Системы беспроводного дистанционного управления (ДУ), работающие в инфракрасном (ИК) диапазоне, широко используются для управления различной аппаратурой и приборами — они применяются в быту, на производстве, в охранных комплексах, для управления моделями и т. д.
Передатчики (пульты) ДУ для многих систем доступны и их можно купить. А вот приемник с дешифратором для такой системы ДУ приобрести или изготовить самостоятельно не так уж и просто. Автор предлагает конструкцию приемника такой системы, который собран на микроконтроллере.
Существует достаточно много несовместимых между собой систем ИК ДУ, но наибольшее распространение получила система RC-5, которая и была использована в качестве основы при создании алгоритма работы устройства. Схема приемника показана на рисунке. Его основой является широко распространенный микроконтроллер PIC16F84A. Это позволило сделать приемник простым, компактным, доступным для повторения. В нем реализована возможность адаптации к различным ИК ПДУ, суть которой заключается в его обучении» командам, поступающим от этих пультов.
✔️ИК приемник для TV BOX X96 Mate✔️
ИК модуль В1 принимает сигналы ИК ПДУ и преобразует их в электрические импульсы, поступающие на линию RA4 порта А микроконтроллера DD1, которая запрограммирована как вход. В зависимости от принимаемой команды высокий логический уровень формируется на одной из линий порта В (RBO—RB7) микроконтроллера DD1, которые запрограммированы как выходы. Выходы 1—8 используются для управления различными приборами или оборудованием. При налаживании и проверке устройства к этим выходам через токоограничивающие резисторы R3—R10 подключают светодиоды HL1— HL8. Питают устройство от источника напряжением 6. 15 В, для стабилизации питающего напряжения микроконтроллера и приемного ИК модуля применен стабилизатор напряжения DA1.
Однако предварительно устройство необходимо «обучить» командам ПДУ. Всего приемник сохраняет в энергонезависимой памяти микроконтроллера девять команд, причем первая из них выполняет функцию общего выключения всех выходов и последующего включения ранее выключенных.
После подачи питающего напряжения кратковременно нажимают на кнопку SB1 и устройство переходит в режим «обучения». Сначала осуществляют запись первой команды. Для этого посылают команду с ПДУ, для чего нажимают и отпускают на нем кнопку «ON/OFF» или «1/0». В течение двух секунд после этого необходимо кратковременно нажать на кнопку SB1, и цифровой код данной команды запишется в нулевую ячейку памяти микроконтроллера. Если кнопку не нажимать, то запись произведена не будет и придется повторно посылать требуемую команду.
После записи кода первой команды с ПДУ посылают следующую, нажав, например, на кнопку «1». При этом будут светить один или несколько светодиодов, которые индицируют код принятой команды. В течение также двух секунд необходимо нажать на кнопку SB1, и код команды запишется в первую ячейку памяти микроконтроллера.
Как проверить ИК-приемник?
Если нажать на эту кнопку по прошествии двух секунд, то в ячейку памяти запишется «пустой» код и управление нагрузкой, подключенной к этому выходу станет невозможным. Так последовательно «обучают» приемник всем командам ПДУ, и после заполнения последней, девятой ячейки памяти, устройство автоматически перейдет в рабочий режим. В этом режиме микроконтроллер DD1 сравнивает код команды, принятой ИК модулем В1, с кодами, хранящимися в ячейках памяти, и при их совпадении включает или выключает соответствующую нагрузку.
В процессе «обучения» необходимо исключить засветку ИК модуля источниками света, например, осветительными лампами. Соответственно, устройство будет работать более надежно, если предотвратить засветку ИК модуля и в процессе работы.
В приемнике и программаторе можно применить резисторы МЛТ, С2-23, оксидные конденсаторы — К50-35 или импортные, остальные — К10-17, светодиоды в ИК приемнике, помимо указанных на схеме, можно использовать любого цвета свечения прямоугольной формы, например, красного — КИПМ01В-1К, КИПД50В-К, зеленого — КИПМ01Д-1Л, КИПД50В-Л, а в программаторе светодиод КИПД21В-К можно заменить на КИПД24Г-К, АЛ307ВМ. ИК модуль TSOP1736 фирмы Vishay заменим на ИК модули SFH-506 фирмы Siemens, TFMS5360 фирмы Temic или ILM5360 производства ПО «Интеграл». Кнопка SB1 — TS-A1PS-130, TS-A6PS-130, в программаторе гнездо XS1 — DB-9F, а гнездо XS2 — панель для микросхемы.
Для управления устройствами можно использовать либо непосредственно выходной сигнал устройства (высокий уровень — 4,5. 5 В, низкий — 0. 0.4 В), либо применить для гальванической развязки реле или оптопару.
Источник: radioparty.ru
ИК приемник
В быту современного человека приборы с дистанционным управлением начали появляться в 60-е годы прошлого века. Первоначально это были телевизоры с передачей управляющего сигнала по кабелю. Конструкция постепенно совершенствовалась, кабельная связь была заменена на световую или ультразвуковую, а управление переведено на беспроводные дистанционные пульты.
К существенным недостаткам света и ультразвука относится чувствительность к помехам, например, телевизор с таким управлением самостоятельно включался и переключал каналы. Постепенно, дистанционное управление стало выполняться посредством инфракрасных светодиодов. При невысокой стоимости, они имеют значительную степень помехозащищенности и позволяют передавать на расстояния без потери качества увеличенное количество команд.
Особенности ИК-излучения
Инфракрасное излучение часто называют тепловым, потому что его излучает любой теплый предмет. Его передача выполняется от источника к ИК приемнику . Являясь невидимым, оно занимает ближайшую к видимому часть спектра в частотном диапазоне 750 — 1000 мкм. На инфракрасные лучи приходится большая часть солнечного излучения и ламп накаливания. При попадании в зону ИК-излучения вещества могут менять свои свойства, например, некоторые стекла для волн становятся непреодолимым препятствием, парафин приобретает прозрачность и может быть использован для изготовления линз.
Особенности ИК излучения:
- твердотельные ИК-излучатели отличаются компактностью, небольшой стоимостью, безинерционностью;
- инфракрасные приемники имеют преимущество в весе и стоимости, которые минимальные;
- невидимые для человеческого глаза, волны не отвлекают пользователя во время работы и отдыха;
- благодаря малой мощности, лучи не оказывают вредного влияния на человека;
- ИК-лучи не проникают сквозь стены и не могут вызывать помехи при работе электронного оборудования;
- волны отражаются от преград на пути, аналогичных стенам, мебели, полу.
Особенности ИК-приемика
В качестве источника ИК-волн используются твердотельные излучатели – светодиоды, лазеры. Плата размещается на пульте дистанционного управления и излучает волны в сторону приемника, установленного на бытовом устройстве.
ИК приемник для телевизора имеет три вывода, оформлен в черный корпус, который пропускает излучения с длиной волны 830-1100 нм, фактически работает как оптический фильтр. IR receiver , чаще в своем составе имеет непосредственно приемник и микроконтроллер. Внешний ИК-приемник расширяет функциональность пульта управления, позволяет принимать сигналы со спутника и управлять телевизором через стены. Сигнал от пульта управления поступает на расположенный в зоне видимости ИК-приемник и далее по проводам на спутниковый или цифровой приемник, который находится вне зоны видимости.
Вне зависимости от конструкции, в составе схемы присутствуют следующие компоненты:
- Инфракрасный фотодиод или фототранзистор для приема сигналов от источника.
- Усилитель.
- Демодулятор позволяет выделить нужных сигнал из общего фона.
- Полосовой фильтр настроен на заданную частоту и обеспечивает защиту сигнала от помех.
- Интегрирующий фильтр удаляет из сигнала всплески, которые могут быть вызваны помехами.
Чаще ИК-приемник выполнен в виде отдельного модуля, устанавливается на лицевой панели бытовой техники, для приема лучей имеется прозрачное окно. В отличие от фотодиода, он не только принимает сигнал, но и преобразует его в последовательность импульсов. Прибор обеспечивает защиту от помех,фонового излучения и ложных срабатываний. Наибольшее влияние на инфракрасный приемник оказывают люминесцентные лампы со схемой электронного балласта.
Источник: chipdocs.ru
Инфракрасная техника
С появлением быстродействующих инфракрасных излучателей, прежде всего — ИК диодов, быстро растет интерес к спектру электромагнитных колебаний, имеющих длину волны l =0,8.. .1,3 мкм. Важной особенностью ИК диода является то, что он способен сконцентрировать в короткой вспышке* мощность Римп, в сотни раз превышающую мощность непрерывного его излучения Рнепр. С соответствующим (в Ц Римп /Рнепр раз) увеличением его «дальнобойности».
ИК излучение может быть пространственно преобразовано, сжато в узкий пучок, сфокусировано, отражено, изогнуто и др. самыми обычными оптическими средствами — линзами, зеркалами, световодами. Важно и то, что в этом диапазоне электромагнитных излучений земная атмосфера сохраняет достаточно высокую прозрачность.
ИК — свободный диапазон. Работа в нем не требует от кого-то — разрешения, кому-то — оплаты и др. В отличие от СВЧ радиодиапазонов, имеющих тот же характер распространения волн, но уже поделенных между старыми и новыми «хозяевами».
Все это может оказаться существенным и при обычном, традиционном использовании электромагнитного излучения — для нужд связи, например, но особенно — в новых приложениях.
Владельцы современных телевизоров, видеомагнитофонов, кондиционеров и др. уже познакомились с инфракрасной техникой: пульты дистанционного управления многими бытовыми аппаратами используют кодированное ИК излучение. Но это — лишь одно из его применений.
Устройство невидимого ИК барьера, пересечение которого будет зафиксировано охранной системой, показано на рис. 28. В него входит ИЗ — импульсный генератор-излучатель и ПР — фотоприемник, реагирующий лишь на его импульсы.
В ИК барьер может быть включено и «зеркало» — пассивный отражатель И К лучей.
Расстояние l, на которое можно разнести фотоприемник и излучатель, зависит от мощности ИК импульсов Римп : l=к Ц Римп , где к — коэффициент, учитывающий конструктивные особенности излучателя и реальной чувствительности фотоприемника, его способности выделять на фонепомех сигнал своего ИК излучателя.
Основа инфракрасной техники — импульсные ИК генераторы. Рассмотрим ряд практических их схем и конструкций, которые могут войти в охранную систему нужной конфигурации или быть использованы как-то иначе.
- Простая система ИК управления на PIC
- Клон ИК пульта на PIC контроллере
- Распознавание ИК команд с помощью UART на AVR
- Инфракрасный декодер пультов ДУ на Arduino
- Дистанционный выключатель
- Пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Canon
- Пульт дистанционного управления ПК на микроконтроллере ATtiny85
- Декодер протокола RC-5
- Простой ИК генератор
- Экономичный ИК генератор
- Приемники импульсного ИК излучения
- ИК приемник на транзисторах
- ИК приемник на микросхеме
- Инфракрасная «визитная карточка»
- ИК генератор «визитной карточки» с шифратором
- ИК приемник «визитной карточки» с дешифратором
- Инфракрасный «электронный пароль»
- ИК генератор «электронного пароля» с шифратором
- ИК приемник «электронного пароля» с дешифратором
- ИК линия связи в охранной системе
- Передатчик в ИК линии связи
- Приемник в ИК линии связи
- Управление освещением с любого пульта ДУ
- Лазерный микрофон(english)
- IrDA своими руками
- Откройте! ИК!
- Блок питания половинки ПНВ-57е
- Микросекундный интегратор фототока с фазовой задержкой прерывания интегрирования
- Плавное управление освещением с ИК пульта (на микроконтроллере PIC)
- ИК-розетка
Большое количество схем по инфракрасным портам, IRDA, ПДУ смотрите в разделе компьютерная электроника.
1999-2023 Сайт-ПАЯЛЬНИК ‘cxem.net’
При использовании материалов сайта, обязательна
ссылка на сайт ПАЯЛЬНИК и первоисточник
Источник: cxem.net