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하나 또는 두 개의 램프용 IR 조명 스위치. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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IR 리모콘(이하 리모콘)의 장점은 이미 누구나 경험한 바 있습니다. 원격 제어는 우리의 일상 생활을 침범하고 우리의 시간을 충분히 절약합니다. 그러나 불행히도 현재 모든 전기 제품에 리모콘이 장착되어 있는 것은 아닙니다. 이것은 조명 스위치에도 적용됩니다. 사실, 우리 업계에서는 현재 그런 스위치를 생산하고 있지만 비용이 많이 들고 찾기가 매우 어렵습니다.

그러한 스위치의 상당히 간단한 회로가 제안된다. 하나의 BIS를 포함하는 산업용 제품과 달리 주로 개별 요소로 조립되므로 물론 치수가 증가하지만 필요한 경우 쉽게 수리할 수 있습니다. 그러나 치수를 쫓는 경우 이 경우 평면 부품을 사용할 수 있습니다. 이 회로에는 내장 송신기(산업용 송신기에는 없음)가 있어 항상 리모콘을 휴대하거나 찾을 필요가 없습니다. 최대 XNUMXcm 거리에서 스위치에 손을 대면 충분하며 작동합니다. 또 다른 장점은 수입 또는 국산 무선 장비의 모든 원격 제어가 원격 제어에 적합하다는 것입니다.

송신기 1(절전)

하나 또는 두 개의 램프용 IR 조명 스위치
Pic.1,2

그림 1은 짧은 펄스의 이미터 다이어그램을 보여줍니다[1]. 이를 통해 전원에서 송신기가 소비하는 전류를 줄일 수 있습니다. 즉, 하나의 배터리에서 서비스 수명을 연장할 수 있습니다. DD1.1, DD1.2 요소에서 30 ... 35 Hz의 주파수에 따라 펄스 발생기가 조립됩니다. 짧은 13 ... 15 μs 지속 시간의 펄스는 미분 회로 C2R3에 의해 형성됩니다. 요소 DD1.4-DD1.6과 정상적으로 닫힌 트랜지스터 VT1은 부하에 IR 다이오드 VD1이 있는 펄스 증폭기를 형성합니다.

공급 전압 Upit에 대한 이러한 발전기의 주요 매개 변수 의존성이 표에 나와 있습니다.

업피트, V 4,5 5 6 7 8 9
임프, 에이 0,24 0,43 0,56 0,73 0,88 1,00
아이팟, mA 0,4 0,57 0,96 1,5 2,1 2,8

여기서: Iimp는 IR 다이오드의 전류 진폭이고, Ipot은 전원에서 발전기가 소비하는 전류입니다(저항 R5 및 R6의 값은 다이어그램에 표시됨).

인쇄 회로 기판은 그림 2에 나와 있습니다. 두께 1,5mm의 양면 호일 유리 섬유로 만드는 것이 제안되었습니다. 부품 측면의 호일(그림에 표시되지 않음)은 전원의 공통(음극) 와이어 기능을 수행합니다. 직경 1,5~2mm의 영역이 호일에 있는 부품의 리드를 통과하기 위해 구멍 주위에 에칭됩니다. 공통 와이어에 연결된 부품의 결론은 보드 이쪽의 호일에 직접 납땜됩니다. 트랜지스터 VT1은 방열판 없이 M3 나사로 보드에 부착됩니다. IR 다이오드 VD1의 광축은 보드와 평행해야 하며 5mm 떨어져 있어야 합니다.

송신기 2(저전력 소형)

하나 또는 두 개의 램프용 IR 조명 스위치
Pic.3

이 회로는 구조가 다른 트랜지스터의 생성기입니다(그림 3). 그의 작품에 대한 설명은 필요하지 않다고 생각합니다.

이러한 발전기의 공급 전압은 안정적인 자체 생성 전압에서 트랜지스터의 직류 전압까지 다양합니다. 약 1,7 ...... 15V입니다. 전력이 증가하면 IR 다이오드 회로에 제한 저항 또는 다른 IR 다이오드를 포함해야한다는 점만 기억하십시오. 

송신기 3(범용)

국내 또는 수입 장비(TV, VCR, 뮤직 센터)의 모든 리모컨도 송신기 역할을 할 수 있습니다.

수신기(내장 송신기 포함)

하나 또는 두 개의 램프용 IR 조명 스위치
그림 4(확대하려면 클릭)

수신기는 러시아 산업(특히 Rubin, Temp TV 등)에서 채택된 고전적인 방식에 따라 조립됩니다[1]. 그 회로는 그림 4에 나와 있습니다. IR 복사 펄스는 IR 포토 다이오드 VD1에 떨어지고 전기 신호로 변환되고 트랜지스터 VT3, VT4에 의해 증폭되며 고된 노동은 공통 이미 터 회로에 따라 연결됩니다. 이미 터 팔로워는 트랜지스터 VT2에 조립되어 광 다이오드 VD1 및 트랜지스터 VT1의 동적 부하 저항을 트랜지스터 VT3의 증폭기 단의 입력 임피던스와 일치시킵니다. 다이오드 VD2, VD3은 트랜지스터 VT4의 펄스 증폭기를 과부하로부터 보호합니다.

모든 수신기 입력 증폭기 단계는 깊은 전류 피드백으로 처리됩니다. 이것은 외부 조명 수준에 관계없이 트랜지스터의 작동 지점의 일정한 위치를 제공합니다. 자동 게인 제어의 일종으로 수신기가 인공 조명이 있는 방이나 밝은 대낮의 실외에서 작동할 때 특히 중요합니다. 외부 IR 방사선은 매우 높습니다.

다음으로 신호는 VT5 트랜지스터, 저항 R12-R14 및 커패시터 C7-C9에 조립된 이중 T자형 브리지가 있는 능동 필터를 통과합니다. 트랜지스터 VT5는 전류 전달 계수 H21e = 30이어야 합니다. 그렇지 않으면 필터가 여기되기 시작할 수 있습니다. 필터는 전기 램프에서 방출되는 AC 주전원 간섭으로부터 송신기 신호를 청소합니다. 램프는 스펙트럼의 가시 부분뿐만 아니라 IR 영역에서도 100Hz의 주파수로 변조된 복사 플럭스를 생성합니다. 코드 메시지의 필터링된 신호는 트랜지스터 VT6에서 형성됩니다. 결과적으로 콜렉터에서 짧은 펄스를 얻거나(외부 송신기에서 수신한 경우) 30 ~ 35Hz의 주파수에 비례합니다(내장 송신기에서 수신한 경우).

수신기에서 나오는 펄스는 버퍼 요소 DD1.1에 공급되고 여기에서 정류기 회로로 공급됩니다. 정류기 회로 VD4, R19, C12는 다음과 같이 작동합니다. 요소의 출력이 논리 0이면 VD4 다이오드가 닫히고 커패시터 C12가 방전됩니다. 요소의 출력에 펄스가 나타나 자마자 커패시터가 충전되기 시작하지만 점차적으로 (첫 번째 펄스가 아닌) 다이오드가 방전을 방지합니다. 저항 R19는 커패시터가 수신기에서 오는 1 ... 3 펄스만으로 논리 6과 동일한 전압까지 충전할 시간을 갖도록 선택됩니다. 이것은 간섭, 짧은 IR 플래시(예: 카메라 플래시, 번개 등)에 대한 또 다른 보호입니다. 커패시터의 방전은 저항 R19를 통해 발생하며 시간은 1 ... 2 초입니다. 이렇게 하면 빛이 부서지거나 임의로 켜지고 꺼지는 것을 방지할 수 있습니다. 다음으로 용량 성 피드백 (C1.2)이있는 증폭기 DD1.3, DD3을 설치하여 출력에서 ​​날카로운 직사각형 강하를 얻습니다 (켜고 끌 때).

이러한 드롭은 DD2 칩에 조립된 Divider-by-2 트리거의 입력으로 공급됩니다. 비 반전 출력은 VD10 사이리스터를 제어하는 ​​VT11 트랜지스터 기반 증폭기와 VT9 트랜지스터에 연결됩니다. 반전은 트랜지스터 VT8에 적용됩니다. 이 두 트랜지스터(VT8, Vt9)는 조명을 켜고 끌 때 VD6 LED에서 해당 색상을 발화시키는 역할을 합니다. 또한 불이 꺼지면 "비콘"의 기능도 수행합니다. RC 회로는 재설정되는 분배기 트리거의 입력 R에 연결됩니다. 아파트의 전압이 꺼지면 조명을 켠 후 실수로 켜지지 않도록 필요합니다.

내장된 송신기는 리모콘 없이 조명을 켜는 데 사용됩니다(손바닥을 스위치에 가져갈 때). DD1.4-DD1.5, R20-R23, C14, VT7, VD5 요소에 조립됩니다. 내장된 송신기는 반복률이 30~35Hz인 펄스 발생기이며 IR LED는 고된 노동으로 부하에 연결됩니다. IR LED는 IR 포토다이오드 옆에 설치되며 반드시 같은 방향으로 향해야 하며 불투명 파티션으로 분리되어야 합니다. 손바닥을 들어 올릴 때 작동 거리가 20 ~ 50mm가 되도록 저항 R200을 선택합니다. 내장 송신기에서 AL147A 유형의 IR 다이오드 또는 기타를 사용할 수 있습니다. (예를 들어, 이전 드라이브의 IR 다이오드를 사용했지만 저항 R20=68 옴).

전원 공급 장치는 KREN9B의 클래식 방식에 따라 조립되며 출력 전압은 9V입니다. 그것은 DA1, C15-C18, VS1, T1을 포함합니다. 커패시터 C19는 전원 서지로부터 장치를 보호하는 역할을 합니다.

다이어그램의 부하는 백열등으로 표시됩니다.

수신기의 인쇄 회로 기판(그림 5)은 크기가 100X52mm이고 두께가 1,5mm인 단면 호일 유리 섬유로 만들어졌습니다. VD1 다이오드를 제외한 모든 부품은 평소와 같이 설치되며 동일한 다이오드가 장착면에서 설치됩니다. 다이오드 브리지 VS1은 수입 장비에 자주 사용되는 이산 정류기 다이오드에 조립됩니다. 다이오드 브리지 (VD8-VD11)는 KD213 시리즈의 다이오드에 조립되고 (다른 것은 다이어그램에 표시됨) 다이오드는 다른 하나 위에 납땜됩니다 (열). 이 방법은 공간을 절약하는 데 사용됩니다.

하나 또는 두 개의 램프용 IR 조명 스위치
Pic.5

갈바닉 절연이 있는 출력 스테이지 옵션

하나 또는 두 개의 램프용 IR 조명 스위치
Pic.6

출력 단계의 두 번째 버전은 5A의 부하와 19.10V의 전압을 위해 설계된 당사 산업 1P36TM3-260에서 제조한 비접촉식 "교류 릴레이"입니다. "릴레이"는 "0"을 통한 전압 전환을 제어하는 ​​옵토커플러에 의해 제어되는 트라이악입니다.

이 "릴레이"는 램프 브레이크에 연결되고 제어 LED는 10kOhm (R1)의 퀀칭 저항을 통해 출력 트랜지스터 VT30의 이미 터 회로에 연결됩니다.

두 개의 램프로 샹들리에를 제어하기 위한 수신기 옵션

하나 또는 두 개의 램프용 IR 조명 스위치
그림 7(확대하려면 클릭)

이 옵션에서는 다른 전력의 백열등을 사용하는 것이 제안되어 실내에서 세 가지 수준의 조명을 얻을 수 있습니다. 

제어판은 변경되지 않은 상태로 유지됩니다. 

증폭기 DD1.6 출력 12의 출력 드롭은 DD2 칩에 조립된 2 트리거에 의해 분배기의 입력에 공급됩니다. 비 반전 출력은 VT12 트랜지스터의 증폭기에 연결되어 첫 번째 릴레이를 제어하고 VD6 다이오드를 통해 VT10 트랜지스터에 연결됩니다. 반전 된 것은 VT8 트랜지스터에 공급되고 DD2 마이크로 회로의 두 번째 셀에 조립 된 다음 분배기에 2로 공급됩니다. 트랜지스터 VT11을 통한 두 번째 분배기는 다이오드 VD7 트랜지스터 VT10을 통해 두 번째 릴레이를 제어합니다. 

이 스위칭 회로를 사용하면 다음 논리 다이어그램에 따라 램프와 표시 LED를 제어할 수 있습니다.

핀 1Q 핀 2Q <V.13 질문 핀 12Q HL1 HL2 VD8(빨간색) VD8(녹색)
0 1 0 1 0 0 1 0
1 0 0 1 1 0 0 1
0 1 1 0 0 1 0 1
1 0 1 0 1 1 0 1

따라서 리모콘의 버튼을 처음 누르면 HL1 발이 점화됩니다(저전력). 두 번째 램프 HL2로. 세 번째에서는 두 램프가 모두 꺼지고 네 번째에서는 두 램프가 모두 꺼집니다. (기억하는 사람이 있다면 코드가 달린 스위치는 "소비에트 시대"에서도 같은 원리로 작동했습니다) 

이 경우 VD8 LED는 표시등이 켜져 있는지 여부를 계속해서 적절하게 나타냅니다. 

문학 :

  1. 라디오 번호 7 1996 pp.42-44. "도난 경보기의 IR 센서."

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