สารบัญ:

IR Remote Extender (ตอนที่ 1): 4 ขั้นตอน
IR Remote Extender (ตอนที่ 1): 4 ขั้นตอน

วีดีโอ: IR Remote Extender (ตอนที่ 1): 4 ขั้นตอน

วีดีโอ: IR Remote Extender (ตอนที่ 1): 4 ขั้นตอน
วีดีโอ: How to Control Devices With Extended IR for Home Theater | IR Extender & Emitter Distribution 2024, พฤศจิกายน
Anonim
IR Remote Extender (ตอนที่ 1)
IR Remote Extender (ตอนที่ 1)

เฮ้ทุกคน!

โปรเจ็กต์นี้อธิบายวิธีสร้างตัวขยาย/ทวนสัญญาณรีโมตคอนโทรล IR เพื่อควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณจากสถานที่ห่างไกล

โมดูลเครื่องตรวจจับ IR รับสัญญาณ IR จากรีโมทคอนโทรล และไฟ LED IR สองดวงกำลังส่งสัญญาณไปยังเครื่องอีกครั้ง คุณสามารถวางไฟ LED แบบเปล่งแสงอินฟราเรดไว้ใกล้กับอุปกรณ์ที่คุณต้องการควบคุมโดยใช้สายไฟและเก็บยูนิตหลักไว้ใกล้กับตำแหน่งรีโมทคอนโทรล วงจรประกอบด้วยสามส่วนหลัก คือ โมดูลตัวรับสัญญาณ IR ตัวจับเวลา 555 ตัวที่กำหนดค่าเป็นออสซิลเลเตอร์และสเตจเอาต์พุต/อีซีแอล เราจะอธิบายการทำงานของวงจรด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 1: ส่วนประกอบที่จำเป็น

R1 = 1k

R2 = 3k3

R3 = 10k

R4 = 15k

R5 = ทริมเมอร์ 4k7

R6 = 2k2

R7 = 470R

R8 = 47R – 1/2W

C1 = 47uF – 16V

C2 = 1n - โพลีเอสเตอร์

C3 = 100uF – 16V

C4 = 47uF – 16V

Z1 = 5V1 ซีเนอร์

Q1 = BC549C

Q2 = BC337

IC1 = NE555

LED1 = LED สีแดง

LED2, 3 = ไฟ LED IR

ตัวรับสัญญาณ IR = TSOP138 หรือ IR38DM

ขั้นตอนที่ 2: คำอธิบายวงจร

คำอธิบายวงจร
คำอธิบายวงจร
คำอธิบายวงจร
คำอธิบายวงจร

TSOP1738 รับสัญญาณ IR TSOP1738 เป็นเครื่องรับอินฟราเรดที่ 38KHz ที่เอาต์พุตของเครื่องรับอินฟราเรด เราได้สัญญาณดีมอดูเลต ซึ่งหมายความว่าเราได้รับพัลส์ควบคุมความถี่ต่ำ ตัวรับสัญญาณอินฟราเรดใช้พลังงานจาก C1, R1 และ Z1 ซึ่งเป็นแหล่งจ่ายไฟ 5V เมื่อไม่มีการรับสัญญาณ เอาต์พุตของเครื่องตรวจจับอินฟราเรดจะสูงและ Q1 เปิดอยู่ ดังนั้นพิน 4 ของ IC จึงเป็น LOW และตัวจับเวลา 555 อยู่ในสถานะรีเซ็ต Q1 ยังทำหน้าที่เป็นตัวปรับระดับที่แปลงสัญญาณ 5V ของ TSOP1738 เป็นสัญญาณ 9V สำหรับ IC1

เมื่อพัลส์ควบคุมสูงปรากฏบนเอาต์พุต TSOP1738 ตัวจับเวลา 555 (ซึ่งกำหนดค่าเป็นออสซิลเลเตอร์) จะเริ่มสั่นเป็นความถี่ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับระยะเวลาของพัลส์ข้อมูลแต่ละพัลส์ นั่นหมายความว่าที่ขา 3 เราได้รับสัญญาณที่คล้ายกับสัญญาณต้นทางที่มอดูเลต มีส่วนประกอบพาหะและส่วนประกอบพัลส์ควบคุม ความถี่การสั่นของตัวจับเวลา 555 ถูกกำหนดโดย R4 และ C2 และช่วงเวลาพัลส์ถูกกำหนดโดย:

T = 1, 4 R4 C2

Trimmer R5 ใช้เพื่อปรับแต่งความถี่การสั่นที่ 38KHz นั่นเท่ากับความถี่พาหะ

สเตจเอาต์พุตประกอบด้วย R6, Q2, ไฟ LED สีแดงหนึ่งดวง, ไฟ LED IR สองดวง และตัวต้านทานจำกัดกระแส R7 และ R8 สองตัว Q2 เชื่อมต่อเป็นผู้ติดตามแรงดันไฟฟ้า ซึ่งหมายความว่าเมื่อฐานของ Q2 เป็นทรานซิสเตอร์ HIGH จะเปิดอยู่ เพื่อให้กระแสไหลผ่าน LED กระแสไฟ LED ถูกกำหนดโดย R7 และ R8 ตามสูตรที่แสดงในภาพด้านบน

ดังนั้นไฟ LED IR จึงส่งสัญญาณที่คล้ายกับสัญญาณที่ได้รับจาก TSOP1738 ซึ่งหมายความว่าจะส่งสัญญาณซ้ำที่ได้รับที่ความเข้มของรังสีอินฟราเรดที่สูงขึ้น ไฟ LED สีแดงใช้เป็นตัวบ่งชี้แสงของสัญญาณเอาท์พุต วงจรนี้สามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 9V

ขั้นตอนที่ 3: การออกแบบ PCB

การออกแบบ PCB
การออกแบบ PCB

PCB ออกแบบโดยใช้ Cadence Eagle

ด้านบนคือเลย์เอาต์ของบอร์ดสำหรับ PCB และฉันกำลังแชร์ไฟล์ Gerber เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงของคุณ

ขั้นตอนที่ 4: การผลิต PCB

การผลิต PCB
การผลิต PCB
การผลิต PCB
การผลิต PCB

คุณสามารถส่งไฟล์ Gerber ไปยังผู้ผลิตเพื่อรับ PCB ของคุณ

ฉันได้อัปโหลดไฟล์ Gerber บน LionCircuits เพื่อให้ PCB ของฉันผลิตขึ้น พวกเขาให้ราคาที่เหมาะสมและ PCB คุณภาพดีในเวลาเพียง 5 วัน

ฉันจะโพสต์ส่วนที่ 2 ของคำแนะนำนี้ในสัปดาห์หน้าเมื่อฉันได้รับบอร์ด

แนะนำ: