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带红外遥控的调光器。 无线电电子电气工程百科全书

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下面描述的调光器设计用于白炽灯。 他们使用任何家用设备(电视、视频播放器等)的遥控器 (RC) 来控制它。 该设备对于行动不便的人或只重视舒适度的人很有用。 此外,调节器还可以让您通过更智能、更合理地使用照明来节省能源。

尽管使用遥控器控制照明的想法显然并不新鲜,并且已经开发了许多类似的设备,但在业余无线电文献和互联网中找不到合适的重复设备。 至此,一个装置就组装完成了,其原理图如图所示。 1.

带红外遥控器的调光器
米。 1(点击放大)

所提出的调光器是在可访问的元件底座上制成的,它重复性良好(已制作了多个副本),并且在安装时组装无错误,立即开始工作。 注意到调节器的清晰、自信、无故障和错误的自发操作。 其中开关元件的功能是由相功率调节器KR1182PM1的微电路来完成的,这样可以平滑地开关灯光,从而保护灯丝不被过早烧坏。

调节器的工作原理如下。 当按下遥控器上的任意按钮时,发射的红外信号被光电探测器 B1 接收。 在其输出端(引脚 3),出现低压脉冲串,通过限流电阻 R1,将其馈送到 DA1 芯片上制作的单个振荡器的输入端并启动它。 在输出 DA1(引脚 3)处形成正极性矩形脉冲,其持续时间取决于电阻器 R3 的电阻和电容器 C2 的电容 [1]。 该脉冲到达计数器解码器 DD14 的时钟输入(引脚 1),并将其输出 1(引脚 2)设置为高电平。 通过VD1二极管进入DA6微电路的2脚,EL1照明灯全热点亮。

下次按下遥控按钮时,输出 1 DD1 的高电平将到达输出 2(引脚 4),DA6 的引脚 2 接收来自电阻器 R4 和 R8 形成的分压器的电压。 灯的亮度降低。 再按该按钮,输出3、4、5(分别为7、10、1脚)依次出现高电平,DA6的2脚分压电阻R5、R6、R7导通,灯的亮度进一步降低。 当连接到输入 R(引脚 6)的输出 5(引脚 15)出现高电平时,计数器设置为零,此时其所有输出的电压都较低。 灯灭了。 然后一切都会重复。

引入R2C1电路,提高器件的稳定性。 二极管VD1-VD5起隔离作用。 元件VD6-VD10、R9、R10和电容器C4、C5构成装置的电源。 积分稳定器DA3稳定光电检测器B1的电源电压。

该调节器组装在一侧层压玻璃纤维的印刷电路板上(图 2)。 所有电阻和二极管均垂直于电路板安装(电路元件 VD2R4-VD5R7、R9R10 焊接到电路板上,具有一个输出,第二个输出相互连接)。 光电探测器B1安装在定时器DA1主体上方,其引线弯曲成直角。 该板通过带有螺丝端子的连接块连接到电源和负载。 贴装板外观如图所示。 3.

带红外遥控器的调光器
图。 2

带红外遥控器的调光器
图。 3

可以更换KR1006VI1芯片 - 不同字母指数的555定时器(NE,LM等),集成稳压器L78L05 - 国产KR1157EN502A等输出电压为5 V。二极管VD1-VD5 - 任何低功率,VD6-VD9 -1N4004-1N4007,KD209A,KD209 V等反向电压至少为 400 V。我们将用稳定电压为 191 ... 9 V 的任何低功率齐纳二极管替换 KS10M 齐纳二极管。

为了控制调节器,笔者使用水平电视遥控器。 测试了光电探测器 TSOP1133、TSOP1733。 结果是一样的。 在25m的房间里2当遥控器指向不同方向时,位于桌子上的板可以自信地接收到反射信号,甚至房间内的家具也不会干扰。 当板上覆盖一张纸时,设备的灵敏度有所下降。 并且只有在光电探测器被一层黑色电工胶带包裹之后,它才开始只接收来自遥控器的直接辐射。 但事实证明足以正常使用调节器。

设备中可以使用其他光电探测器,但为了获得最大接收范围,遥控器和光电探测器的载波频率必须相同(对于 TSOP1133 - 33 kHz [2])。 我还想补充一点,有必要保护光电探测器免受阳光直射和电灯的强光照射。

该板安装在装饰性外壳中,覆盖吊灯固定在天花板上的位置。 实践表明,其反射的红外辐射足以进行切换。 如果外壳靠近天花板,则需要在外壳上钻一两个小孔,让遥控器的辐射进入内部。 位于墙上的常规灯开关必须打开,并且将起到辅助灯的作用。

如果需要,通过选择电阻器 R4-R7,您可以根据自己的喜好更改灯的亮度。 随着电阻的增加,亮度降低,反之亦然。 EL1电灯(或连接调节器的其他负载)的功率不得超过150瓦。 要显着增加它,连接一个三端双向可控硅开关就足够了[3]。 通过额外引入一个100uF氧化电容(标称电压为16V)与电阻R8(加到DA6的2脚)并联,可以实现灯光的平滑切换,这会更有吸引力。

光亮度级别的数量可以增加或减少。 例如,如果需要有 15 个电平,则 DD1 芯片的引脚 6 应连接到其引脚 5,引脚 46 应通过二极管和 6 kΩ 电阻连接到 DA2 芯片的引脚 2。 为了获得九个电平,DD5 的端子 6、9、11、1 连接到该 DA15 端子(也通过二极管和电阻器),后者的端子 1 连接到公共线。 当然,为了获得更多级别的更“平滑”调节,您必须重新选择连接 DD6 芯片输出与 DA2 引脚 XNUMX 的电路的电阻。

如果不需要调节亮度,只是开关灯,则去掉二极管VD1-VD5和电阻R4-R7,将DD2芯片的输出4(引脚1)连接到其输入R(引脚15)。 您也可以采用其他方式(图 4):将 K561IE8 计数器解码器替换为 K561TM2 微电路的 D 触发器之一(在计数模式下运行),并将 KR1182PM1R 微电路替换为通过 U1 光耦合器连接的 VS1 三端双向可控硅开关元件(其余元件的编号继续从图 1 开始)。

带红外遥控器的调光器
图。 4

在这种情况下,负载功率将受到双向可控硅参数的限制(使用BTA16-600B -2 kW时)。

显然,调光器不仅可以用来控制照明,还可以用来控制各种电加热器(例如加热元件)、电动机等适当功率的装置的功率。 调节器的输入部分可用作控制信号源,为各种设备配备简单的遥控器,例如那些难以接近或位于相当高的设备(信号从DA3的引脚1去除)。 要交替控制两个不同的负载,可以使用K561TM2芯片的第二个触发器(图5)。 负载将按顺序打开:负载 1 打开 - 负载 2 打开 - 两个负载打开 - 两个负载关闭 - 负载 1 打开,等等。

带红外遥控器的调光器
图。 5

总之,应该说,将光的亮度从最小调节到最大可能会更有能力。 这样,当开启时,KR1182PM1R芯片上的负载较小,电灯的寿命延长,并且视觉上的过渡不那么反差。 笔者只是觉得不方便。 通过交换二极管VD1和VD5、VD2和VD4阳极的连接点,可以改变调节方向。

注意力! 调节器的所有元件和电路均与 220 V 网络进行电流连接,因此,在测试、调整和操作过程中,应遵守电气安全规则。

文学

  1. Zeldin E.集成定时器KR1006VI1的应用。 - 广播,1986 年,第 9 期,第 36 页37、XNUMX。
  2. Dolgy A. 红外信号接收模块。 - 广播,2005 年,第 1 期,p。 47-50。
  3. Nemich A. 芯片 KR1182PM1 - 相功率控制器。 - 广播,1999 年,第 7 期,第 44 页46-XNUMX。

作者:K. Litovchenko

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