Inhaltsverzeichnis:
- Schritt 1: Erforderliche Komponenten
- Schritt 2: Schaltungsbeschreibung
- Schritt 3: PCB-Design
- Schritt 4: Leiterplattenherstellung
Video: IR-Fernbedienungs-Extender (Teil-1): 4 Schritte
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:18
Hallo allerseits!
Dieses Projekt beschreibt, wie Sie einen IR-Fernbedienungs-Extender/Repeater bauen, um Ihre elektronischen Geräte von einem entfernten Standort aus zu steuern.
Ein IR-Detektormodul empfängt das IR-Signal von der Fernbedienung und zwei IR-LEDs geben das Signal an das Gerät weiter. Sie können die IR-emittierenden LEDs mit einem Kabel in der Nähe des Geräts platzieren, das Sie steuern möchten, und das Hauptgerät in der Nähe des Standorts der Fernbedienung halten. Die Schaltung besteht aus drei Hauptteilen, dem IR-Empfängermodul, einem als Oszillator konfigurierten 555-Timer und der Ausgangs-/Emitterstufe. Wir werden den Schaltungsbetrieb unten beschreiben.
Schritt 1: Erforderliche Komponenten
R1 = 1k
R2 = 3k3
R3 = 10k
R4 = 15k
R5 = 4k7-Trimmer
R6 = 2k2
R7 = 470R
R8 = 47R – 1/2W
C1 = 47uF – 16V
C2 = 1n - Polyester
C3 = 100uF – 16V
C4 = 47uF – 16V
Z1 = 5V1 Zener
Q1 = BC549C
Q2 = BC337
IC1 = NE555
LED1 = rote LED
LED2, 3 = IR-LED
IR-Empfänger = TSOP138 oder IR38DM
Schritt 2: Schaltungsbeschreibung
IR-Signal wird von TSOP1738 empfangen. TSOP1738 ist ein Infrarotempfänger mit 38KHz. Am Ausgang des Infrarotempfängers erhalten wir ein demoduliertes Signal, dh wir erhalten die niederfrequenten Steuerimpulse. Der Infrarotempfänger wird von C1, R1 und Z1 gespeist, die eine 5V-Stromversorgung bilden. Wenn kein Signal empfangen wird, ist der Infrarotdetektorausgang hoch und Q1 ist eingeschaltet, so dass Pin 4 von IC LOW ist und der 555-Timer im Reset-Zustand ist. Q1 fungiert auch als Pegelumsetzer, der das 5-V-Signal von TSOP1738 in ein 9-V-Signal für IC1 umwandelt.
Wenn am Ausgang des TSOP1738 HIGH-Steuerimpulse erscheinen, beginnt der Timer 555 (der als Oszillator konfiguriert ist) für die Dauer jedes Datenimpulses mit einer voreingestellten Frequenz zu oszillieren. Das bedeutet, dass wir an Pin 3 ein Signal erhalten, das dem modulierten Quellsignal ähnelt. Es weist eine Trägerkomponente und eine Steuerimpulskomponente auf. Die oszillierende Frequenz von 555 Timern wird durch R4 und C2 eingestellt und die Impulsperiode wird gegeben durch:
T = 1, 4 R4 C2
Trimmer R5 wird verwendet, um die Oszillationsfrequenz bei 38 kHz fein abzustimmen. Das ist gleich der Trägerfrequenz.
Die Endstufe besteht aus R6, Q2, einer roten LED, zwei IR-LEDs und zwei Strombegrenzungswiderständen R7 und R8. Q2 ist als Spannungsfolger geschaltet, das heißt, wenn die Basis von Q2 HIGH ist, ist der Transistor eingeschaltet, so dass Strom durch die LEDs fließen kann. Der LED-Strom wird von R7 und R8 gemäß der im obigen Bild gezeigten Formel eingestellt.
IR-LEDs senden also ein Signal aus, das dem von TSOP1738 empfangenen Signal ähnelt, dh es wiederholt das Signal, das bei höherer Infrarotstrahlungsintensität empfangen wird. Die rote LED dient als optische Anzeige des Ausgangssignals. Die Schaltung kann mit einer 9V-Batterie betrieben werden.
Schritt 3: PCB-Design
PCB wurde mit Cadence Eagle entwickelt.
Oben ist das Platinenlayout für PCB und ich teile Gerber-Dateien als Referenz.
Schritt 4: Leiterplattenherstellung
Sie können Ihre Gerber-Dateien an den Hersteller senden, um Ihre Leiterplatten zu erhalten.
Ich habe die Gerber-Dateien auf LionCircuits hochgeladen, damit meine Leiterplatte hergestellt wird. Sie bieten angemessene Preise und hochwertige Leiterplatten in nur 5 Tagen.
Ich werde Teil-2 dieses instructable in der kommenden Woche posten, wenn ich meine Boards erhalte.
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