Índice:
- Etapa 1: Componentes necessários
- Etapa 2: Descrição do circuito
- Etapa 3: Design de PCB
- Etapa 4: Fabricação de PCB
Vídeo: Extensor Remoto IR (Parte 1): 4 etapas
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:37
Ei pessoal!
Este projeto descreve como construir um extensor / repetidor de controle remoto IR para controlar seus aparelhos eletrônicos de um local remoto.
Um módulo detector de IV recebe o sinal de IV do controle remoto e dois LEDs de IV estão reemitindo o sinal para o aparelho. Você pode colocar os LEDs emissores de IV próximos ao dispositivo que deseja controlar usando algum fio e manter a unidade principal próxima ao local do controle remoto. O circuito consiste em três partes principais, o módulo receptor IR, um temporizador 555 configurado como um oscilador e o estágio de saída / emissor. Descreveremos a operação do circuito abaixo.
Etapa 1: Componentes necessários
R1 = 1k
R2 = 3k3
R3 = 10k
R4 = 15k
R5 = aparador 4k7
R6 = 2k2
R7 = 470R
R8 = 47R - 1 / 2W
C1 = 47uF - 16V
C2 = 1n - poliéster
C3 = 100uF - 16V
C4 = 47uF - 16V
Z1 = 5V1 zener
Q1 = BC549C
Q2 = BC337
IC1 = NE555
LED1 = LED vermelho
LED2, 3 = LED IV
Receptor IR = TSOP138 ou IR38DM
Etapa 2: Descrição do circuito
O sinal IR é recebido pelo TSOP1738. TSOP1738 é um receptor infravermelho de 38KHz. Na saída do receptor infravermelho, obtemos um sinal demodulado que significa que obtemos os pulsos de controle de baixa frequência. O receptor infravermelho é alimentado por C1, R1 e Z1 que forma uma fonte de alimentação de 5V. Sem nenhum sinal recebido, a saída do detector infravermelho é alta e Q1 está ligado, então o pino 4 do IC está BAIXO e o temporizador 555 está no estado de reinicialização. Q1 também atua como um deslocador de nível que converte o sinal de 5 V do TSOP1738 para o sinal de 9 V do IC1.
Quando os pulsos de controle HIGH estão aparecendo na saída do TSOP1738, o temporizador 555 (que é configurado como um oscilador) começa a oscilar em uma frequência predefinida, para a duração de cada pulso de dados. Isso significa que no pino 3 obtemos um sinal semelhante ao sinal da fonte modulada. Ele tem um componente portador e um componente de pulsos de controle. A frequência de oscilação de 555 temporizadores é definida por R4 e C2 e o período de pulso é dado por:
T = 1, 4 R4 C2
Trimmer R5 é usado para ajustar a frequência de oscilação em 38KHz. Isso é igual à frequência da portadora.
O estágio de saída é formado por R6, Q2, um LED vermelho, dois LEDs IR e dois resistores limitadores de corrente R7 e R8. Q2 está conectado como um seguidor de tensão, o que significa que quando a base de Q2 é HIGH, o transistor está LIGADO, permitindo que a corrente flua pelos LEDs. A corrente do LED é definida por R7 e R8 de acordo com a fórmula mostrada na imagem acima.
Portanto, os LEDs de infravermelho estão emitindo um sinal semelhante ao sinal recebido pelo TSOP1738, o que significa que ele repete o sinal recebido com maior intensidade de radiação infravermelha. O LED vermelho é usado como um indicador óptico do sinal de saída. O circuito pode ser alimentado por uma bateria de 9V.
Etapa 3: Design de PCB
PCB é projetado usando Cadence Eagle.
Acima está o layout da placa para PCB e estou compartilhando arquivos Gerber para sua referência.
Etapa 4: Fabricação de PCB
Você pode enviar seus arquivos Gerber ao fabricante para obter seus PCBs.
Eu carreguei os arquivos Gerber no LionCircuits para meu PCB ser fabricado. Eles oferecem preços razoáveis e PCBs de boa qualidade em apenas 5 dias.
Vou postar a Parte 2 deste instrutível na próxima semana, quando receber minhas pranchas.
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