| 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
  • Стабильный RC-генератор синусоидальных колебаний
  • Светодиоды. История создания
  • Sprint Layout 6.0 (Русская версия) + Ключ + Макросы
  • Подстветка кнопок панели приборов ВАЗ-2110-12
  • Схема выключателя освещения с датчиком движения
  • Схема приемного тракта на микросхеме К174ПС1 и К174УР3
  • Полосовые фильтры
  • Охранная сигнализация с использованием сотового телефона
  • Стабилизатор напряжения

  • Какими светодиодами вы чаще всего пользуетесь?



    Выберите категорию:

    Схема лазерного управления устройствами

     
    Схема лазерного управления устройствами

    Первые эксперименты я начал с системы дистанционного управления для телевизоров 4-УСЦТ (на К1506ХЛ2). Но, система ДУ требует наличия пульта ДУ (который все время теряется) и имеет ограниченное число команд, а значит может управлять только ограниченным числом объектов. Кроме того, обладая совместимостью с некоторыми системами управления аппаратуры, её сигнал может «неправильно понять», например, телевизор.





    В конечном итоге выбор пал на популярные сейчас лазерные указки, - размер невелик, а универсальность огромная. Ведь в основе указки лежит лазер, а его главное отличие от карманного фонарика (и пульта на ИК-лучах тоже) в узости и направленности луча, при достаточно большой мощности излучения. Лазером можно послать сигнал в строго определенную точку и только в неё. Здесь даже не нужно никакого кодирования для разных команд, просто оптические органы управления нужно расположить на некотором расстоянии друг от друга (5-10 см при дальности 3-5м вполне достаточно, если не дрожат руки «после вчерашнего»). Так гоняя зайчика по «оптическим кнопкам», расположенным под потолком, можно включать и выключать свет, электроприводы штор и дверей, и еще много чего вы в состоянии придумать (и сделать механику).

    Принципиальная схема узла для управления одной нагрузкой показана на рисунке. Таких узлов нужно сделать столько, сколько объектов вы хотите подвергнуть воздействию.
    Узел питается от электросети по бестрансформаторной схеме с балластным конденсатором. Это несколько снижает надежность устройства, поэтому, при желании, можно сделать и трансформаторный источник на маломощном трансформаторе. Однако, применение на выходе электромагнитного реле и так обеспечивает полную гальваническую развязку объекта управления с сетью или деталями узла.

    Сетевое напряжение поступает через конденсатор С1 и резистор R2 на выпрямительный мост VD1-VD4. Стабилитрон VD5 в совокупности с реактивным сопротивлением С1 образует параметрический стабилизатор, вырабатывающий постоянное напряжение 12V при токе до 50-100mA. Конденсатор С2 сглаживает пульсации выпрямленного тока.

    Роль контактов оптических кнопок возложена на фототранзисторы VT1 и VT2. В затемненном состоянии и в условиях обычного комнатного света транзисторы закрыты и напряжения на их эмиттерах равны логическому нулю. При освещении фототранзистора светом лазерной указки он открывается и напряжение на его эмиттере приближается к напряжению на коллекторе, то есть, в уровне логической единицы.

    Для фиксации команд служит RS-триггер на микросхеме D1. Команда на включение (от фототранзистора VT2) подается прямо на один из входов триггера на D1.3-D1.4, переключая его в состояние логической единицы на выходе (вывод 10). Этот уровень поступает на транзистор VT3 и открывает его. Реле, включенное в его коллекторе замыкает свои контакты и включает нагрузку. Здесь используется малогабаритное реле фирмы Bestar, с обмоткой на напряжение 12V и ток 30 mА. Контакты этого репе могут коммутировать ток до 10А в цепи 220V, то есть, управлять нагрузкой до 2200 W. Реально, коммутировать более 1000W не рекомендую, по тому, что при большей мощности реле начинает греться.

    Сейчас нередки отключения электроэнергии, а RS-триггер такая вещь, которая в момент включения питания может оказаться в любом из двух положений. Это значит, что после подачи напряжения может что-то включиться само собой. Чтобы этого не происходило, и триггер каждый раз после подачи питания устанавливался только в выключенное (нулевое) положение, служит схема на элементах D1.1 и D1.2. Фактически, это расширитель, добавляющий триггеру еще один вход для установки в нулевое положение. На этот дополнительный вход подключена RC-цепь С5-R6, которая, в момент включения питания формирует импульс предустановки триггера в нулевое положение.

    При желании выключить нагрузку, - наводим волшебную папочку на VT1, и на второй вход обнуления триггера (вывод 1) поступает логическая единица. Которая его устанавливает в нулевое положение. Ключ на VT3 закрывается, а реле выключает нагрузку.

    Теперь о деталях. Диоды КД102А можно заменить на КД105, КД209. Стабилитрон КС512 можно заменить любым в диапазоне КС510-КС515. Стабилитроны КС210-215 применять не рекомендую, - они слабые и могут выйти из строя, а это чревато подачей на микросхему повышенного напряжения. Можно использовать Д815. В качестве фототранзисторов можно использовать и фотодиоды типа ФД263, при увеличении сопротивлений резисторов R3, R4. Микросхема К561ЛЕ5 заменима аналогами серий К176, К1561, CD40. Вместо ...ЛЕ5 можно использовать ...ЛЕ10, у которой есть три трехвходовых логических элемента или ...ЛЕ6 (два четырехвходовых элемента). В этом случае нет надобности в схеме расширения входов на элементах D1.1-D1.2, а схема триггера будет иметь вид, показанный на рисунке. Это потребует изменения рисунка печатной платы. Транзистор КТ815 может быть заменен и менее мощным, например, КТ503, КТ602, КТ604 или даже КТ315 (при условии, что ток через обмотку реле не более 30 mА).

    Вместо реле BS-115SC-12V можно применить любое другое реле аналогичной мощности с током через обмотку не более 50mA. Можно использовать реле КУЦ-1, КУЦ-42, применявшиеся в системах дистанционного управления 3-УСЦТ, реле типа РЭС-22, РЭС-10, РЭС-9 и др. Но это потребует изменения рисунка платы или установки реле за пределами платы. Вместо электромагнитных реле можно использовать оптроновые типа 5П19. 5П20 или оптосимисторы. В этом случае, светодиод оптореле или оптосимистора через токоограничительный резистор подключают в коллекторную цепь транзистора VT3.

    Не исключено использование автомобильных реле со значительно большим током обмотки (типа "3747"), в этом случае нужно на месте VT3 использовать составной транзистор (например, КТ972 или набранный из двух) и использовать источник питания на маломощном трансформаторе (типа TLG, например) с вторичной обмоткой 9V, потому что безтрансформаторный не обеспечит необходимый для включения такого реле ток. Вторичную обмотку трансформатора подключают к точкам соединения диодов VD1-VD2 и VD3-VD4, а элементы R1, С1, R2, VD5 исключают из схемы.

    Конденсатор С1 - типа К73-17В на напряжение не ниже 300V, можно заменить любым другим конденсатором аналогичной емкости и напряжения. Остальные конденсаторы любого типа.
    Монтаж выполнен на небольшой печатной плате из фольгированного стеклотекстолита, дорожки расположены с одной стороны. При установке на плате расстояние между фототранзисторами около 6 см, если этого не достаточно, транзисторы можно расположить за пределами платы.

    Корпус - пластмассовый корпус распределительной коробки, в которых выполняют соединения проводов проводки в квартире. Можно использовать в качестве корпуса обычную мыльницу, закрепленную на кронштейне, пластмассовую упаковку для компьютерных 3,5" дискет, или любую другую подходящую пластмассовую коробку (какой-то школьный пенал, например).
    Если нужна индикация типа «включено -выключено» можно использовать двухцветный светодиод типа КИПД45Б-М, который включить через резистор сопротивлением 3,6 kOm между выходами D1.3 и D1.4.

    Налаживание заключается в подборе сопротивлений резисторов R4 и R3 так, чтобы получилась необходимая чувствительность (чтобы схема не реагировала на нормальный комнатный свет, но четко реагировала на «зайчик» лазерной указки). Если желательно чтобы было и обычное кнопочное управление, можно установить две квазисенсорные кнопки («включить» и «выключить»), включенные параллельно фототранзисторам VT1 и VT2, соответственно. Устройство может управлять как сетевой, так и низковольтной нагрузкой.

    Макет печатной платы устройства лазерного управления

    Схема лазерного управления устройствами


    ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
  • Лазерное дистанционное управление
  • Схема автомата отключения электроприбора
  • Схема охранного устройства на основе лазерного луча
  • Таймер-выключатель электроприбора с задержкой
  • Применение старых пультов ДУ
  • Дистанционный выключатель освещения
  • Охранная сигнализация для помещения

  • РЕЙТИНГ
     

     


    Добавить комментарий
    Имя:
     




    Правильное подключение одного светодиода


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


    Схема светодинамической установки на ППЗУ


    Схема электретного микрофона


    Схема термостата



    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