本例介绍的红外遥控开关,可用遥控发射器上的一只控制按钮来遥控两路负载 (照明灯、电风扇等用电设备)的通电与断电,实用性较强。
电路工作原理
该红外遥控开关电路由红外线遥控发射电路和红外线遥控接收控制电路组成。
红外线遥控发射电路由电源电路、控制电路、38kHz载波振荡器、缓冲器和红外发射电路组成,如图3-3所示。
电源电路由电池GB和滤波电容器C3、C4组成。
控制电路由控制按钮S和电阻器Rl、电容器Cl组成。
38kHz载波振荡器由四与非门集成电路ICO(Dl-D4)内部的与非门Dl、D2和电阻器R2、电容器C2组成。
缓冲器由ICO内部的与非门D3、D4组成。红外发射电路由晶体管Vl、红外发光二极管VLl和电阻器R3组成。
红外遥控接收控制电路由红外接收头ICl、脉冲信号识别电路、直流信号识别电路、双稳态触发器A、双稳态触发器B、控制执行电路A、控制执行电路B组成,如图3-4所示。
脉冲信号识别电路由六非门施密特触发器集成电路IC2(D5-DlO)内部的D5、D6和二极管VDl、VD2、电阻器R5、电容器C5、C6组成。
直流信号识别电路由IC2内部的D8、D9和二极管VD3、电阻器R6、电容器C7组成。
双稳态触发器A由电子开关集成电路IC3(51-54)内部的电子开关51、52、1C2内部的施密特触发器D7、电阻器R7、R9、RlO、R13和电容器C8组成,
双稳态触发器B由IC3内部的电子开关S3、S4、1C2内部的施密特触发器DlO、电阻器R8、Rll、Rl2和电容器C9组成。
控制执行电路A由晶体管V2、发光二极管VL2、继电器Kl、电阻器Rl5和二极管VD4组成。
控制执行电路B由晶体管V3、发光二极管VL3、继电器K2、电阻器R16和二极管VD5组成。
在末按下红外遥控发射器上的控制按钮S时,载频振荡器不振荡,D2和D4均输出低电平,Vl和VL2处于截止状态。按下S后,载频振荡器振荡工作,D2输出38kHz的振荡信号。该信号经D3、D4反相缓冲及Vl放大后,驱动VLl发出红外光。
持续按下S达1·5-2s时,VLl将持续问外辐射红外光,红外接收头ICl将接收到红外光进行光电转换、前置放大、选频、检波及整形处理后,从ICl的输出端输出低电平直流信号。该信号经直流信号识别电路识别处理后,产生触发信号使双稳态触发器B受触发而翻转,DIO的输出端变为高电平,V3导通,K2吸合,K2的常开触头将B路负载的工作电源接通,同时VL3点亮。若再次持续按下S时,双稳态触发器的输出状态又翻转,使V3截止,K2释放,其常开触头将B路负载的工作电源切断,同时VL3熄灭。
若点按 (断续按动)S时,则VLl断续发出红外光,红外接收头ICl的输出端输出脉冲信号,脉冲识别信号电路对该信号进行识别处理后,使双稳态触发器A翻转,D7输出高电平,V2导通,Kl吸合,其常开触头将A路负载的工作电源接通,同时VL2点亮。再次点按S时,双稳态触发器A的输出状态又翻转,使V2截止,Kl释放,其常开触头将A路负载的工作电源切断,同时VL2熄灭。
元器件选择
Rl一R16选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。
Cl和C2均选用高频瓷介电容器;C3选用独石电容器;·C4-ClO均选用耐压值为16V的铝电解电容器。
VDl-VD3均选用lN4148型硅开关二极管;VD4和VD5选用lN4001或lN4007型硅整流二极管。
VLl选用电视机用红外发光二极管,例如SE303A等型号;VL2和VL3均选用φ5mm的发光二极管,VL2选红色,VL3选绿色。
Vl选用59013或59014、3DG9013型硅NPN晶体管;VZ和V3选用C8050或58050、3DG8050型磋NPN晶体管。
lCO选用CD4011或74HCOO型四与非门集成电路;ICl选用与VLl配套的一体化红外遥控接收头;IC2选用CD40106或MCl4584型六非门施密特触发器集成电路;IC3选用CD4066型四模拟电子开关集成电路。
S选用微型动合 (常开)型按钮。
Kl和K2均选用l2V直流继电器,其触头电流容量应根据受控负载的功率而定。若负载的功率为2OOW以内,则触头电流容量应选2A;若负载的功率大于5OOW,则应选用触头电流容量大于5A的继电器。
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