Circuito de controle remoto RF simples sem microcontrolador

O artigo explica como criar um circuito de controle remoto de RF simples usando módulos de RF de 433MHz e 315MHZ de RF prontos para usar e sem incorporar CIs de microcontroladores.

Com a fácil disponibilidade dos módulos de RF hoje, tornando o controle remoto de RF uma brincadeira de criança.

Trata-se de adquirir no mercado os módulos de RF prontos para uso, gastando alguns dólares e configurando-os juntos para obter os resultados esperados.

Aqui, mostrarei como fazer um circuito de controle remoto de RF com alcance de cerca de 100 metros usando módulos de RF, sem a ajuda de qualquer estágio do microcontrolador.

Para iniciar a montagem, você precisará adquirir os seguintes itens pré-fabricados. Módulos de RF e respectivos chips de codificação e decodificação, para o presente projeto, usamos os módulos HOLTEK:

Módulos transmissores / receptores RF 433Mhz

A imagem a seguir mostra os módulos Rx (esquerda) e Tx (direita).

circuito de controle remoto rf simples sem microcontrolador

A figura a seguir mostra os detalhes da pinagem dos módulos anteriores.

1590453056 316 circuito de controle remoto rf simples sem microcontrolador

IC do codificador = HT12E

circuito de controle remoto rf simples sem microcontrolador

Decodificador IC = HT12D

1590453057 197 circuito de controle remoto rf simples sem microcontrolador

Os codificadores e decodificadores de IC acima fazem o trabalho exatamente de acordo com seus nomes atribuídos, que é codificar e decodificar as informações de bits para permitir uma interface fácil com circuitos analógicos.

Depois de comprar os componentes acima, é hora de montá-los.

Monte os módulos

Configure o circuito do transmissor montando o módulo Tx (transmissor) com o codificador IC, conforme indicado no seguinte circuito:

Transmissor de controle remoto RF simples

Em seguida, monte o módulo Rx (receptor) com o decodificador IC, de acordo com o seguinte diagrama:

Receptor de controle remoto RF simples

No circuito Rx (receptor) acima, podemos ver que quatro de suas saídas são terminadas através de LEDs nos pontos A.B, C, D e outra saída é terminada através da pinagem VT do IC.

As quatro saídas A, B, C, D ficam altas e travadas em resposta à pressão dos quatro botões mostrados no circuito do transmissor Tx).

O switch Pin13 Tx influencia a saída Pin13 do Rx e assim por diante …

Suponha que, quando a saída “A” do módulo Rx for ativada pela chave correspondente do Tx, ela seja bloqueada e esse bloqueio seja interrompido apenas ao ativar qualquer uma das outras saídas.

Portanto, a trava quebra somente quando uma saída traseira diferente se torna alta através dos botões relevantes Tx.

A saída do pino VT “pisca” momentaneamente cada vez que uma das saídas A, B, C, D é ativada. Significando que a saída VT pode ser usada caso seja necessário um flip-flop para funcionar.

O acima pode interagir muito facilmente com um estágio de revezamento operar qualquer equipamento, como capô remoto, luzes, ventiladores, inversores, portas automáticas, fechaduras, modelos RC, etc.

Como conectar os pinos de direção

As pinagens A0 —– A7 dos módulos Rx, Tx são muito interessantes. Aqui podemos vê-los todos aterrados, criando a impressão de que são inúteis e acabam aterrados.

No entanto, essas pinagens permitem um recurso muito útil.

Esses pinos direcionais podem ser usados ​​para representar exclusivamente um par Rx, Tx específico.

É simples, digamos que, para emparelhar os módulos acima, garantimos que os pinos de endereço sejam configurados de forma idêntica.

Como alternativa, poderíamos tornar o par acima único, digamos, abrindo A0 para ambos os módulos. Isso fará o casal responder apenas um ao outro e nunca com um módulo diferente.

Da mesma forma, se você tiver mais números desses pares e quiser criar pares únicos, basta atribuir os pares conforme explicado. Você pode fazer isso conectando os pinos de direção ao terra ou mantendo-os abertos.

Isso significa que, ao gerar configurações diferentes nos pinos de direção relevantes entre A0 e A7, podemos criar muitas combinações únicas.

O alcance do módulo de RF explicado acima é de cerca de 100 a 150 metros.

O Sr. Sriram testou com sucesso o circuito de controle remoto RF simples acima em uma placa de ensaio e enviou as seguintes imagens do protótipo para referência.

Imagens de protótipo de circuito

1590453065 677 circuito de controle remoto rf simples sem microcontrolador

Faça um controle remoto RF de 433MHz e 315MHz com flip flop de relé

Hoje, a construção de um dispositivo de controle remoto de ponta com pouquíssimos componentes parece bastante plausível. A idéia proposta do circuito do interruptor de luz do controle remoto oferece a oportunidade de criar e possuir este dispositivo incrível através de instruções simples.

Além disso, a unidade fornece dados de 4 bits para troca entre os módulos transmissor e receptor.

Este interruptor de luz de controle remoto de alta tecnologia permite controlar quatro luzes individuais ou qualquer dispositivo de qualquer lugar da sua casa remotamente usando um único kit de controle remoto pequeno.

Imagine trocar uma luz, um ventilador, uma máquina de lavar, um computador ou dispositivos semelhantes de qualquer canto do seu quarto sem dar um passo!

Isso não parece ótimo?

Controlar um dispositivo específico remotamente através de um simples movimento do seu dedo também parece ótimo e incrível.

Também oferece o conforto de realizar um ato sem se mover ou se levantar de uma posição específica.
A ideia atual do circuito de um interruptor de luz para controle remoto permite controlar não apenas uma única luz, mas quatro dispositivos elétricos diferentes, individualmente, usando um único kit de controle remoto.

Vamos tentar entender como o circuito funciona em detalhes dos módulos 433MHz Rx e Tx.

Operação do circuito do transmissor (Tx)

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Eu já discuti os módulos de controle sem fio nos parágrafos anteriores, vamos resumir a descrição completa mais uma vez e também aprender como os estágios podem ser simplesmente configurados na unidade proposta.

A primeira figura mostra um módulo transmissor padrão que usa o chip gerador de RF TWS-434 e o chip codificador associado, o HT-12E da HOLTEK.

Datahseet HOLTEK12E

O IC TWS-434 cumpre basicamente a função de fabricar e transmitir as ondas portadoras para a atmosfera.

Folha de dados TWS-434

No entanto, cada sinal da portadora precisa de modulação para execução adequada, ou seja, deve ser integrado aos dados que se tornam informações para o terminal receptor.

Esta função é realizada através de sua parte complementar: o chip codificador HT-12E de 4 bits. Possui quatro entradas, que podem ser ativadas discretamente, dando-lhes um pulso aterrado individualmente.

Cada uma dessas entradas produz codificações que são claramente diferentes umas das outras e se tornam suas definições de assinatura exclusivas.

O pulso codificado da entrada relevante é transferido para o TWS-434 IC, que transporta os dados e modula-os com as ondas portadoras geradas e, finalmente, os transmite para a atmosfera.
As operações acima são responsáveis ​​pela unidade transmissora.

Operação do circuito do receptor (Rx)

Operação do circuito receptor de 433 MHz (Rx)

O módulo receptor executa as operações acima apenas da maneira oposta.

Aqui, o IC RWS-434 forma a parte receptora do módulo; sua antena antecipa pulsos codificados disponíveis da atmosfera e os captura imediatamente quando detectados.

Folha de Dados RWS-434

Os sinais capturados são transmitidos para o próximo estágio: o estágio do decodificador de sinal.

Como o módulo transmissor, um dispositivo complementar, o HOLTEK HT-12D, também é usado aqui para reverter os sinais codificados recebidos.

Folha de dados HT-12D

Esse chip de decodificação também consiste em um circuito de decodificação de 4 bits e suas saídas.

Os dados recebidos são analisados ​​e decodificados adequadamente.

As informações decodificadas são encerradas através da pinagem relevante do IC.

Esta saída está na forma de um pulso lógico alto cuja duração depende da duração do pulso de terra aplicado ao chip do codificador do módulo transmissor.

Como usar um circuito de relé flip-flop na saída do módulo receptor

A saída acima é alimentada a um circuito flip-flop usando o IC 4017, cuja saída é usada para alterar a carga de saída através de um circuito controlador de relé.

Uma dessas idéias de flip / flop é mostrada: Você pode criar quatro deles para acessar cada um dos dados de 4 bits gerados discretamente e controlar quatro dispositivos individualmente.

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Se você usá-lo como um interruptor de luz do controle remoto ou para controlar muitos outros aparelhos … a escolha é toda sua.



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.

Status (Não Revisado)

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