանալ եւ մշակել ինֆրակարմիր ազդանշան, որը ֆիքսված հաճախության եւ որոշակի տեւողության վրա է `իմպուլսների փաթեթ: Այս տեխնոլոգիական լուծումը վերացնում է պատահական ազդանշանները, որոնք կարող են առաջանալ ֆոնային ճառագայթումից եւ ինֆրակարմիր միջակայքում արտանետվող այլ սարքերից միջամտության պատճառով:

Օրինակ, IR ազդանշանների ստացողի համար ուժեղ միջամտությունները կարող են էլեկտրոնային բալաստով ստեղծել լյումինեսցենտ լուսավորող լամպեր: Հասկանալի է, որ հնարավոր չէ օգտագործել IR ստացողը սովորական IR ֆոտոդիոդի դիմաց, քանի որ IR մոդուլը մասնագիտացված միկրոկուց է, որը խստացվում է որոշակի կարիքների տակ:

IR մոդուլի շահագործման սկզբունքը հասկանալու համար մենք իր սարքում ավելի մանրամասն նկարագրելու ենք կառուցվածքային սխեմայի միջոցով:

IR ճառագայթային ստացողի միկրոկուցը ներառում է.

    Pin PhotoDiode.

    Կարգավորելի ուժեղացուցիչ

    Շերտի ֆիլտր

    Ամպլիտուդ դետեկտոր

    Ինտեգրալ ֆիլտրի

    Շեմք


PIN PhotoDiode - Սա բազմազան ֆոտոդիոդ է, որն ունի տարածքների միջեւ Ն. մի քանազոր Պսակել: Կա իր սեփական կիսահաղորդչային տարածքը ( i-Oblast ): Սեփական կիսագնդի տարածքը ըստ էության մի շերտ է մաքուր կիսահաղորդիչից `առանց դրա մեջ անթափանցելիության: Հենց այս շերտն է, որը տալիս է քորոց իր հատուկ հատկությունները: Ի դեպ, PIN Diodes- ը (ոչ ֆոտոդիոդներ) ակտիվորեն օգտագործվում է միկրոալիքային էլեկտրոնիկայում: Նայեք ձեր Բջջային հեռախոսԱյն նաեւ օգտագործում է PIN Diode:

Բայց եկեք վերադառնանք PIN PhotoDide- ին: Սովորական վիճակում, PIN Photodiode- ի միջոցով հոսանքը չի ընթանում, քանի որ այն ներառված է սխեմայում Հակադարձ ուղղություն (Այսպես կոչված հակադարձ տեղակայման մեջ): Քանի որ արտաքին ինֆրակարմիր ճառագայթման գործողությունների ներքո i-Regions Կան էլեկտրոնի անցքերի զույգեր, ապա հոսանքը սկսում է հոսել դիոդի միջով: Այս հոսանքը այնուհետեւ վերածվում է լարման եւ մտնում Կարգավորելի ուժեղացուցիչ.

Հաջորդը, կարգավորելի ուժեղացուցիչի ազդանշանը մտնում է Շերտի ֆիլտր, Այն ծառայում է որպես պաշտպանություն միջամտությունից: Շերտի ֆիլտրը կազմաձեւված է որոշակի հաճախականությամբ: Այսպիսով, IR ընդունիչներում հիմնականում օգտագործվում են հաճախականությամբ կազմաձեւված ժապավենի ֆիլտրերը. 33; 36; 36.7; 38; 40; 56 եւ 455 կիլոֆերտց: Որպեսզի հեռակառավարմամբ արտանետվող ազդանշանի համար, որը պետք է ստացվի IR ստացողի կողմից, այն պետք է մոդելավորվի նույն հաճախականությամբ, որի վրա կազմաձեւված է IR ստացողի ժապավենի ֆիլտրը: Այսպիսով, օրինակ, մոդուլացված ազդանշանը կարծես ճառագող ինֆրակարմիր դիոդ է (տես նկարը):

Բայց դա ազդանշան է թվում IR ստացողի ելքի վրա:

Հատկանշական է, որ նվագախմբի ֆիլտրի ընտրողությունը փոքր է: Հետեւաբար, 30 կգ-ի ֆիլտրով IR մոդուլը կարող է ազդանշան ստանալ 36,7 կիլոհերտցի հաճախականությամբ եւ այլն: True իշտ է, վստահ ընդունելության հեռավորությունը նկատելիորեն նվազում է:

Ժապավենի ֆիլտրի միջոցով փոխանցելուց հետո այն մտնում է ամպլիտուդ դետեկտոր մի քանազոր Ինտեգրալ ֆիլտրի, Ինտեգնող ֆիլտրը պահանջվում է ճնշել կարճ մեկ ազդանշանային պայթյունները, որոնք կարող են առաջանալ միջամտության միջոցով: Հաջորդը, ազդանշանը գալիս է շեմքեւ հետո Արդյունքների տրանզիստոր.

Ստացողի կայուն գործունեության համար կարգավորելի ուժեղացուցիչի շահույթը վերահսկվում է ձեռքբերման կառավարման ավտոմատ համակարգի կողմից ( Aru): Քանի որ օգտակար ազդանշանը որոշակի տեւողության իմպուլսների փաթեթ է, այնուհետեւ `իներտիմության պատճառով, ազդանշանը ժամանակ ունի անցնելու շահույթի ուղու եւ մնացած օղակների մնացած մասը:

Այն դեպքում, երբ զարկերակային փաթեթի տեւողությունը չափազանց մեծ է, ագարի համակարգը հարուցվում է, եւ ստացողը դադարում է ազդանշան ստանալ: Նման իրավիճակ կարող է առաջանալ, երբ IR ստացողը լցված է լյումինեսցենտ լամպով Էլեկտրոնային բալաստորը գործում է 30 - 50 կիլոհերտի հաճախականությամբ: Այս դեպքում գոլորշի սնդիկի լամպերի արդյունաբերական ինֆրակարմիր ճառագայթումը կարող է անցնել ֆոտոդետեկտորի պաշտպանիչ շերտի ֆիլտր եւ առաջացնել Արուի հրահրումը: Բնականաբար, IR ստացողի զգայունությունը ընկնում է:

Հետեւաբար չպետք է զարմանաք, երբ հեռուստատեսության ֆոտո ֆոտոդեկտորը հրաման չի տանում հեռակառավարիչից: Գուցե նա պարզապես կանխում է լյումինեսցենտ լամպերի լուսավորությունը:

Շեմի ավտոմատ ճշգրտում ( Արպ) Կատարում է նման գործառույթ, որպես Aru, վերահսկելով շեմի սարքի շեմն: ARP- ն շեմի շեմի մակարդակը ցուցադրում է այնպես, որ նվազեցնի կեղծ իմպուլսների քանակը մոդուլի արտադրանքի մեջ: Օգտակար ազդանշանի բացակայության դեպքում կեղծ իմպուլսների քանակը կարող է հասնել րոպեում 15-ի:

IR մոդուլի մարմնի ձեւը նպաստում է ստացված ճառագայթման ուշադրության կենտրոնացմանը ֆոտոդիոդի զգայուն մակերեսին: Գործի նյութը ճառագայթում է անցնում ալիքի երկարությամբ 830-ից 1100 նմ: Այսպիսով, սարքում իրականացվում է օպտիկական ֆիլտր: Արտաքին էլեկտրական դաշտերի հետեւանքներից ստացողի տարրերը պաշտպանելու համար մոդուլում տեղադրված է էլեկտրաստատիկ էկրան: Լուսանկարները ցույց են տալիս IR ապրանքանիշի մոդուլները HS0038A2: մի քանազոր Tsop2236:, Համեմատության համար նշվում է, որ սովորական IR Photodiodes- ը ցուցադրվում է կողքին KDF-111V. մի քանազոր FD-265.

IR ընդունիչներ

Ինչպես ստուգել IR ստացողի առողջությունը:

Քանի որ IR ազդանշանային ստացողը մասնագիտացված չիպ է, որպեսզի հուսալիորեն ստուգի իր սպասարկումը, մատակարարման լարումը օգտագործվում է չիպի վրա: Օրինակ, Tsop22 սերիայի «բարձրավոլտ» IR մոդուլների անվանական լարմանը 5 վոլտ է: Ընթացիկ սպառումը Milliamper միավորներն են (0.4 - 1.5 մ.): Երբ իշխանությունը միացված է մոդուլի հետ, արժե հաշվի առնել առաստաղը:

Մի պետության մեջ, որտեղ ազդանշանը չի տրվում ստացողի վրա, ինչպես նաեւ զարկերակային տույժերի միջեւ եղած դադարներով, դրա ելքի լարման (առանց բեռի) լարման համար գրեթե հավասար է էլեկտրաէներգիայի լարման: Ընդհանուր արտադրանքի (GND) եւ ելքային արտադրանքի միջեւ ելքային լարման կարող է չափվել թվային մուլտիմետր օգտագործելով: Կարող եք նաեւ չափել ընթացիկ մոդուլի կողմից սպառված ընթացիկ գործողությունը: Եթե \u200b\u200bսպառման հոսքը գերազանցում է բնորոշ, ապա, ամենայն հավանականությամբ, մոդուլը թերի է:

Այն մասին, թե ինչպես ստուգել IR ստացողի առողջությունը `օգտագործելով էլեկտրամատակարարումը, մուլտիմետրը եւ հեռակառավարումը կարդում են:

Ինչպես տեսնում ենք, ինֆրակարմիր հեռուստաալիքում հեռակառավարման համակարգերում օգտագործվող IR ազդանշանների ստացողները ունեն բավականաչափ բարդ սարք: Այս ֆոտոդիգտորները հաճախ օգտագործում են իրենց տնական սարքերում միկրոկոնտրոլերի տեխնիկայի երկրպագուներ:

Զագուկա կամ «Ինչպես է սկսվել սարքը»

... Երբ ես եկա, Վիկտորիան նստեց բազմոցի վրա, նայելով հեռուստացույցին: Օրը պարզվեց, որ ծանր է, ուստի նա չցանկացավ որեւէ բան անել: Մի քանի րոպե մենք դիտեցինք փոփերի մի շարք շարք, հետո նա ավարտվեց, եւ Վիկան անջատեց հեռուստացույցը: Սենյակը մութ է դարձել: Այն անձրեւացավ փողոցում, եւ թվում էր, թե տանը նույնպես ցուրտ էր:
Վիկաը բարձրացավ բազմոցից եւ սկսեց շոշափել, լամպից անջատիչ փնտրեք: Պատի լամպը ինչ-ինչ պատճառներով կախվեց, ոչ թե բազմոցի, այլ մյուս պատին եւ ստիպված էր կրակել սենյակում `լույսը լուսավորելու համար: Երբ նա վերջապես միացրեց այն, սենյակը լցված էր տաք լամպով շիկացած շիկացման միջոցով:
Իմ կողքին, համառ թերթիկի վրա, հեռուստացույցից հեռավոր տեղ թողեք: Ստորին կոճակները, առանց նիշերի նույնականացման եւ, ամենայն հավանականությամբ, չեն օգտագործվել: Եվ ահա ես հետաքրքիր միտք ունեի ...
- Վիկ, եւ ուզում եք, ես կանեմ, որ ձեր լամպը կարող է ներառվել տուփից փամփուշտի հետ: Նույնիսկ լրացուցիչ կոճակներ կա ...

Հայեցակարգ
Մեր սարքը պետք է կարողանա ազդանշան ստանալ IR կոնսոլից, տարբերակել «դրա» կոճակը մյուսից եւ վերահսկել բեռը: Առաջին եւ վերջին կետերը պարզ են որպես կացին: Բայց երկրորդի հետ մի փոքր ավելի հետաքրքիր: Ես որոշեցի չսահմանափակվել ինչ-որ հատուկ վահանակով (ինչու: - «Հետաքրքիր չէ»), բայց պատրաստեք համակարգ, որը կարող է աշխատել Տարբեր մոդելներ հեռանում է տարբեր սարքավորումներից: Եթե \u200b\u200bմիայն IR ստացողը չփրկեց եւ վստահորեն ազդանշան չփակեց:

Մենք ազդանշան կբռնենք, օգտագործելով ֆոտոդետրեկտոր: Ավելին, ոչ բոլոր ստացողը կլինի, որը պետք է համընկնի կրիչի հաճախությունը, պետք է համընկնի վահանակի հաճախության հետ: Ստացողի կրիչի հաճախականությունը նշվում է նրա նշագրման մեջ. Tsop17xx - 17-ը ստացողի մոդել է, իսկ XX- ը `կիլոհարներում հաճախականության: Եվ վահանակի կրիչի հաճախականությունը կարելի է գտնել փաստաթղթերում կամ ինտերնետում: Սկզբունքորեն, ազդանշանը կընդունվի, նույնիսկ եթե հաճախականությունները չեն համընկնում, բայց զգայունությունը կլինի FIG - դուք ստիպված կլինեք վահանակը ուղղակիորեն հանել ստացողի մեջ:

Յուրաքանչյուր ընկերություն արտադրում է Կենցաղային տեխնիկա, Ստիպված է «երկաթ» արտադրության մեջ համապատասխանել ստանդարտներին: Եւ մոդուլյացիայի հաճախությունները վահանակների մեջ, ինչպես նաեւ ստանդարտ: Բայց ծրագրավորողները կտրված են ծրագրի մասում `վահանակի եւ սարքի միջեւ փոխանակման մի շարք արձանագրություններ պարզապես զարմացնում են: Հետեւաբար ես ստիպված էի հանդես գալ համընդհանուր ալգորիթմի հետ, որը չպետք է մտածի փոխանակման արձանագրության մասին: Այն աշխատում է այսպես.

Ի հիշատակ սարքի պահված կառավարման կետերի: Յուրաքանչյուր նման կետի համար անհրաժեշտ է արձանագրել IR ստացողից ելքի ժամանակը եւ վիճակը `0 կամ 1:
Վահանակից ազդանշան ստանալիս MK- ն հետեւողականորեն ստուգելու է յուրաքանչյուր կետ: Եթե \u200b\u200bբոլոր կետերը համընկնում են, դա նույն կոճակն էր, որի վրա սարքը ծրագրավորված էր: Եվ եթե ստացողի արդյունքը գոնե մի պահի չի համընկնում ձեւանմուշի հետ, սարքը չի պատասխանում:

Այնուամենայնիվ, ոչ ոք չեղարկեց սխալները: Հնարավոր է, որ ազդանշանը տարբերվի ձեւանմուշից, բայց
Ստուգման կետերում արժեքները կլինեն նույնը: Ստացվում է կեղծ պատասխան: Թվում էր, թե հազվագյուտ զամբլաստ է, եւ խողովակները դժվար է նրա դեմ պայքարել: Բայց իրականում ամեն ինչ այնքան էլ վատ է (եւ նույնիսկ լավ տեղերում):

Նախ, մենք ունենք թվային ազդանշան, ինչը նշանակում է, որ ազդակներն անցնում են մշտական \u200b\u200bձգձգումների (ժամկետներ) եւ պարզապես չեն երեւում: Հետեւաբար, եթե կետերը բավականաչափ ամուր են, չեք կարող վախենալ, որ որոշ ազդակ կարոտելու է:

Երկրորդ, փոքր աղմուկը (սովորաբար կարծես հազվադեպ է կարճ ազդակներ) շատ դեպքերում անցնում է անտառ, քանի որ եթե այն ուղղակիորեն չի ընկնում անցակետի վրա, ապա համակարգը չի ազդի համակարգի վրա: Այսպիսով, մենք ունենք բնական աղմուկի պաշտպանություն:

Սխալների երկրորդ տեսակը (AKA "Հրամանագիր") տեղի է ունենում այն \u200b\u200bպատճառով, որ կետը չափազանց մոտ է զարկերակի առջեւի մասում (այն վայրում, որտեղ ստացողի ելքի ազդանշանը փոխում է իր մակարդակը):
Պատկերացրեք, որ կառավարման կետից հետո մի քանի մանրադիտակից հետո ազդանշանը պետք է ցածր լինի բարձր մակարդակի վրա: Եվ հիմա պատկերացրեք, որ վահանակը թիմին մի փոքր ավելի արագ տվեց, քան սովորականը (բավականին հաճախ պատահում է): Իմպուլսի առջեւի մասը ժամանակի ընթացքում շարժվեց, եւ այժմ դա տեղի է ունենում մինչեւ կառավարման կետը: Ստացողից ելքը չի համապատասխանում ձեւանմուշին, եւ համակարգը կվերականգնվի:
Դրա համար դա տեղի չունեք, դուք պետք է տեղադրեք հսկիչ կետերը ճակատներից:

«Ամեն ինչ զով է» - դուք կասեք `« Բայց ինչպես կարող եմ վերահսկողության կետեր վերցնել »: Այսպիսով, ես դեռ տրտնջում եմ դրա վրա: Արդյունքում ես որոշեցի ձեզ ներկայացնել կետերի տեղաբաշխումը:
Սարքի վրա կա Jumper J1: Եթե \u200b\u200bայն միացված է, այն փակ է. Սարքը հիմարորեն կփոխանցվի UART- ի միջոցով այն ամենի համար, ինչ տրվում է IR ստացողը: Լարի մյուս կողմում այս տվյալները տանում են իմ ծրագիրը, որը զարկերակին տալիս է Tsop- ի համակարգչի էկրանին: Դուք ունեք միայն մկնիկը ցրելու այս գրաֆիկի վրա հսկիչ կետերը եւ դրանք հարվածել EEPROM- ում: Եթե \u200b\u200bUART- ը օգտագործելու ունակությունը չէ, Jumper J2- ը գալիս է փրկարարի: Երբ այն փակ է. Սարքը չի տալիս տվյալներ UART- ի վերաբերյալ եւ դրանք ծալում է EEPROM- ում:


Սխեման
Հեշտ է խայտառակություն: Որպես վերահսկիչ, ես վերցրեցի Attiny2313- ը: Հաճախությունը 4 մեգահերտ, քվարցից կամ ներքին RC շղթայից:
Առանձին միակցիչի վրա RX եւ TX տողերը ցուցադրվում են կապի եւ սննդի համար: Այնտեղ - վերագործարկումը ցուցադրվում է, որպեսզի կարողանաք վերափոխել մկան, առանց սարքից հանել:
Ֆոտոդետեկտորի ելքը միացված է Int0- ին, այն ուժգին կուղղվի 33k- ով դիմադրիչ: Եթե \u200b\u200bկան ուժեղ միջամտություն, ապա այնտեղ կարող եք ավելի փոքր դիմադրություն դնել, օրինակ, 10k:
D4 եւ D5 PINES Hang Jumpers. Jumper1- ը D5- ի եւ Jumper2- ի D4- ում:

PIN D6- ը գծված է էներգիայի մոդուլով: Եվ Սիմիստոր, ես վերցրեցի ամենափոքրը, որ ես ունեի `bt131: Ընթացիկն է 1 Ա - ոչ թե զով, բայց գործը չափազանց մեծ չէ `մինչեւ 92: Ամենաշատը նուրբ բեռի համար: Ես պատրաստեցի Tunner MOC3023 - նա չունի զրոյական խաչմերուկի ցուցիչ, ինչը նշանակում է, որ այն հարմար է հարթ բեռի վերահսկման համար (այստեղ ես այն չեմ իրականացրել):

Port B- ը գրեթե ամբողջությամբ հեռացված է միակցիչի վրա, կարող եք ցուցանիշ կամ որեւէ այլ բան: Ես օգտագործում եմ նույն միակցիչը, երբ սարքը որոնված է: Pin B0- ը զբաղված է LED- ով:

Այն կերակրում է ամբողջ բանը LM70L05- ի եւ դիոդի կամուրջի միջոցով: Այսինքն, դուք կարող եք ծառայել aC լարմանՕրինակ, տրանսֆորմատորից: Հիմնական բանը այն է, որ այն չի գերազանցում 25 վոլտը, այնուհետեւ կայունացուցիչը կամ կմեռնի կամ Կոնդեր:

Վճարը պարզվեց.


Այո, դա մի փոքր տարբերվում է արխիվում կայացած տախտակից: Բայց սա չի նշանակում, որ ես ինքս ինձ պատրաստեցի Uber- առաջադեմ վճար, բայց դուք սայթաքեցիք ցուցադրական տարբերակը :): Ընդհակառակը, իմ վճարը ունի մի քանի թերություններ, որոնք վերջնական տարբերակում չեն. Ես PIN- ի վրա վերաբացման ոտքը չեմ ստացել, եւ LED- ն կախված է PB7- ում: Եվ սա իրականում չի նպաստում ներխուժման ծրագրավորմանը:

Որոնում
Սարքը կարող է գործել երկու ռեժիմով: Առաջինում - երբ J2- ը փակ է. Այն պարզապես իմպուլսներն է փոխանցում UART- ի ֆոտոդեկտորից: Նրանից եւ սկսեք.

UART- ը գործում է 9600-ի արագությամբ, I.e, 4 ՄՀց հաճախականությամբ UBRR գրանցամատյանում, գրեք 25:

... Մենք սպասում ենք, մինչեւ ֆոտոդետեկտի ոտքը ճյուղ է: Հենց որ խորտակվի (ի սկզբանե այն կախված է քաշքշուկի դիմադրության վրա) Մենք գործարկում ենք ժմչփը (ժմչփ / հաշվիչ 1, որը 16 բիթ է) եւ ցանկացած տրամաբանական փոփոխություն (ICS00 \u003d 1) , Ժամաչափի նշումներ ... Սպասում.

Վահանակից զարկերակը դուրս է գալիս `ֆոտոլեկից նկարահանվել է, ընդհատումը աշխատել է: Այժմ հիշեք հիշողության ժամանակաչափի արժեքը եւ վերափոխեք ժմչփը: Դեռ պետք է վերագտնեք ռեկորդային ցուցիչը `հաջորդ ընդհատման մեջ գրելու համար` մեկ այլ հիշողության բջիջ:

Մեկ այլ ազդակ ... Արդյունքը ճզմում է ... ընդհատում ... Գրանցեք ժամանակաչափի արժեքը հիշողության մեջ ... Վերականգնեք ժմչփը ... ցուցիչ + 2 (մենք միանգամից երկու բայթ ենք գրում) ...

Եվ դա կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ պարզ կդառնա, որ վերջը (RAM) մոտ է: Կամ, մինչեւ ազդանշանը ավարտվի: Ամեն դեպքում, մենք կդադարեցնենք ժմչփը եւ անջատում ենք ընդհատումները: Այնուհետեւ դանդաղորեն նետեք այն ամենը, ինչ նրանք արել են, UART- ում: Կամ, եթե J2- ը փակ է `EEPROM- ում:

Վերջում դուք կարող եք ամրացնել անսահման օղակ եւ սպասել վերակայմանը. Առաքելությունն արված է:
Եվ ելքայում կլինի թվերի հաջորդականություն: Նրանցից յուրաքանչյուրը TSOP ելակի վիճակի փոփոխությունների միջեւ է: Իմանալով, թե ինչու է սկսվել այս հաջորդականությունը (եւ մենք գիտենք, սա ցածր է ցածրից ցածր), մենք կարող ենք վերականգնել ամբողջ պատկերը.

Նախաձեռնությունից հետո մենք նստում ենք եւ սպասում ենք մինչեւ tsop հրացանները: Հենց որ դա տեղի ունենա. Մենք կարդում ենք EEPROM- ի առաջին կետը եւ պարզ ցիկլով, ոգեշնչելով այնքան, որքան գրված է: Միեւնույն ժամանակ, մենք համարում ենք 32-ի փաթեթներ: Արդյունաբերությունից դուրս գալը, ստուգեք - ինչ-որ բան այնտեղ ստացողի արդյունքում:

Եթե \u200b\u200bելքը չի համընկնում այն, ինչ մենք ակնկալում էինք, մեր թիմը չէ: Դուք կարող եք ապահով սպասել ազդանշանի ավարտին եւ նախ սկսել ամեն ինչ:

Եթե \u200b\u200bելքը համապատասխանում է մեր սպասելիքներին. Բեռնեք հաջորդ կետը եւ ստուգեք այն: Այսպիսով, քանի դեռ չեմ գնում դեպի կետ, որի ժամանակը \u003d 0. Սա նշանակում է, որ այլեւս միավորներ չկան: Այսպիսով, ամբողջ թիմը համընկավ, եւ դուք կարող եք բեռը քաշել:

Այսպիսով, պարզվում է, պարզ ալգորիթմ: Բայց փաստն ավելի հեշտ է, այնքան ավելի հուսալի:

Փափկել
Սկզբում ես մտածեցի ձեւանմուշի ավտոմատ անգիր կատարել: Այսինքն, դուք փակում եք jumper- ը, վահանակը փչացրեք Tsop- ում, եւ MK- ն ինքն է դնում հսկողության կետերը եւ դրանք ծալում է EEPROM- ում: Այնուհետեւ պարզ դարձավ, որ խաբելու գաղափարը. Քիչ թե շատ համարժեք ալգորիթմը չափազանց բարդ կլինի: Կամ համընդհանուր չի լինի:

Երկրորդ գաղափարը ծրագիր էր համակարգչի համար, որում կարող եք առանձնացնել կառավարման կետերը: Ոչ այնքան տեխնոլոգիական, բայց ավելի լավ է վստահել այս բիզնեսի MK- ին:


Մենք Սարքը սովորեցնում ենք պատասխանել ցանկալի կոճակին.

1) ավելի մոտ Jumper J1:

2) Մենք միացնում ենք UART- ը: Եթե \u200b\u200bայն միացնելու հնարավորություն չկա, ապա Jam եյմեր J2 Jumper- ը: Այնուհետեւ սարքը կտա տվյալները EEPROM- ում:

3) Մենք կերակուր ենք տալիս:

4) Եթե որոշեցինք օգտագործել UART- ը, մենք սկսում ենք ծրագրակազմը եւ նայում ենք կարգավիճակի բարին (պատուհանի տակ): Պետք է գրված լինի «COM պորտը բաց է»: Եթե \u200b\u200bգրված չէ, մենք փնտրում ենք JAMM միացման եւ «կապ» -ը կապելու համար:

5) Վերցրեք վահանակը եւ սեղմեք աջ կոճակը TSOP- ում: Հենց որ սարքը պատիվ է տալիս, որ ազդանշանը անցավ. LED- ն կվերածվի: Դրանից անմիջապես հետո սարքը կսկսի անցնել UART- ով (կամ գրել EEPROM) տվյալներով: Երբ փոխանցումն ավարտվել է, LED- ն դուրս է գալիս:

6.1) Եթե աշխատում եք UART- ի վրա, ապա կտտացրեք «Ներբեռնեք UART» կոճակով: Եվ ուրախացեք «Վերբեռնված ժամանակացույցը ...» մակագրությամբ `կարգավիճակի բարում:

6.2) Եթե աշխատում եք EEPROM- ի միջոցով, կարդում եմ EEPROM Memory ծրագրավորողը եւ պահում * .bin ֆայլը: (Ճիշտ աղբարկղ): Այնուհետեւ կտտացրեք «Download.Bin» կոճակը ծրագրում եւ ընտրեք ֆայլը EEPROM- ով:

7) Մենք նայում ենք բեռնման ժամանակացույցին. Սա ազդանշանն է Tsop'a- ի հետ: Կողքի վահանակում կա սահնակ, դրանք կարող են փոխվել: Այժմ ապուշացրեք մկնիկը ժամանակացույցում. Մենք դնում ենք կառավարման կետերը: Աջ կոճակի կետը հանվում է: Պարզապես պետք չէ դրանք շատ մոտեցնել ճակատներին: Ստացվում է նման բան.


8) Կտտացրեք «Save.Bin» եւ պահեք միավորներ: Այնուհետեւ մենք այս ֆայլը խառնել ենք EEPROM- ում: Այսպիսով, երբ մենք ժամանակ ենք տալիս 7 բիթի երկու կետերի միջեւ, այն սահմանափակվում է 4 մետրով: Եթե \u200b\u200bերկու կետերի միջեւ ընկած ժամանակահատվածը գերազանցում է այս արժեքը. Ծրագիրը կհրաժարվի ֆայլի մեջ կետերը փակել:

9) Հեռացրեք թռիչքներ: Վերագործարկեք սարքը: Պատրաստ

Տեսանյութը փորձարկումից