2つの単純な赤外線(IR)リモートコントロール回路

問題を排除するために楽器を試してください





提案された赤外線またはIRリモコン回路は、標準のTVリモコンハンドセットを介してアプライアンスのオン/オフを操作するために使用できます。

この記事では、通常のまたはテレビのリモコンユニットを介して特定の電化製品を制御するために設計されたこれらの単純な赤外線リモコン回路のいくつかについて説明します。



前書き

家庭用電気機器や電気機器をリモートで制御するのは楽しいことです。テレビやDVDプレーヤーなどのガジェットをリモコンで操作することは、私たちにはかなり一般的に見えるかもしれません。私たちはその経験に非常に慣れていますが、ウォーターポンプ、ライトなどの他の多くの家庭用機器を制御するために、歩き回らなければなりません。スイッチングの実装。

記事は私たちのいつもの テレビのリモコン コンセプトであり、他の家庭用電化製品をリモートで制御するために適用されています。この回路は、ユーザーが休憩場所から1インチ移動することなく、操作を容易にし、支援します。



提案されたIRリモコンの回路全体は、次の点を検討することで理解できます。

図を参照すると、レイアウト全体が2つのステージ、つまりIRセンサーステージと フリップフロップステージ

汎用性の高いミニチュアIRセンサーのおかげで TSOP1738 これは回路の心臓部を形成し、送信機ユニットから受信したIR波を、フリップフロップステージに供給するための関連する論理パルスに直接変換します。

センサーは基本的に、入力、出力、およびバイアス電圧入力リードの3本のリードで構成されています。 3本のリード線だけでユニットを実用的な回路に構成するのは非常に簡単です。

センサーは5ボルトの安定化電圧で動作するように指定されているため、7805ICステージを含めることが重要です。 5電圧供給は、フリップフロップIC4017にも有用になり、関連するステージに適切に供給される。

IR信号がセンサーレンズに入射すると、ユニットの内蔵機能がアクティブになり、出力電圧が急激に低下します。

PNPトランジスタT1は、センサーからの負のトリガーパルスに応答し、エミッターの正の電位を抵抗R2の両端のコレクターにすばやく引き込みます。

R2の両端に発生する電位は、IC 4017入力ピン#14に正論理ハイを提供します。 ICは即座に出力を反転し、極性を変更します。

トランジスタT2はコマンドを受け入れ、そのベースに提供された関連する入力に従ってリレーを切り替えます。

したがって、リレーは、IR送信機ユニットから受信した後続のトリガーに応答して、接続された負荷を接点間で交互に切り替えます。

便宜上、ユーザは、既存のテレビリモコンセットユニットを、上記で説明した制御回路を操作するための送信機として使用することができる。

参照されたセンサーは、すべての通常のTVまたはDVDリモコンのハンドセットとの互換性が高いため、センサーを介して適切に切り替えることができます。

回路全体は通常の変圧器/ブリッジネットワークから電力を供給され、回路全体は小さなプラスチックの箱の中に収容され、関連するワイヤーが希望の接続のために箱から出てきます。

回路図

ビデオデモンストレーション

パーツリスト

上記で説明した赤外線リモコン回路を作るには、以下の部品が必要になります。

  • R1 = 100オーム、
  • R3 = 1K、
  • R2 = 100K、
  • R4、R5 = 10K、
  • C1、C2、C4 = 10uF / 25V
  • C6 = 100uF / 25V
  • C3 = 0.1uF、セラミック、
  • C5 = 1000uF / 25V、
  • T1 = BC557B
  • T2、T3 = BC547B、
  • すべてのダイオードは= 1N4007、
  • IRセンサー= TSOP1738画像:Vishay
  • IC1 = 4017、
  • IC2 = 7805、
  • トランス= 0-12V / 500mA、

TSOP1738ピン配置の詳細

プロトタイプ画像提供:Raj Mukherji

2)高精度赤外線(IR)リモート回路

以下で説明する2番目のIRリモート制御回路は、固有の周波数を使用し、特定のリモートトランスミッタユニットから指定されたIR周波数のみを検出するため、設計は完全にフェイルプルーフ、正確、信頼性が高くなります。

通常のIRリモートの欠点

通常のIRリモートコントロール回路には大きな欠点が1つあります。それは、外部周波数の漂遊によって簡単に妨害され、負荷のスプリアストグルが発生することです。

以前の投稿の1つで、非常にうまく動作する単純なIRリモート制御回路について説明しましたが、回路は、アプライアンスの切り替えなどによる外部の電気的外乱の発生に対して完全に耐性がなく、回路の誤動作が多くの迷惑を引き起こしますユーザーに。

ここに含まれる回路設計は、複雑な回路ステージやマイクロコントローラーを組み込むことなく、この問題を効率的に克服します。

LM567が使用される理由

が含まれているため、ソリューションは簡単に実現します 用途の広いICLM567 。 ICは、通過帯域周波数と呼ばれる特定の周波数帯域のみを検出するように構成できる高精度のトーンデコーダデバイスです。この範囲内にない周波数は、検出手順に影響を与えません。

したがって、ICの通過帯域周波数は、送信機のIR回路によって生成される周波数に正確に設定できます。

以下に示すのは、互いに補完するように正確に設定されたTx(送信機)回路とRx(受信機)回路です。

最初のTx回路のR1、R2、およびC1とともにT1およびT2は、R1およびC1の値によって決定される周波数で発振する単純な発振器ステージを形成します。

IR LED1は、T1によってこの周波数で強制的に発振され、その結果、LED1から必要なIR波が送信されます。

上で説明したように、Rx回路のIC2のR5は、その通過帯域周波数がLED1送信出力の通過帯域周波数と正確に一致するように調整されます。

回路動作

Tx IR波がIRフォトトランジスタであるQ3を通過できるようになると、基本的にコンパレータとして構成されているICのピン#3に、次の順序の正のパルスが適用されます。

上記の関数は、IC1のピン#6で増幅された出力を生成し、IC2の入力または検出ピンの両端に誘導されます。

IC2は、受け入れられた通過帯域周波数に即座にラッチし、ピン#8の出力を低論理レベルに切り替えて、接続されたリレーと、リレー接点間の先行する負荷をトリガーします。

ただし、負荷はTxがオンになっている間だけ通電されたままになり、S1が解放された瞬間にオフになります。

出力負荷をラッチとトグルを交互に行うには、IC2のピン#8にフリップフロップ回路を使用する必要があります。

パーツリスト

  • R1 22K 1 / 4W抵抗器
  • R21メガ1 / 4W抵抗器
  • R3 1K 1 / 4W抵抗器
  • R4、R5 100K 1 / 4W抵抗器
  • R650Kポット
  • C1、C2 0.01uF16Vセラミックディスクコンデンサ
  • C3 100pF16Vセラミックディスクコンデンサ
  • C4 0.047uF16Vセラミックディスクコンデンサ
  • C5 0.1uF16Vセラミックディスクコンデンサ
  • C6 3.3uF16V電解コンデンサ
  • C7 1.5uF16V電解コンデンサ
  • Q1 2N2222NPNシリコンまたはトランジスタ2N3904
  • Q2 2N2907PNPシリコントランジスタ
  • Q3NPNフォトトランジスタ
  • D11N914シリコンダイオード
  • IC1LM308オンアンプ
  • ICIC2LM567トーンデコーダー
  • LED1Infa-赤色LED
  • リレー6ボルトリレー
  • S1SPSTプッシュボタンスイッチ
  • B13ボルトバッテリー直列の2つの1.5Vバッテリー
  • MISCボード、IC用ソケット、R6用ノブ、
  • バッテリーホルダー



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