Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Công tắc đèn bật "tia hồng ngoại". Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / công nghệ hồng ngoại

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Ưu điểm của điều khiển từ xa IR (sau đây gọi là điều khiển từ xa) đã được mọi người trải nghiệm. Điều khiển từ xa đã xâm nhập vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta và giúp chúng ta tiết kiệm đủ thời gian. Nhưng hiện tại, rất tiếc, không phải tất cả các thiết bị điện đều được trang bị điều khiển từ xa. Điều này cũng áp dụng cho công tắc đèn. Đúng vậy, ngành công nghiệp của chúng tôi hiện đang sản xuất một công tắc như vậy, nhưng nó tốn rất nhiều tiền và rất rất khó tìm thấy nó.

Bài viết này đề xuất một mạch khá đơn giản của một công tắc như vậy. Không giống như loại công nghiệp, bao gồm một BIS, nó chủ yếu được lắp ráp trên các phần tử rời rạc, tất nhiên, làm tăng kích thước, nhưng nếu cần, có thể dễ dàng sửa chữa. Nhưng nếu bạn đang theo đuổi kích thước, thì trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng các bộ phận phẳng. Mạch này cũng có một bộ phát tích hợp (loại công nghiệp thì không), giúp bạn không phải mang theo điều khiển từ xa mọi lúc hoặc tìm kiếm nó. Chỉ cần đưa tay của bạn đến công tắc ở khoảng cách lên đến mười cm là đủ và nó sẽ hoạt động. Một ưu điểm khác là bất kỳ điều khiển từ xa nào từ bất kỳ thiết bị vô tuyến nhập khẩu hoặc trong nước nào đều phù hợp để điều khiển từ xa.

Hệ thống điều khiển

Hình 1 cho thấy sơ đồ của bộ phát xung ngắn [1]. Điều này cho phép bạn giảm dòng điện mà máy phát tiêu thụ từ nguồn điện, đồng nghĩa với việc kéo dài tuổi thọ sử dụng trên một pin. Trên các phần tử DD1.1, DD1.2, một bộ tạo xung được lắp ráp, theo tần số 30 ... 35 Hz. Thời lượng ngắn, 13 ... 15 μs, các xung được hình thành bởi mạch phân biệt C2R3. Các phần tử DD1.4-DD1.6 và bóng bán dẫn thường đóng VT1 tạo thành bộ khuếch đại xung với diode IR VD1 trên tải.

Công tắc đèn trên "tia hồng ngoại"
(bấm vào để phóng to)

Sự phụ thuộc của các thông số chính của máy phát điện như vậy vào điện áp cung cấp Upit được thể hiện trong bảng.

Bảng 1

Upit, V
Iimp, A
Ipot, mA
4.5
0.24
0.4
5
0.43
0.57
6
0.56
0.96
7
0.73
1.5
8
0.88
2.1
9
1.00
2.8

Ở đây: Iimp là biên độ của dòng điện trong diode IR, Ipot là dòng điện tiêu thụ bởi máy phát từ nguồn điện (với giá trị của điện trở R5 và R6 được chỉ ra trên sơ đồ).

Bất kỳ điều khiển từ xa nào từ thiết bị trong nước hoặc nhập khẩu (TV, VCR, trung tâm âm nhạc) cũng có thể hoạt động như một thiết bị phát.

Bảng mạch in được hiển thị trong Hình.3. Người ta đề xuất làm nó từ sợi thủy tinh hai mặt có độ dày 1,5 mm. Lá ở mặt bên của các bộ phận (không được hiển thị trong hình) thực hiện chức năng của một dây chung (âm) của nguồn điện. Các khu vực có đường kính 1,5–2 mm được khắc xung quanh các lỗ để luồn dây dẫn của các bộ phận vào lá kim loại. Các kết luận của các bộ phận được kết nối với dây chung được hàn trực tiếp vào giấy bạc của mặt này của bảng. Transistor VT1 được gắn vào bo mạch bằng vít M3, không có bất kỳ bộ tản nhiệt nào. Trục quang của đi-ốt hồng ngoại VD1 phải song song với bảng và cách bảng 5 mm.

Bộ thu (có bộ phát tích hợp)

Máy thu được lắp ráp theo sơ đồ cổ điển được áp dụng trong ngành công nghiệp Nga (đặc biệt là trong Rubin, TV Temp, v.v.) [1]. Mạch của nó được hiển thị trong Hình 2. Các xung bức xạ hồng ngoại rơi vào điốt quang hồng ngoại VD1, được chuyển đổi thành tín hiệu điện và được khuếch đại bởi các bóng bán dẫn VT3, VT4, lao động nặng được kết nối theo một mạch phát chung. Một bộ theo dõi bộ phát được lắp ráp trên bóng bán dẫn VT2, khớp với điện trở của tải động của điốt quang VD1 và bóng bán dẫn VT1 với trở kháng đầu vào của tầng khuếch đại trên bóng bán dẫn VT3. Điốt VD2, VD3 bảo vệ bộ khuếch đại xung trên bóng bán dẫn VT4 khỏi quá tải. Tất cả các giai đoạn khuếch đại đầu vào máy thu được bao phủ bởi phản hồi dòng điện sâu. Điều này đảm bảo vị trí cố định của điểm vận hành của các bóng bán dẫn bất kể mức độ chiếu sáng bên ngoài - một loại điều khiển khuếch đại tự động, điều này đặc biệt quan trọng khi máy thu được vận hành trong phòng có ánh sáng nhân tạo hoặc ngoài trời dưới ánh sáng ban ngày, khi mức độ bức xạ hồng ngoại bên ngoài là rất cao.

Tiếp theo, tín hiệu đi qua bộ lọc tích cực có cầu hình chữ T kép, được lắp ráp trên bóng bán dẫn VT5, điện trở R12-R14 và tụ điện C7-C9. Transistor VT5 phải có hệ số truyền dòng H21e = 30, nếu không bộ lọc có thể bắt đầu bị kích thích. Bộ lọc làm sạch tín hiệu máy phát khỏi nhiễu điện lưới AC do đèn điện phát ra. Các đèn tạo ra dòng bức xạ điều biến với tần số 100 Hz và không chỉ ở phần nhìn thấy của quang phổ mà còn ở vùng IR... Tín hiệu được lọc của thông báo mã được hình thành trên bóng bán dẫn VT6. Do đó, các xung ngắn thu được trên bộ thu của nó (nếu nhận được từ bộ phát bên ngoài) hoặc tỷ lệ thuận với tần số 30 ... 35 Hz (nếu nhận được từ bộ phát tích hợp).

Các xung đến từ máy thu được đưa đến phần tử đệm DD1.1 và từ nó đến mạch chỉnh lưu. Mạch chỉnh lưu VD4, R19, C12 hoạt động như sau: Khi đầu ra của phần tử ở mức logic 0, thì diode VD4 được đóng và tụ C12 được phóng điện. Ngay sau khi các xung xuất hiện ở đầu ra của phần tử, tụ điện bắt đầu sạc, nhưng dần dần (không phải từ xung đầu tiên) và điốt ngăn không cho nó phóng điện. Điện trở R19 được chọn sao cho tụ điện có thời gian sạc đến điện áp bằng logic 1 chỉ với 3 ... 6 xung đến từ máy thu. Đây là một biện pháp bảo vệ khác chống nhiễu, các tia hồng ngoại ngắn (ví dụ: từ đèn flash của máy ảnh, tia chớp, v.v.). Quá trình phóng điện của tụ điện xảy ra thông qua điện trở R19 và mất 1 ... 2 giây trong thời gian. Điều này ngăn cản việc bật và tắt đèn tùy ý. Tiếp theo, một bộ khuếch đại DD1.2, DD1.3 có phản hồi điện dung (C3) được lắp đặt để thu được các giọt hình chữ nhật sắc nét ở đầu ra của nó (khi bật và tắt). Những giọt này được đưa đến đầu vào của bộ chia bằng 2 bộ kích hoạt được lắp ráp trên chip DD2. Đầu ra không đảo ngược của nó được kết nối với bộ khuếch đại dựa trên bóng bán dẫn VT10, bộ điều khiển thyristor VD11 và bóng bán dẫn VT9. Đảo ngược được áp dụng cho bóng bán dẫn VT8. Cả hai bóng bán dẫn này (VT8, Vt9) đều dùng để đánh lửa màu tương ứng trên đèn LED VD6 khi bật và tắt đèn. Nó cũng thực hiện chức năng của "đèn hiệu" khi đèn tắt. Một mạch RC được kết nối với đầu vào R của bộ kích hoạt bộ chia, mạch này sẽ đặt lại. Nó là cần thiết để nếu điện áp trong căn hộ bị tắt, thì sau khi bật đèn sẽ không vô tình sáng lên.

Bộ phát tích hợp được sử dụng để bật đèn mà không cần điều khiển từ xa (khi đưa lòng bàn tay của bạn đến công tắc). Nó được lắp ráp trên các phần tử DD1.4-DD1.6, R20-R23, C14, VT7, VD5. Bộ phát tích hợp là một bộ tạo xung có tốc độ lặp lại là 30 ... 35 Hz và đèn LED hồng ngoại được kết nối với tải bằng lao động nặng. Đèn LED hồng ngoại được lắp bên cạnh đi-ốt quang hồng ngoại và phải được định hướng theo cùng hướng với nó và chúng phải được ngăn cách bằng một vách ngăn mờ đục. Điện trở R20 được chọn sao cho khoảng cách truyền động khi lòng bàn tay nâng lên là 50 ... 200 mm. Trong bộ phát tích hợp, bạn có thể sử dụng diode IR loại AL147A hoặc bất kỳ loại nào khác. (Ví dụ, tôi đã sử dụng một diode hồng ngoại từ một ổ đĩa cũ, nhưng điện trở R20=68 Ohm).

Bộ nguồn được lắp ráp theo sơ đồ cổ điển trên KREN9B và điện áp đầu ra là 9V. Nó bao gồm DA1, C15-C18, VS1, T1. Tụ điện C19 phục vụ để bảo vệ thiết bị khỏi sự cố điện áp.

Tải trên sơ đồ được hiển thị với một đèn sợi đốt.

Công tắc đèn trên "tia hồng ngoại"

Bảng mạch in của máy thu (Hình 4) được làm bằng sợi thủy tinh một mặt có kích thước 100X52 mm và độ dày 1,5 mm. Tất cả các bộ phận, ngoại trừ diode VD1, VD5, VD8, được cài đặt như bình thường, các điốt tương tự được cài đặt từ phía lắp. Cầu điốt VS1 được lắp ráp và điốt chỉnh lưu rời thường sử dụng công nghệ ngoại nhập. Cầu điốt (VD8-VD11) được lắp ráp trên các điốt của sê-ri KD213 (các cầu khác được chỉ định trong sơ đồ), các điốt được hàn chồng lên nhau (cột), phương pháp này được sử dụng để tiết kiệm không gian.

Văn chương:

1. Đài phát thanh số 7 năm 1996, tr 42-44. "Cảm biến hồng ngoại trong báo động chống trộm."

Tác giả: Rusin Alexander Sergeevich, Moscow; Xuất bản: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Xem các bài viết khác razdela công nghệ hồng ngoại.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Bàn phím Primium Seneca 05.05.2024

Bàn phím là một phần không thể thiếu trong công việc máy tính hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính mà người dùng gặp phải là tiếng ồn, đặc biệt là ở các dòng máy cao cấp. Nhưng với bàn phím Seneca mới của Norbauer & Co, điều đó có thể thay đổi. Seneca không chỉ là một bàn phím, nó là kết quả của 5 năm phát triển để tạo ra một thiết bị lý tưởng. Mọi khía cạnh của bàn phím này, từ đặc tính âm thanh đến đặc tính cơ học, đều được xem xét và cân bằng cẩn thận. Một trong những tính năng chính của Seneca là bộ ổn định im lặng, giúp giải quyết vấn đề tiếng ồn thường gặp ở nhiều bàn phím. Ngoài ra, bàn phím còn hỗ trợ nhiều độ rộng phím khác nhau, thuận tiện cho mọi người dùng. Mặc dù Seneca vẫn chưa có sẵn để mua nhưng nó được lên kế hoạch phát hành vào cuối mùa hè. Seneca của Norbauer & Co đại diện cho các tiêu chuẩn mới trong thiết kế bàn phím. Cô ấy ... >>

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Thủy tinh dẻo và đàn hồi 12.03.2014

Phòng thí nghiệm Quốc gia Hoa Kỳ tại Los Alamos, được biết đến với vị trí trung tâm trong chương trình hạt nhân của quân đội Hoa Kỳ, đã tiên tiến trong việc phát triển kính dẻo có thể được sử dụng trong các thiết bị di động. Mục tiêu của các nhà nghiên cứu là tạo ra một loại "kính co giãn" có thể uốn cong khi cố gắng biến dạng hoặc rơi xuống.

Các nhà khoa học gọi sự phát triển của chúng là thủy tinh "kim loại", vì giống như kim loại, nó bao gồm các nhóm nguyên tử có cấu trúc một phần, trái ngược với thủy tinh thông thường (vô định hình), trong đó các nguyên tử của các chất cấu thành của nó được sắp xếp một cách ngẫu nhiên.

Seth Imhoff thuộc phòng thí nghiệm Los Alamos cho biết: “Thông thường, biến dạng dẻo dẫn đến hỏng thủy tinh ngay lập tức.

Như có thể hiểu từ ấn phẩm trên tạp chí Product Design And Development, sự uốn cong của thủy tinh "kim loại" xảy ra trên quy mô của cái gọi là "dải cắt" có kích thước 10-20 nanomet. Việc bổ sung nhiều điểm uốn cong trong phạm vi nano cho phép hiệu ứng đàn hồi của thủy tinh xuất hiện trên phạm vi macro.

Nhà phân tích Ezra Gottheil của Technology Business Research, bình luận tại phòng thí nghiệm Los Alamos, cho biết kính co giãn có thể là một chiến thắng lớn đối với người dùng thiết bị di động: "Những đồ chơi đắt tiền này rất dễ bị tổn thương. Người dùng sẽ hạnh phúc hơn nếu điện thoại và máy tính bảng của họ bền hơn. Người bán sẽ có ít doanh số hơn nhưng khách hàng hài lòng hơn. "

Các nhà phát triển kính "kim loại" từ Los Alamos, cùng với những người tham gia dự án khác từ các trường đại học Wisconsin, Barcelona và Tohoku ở Nhật Bản, tin rằng, ngoài việc tạo ra các tiện ích linh hoạt, nó có thể tìm thấy các ứng dụng trong thể thao, công nghệ vũ trụ, v.v.

Tin tức thú vị khác:

▪ tắc kè rô bốt

▪ Máy Chơi Game Cầm Tay GPD WIN4 2023

▪ Vi khuẩn sẽ làm bẩn quần jean

▪ Bộ xử lý Intel Alder Lake vPro

▪ Loa ngoài Nokia HF-300

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Điện tử tiêu dùng. Lựa chọn bài viết

▪ bài báo Chụp ảnh và quay video khi đi bộ đường dài. video nghệ thuật

▪ bài viết Vì sao cơ thể nóng? đáp án chi tiết

▪ bài báo Xe ba bánh velomobile. phương tiện cá nhân

▪ bài viết Cải thiện khả năng làm mát của bộ vi xử lý. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Điện thoại đơn giản. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024