简易红外遥控开关电路
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红外线遥控开关电路主页> 电路> 光/激光>红外遥控开关作者点击今天发表的意见秩评论13,050 14 4该电路可让你控制任何电器设备的电源线(一盏灯,电视,风扇等),使用任何红外线遥控器。
这些天,几乎每个人都拥有一堆旧红外遥控器,他们遗留下来的设备早就超过他们处置。
有了这条赛道上,你可以把它们放回去投入使用。
该电路寻找任何调制红外光源,并用它来控制双向可控硅,然后交换机连接至它的接口的任何设备。
例如,你可以使用它来控制安装在您的家庭影院房间的照明使用的遥控器您已经有任何影响。
该电路使用的供电线路本身就是一个简单的变压器供电,使紧凑,很容易成为光开关,墙框,电力杆,甚至是你想控制设备建成。
示意图印刷电路板布局印刷电路板零件布局零件部分总数量。
描述换人R1的一3梅格1/4W电阻R2的一 1.2梅格1/4W电阻R3的一680欧姆1/4W电阻R4的一2K的1/4W电阻R5的一 4.7K 1/4W电阻R6的一150欧姆1/4W电阻C1的一陶瓷电容0.001uF光盘C2的,碳五 2 1uF的钽电解电容器电压50V补体C3 一47uF 50V的钽电解电容器C4的一10uF 50V的钽电容器碳五一150欧姆1/4W电阻D1的一5V的齐纳二极管1N4733D2的一1N4003整流二极管第1季一2N6071A双向晶闸管U1的一GP1U52X红外模块U2乐队一MC74HC74 D型拖鞋U3的一MOC3011光电隔离器马国际船务一局,集成电路插座,电源插座,电源插头和电源线,线笔记1. 在正常情况下,第一季度应该不需要散热器。
2. 该电路设计了电源电压为120V。
3. 印刷电路模式是转载较大然后清晰真实的生活。
这将需要调整大小的图像的底部的规模,如果你打算把它移交给董事会。
4. 该电路的功能是作为/关闭触发器。
照亮你的遥控器一次打开它,然后再次将其关闭。
相关电路三通道频谱分析仪,功率40W荧光灯逆变器,神奇原子膨胀,黑灯,发光二极管驱逐舰,简单彩色器官,双向可控硅调光器,12V直流荧光灯驱动,英福红远程控制,红外遥控干扰器,激光发射器/接收器,光/黑暗的探测器,彩色(声音)器官,触发闪光奴隶,频闪灯,可调频闪灯,发光二极管温度计,电子骰子,红外遥控开关,发光二极管节拍器,红外遥控扩展制电路只要按图正确焊接,无须调试即可成功。
基于555红外线遥控开关电路:
1.原理图:
2功能及其介绍:
这是一个红外遥控开关的简单电路,通过555构成的震荡器电路,产生一定的的振荡频率的方波信号。
通过调节R1、R2、及电解电容调整震荡频率。
用电解电容进行粗调,R1、R2进行细调。
计算式如下:振荡周期:T=0.7(R1+2R2)C 、震荡频率f=1/T(注:实际电路中有一定的误差)。
将产生的震荡信号加到三极管9014的基极,驱动红外发光二极管,发出被555产生的一定频率的方波信号所调制的红外线。
这遥控没有经过特殊编码,所以不会对电视、空调等家用电器产生误触发现象。
3。
红外遥控开关的制作方法红外遥控开关是一种方便实用的电子设备,可以用来控制灯光、电视、空调等家电设备的开关。
今天我们将介绍10条关于红外遥控开关的制作方法,并详细描述每种方法的步骤和材料。
1. 可编程红外遥控开关制作方法这种制作方法需要使用一个可编程芯片,例如AT89S52芯片,以及一些基本电子元件。
这种方法的优点是能够对红外遥控信号进行编程,使得开关变得更加智能化。
步骤:1. 连接AT89S52芯片和基本电子元件,例如电容和电阻。
2. 下载具有红外信号解码功能的程序到芯片中。
3. 制作一个红外发射模块,并将其连接到芯片上。
4. 输入你想要编程的红外遥控信号,并将其保存在芯片中。
5. 通过程序对这些信号进行处理,以制作智能红外遥控开关。
2. 简单红外遥控开关制作方法这种制作方法基于一个比较简单的电路,只需要较少的电子元件,适合初学者制作。
步骤:1. 使用NE555定时器芯片、红外遥控解码器和一些电容和电阻组成电路。
2. 制作电路板,将芯片和电子元件进行焊接,并安装红外发射模块。
3. 制作一个红外遥控器,通过它对电路进行遥控。
3. 光敏红外遥控开关制作方法这种制作方法基于一个光敏电阻,利用它的特性来控制红外遥控开关。
这种方法的优点是简单易用,价格便宜。
步骤:1. 制作出一个光敏电阻,并将其放入一个黑色的管子中。
2. 连接红外接收模块,并用热缩管将其封装起来。
3. 将一些电阻和电容连接到电路板上,用它来控制光敏电阻输入的信号。
4. 制作一个红外遥控器,向电路板发送控制信号。
4. CD4017红外遥控开关制作方法这种制作方法基于一个CD4017集成电路,利用它的内部逻辑来控制红外遥控开关。
这种方法的优点是实现方便,性能稳定。
步骤:1. 连接CD4017集成电路、电容、电阻和LED灯,制作出一个电路板。
2. 连接红外接收模块和CD4017集成电路,以接收红外信号并对其进行处理。
3. 制作一个红外遥控器,并用它来控制CD4017电路板。
一种简易的红外遥控开关原理与设计
红外遥控开关原理及设计
一、红外遥控开关原理
1、红外线的基本原理:红外线是一种由发射源发出的电磁波,波长超
出了可见光的范围,其实就是由一个简单的电子元件把相对较高的电
压调整成电磁波,然后被接收端的接收器接收,从而实现遥控的功能。
2、红外遥控开关原理:红外遥控开关是靠红外线来传输信号,就是发
射端由一个发射器发射红外信号,接收端的接收器能够接收这种信号,然后触发、控制或启动对应的终端电路,从而实现遥控的功能。
二、红外遥控开关设计
1、结构设计:主要由发射模块和接收模块组成,发射模块主要由发射
电路和发射灯组成,接收模块主要由接收灯、接收电路、逻辑电路及
功率电路组成。
2、电路设计:发射模块的电路设计,采用称为双稳晶体管简易发射电路,它基于的的发射原理比较常见和简单,接收模块的电路设计,采
用两种常见的接收原理:第一种是用集成晶体芯片实现的高速度脉冲
解码器,第二种是用普通的射频管实现的简易接收电路。
3、传输距离:发射端能够将红外信号发射出去,接收端便能够收到这
种信号,但信号发送的距离有限,因为红外线的能量随距离的增大而
逐渐减小,因此接收端需要进行距离衰减调整。
总结:红外遥控开关原理是通过发射端发射红外信号,接收端的接收
器能够接收到信号,从而实现遥控的功能;结构设计上,发射模块和
接收模块由发射电路和发射灯,接收灯、接收电路、逻辑电路及功率
电路组成;电路设计主要采用双稳晶体管简易发射电路和用集成晶体
芯片实现的高速度脉冲解码器、用普通的射频管实现的简易接收电路;传输距离受到红外线的能量衰减影响,因此接收端需要进行距离衰减
调整。
自制红外遥控开关电路图想自己制作一个可以遥控开关电灯的电路,最简单的方法就是直接选用市售的PT2262和PT2272这类无线收发模块,其遥控距离可达30~40m,并且可以控制多路负载工作。
PT2262和PT2272收发模块。
上图中左边的为PT2272接收模块,这种模块只要外接三极管驱动继电器即可控制电灯的工作。
右边为无线遥控发射器,内部一般都是采用与PT2272配套的PT2260或PT2262设计。
若提问者想采用元器件自己动手制作遥控电路,可以按照下图所示电路来制作。
简单的红外遥控开关电路。
红外发射电路。
上图中,555时基电路接成一个自激多谐振荡器,其振荡频率由电阻R1、R2及C2决定。
调整R2或C2的标称值即可改变振荡频率。
按下微动开关S,555电路得电工作,驱动红外发射二极管VD向外发射红外遥控信号。
红外接收电路。
上图中,VD为红外接收二极管,用于接收红外发射电路发出的红外遥控信号。
V6及其集电极所接的L、C4组成一个选频放大器,V7、V8组成一个双稳态电路。
当红外接收二极管VD接收到红外遥控信号时,该信号先经V5放大,然后送至V6组成的选频放大器放大,若VD 接收到的红外信号的频率与LC4的并联谐振频率相同时,V6集电极便会输出一个触发信号,使V7、V8构成的双稳态电路翻转,V8集电极输出变为高电平使V9导通,继电器吸合,接通电灯电源。
若再按一下红外遥控发射器,VD又接收到红外遥控信号,使双稳态电路再次翻转,V8集电极变为低电平,V9截止,继电器失电,电灯电源断开。
上图电路中二极管VD1~VD5皆选用1N4148,V5~V9选用9014三极管即可。
红外发射管和红外接收管。
上图中,透明封装的为红外发射二极管,蓝黑色封装的为红外接收二极管。
制作时,红外发射二极管可以选用5mm的管子。
红外接收二极管在使用时,与稳压管一样,应反向接于电路中。
最简单红外线接收电路
最简单的红外线接收电路可以是一个红外线接收头(红外线接收二极管)和一个电阻组成。
接收头的阳极连接到电源正极,接收头的阴极连接到电阻的一端,另一端连接到电源的负极。
这样就构成了一个简单的红外线接收电路。
当红外线照射到接收头上时,接收头会产生电流。
这个电流会通过电阻,并且根据红外线的强弱,电流的大小也会有所不同。
我们可以使用一个电压表或者一个示波器来测量电阻两端的电压变化,从而检测红外线的存在和强度。
需要注意的是,这个简单的红外线接收电路只能检测红外线的存在与否和强度的变化,无法解码红外线传输的具体内容。
如果需要解码红外线信号,还需要使用红外线解码器等其他电路。
目录1. 课程设计要求 (1)2. 系统功能分析与方案确定 (1)方案一:(简易红外遥控电路) (1)方案二:(利用红外遥控开关电路) (2)方案比较 (3)3. 系统主要硬件电路模块设计 (3)3.1蜂鸣器电路模块 (3)3.2液晶屏显示模块 (4)3.3红外遥控模块 (5)3.4单片机CPU最小系统 (5)3.5 单片机硬件端口分配 (6)4. 程序软件设计与分析 (7)4.1系统软件分析及详细技术文件设计 (7)4.2系统软件主程序设计 (8)4.3外部中断程序设计 (9)4.4按键检测和处理模块设计 (12)5. 后续有待完善和提高的工作 (12)6. 结束语 (13)参考文献 (14)附录 (15)1. 课程设计要求设计一个智能小车控制系统,要求具有:1、小车能实现前进、后退、转弯等各种简单的动作;2、用红外遥控实现各种动作;2. 系统功能分析与方案确定根据设计要求的功能,结合单片机课程所学知识,分析如下:系统要求能够实现用红外遥控实现小车前进、后退、转弯等各种简单的动作。
那就需要用到红外遥控模块,根据任务书的要求,利用单片机设计一个遥控开关电路,可以拟定以下的两种方案。
方案一:(简易红外遥控电路)在不需要多路控制的应用场合,可以使用由常规集成电路组成的单通道红外遥控电路。
这种遥控电路不需要使用较贵的专用编译码器,因此成本较低。
红外发射部分考虑到本方案电路是简单的单通道遥控器,可直接产生一个控制功能的震荡频率,再通过红外发光二极管发射出去。
红外接收部分当红外接收头接收到控制频率时,由一个电路对其进行解调并产生相应的控制功能。
方案二:(利用红外遥控开关电路)红外线发射/接收控制电路均采用单片机来实现,输出控制方式可选择,实用性强。
方案结构图:当按下遥控按钮时,单片机产生相应的控制脉冲,由红外发光二极管发射出去。
红外接收部分:当红外接收器接收到控制脉冲后,由控制方式选择开关选择是“互锁”还是单路控制,再由单片机处理后,对相应的受控电器产生控制。
红外遥控开关 如图所示为红外遥控开关,由红外发射器和红外接收器构成。
图S)是红外发射器电路图。
按下AN 后,Ie(NE555)自激多谐振荡器振荡产生35kHz 高频信号,从3脚输出去驱动红外发光管TLN104发射红外信号。
采用两只管串联是为增大红外光强度和发射半径。
调节W 可改变红外光频率,使它落在接收器的选频范围内。
图(b)是红外接收器电路图。
红外接收管TLP104接收到红外发射器的红外信号 时,经ICI 放大、调谐等处理后
从1脚输出加至IC2的输入端,再经放大等处理后从8脚输出去触发SCR 导通或截止。
当接收器每收到一次发射
信号时,IC2的8脚输出状态就翻转一次,即从低电乎翻转为高电平,或由高电平变为低电平。
所以每按动一次AN,SCR 改变一次状态就实现了开、关的功能。
IC
NE655
27 3300。
目录1、引言 (1)2、总体设计方案 (1)2.1 设计思路 (1)2.2 总体设计图 (2)2.3、电源电路 (2)2.4、红外发光二极管 (2)2.5、光敏三极管 (3)3、电路原理 (3)3.1红外发射电路 (3)3.2、红外接收电路 (4)4、总结与体会 (4)参考文献 (6)附录:红外遥控开关仿真图 (6)红外遥控开关设计机电系电气工程及其自动化094 张亚勇 2009190425摘要:红外线开关具有灵敏度高、抗干扰性能好等特点,其遥控距离为8m以上,可用于控制照明灯、电风扇等家用电器。
本例红外遥控开关利用常用的彩色遥控器去控制一种或多种家用电器。
该红外线遥控开关由电源部分、红外接收部分、解码与控制部分、执行电路组成。
由彩色遥控器发出红外信号,一体化接收头接收到遥控编码信号后送到解码与控制集成电路,由解码控制集成电路内部分析处理后输出信号送给执行电路去控制电器的开、关。
关键词:电源红外接收器执行电路1、引言红外遥控是当前使用最为广泛的通信和控制手段之一,由于其结构简单、体积小、功耗低、抗干扰能力强、可靠性高及成本低等优点而广泛应用于家电产品、工业控制和智能仪器系统中。
然而市场上的绝大部分遥控器都是针对各自特定的遥控对象设计的,不能直接应用于通用的智能仪器研发及其更一般的控制场合。
通常情况下,一般家庭所使用的电视机、空调、VCD/DVD等家用电器都使用了红外遥控器,而这些红外遥控器都是针对各自产品所设计的,从而导致了一般家庭中拥有数个遥控器,那么,能否将这些遥控器的功能进行复用,进而减少遥控器的数量,使遥控器的功能更加强大,就显得十分必要了。
2、总体设计方案2.1 设计思路一个完整的红外遥控开关包括红外发射和装臵和红外接收装臵,每一部分的设计思路不同。
对于红外发射装臵,应该包括控制电路、方波振荡器和红外发射装臵。
有开关控制产生的信号经过方波振荡器整形后控制三极管的基极控制三极管的导通与否而控制在其集电极的红外发光二极管的接通与断开,实现红外光脉冲的发射。
用于家用电器的双路红外遥控开关电路CD4011、CD4013、SH0038用于家用电器的双路红外遥控开关电路图该红外遥控开关电路由红外发射电路(遥控发射器)和红外接收控制电路组成。
红外发射电路:红外发射电路由1kHz音频振荡器、3kHz音频振荡器、40kHz载波振荡器和驱动输出电路组成,如图所示红外发射电路红外接收控制电路由红外线接收头IC2、音频译码器、反相器、双稳态触发器(A1、A2)和控制执行电路组成,如图所示。
红外接收控制电路: 调整RP1和RP2的阻值,可分别改变1kHz音频振荡器和3kHz音频振荡器的工作频率,从而改变遥控的灵敏度。
调试时,按下S1,调节RP1使K1动作;再按下S2,调节RP2使K2动作。
元器件选择R1~R16选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。
RP1和RP2均选用小型实心可变电阻器。
C1、C5~C11均选用独石电容器;C2选用高频瓷介电容器;C3和C4均选用耐压值为16V的铝电解电容器。
VD1和VD2均选用1N4001型硅整流二极管。
VL选用SE303A或PH303型红外发光二极管。
V1~V3均选用S9013或3DG9013型硅NPN晶体管;V4和V5选用C8050或S8050、3DG8050型硅NPN晶体管。
IC1选用CD4011型四与非门集成电路;IC2选用SFH506.38或BA5302型一体化红外接收头:IC3和IC4均选用LM567型音频锁相环集成电路;IC5选用CD4013型双D触发器集成电路S1和s2均选用微型动合(常开)按钮。
K1和K2均选用12V直流继电器,其触头电流容量应根据负载的功率而定。
简易红外遥控开关电路
现在家庭中TV、VCD、VCR等红外遥控发射器拥有量较普遍,本电路针对它们的性能而构思,使遥控发射器发挥另一用途:发射红外信号,控制照明灯具,其控制距离>8米。
电路原理:本电路见图1,主要由红外接收头和IC4069组成的红外控制开关电路。
红外接收头静态时输出高电平。
当收到遥控发射器送来的红外脉冲信号时,接收头的第脚输出低电平(脉冲信号)。
经ICa整形、放大、倒相而得到负脉冲信号,再由D5、C4、R3检波,延时送至ICb(达到反相器的阈值电压),致使ICb输出低电平,然后C4端电压经R3放电,使ICb输入端低于反相器的阈值电压,ICb输出端恢复高电平。
这样,每按动一次红外发射器,在IC6输出端就得到一个负脉冲信号,去触发由ICc和ICd组成的双稳态电路,促使双稳态电路翻转,输出H或L电平,通过R8控制单向可控硅的导通或截止,进而控制灯具的亮与灭。
220V交流电经D1~D4、R1和C1整流、降压,为电路提供+5V直流电压。
调试及注意事项:只要元件安装无误,即可通电测量TC4069第脚电压,一般为+5V左右。
若电压过低,适当调整R1阻值。
本电路空耗极微,实测功耗低于1/2W。
注意:电路板带高压,测试时务必谨慎,以防触电。
元器件选择:红外接收头的直流内阻较高,工作电压+5V(见图2)。
单向可控硅SCR应与所选用白炽灯功率相当,以防过流击穿。