مفتاح الضوء مع دائرة التحكم عن بعد. دائرة استقبال IR للتحكم عن بعد في الأجهزة الكهربائية


أهلاً بكم! سنتحدث هنا عن كيفية عمل أبسط تحكم بالأشعة تحت الحمراء (). يمكنك أيضًا التحكم في هذه الدائرة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون العادي. أحذرك على الفور، المسافة ليست كبيرة - حوالي 15 سم، ولكن حتى هذه النتيجة سوف ترضي المبتدئ في العمل. باستخدام جهاز إرسال محلي الصنع، يتضاعف النطاق، أي أنه يزيد تقريبًا بمقدار 15 سم أخرى. وحدة التحكم عن بعد مصنوعة ببساطة. نقوم بتوصيل IR LED بـ "التاج" 9 فولت من خلال مقاومة 100-150 أوم ، مع تثبيت زر عادي دون قفل ، ولصقه بالبطارية بشريط كهربائي ، ويجب ألا يتداخل الشريط الكهربائي مع الأشعة تحت الحمراء الصمام الأشعة تحت الحمراء.

تظهر الصورة جميع العناصر التي نحتاجها لتجميع الدائرة

1. الثنائي الضوئي (تقريبًا أي واحد ممكن)
2. مقاوم 1 أوم و300-500 أوم (من أجل الوضوح، وضعت مقاومات 300 و500 أوم في الصورة)
3. المقاوم المتقلب لمدة 47 كوم.
4. الترانزستور KT972A أو ما شابه ذلك في التيار والبنية.
5. يمكنك استخدام أي LED ذات الجهد المنخفض.

رسم تخطيطي لمستقبل التحكم بالأشعة تحت الحمراء على ترانزستور واحد:


لنبدأ في صنع كاشف ضوئي. تم أخذ مخططه من كتاب مرجعي واحد. أولاً نرسم اللوحة بعلامة دائمة. ولكن يمكنك القيام بذلك حتى عن طريق تعليق التثبيت، ولكن من المستحسن القيام بذلك على ثنائي الفينيل متعدد الكلور. لوحتي تبدو مثل هذا:


حسنًا، الآن، بالطبع، لنبدأ في لحام العناصر. لحام الترانزستور:



لحام المقاوم 1 كيلو أوم (كيلوهم) ومقاوم البناء.


وأخيرًا، قمنا بلحام العنصر الأخير - وهو مقاوم من 300 إلى 500 أوم، وقمت بضبطه على 300 أوم. لقد وضعته على الجانب الخلفي من لوحة الدوائر المطبوعة، لأنه لم يسمح لي بوضعه على الجانب الأمامي، بسبب طفرة كفوفه =)


نقوم بتنظيف كل شيء باستخدام فرشاة أسنان وكحول لغسل الصنوبري المتبقي. إذا تم تجميع كل شيء دون أخطاء وكان الثنائي الضوئي يعمل بشكل صحيح، فسوف يعمل على الفور. يمكن مشاهدة مقطع فيديو لهذا التصميم قيد التنفيذ أدناه:

في الفيديو، المسافة صغيرة، حيث كان عليك النظر إلى الكاميرا وجهاز التحكم عن بعد في نفس الوقت. ولذلك، لم أتمكن من التركيز على اتجاهات جهاز التحكم عن بعد. إذا وضعت مقاومًا ضوئيًا بدلاً من الصمام الثنائي الضوئي، فسوف يتفاعل مع الضوء، وقد تحققت شخصيًا من أن الحساسية أفضل حتى من دوائر المقاوم الضوئي الأصلية. لقد قمت بتزويد الدائرة بـ 12 فولت، وهي تعمل بشكل جيد - يضيء مؤشر LED بشكل ساطع، ويتم ضبط سطوع وحساسية المقاوم الضوئي. أقوم حاليًا باختيار العناصر باستخدام هذه الدائرة حتى أتمكن من تشغيل مستقبل الأشعة تحت الحمراء من 220 فولت، ويكون خرج المصباح الكهربائي أيضًا 220 فولت. شكر خاص للمخطط المقدم: com.thehunteronghosts . المواد المقدمة من:

في الوقت الحاضر يكاد يكون من المستحيل تخيل المعدات بدونها جهاز التحكم. ولكن، لسوء الحظ، ليست كل الأجهزة مجهزة بأجهزة التحكم عن بعد هذه...

ومع ذلك، بدأت الشركات المصنعة الصينية بالفعل في إنتاج الثريات المجهزة بأجهزة التحكم عن بعد التي يتم التحكم فيها عن طريق إشارة الراديو، ولكن تكلفة هذه الأجهزة مرتفعة للغاية.

تقترح هذه المقالة بسيطة إلى حد ما مخططمثل هذا التبديل. على عكس الصناعية، التي تتضمن BISK واحد، يتم تجميعها بشكل أساسي على عناصر منفصلة، ​​والتي، بالطبع، تزيد الأبعاد، ولكن يمكن إصلاحها بسهولة إذا لزم الأمر. ولكن إذا كنت تسعى وراء الأبعاد، ففي هذه الحالة يمكنك استخدام الأجزاء المستوية. تحتوي هذه الدائرة أيضًا على جهاز إرسال مدمج (لا يوجد جهاز إرسال صناعي)، مما يوفر عليك الحاجة إلى حمل جهاز التحكم عن بعد معك طوال الوقت أو البحث عنه. يكفي أن تضع يدك على المفتاح على مسافة تصل إلى عشرة سنتيمترات وسيعمل. ميزة أخرى هي أن دوأي جهاز تحكم عن بعد لأي جهاز راديو مستورد أو محلي مناسب.

الارسال

يوضح الشكل 1 رسمًا تخطيطيًا لباعث النبض القصير. يتيح لك ذلك تقليل التيار الذي يستهلكه جهاز الإرسال من مصدر الطاقة، وبالتالي إطالة عمر الخدمة لبطارية واحدة. يتم استخدام العناصر DD1.1، DD1.2 لتجميع مولد نبض بتردد 30...35 هرتز. يتم إنشاء نبضات قصيرة مدتها 13...15 ميكروثانية بواسطة دائرة التفاضل C2R3. تشكل العناصر DD1.4-DD1.6 والترانزستور المغلق عادة VT1 مضخم نبض مع صمام ثنائي IR VD1 على الحمل.

يظهر في الجدول اعتماد المعلمات الرئيسية لمثل هذا المولد على جهد الإمداد Upit.

أوبيت، V
إيمب، أ
ايبوت، ماجستير
4.5
0.24
0.4
5
0.43
0.57
6
0.56
0.96
7
0.73
1.5
8
0.88
2.1
9
1.00
2.8

هنا: Iimp هو سعة التيار في الصمام الثنائي IR، Ipot هو التيار الذي يستهلكه المولد من مصدر الطاقة (مع الإشارة إلى قيمة المقاومات R5 وR6 في الرسم التخطيطي).

يمكن أيضًا استخدام أي جهاز تحكم عن بعد من المعدات المحلية أو المستوردة (التلفزيون، VCR، مركز الموسيقى) كجهاز إرسال.

تظهر لوحة الدوائر المطبوعة في الشكل 3. يُقترح أن يتم تصنيعه من صفائح الألياف الزجاجية ذات الوجهين بسمك 1.5 مم. تعمل الرقاقة الموجودة على جانب الجزء (غير موضحة في الشكل) بمثابة السلك المشترك (السلبي) لمصدر الطاقة. حول فتحات تمرير الأجزاء الموجودة في الرقاقة، يتم حفر مناطق يبلغ قطرها 1.5...2 مم. يتم لحام أسلاك الأجزاء المتصلة بالسلك المشترك مباشرة برقائق هذا الجانب من اللوحة. يتم توصيل الترانزستور VT1 باللوحة باستخدام برغي M3، بدون أي مشتت حراري. يجب أن يكون المحور البصري لصمام ثنائي IR VD1 موازيًا للوحة ومتباعدًا عنه بمقدار 5 مم.

المتلقي

يتم تجميع جهاز الاستقبال وفقًا للمخطط الكلاسيكي المعتمد في الصناعة الروسية (خاصة في أجهزة التلفاز Rubin وTemp وما إلى ذلك). تظهر دائرتها في الشكل 2. تقع نبضات الأشعة تحت الحمراء على الثنائي الضوئي للأشعة تحت الحمراء VD1، ويتم تحويلها إلى إشارات كهربائية ويتم تضخيمها بواسطة الترانزستورات VT3، VT4، المتصلة وفقًا لدائرة ذات باعث مشترك. يتم تجميع تابع باعث على الترانزستور VT2، مما يتوافق مع مقاومة الحمل الديناميكي للثنائي الضوئي VD1 والترانزستور VT1 مع مقاومة الإدخال لمرحلة مكبر الصوت على الترانزستور VT3. تعمل الثنائيات VD2 و VD3 على حماية مضخم النبض الموجود على الترانزستور VT4 من الأحمال الزائدة. تتم تغطية جميع مراحل مضخم الإدخال لجهاز الاستقبال من خلال ردود الفعل الحالية العميقة. وهذا يضمن موضعًا ثابتًا لنقطة تشغيل الترانزستورات بغض النظر عن مستوى الإضاءة الخارجية - وهو نوع من التحكم التلقائي في الكسب، وهو أمر مهم بشكل خاص عندما يعمل جهاز الاستقبال في غرف ذات إضاءة صناعية أو في الهواء الطلق في ضوء النهار الساطع، عندما يكون مستوى الإضاءة الأشعة تحت الحمراء الدخيلة عالية جدًا.

بعد ذلك، تمر الإشارة عبر مرشح نشط مع جسر T مزدوج، تم تجميعه على الترانزستور VT5 والمقاومات R12-R14 والمكثفات C7-C9. يجب أن يكون للترانزستور VT5 معامل نقل تيار H21e = 30، وإلا فقد يبدأ المرشح في الإثارة. يقوم المرشح بتنظيف إشارة المرسل من التداخل من شبكة التيار المتردد المنبعثة من المصابيح الكهربائية. تخلق المصابيح تدفقًا إشعاعيًا معدلاً بتردد 100 هرتز وليس فقط في الجزء المرئي من الطيف، ولكن أيضًا في منطقة الأشعة تحت الحمراء. يتم إنشاء إشارة رسالة الكود المصفاة على الترانزستور VT6. ونتيجة لذلك، يتم الحصول على نبضات قصيرة عند مجمعها (إذا كانت قادمة من جهاز إرسال خارجي) أو متناسبة مع تردد 30...35 هرتز (إذا كانت تأتي من جهاز إرسال مدمج).

يتم تغذية النبضات القادمة من جهاز الاستقبال إلى العنصر العازل DD1.1 ومنه إلى دائرة المقوم. تعمل دائرة المقوم VD4، R19، C12 على النحو التالي: عندما يكون خرج العنصر منطقيًا 0، يتم إغلاق الصمام الثنائي VD4 ويتم تفريغ المكثف C12. بمجرد ظهور نبضات عند خرج العنصر، يبدأ المكثف بالشحن، ولكن بشكل تدريجي (ليس من النبضة الأولى)، ويمنعه الصمام الثنائي من التفريغ. يتم تحديد المقاوم R19 بطريقة تتيح للمكثف الوقت الكافي للشحن بجهد يساوي المنطقي 1 فقط مع وصول 3...6 نبضات من جهاز الاستقبال. هذه حماية أخرى ضد التداخل، ومضات الأشعة تحت الحمراء القصيرة (على سبيل المثال، من فلاش الكاميرا، والبرق، وما إلى ذلك). يفرغ المكثف طاقته خلال المقاومة R19 ويستغرق 1...2 ثانية. وهذا يمنع التجزئة والتشغيل والإيقاف العشوائي للضوء. بعد ذلك، يتم تثبيت مكبر للصوت DD1.2، DD1.3 مع ردود فعل سعوية (C3) للحصول على قطرات مستطيلة حادة عند إخراجها (عند التشغيل وإيقاف التشغيل). يتم توفير هذه القطرات لمدخل المقسم بواسطة مشغلين مجمعين على شريحة DD2. يتم توصيل خرجه غير المقلوب بمكبر للصوت على الترانزستور VT10، الذي يتحكم في الثايرستور VD11، والترانزستور VT9. يتم توفير المقلوب للترانزستور VT8. يعمل كلا الترانزستورين (VT8، Vt9) على إضاءة اللون المقابل على مصباح LED VD6 عند تشغيل وإيقاف الضوء. كما أنها تؤدي وظيفة "المنارة" عند إطفاء الأنوار. يتم توصيل دائرة RC بمدخل R الخاص بمشغل المقسم، والذي يقوم بإعادة التعيين. إنه ضروري حتى إذا تم إيقاف تشغيل الجهد الكهربائي في الشقة، فلا يتم تشغيل الضوء عن طريق الخطأ بعد تشغيله.

يتم استخدام جهاز الإرسال المدمج لتشغيل الضوء بدون جهاز تحكم عن بعد (عن طريق وضع راحة يدك على المفتاح). يتم تجميعه على عناصر DD1.4-DD1.6، R20-R23، C14، VT7، VD5. جهاز الإرسال المدمج عبارة عن مولد نبض بتردد تكرار 30...35 هرتز ويتضمن مكبر الصوت مؤشر LED IR في الحمل. يتم تثبيت مصباح LED IR بجوار الثنائي الضوئي IR ويجب توجيهه في نفس الاتجاه، ويجب فصلهما بقسم مقاوم للضوء. يتم اختيار المقاوم R20 بحيث تكون مسافة الاستجابة عند رفع راحة اليد 50...200 ملم. في جهاز الإرسال المدمج، يمكنك استخدام الصمام الثنائي IR من النوع AL147A أو أي شيء آخر. (على سبيل المثال، استخدمت صمام ثنائي للأشعة تحت الحمراء من محرك أقراص قديم، ولكن مع المقاوم R20=68 أوم).

يتم تجميع مصدر الطاقة وفقًا للدائرة الكلاسيكية في KREN9B ويكون جهد الخرج 9 فولت. ويشمل DA1، C15-C18، VS1، T1. يعمل المكثف C19 على حماية الجهاز من ارتفاع الطاقة. يظهر الحمل في الرسم البياني كمصباح متوهج.

لوحة الدوائر المطبوعة لجهاز الاستقبال (الشكل 4) مصنوعة من صفائح من الألياف الزجاجية أحادية الجانب بأبعاد 100 × 52 مم وسمك 1.5 مم. يتم تثبيت جميع الأجزاء، باستثناء الصمام الثنائي VD1، VD5، VD8، كالمعتاد، ويتم تثبيت نفس الثنائيات على جانب التثبيت. يتم تجميع جسر الصمام الثنائي VS1 بشكل منفصل الثنائيات المعدلكثيرا ما تستخدم في المعدات المستوردة. يتم تجميع جسر الصمام الثنائي (VD8-VD11) على الثنائيات من سلسلة KD213 (يشار إلى الآخرين في الرسم التخطيطي)، عند اللحام، توجد الثنائيات واحدة فوق الأخرى (عمود)، ويتم استخدام هذه الطريقة لتوفير المساحة.

الأدب:

1. الإذاعة رقم 7 1996 ص 42-44. "جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء في إنذار أمني."

ملخص موجز.

Arduino + PSU + Relay + photodetector = التحكم في الإضاءة في الغرفة من أي جهاز تحكم عن بعد متوفر بأقل جهد ومال.

الفصل 1.كمقدمة.
ما سيتم مناقشته أدناه تم تصوره قبل عام وتم تنفيذه منذ ستة أشهر ولم يصل بعد إلى نهايته المنطقية بسبب الكسل الأولي:
في انتظار الإصلاحات في الغرفة ،
يجب أن يستريح كل منتج قبل الاستخدام،
من يفهم الحياة ليس في عجلة من أمره.

لذلك، بعد فهم الخطة قبل عام، تم طلب المكونات الضرورية الفعلية ومكواة اللحام. عندما وصل كل شيء، من أجل تأخير بدء العمل بضمير مرتاح والاستعداد جيدًا، طلبت المزيد من القصدير والتدفق. بعد أن استلمتهم، أدركت أنني بحاجة ببساطة إلى "يد ثالثة" مع عدسة مكبرة لتنفيذ فكرتي الرائعة بشكل مريح. عندما تلقيت هذا أيضًا، تذكرت في الوقت المناسب أنني سأحتاج إلى مقاوم سحب وطلبت مجموعة من المقاومات لجميع المناسبات. بعد استلام المقاومات، دفعني ضميري بقوة إلى الحائط - لقد حان الوقت للقيام بالمهمة، يا أخي، لقد مرت ستة أشهر بالفعل.

كل شيء جاهز لبدء العمل


كنت بحاجة:



وهنا أود أن أحذر. لا تشتري نوع كاكو فالدائرة لن تعمل نظرًا لسوء جودة الطعام، لن يتم التعرف على الرموز والتحقق منها. ابحث عن وحدة PSU موصى بها، فهي تعمل بشكل رائع.

هذا يتعلق بالمواد الاستهلاكية. واشتريت أيضا:
(يسخن بسرعة، يوجد منظم، سخان سيراميك ولا ينزلق في اليد ومن المدرجات بسبب المباعدة المطاطية الموضوعة في الجزء الأوسط)
(معلبة، تعمل بشكل جيد. ومن المؤسف أنه لا يوجد طرف به أخدود بالداخل)
(أنا حقا أحب ذلك عند لحام)
(يعمل بشكل جيد، وأخيرا، تقريبا نفس رائحة الصنوبري من الطفولة)
(لقد قمت بفحص بضع عشرات بشكل انتقائي - الانحراف عن القيمة الاسمية لا يزيد عن 2٪)
(مساعدة لحام كبيرة!)
ملاحظة. لقد اشتريت كل هذا، باستثناء مصدر الطاقة الصحيح، من هؤلاء البائعين أنفسهم، ولكن منذ عام وبأسعار مختلفة تمامًا.


الفصل 2.تطبيق.
تعتمد المادة التي أقدمها على مبدأين فلسفيين قويين: الكسل هو محرك التقدم و"شفرة أوكام"، والتي تُترجم تقريبًا إلى "لا تضاعف الجوهر بما يتجاوز ما هو ضروري" أو، بترجمتها إلى الفولكلور، "كلما كان الأمر أبسط كان ذلك أفضل" ". وبعد أن وضعت هذا الأساس العلمي القوي، سأبدأ قصتي.

النظر في مختلف الحرف مثل " المنزل الذكي"، لقد فوجئت باكتشاف أن الحل الأكثر أهمية (وببساطة الأكثر ضرورة!) بالنسبة لي، وهو مؤيد كسول حقيقي للتقدم، غير موجود. للأسف، جميع الحلول المقترحة تتعارض مع أحد المبادئ المذكورة أعلاه أو كليهما في وقت واحد.

لذلك، سوف نتحدث عن تشغيل وإطفاء الأضواء في الغرفة باستخدام جهاز التحكم عن بعد. انتظر لحظة لتصرخ: "هناك العديد من القرارات التي تريدها". الآن سأشرح لماذا لم أكن راضيًا عن أي منها.

إن حل شراء مفتاح بقناة راديو وجهاز تحكم عن بعد خاص هو ببساطة أمر مثير للسخرية. في بعض الأحيان، لا أستطيع العثور على جهاز تحكم عن بعد عادي هنا، وهذا الجهاز، جهاز الميليب، يضيع على الفور. لم ينجح تركيب مفتاح احتياطي على الحائط بقناة راديو للقناة الرئيسية بسبب وجود سجادة على الحائط والمبدأ الفلسفي الثاني.

لهذا المهمة الأولىبالنسبة لي، سيبدو الأمر هكذا - يجب التحكم في الضوء من أي جهاز تحكم عن بعد موجود في متناول اليد (من جهاز تلفزيون أو جهاز استقبال أو مكيف هواء، وما إلى ذلك). توجد دائمًا أجهزة تحكم عن بعد ويوجد واحد منها على الأقل في متناول اليد.

المهمة الثانية- يجب أن يظل المفتاح العادي في مكانه ويؤدي وظائفه بنفس الطريقة تمامًا كما كان من قبل، لأننا عندما ندخل غرفة مظلمة، لا يكون لدينا جهاز تحكم عن بعد في أيدينا بعد. لا أرغب في تثبيت أدوات سعوية وغيرها من الأدوات، دع المفتاح يظل كما كان، أنا معتاد على ذلك. وفي النهاية، فهو تحقيق لكل من المبادئ الأساسية والاقتصاد الأساسي.

تم تعيين المهام. دعونا نقرر.
لمن لم يفتح السبويلر الأول سأكرره.
سنحتاج إلى:
1. جهاز استقبال IRDA؛
2. الدماغ (اردوينو نانو)؛
3. المحرك (التتابع)؛
4. إمداد الطاقة لكل ما سبق.

نظرًا لحجمها، سيتم وضع جميع الوحدات في صندوق التبديل (إذا لم تكن هناك مساحة كافية، فسوف نقوم بتجويف أكبر عدد ممكن من الوحدات في الحائط، مما يؤدي إلى استقامة الصندوق). كان هناك كمين هنا - في صندوق التبديل لم يكن لدي سلك "محايد" لتشغيل مصدر الطاقة (يحدث هذا :)). ولكن بما أن الغرفة لا تزال في انتظار التجديد، فلا يهم، سيتم تركيب السلك اللازم في الوقت المناسب (حجة ملموسة معززة للضمير!). لم أقم بعمل ثقب للترانزستور الضوئي في المفتاح، لأنني اخترت المفتاح الصحيح، الذي يحتوي على نيون بداخله. وبناء على ذلك، هناك نافذة بقطعة زجاج برتقالية. مقابل هذه النافذة، قمت بلصق الترانزستور الضوئي من الداخل. يمكنك أيضًا إخراج مؤشر LED من المرحل هناك، والذي سيحل محل وظيفة ضوء النيون تمامًا، والتي ألقيتها باعتبارها غير ضرورية.

سيكون منطق التشغيل كما يلي: سيؤدي النقر فوق المفتاح إلى قلب حالة المصباح في الثريا. أولئك. إذا تم إطفاء المصباح، فسيتم تشغيله والعكس صحيح. سيؤدي الضغط على الزر المبرمج الموجود على أحد أجهزة التحكم عن بعد المتوفرة أيضًا إلى عكس حالة المصباح. حقيقة أن موضع مفتاح التبديل الآن لا يعتمد على حالة الإضاءة لا يزعجني على أي حال؛ المهم هو أنه في حالة انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، فعند استئنافه، سيكون المفتاح في حالة إيقاف مضمونة، لأنه سيتم إعادة ضبط Arduino وتهيئته عند تطبيق الطاقة.

لنبدأ في تجميع المخطط. الآن سيوفر المحول واحدًا فقط أو صفرًا للمدخل الرقمي لـ Arduino، وسيقوم المرحل بتبديل مرحلة الطاقة الخاصة به. سنقوم بتوصيل البطاقة بترانزستور ضوئي إلى المدخل الآخر لـ Arduino.
نكتب رسمًا متوسطًا لتحديد رموز أزرار التحكم عن بعد المطلوبة، ثم نضغط على الزر المحدد في كل جهاز تحكم عن بعد، ونحصل على الرموز ونكتب هذه الرموز في الرسم النهائي.

بعد تجميع الدائرة، نتأكد من أنها جاهزة للعمل، ونعزل جميع المكونات (الانكماش الحراري، والإيبوكسي، والشريط الكهربائي الأزرق... (ضع خطًا حسب الاقتضاء)) ووضعها كلها في صندوق التبديل.

الصور والرسومات والمخططات والفيديو

لنقم بتجميع هيكل مؤقت على اللوح لقراءة الرموز من أجهزة التحكم عن بعد وتصحيح المخطط النهائي. لا فائدة من رسم مخطط لتوصيل جهاز كمبيوتر بـ Arduino نظرًا للتنوع الكبير في محولات USB_to_COM؛ سيجد الجميع نسختهم الخاصة على الإنترنت. وتوصيل الكاشف الضوئي بنفس الأرجل كما في الرسم البياني أدناه.


لا يوجد مفتاح في هذه الدائرة حتى الآن، ولكن ليس هناك حاجة إليه الآن. نكتب رسمًا ونقوم بتحميله والتقاط رموز الأزرار من أجهزة التحكم عن بعد المختلفة. لقد حددت زر التسجيل، الذي لا أستخدمه، في كل مكان. هي التي ستتحكم في الضوء من كل جهاز من أجهزة التحكم عن بعد.

نلتقط النتيجة في منفذ Com الافتراضي الخاص بنا.


نعم، هناك رموز. الآن دعونا نكتب المخطط النهائي، ونرفعه إلى Arduino، ونزيل محول USB_to_COM غير الضروري الآن ونضيف مفتاحًا إلى الدائرة. يجب التوضيح هنا أن المفتاح في أحد مواضعه سيزود 5V إلى الساق رقم 2 من Arduino. ولكن لكي لا تلتقط إشارة خاطئة، تحتاج إلى استخدام المقاوم السحب. تخبرنا النظرية أن هذا يتم تنفيذه في Arduino نفسه وفي المخطط أعطي الأمر لتشغيله، لكنني لعبت الأمر بأمان وأضفت مقاومًا حقيقيًا بقيمة 10 كيلو، ولن يكون الأمر أسوأ، وأنا أكثر هدوءًا. وقمت أيضًا بإزالة الترانزستور الضوئي من وشاحه ومددت ساقيه بالأسلاك، نظرًا لأن الوشاح لم يتناسب مع مكان النيون الممزق، ولكن ترانزستور ضوئي واحد يناسب تمامًا. أمسكت به مع superglue.


وهذا هو الرسم التخطيطي لهذه المزرعة، حيث Grd هي الأرض:

وهذا هو الرسم النهائي لأربعة من أجهزة التحكم عن بعد الخاصة بي:


وهذا ما يبدو عليه المفتاح مع نافذة النيون.

كما ترون، فإن النافذة مدمجة في الجزء المتحرك من المفتاح، أي المفتاح، ويتم تثبيت الترانزستور الضوئي بشكل ثابت على الإطار. ومع ذلك، فإن هذا لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على استقرار الدائرة في العمل.
وأخيرا، فيديو للدائرة أثناء العمل:


في الفيديو، يمكن تحديد تشغيل الدائرة من خلال تشغيل مؤشر LED الموجود على المرحل. لم أقم بتوصيل المصباح بالمرحل، لأن... لقد تأكدت سابقًا من أن هذه المرحلات تتعامل مع 300 واط بشكل جيد. لقد استخدمتها لسنوات عديدة وأثبتت أنها ممتازة.
في الختام، أود أن أشير إلى أن أجهزة التحكم عن بعد تعمل بشكل موثوق من أي مسافة في الغرفة. ليس هناك فائدة من لحام الاردوينو بإحكام، لأن... سيكون الحشو بلا حراك في الحائط - أي. لا اهتزازات. لكن أجهزة التحكم عن بعد لا تدوم إلى الأبد. قد يتغير البعض، ويمكن إضافة أخرى جديدة. لذلك أترك الفرصة لتصحيح كود الرسم وتوصيل الكمبيوتر المحمول بالاردوينو وتحميل الكود بطريقة جديدة. ومع ذلك، في الفيديو، لم يتم فك لحام مؤشر LED من المرحل، ولكن بشكل عام يمكن فك لحامه، وتمديد الأرجل ولصقها معًا باستخدام ترانزستور ضوئي لتقليد النيون. لكنني لست متأكدا بعد من أنني أريد أن يتوهج مؤشر آخر في الليل، وسوف تجد شعاع جهاز التحكم عن بعد المفتاح حتى بدون الإضاءة الخلفية.

الفصل 3.مستعد!
الآن، قبل الذهاب إلى السرير، بعد إيقاف تشغيل التلفزيون، لا أحتاج إلى الخروج من تحت البطانية وإطفاء الضوء، ولكن فقط اضغط على الزر السحري الموجود على نفس جهاز التحكم عن بعد. من الممتع أكثر أن تستيقظ للعمل في الصباح عن طريق تشغيل الأضواء من جهاز التحكم عن بعد، بدلاً من التجول في الظلام إلى المفتاح، والمخاطرة بالدوس على شيء ما.

هكذا كان ينبغي أن تنتهي قصتي، لكن كل شيء لا يزال على الرف. لأنني الآن في انتظار الإصلاحات. بضمير مرتاح تماما.

ملاحظة. ربما سأظل أحتفظ بكل هذا لمدة من الوقت، لكنني لم أنتظر الإصلاحات، لكنني قررت نشر المادة الآن. في حالة اهتمام شخص ما...

أخطط لشراء +89 اضافة الى المفضلة اعجبني الاستعراض +72 +162

ملحوظات:

يمكنك استخدام أي زر على أي جهاز تحكم عن بعد للتحكم في هذا المفتاح العالمي. يجب الضغط على الزر لمدة ثانية ونصف تقريبًا (يتم تحديدها بواسطة السلسلة R3 وC2)، وبعد ذلك سيعمل المرحل. ستبقى الدائرة قيد التشغيل حتى يتم تلقي إشارة إعادة الضبط. تتم إعادة ضبط الدائرة عن طريق الضغط لفترة وجيزة على أي زر في جهاز التحكم عن بعد.

على سبيل المثال، لاستخدام هذا المفتاح أثناء مشاهدة التلفزيون، يمكنك الضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في جهاز التحكم عن بعد. لمنع القنوات أو أوضاع التشغيل من تشغيل التلفزيون، استخدم الزر لتحديد نفس القناة التي تشاهدها الآن. يمكنك توصيل أي حمل مسموح به من حيث الجهد والتيار لمرحل معين إلى جهات الاتصال.

تشغيل الدائرة:

نبضات معدلة الأشعة تحت الحمراءيتم استلامها وتخزينها مؤقتًا بواسطة وحدة استقبال الأشعة تحت الحمراء IC1، والتي يمكن استبدالها بشريحة TSOP1738. تكون إشارات خرج IC1 عند مستوى TTL القياسي. يدعم المقاوم R1 مستوى عالعند إخراج الدائرة الدقيقة في حالة عدم وجود إشارة. من خرج IC1، يتم إمداد الإشارة إلى محولين CMOS. يتحكم أحدهم في LED1، مما يشير إلى تشغيل المفتاح. تعمل الدائرة الدقيقة الثانية كمخزن مؤقت يتم من خلاله توصيل سلسلة التوقيت R3 و C2 و R4 و D1. يتم شحن المكثف C2 من خلال المقاومة R3 ويتم تفريغه من خلال R4. يحمي الصمام الثنائي D1 من التفريغ السريع من خلال مقاومة الخرج المنخفضة للعاكس. إذا كانت الدائرة تستخدم TSOP1738، فيجب زيادة مقاومة المقاوم R4 إلى 470 كيلو أوم.

يتم تحديد الوقت اللازم لشحن مكثف من خلال حاصل ضرب قيمة المقاومة وسعة المكثف، وهو ما يسمى عادة بثابت وقت الدائرة (RC). في زمن يساوي واحد RC، يتم شحن المكثف بنسبة 63% فقط من جهد الإمداد. يستغرق الأمر 5.RC وقتًا للشحن إلى 99%. في هذه الدائرة، يجب أن يصل جهد شحن المكثف إلى عتبة التبديل لعاكس CMOS. مع جهد إمداد قدره 5 فولت، يكون مستوى التبديل لشريحة CMOS هو 3.6 فولت. ويصل الجهد عبر المكثف إلى هذا المستوى خلال زمن 3.RC، وهو ما يقرب من ثانية ونصف. عندما يتحول العاكس، فإنه سيتم تشغيل مولد النبض على جهاز ضبط الوقت 555.

تظهر نتائج محاكاة التوابل شكل النبضات المستقبلة والجهد على دائرة التكامل ونبضات الخرج في الرسم البياني التالي:

يرجى ملاحظة أن الرسم البياني يظهر فقط نتيجة المحاكاة ولا يعكس بدقة شكل الفولتية في الدائرة الفعلية.

كما هو واضح في الرسم البياني، بعد المخزن المؤقت، تكون النبضات ذات نتوءات خشنة. لإزالة هذه الإرسالات الناتجة عن تعديل حامل الأشعة تحت الحمراء بواسطة الإشارة المرسلة، يتم تجميع جهاز أحادي الطلقة على المؤقت 555، ويتم تحديد مدة النبضة بواسطة المكونين R5 وC4. يتم تغذية إشارة خرج المؤقت، الخالية من الانبعاثات، إلى D-trigger IC4، المصنوع على شريحة TTL 7474. يمكنك استخدام أي نوع من المشغلات، على سبيل المثال، من سلسلة Schottky 74LS74، أو 74HCT74 عالي السرعة، وما إلى ذلك. تذهب إشارة الإدخال إلى مدخل الساعة للمشغل، و تعليقمن الخرج العكسي إلى مدخل البيانات، يجب تأريض أطراف "إعادة الضبط" و"الضبط". كل نبضة قادمة من جهاز ضبط الوقت 555 ترمي D-flip-flop إلى الحالة المعاكسة، وبالتالي يتم تشغيل/إيقاف تشغيل المرحل التنفيذي. يرجى ملاحظة أن تبديل التتابع السريع غير ممكن في هذه الدائرة. يستمر نبض خرج المؤقت حوالي 2.4 ثانية، وتأخير نبض الإدخال بواسطة السلسلة R3، C2 حوالي 1.5 ثانية.

قائمة المكونات:

220 كيلو أوم أو 470 كيلو أوم
عند استخدام TSOP1738

جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء TSOP1838 أو ما شابه ذلك

SN74HCT74 أو SN74LS74

12 فولت متعرجا، اتصالات التحول