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带编码器的红外“电子密码”发生器。 无线电电子电气工程百科全书

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图上。 图45示出了以类似方式产生一系列红外闪光的IR发生器的示意图。

这里DD1.1、DD1.2、R1、ZQ1是以时钟石英谐振器ZQ32768-4Hz的频率工作的主振荡器。 微电路 DD5 和 DD3 组成一个电子开关,其输出(组合输出 4 DD5 和 DD1)连接到这些微电路的 X 输入之一,这取决于在输入 2,4、0、3 处接收到的地址和信号在输入 S(微电路在 S=0,976 时激活)。 地址和信号 S 产生计数器 DD2。 很容易计算,这里每隔5 ms ((32768 ^ 4) / 2 s)就会发生一次地址变化,这就是tz——熟悉在代码帧中的持续时间在每个熟悉的中间,一个短的(RXNUMXCXNUMX@10 μs) 脉冲输出 DD1.4。 但这只有在这种熟悉度对应于开关输出端的信号 1 时才会发生。 该脉冲将打开一个常闭晶体管放大器(VT1、VT2 等),IR 二极管 BI1 中产生的电流将转换为相同持续时间的 IR 闪光。

带编码器的红外线“电子密码”发生器
米。 45. IR“电子密码”生成器(点击放大)

代码序列的生成开始(SA1 开启,按钮 SB1 被按下)在计数器 DD3 的输入 R 处形成一个短脉冲(tr@R3·C1),将其设置为其原始的零状态,并以在输出 1(vyIB.29) DD14 处出现信号 3 结束。 熟悉度 - 显然有 16 个 - 根据电子开关 X 输入的编号(沿箭头)及时跟随:1、2、...、14、15(零熟悉度始终对应于 1 ; 这是包的启动脉冲,当然,不包括在代码形成的脉冲中)。 因此,代码消息的总持续时间将为 0,976x15@14,6 毫秒。

所需的代码号是通过一种或另一种方式对微电路 DD4、DD5 的 X 输入进行换向而形成的:如果代码的第 i 位应包含 1,则将第 i 个箭头连接到电源的“+” (形成数据包起始脉冲的 X1 DD4 已经连接到 +Up,或者连接到“地”(如果它应该为 0)。因此,例如,要生成代码 111011100111001,您需要连接箭头 1、2、 3、5、6、7、10、11、12、15 带“+”,箭头 4、8、9,13、14 - 带电源“-”。

带编码器的红外线“电子密码”发生器
米。 46、IR发生器“电子密码”印刷电路板

由于n=15,不同信号的数量,其中任何一个都可以作为代码一切换,这里是2^15=32768。

发生器安装在由双面箔玻璃纤维制成的印刷电路板上,厚度为 1,2 ... 1,5 mm(图 46)。 零件侧面的箔仅用作公共电线(连接“ - ”电源):在导体通过的地方,它应该有样品 - 直径为1,5的圆圈...... 2 毫米(图中未显示)。 与电阻器、电容器等“接地”端子的零箔的连接点以黑色方块显示; 中间有一个光点的黑色方块 - 微电路的“接地”结论以及将电容器 C4 的“负”结论与零箔连接的跳线的位置。

作为发电机的电源,您可以使用 6 伏电池 11 A(尺寸 - Ж10,3x16 mm,电容量 - 33 mAh)。

开关 SA1 类型 PD9-1 直接安装在发电机外壳上。 PKN-1 型或类似型号的 SB159 按钮必须有一根 6 ... 8 毫米长的电线,足以将其穿过外壳壁。

带编码器的红外线“电子密码”发生器
米。 47. 代码“111011100111001”的波形图

正确组装的发电机不需要调整。 您可以通过将其输入连接到晶体管 VT1 的集电极,使用示波器检查其操作。 打开 SA1 并按下示波器屏幕上的 SB1 按钮(等待扫描时间 20...30 ms)后,应根据切换信号的时间间隔出现和消失一系列脉冲。 如果这是上面讨论的代码111011100111001,那么波形图如图47所示。 9(“额外”脉冲,在包的开头 - 启动)。 根据电阻RXNUMX上测量的脉冲幅度,可以判断IR二极管Iimp中的电流@Uimp / R9(Iimp - 以安培为单位,Uimp - 以伏特为单位,R9 - 以欧姆为单位)和快速扫描(20 ... 50 μs,也在等待) - 关于它们的形状和持续时间,应在 5 .. 15 微秒。

代码发射器的两级开启 - 首先是 SA1 开关,然后是 SB1 按钮 - 与石英振荡器的自激特性有关,它们相当慢(由于石英谐振器)进入工作模式。

带编码器的红外线“电子密码”发生器
米。 48. 开启发电机的选项

开关 SA1 可以通过组织发电机的电源来排除,如图 48 所示。 1. 但是在这种情况下,SB1 按钮将需要按下两次:第一次按下很可能会给出错误的组合(顺便说一句,这甚至可以用来掩盖真实的代码)。 如果以足够容量的低压电池作为发电机的电源,也可以省去SA3开关,能够确保其在不断接通的微电路的情况下连续运行。 例如,一个 EMF = 0,1 V、电容量为 XNUMX Ah 的锂电池,可以在这种模式下工作大约一年。

表10
乌皮特,V 电位,微安 伊姆普,一个
2,4 5 0,18
3,7 16 0,38
4,3 30 0,38
5,0 60 0,46
6.0 140 0,59
7,0 360 0,72

代码发射器中几乎可以使用任何 IR 二极管,但仅限于整体:印刷电路板上部件的高度不应超过 8 毫米。 这里所有的电阻都是MLT-0,125型,非电解电容是KM-5、KM-6、K10-17B等。电容C4是K50-35或K50-40型。 电容器 C6(CE-DS Magsop,它安装在“躺”位置)的工作电压必须与电源电压相对应。 在图 48 所示的变体中。 6、首先要检查其电介质的状态:C1中的漏电流必须小于9μA。 通过增加限制IR二极管中电流的电阻器R6的电阻,可以相应地减小电容器C9的电容。 IR发射器的相当大的“范围”(R3,9 \u10d XNUMX Ohm超过XNUMX m)可能根本是不必要的。

代码生成器在很宽的电源电压范围内保持运行。 表 10 显示了它消耗的电流 Ipot 和 IR 二极管中的电流 Iimp 对电源电压 Upit 的依赖性。

出版:cxem.net

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