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제안된 장치는 해당 배선이 없는 방에서 3암 샹들리에(2 + XNUMX개의 램프)를 원격 제어하도록 설계되었습니다. 추가 배선이 필요하지 않습니다. 평소 샹들리에의 벽면 스위치가 계속 작동해 리모컨(RC) 사용이 익숙하지 않은 사람들의 불편함을 해소했다.

샹들리에 리모콘
쌀. 1 (확대하려면 클릭)

장치 다이어그램은 그림 1에 나와 있습니다. 1 램프 EL2 및 EL1는 일반적으로 단일 램프로 표시되지만 각각은 병렬로 연결된 1개 또는 5개의 램프 그룹이 될 수 있습니다. 2V의 전압을 갖는 마이크로 컨트롤러 DD2 및 IR 수신기 모듈 B3의 전원 공급 장치는 다음과 같습니다. 켄칭 커패시터 C1를 사용하여 회로에 따라 조립되었습니다. 제너 다이오드 VD1는 정류기 요소이자 동시에 정류된 전압 안정기 역할을 합니다. 커패시터 C1은 평활 커패시터입니다. 모듈 BXNUMX의 전원 공급 회로에는 추가 필터 LXNUMXCXNUMX이 있습니다.

저항 R3과 제너 다이오드 VD1은 주전원 주파수의 펄스를 형성하며, 그 강하는 주전원 전압의 순간 값이 6에 가까워지는 순간과 일치합니다. 전원이 켜지면 회로 R4CXNUMX는 마이크로컨트롤러를 초기 상태로 설정하는 펄스를 마이크로컨트롤러에 공급합니다.

SB1 버튼을 누르면 장치가 리모콘 버튼 선택 모드로 전환되어 나중에 램프가 켜지고 꺼지고 이 작업이 완료됩니다. LED HL1 - IR 신호 수신 및 장치 작동 모드를 나타냅니다.

저항 R7 및 R8은 트라이액 VS1 및 VS2의 제어 전극 전류를 제한합니다. 에너지 절약형 형광등이 정상적으로 작동하려면 댐핑 회로 C5R9 및 C6R10이 필요합니다. 샹들리에에 백열등만 설치하면 이러한 회로를 생략할 수 있습니다.

트라이악 VT137-600은 VT136-600, VT138-600으로 대체 가능합니다. 630μs의 지속 시간으로 이를 제어하는 ​​펄스의 총 전류는 60mA를 초과하지 않으므로 제어 전극은 저항을 통해 마이크로 컨트롤러 출력에 직접 연결됩니다. 여기서는 KU208 시리즈의 트라이액을 사용해서는 안 되며 훨씬 더 큰 제어 전류가 필요합니다.

커패시터 C2의 값을 0,68μF로 줄이면 주전원 전압이 180V 미만(겨울에는 흔하지 않음)에서 장치가 불안정해집니다. 네트워크의 전압이 230V로 증가하면 램프가 꺼진 상태에서 VD2 제너 다이오드를 통해 흐르는 전류가 65mA에 도달하므로 고전력 제너 다이오드 D815A가 사용됩니다. 이 유형의 장치는 안정화 전압이 상당히 광범위하게 분포되어 있습니다. 장치에 설치하려면 5,6 ~ 5,7V 범위의 인스턴스를 선택하는 것이 좋습니다.

인덕터 L1의 인덕턴스는 60 ~ 100μH 범위에 있을 수 있습니다. 저항으로 교체하는 것은 가치가 없습니다. 왜냐하면 전압 강하로 인해 B1 IR 모듈의 공급 전압이 작동하기에 충분하지 않을 수 있기 때문입니다.

저자가 사용한 PC838 모듈(다른 모듈은 없음)은 38kHz 주파수의 IR 펄스를 수신하도록 설계되었습니다. 대부분의 리모콘은 다른 주파수(보통 36kHz)로 펄스를 방출하지만 장치의 범위는 실내 어디에서나 샹들리에를 제어하기에 충분하다는 것이 밝혀졌습니다. 그러나 이 모듈을 TSOP36과 같이 1736kHz의 주파수로 조정된 다른 모듈로 교체하는 것이 더 정확합니다.

샹들리에 리모콘
그림. 2

원격 제어 장치의 인쇄 회로 기판은 단면이 호일 유리 섬유로 만들어졌습니다. 그 그림은 그림 2에 나와 있습니다. 3에 부품을 장착한 모습을 그림 1에 나타내었다. 2. 샹들리에에 에너지 절약 램프를 설치하면 트라이액 VSXNUMX, VSXNUMX에서 열을 제거할 필요가 없습니다. 그러나 방열판에 설치하는 것을 거부하는 것은 여전히 ​​바람직하지 않습니다. 이렇게 하면 에너지 절약형 램프를 일반 램프로 교체해야 하는 경우 문제를 줄일 수 있습니다.

샹들리에 리모콘
Pic.3

DD1 마이크로컨트롤러 프로그램에 따라 주전원 전압이 장치에 처음 적용되면(예: 샹들리에 회로의 벽 스위치를 통해) 램프 EL1이 켜집니다. 그 후에 가장 먼저 해야 할 일은 샹들리에 램프를 켜고 끄는 사용 중인 리모콘의 버튼을 선택하고 이 정보를 마이크로컨트롤러의 메모리에 입력하는 것입니다. 이렇게 하려면 SB1 버튼을 누르세요. 램프 EL1이 꺼지고 LED HL1이 켜져야 합니다.

모듈 B1에 리모콘을 가리키고 선택한 1개의 버튼을 차례로 누릅니다. 먼저 누르는 것은 EL2 램프를 제어하고, 두 번째는 EL1 램프를 제어하고, 세 번째는 두 램프를 함께 제어합니다. 원격 제어 명령을 수신하는 동안 HLXNUMX LED가 깜박여야 합니다.

SB1 버튼을 다시 누르면 장치를 사용할 수 있습니다. 두 램프를 동시에 제어할 필요가 없는 경우 SB1 버튼을 눌러 처음 두 개의 리모컨 버튼을 선택한 후 작업을 완료하면 이 기능을 수행하도록 리모컨 버튼을 지정할 수 없습니다.

마이크로 컨트롤러 프로그램은 RC-5 프로토콜에 따라 실행된 원격 제어 명령을 수용하도록 설계되었지만 일반적으로 알려지지 않은 다른 프로토콜을 사용하는 많은 원격 제어와 함께 장치가 잘 작동하는 것으로 나타났습니다.

이는 명령의 실제 디코딩이 프로그램에 제공되지 않고 명령을 형성하는 펄스 드롭 사이의 시간 간격을 측정하여 명령을 구별하기 때문인 것 같습니다. 각 명령에 대한 이러한 간격의 순서는 특정 리모콘에 채택된 코딩 시스템에 관계없이 고유합니다. "긴" 간격과 "짧은" 간격 사이의 차이가 상당히 커서 마이크로컨트롤러 클록 주파수의 석영 안정화를 포기할 수 있었습니다.

제어 버튼을 선택하는 과정에서 프로그램에 의해 결정된 해당 코드가 마이크로 컨트롤러의 EEPROM에 기록됩니다. 그 후, 허용된 각 코드는 메모리에 저장된 샘플과 비교되고, 일치하는 경우 해당 작업이 수행됩니다. 즉, 샹들리에 램프가 켜지거나 꺼집니다.

트라이액을 여는 펄스는 주전원 전압의 순간 값이 XNUMX에 가까워지는 순간 프로그램에 의해 생성됩니다. 이는 다른 전자 가전 제품을 작동할 때 장치에서 발생하는 간섭을 줄여줍니다.

모든 램프가 꺼지면 HL1 LED가 켜집니다. IR 명령을 수신하면 마이크로 컨트롤러의 메모리에 저장된 개수에 포함되지 않더라도 LED가 깜박이기 때문에 리모콘의 작동 여부를 확인할 수 있습니다. 램프가 켜지면 LED가 꺼집니다.

장치는 주전원에서 분리되는 순간(예: 벽 스위치에 의해) 샹들리에 램프의 상태를 기억합니다. 다음에 전원을 켜면 이 상태가 복원됩니다. 그러나 모든 램프가 꺼진 경우 벽 스위치를 클릭하면 EL1 램프가 켜집니다. 이렇게 하면 어둠 속에서 리모컨을 찾을 필요가 없어집니다.

장치를 설정할 필요가 없으며 전원이 공급되는 즉시 작동을 시작합니다. 그러나 IR 보드에 모듈과 마이크로 컨트롤러를 설치하기 전에 전원 장치를 네트워크에 연결하고 표시된 전원 출력용 보드의 접촉 패드 사이의 전압을 측정하여 전원 장치를 조립하고 점검하는 것이 좋습니다. 저항이 있는 저항을 사용하여 5V 회로에서 부하를 시뮬레이션할 때를 포함하여 네트워크의 최소 및 최대 전압 모두에서 이러한 제한 내에 유지되어야 하며 0,25V와 5V 이상 차이가 나서는 안 됩니다. 50 ... 100옴. 부품이 너무 뜨거워지면 안 됩니다. 인쇄 회로 기판의 도체와 그 위에 설치된 요소가 220V의 주전원 전압 아래에 있으므로 점검할 때 주의를 기울여야 합니다.

샹들리에 서스펜션 후크 근처의 천장에 장치를 배치하는 것이 편리합니다.

마이크로컨트롤러 프로그램을 다운로드할 수 있습니다. ftp://ftp.radio.ru/pub/2011/11/ProgDU.zip에서.

저자: V. 바빌린

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