Faça um receptor de IR remoto paralelo. Instale um receptor de IR adicional em um receptor de satélite

No equipamento eletrônico de rádio doméstico, os receptores integrados de radiação infravermelho foram amplamente utilizados. Em outro outro, eles também são chamados de módulos IR.

Eles podem ser detectados em qualquer dispositivo eletrônico, controle usando o controle remoto controle remoto.

Aqui, por exemplo, um receptor de IR na TV PCB.


Apesar da aparente simplicidade desse componente eletrônico, este é um circuito integrado especializado projetado para receber um sinal de infravermelho do controle remoto (DB). Por via de regra, um receptor de IR tem pelo menos 3 conclusões. Uma saída é comum e se conecta a menos «-» Comida ( Gnd.), o outro serve a vantagem «+» resultado ( Vs.) e a terceira saída do sinal recebido ( Fora.).

Ao contrário de um fotodiodo de infravermelho comum, um receptor de IR pode receber e processar um sinal de infravermelho, que é um infravermelho de uma frequência fixa e uma certa duração - feixe de pulsos. Esta solução tecnológica elimina os gatilhos aleatórios, que podem ser causados \u200b\u200bpela radiação de fundo e interferência de outros dispositivos emitindo na faixa infravermelha.

Por exemplo, fortes interferências para o receptor de sinais de IR podem criar lâmpadas de iluminação fluorescente com um lastro eletrônico. É claro que não é possível usar um receptor de IR em troca de um fotodiodo IR comum, porque o módulo IR é um microcircuito especializado, aguçado sob certas necessidades.

A fim de entender o princípio da operação do módulo IR, descreveremos mais detalhadamente em seu dispositivo usando o esquema estrutural.

O microcircuito do receptor de radiação IR inclui:

    Pino photodiode.

    Amplificador ajustável

    Filtro de tira

    Detector de amplitude

    Filtro de integração

    Limiar


Pin photodiode. - Esta é uma variedade de fotodiode, que tem entre áreas n. e p. Há uma área do seu próprio semicondutor ( i-Oblast. ). A área do seu próprio semicondutor é essencialmente uma camada de um semicondutor puro sem impurezas. É essa camada que fornece um pino de suas propriedades especiais. By the way, os diodos PIN (não fotodiodes) são usados \u200b\u200bativamente em eletrônicos de microondas. Dê uma olhada no seu celularEle também usa um diodo de pino.

Mas vamos voltar para o pino do fotodeto. No estado habitual, a corrente através do pino do pino não prosseguir, uma vez que está incluída no esquema direção oposta (No chamado deslocamento inverso). Desde que sob a ação da radiação infravermelha externa em i-regiões Existem pares de buraco de elétrons, então a corrente começa a fluir através do diodo. Esta corrente é então convertida em tensão e entra amplificador ajustável.

Em seguida, o sinal do amplificador ajustável entra filtro de tira. Serve como proteção contra interferência. O filtro de tira é configurado para uma determinada freqüência. Então, em receptores de IR, os filtros de faixa configurados para a frequência 30 são usados \u200b\u200bprincipalmente; 33; 36; 36,7; 38; 40; 56 e 455 quilohertz. Para que o sinal emitido pelo controle remoto seja recebido por um receptor de IR, ele deve ser modulado pela mesma frequência na qual o filtro de faixa do receptor IR está configurado. Então, por exemplo, um sinal modulado parece um diodo infravermelho irradiante (veja a figura).

Mas parece um sinal na saída do receptor IR.

Vale a pena notar que a seletividade do filtro de banda é pequena. Portanto, um módulo IR com um filtro de 30 quilohertz pode receber um sinal com uma frequência de 36,7 quilohertz e muito mais. É verdade que a distância da recepção confiante é visivelmente em declínio.

Depois que o sinal passou por um filtro de tira, ele entra detector de amplitude e filtro de integração. O filtro de integração é necessário para suprimir rajadas de sinal simples que podem ser causadas por interferência. Em seguida, o sinal chega limiare depois sobre transistor de saída.

Para operação sustentável do receptor, o ganho do amplificador ajustável é monitorado pelo sistema automático de controle de ganho ( Aru.). Como o sinal útil é um pacote de pulsos de uma certa duração, então devido à inferência ARU, o sinal tem tempo para passar pelo caminho do ganho e o resto dos nós do circuito.

No caso, quando a duração do pacote de pulso é excessiva, o sistema Agar é desencadeado, e o receptor deixa de receber um sinal. Tal situação pode ocorrer quando um receptor de IR é iluminado por uma lâmpada fluorescente com um lastro eletrônico, que opera em frequências de 30 a 50 quilohertz. Nesse caso, a radiação infravermelha industrial das lâmpadas de mercúrio de vapor pode passar um filtro de tira protetora do photodetector e causar o desencadeamento da ARU. Naturalmente, a sensibilidade do receptor IR cai.

Portanto, você não deve se surpreender quando o fotodetetor da TV não assume comandos do controle remoto. Talvez ele impeça apenas a iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Ajuste automático do limiar ( Arp.) Executa uma função similar como ARU, controlando o limite do dispositivo de limite. Uma ARP exibe o nível do limite de limiar de modo a reduzir o número de pulsos falsos na saída do módulo. Na ausência de um sinal útil, o número de pulsos falsos pode atingir 15 por minuto.

A forma do corpo do módulo IR contribui para a focagem da radiação recebida na superfície sensível do fotodiodo. O material do caso passa a radiação com um comprimento de onda de 830 a 1100 nm. Assim, um filtro óptico é implementado no dispositivo. Para proteger os elementos do receptor dos efeitos dos campos elétricos externos, uma tela eletrostática é instalada no módulo. As fotos são mostradas por módulos de marca IR HS0038A2. e Tsop2236.. Para comparação, os Photodiodes IR comuns são mostrados ao lado de KDF-111V. e FD-265..

Receptores do IR.

Como verificar a saúde do receptor IR?

Como o receptor de sinal de IR é um chip especializado, a fim de verificar de forma confiável a sua manutenção, a tensão de alimentação é usada no chip. Por exemplo, a tensão nominal de fornecimento para os módulos IR "alta tensão" da série Tsop22 é de 5 volts. O consumo atual é unidades de miliamper (0,4 - 1,5 mA). Quando a energia é conectada ao módulo, vale a pena considerar o teto.

Em um estado em que o sinal não é dado no receptor, bem como em pausas entre os pacotes de pulso, a tensão na sua saída (sem carga) é quase igual à tensão de energia. A tensão de saída entre a saída total (GND) e a saída de saída podem ser medidas usando um multímetro digital. Você também pode medir a corrente consumida pelo módulo atual. Se a corrente de consumo exceder típica, então provavelmente o módulo está com defeito.

Sobre como verificar a saúde do receptor IR usando a fonte de alimentação, o multímetro e o controle remoto leram.

Como podemos ver, os receptores dos sinais de infravermelhos usados \u200b\u200bnos sistemas de controle remoto no canal infravermelho têm um dispositivo suficientemente sofisticado. Esses fotodigtores costumam usar fãs de técnicas de microcontrolador em seus dispositivos caseiros.

Yakora Sergey.

Introdução

Na internet muito dispositivos simples Com base nos controladores da família PIC16F e pic18f empresas de microchip. Eu sugiro sua atenção um dispositivo bastante complicado. Este artigo eu acho que será útil para todos que escravam programas para PIC18F, já que você pode fazer os textos de origem do programa para criar seu sistema em tempo real. As informações serão plantiantes, desde a teoria e padrões, terminando com a implementação de hardware e software deste projeto. Os textos de origem no Asembler estão equipados com comentários completos. Portanto, não será difícil entender o programa.

Ideia

Como sempre, tudo começa com a ideia. Temos um mapa do território de Stavropol. No mapa há 26 regiões da borda. Tamanho do cartão 2 x 3 m. É necessário controlar a luz de fundo das áreas selecionadas. A gerência deve ser remotamente no canal de controle infravermelho, então o texto é simplesmente um controle remoto IR ou IR. Ao mesmo tempo, os comandos de controle devem ser transmitidos para o servidor de controle RS. Ao escolher um distrito no mapa, o servidor de controle exibe informações adicionais no monitor. Por comandos do servidor, você pode gerenciar a exibição de informações no mapa. A tarefa é entregue. Em última análise, conseguimos o que você vê na foto. Mas antes de tudo isso tiver que ser implementado, alguns estágios tiveram que ir e resolver várias tarefas técnicas.


Vista da borda.

Algoritmo de operação de dispositivos

A partir do controle remoto, o sistema de gerenciamento de exibição deve ser controlado não é mais difícil do que selecionar um programa na TV ou Tarefa no número da faixa no CD. Foi decidido tirar o telefone do gravador de vídeo Philips. Selecionando o bairro da sala é definido para pressionar sequencialmente os botões "P +" próximos dois botões digitais do número da área, entrada final "R-". Quando você seleciona pela primeira vez a área, é alocada (a iluminação LED é ativada) e a seleção é removida ao selecionar repetidamente.
Protocolo de gerenciamento de cartões com o RS Management Server.

1. Comandos de saída, isto é. Comandos do dispositivo no PC:

1.1. Quando você liga a energia no dispositivo no RS vem o comando: map999
1.2. Quando você liga a área: mapa (número do distrito) 1
1.3. Quando a área está desligada: mapa (número do distrito) 0
1.4. Quando você liga todo o cartão: MAP001
1.5. Quando você desliga o cartão inteiro: MAP000

2. Comandos recebidos:

2.1. Inclua o mapa inteiro: MAP001
2.2. Desligue o mapa inteiro: MAP000
2.3. Ativar Área: Mapa (Número de Distrito) 1
2.4. Desligue a área: Mapa (Número de Distrito) 0
2.5. Obtenha informações sobre as áreas incluídas: MAP999 Em resposta a este comando, os dados sobre todas as áreas incluladas no formato do parágrafo 1.2 são transmitidos (como se todas as áreas inclinadas forem re-incluídas).
2.6. Obtenha informações sobre as áreas deficientes: MAP995 Em resposta a este comando, os dados são transferidos sobre todas as áreas de desligamento no formato do parágrafo 1.3 (como se todas as áreas desativadas forem re-desligadas).

Quando você desliga a última área, o comando "Desligar o cartão inteiro" também deve receber.
Quando você liga a última área não incluída, o comando "Habilitar mapa" também deve receber.
O número da área é caracteres ASCII de números (0x30-0x39).

De idéias para implementação

Antecipando que a fabricação de moradia própria pode ser um problema bastante difícil, foi decidido assumir o controle remoto acabado da máquina serial. O sistema de controle IR dos comandos de controle RC5 é selecionado como base do sistema de controle IR. Atualmente, o controle remoto (DF) em raios IR é muito amplamente utilizado para controlar vários equipamentos. Talvez o primeiro tipo de aparelho doméstico, onde IR DU foi usado, eram televisões. Agora é na maioria dos tipos de equipamentos de áudio e vídeo domésticos. Até portátil centros de música. Recentemente, eles estão cada vez mais equipados com um sistema de fazer. Mas aparelhos Esta não é a única esfera de aplicar du. Instrumentos com DF e produção, e em laboratórios científicos são bastante difundidos. No mundo há um monte de sistemas não compatíveis de IR DU. O sistema RC-5 recebeu a maior distribuição. Este sistema é usado em muitas TVs, incluindo doméstico. Atualmente, várias modificações dos controles remotos RC-5 são produzidas por diferentes plantas, e alguns modelos têm um design bastante decente. Isso permite que você obtenha um dispositivo auto-feito com um IR DU. Depois de reduzir os detalhes, por que este sistema foi selecionado, vamos considerar a teoria do sistema de construção baseado no formato RC5.

Teoria

Para entender como funciona o sistema de controle, é necessário penetrar, qual é o sinal na saída do controle remoto IR.

O sistema de controle remoto infravermelho RC-5 foi desenvolvido pela Philips para as necessidades de gerenciamento de eletrodomésticos. Quando pressionamos o botão de controle remoto, o chip do transmissor é ativado e gera uma seqüência de pulsos que possuem um preenchimento com uma frequência de 36 kHz. LEDs convertem esses sinais à radiação IR. O sinal irradiado é recebido por fotodiode, que novamente converte a radiação IR em impulsos elétricos. Esses pulsos são aprimorados e denominados o microfope do receptor. Então eles são servidos no decodificador. A decodificação é geralmente implementada software usando um microcontrolador. Vamos falar sobre isso em detalhes na seção na decodificação. O código RC5 suporta 2048 comandos. Esses comandos compõem 32 grupos (sistemas) de 64 equipes cada. Cada sistema é usado para controlar um dispositivo específico, como TV, gravador de vídeo, etc.

No alvorecer da formação de sistemas de controle IR, a geração de sinal era hardware. Para isso, ICs especializados foram desenvolvidos, e agora cada vez mais os controles remotos são feitos com base em um microcontrolador.

Um dos chips mais comuns do transmissor é o microcircuito SAA3010. Considere brevemente suas características.

  • Tensão de alimentação - 2 .. 7 V
  • Consumo atual no modo de espera - não mais que 10 μA
  • Corrente máxima de saída - ± 10 mA
  • Freqüência máxima do relógio - 450 kHz

O diagrama de blocos do microcircuito SAA3010 é mostrado na Figura 1.

Figura 1. Esquema Estrutural do SAA3010.

A descrição das conclusões do chip SAA3010 é dada na tabela:

Resultado Designação Função
1 X7. Botões de matriz de linhas de entrada
2 SSM. Seleção do modo de log
3-6 Z0-Z3. Botões de matriz de linhas de entrada
7 Mdata. Saída modulada, 1/12 freqüência do ressonador, 2%
8 Dados. Resultado
9-13 DR7-DR3. Saídas de digitalização
14 Vss. Terra
15-17 DR2-DR0. Saídas de digitalização
18 OSC. Entrada do gerador.
19 Tp2. Entrada de teste 2.
20 Tp1. Entrada de teste 1.
21-27 X0-x6. Botões de matriz de linhas de entrada
28 VDD. Tensão de fornecimento

O microcircuito do transmissor é a base do controle remoto. Na prática, o mesmo controle remoto pode ser usado para gerenciar vários dispositivos. O micracircuito do transmissor pode abordar 32 sistemas em dois modos diferentes.: Combinado e no modo de sistema único. No modo combinado, o sistema é selecionado pela primeira vez e, em seguida, o comando. O número do sistema selecionado (código de endereço) é armazenado em um registro especial e o comando é transmitido relacionado a este sistema. Assim, para transmitir qualquer comando, a imprensa seqüencial de dois botões é necessária. Não é totalmente conveniente e justificado apenas ao trabalhar simultaneamente com grande quantidade Sistemas. Na prática, o transmissor é mais frequentemente usado no modo de um sistema. Neste caso, em vez da matriz dos botões de seleção do sistema, um jumper é montado, o que determina o número do sistema. Neste modo, transferir qualquer comando para pressionar apenas um botão. Ao aplicar o interruptor, você pode trabalhar com vários sistemas. E, neste caso, pressionar apenas um botão é necessário para enviar um comando. O comando transmitido se relacionará com o sistema selecionado neste momento usando o comutador.

Para ativar o modo combinado para a saída do transmissor SSM (modo único), você precisa enviar nível baixo. Neste modo, o microcircuito do transmissor funciona da seguinte forma: Durante o restante do X e a linha Z do transmissor estão em um estado de alto nível usando transistores internos de aperto de canal P. Quando o botão na matriz X-DR ou Z-DR é pressionado, o ciclo da cracking do teclado é iniciado. Se o botão estiver fechado para 18 relógios, o sinal de resolução do gerador será gravado. No final do ciclo de supressão de bounce, as saídas DR-saídas desligam e dois ciclos de digitalização são iniciados, incluindo cada saída do DR. No primeiro ciclo de digitalização, o endereço Z é detectado, no segundo - endereço. Quando a entrada Z (matriz do sistema) ou entrada X (matriz de comando) é detectada no estado zero, o endereço é corrigido. Quando você pressiona um botão na matriz do sistema, o último comando é transmitido (isto é, todos os bits da equipe são iguais a um) no sistema selecionado. Este comando é passado até que o botão Selecionar o sistema seja liberado. Quando você pressiona o botão na matriz de comando, o comando é transmitido junto com o endereço do sistema, armazenado no relógio de registro. Se o botão for liberado antes do início da transmissão, a redefinição ocorre. Se a transmissão iniciou, então, independentemente do status do botão, ele será totalmente atendido. Se mais de um botão Z ou X for pressionado simultaneamente, o gerador não será iniciado.

Para habilitar o modo de sistema único, a saída SSM deve ter um nível alto e o endereço do sistema deve ser definido pelo jumper ou switch correspondente. Neste modo, durante o resto da linha X do transmissor está em um estado de alto nível. Ao mesmo tempo, a linha Z é desligada para evitar o consumo atual. No primeiro dos dois ciclos de digitalização, o endereço do sistema é determinado e é salvo no bloqueio do registro. O segundo ciclo define o número de comando. Este comando é transmitido junto com o endereço do sistema, armazenado no bloqueio do registro. Se não houver z-dr jumper, não são transmitidos códigos.

Se o botão for liberado entre a passagem do código, a redefinição. Se o botão for liberado durante o procedimento de supressão de classificação ou durante a varredura matricial, mas antes que o botão seja pressionado, o botão também será descarregado. As saídas do DR0 - DR7 têm um estoque aberto, em transistores de descanso aberto.

No código RC-5, há um bit de controle adicional que é invertido com cada liberação de botão. Este bit informa o decodificador sobre se o botão é válido ou tem uma nova imprensa. O bit de controle é invertido somente após parcela totalmente concluída. Os ciclos de digitalização são feitos antes de cada premissa, portanto, mesmo que você altere o botão para outro durante a transferência da parcela, o número do sistema e os números de comando serão transmitidos corretamente.

O OSC Output é uma entrada / saída de um gerador de 1 saída e é projetado para conectar um ressonador cerâmico a uma frequência de 432 kHz. Recomenda-se um ressonador seqüencial para incluir um resistor com uma resistência de 6,8 kΩ.

Entradas de teste TP1 e TP2 em operação normal devem ser conectadas ao solo. Com um alto nível lógico, a frequência de varredura aumenta no TP1 e quando alto nível No TP2 - a frequência do registro de mudança.

Em repouso, as saídas de dados e mdata estão em estado z. O gerado pelo transmissor na saída da sequência de pulso MData tem uma frequência de 36 kHz (1/12 da frequência do gerador de relógio) com um padrão de 25%. Na saída de dados, a mesma seqüência é gerada, mas sem preenchimento. Essa saída é usada no caso quando o chip transmissor realiza as funções do controlador de teclado embutido. O sinal de saída de dados é totalmente idêntico ao sinal na saída do receptor de controle remoto (mas, ao contrário do receptor, ele não tem inversão). Ambos os sinais podem ser processados \u200b\u200bpelo mesmo decodificador. O uso de SAA3010 como um controlador de teclado embutido em alguns casos é muito conveniente, uma vez que apenas uma entrada de interrupção é consumida para pesquisar a matriz para 64 botões. Além disso, a microcircuit do transmissor permite que o poder seja alimentado +5 V.

O transmissor gera dados de palavras de 14 bits, cujo formato é o seguinte:


Figura 2. Código RC-5 do formato de palavra de dados.

Os bits iniciais são projetados para instalar o ARUS no receptor IC. O lote de controle é um sinal de uma nova imprensa. A duração do relógio é de 1,778 ms. Enquanto o botão permanece pressionado, a palavra de dados é transmitida com um intervalo de 64 relógio, ou seja, 113.778 MS (Fig. 2).

Os dois primeiros impulsos estão começando e ambos são lógicos "1". Observe que metade do bit (vazio) passa mais cedo do que o receptor determinará o início real da mensagem.
O protocolo avançado RC5 usa apenas 1 start-bit. O Bit S2 é transformado e adicionado aos 6 bits da equipe, formando como um todo 7 bits da equipe.

O terceiro bit é o gerente. Este bit é invertido sempre que a chave é pressionada. Desta forma, o receptor pode distinguir a chave que permanece pressionada ou periodicamente pressionada.
Os seguintes 5 bits representam o endereço do dispositivo IR, que é enviado para o primeiro LSB. O endereço segue 6 bits da equipe.
A mensagem contém 14 bits, juntamente com a pausa, tem uma duração total de 25,2 ms. Às vezes, a mensagem pode ser mais curta devido ao fato de que a primeira metade do start-bit S1 permanece em branco. E se o último bit do comando for lógico "0", a última parte dos bits da mensagem também está vazia.
Se a chave permanecer pressionada, a mensagem será repetida a cada 114 ms. O bit de controle permanecerá o mesmo em todas as mensagens. Este é um sinal para o programa do receptor para interpretá-lo como uma função do Auto Helper.

Para garantir uma boa imunidade de ruído, é usada codificação de duas fases (Fig. 3).

Figura 3. Codificação "0" e "1" no código RC-5.

Ao usar o código RC-5, talvez seja necessário calcular a corrente média consumida. Faça o suficiente se você usar arroz. 4, onde o pacote detalhado é mostrado.

Figura 4. Estrutura detalhada da encomenda RC-5.

Para garantir a resposta idêntica do equipamento nos comandos RC-5, os códigos são distribuídos de uma maneira certa. Essa padronização nos permite projetar transmissores que permitem gerenciar vários dispositivos. Com os mesmos códigos de comando para funções idênticas em dispositivos diferentes O transmissor com um número relativamente pequeno de botões pode ser controlado simultaneamente, por exemplo, um complexo de áudio, TV e um gravador de vídeo.

Os números do sistema para alguns tipos de aparelhos domésticos são mostrados abaixo:

0 - TV (TV)
2 - teletexto
3 - Dados de vídeo
4 - Video Player (VLP)
5 - videocassete (videocassete)
8 - Sintonizador de vídeo (sat.tv)
9 - câmera de vídeo
16 - pré-amplificador de áudio
17 - TUNER.
18 - gravador de fita
20 - Player compacto (CD)
21 - Jogador (LP)
29 - Iluminação

Os restantes números do sistema são reservados para padronização futura ou para uso experimental. Padronizado também conformidade com alguns códigos e funções de comando.
Códigos de comando para algumas funções são mostrados abaixo:

0-9 - Valores Digitais 0-9
12 - regime de serviço
15 - Display.
13 - mudo.
16 - Volume +
17 - Volume -
30 - Pesquise à frente
31 - Pesquisar de volta
45 - emissão
48 - Pausa
50 - rebobine de volta
51 - Rewind para a frente
53 - Reprodução
54 - Pare
55 - Record

Para construir um controle remoto acabado com base em um chip transmissor com base no driver LED, que é capaz de fornecer uma grande corrente de pulso. Os LEDs modernos trabalham no controle remoto do controle remoto de cerca de 1 A. O driver de LED é muito conveniente para construir em um MOS-transistor de baixo nível (nível lógico), por exemplo, KP505A. Um exemplo de um conceito do console é mostrado na Fig. cinco.

Figura 5. Esquema esquemático Console RC-5.

O número do sistema é definido pelo jumper entre saídas Zi e DRJ. O número do sistema será o seguinte:

O código de código que será transmitido quando o botão for pressionado, o que fecha a linha Xi com a linha DRJ, é calculada da seguinte forma:

O IR DU Receiver deve restaurar dados com codificação de duas fases, deve responder a grandes mudanças de nível de sinal rápido, independentemente da interferência. A largura do pulso na saída do receptor deve diferir do nominal não mais de 10%. O receptor deve ser insensível a luzes externas constantes. Satisfazer todos esses requisitos não é fácil. As antigas implementações do receptor de IR DU, mesmo usando chip especializado, continha dezenas de componentes. Tais receptores costumam usar contornos ressonantes configurados para uma frequência de 36 kHz. Tudo isso tornou o complexo de design na fabricação e configuração, exigiu o uso de boa blindagem. Recentemente, os receptores integrados de três vias do IR DU receberam grande distribuição. Em um caso, eles combinam o fotodiodo, um pré-amplificador e o formador. Um sinal de TTL comum é formado na tomada sem preencher 36 kHz, adequado para processamento adicional com um microcontrolador. Tais receptores são feitos por muitas empresas, esta empresa Siemens SFH-506, Temic, ILM5360 fabricadas por "integral" e outros. Atualmente, há mais variantes em miniatura desses chips. Desde outros padrões que diferem, em particular, a frequência de preenchimento existe, exceto, em particular, são receptores integrados para diferentes freqüências. Para trabalhar com o código RC-5, você deve selecionar modelos calculados na frequência de preenchimento de 36 kHz.

Um fotodiodo com um amplificador-shaper também pode ser aplicado como receptor de IR DOO, que pode servir como um microcircuito especializado KR1568HL2. O diagrama de tal receptor é mostrado na Figura 6.

Figura 6. Receptor no chip KR1568HL2.

Para o sistema de gerenciamento de exibição, escolhi um receptor integral IR DB. Como um receptor de radiação óptica no chip Tsop1736, um pino altamente sensível é instalado, o sinal do qual entra no amplificador de entrada que converte a corrente de saída do fotodiodo para a tensão. O sinal transformado entra no amplificador com o ARU e no filtro de tira, que destaca os sinais com uma frequência de trabalho de 36 kHz de ruído e interferência. O sinal dedicado entra no desmodulador, que consiste em um detector e integrador. Em pausas entre pulsos, o sistema ARU é calibrado. Gerencia este esquema de controle. Graças a esta construção, o microcircuito não responde à interferência contínua, mesmo na freqüência operacional. O nível ativo do sinal de saída é baixo. O chip não requer nenhuma instalação de qualquer elementos externos. Todos os seus componentes, incluindo o fotodetector, são protegidos de um encaixe externo com uma tela elétrica interna e inundadas com um plástico especial. Este plástico é um filtro que corta a interferência óptica na faixa visível de luz. Graças a todas essas medidas, o microcircuito difere bastante alta sensibilidade e a baixa probabilidade de aparência de sinais falsos. E todos os receptores integrados são muito sensíveis à interferência nutricional, portanto, é sempre recomendado usar filtros, por exemplo, RC. Aparência O fotodetector integral e a localização das conclusões são mostrados na FIG. 7.

Figura 7. Receptor Integral RC-5.

Decodificação RC-5

Como a base do nosso dispositivo é um microcontrolador, a decodificação PIC18F252 do código RC-5 será programaticamente. Os algoritmos de recepção de código RC5 propostos na rede são principalmente não adequados para dispositivos em tempo real, qual é o nosso dispositivo. A maioria dos algoritmos propostos usa ciclos de programa para formar intervalos temporários de atraso e medição. Para o nosso caso, isso não é adequado. Foi decidido usar as interrupções lentas do sinal no microcontrolador de entrada de entrada PIC18F252, parâmetros de tempo Medida usando o Microcontrolador TMR0 Pic18f252, o mesmo temporizador gera uma interrupção quando o próximo tempo de espera de pulso expirou, ou seja, Quando a pausa ocorreu entre duas parcelas. O sinal desmodulado da liberação do chip DA1, entra na entrada INT0 Microcontroller, na qual é descriptografar e emitir um comando descriptografado para deslocar os registros para controlar chaves. O algoritmo de descriptografia é baseado na medição dos intervalos de tempo entre as interrupções do microcontrolador PIC18F252. Se você analisar cuidadosamente a Figura 8, você pode notar alguns recursos. Portanto, se o intervalo entre as interrupções do microcontrolador PIC18F252 foi igual a 2T, em que T é a duração de uma única polpa RC5, então o bit recebido pode ser 0 ou 1. Tudo depende de qual bit antes dele. No programa abaixo com comentários detalhados, é muito claramente visível. TOTALMENTE O projeto está disponível para download e use para fins pessoais. Ao reimprimir o link é necessário.

Ao pôr do sol, a URSS apareceu e as TVs poli-condutoras domésticas da série USL eram muito populares, algumas delas estão agora nas fileiras. Especialmente durável foram televisores com um tamanho de tela de 51 cm diagonalmente (um cinescope era muito confiável). Claro, eles não encontram mais requisitos modernos, mas como a "opção de país" ainda é bastante adequada.

De alguma forma, do nada a fazer, um desejo surgiu para melhorar o antigo, tem sido o "país" "radugu-51tz315", adicionando seu sistema de controle remoto. Agora é impossível comprar um módulo "nativo", por isso foi decidido fazer um sistema simplificado de uma cadeia, que permite, pelo menos, trocar de programas "no anel". Microconrolls e especiais, microcircuitos foram imediatamente rejeitados devido à falta debility, e o sistema foi feito do que estava disponível.

Ou seja, o temporizador integral 555, IR levou LD271, o fotodetector integral Tsop4838, o contador K561i9 e mais em pequenas coisas.

Esquema de painel de controle

O controle remoto é um gerador de pulso com uma frequência de 38 kHz, na saída do qual é incluído através do LED de infravermelho chave. O gerador é baseado no chip "555", o chamado "temporizador integral". A frequência de geração depende do circuito C1-R1, quando a seleção do resistor R1 é estabelecida, você precisa definir a frequência de 38 kHz na saída do microcircuito (saída 3).

Figura 1. Diagrama de circuito de um transmissor de IR para controle remoto da TV.

Pulsos retangulares com frequência de 38 kHz chegam à base do transistor VT1 através do resistor R2. Diodos VD1 e VD2 junto com o resistor R3 formam um circuito de controle atual através do LED HL1 IR.

Com uma corrente maior, a tensão em R3 aumenta, a tensão no emissor VT1 aumenta em conformidade. E quando a tensão do emissor se aproxima da tensão para a tensão da queda no diodos VD1 e VD2, uma tensão é reduzida com base no VT1 em relação ao emissor, e a cobertura do transistor.

Pulsos de Luz de IR, o seguinte com uma frequência de 38 kHz emitido pelo LED de infravermelho HL1.

Controle - por um botão S1, que envia no painel do console de energia. Enquanto o botão é pressionado pelo controle remoto, os pulsos infravermelhos são emitidos.

Diagrama de recebimento da unidade

O receptor é instalado dentro da TV, é fornecido para ele + 12V da fonte de energia da TV e o catodo de diodos VD2-VD9 são conectados aos contatos dos botões do módulo de seleção de programas USU-1-10.

Figura 2. Diagrama esquemático do receptor de IR para controle remoto da TV.

Os pulsos IR emitidos pelo controle remoto são tomados pelo fotodetector integrado TSOP4838 tipo HF1. Este fotodetector é amplamente utilizado em sistemas de controle remoto por vários equipamentos eletrônicos domésticos. Ao receber um sinal em sua saída 1, há um zero lógico e na ausência do sinal recebido, um.

Assim, quando o botão remoto é pressionado em sua saída zero, e quando não for pressionado, um.

Tsop4838 deve alimentar a tensão de 4.5-5,5.5V e não mais. Mas, para gerenciar o módulo de seleção de TV, você precisa alimentar a tensão 12V nos botões de gatilho de 8 fases transistor. Portanto, uma tensão de 12V é fornecida ao chip D1, e o HF1 é de voltagem de 4,7-5V através de um estabilizador paramétrico no estabilião VD10 e ao resistor R4.

Um níveis de correspondência de unidades lógicas Cascade serve o transistor VT1. Ao mesmo tempo, inverte os níveis lógicos. A tensão do coletor VT1 através do circuito R3-C2 entra na entrada de contagem do medidor D1, projetada para receber pulsos positivos. O circuito R3-C2 serve para suprimir erros da classificação dos contatos do botão S1 de controle.

O contador D1 K561IS9 é um balcão binário de três bits, com um esquema decimal decimal decimal. Pode ser em um dos oito estados de 0 a 7, enquanto a unidade lógica está disponível em um correspondente ao seu estado, a saída. No resto das saídas - zeros.

Cada vez que você pressiona - liberando o botão remoto, o contador muda para um estado e a unidade lógica é alternada para suas saídas. Se a contagem regressiva começou com arranhão, depois de oito cliques do botão, o nono, o contador retornará à posição zero. E mais, o processo de alternar uma unidade lógica por suas saídas será repetido.

O LD271 LED IR pode ser substituído por qualquer LED IR aplicável ao controle remoto de eletrodomésticos. O fotodetector TSOP4838 pode ser substituído por qualquer análogo completo ou funcional.

Detalhes e instalação

Chip K561i9 pode ser substituído por K176i9 ou análogo estrangeiro. Você pode usar o chip K561i8 (K176IA8), então haverá 10 saídas de controle. Para limitá-los até 8 - e você precisa inserir o número "8" para se conectar com a entrada "R" (neste caso, a entrada "R" não está conectada menos comumassim no esquema).

Os diodos 1n4148 podem ser substituídos por quaisquer análogos, por exemplo, KD521, KD522. O console é alimentado pela coroa. Colocado em um caso de uma escova de dentes. Volume de instalação nas conclusões do chip A1.

O diagrama do receptor também é coletado pela instalação em massa e colada com a cola BF-4 para o corpo de madeira da TV por dentro. Para o olho de um fotodetector, usei um buraco para conectar os fones de ouvido (o orifício na TV estava vazio, o plug encerrado, o próprio conector não foi).

A seleção R1 (Fig. 1) precisa de um controle remoto para a frequência do fotodetetor. Isso é visível na faixa mais alta de recepção.

Se o esquema estiver interessado, mas o velho "arco-íris" não é, pode ser usado para mudar algo mais moderno. Você pode conectar as chaves do transistor através dos resistores às saídas do chip D1, com relés eletromagnéticos em coletores ou LEDs de poderoso optopar.

Kotov v.n. Rk-2016-04.

Na televisão, casa, equipamentos médicos e outros equipamentos, os receptores de radiação infravermelhos IR foram generalizados. Eles podem ser vistos quase em qualquer forma tecnologia Eletrônica, controle-os usando o controle remoto.

Normalmente, o microssalecionamento do receptor IR tem de três conclusões. Um é geral e conectado a menos poder Gnd.outro para o plus V S.e o terceiro é a saída do sinal recebido Fora..

Ao contrário do fotodiodo IR padrão, o receptor IR é capaz de não apenas tomar, mas também processar o sinal infravermelho, como pulsos de frequência fixa e uma determinada duração. Protege o dispositivo de falsos positivos, de radiação de fundo e interferência de outros dispositivos domésticos emitindo no intervalo de IR. Interferência suficientemente forte para o receptor pode criar luminescentes lâmpadas de poupança de energia com um esquema de lastro eletrônico.

A micrositeção de um receptor de radiação de IR típico inclui: Pin-Photodiode, amplificador ajustável, filtro de tira, detector de amplitude, filtro integrando, limiar, transistor de saída


O pin-photodiode da família de fotodiodes, em que há outra área do seu próprio semicondutor (i-região) entre as áreas N e P) é essencialmente uma camada de um semicondutor puro sem impurezas. É ela que dá ao PIN - cara suas propriedades especiais. No estado normal, a corrente através do PIN Photodiodo não vai, já que está conectada na direção oposta. Quando, sob a ação de radiação IR externa, os pares de furo de elétrons são gerados na região I, então a corrente começa a fluir através do diodo. Que então vai para o amplificador ajustável.

Em seguida, o sinal do amplificador segue um filtro de tira que protege contra interferência na faixa de IR. O filtro de tira é configurado em uma freqüência estritamente fixa. Geralmente aplicar filtros configurados para a frequência 30; 33; 36; 36,7; 38; 40; 56 e 455 quilohertz. Para que o sinal de PD irradiado seja aceito por um receptor de IR, ele deve ser modulado pela mesma frequência para a qual o filtro é configurado.

Após o filtro, o sinal insere o detector de amplitude e o filtro de integração. Este último é necessário para bloquear rajadas únicas curtas do sinal que pode aparecer da interferência. Em seguida, o sinal vai para o dispositivo de limiar e o transistor de saída. Para operação estável, o fator de ganho de amplificação é configurado pelo sistema automático de ajuste de ganho (ARU).

O alojamento de módulos IR é feito por uma forma especial de promover a focagem da radiação recebida na superfície sensível da fotocélula. O material de caso passa a radiação com um comprimento de onda estritamente definido de 830 a 1100 nm. Assim, um filtro óptico está envolvido no dispositivo. Para proteger os elementos internos dos efeitos do e-mail externo. Campos usam tela eletrostática.

Abaixo vai olhar para o trabalho do esquema do receptor do IR, que pode ser usado em muitos desenvolvimentos de amadores.

Existem vários tipos e esquemas de receptores de IR, dependendo do comprimento de comprimento de onda do comprimento de onda, tensão, o pacote de dados transmitido, etc.

Ao usar um circuito em uma combinação de um transmissor e receptor infravermelho, o comprimento de onda do receptor deve necessariamente coincidir com o comprimento de onda do transmissor IR. Considere um desses esquemas.

O esquema consiste em um fototransistor, diodo, transistor de campo, potenciômetro e LED. Quando o fototransistor recebe qualquer radiação infravermelha, a corrente e o transistor de campo passam por ele. Em seguida, o LED acende, em vez de que outra carga pode ser conectada. O potenciômetro é usado para controlar a sensibilidade do fototransistor.

Verifique o receptor IR.

Como o receptor dos sinais de IR é um microelector especializado, a fim de garantir que seja necessário submeter a tensão de alimentação no chip, geralmente 5 volts. A corrente atual será de cerca de 0,4 a 1,5 mA.

Se o receptor não receber um sinal, então, em pausas entre os pacotes de pulso, a tensão em sua tomada é praticamente corresponde à tensão de alimentação. Está entre Gnd. E a saída de saída pode ser medida usando qualquer multímetro digital. Também é recomendado medir a corrente atualmente consumida. Se exceder o típico (ver manual), então provavelmente é um chip defeituoso.

Assim, antes do início do teste do módulo, definitivamente determinamos a conclusão de suas conclusões. Normalmente, esta informação é fácil de encontrar, em nossas datasheets de Megadrawer em eletrônica. Você pode baixá-lo clicando no desenho à direita.

Vamos verificar o pinagem do chip tsop31236 corresponde à figura acima. Mais saída ot. bloco caseiro Fonte de alimentação a uma saída mais de um módulo IR (vs), menos para a saída do GND. E a terceira saída do out é conectada ao shchoo positivo do multímetro. Menos sonda conectar-se ao fio GND geral. Multímetro Mudar para o modo de tensão DC em 20 V.


Assim que o fotodiode IR começará a receber pacotes de pulsos infravermelhos a partir, então a tensão na sua saída estará caindo por várias centenas de milivolt. Será claramente perceptível, como na tela do multímetro, o valor para diminuir de 5,03 volts para 4,57. Se você voltar o botão de controle remoto, 5 volts aparecer novamente na tela.

Como você pode ver, a radiação do receptor reage corretamente ao sinal do controle remoto. Então o módulo está em boas condições. Da mesma forma, você pode verificar quaisquer módulos no design integral.