| Добавить в избранное |
ГЛАВНАЯ СТАТЬИ СХЕМЫ МАСТЕРСКАЯ ПРОГРАММЫ О САЙТЕ  

 Автомобильные схемы
 Автомобильные схемы электрических соединений
 Основные обозначения элементов
 Определение сопротивления резистора по цветовой маркировке
 Калькулятор расчета резистора для светодиодов
 Плавное включение и выключение светодиодов на микроконтроллере
 Простая схема плавного включения и выключения светодиодов
 Стабилизатор тока для светодиодов
 Схема регулировки яркости светодиодов (диммер)


 Усилители
 Блоки питания
 Индикаторы
 Микросхемы
 Программаторы
 Адаптеры
 Микшеры
 Тестеры
 Радиоприемники
 Радиомикрофоны
 Радиостанции
 Переговорные устройства
 Металлоискатели
 Гирлянды
 Омметры
 Частотомеры
 Осциллографы
 Измерительные устройства
 Охранные устройства
 Сигнализации
 Сигнализаторы
 Термометры
 Терморегуляторы
 Регуляторы яркости
 Регуляторы напряжения
 Регуляторы мощности
 Генераторы
 Детекторы
 Управление освещением
 Сенсорные устройства
 Датчики
 Телефония
 Таймеры
 Зарядные устройства
 Дистанционное управление
 Авто
 Другие

Sprint Layout 6.0 RUS + Макросы
sPlan 7.0 Full RUS

  • Доработка коммутатора зажигания 2108 76.3734
  • Простая схема плавного включения и выключения светодиодов
  • Светодиодная подсветка приборной панели ВАЗ-2110-12
  • Схема регулировки яркости светодиодов
  • Схема стабилизатора тока 12В для светодиодов
  • Схема плавного включения и выключения светодиодов
  • Регулятор вентилятора отопителя ВАЗ
  • Печатная плата
  • Шестидиапазонный приемник прямого преобразования
  • Конденсаторы
  • Стабилитрон
  • Светодиоды. История создания
  • Подстветка кнопок панели приборов ВАЗ-2110-12
  • Sprint Layout 6.0 (Русская версия) + Ключ + Макросы
  • Схема выключателя освещения с датчиком движения
  • Схема приемного тракта на микросхеме К174ПС1 и К174УР3
  • Полосовые фильтры
  • Охранная сигнализация с использованием сотового телефона
  • Стабильный RC-генератор синусоидальных колебаний
  • Стабилизатор напряжения

  • Какими светодиодами вы чаще всего пользуетесь?



    Выберите категорию:

    Схема инфракрасного ключа

     
    Схема инфракрасного ключа

    Для управления сигнализацией или охранной системой удобнее всего использовать дистанционное устройство, — малогабаритный брелок с кнопкой. В промышленных автосигнализациях используются брелки, работающие по радиоканалу, представляющие собой маломощный передатчик, работающий на частоте около 230 МГц. В любительских условиях более рационально использовать для управления охранным устройством инфракрасный канал.






    Потому что, передатчик и приемник этого канала предельно просты (ключ со светодиодом и фотодиод с усилителем) и не требуют намоточных деталей, высокочастотных транзисторов, и т.п. А эффект получается тот же,—дальность действия около 2-8 метров.

    Наиболее доступные микросхемы для огранизации ИК-канала управления это КР1506ХЛ1 для передатчика, и КР150РХЛ2 для приемника. Эти микросхемы предназначены для систем дистанционного управления телевизоров 3-УСЦТ. Они имеют широкий набор функций, но в данном случае используется только функция переключения программ. Поэтому схема получается настолько простой (рис. 1 и 2), что для её повторения даже не обязательно использовать печатную плату.

    Работа дистанционного управления телевизорами 3-УСЦТ основана на посылках пультом серий вспышек ИК-излучения, при этом серии вспышек отличаются для разных команд. Кодирование производится путем установки вспышек в разных местах временного интервала, ограниченного контрольными вспышками (импульсами).

    Принципиальная схема передатчика (брелка) показана на рисунке 1. Брелок можно сделать на микросхеме КР1506ХЛ1 (КС1506ХЛ1), при этом напряжение питания будет 9V, но и дальность связи будет выше, либо на микросхеме КР1566ХЛ1 (КС1566ХЛ1), при этом питание будет 3V, но дальность (мощность светового потока) ниже.

    Микросхемы обоих типов имеют одинаковые цоколевки, достоинство микросхем "..1566ХЛ1" в том, что источник питания можно сделать очень миниатюрным, например два дисковых элемента типа "MICRO GELL CNB G13-A", применяемых в различных китайских звучащих игрушках. Для микросхем "..1506ХЛ1" нужно будет шесть таких элементов, либо использовать батарею типа "Крона".

    При нажатии на кнопки S1 или S2 микросхема А1 формирует пачки импульсов, расположение импульсов которых соответствует коду команд. Эти импульсы с вывода 5 поступают на транзисторный импульсный усилитель на VT1 и VT2, собранный по схеме составного транзистора, в коллекторной цепи которого включен ИК-светодиод VD1.

    В результате каждый импульс сопровождается вспышкой этого светодиода. Цепь C1-R1 задает частоту опорного генератора микросхемы, от которой зависит и усредненная частота выходного импульсного сигнала. R1 - подстроечный резистор, с его помощью можно установить такую частоту опорного генератора, при которой будет уверенная "состыковка" с приемником.
    Когда кнопки не нажаты передатчик потребляет ток не более десятка микроампер, поэтому выключатель питания не предусмотрен.

    Принципиальная схема приемника показана на рисунке 2. ИК-вспышки, излучаемые светодиодом VD1 воспринимаются фотодиодом VD2 и преобразуются в слабые импульсы фототока, которые усиливаются и преобразуются в логические импульсы микросхемой А2.

    В микросхеме есть схема автоматической компенсации, которая компенсирует темновой ток фотодиода и таким образом сводит к минимуму влияние любых посторонних источников ИК-излучения (например, ламп накаливания). Микросхема А2 питается напряжением 5V от стабилизатора A3.

    Дешифратор команд выполнен на микросхеме А4 - КР1506ХЛ2 (КС1506ХЛ2, КМ1506ХЛ2). Микросхема включена по предельно упрощенной схеме. Импульсы с выхода А2 поступают на её последовательный порт (вывод 16) через RC-цепь C6-R6. Частота опорного генератора микросхемы А4 установлена кварцевым резонатором Q1 на 3,58 МГц.

    По типовой схеме частота этого резонатора должна быть 4 МГц, но с таким резонатором дешифратор будет реагировать на сигнал посланный любым пультом ДУ, построенным на микросхеме "...1506ХЛ1" или "...1566ХЛ1". Это не безопасно, поскольку секрет охранного устройства могут совершенно случайно разгадать посторонние. Поэтому частота опорного генератора выбрана другая, и дешифратор на сигналы стандартного пульта не реагирует. Можно использовать и другой резонатор, например на 2 МГц или даже на 1 МГц, соответственно подстроив опорный генератор передатчика.

    При нажатии на кнопку S1 "ON" охранная система включается. Появляется логическая единица на выводе 8 А4, которая поступает на транзисторный ключ на VT3 и VT4. Транзисторы последовательно открываются и через открытый VT4 на электронный узел охранной системы подается питание, и объект берется под охрану.

    Если нажать кнопку S2 "OFF" логический уровень на выводе 8 А4 сменится на нулевой и транзисторный ключ на VT3-VT4 закроется, питание на электронный узел охранной системы поступать перестанет, и охрана будет отключена.

    Назад Вперед

    ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
  • Схема ИК-транслятора
  • Многофункциональная система дистанционного управления
  • Схема устройства ДУ на ИК-лучах
  • Приемник-декодер RC-5 Дистанционного управления
  • Схема системы ДУ
  • Схема дистанционного выключателя освещения
  • Инфракрасный датчик

  • РЕЙТИНГ
     

     


    Пользователь: eha
    Написал: 1 апреля 2015 15:49

    Сообщений: 0
    Зарегистрирован: --
    ......и конденсатор С1 должен быть посажен на 2 вывод КР1506ХЛ1.
    Цитировать

    Пользователь: Said
    Написал: 11 апреля 2012 01:28

    Сообщений: 0
    Зарегистрирован: --
    Доброго времени суток!Тема про ИК ключ прикольная, но рис.2 я в упор не вижу. Большая просьба, по возможности скиньте схемку приемника, хочется поэксперементировать. winked
    Цитировать

    Добавить комментарий
    Имя:
     




    Правильное подключение нескольких светодиодов


    R - резистор
    D - светодиод
    Расчитать резистор
    Последовательное подключение нескольких светодиодов


    Схема симисторного регулятора большой мощности


    Схема трехуровнего индикатора уровня жидкости


    Микросхема SL322



    LED smd автомат адаптер аккумулятор антенна бортовой сети ваз варикап вентилятор вольтметр выходное напряжение габариты генератор датчик детектор диапазон ду зажигание заряд игрушка импульс индикация источник питания конденсатор лампы лдс металлоискатель микросхема мощность нагрузка напряжение освещение панель приборов паяльник пиранья плавное включение подключение подсветка приборная панель прожектор радиомикрофон радиоприемник радиостанция рассеивание резистор реле светодиод сенсор сигнализатор сигнализация сирена срок службы стабилизатор схема счетчик таймер технология тракт транзистор трансивер усилитель частота частотомер яркость ёмкость


        © 2010-2021 S-Led.Ru All Rights Reserved