2 circuitos de controle remoto infravermelho simples (IR)

O circuito de controle remoto infravermelho ou infravermelho proposto pode ser usado para ligar / desligar um aparelho por meio de qualquer fone de ouvido de controle remoto de TV padrão.

Neste artigo, discutimos alguns desses circuitos simples de controle remoto infravermelho projetados para controlar qualquer dispositivo elétrico por meio de uma TV comum ou unidade de controle remoto.

Introdução

Controlar eletrodomésticos ou qualquer equipamento elétrico remotamente pode ser divertido. Controlar dispositivos como um aparelho de TV ou DVD através de um controle remoto pode parecer bastante comum para nós e estamos muito acostumados com a experiência, no entanto, para controlar muitos outros equipamentos domésticos, como uma bomba de água, luzes etc. somos forçados a caminhar implementando mudanças.

O artigo é inspirado em nosso conceito usual de controle remoto da TV e foi aplicado para controlar remotamente outros eletrodomésticos. O circuito facilita e ajuda o usuário a executar operações sem se afastar um centímetro do local de descanso.

O circuito completo do controle remoto IR proposto pode ser entendido estudando os seguintes pontos:


Referindo-se à figura, vemos que todo o projeto consiste em apenas alguns estágios, a saber: o estágio do sensor de IR e o estágio do flip-flop.

Graças ao altamente versátil sensor infravermelho TSOP1738, que forma o coração do circuito e converte diretamente as ondas infravermelhas recebidas da unidade transmissora nos pulsos lógicos relevantes para alimentar o estágio do flop flop.

Basicamente, o sensor consiste em apenas três fios: a entrada, a saída e o cabo de entrada de tensão de polarização. O envolvimento de apenas três cabos facilita a configuração da unidade em um circuito prático.

O sensor é especificado para operar a uma tensão regulada de 5 volts, tornando importante a inclusão do estágio 7805 IC. A fonte de 5 voltagens também se torna útil para o flip-flop IC 4017 e é adequadamente fornecida no estágio correspondente.

Quando um sinal de infravermelho atinge a lente do sensor, a função interna da unidade é ativada, provocando uma queda repentina na tensão de saída.

O transistor PNP T1 responde ao pulso de disparo negativo do sensor e empurra rapidamente o potencial positivo em seu emissor para o coletor através do resistor R2.

O potencial desenvolvido no R2 fornece lógica positiva alta para inserir o pino IC 4017 # 14. O IC muda instantaneamente sua saída e altera sua polaridade.

O transistor T2 aceita o comando e alterna o relé de acordo com a entrada relevante fornecida à sua base.

Portanto, o relé alterna a carga conectada através de seus contatos alternadamente em resposta aos disparos subsequentes recebidos da unidade transmissora de IR.

Por conveniência, o usuário pode usar a unidade de controle remoto da TV existente como um transmissor para operar o circuito de controle explicado acima.

O referido sensor é muito compatível com todos os fones de ouvido com controle remoto normal para TV ou DVD e, portanto, pode ser trocado adequadamente por ele.

Todo o circuito é alimentado por uma rede comum de transformadores / pontes e o circuito inteiro pode ser alojado em uma pequena caixa de plástico com os cabos relevantes saindo da caixa para as conexões desejadas.

Diagrama de circuito

Vídeo de demonstração

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Lista de peças

As seguintes partes serão necessárias para tornar o circuito de controle remoto infravermelho explicado acima:

  • R1 = 100 ohms
  • R3 = 1K,
  • R2 = 100K,
  • R4, R5 = 10K,
  • C1, C2, C4 = 10uF / 25V
  • C6 = 100uF / 25V
  • C3 = 0,1uF, CERÂMICO,
  • C5 = 1000uF / 25V,
  • T1 = BC557B
  • T2, T3 = BC547B,
  • TODOS OS DIODOS SÃO = 1N4007,
  • Imagem SENSOR IR = TSOP1738: Vishay
  • IC1 = 4017,
  • IC2 = 7805,
  • TRANSFORMADOR = 0-12V / 500mA,

Detalhes da pinagem TSOP1738

Imagem do protótipo cortesia: Raj Mukherji

2) Circuito remoto de precisão por infravermelho (IR)

O segundo circuito de controle remoto infravermelho descrito abaixo usa uma única frequência e detecta apenas a frequência infravermelha especificada da unidade transmissora remota fornecida, tornando o projeto completamente seguro, preciso e confiável.

Desvantagem remota por infravermelho comum

Os circuitos de controle remoto IR comuns têm uma grande desvantagem, são facilmente perturbados por frequências externas dispersas e, portanto, produzem uma alteração espúria na carga.


Em um dos posts anteriores, discuti um circuito de controle remoto infravermelho simples que funciona muito bem; no entanto, o circuito não é completamente imune a distúrbios elétricos externos de gerações, como a troca de eletrodomésticos etc. ao usuário

O design do circuito incluído aqui supera esse problema com eficiência, sem incorporar estágios ou microcontroladores complexos.

Por que o LM567 é usado

A solução vem facilmente devido à inclusão de IC versátil LM567. O IC é um dispositivo preciso de decodificação de tom que pode ser configurado para detectar apenas uma banda de frequência específica, conhecida como frequência da banda passante. As frequências que não se enquadram nessa faixa não terão efeito nos procedimentos de detecção.

Portanto, a frequência da banda passante do IC pode ser definida com precisão para a frequência gerada pelo circuito IR do transmissor.

Abaixo estão os circuitos Tx (transmissor) e Rx (receptor) configurados com precisão para se complementarem.

T1 e T2, juntamente com R1, R2 e C1 no primeiro circuito Tx, formam um único estágio de oscilador que oscila com uma frequência determinada pelos valores de R1 e C1.

O LED IR1 é forçado a oscilar nessa frequência por T1, resultando na transmissão das ondas IR necessárias do LED1

Como discutido acima, R5 de IC2 no circuito Rx é ajustado para que sua frequência de banda passante corresponda exatamente à do LED1 de saída de transmissão.

Operação em circuito

Quando as ondas IR de Tx podem cair no Q3, que é um foto transistor IR, uma ordem subsequente de pulsos positivos variáveis ​​é aplicada ao pino IC # 3, que é basicamente configurado como um comparador.

A função acima gera uma saída amplificada no pino 6 do IC1, que por sua vez é induzido através do pino de entrada ou sensor fora do IC2.

O IC2 trava instantaneamente a frequência de banda de passagem aceita e alterna sua saída no pino 8 para um nível lógico baixo, acionando o relé conectado e a carga anterior através dos contatos do relé.

No entanto, a carga permaneceria energizada apenas enquanto Tx permanecer LIGADO e desligaria no momento em que S1 for liberado.

Para ligar e carregar alternadamente a carga de saída, será necessário empregar um circuito de flip-flop no pino nº 8 do IC2.

Lista de peças

  • R1 22K 1 / 4W Resistor
  • Resistor R2 1 Meg 1 / 4W
  • Resistor R3 1K 1 / 4W
  • Resistor R4, R5 100K 1 / 4W
  • Pote R6 50K
  • Capacitor de disco cerâmico C1, C2 0.01uF 16V
  • Capacitor de disco de cerâmica C3 100pF 16V
  • Capacitor de disco de cerâmica C4 0.047uF 16V
  • Capacitor de disco cerâmico C5 0.1uF 16V
  • Capacitor eletrolítico C6 3.3uF 16V
  • Capacitor eletrolítico C7 1.5uF 16V
  • Q1 2N2222 NPN silício ou transistor 2N3904
  • Transistor de silicone Q2 2N2907 PNP
  • Fototransistor Q3 NPN
  • D1 1N914 Diodo de Silício
  • Amplificador operacional IC1 LM308
  • Decodificador de tom ICIC2 LM567
  • LED1 LED infa-vermelho
  • Relé relé de 6 volts
  • Interruptor com botão de pressão S1 SPST
  • B1 Bateria de 3 volts Duas baterias de 1,5V em série
  • Placa MISC, soquetes para circuitos integrados, botão para R6,
  • Suporte da bateria



FONTE

Nota: Este foi traduzido do Inglês para português (auto)

Pode conter erros de tradução

Olá, se tiver algum erro de tradução (AUTO), falta de link para download etc…

Veja na FONTE até ser revisado o post.

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