Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

Kodlayıcılı kızılötesi "elektronik şifre" oluşturucu. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / kızılötesi teknolojisi

makale yorumları makale yorumları

İncirde. Şekil 45, benzer şekilde bir dizi kızılötesi flaş üreten bir IR jeneratörünün şematik diyagramını göstermektedir.

Burada DD1.1, DD1.2, Rl, ZQ1, ZQ1 - 32768 Hz saat kuvars rezonatörünün frekansında çalışan ana osilatördür. DD4 ve DD5 mikro devreleri elektronik bir anahtar oluşturur, çıkışı (birleşik pinler 3 DD4 ve DD5), 1, 2,4 girişlerinde alınan adrese ve sinyale bağlı olarak bu mikro devrelerin X girişlerinden birine bağlanır. S girişi (mikro devre S=0 ile etkinleştirilir). Adres ve S sinyali DD3 sayacı tarafından üretilir. Burada adres değişikliğinin her 0,976 ms'de ((2^5)/32768 s) gerçekleşeceğini hesaplamak kolaydır, bu tsign - kod mesajındaki aşinalık süresidir. Her tanıdıklığın ortasında kısa bir (R4C2) bulunur. ) oluşturulabilir@DD10 çıkışında 1.4 μs) darbe. Ancak bu yalnızca bu aşinalığın anahtarın çıkışındaki sinyal 1'e karşılık gelmesi durumunda gerçekleşecektir. Bu darbe normalde kapalı bir transistör amplifikatörünü (VT1, VT2, vb.) açacak ve IR diyot BI1'de üretilen akım aynı süreye sahip bir IR flaşına dönüştürülecektir.

Enkoderli kızılötesi "elektronik şifre" üreteci
Pirinç. 45. IR “elektronik şifre” oluşturucu (büyütmek için tıklayın)

Kod dizisinin oluşturulması (SA1 açılır, SB1 düğmesine basılır), DD3 sayacının R girişinde kısa bir darbe oluşmasıyla başlar (tr)@R3·C1), bu onu başlangıç ​​sıfır durumuna ayarlar ve çıkış 1(ВІБ.29) DD14'te sinyal 3'in ortaya çıkmasıyla sona erer. Tanıdık yerler - tabii ki 16 tane var - elektronik anahtarların X girişlerinin numaralandırmasına (oklarla) uygun olarak zaman içinde takip eder: 1, 2,..., 14, 15 (sıfır tanıdık yer her zaman karşılık gelir) 1'e kadar; bu, paketin başlangıç ​​darbesidir, elbette kod oluşturanlar arasında yer almaz). Böylece kod mesajının toplam süresi 0,976x15 olacaktır.@14,6 ms.

Gerekli kod numarası, DD4, DD5 mikro devrelerinin X girişlerinin bir şekilde değiştirilmesiyle oluşturulur: kodun i-th bitinin içermesi gerekiyorsa, i-th okunu güç kaynağının "+" ucuna bağlayarak 1 (Paketin başlangıç ​​darbesini oluşturan X1 DD4 zaten +Yukarı'ya veya 0 olması gerekiyorsa "toprak"a bağlı. Yani örneğin 111011100111001 kodunu oluşturmak için 1, 2 oklarını bağlamanız gerekecek , 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15 “+” ile ve 4, 8, 9,13, 14 okları - "-" güç kaynağından.

Enkoderli kızılötesi "elektronik şifre" üreteci
Pirinç. 46. ​​​​IR “elektronik şifre” oluşturucunun baskılı devre kartı

n=15 olduğundan herhangi biri kod sinyali olarak değiştirilebilen farklı sinyallerin sayısı 2^15=32768'dir.

Jeneratör, 1,2...1,5 mm kalınlığında çift taraflı folyo fiberglas laminattan yapılmış baskılı devre kartı üzerine monte edilir (Şek. 46). Parça tarafındaki folyo yalnızca ortak bir tel olarak kullanılır (“-” güç kaynağı ona bağlanır): iletkenlerin geçtiği yerlerde örnekleri olmalıdır - 1,5...2 mm çapında daireler (şekilde gösterilmemiştir). Dirençlerin, kapasitörlerin vb. "topraklanmış" terminallerinin sıfır folyosu ile bağlantı yerleri siyah kareler ile gösterilmiştir; ortasında hafif bir nokta bulunan siyah kareler, mikro devrelerin "topraklanmış" terminallerini ve C4 kapasitörünün "negatif" terminalini boş folyoya bağlayan atlama telinin konumunu gösterir.

Jeneratör için güç kaynağı olarak 6 volt 11 A pil alabilirsiniz (boyutlar - Ж10,3x16 mm, elektrik kapasitesi - 33 mAh).

SA1 tipi PD9-1 anahtarı doğrudan jeneratör mahfazasına monte edilir. PKN-1 veya benzeri tip SB159 düğmesinin, mahfaza duvarından geçmeye yetecek kadar 6...8 mm uzunluğunda bir kablosu olmalıdır.

Enkoderli kızılötesi "elektronik şifre" üreteci
Pirinç. 47. "111011100111001" kodunun osilogramı

Doğru şekilde monte edilmiş bir jeneratör ayar gerektirmez. Girişini transistör VT1'in toplayıcısına bağlayarak bir osiloskop kullanarak çalışmasını kontrol edebilirsiniz. SA1'i açtıktan ve osiloskop ekranında SB1 düğmesine bastıktan sonra (temizleme süresi 20...30 ms bekleniyor), anahtarlanan sinyale göre zaman aralıklarıyla bir dizi darbe görünmeli ve kaybolmalıdır. Yukarıda tartışılan 111011100111001 kodu buysa, Şekil 47'de gösterilen osilogram. 9 ("ekstra" dürtü, paketin başlangıcında - başlangıç). RXNUMX direncinde ölçülen darbelerin genliğine bağlı olarak IR diyot Iimp'deki akım değerlendirilebilir.@Uimp / R9 (Iimp - amper cinsinden, Uimp - volt cinsinden, R9 - Ohm cinsinden) ve hızlı taramada (20...50 μs, ayrıca beklemede) - yaklaşık 5.. içinde olması gereken şekilleri ve süreleri hakkında. 15 µs.

Kod yayıcının iki aşamalı aktivasyonu - önce SA1 anahtarıyla ve ardından SB1 düğmesiyle - kuvars osilatörlerinin kendi kendini uyarma özelliği ile ilişkilidir ve oldukça yavaştır (kuvars rezonatörünün yüksek kalite faktörü nedeniyle). ) çalışma moduna giriş.

Enkoderli kızılötesi "elektronik şifre" üreteci
Pirinç. 48. Jeneratörü açma seçeneği

SA1 anahtarı, jeneratöre güç beslemesini Şekil 48'de gösterildiği gibi düzenleyerek ortadan kaldırılabilir. 1. Ancak bu durumda SB1 düğmesine iki kez basılması gerekecektir: ilk basış büyük olasılıkla yanlış bir kombinasyon verecektir (bu arada, bu, gerçek kodu maskelemek için bile yararlı olabilir). Jeneratörün güç kaynağı, mikro devreler her zaman açıkken uzun süreli çalışmasını sağlayabilecek yeterli kapasiteye sahip düşük voltajlı bir pil ise, SA3 anahtarı olmadan da yapabilirsiniz. Örneğin, EMF = 0,1 V'luk, XNUMX Ah elektrik kapasitesine sahip bir lityum pil, bu modda yaklaşık bir yıl boyunca çalışabilir.

Tablo 10
Upit, V Ipotr, µA imp, A
2,4 5 0,18
3,7 16 0,38
4,3 30 0,38
5,0 60 0,46
6.0 140 0,59
7,0 360 0,72

Kod yayıcıda hemen hemen her türlü IR diyot kullanılabilir; tek kısıtlama boyutsaldır: baskılı devre kartındaki parçaların yüksekliği 8 mm'yi geçmemelidir. Buradaki tüm dirençler MLT-0,125 tipindedir, elektrolitik olmayan kapasitörler KM-5, KM-6, K10-17B vb.'dir. Kondansatör C4, K50-35 veya K50-40 tipindedir. C6 kapasitörünün çalışma voltajı (CE-DS Magsop, “yatma” pozisyonunda monte edilmiştir) güç kaynağının voltajına uygun olmalıdır. Şekil 48'de gösterilen versiyonda. 6, önce dielektrik durumunun kontrol edilmesi gerekir: C1'daki kaçak akım 9 μA'dan az olmalıdır. IR diyottaki akımı sınırlayan direnç R6'un direncini artırarak, C9 kapasitörünün kapasitansı buna uygun olarak azaltılabilir. IR yayıcının oldukça geniş “aralığı” (R3,9 = 10 Ohm'un XNUMX m'yi aşmasıyla) tamamen gereksiz olabilir.

Kod üreteci geniş bir besleme voltajı aralığında çalışmaya devam eder. Tablo 10, Ipot tarafından tüketilen akımın ve IR diyot Iimp'deki akımın güç kaynağı voltajı Upit'e bağımlılığını göstermektedir.

Yayın: cxem.net

Diğer makalelere bakın bölüm kızılötesi teknolojisi.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Bahçelerdeki çiçekleri inceltmek için makine 02.05.2024

Modern tarımda, bitki bakım süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik ilerleme gelişmektedir. Hasat aşamasını optimize etmek için tasarlanan yenilikçi Florix çiçek seyreltme makinesi İtalya'da tanıtıldı. Bu alet, bahçenin ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilmesini sağlayan hareketli kollarla donatılmıştır. Operatör, ince tellerin hızını, traktör kabininden joystick yardımıyla kontrol ederek ayarlayabilmektedir. Bu yaklaşım, çiçek seyreltme işleminin verimliliğini önemli ölçüde artırarak, bahçenin özel koşullarına ve içinde yetişen meyvelerin çeşitliliğine ve türüne göre bireysel ayarlama olanağı sağlar. Florix makinesini çeşitli meyve türleri üzerinde iki yıl boyunca test ettikten sonra sonuçlar çok cesaret vericiydi. Birkaç yıldır Florix makinesini kullanan Filiberto Montanari gibi çiftçiler, çiçeklerin inceltilmesi için gereken zaman ve emekte önemli bir azalma olduğunu bildirdi. ... >>

Gelişmiş Kızılötesi Mikroskop 02.05.2024

Mikroskoplar bilimsel araştırmalarda önemli bir rol oynar ve bilim adamlarının gözle görülmeyen yapıları ve süreçleri derinlemesine incelemesine olanak tanır. Bununla birlikte, çeşitli mikroskopi yöntemlerinin kendi sınırlamaları vardır ve bunların arasında kızılötesi aralığı kullanırken çözünürlüğün sınırlandırılması da vardır. Ancak Tokyo Üniversitesi'ndeki Japon araştırmacıların son başarıları, mikro dünyayı incelemek için yeni ufuklar açıyor. Tokyo Üniversitesi'nden bilim adamları, kızılötesi mikroskopinin yeteneklerinde devrim yaratacak yeni bir mikroskobu tanıttı. Bu gelişmiş cihaz, canlı bakterilerin iç yapılarını nanometre ölçeğinde inanılmaz netlikte görmenizi sağlar. Tipik olarak orta kızılötesi mikroskoplar düşük çözünürlük nedeniyle sınırlıdır, ancak Japon araştırmacıların en son geliştirmeleri bu sınırlamaların üstesinden gelmektedir. Bilim insanlarına göre geliştirilen mikroskop, geleneksel mikroskopların çözünürlüğünden 120 kat daha yüksek olan 30 nanometreye kadar çözünürlükte görüntüler oluşturmaya olanak sağlıyor. ... >>

Böcekler için hava tuzağı 01.05.2024

Tarım ekonominin kilit sektörlerinden biridir ve haşere kontrolü bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi-Merkezi Patates Araştırma Enstitüsü'nden (ICAR-CPRI) Shimla'dan bir bilim insanı ekibi, bu soruna yenilikçi bir çözüm buldu: rüzgarla çalışan bir böcek hava tuzağı. Bu cihaz, gerçek zamanlı böcek popülasyonu verileri sağlayarak geleneksel haşere kontrol yöntemlerinin eksikliklerini giderir. Tuzak tamamen rüzgar enerjisiyle çalışıyor, bu da onu güç gerektirmeyen çevre dostu bir çözüm haline getiriyor. Eşsiz tasarımı, hem zararlı hem de faydalı böceklerin izlenmesine olanak tanıyarak herhangi bir tarım alanındaki popülasyona ilişkin eksiksiz bir genel bakış sağlar. Kapil, "Hedef zararlıları doğru zamanda değerlendirerek hem zararlıları hem de hastalıkları kontrol altına almak için gerekli önlemleri alabiliyoruz" diyor ... >>

Arşivden rastgele haberler

Hibrit elektrik takviyesi 04.08.2018

İtalyan şirketi Ferrari, Avrupa Patent Ofisi'ne, oldukça sıra dışı bir tasarıma sahip, elektrikle güçlendirilmiş bir içten yanmalı motor için bir başvuru kaydettirdi.

Elektrikli süperşarj şu anda bazı Audi ve Mercedes-Benz motorlarında kullanılmaktadır, ancak yalnızca geleneksel bir turboşarj ile birlikte kullanılmaktadır. İtalyanlar ise, analogları hala mevcut olmayan tamamen yeni bir tasarımla ortaya çıktı. Bu motorun egzoz kanalına bir türbin çarkı yerleştirilmiştir, ancak kompresörle mekanik bir bağlantısı yoktur ve yalnızca elektrik üreten bir jeneratörü döndürür.

Elektrik aküde depolanır ve hem otomobilin tekerleklerini döndüren çekiş motorunu çalıştırmak hem de motora hava pompalayan elektrikle çalışan turboşarja güç sağlamak için kullanılır.

Ferrari, mümkünse böyle olağanüstü bir yolla, gaz pedalına basıldığında geleneksel türbinler için geleneksel olan gecikmeleri azaltmayı umuyor.

Diğer ilginç haberler:

▪ Lazer motorlu kağıt uçak

▪ Tek Kartlı PC iTOP-4412

▪ suni ahşap

▪ Yapay atomlardan oluşan ilk süper molekül

▪ Ekran kartları EVGA GeForce GTX 1650 GDDR6

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ site bölümü Dozimetreler. Makale seçimi

▪ makale Gezegen gezicilerinin üç modeli. Bir modelci için ipuçları

▪ makale Yumuşakçalar ne yer? ayrıntılı cevap

▪ makale iletici. İş tanımı

▪ makale Güneş kollektörleri. Hava toplayıcıları. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ Aydınlatma kontrolü makalesi. İç aydınlatma kontrolü. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024