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무화과에. 도 45는 유사한 방식으로 일련의 적외선 섬광을 생성하는 IR 발생기의 개략도를 보여줍니다.

여기서 DD1.1, DD1.2, R1, ZQ1은 클록 수정 공진기 ZQ32768 - 4Hz의 주파수에서 작동하는 마스터 발진기입니다. 미세 회로 DD5 및 DD3는 전자 스위치를 구성하고 출력(결합 출력 4 DD5 및 DD1)은 입력 2,4, 0 및 신호에서 수신된 주소에 따라 이러한 미세 회로의 X 입력 중 하나에 연결됩니다. 입력 S에서(마이크로 회로는 S=3으로 활성화됨). 주소 및 신호 S는 카운터 DD0,976을 생성합니다. 여기에서 주소 변경이 2ms((5 ^ 32768) / 4초)마다 발생한다는 것을 계산하는 것은 쉽습니다. 이것은 tz입니다.@10μs) 출력 DD1.4에서 펄스. 그러나 이것은 이 친숙함이 스위치 출력의 신호 1에 해당하는 경우에만 발생합니다. 이 펄스는 상시 폐쇄 트랜지스터 증폭기(VT1, VT2 등)를 열고 IR 다이오드 BI1에서 생성된 전류는 동일한 지속 시간의 IR 플래시로 변환됩니다.

인코더가 있는 적외선 "전자 암호" 생성기
쌀. 45. IR “전자 비밀번호” 생성기(확대하려면 클릭)

코드 시퀀스 생성은 카운터 DD1(tr@R3·C1), 이를 원래의 1 상태로 설정하고 출력 29(vyIB. 14) DD3에서 신호 16의 출현으로 끝납니다. 친숙함 - 분명히 1개가 있습니다 - 전자 스위치의 X 입력 번호(화살표를 따라)에 따라 시간을 따릅니다: 2, 14, ..., 15, 1(0,976 친숙함은 항상 15에 해당 ; 이것은 패키지의 시작 펄스이며, 물론 코드 포밍에는 포함되지 않음). 따라서 코드 메시지의 총 지속 시간은 XNUMXxXNUMX가 됩니다.@14,6밀리초

필요한 코드 번호는 마이크로 회로 DD4, DD5의 X 입력을 정류하는 방식으로 구성됩니다. 코드의 i 번째 비트에 다음이 포함되어야 하는 경우 i 번째 화살표를 전원 공급 장치의 "+"에 연결합니다. 1 (패킷의 시작 펄스를 형성하는 X1 DD4는 이미 +Up에 연결되어 있거나 0이어야 하는 경우 "접지"에 연결되어 있습니다. 따라서 예를 들어 코드 111011100111001을 생성하려면 화살표 1, 2를 연결해야 합니다. , 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15 "+" , 화살표 4, 8, 9,13, 14 - "-"전원에서.

인코더가 있는 적외선 "전자 암호" 생성기
쌀. 46. ​​​​IR 발생기 "전자 암호"의 인쇄 회로 기판

n=15이므로 코드 신호로 전환할 수 있는 서로 다른 신호의 수는 여기에서 2^15=32768입니다.

발전기는 두께가 1,2 ... 1,5 mm인 양면 호일 유리 섬유로 만들어진 인쇄 회로 기판에 장착됩니다(그림 46). 부품 측면의 호일은 공통 전선으로 만 사용됩니다 ( "-"전원이 연결됨). 도체가 통과하는 장소에는 샘플이 있어야합니다-직경이 1,5 인 원 ... 2mm(그림에는 표시되지 않음). 저항기, 커패시터 등의 "접지된" 단자의 널 포일과의 연결 지점은 검은색 사각형으로 표시됩니다. 중앙에 밝은 점이 있는 검은색 사각형 - 미세 회로의 "접지된" 결론 및 커패시터 C4의 "음의" 결론을 널 호일로 연결하는 와이어 점퍼의 위치.

발전기의 전원으로 6볼트 배터리 11A를 사용할 수 있습니다(치수 - Ж10,3x16mm, 전기 용량 - 33mAh).

스위치 SA1 유형 PD9-1은 발전기 하우징에 직접 장착됩니다. PKN-1 또는 이와 유사한 유형의 SB159 버튼에는 하우징 벽을 통과하기에 충분한 길이의 6 ... 8mm 길이의 와이어가 있어야 합니다.

인코더가 있는 적외선 "전자 암호" 생성기
쌀. 47. 코드 "111011100111001"의 오실로그램

올바르게 조립된 발전기에는 조정이 필요하지 않습니다. 입력을 트랜지스터 VT1의 컬렉터에 연결하여 오실로스코프를 사용하여 작동을 확인할 수 있습니다. SA1을 켜고 오실로스코프 화면에서 SB1 버튼을 누른 후(스윕 시간 20~30ms 대기) 전환된 신호에 따라 시간 간격을 두고 일련의 펄스가 나타나고 사라져야 합니다. 이것이 위에서 설명한 코드 111011100111001이라면 그림 47에 표시된 오실로그램이 됩니다. 9(패킷 시작 부분의 "추가" 임펄스 - 시작 임펄스) 저항 RXNUMX에서 측정된 펄스의 진폭을 기반으로 IR 다이오드 Iimp의 전류를 판단할 수 있습니다.@Uimp / R9 (Iimp - 암페어, Uimp - 볼트, R9 - 옴) 및 빠른 스윕 (20 ... 50 μs, 대기 중) - 모양과 지속 시간에 대해 5 .. .15μs.

코드 이미터의 1단계 스위치 켜기(처음에는 SA1 스위치로, 다음에는 SBXNUMX 버튼으로)는 석영 발진기의 자체 여기 특성과 관련이 있으며, 이는 다소 느립니다(고품질 계수로 인해 석영 공진기)가 작동 모드로 들어갑니다.

인코더가 있는 적외선 "전자 암호" 생성기
쌀. 48. 발전기를 켜는 옵션

스위치 SA1은 그림과 같이 발전기의 전원 공급 장치를 구성하여 제외할 수 있습니다. 48. 그러나 이 경우 SB1 버튼을 두 번 눌러야 합니다. 첫 번째 누름은 잘못된 조합을 제공할 가능성이 가장 높습니다(그런데 실제 코드를 마스킹하는 데 유용할 수도 있음). 충분한 용량의 저전압 배터리를 발전기의 전원으로 사용하는 경우 SA1 스위치를 생략할 수도 있으며 지속적으로 켜져 있는 미세 회로로 연속 작동을 보장할 수 있습니다. 예를 들어, EMF = 3V이고 전기 용량이 0,1Ah인 리튬 전지는 이 모드에서 약 XNUMX년 동안 작동할 수 있습니다.

표 10
업피트, V 아이팟, µA 임프, 에이
2,4 5 0,18
3,7 16 0,38
4,3 30 0,38
5,0 60 0,46
6.0 140 0,59
7,0 360 0,72

거의 모든 IR 다이오드를 코드 이미터에 사용할 수 있으며 제한 사항은 전체적으로만 적용됩니다. 인쇄 회로 기판의 부품 높이는 8mm를 초과해서는 안 됩니다. 여기의 모든 저항기는 MLT-0,125 유형이고 무전해 커패시터는 KM-5, KM-6, K10-17B 등입니다. 커패시터 C4는 K50-35 또는 K50-40 유형입니다. 커패시터 C6(CE-DS Magsop, "눕는" 위치에 장착됨)의 작동 전압은 전원의 전압과 일치해야 합니다. 그림에 표시된 변형에서 48, 먼저 유전체의 상태를 확인해야 합니다. C6의 누설 전류는 1μA 미만이어야 합니다. IR 다이오드의 전류를 제한하는 저항 R9의 저항을 증가시킴으로써 커패시터 C6의 커패시턴스가 그에 따라 감소될 수 있습니다. IR 이미 터의 다소 큰 "범위"(R9 \u3,9d 10 Ohm이 XNUMXm를 초과)는 단순히 불필요 할 수 있습니다.

코드 생성기는 광범위한 공급 전압에서 계속 작동합니다. 표 10은 이에 의해 소비되는 전류 Ipot과 전원 공급 장치 전압 Upit에 대한 IR 다이오드 Iimp의 전류 의존성을 보여줍니다.

간행물: cxem.net

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