
สารบัญ:
2025 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2025-01-23 15:12

ในโครงการก่อนหน้านี้ของฉัน ฉันใช้อุปกรณ์นี้เป็นเครื่องส่งสัญญาณ IR และสัญญาว่าจะอัปโหลดคำอธิบายโครงการนี้ในคำแนะนำถัดไป ดังนั้นที่นี่ฉันจึงนำเสนอเครื่องส่งสัญญาณ IR โดยใช้ 555 Timer โครงการสุดท้ายที่รีโมตนี้ต้องการออกแบบเครื่องมัลติไวเบรเตอร์ที่เสถียรที่ 38KHz สามารถทำได้โดยใช้ 555 Timer
ขั้นตอนที่ 1: แผนผังไดอะแกรม

ในวงจรข้างต้น 555 Timer จะต่อสายเป็น Astable Multivibrator ตัวเก็บประจุ 100μF (C1) ใช้เพื่อลดการกระเพื่อมของแหล่งจ่ายไฟ พินที่ 1 และ 8 ของ 555 ใช้สำหรับจ่ายไฟ Vcc และ GND ตามลำดับ พินที่ 4 คือพินรีเซ็ตซึ่งมีอินพุตต่ำ ดังนั้นจึงเชื่อมต่อกับ Vcc พินที่ 5 คือพินควบคุมแรงดันไฟฟ้าซึ่งไม่ได้ใช้ในแอปพลิเคชันนี้ ดังนั้นจึงต่อสายดินผ่านตัวเก็บประจุเพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนความถี่สูงผ่านพินนั้น ตัวเก็บประจุ C2, ตัวต้านทาน R1, R2 กำหนดช่วงเวลาของการแกว่ง ตัวเก็บประจุ C2 ชาร์จเป็น Vcc ผ่านตัวต้านทาน R1 และ R2 มันปล่อยผ่านตัวต้านทาน R2 และพินที่ 7 ของ 555 แรงดันไฟฟ้าข้ามตัวเก็บประจุ C2 เชื่อมต่อกับตัวเปรียบเทียบภายในผ่านพินที่ 2 และ 6 ของ 555 เอาต์พุตนำมาจากพิน 3ed ของ IC ค่าคงที่เวลาในการชาร์จของตัวเก็บประจุ (ช่วงเอาต์พุตสูง) ถูกกำหนดโดยนิพจน์ 0.693(R1+R2)C2 และค่าคงที่เวลาการคายประจุ (ช่วงเอาต์พุต LOW) กำหนดโดย 0.693R2C2 มีค่าเท่ากันโดยประมาณ คุณสามารถใช้พิน RESET ของ 555 เพื่อส่งข้อมูลไบนารี
ขั้นตอนที่ 2: ข้อกำหนดS

1. แบตเตอรี่ 9V (ฉันใช้แบตเตอรี่ 9V เก่า) 2. ตัวเก็บประจุ 100uF (อุปกรณ์เสริม) 3. ตัวเก็บประจุ 0.001uf 4. ตัวเก็บประจุ 0.1uf 5. ตัวต้านทาน 1 K 6. ตัวต้านทาน 100 โอห์ม 7. ตัวต้านทาน 20 K 8. 1 หรือ 2 IR LED's 9. สวิตซ์ 10. NE555 Timer IC
ขั้นตอนที่ 3: สินค้าสำเร็จรูป




นี่คือภาพบางส่วนของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีลักษณะเหมือนกัน ฉันยังเพิ่มเค้าโครง PCB สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการใช้สายไฟ โปรเจ็กต์สุดท้ายที่รีโมทนี้หวังว่าคุณจะชอบ หมายเหตุ: ความถี่เอาต์พุตของวงจรด้านบนประมาณ 35.2KHz. ตามการทดลองของเรา TSOP1738 กำลังตรวจพบ แต่คุณจะได้รับช่วงมากขึ้นหากคุณใช้ 38KHz ที่แน่นอน คุณสามารถใช้ตัวต้านทาน 18K แทน 20K ซึ่งจะให้ผล 39KHz ดีกว่าคุณสามารถลองตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับ 38KHz ที่แม่นยำ
ขั้นตอนที่ 4: การคำนวณบางอย่าง



เนื่องจากเราใช้วงจรนี้ในโหมด Astable และเราต้องการ 38 khz ดังนั้นเราจึงต้องใช้ R1=1.025k, R2=18.47k และ c1= 1nf หรือเราสามารถพูดได้ 0.001uF เนื่องจากเราไม่สามารถรับตัวต้านทาน 18.47 k และ 1.025 k ได้ เราจึงใช้ตัวต้านทานที่นี่คือ 20k และ 1 k หลังจากใช้ตัวต้านทานเหล่านี้ เราจึงได้ 35.188 khz ถ้าเราจะใช้ตัวต้านทาน 18 K และ 1 k ที่แน่นอนในวงจร มันจะให้ 38.992 khz เนื่องจากพินที่ 5 เป็นพินควบคุมแรงดันไฟฟ้าซึ่งไม่ได้ใช้ในแอปพลิเคชันนี้ ดังนั้นจึงมีการต่อสายดินผ่านตัวเก็บประจุเพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนความถี่สูงผ่านพินนั้น C3=0.01uF จะไม่มีผลต่อส่วนการคำนวณ เพื่อให้คุณสามารถลบออกได้ มันทั้งหมดขึ้นอยู่กับคุณ
ขั้นตอนที่ 5: อะไรต่อไป
ถัดไป:- สวิตช์ควบคุมระยะไกล IR ก่อนหน้า:- วันวาเลนไทน์:- DIY
แนะนำ:
ไฟ LED Holocron (Star Wars): Made in Fusion 360: 18 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

Lighted LED Holocron (Star Wars): Made in Fusion 360: ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานกับ Fusion 360 เพื่อสร้างสิ่งที่สวยงาม ทำไมไม่สร้างโปรเจ็กต์ด้วยการรวมภาพยนตร์ Star Wars เข้ากับการจัดแสงล่ะ? ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจทำโปรเจ็กต์ที่สอนได้
โฉมลำโพงเสียง: DIY (Made in Fusion 360): 18 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

โฉมลำโพงเสียง: DIY (Made in Fusion 360): ฉันมีลำโพงคู่หนึ่งที่ฉันทำเมื่อ 2 ½ ปีที่แล้ว แต่กล่องลำโพงไม่เป็นระเบียบและใช้พื้นที่มาก ดังนั้นฉันจึงอยากจะแปลงโฉมลำโพงเสียงของฉันด้วยการทำกล่องหรือเคสในการพิมพ์ 3 มิติ ลำโพงเหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์เท่านั้น
MIA-1 โอเพ่นซอร์สขั้นสูง Hand Made Humanoid Robot!: 4 ขั้นตอน

MIA-1 Open Source Advanced Hand Made Humanoid Robot!: สวัสดีทุกคน วันนี้ผมจะมาแสดงวิธีการสร้างหุ่นยนต์ MIA-1 ซึ่งไม่เพียงแต่ล้ำสมัยและไม่เหมือนใครเท่านั้น แต่ยังเป็นโอเพ่นซอร์สและสามารถทำได้โดยไม่ต้องพิมพ์ 3D!! ใช่ เข้าใจแล้ว หุ่นยนต์ตัวนี้สร้างขึ้นด้วยมือล้วนๆ และโอเพ่นซอร์สหมายถึง - คุณได้รับ
Home Made - One Hand - Nitrox Analyzer Arduino Based: 4 ขั้นตอน

Home Made - One Hand - Nitrox Analyzer Arduino Based: สวัสดีผู้อ่าน ในคำแนะนำนี้ ฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าฉันสร้างเครื่องวิเคราะห์ออกซิเจนบน Arduino ได้อย่างไร *** คำเตือน - นี่เป็นวัสดุประเภทหนึ่งที่สามารถใช้ควบคุมการดำน้ำของคุณได้ ผสมองค์ประกอบ การดำน้ำอาจเป็นอันตรายและทุกสิ่งที่คุณทำกับ
แปลง IR Remote ของคุณเป็น RF Remote: 9 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

แปลง IR Remote ของคุณเป็น RF Remote: ในคำแนะนำของวันนี้ ฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถใช้โมดูล RF ทั่วไปได้อย่างไรโดยไม่ต้องใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งในที่สุดจะนำเราไปสู่การสร้างโครงการที่คุณสามารถแปลง IR Remote ของอุปกรณ์ใดๆ เป็น RF ระยะไกล. ข้อได้เปรียบหลักของการแปลงเป็น