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红外通信线路中的发射器。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 红外线技术

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其示意图如图所示。 55. 这里 DD1.1、DD1.2、R3、ZQ1 是一个时钟发生器,以石英谐振器 fp = 32768 Hz 的频率激发。 DD3 - 一个计数器,在输出 11(引脚 15)形成 16-Hz 方波(f11 = fp / 2 ^ 11),在输出 14(引脚 3) - 2-Hz (f14 = fp / 2 ^ 14) . 元件 DD2.1-DD2.4 形成一个开关,在其输出(输出 DD2.4)出现 2-Hz 或 16-Hz 方波,具体取决于 DD5 * 元件输入 2.1 的电压电平.

从曲折的前面看,微分电路 R5C3 和脉冲放大器 DD1.4-DD1.6 在常闭晶体管 VT1 的基极形成持续时间为 t 的电流脉冲@10微秒(钛@R5 C3)。 晶体管 VT1 的集电极电路中产生的电流激发 IR 二极管 BI1,并向空间发射短暂的 IR 闪光。

因此,IR 发射器总是会发出一些东西——如果没有警报理由,则要么是罕见的 2Hz 脉冲,要么是频繁的 16Hz 脉冲——令人震惊。

红外线通讯线路中的发射器
米。 55.发射器红外通讯线(点击放大)

红外线通讯线路中的发射器
米。 56. 发射机电路板

图上。 图56显示了发射器的印刷电路板,它由厚度为1,5毫米的双面箔玻璃纤维制成。 零件侧面的箔仅用作中性线-“地”; 一种或另一种配置的碎片被蚀刻在导体通过的地方。 电阻、电容等“接地”输出的零箔焊接位置用黑色方块表示; 将微电路或跳线的输出连接到它 - 一个中心有一个光点的正方形。

在板的中心钻了一个 IR 二极管的孔,其引线焊接到覆盖的印刷导体上的相应延伸部分。

红外发射器的所有电阻均为 MLT-0,125 类型。 电容:C1、C2、C5-KM-6(单向输出); C4-K50-6; C6——TOWA或其他,直径不大于10毫米; C3 - KM-5(不同方向输出)。

市售的 IR 二极管设计用于家用收音机的遥控设备,通常具有相当宽的辐射波瓣 - 高达 30 ... 400 - 辐射波瓣。 为了增加这种发射器的“范围”,有必要在其中引入一个聚光透镜。 所以,如图所示。 57. 这里: 1 - 发射器的印刷电路板; 2 - 红外二极管; 3 - 变送器外壳(高抗冲聚苯乙烯 2 ... 2,5 mm 厚); 4 - 标准 5 倍小时放大镜的剪辑(上面应该有一个“x5”图标); 5 - 它的镜头。

红外线通讯线路中的发射器
图 57。 带聚光镜的外壳

放大镜粘在外壳的前壁上(胶水 - 溶解在溶剂 647 或 RS-2 中的聚苯乙烯片;外壳本身也用它粘合),其中一个直径为 30 ... 35毫米制成。 在放大镜底座和印刷电路板之间图中所示的距离处,IR 二极管位于其透镜的焦点处,其辐射被压缩成窄光束,而另一端的光电探测器窗口的照明IR 通信线路的数量增加了很多倍。

红外发射器以及安全设备的任何元件最重要的参数是待机模式下的功耗。 表 11 显示了电流 Iconsumed 对电源 Upit 电压的依赖性。 在报警传输模式下,Iload 增加约 10%。

低整体功耗允许您将备用电源直接输入到红外发射器的主体中,而无需增加其尺寸。 例如,这可以是 6A 型 11 伏电池(Ж10,3x16 mm,容量 33 mAh) 或 476A (Ж13x25 毫米,容量 105 毫安时)。 IR 二极管 Iimp 中的电流与表 11 中所示的电源电压的相关性使得可以判断发射器发射的 IR 闪光的功率,并相应地判断其“范围”。

表11
乌皮特,B 电位器,毫安 伊姆普,一个
4,2 0,20 0,36
5,0 0,40 0,46
6.0 0,77 0,64
7,0 1,30 0,82
8,0 1,90 0,97
9,0 2,70 1.23
10,0 3,60 1,38

放置发射器时,您需要记住非常窄的辐射图。 连接点应允许准确瞄准发射器并将其刚性固定在最佳位置。 例如,您可以使用相机或电影摄影机的旋转头,将其安装在墙壁、窗框等上。 或者以两个由退火铜连接的黄铜补丁的形式制作这个结

红外线通讯线路中的发射器
米。 58. 发射器支架

直径为 2 ... 2,5 mm 的电线(图 58)。 一个点用螺丝固定在发射器的侧壁上(螺纹在墙上),另一个用螺丝固定在支架上。 弯曲导线,使发射器处于所需位置。 为了避免明显的振动,它应该尽可能短。

测试表明,当 Upit=6 V 时,发射器能够在 r 的距离内提供通信@70 米(带有如下所述的光电探测器)。 但这不是极限。 r 对 Iimp ceteris paribus 的依赖性具有以下形式: r@至·Ц伊姆普,其中 k 是考虑“其他条件”的系数。 因此,在 Upit \u10d XNUMX V r@100 m。由于电阻器 R7 的电阻,IR 二极管中的电流也会增加:Iimp \u4d [Upit-7] / R7(Iimp - 以安培为单位,Upit - 以伏特为单位,R7 - 以欧姆为单位)。 但这应该谨慎进行:在 Upit 和 R3 的任何组合中,IR 二极管中的电流幅度不应超过最大允许值(参见附录 XNUMX)。

通过重建脉冲放大器的“大电流”部分,可以显着提高红外闪光灯的亮度,如图 59 所示。 60 (印刷电路板 - 在图 10, a, b)。 在这种情况下,可以实现脉冲 Iimp = 123 A 中的电流 - 对于 AL4A 类型的 IR 二极管是允许的。 电阻器 R8 是自制的,在数字欧姆表上测量或计算(见附录 XNUMX)镍铬合金、康铜或锰合金线。

红外线通讯线路中的发射器
米。 59. 带IR二极管的发射头AL123A

红外线通讯线路中的发射器
米。 60. 强红外发射器头部印刷电路板

可以通过将示波器连接到电阻器 R4 来监测激励 IR 二极管的电流的幅度和形状。

辐射头可制成“全天候”设计的独立单元。 红外发射器的所有其他元件都可以作为其碎片进入安全系统的电子部分,仅通过一根细三线电缆连接到红外头。

红外线通讯线路中的发射器
米。 61. 红外接收器(点击放大)

*) 图中以点划线突出显示的是安全系统传感器的示例,该传感器在其输出端生成所需信号。

出版:cxem.net

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