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Índice:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2025-01-23 15:03
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Em meu projeto anterior, usei este dispositivo como um Transmissor IR e prometi fazer o upload desta descrição do projeto nos próximos instructables. Então, aqui eu apresento a vocês Transmissor IR usando 555 Timer. Último projeto no qual este remoto Queremos projetar um multivibrador astável de 38KHz. Isso pode ser feito usando 555 Timer.
Etapa 1: Diagrama Esquemático
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No circuito acima, o 555 Timer é conectado como um Multivibrador Astable. O capacitor de 100μF (C1) é usado para reduzir ondulações na fonte de alimentação. O primeiro e o oitavo pinos de 555 são usados para fornecer alimentação Vcc e GND, respectivamente. O 4º pino é o pino de reinicialização que é a entrada baixa ativa, portanto, está conectado ao Vcc. O 5º pino é o pino de tensão de controle que não é usado nesta aplicação, portanto, é aterrado por meio de um capacitor para evitar ruídos de alta frequência através desse pino. O capacitor C2, os resistores R1, R2 determinam o período de tempo de oscilação. O capacitor C2 carrega para Vcc por meio dos resistores R1 e R2. Ele descarrega através do Resistor R2 e 7º pino de 555. A tensão através do capacitor C2 é conectada aos comparadores internos através do 2º e 6º pinos de 555. A saída é obtida do pino 3ed do IC. A constante de tempo de carga do capacitor (período HIGH de saída) é determinada pela expressão 0,693 (R1 + R2) C2 e a constante de tempo de descarga (período BAIXO de saída) é determinada por 0,693R2C2. Eles são aproximadamente iguais. Você pode usar o pino RESET de 555 para transmitir dados binários.
Etapa 2: Requisitos
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1. Bateria de 9 V (usei uma bateria de 9 V antiga) 2. Capacitor de 100uF (opcional) 3. Capacitor de 0,001 uF 4. Capacitor de 0,1 uF 5. Resistor de 1 K 6. Resistor de 100 Ohms 7. Resistor de 20 K 8. 1 ou 2 IR LEDs 9. Interruptor 10. NE555 Timer IC
Etapa 3: Produto Acabado
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Estas são algumas fotos do produto acabado como ele se parece. Também estou adicionando o layout PCB para aqueles que não querem usar fios. Último projeto em que este controle remoto Espero que você goste. Nota: A frequência de saída do circuito acima é de cerca de 35,2 KHz. De acordo com nosso experimento, o TSOP1738 está detectando, mas você obterá mais alcance se usar 38KHz exatos. Você também pode usar um resistor de 18K em vez de 20K, que produzirá 39KHz. Melhor você pode tentar uma predefinição para 38KHz precisos.
Etapa 4: Alguns cálculos
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Como estamos usando este circuito no modo Astable e precisamos de 38 khz, então temos que usar R1 = 1,025k, R2 = 18,47k e c1 = 1nf ou podemos dizer 0,001uF. Uma vez que não podemos obter o resistor de 18,47 ke 1,025 k, então usamos aqui o resistor de 20k e 1 k, depois de usar esses resistores, obtemos 35,188 khz. Se usarmos resistores exatos de 18 K e 1 k no circuito, daremos 38,992 khz. Como o 5º pino é o pino de tensão de controle que não é usado nesta aplicação, ele é aterrado por meio de um capacitor para evitar ruídos de alta frequência através desse pino. C3 = 0,01uF não afetará a parte do cálculo. para que você possa removê-lo. Depende totalmente de você.
Etapa 5: Próximas etapas
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