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

Kod çözücülü kızılötesi "kartvizit" alıcısı. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / kızılötesi teknolojisi

makale yorumları makale yorumları

“Kartvizit” IR alıcısının şematik diyagramı Şekil 40'de gösterilmektedir. 1. Burada DA41, bir IR flaşın etkisi altında bir VDI fotodiyodunda üretilen bir akım darbesini, genliği CMOS mikro devrelerini doğrudan kontrol etmek için yeterli olan bir voltaj darbesine dönüştüren bir mikro devredir (Şekil 1.1, a). DD1.2 ve DD50 elemanları, IR flaşın* süresine karşılık gelen kısa bir darbeyi tf=1 μs (tf@2/41 tp, burada tp) süreli bir darbeye dönüştüren tek titreşimli bir cihazı birleştirmek için kullanılır. bir kod mesajındaki IR yanıp sönmelerinin tekrarlanma periyodudur (Şekil 1.3, b)). DD2.3, DD2.5-DD3 elemanlarına, DD41 sayacının R girişinde (Şekil 41, d) bir darbe üreten ve ön kısım boyunca sıfır durumuna aktarılan bir cihaz monte edilmiştir. ilk IR flaşının ve Tpr zaman aralığının (Şekil 3, c), bu süre içinde DDXNUMX sayacının, C girişine gelen darbeleri (düşüşlerine göre) kolayca sayabilmesi.

Dekoderli kızılötesi "kartvizit" alıcısı
Pirinç. 40. IR "kartvizit" alıcısı (büyütmek için tıklayın)

Dekoderli kızılötesi "kartvizit" alıcısı
Pirinç. 41. IR alıcısındaki sinyal diyagramları

Kod mesajının kodunu çözmek ve N kodunu (darbelerin kod numarası) içerip içermediğini belirlemek D1 kod çözücünün sorumluluğundadır. Yapısını gösteren bir örnek olarak, Şekil 42'de. 1 ve Ncode=284 için D3 konfigürasyonu gösterilmiştir. DD2'teki Qi çıkışının "ağırlığı" 1^(i-000100011100) olduğundan, ikili gösterimde Ncode = 2 (3^(1-2)+ +4^(1-2)+5^(1-) olur. 2)+ 9(1-4)=8+16+256+284=4). Kod çözücü, girişleri tamamı Qi=3'e bağlı olan 5 girişli bir konnektör** (Rl, VD9-VD1, VD8) ve 2 girişli bir ayırıcıdan (R1, VD2, VD6, VD8-VD10, VD12, VD0), hepsine bağlı olan girişler Qj=XNUMX.

Yüksek seviyeli bir voltajın (log.1) görüneceğini ve DD1.4 çıkışında kalacağını (bkz. Şekil 41, d) yalnızca N kodunun DD3 sayacına kayıtlı olması durumunda görmek kolaydır; öyle ya da böyle sıfıra indirilecek. İncirde. Şekil 42, b, IR yayıcının kodlayıcısındaki konektörün konfigürasyonunu gösterir; Ncode = 284'ü oluşturur; sayaç çıkışlarındaki farklı konumu buradaki Qi çıkışının “ağırlığının” 2^(i-5)'e eşit olmasından kaynaklanmaktadır.

Dekoderli kızılötesi "kartvizit" alıcısı
Pirinç. 42. Ncode=284 için kod çözücü (büyütmek için tıklayın)

Kod çözücü D1, başka bir N kodu için benzer bir yapıya sahip olacak ve elbette, diyotların birleştirici ve ayırıcıdaki farklı konumları olacaktır.

Sistemin N koduna yalnızca yeterince uzun bir pozlamayla yanıt verebilmesi için çıkış sinyali oluşturma devresine R9 C11 zinciri dahil edilir.@tex. Genellikle texp = 0,3...3 saniye alır. Böyle bir sistem, N kodunun kısa süreli görünümüne (örneğin, hızlı bir şekilde bir kod seçme girişimlerinde) tepki vermeyecektir.

Cihazın çıkışı - açık kollektörlü transistör VT1 - bir veya başka bir aktüatörle desteklenebilir. Örneğin, "bizden birinin" gelişiyle ilgili uyarı veren bir ton üreteci (Şek. 43, a) veya Y1 elektromanyetik kilidini kontrol eden bir elektronik anahtar (Şek. 43, b).

Dekoderli kızılötesi "kartvizit" alıcısı
Pirinç. 43. Ton üreteci (a) ve elektromekanik kilidin elektronik anahtarı (b) (büyütmek için tıklayın)

Düzgün bir şekilde monte edilmiş bir IK alıcısının hassasiyetini azaltması gerekebilir. Bu hem elektriksel olarak - örneğin DA1 amplifikatörünün girişini R12 direnciyle (Şekil 40'ta kesikli olarak gösterilmiştir) şöntleyerek hem de optik olarak - fotodiyodu kullanılabilecek bir "gri" filtreyle kaplayarak yapılabilir. örneğin plastik duvar kağıdı olarak, aynı zamanda başıboş aydınlatma spektrumunun görünür kısmını neredeyse tamamen "kesen" bir filtre işlevini de yerine getirir.

Deneyimler, bir IR jeneratörünün radyasyonunun 1,5...2 mm plastiği bile "delebileceğini" göstermiştir. Ayrıca fotodiyotun konumunun görsel olarak belirlenmesine izin vermeyen geniş koruyucu kapak, sisteme yetkisiz girişlerin önündeki bir diğer engel olacaktır.

Kod seçimine karşı koruma, bu tür cihaz tasarımcılarının temel kaygısıdır. Burada benimsenen kodlama sistemi nispeten basittir: Ncode olası bin sayıdan yalnızca biridir. Ancak burada kod seçimi bir takım başka koşullar nedeniyle karmaşık hale geliyor. Tcode kod mesajının süresinin çok kısa olamayacağına (aksi takdirde DD3 sayacının C girişindeki darbeler "birbirine yapışacaktır") veya çok uzun, Tpr'den fazla olamayacağına (bir sonraki IR flaşı bir R-flaşına dönüştürülür) dikkat edin. DD3'ü orijinal durumuna döndüren darbe). Aynı zamanda kod seçimini de zorlaştırır; her durumda, onu çok yavaşlatır. IR flaşın parlaklığında bile koruyucu işlevler bulunur - yalnızca yeterli olmalıdır. Fotodiyotun artan aydınlatması, alıcının fotoğraf kafasının çalışma modundan çıkmasına neden olabilir. saymada hatalara yol açar;

Ve tüm bunların, elbette burada sağlanması zor olmayan herhangi bir özel karşı önlemin yokluğunda olduğunu not ediyoruz. Yan tarafa yerleştirilmiş, aydınlatması sistemi anında bloke edecek başka bir (veya birden fazla) fotoğraf sensörünü tanıtabilirsiniz. Veya çok fazla denemeye tepki veren bir blok. Örneğin dakikada dörtten fazla. Kilitler elbette birbirini tamamlayabilir.

İncirde. Şekil 44 IR alıcı devre kartını göstermektedir. 1.5...2 mm kalınlığında çift taraflı folyo fiberglas laminattan yapılmıştır. Parçaların yan tarafındaki folyo sadece sıfır veri yolu - “toprak” olarak kullanılır (buna bir “-” güç kaynağı bağlanır), iletkenlerin geçtiği yerlerde 1.5 çapında kazınmış daireler vardır. ..2 mm (şekilde gösterilmemiştir). "Topraklama" kablolarının boş folyo bağlantıları karartılmış kareler olarak gösterilmiştir.

Dekoderli kızılötesi "kartvizit" alıcısı
Pirinç. 44. IR "kartvizit" alıcısının baskılı devre kartı

Yüksek hassasiyeti, geniş bandı ve yüksek giriş empedansı ile foto amplifikatörün (VD1, DA1 vb.) ekranlanması gerekir. Aksi takdirde, kendi kod çözücünün çalışmasından kaynaklananlar da dahil olmak üzere elektriksel girişim, IR alıcısını tamamen çalışmaz hale getirebilir. Fotodiyot için bir “pencereye” sahip olan ekran, kutu şeklinde kalaydan yapılmış ve boş folyoya iki veya üç noktadan lehimlenmiştir. İncirde. Şekil 44'te kesikli çizgi yaklaşık konumunu göstermektedir.

Tablo 9
Upit, V Ipot, mA
4,2 0,9
5,0 1,1
6,0 1,3
7,0 1,6
8.0 1,9
9,0 2,3

Ayrıca, fotodiyotun yabancı ışık kaynakları tarafından aydınlatılmasını en aza indirecek önlemlerin alınması da tavsiye edilir, çünkü bu, alıcının IR jeneratörünün sinyallerine duyarlılığını önemli ölçüde azaltabilir. Fotodiyotun yan aydınlatmasını sınırlayan bir başlık olarak, içi karartılmış 10... 15 mm çapında bir plastik veya metal tüp parçası alabilirsiniz.

Alıcının ışığa duyarlı kısmı, diğer elemanlarına ince üç telli bir kabloyla (“+”, “-”, pin 10 DA1) bağlanan ayrı bir kafa şeklinde yapılabilir. Böyle bir fotoğraf kafasının küçük boyutu, kapının “gözünün” oyuğuna, kapı kalınlığındaki maskeleme astarının arkasına, kapı çerçevesine vb. takılmasına izin verecektir.

IR alıcısı geniş bir besleme voltajı aralığında çalışmaya devam eder. Tükettiği akımın Ipot'un besleme voltajı Upit'e bağımlılığı Tablo 9'da gösterilmektedir.

*) DA1 foto amplifikatörünün çıkışındaki darbe süresinin yalnızca IR flaşın süresine değil, aynı zamanda parlaklığına - fotodiyotun aydınlatmasına da bağlı olduğunu hatırlayalım. Bunun nedeni, karanlık iletkenliğinin nispeten yavaş toparlanmasıdır.

**) Bağlaç ve ayrılmayı uygulayan fiziksel unsurlar - matematiksel mantık üzerine yapılan çalışmalarda VE ve VEYA mantıksal fonksiyonları genellikle bu şekilde çağrılır. Matematiksel araştırmanın sonuçlarını kullanmaya devam edersek ve bunları tekrarlamayı düşünmüyorsak (ki bu hiç de kolay olmayacaktır), o zaman en azından onların dilini anlamalıyız.

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

Apple, yeni iPad'in güçlü versiyonunun pil kapasitesini artıracak 03.01.2012

Apple, iPad 3'ün iki versiyonunu hazırlıyor - daha ucuz ve basitleştirilmiş (kitlesel pazar için) ve daha güçlü ve pahalı (üst düzey pazar için).

Tayvanlı kaynaklar, Apple'ın tabletinin güçlü versiyonunun pil kapasitesinin 14000 mAh'a, yani bugün iPad 2'de kullanılan 6500 mAh pile kıyasla iki kat artırılacağını söylüyor. Apple pil tedarikçileri Simplo Technology ve Dynapack, söylentiler hakkında yorum yapmadı. Bu arada, iPad 2'de kullanılanlar gibi lityum-polimer pillerin benimsenmesinin 2012'de %15'ten 5'de %2011'e ulaşması bekleniyor.

Lityum polimer pillerin küresel üretimi 400'de 2012 milyon adede ulaşacak ve bireysel hücre maliyetleri yaklaşık olarak bugün olduğu düzeyde yüksek kalmaya devam edecek (20'in ikinci çeyreğinde ortalama hücre maliyetlerinde yüzde 2011'lik bir artış meydana geldi).

Diğer ilginç haberler:

▪ Bir kamera ile dürbün

▪ Toyota'dan yakıt hücreli otobüsler

▪ Kömürden nadir metaller

▪ deniz koyunu

▪ En güçlü enerji kaynağını buldum

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ Sitenin Güvenlik ve emniyet bölümü. Makale seçimi

▪ makale Özerk varoluş koşullarında yiyecek ve suyun çıkarılması. Güvenli yaşamın temelleri

▪ makale Bulutların neden farklı şekilleri var? ayrıntılı cevap

▪ makale Baş Araştırmacı. İş tanımı

▪ makale Kahve değirmeni için zamanlayıcı. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Kazak atasözleri ve sözler. Geniş seçim

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