Doporuceni

RC test. Tester IR dálkového ovládání » Praktický časopis pro elektroniku Datagor

Moderní domácí spotřebiče jsou jaksi nepředstavitelné bez možnosti dálkového ovládání a samozřejmě je nemožné najít v prodeji televizory a hudební centra, která nejsou vybavena dálkovými ovladači, které ovládají naše (nebo cizí) zařízení v rozsahu infračerveného záření (jednoduše IR dálkové ovladače). Jak známo, vše, co se intenzivně používá, se celkem rychle opotřebuje (dříve nebo později, v závislosti na kvalitě výrobku).
Výjimkou nejsou ani IR dálkové ovladače, soudě podle poptávky po nových dálkových ovladačích a četnosti požadavků na opravny.

Pokud ano, pak je velmi aktuální otázka opravy IR dálkových ovladačů a jejich diagnostiky (jak ve fázi předprodeje, tak ve fázi před/po opravě).
Musel jsem se potýkat s opravami různých IR dálkových ovladačů a upřímně, bez diagnostického testeru i s malým objemem IR ovladačů k opravě jsem se cítil nějak nepříjemně.
Majitel nedalekého obchodu se přitom často setkával s vracením ovladačů jen proto, že nebyla provedena předprodejní kontrola ovladače.

↑ Proč nepoužívám videokameru svého telefonu k testování dálkových ovladačů

Když jsem začal načrtávat schéma zapojení pro tester ke kontrole dálkových ovladačů, někteří z mých kolegů mi soucitně řekli: „Proč to potřebujete, když je světlo IR LED na dálkovém ovladači vidět přes čočku fotoaparátu mobilního telefonu?“ Někteří z vás si po přečtení prvních řádků tohoto textu pravděpodobně mysleli totéž. Snad se někdo spokojí s tímto postupem ověření.
Ale je zde několik „ALE“, které jsou pro mě rozhodující:

1. Často jsou dálkové ovladače špinavé až znechuceně, jak zvenku, tak zevnitř. Snažím se zacházet se svými věcmi opatrně a při práci s takovým dálkovým ovladačem bych se svého telefonu nikdy nedotkl.

2. Záře LED dálkového ovládání je skutečně vidět na displeji mobilního telefonu, ale není možné posoudit intenzitu záře podle toho, co vidíte, stejně jako není možné vidět diskrétnost pulsů v takové záři.

3. V důsledku předchozího bodu: nelze určit dosah dálkového ovládání (což je důležité).

4. Jak je známo, světlocitlivé matrice digitálních fotoaparátů jsou poměrně účinně poškozovány směrovaným světelným zářením. Čím je matrice citlivější, tím je pravděpodobnější, že ji poškodí nasměrovaný zdroj světla. To je další důvod, proč by kamery neměly být používány jako tester pro kontrolu dálkových ovladačů.

5. Účinnost. Kolik pohybů musíte udělat, abyste připravili fotoaparát svého mobilního telefonu na testování dálkového ovládání?

Obecně je účinnost kontroly IR dálkového ovládání pomocí kamery nízká!

↑ Půjdeme vlastní cestou

Hledání obvodů testeru dálkového ovládání na internetu nepřineslo žádné konkrétní výsledky. Pouze jeden obvod si zasloužil sestavení na prkénku. Pokud by měl někdo zájem, najde toto schéma v katalogu Masterkit. Obvod funguje dobře, ale je navržen pro použití s ​​fotodiodou a obsahuje poměrně velké množství dílů.
Rozhodl jsem se vytvořit vlastní obvod, obsahující minimum dílů, jednoduchý, snící o nízké spotřebě energie, kompaktnosti a autonomním napájení.
Při experimentování s uspořádáním s různými možnostmi obvodu jsem došel k obecné koncepci takového testeru.
První tři obvody byly realizovány na spouště Schmidt založené na standardním fotodetektoru, používaném v různých modifikacích téměř ve všech IR-pulsně řízených zařízeních.
Sám fotodetektor kompaktní, obsahuje napájecí a výstupní svorky s počáteční logickou jednotkou.

Přečtěte si více
Můžete získat červy od kočky nebo psa: měli byste užívat antiparazitické léky

Fragment byl vyloučen. Plná verze je k dispozici patronům a řádným členům komunity.

K dispozici jsou 3- a 5-voltové fotodetektory (v tomto případě se používají 5-voltové fotodetektory).
Корпус HEF4093, skládající se ze 4 Schmidtových spouští s logikou 2AND-NOT, je v maximální míře použit pouze v prvním z těchto obvodů, který byl vyroben s implementací automatického vypínání a proto se může zdát neoprávněně komplikovaný. Ale funkci automatického vypnutí objednal obchod.

↑ Schémata 1, 2, 3, 4. Operace a rozdíly

  • Spotřeba proudu v pohotovostním režimu je 5 mA a je určena pouze spotřebou fotodetektoru a LED;
  • Odběr proudu v pohotovostním režimu s inverzním spínáním LED (svítí při testování dálkového ovladače) – 1 mA;
  • Spotřeba proudu v režimu testování dálkového ovládání je 3-4 mA;
  • Provozní doba testeru v pohotovostním režimu je 25-30 sekund;
  • Provozní doba během testování – do konce testování – 15-20 sec.

Fragment byl vyloučen. Plná verze je k dispozici patronům a řádným členům komunity.

Jak již bylo zmíněno výše, při zapnutí testeru se na výstupu fotodetektoru A1 nastaví logická jednička. Měnič na prvku DD1/1, připojený na výstup A1, bude na svém výstupu obsahovat logickou nulu zakazující činnost generátoru zvuku na prvku DD1/2 a určující provozní režim LED VD1.

Rozsvícení LED diody znázorněné na obrázku 1 předpokládá, že se rozsvítí, když je tester zapnutý, a během procesu testování bliká.
Pro zlepšení energeticky ekonomického výkonu testeru lze obvod R6-VD1 zapojit různě (rezistor R6 na výstup DD1/1, katoda VD1 na společný vodič). V tomto případě, když je tester zapnutý, LED zhasne a při testování dálkového ovladače bude blikat s frekvencí pulzů. V testovacím režimu každý světelný impuls přicházející do fotodetektoru z testovaného dálkového ovládání přepne výstup A1 do stavu nízké úrovně s frekvencí opakování impulsů. Na výstupu DD1/1 se objeví pulsy opačné polarity, což umožní zvukovému generátoru pracovat na DD1/2.

DD1/3 se používá k uspořádání „mostového“ připojení piezoelektrického emitoru pro zvýšení hlasitosti zvuku. Bylo zjištěno, že fotodetektory s 5V napájením pracují špatně při napájecím napětí pod 4,5 V a nad 5,5 V. Rezistor R1, umístěný v obvodu kladné svorky A1, snižuje napájecí napětí na přijatelnou hodnotu, protože Napájecí napětí testeru je 6V. Zjistil jsem, že je vhodné použít dvě 3voltové knoflíkové baterie.

Kondenzátor C1 se používá z estetických důvodů. Mírným rozšířením pulzů na výstupu A1 způsobí, že zvuk generátoru a LED dioda VD1 budou zřetelněji blikat, pokud pracuje v duálním režimu (indikace výkonu a pulzu). Faktem je, že téměř každý dálkový ovladač „vyrábí“ pulzní pakety, jejichž frekvence se nachází v audio rozsahu. Zvukový generátor přítomný v obvodu proto zvuk pouze zdobí a svým tónem moduluje frekvenci pulzů testovaného dálkového ovladače. Kapacita kondenzátoru C1 je 10-33nF – experiment.

Spínací obvod testeru funguje následovně.
Tlačítko S1 dodává otevírací napětí do hradla tranzistoru s efektem pole VT2 a nabíjí jeho kapacitu hradla a kapacitu časovacího kondenzátoru C5. VT2 se otevře, když prahové napětí na bráně dosáhne 2-4V (pro typ tranzistorů uvedený v diagramu), a otevře tranzistor VT1, který přepne napětí baterie na obvod testeru a napájí mikroobvod DD1 a fotodetektor.
Po uvolnění tlačítka začne vybíjení C5 přes rezistor R5, čímž se plynule sníží napětí na hradle VT2 a sníží se základní proud VT2. Hladkost je v tomto případě negativním účinkem, protože Hladký (nikoli okamžitý) pokles napětí může vést k nežádoucím přechodným procesům v obvodu testeru, ne fatálním, ale pro ucho nepříjemným. Proto, aby bylo vypínání testeru stejně jasné jako jeho zapnutí, je čtvrtý prvek mikroobvodu použit k vytvoření efektu lavinovitého uzamčení VT2. To se děje následovně. Když je tester zapnutý, DD1/4, přijímající informace o nízké logické úrovni na kolektoru VT2 přes odpor, udržuje vysokou logickou úroveň na svém výstupu. Když se napětí na kolektoru VT1 při vybíjení C5 zvýší na 1/3 úrovně logické jedničky, výstup DD1/4 se přepne do nízkoúrovňového stavu, přes řetězec R10-VD3 prudce vybije C5 a tím zablokuje VT2, což zase také prudce přeruší základní proud VT1. VD3 mimochodem eliminuje vliv výstupu DD1/4 na bránu VT2 během provozu testeru do určitého bodu.
Obvod R9-VD2 při testování dobíjí C5 kladnými impulsy a naopak při absenci impulsů neruší jeho vybíjení.

Přečtěte si více
Kupolové skleníky KupolVZ

Schéma 2
se od předchozího liší pouze nepřítomností jednotky automatického vypínání a v důsledku toho menším počtem dílů.

Fragment byl vyloučen. Plná verze je k dispozici patronům a řádným členům komunity.

Schéma 3
již neobsahuje generátor zvuku, a to je dobře!

Fragment byl vyloučen. Plná verze je k dispozici patronům a řádným členům komunity.

Schéma 4
na dvojici tranzistorů potěší minimalisty.

Fragment byl vyloučen. Plná verze je k dispozici patronům a řádným členům komunity.

Upozorním pouze na použití dynamické hlavy. V tomto případě byl použit reproduktor ze základní desky počítače, ale je možné použít i jiné miniaturní elektromagnetické kapsle. Čím vyšší je odpor cívky reproduktoru, tím méně proudu tester spotřebuje. V našem případě je proudová spotřeba v pohotovostním režimu 1,1 mA, v testovacím režimu – až 16 mA. S malým 8ohmovým reproduktorem bude proudový odběr asi 50 mA.

↑ A tady je hotový produkt

Je sestaven v pouzdře z pulzní nabíječky.

Doufám, že tyto diagramy budou pro někoho užitečné.


*RC-Test = Test dálkového ovládání, Tester dálkového ovládání

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button