Πίνακας περιεχομένων:

IR Remote Extender (Μέρος-1): 4 βήματα
IR Remote Extender (Μέρος-1): 4 βήματα

Βίντεο: IR Remote Extender (Μέρος-1): 4 βήματα

Βίντεο: IR Remote Extender (Μέρος-1): 4 βήματα
Βίντεο: RAMPS 1.4 - Fan Extender Expansion Module 2024, Νοέμβριος
Anonim
IR Remote Extender (Μέρος-1)
IR Remote Extender (Μέρος-1)

Γεια σε όλους!

Αυτό το έργο περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας ενός εκτετατή/επαναλήπτη τηλεχειριστηρίου IR για τον έλεγχο των ηλεκτρονικών συσκευών σας από απομακρυσμένη τοποθεσία.

Μια μονάδα ανιχνευτή IR λαμβάνει σήμα IR από το τηλεχειριστήριο και δύο LED IR εκπέμπουν ξανά το σήμα στη συσκευή. Μπορείτε να τοποθετήσετε τα LED που εκπέμπουν IR κοντά στη συσκευή που θέλετε να ελέγξετε χρησιμοποιώντας κάποιο καλώδιο και να διατηρήσετε την κύρια μονάδα κοντά στη θέση του τηλεχειριστηρίου. Το κύκλωμα αποτελείται από τρία κύρια μέρη, τη μονάδα δέκτη IR, ένα χρονόμετρο 555 που έχει διαμορφωθεί ως ταλαντωτή και το στάδιο εξόδου/εκπομπής. Θα περιγράψουμε τη λειτουργία του κυκλώματος παρακάτω.

Βήμα 1: Απαιτούνται εξαρτήματα

R1 = 1k

R2 = 3k3

R3 = 10k

R4 = 15k

R5 = κοπτικό 4k7

R6 = 2k2

R7 = 470R

R8 = 47R - 1/2W

C1 = 47uF - 16V

C2 = 1n - πολυεστέρας

C3 = 100uF - 16V

C4 = 47uF - 16V

Z1 = 5V1 zener

Q1 = BC549C

Q2 = BC337

IC1 = NE555

LED1 = κόκκινο LED

LED2, 3 = IR LED

Δέκτης IR = TSOP138 ή IR38DM

Βήμα 2: Περιγραφή κυκλώματος

Περιγραφή κυκλώματος
Περιγραφή κυκλώματος
Περιγραφή κυκλώματος
Περιγραφή κυκλώματος

Το σήμα IR λαμβάνεται από το TSOP1738. Ο TSOP1738 είναι δέκτης υπερύθρων στα 38KHz. Στην έξοδο του δέκτη υπερύθρων, λαμβάνουμε ένα αποδιαμορφωμένο σήμα που σημαίνει ότι παίρνουμε τους παλμούς ελέγχου χαμηλής συχνότητας. Ο δέκτης υπερύθρων τροφοδοτείται από C1, R1 και Z1 που σχηματίζει τροφοδοτικό 5V. Χωρίς λαμβανόμενο σήμα, η έξοδος ανιχνευτή υπερύθρων είναι υψηλή και το Q1 είναι ενεργοποιημένο, οπότε ο ακροδέκτης 4 του IC είναι LOW και ο χρονοδιακόπτης 555 είναι σε κατάσταση επαναφοράς. Το Q1 λειτουργεί επίσης ως μετατροπέας στάθμης που μετατρέπει το σήμα 5V του TSOP1738 σε σήμα 9V για το IC1.

Όταν εμφανίζονται παλμοί HIGH ελέγχου στην έξοδο TSOP1738, τότε ο χρονοδιακόπτης 555 (ο οποίος έχει διαμορφωθεί ως ταλαντωτής) αρχίζει να ταλαντεύεται είναι μια προκαθορισμένη συχνότητα, για τη διάρκεια κάθε παλμού δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι στην ακίδα 3 λαμβάνουμε ένα σήμα παρόμοιο με το διαμορφωμένο σήμα πηγής. Έχει ένα συστατικό φορέα και ένα συστατικό παλμών ελέγχου. Η συχνότητα ταλάντωσης των 555 χρονόμετρων ορίζεται από τα R4 και C2 και η περίοδος παλμού δίνεται από:

Τ = 1, 4 R4 C2

Το Trimmer R5 χρησιμοποιείται για τη λεπτομερή ρύθμιση της συχνότητας ταλάντωσης στα 38KHz. Είναι ίση με τη συχνότητα του φορέα.

Το στάδιο εξόδου σχηματίζεται από R6, Q2, ένα κόκκινο LED, δύο LED IR και δύο αντιστάσεις περιορισμού ρεύματος R7 και R8. Το Q2 είναι συνδεδεμένο ως οπαδός τάσης, αυτό σημαίνει ότι όταν η βάση του Q2 είναι HIGH τρανζίστορ είναι ON, επιτρέποντας στο ρεύμα να ρέει μέσω των LED. Το ρεύμα LED ρυθμίζεται από τα R7 και R8 σύμφωνα με τον τύπο που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.

Έτσι, τα LED LED εκπέμπουν ένα σήμα παρόμοιο με το σήμα που λαμβάνει το TSOP1738, πράγμα που σημαίνει ότι επαναλαμβάνει το σήμα που λαμβάνεται σε υψηλότερη ένταση υπέρυθρης ακτινοβολίας. Το κόκκινο LED χρησιμοποιείται ως οπτικός δείκτης του σήματος εξόδου. Το κύκλωμα μπορεί να τροφοδοτηθεί από μπαταρία 9V.

Βήμα 3: Σχεδιασμός PCB

Σχεδιασμός PCB
Σχεδιασμός PCB

Το PCB έχει σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας το Cadence Eagle.

Πάνω είναι η διάταξη του πίνακα για PCB και μοιράζομαι αρχεία Gerber για την αναφορά σας.

Βήμα 4: Κατασκευή PCB

PCB Κατασκευή
PCB Κατασκευή
PCB Κατασκευή
PCB Κατασκευή

Μπορείτε να στείλετε τα αρχεία Gerber στον κατασκευαστή για να λάβετε τα PCB σας.

Έχω ανεβάσει τα αρχεία Gerber στο LionCircuits για να κατασκευαστεί το PCB μου. Παρέχουν λογικές τιμές και καλής ποιότητας PCB σε μόλις 5 ημέρες.

Θα δημοσιεύσω το Μέρος-2 αυτού του διδακτικού την ερχόμενη εβδομάδα όταν λάβω τους πίνακες μου.

Συνιστάται: