Дистанционен контрол на помпата. Система за дистанционно управление на радиотехника

Седях на работа горещ юлски ден. Служителят идва при мен и моли да събере отдалечено устройство, така че да можете да се включите и да изключите стерео усилвател Corvette 100U-068C, който за мен за мен съвсем наскоро трябваше да реагира.

Е, не го използвах, взех проста схема DU върху инфрачервените светодиоди е доста често срещан в интернет (намерих схема на сайта vrtp.ru) и го препродавам под себе си. Промяната се състои в използването на стабилизатори на напрежението и оптимизиране на дизайна под 1 реле вместо три. Основата на схемата е микроконтролер на PIC12F629, доста общ и не скъп микроконтролер. По-долу е статия на автора.

По-долу е описание на универсалната система на AV, способна да контролира три обекта посредством конзола с три бутони. Всеки отдалечен бутон има двойна дестинация - включете и изключете натоварения товар. Това е, всяко натискане на бутона, например S1, променя състоянието на изхода "1" към обратното.


Панелната верига е показана на фигура 1. Въз основа на микроконтролера на PIC12F629. Схемата е много проста и може лесно да бъде монтирана в доста миниатюрен случай с три локални бутона. Захранването може да бъде батерия от три дискови елемента от 1.5V достатъчно голям капацитет, например AG13.
В режим на готовност, т.е., когато няма предаване на командния сигнал (никой от бутоните не е натиснат), контролерът и цялата верига на панела консумира минималния ток. Следователно, превключвателят на захранването не се изисква.
Командните парцели се премахват GP2 и се записват в текущия ключ на транзисторите VT1 и VT2. Ключовото натоварване е HL1 IR LED. Той използва вътрешния LED ал147А, но можете да използвате всеки IR LED за дистанционното управление. дистанционно.
Диапазонът на потока за прясна батерия и насоката HL1 на фотоделектора достига 20 метра.

Приемникът е показан на фигура 2. IR сигналите се вземат от стандартния фотодетектор на SFH506-38, конфигуриран с резонансна честота от 38 kHz. Вместо фотодетектора на SFH506-38, можете да използвате всеки интегрален фоторектор за системи за дистанционно управление на оборудването, с честота 36-40 kHz резонанс. След това последователността на кодовете влиза в PIC12F629 микроконтролер GP3 порт 3, който изпълнява изпълнителния декодер.
Когато получавате команда, за да се включите в съответния порт, възниква единица. Изходите на микроконтролера не са достатъчно енергия, за да превключите релето или други товари. В допълнение, има ограничение на напрежението + 5V. Следователно, транзисторните ключове VT1-VT3 са инсталирани на изходите. VD1-VD3 диоди защитават транзистори от изхода на отрицателните възвратни емисии на ЕМС при работа на индуктивен товар.
Към колекционерите VT1-VT3 можете да свържете релените намотки, оптузиместор светодиоди (чрез подходящи резистори за ограничаване на тока), контрол на входа на електронни клавиши. Когато работите с релето, захранващото напрежение на колекторните вериги VT1-VT3 трябва да съответства на номиналното работно напрежение на релената намотка, но за KT815A транзисторите не надвишават 35V. Ако се изисква по-голямо захранващо напрежение на задвижващия механизъм (реле), трябва да приложите повече транзистори с високо напрежение, като KT940A.
Hex файловете са показани в изделието по подходящите схеми.

Моите коментари и подобрения.

В търсенето на предавателя и приемника, който в архива има недостатъци: приемникът не осигурява платка с реле на таксата и местоположението на транзистовите транзисторни изходи са неправилно неправилни (BKE-ER пакети са свързани с червен овал), в който добре, степента създава неудобство.


Фиг.3 - Ценообразуване от страна на IR предавателя до 3 канала.

В допълнение, с оглед на факта, че микроконтролерите са много чувствителни към захранващото напрежение, добавих стабилизатор на напрежение на LM78L05 (аз не се притеснявах с лентата). Ако използвате транзистори с високо напрежение, внимавайте ток за контрол на основния контрол за нормална работа на транзистора. В противен случай няма да имате реле. Реших този проблем чрез въвеждане на допълнителен транзистор KT3102 в схемата - превърна го в паралел на заключенията на високоволтовия транзистор и всичко работи. Е, разбира се, не забравяйте за токовете на колекционерите, те не трябва да надвишават допустимата стойност.

VD1-VD3 диоди - употребявани импулсни диоди 4148 вместо KD-522.

Фотодеректорът - купен на стандарта на радиостанцията под честотата 36-40 kHz.

Транзисторът KT-645 E \u200b\u200bзамени усилването, за да се затвори до коефициента. Като цяло, това, което искам да кажа за симптомите на симптомите на H21E - това е рядък случай на късмет, за да се намери посоченият коефициент на усилване. Така че не се колебайте да вземете от 400 и всичко ще бъде добре. Все пак всичко ще работи като часовник.

За силата на приемащата част се използва входовете на зарядното устройство за телефона - (1) на фигура 4, с изходно напрежение от 5.8 във вас може да бъде по-голямо от това, но не по-малко, тъй като след блока струва стабилизатора 78L05 (вижте sinokunka по-долу) и напрежението пада върху него 1b. Докато 1b пада върху мощно, и по-малко мощно 1.6V !! Какво трябва да се вземе предвид при проектирането на схема. Приемната единица, заобиколена в зелено. Освен това идва снимката на устройството, направено от мен.

Обхватът на устройството на устройството е 25 метра уверено приемане. Кой в излишък обхваща необходимостта от обикновен апартамент апартамент 🙂 е инсталиран на устройството директно в усилвателя. Задачата е решена. Човекът се радва, аз щедро благодарих за извършената работа, ръкостискане - завесата!

Използвайте скъпи другари! Всичко работи с взрив!

Дистанционното електронно управление на различни задействащи устройства е посока на гледна точка в радио инженерството, което не губи значението си днес. Ето една реална ситуация. Необходимо е да се автоматизира водоснабдяването на къщата, ваната или други сгради на домакинството, като се използва дистанционно управление. Къщата е 100 ... на 150 м от селския кладенец. Включването и изключването на потопяемата помпа, инсталирана в кладенеца, се извършва по радиоканал. В сърцето на устройството, придобито в магазина на Санкт Петербург с безжичен разговор със символична стойност от 192 рубли.

Безжичните промишлени повиквания могат да имат различен външен вид (снимка 1), но в състава им задължителните елементи са радио дистанционното управление и приемник. Като правило, такива безжични повиквания работят с честота от 433 MHz и поради много ниската мощност на предавателя не създават смущения и не засягат работата на други домакински уреди.

Въпреки това, обхватът на такива разговори, декларирани в паспортни данни, почти винаги надценява, понякога 2.5 .3 пъти. Така че, ако декларираният (посочен в паспорта) е, например, 80 m, тогава реалното разстояние на увереното повикване е най-вероятно не повече от 30 m. С увеличаване на паспортната гама, цената им винаги е пропорционално. Например, безжично повикване с радиус на работа 100 m (реален - около 35 m) вече е повече от 1100 рубли.

Всъщност, тя все още трябва да използва какъв вид повикване, тъй като нейният реален "дълъг обхват" може почти винаги да се увеличава с най-малко 1,5 ... 2, свързваща външната антена. Следователно помислете за най-"бюджет" и прости опции. Антената на приемника не се допира, защото при честота на радиосигнала от 433 MHz увеличаването на дължината му не води до значително увеличаване на разстоянието на уверения предавател на лигамента.


На снимка 2 са представени два различни софтуер. външен вид Моделите, но същите трансцеранти от повиквания с капак, отстранени от веригата. Схемата, която имат една, и изпълнението е различно. По-специално, този, който на снимката 2 отляво е сглобен на дискретни елементи, и този, който отдясно е върху елементите в загражденията на SMD за монтаж на повърхността.



На фиг. 1 показва диаграма на приемник на един от най-лесните и най-евтини безжични разговори. Заключение 10 U1 чипа има активна високо ниво Когато радиосигналът е получен от предавателния преход (когато бутонът е натиснат). Заключения 11 и 12 U1, напротив, имат високо ниво в покой и ниско логическо ниво - когато контролният сигнал е получен от конзолния предавател. И двете сигнали могат да бъдат използвани за управление на различни устройства, ако свържете проста конзола към приемника.

Изчистване на безжичен приемник

За да може дистанционното устройство на помпата да работи ефективно, например, когато първо натиснете бутона на конзола-предавателя, помпата е свързана към мрежата 220 V и когато я натиснете, тя ще бъде изключена, тя ще бъде изключена , ще трябва да съберете просто устройство и да го свържете към готовия приемник за безжичен разговор. На фиг. 2 показва диаграма на такова устройство, което ви позволява да активирате и изключвате помпата, без да настигнете допълнителни кабели.

Потопяема помпа е свързана успоредно на EL1 нажежаема лампа, която е индикатор за светлина. (Благодарение на това можете да се уверите, че командата от предавателя се получава, дистанционното устройство е работило и помпата е включена.) Възможността на допълнително устройство (фиг.2) е свързано към релса за приемник на Radiovonka (фиг. , 1) с незащини проводници на MGTF-0 тип, 4 (или подобен). В този случай споделената конзола е свързана с минус на мощността на приемника, и входа на чипа DD1.1 (K1561TM2) към заключението 10 на CD4069BD микроциркума (в някои модели - D4069UBC). До по време на предаването на управляващия сигнал, мелодичният разговор не включва, достатъчно е да изчезне един от проводниците, водещи до динамичните капачки.

Има допълнителна диаграма на устройството, както следва. Когато захранването е включено в първата точка в задействането на DD1.1, благодарение на разреждания C2 кондензатор, има високо логическо ниво, което нулира спусъка и на директна продукция Q (изход 1 на чипа DD1. 1) е зададено ниско логическо ниво. Следователно, транзисторът VT1 е затворен, релето K1 е де-енергизирано, лампичката EL1 не свети, помпата не работи.

След около една трета от една трета от секундата, след включване, C2 кондензаторът ще зарежда почти до захранващото напрежение и входното ниво R trigger (изход 4 dd1.1) ще се промени на нисък. Сега е готова за получаване на сигнали до входа на часовника с това, както следва, както следва от схемата, ниско ниво на източник.

Когато радиосигналът се предава от конзолния предавател във въздуха, той се получава чрез приемник за повикване и на изхода 10 на чипа U1 се появява високо логическо ниво, което влиза в входа от DD1.1 чипа на допълнителното устройство. Вследствие на това спусъка се прехвърля в друго устойчиво състояние - сега на директна продукция q (изход 1 dd1.1) има високо ниво на напрежение. VT1 транзисторът включва релето K1, а контактите му са затворени електрическа верига Захранване на лампата EL1 и потопяема помпа. В такова състояние, спусъка може да бъде произволно за дълго време, до пристигането на следващия положителен предст на пулса до входа на (следното натискане на клавиша, което ще превключи спусъка към първоначалното си състояние. Където осветителна лампа EL1 ще излезе и помпата ще се изключи.

Максималната захранваща мощност (помпа), която може да бъде свързана към това устройство за дистанционно управление, зависи от параметрите на електромагнитното реле K1 и за RES35 тип реле не трябва да надвишава 350 W.

Всички части на конзолата се поставят лесно на дъската с размери 30x40 mm, които заедно със свързващи проводници се поставят в обикновен случай на приемник на повикване в отделението за захранващи елементи. За да се намали електрическата намеса, е желателно да се гарантира, че проводникът, свързващ устройството с източника на захранване и падащото надолу към помпата към помпата, има напречно сечение от най-малко 1,5 mm2 и са минималната възможна дължина.

Постоянни резистори - като MLT-0,25 (MF-25). Оксидни кондензатори - тип К50-26 при работно напрежение най-малко 16 V. Останалите неполярни кондензатори - тип KM-6B. Чип DD1 тип K1561TM2, той може да бъде заменен с K561TM2 без да се засягат изпълнението. Можете да използвате спусъка K561TM1, но в този случай ще трябва да направите подходящи промени в схемата. Transistor VT1 - тип KP540A с голяма входна устойчивост. Това ви позволява да минимизирате товара върху добива на спусъка DD1 чип, вместо KP540A, можете да приложите полево транзистор на която и да е от серията KP540 или нейните чуждестранни аналози на BUZ11, IRF510, IRF521.

R1 релето може да бъде заменено с Res43 (изпълнение на PC4.569.201) или друго, изчислено върху задействащото напрежение

4 ... 4.5 V и ток 10 ... 50 mA. Инсталиране на реле с ток на ток повече от 100 mA нежелани. HL1 LED е всеки, удобен за наблюдение на работата на релето. Ако е необходимо, елементите на HL1 и R3 от веригата могат да бъдат изключени. Допълнителен SA1 превключвател позволява ръчна помпа.

В основния вариант, приятният приемник се подава от два пръстови елемента от 1.5 V., но когато се използва повикване като част от дистанционното управление на помпата за нейната мощност, е по-добре да се използва стабилизирано захранване на мрежата с напрежение 5 V. Текущ консумационен ток от захранването на приемния възел не надвишава 10 mA в режим на готовност и се увеличава до 50 mA, когато релето се задейства. За други видове реле, токът на потребление може да има различна стойност. Увеличете захранващото напрежение на приемащия възел до 12 V и не повече, тъй като обхватът на уверената връзка с дистанционното управление на предавателя не се увеличава. Оптимално захранващо напрежение на приемника - 5 ... E.

Безжично повикване на усъвършенстването на Cyutcher

Дистанционното управление на безжичното повикване се поставя в размера на кутията на стандартния мач. Неговата електрическа верига е показана на фиг.3.

3. В пречистването на веригата дистанционното управление не се нуждае. За да не се променя батерията веднъж годишно, за захранване на предавателя се използва адаптер от тип TV-182-C с изходно стабилизирано напрежение 12 V и ток от 0.5 А.

За да увеличите обхвата на работата към контакта на антената на печатната платка, използвайки сегмента на MHTF-0,8 проводници (или подобни), свържете телескопичната антена от всяко преносимо радио. В екстремни случаи, тя може да се използва като външна антена с голям размер с дължина 35 ... 40 см, с пухкави (като цветни венчелистчета) в края на тънките му проводници (диаметър на отклоняващите се венчелистчета 6 ... 8 cm). Но такава импровизирана антена работи забележимо по-зле от телескопичното. Най-голямата гама от работа с телескопична антена ще бъде в случая, когато се удължава с около 35 ... 40 cm.

Тази система е предназначена да контролира дистанционното управление на алармата. Може да се използва директно за задаване и отстраняване на автомобила със защита или за предотвратяване на неупълномощено отвличане на автомобила (функция против Hi-жак), като например прекъсването на напрежението с ниско напрежение влиза в запалването на бобината. Системата осигурява дистанционно управление в радиус до 500 - 600 м в града и до 5000 м в селските райони. За да направите това, може да се използва класически режим на безжично дистанционно управление.

Радиоприемното устройство се събира на специализирани чипове и има само една високочестотна бобина. Приемникът е конфигуриран до фиксирана честота от 27.12 MHz.

Технически характеристики на приемника:

Работна честота, MHz ................................................ .. ....................... 27,12.

Чувствителност, μv ................................................. .......................... 2.

Селективност при показване на честота от 10 kHz, db ............................. 36

Текущо потребление в мирен режим, ma ............................................... ...... 12

Междинна честота, KHz .............................................. .............. 465.

Размери, мм ................................................. .............. ................................................................. 27x84.

Схематичната диаграма на радиото е показана на фиг. 1. Устройството работи както следва. Полученият радиосигнал на антената чрез кондензатора на прехода С1 влиза в входната верига L1, C2, конфигурирана за работна честота - 27.12 MHz. От веригата, сигналът се стига до високочестотен усилвател, събран на VT1 полето транзистор. Този транзистор координира асиметричен изход за високо съпротивление на контура със симетричен вход с ниско ом на чипа DA1. VD1 диодът се използва за ограничаване на входния сигнал на кратко разстояние между приемните антени и предавателя. Честотата на хетеродалката се определя от честотата на кварцовия резонатор Q1. В този случай се използва кварц с честота от 26,655 MHz. Полученият радиосигнал се смесва с хетеродей сигнал. В резултат на това се освобождава междинна честота от 465 kHz на товара на резисторния конвертор R3. От този резистор, компютърният сигнал през пиезомерски филтър Q2 (той определя селективността на канала) влиза в чипа DA2. Специализираният чип DA2 съдържа междинен честотен усилвател, амплитуден детектор, AGR система и нискочестотен усилвател. От изхода на микроцирдовия детектор (изход 8) амплитуда с нискочестотно напрежение 50-100 mV

чрез регулатора на ниво R8 влиза в входа на усилвателя на звука (изход 9 DA2), който подобрява амплитудата на този сигнал до 1.5 - 2 V.

Подсиленият нискочестотен сигнал от изхода 12 на DA2 чипа през C18 кондензатора влиза в каскадата на Reflex Key на VT2 транзистора. Той повишава това LC напрежение. От колектора VT2 през C20 кондензатор, той влиза в осцилиращата верига L2, C19, конфигурирана до честота от 1250 Hz. Ако входното напрежение има тази честота, осцилиращата верига е включена в резонанса и на VD2 диод ще се появи постоянно наляганекоето води до отваряне на VT2 транзистора и задейства релето K1. Релените контакти затварят или отварят веригата на устройството, което трябва да се контролира.

Приемникът е монтиран на печатната платка от едностранно фолио стъкла (фиг. 2). L1 бобината се навива на феритна пръчка с диаметър 2,8 mm и 12 mm дълъг. Съдържа 14 завъртания на тел на PeV 0.31 mm. PHE.CO керамичен филтър Q2 може да бъде всеки с честота на настройка 465 kHz. Нискочестотният контур на L2 намотката се навива на феритния пръстен на K7x4x2 от ферит 400NH и съдържа 350 TPEV режим 0.06 mm. Реле K1 немски, тип Res-55 (PC4.569.603 паспорт), предназначен за превключване на ток до 0,25 А. Можете да използвате друго реле с малък размер, като например RES-43 или RES-44. Вместо транзистора можете да използвате KT312, KT342 и KTZU2. В радиото се използват MLT-0,125 резистори, електролитни кондензатори от тип К50-6, К50-16 или К50-35.

Настройката на приемника се извършва по традиционния начин. L1 бобината настройва високочестотен контур към работната честота. R8 резисторът установява максималната чувствителност на приемника, докато релето K1 не трябва да работи от шум. R9 резистор зададе каскадния режим на VT2 транзистора по такъв начин, че когато модулаторът на предавателя да е изключен, релейната намотка е де-енергизирана. L2 намотката настрои ниска контура на честота от 1250 Hz.

Предавателят се състои от специфициращ генератор, усилвател на мощност, модулатор и мултивибратор. Концепцията за радиопредавател е показана на фиг.3.


Поддръжка спецификации Радиопредавател:

Работна честота, m Hz ............................................... ........................... 27.12.

Изходна мощност, MW ................................................ ...................... 600.

Модулация ................................................... ... амплитудна манипулация

Честота на модулация, Hz .............................................. .. ....................... 1250.

Текущ ток и .............................................. ............................ 0,3.

Захранване, в ................................................ ......................... девет

Размери, мм ................................................. .............. .................................. 30x100.

Специализиращият генератор на предавателя се сглобява съгласно капацитивната триксочна схема на VT1 транзистора с кварцова честота стабилизиране. Честотата на кварцовия резонатор Q1 е избрана равна на 27.12 MHz. Throthesses Li, L2 и L3 са проектирани да филтрират високочестотния сигнал в захранващите вериги. Осцилациите на носещата честота през C8 кондензатора идват на усилвателя на мощността, събрани на VT2 транзистора. Подсиленият RF сигнал от Tracter Collector VT2 влиза в входа на двойна P-образна верига върху елементите L4, L5, C12, C13, C14 и C15. Контурът е предназначен да съответства на антената и изхода на предавателя, както и за филтриране на най-високата хармоника на носещата честота. L6 намотката се използва за увеличаване на еквивалентната дължина на антената и следователно, увеличаване на излъчваната мощност.

Честотата на носителя на сигнала се извършва от ключова каскада на транзистор VT3. Когато сигналът на нисък ниво се прилага към неговата база данни, тя се отваря и доставя захранване на усилвателя на захранването. Работата на модулатора контролира мултивибратора, събрани върху Елементи DD1.1 и DD1.2. Честотата на генериране на мултивибра се определя от контейнерния кондензатор. SL и резистентност на резистор R1. Елементът DD1.3 изпълнява ролята на импулс, и блокиране на модула (SB2 ).

В режим на защита, когато се натисне SB1 микрокопката (контактите му са затворени), предавателят излъчва само немодулирана носеща честота (командния режим). В този случай напрежението близо до нула е монтирано на изхода на елемента DD1.4. Това напрежение през R5 резистора влиза в базата данни VT3 транзистор и го отваря. Този режим е необходим, за да се елиминира ефектът върху работата на приемника на електрически смущения и атмосферен шум.

За да изпратите командата за управление, трябва да отворите контактите на микрокоптери SB1. След това елементът DD1.4 ще се отвори и пропусне правоъгълни импулси С честота от 1250 Hz, генерирана от мултивибра, предавателят ще излъчва модулиран сигнал, който ще задейства релето на приемната страна.


Отпечатаната платка е показана на фиг.4. Намотки L4 и L5 без рамки, те имат диаметър 7 mm и дължина от 10 mm, L4 съдържа 15 оборота, L5 - 20 завръщания на тел на PeV 0.56 mm. L6 намотката също е направена като намотка на входната верига на приемника, тя има 18 завъртания на PEV тел от 0,2 mm. Trorts L2, L2 и L3 се навиват на постоянни резистори на MLT-0.5 чрез резистентност от най-малко 100 kΩ на PEV тел от 0.15 mm, 40 оборота. Чип K176L55 може да бъде заменен от CL61L5. Транзисторът VT1 може да се използва от типа KT608 с всякаква буква, транзистор VT2 - KT606, KT907 и VT3 транзистора - KT816 или GT403. Постоянните резистори са всички видове MLT-0.125.

Настройката на предавателя се прави с помощта на вълна с индикатор за якост на полето или високочестотен осцилоскоп с намотка на входа. Със свързаната антена чрез компресиране и разтягане на завоите на намотките L4 и L5, регулирането на кондензатор C13 кондензатор и индуктивността на L6 намотката при изхода на предавателя постига максималната амплитуда на честотния сигнал на носителя. Изборът на резистентност на резистор R1 настрои честотата на импулсите на мултивибра от 1250 Hz. След настройката всички предавателни бобини и входящата бобина на приемника трябва да бъдат фиксирани с дизелова смола.

Ако трябва да предавате няколко команди, можете да зададете превключвател, за да превключвате няколко резистора R1 с различни скорости в мултивибратора на предавателя. В приемника трябва да направите няколко каскади, подобни на каскадата на транзистора VT2, се различават един от друг само капацитет на C19 кондензатор и ги свържете до точката "А" на приемника. Препоръчителните стойности на кондензатора на C19 кондензатора за четирите команди са 0.15 микрона, 0.1 μf, 0.068 IFF \u200b\u200bи 0.033 μf.


За да увеличите радиуса на устройството с честота от 27.12 MHz, е желателно да се използва пръстеновидна антена. Въпреки това, в колата не е много удобно. Можете да използвате контурна антена, направена според размера на задния прозорец на автомобила. Тази антена има по-равномерна от пръстеновидната, рамката или щифта антени, модел на сиропиталище в хоризонтална равнина. Контурната антена (фиг. 5) е изработена от MHTF 0.3 жици. От същия проводник, примките на W1 и W2 са направени. Проводниците на примките са разположени успоредно, близо един до друг. Антената тел е поставена под каучуковото уплътнение на автомобила. Контурите W1, W2 са съставени три пъти по дължина и заедно с C1 кондензатор се вземат проби в диелектричната тръба, прикрепена към подпорите от стайлинг комплекс с дебелина 1 mm. Флатът се намира вертикално в средата на задния прозорец и е фиксиран в гуменото уплътнение. Тестването на толефната антена се извършва с кола VAZ-2107. Настройката до максималното приемане се извършва чрез завъртане на C1 кондензаторния ротор.


Резултатите от тестовете на антените на рамката и цикъла под формата на диаграма на фокуса по отношение на нивото на устойчивия отговор на автосорната в отворената зона са показани на фиг. 6. Диаграмата на релената антенна е обозначена с номер 1, а номер 2 е диаграмата на антената на пръстена на комплекса SIGNAR-RK. Поляризацията на радиацията на тройната антена е вертикална. От фиг. Може да се види, че антената на цикъла, разположена на вътрешния периметър на задния прозорец, е не само скрит, но и осигурява по-голям обхват. Конструктивните антени са прости, надеждни, евтини и лесно произведени. Когато Tlip антената не се използва за директна цел, тя може да се използва като ефективна приемна антена на радио радио радио.


В нашата небрежен живот Все повече включват различни интелигентни системи за управление. Перални машини Отдавна е изтрит и изсушен, самите коли са паркирани, светлината в къщата се превръща в ...
Да контролира светлината на жителите на страните бивш СССР По принцип използвайте "сапфири" или подобни китайски производствени устройства. По цена на площ от 15 $ - $ 20, тези устройства могат да контролират лампата с нажежаема жичка, гладко, като променят яркостта и "имитират" присъствието на домакините на къщата. Въпреки това, редица значителни недостатъци, основно свързани с неудобството на дистанционното управление, плаши редица потенциални купувачи. Може би съм сгрешен, извинявам се предварително за онези, които обидени от последващото му изявление, но не познавам нито един човек, който ще придобие Сапфир искаше да се инсталира в къщата и друго точно същото устройство ...
Песен на примитивни едноканални димери Света ... Многоканал програмируеми устройства идват на сцената ...

Давам описание на 15-канален програмируем димър "SOKOL SHC-15", написан от мен от 15-канален програмируем димър "SOKOL SHC-15" като ...

Кратки спецификации SOKOL SHC-15 Модул:

15 Контролни канала с замалко функция (регулиране на яркостта на нажежаемата яркост);
- 50 стъпки на гладко регулиране на яркостта на крушките с нажежаема жичка, вариращи от 8% (спирала едва свети) до 98%;
- контрол на каналите от стандартни тапети без фиксиране;
- контрол на всички функции на устройството и създаване на параметрите, използвайки терминалната програма SOKOL SHC-15;
- възможността за свързване на осветлението над една двужична линия, включително чрез съществуващи жилищни кабели;
- Контролни канали, използвайки дистанционното управление на системата RC-5;
- режим на обучение към PD команди;
- Гладкото увеличаване на яркостта на лампите, когато е включено (функцията може да бъде забранена чрез програмата за конфигурация) за всеки контролен канал;
- плавно намаляване на яркостта на лампите, когато е изключено (функцията може да бъде забранена чрез програмата за конфигуриране) за всеки контролен канал;
- индивидуална настройка на минимална и максимална яркост за всеки контролен канал;
- възможността за активиране / деактивиране на функциите за регулиране на яркостта за всеки контролен канал;
- спусък (лампата се включва и изключва всеки път, като повтаря многократно бутоните за управление на каналите) или режим на импулс (лампата се включва в зададеното време и излиза автоматично) канали;
- настройване на времето за активност на канала в импулсен режим от 0.1 до 9999.9 секунди в 0.1 сек.;
- способността за използване на стандартни осветителни ключове, монтирани в къщата (апартамент) за управление на осветлението;
- Наличност на персонализирани команди "Активиране на всички" и "завъртане на всички" на PD и клавиатурата;
- възможността за избор на (настройки) каналите, които отговарят на "Активиране на всички и изключват всички" команди;
- персонализиращ таймер за автоматично изключване в отсъствието на контролни команди;
- време за автоматично изключване на каналите от 1Sek. до 23 h.59min.59sek. на стъпки от 1 сек.;
- пълни галванични канали на канали както един от друг, така и от ниското напрежение на схемата;
- ниска цена на устройството по време на самостоятелността на основния модул;
- възстановяване на състоянието на канала при изчезване и възобновяване на електрозахранването (модула);
- запаметяване и възстановяване, когато каналът е включен на последната инсталирана яркост;
- персонализирани варнотонични звукови сигнали на модула;
- защита срещу фърмуер виси;
- приспособима "чувствителност" на "контакт против оценяване" на клавиатурата на ръчно управление;
- практически неограничен ток на натоварване на канала, определен само от силата на приложения симстол.

Така че, за да повторите това устройство, първо трябва да се запознаем с принципала електрическа схема Модул, както и верига на връзката ...






Ще погледна мистериозните хектара на линии и възли, радиоамелецът дори ще разбере, че основната част на устройството е Miclocontroler на Atmel Atmel.

Тези, които са по-скъпи, като гледат и двете опции за свързване на схемите за управление (превключване), веднага разберат, че декодирането на номера на ключа и командите се извършват от нивото на напрежението, което влиза в входа на ADC на микроконтролера. За да намалите натискането на свързващите проводници на бутоните за управление, измерването на напрежението е близо до времето на прехода мрежово напрежение чрез нула.


За настройка на импулсното фаза на яркостта на нажежаема лампа, е необходимо да се определи точно същия момент на прехода на мрежовото напрежение чрез нула. За да направите това, използвайте възела на VT2 транзистора, от колектора, на който напрежението се подава към входа на външното прекъсване на микроконтролера. За надеждна оптоваяване на отключване микроконтролерът генерира импулси. Продължителността на всеки импулс е 15 μs., Въпреки че тиристорите се отвиват нормално по време на импулсната продължителност от 8-12 μs.

Успоредно с това, свързаният da1 ... da3 чипове на схемата за свързване е команди за дистанционното управление на TFMS5360, или подобно, инсталирано един по един във всяка стая, от които е необходимо да се контролира устройството ... Photo Receperties в корпуса заедно с филтриращи кондензатори. Тъй като има отлични многобройни модели и производители на фотографски микросисници, различни един от друг не само от параметрите, но и по местоположение, на диаграмата на модулната връзка е дадена като бонус, изненадан от най-често срещаните от тях. Въпреки това, преди да закупите една или друга FP, уверете се, че тя е предназначена за честотата от 36 kHz. И ли сте в ръка ...

Оглеждайки около всичко е лесно да се отбележи, че всичките три фази на електрическата мрежа се използват, когато устройството е свързано. Разбира се, това не е нужда. Просто ги пренасяйте, исках да подчертая способността за инсталиране и използване на устройството за контролиране на осветление и електрически уреди в трифазна мрежа. За сметка на факта, че към модула са свързани само три лампи. Ще кажа: добре, в скрапа, той е един и същ няколко пъти, за да се пренасочи ... изхода след това 15 - така че ги използвайте по вашата преценка. .. и как да конфигурирате модула за това той е написан под статията ...

Типът на симстостове не уточнява. Вижте директории ... Мога само да кажа, че почти някоя от серията BT136, BT142. Той следва само в указателя, за да се увери, че оценката на работния ток е 2-3 пъти по-висока от максималния ток на натоварване и работното напрежение от 600 V. и по-горе ... и не забравяйте за охлаждащия радиатор, ако натоварването надвишава 100 W. За да се предпази тиристор от високо напрежение, в случай на превключване на индуктивния товар (например, трансформатор или електрически мотор), препоръчително е да се прилага RC веригата (С2 върху схемата за свързване).

RS-232 портрека (COM портрека) драйвер, DD2 чип, не може да бъде инсталиран на дъската, особено ако няма нужда да контролирате устройството от компютъра или трябва да използвате USB-Usart готов адаптер (за пример, кабел за данни от мобилен телефон). В последния случай бордът включва джъмпери, "късо" DD2 и директно свързване на заключенията на RX и TX микропроцесора към изходния конектор на последователния порт XS20.

За да намалите височината на печатната платка, всички високи елементи, започващи от кварцов резонатор и завършващ с електролитни кондензатори, "положени" хоризонтално. Размерът на печатната платка в този случай е 85 х 82 mm., С височина не повече от 20 mm.

Почти забравих най-важното нещо: поради липсата на заключения на микроконтролера в диаграмата на 15-каналната система, само в Mega 8A може да се използва в корпуса TQFP-32 за монтаж на повърхността (например ATMEGA8A- Au). Всъщност се изчислява платка. От предимствата на използването на MEGA 8A в случая TQFP-32, може да се отбележи, че бордът се получава по размер от почти два пъти по-малко и цената на самата микроконтролер е една и половина пъти по-ниска. Възможно е обаче да се използва микроконтролер и в корпуса на потапяне (PDIP-28). В този случай броят на физическите канали ще бъде ограничен до номер 14. Освен това ще трябва самостоятелно да развиете платка на устройството и да използвате специален фърмуер с 14-канална версия на софтуера. В случай на използване на микроконтролер в делото DIP, (например ATMEGA8A-PU) следва също така да вземе предвид малко по-различна схема за свързване на заключенията на микроконтролера. В допълнение към друго номериране на заключенията, които могат да бъдат разглеждани в микроконтролера на Atmega8a, трябва да се отбележи, че клавиатурата и резистор R22 са свързани към изхода на PC5 (ADC5) на микроконтролера в корпуса на потапяне, и не на ADC6 изхода, както в случая TQFP в диаграмата. В този случай физическият канал номер 15 "пада" от контролера, тъй като заключението вече е ангажирано. Логично обаче тя остава достъпна и видима в управленската програма. Не питайте защо го направих. И така ще отговоря: скрапът беше да повторим програмата за компютър. Тук въпросът е разумно въпросът: "Какво ще се случи, ако 15-каналната версия на фърмуера" запълване "в чипа в делото Dip?" Отговор: "Ще има 15-канална версия без ръчно управление (свържете ни никъде в клавиатурата!)."

Сега според схемата: на пръв поглед, с мрежов трансформатор и други елементи на захранващата схема, всичко е доста стандартно и просто. Въпреки това тук има подводни камъни:

1. Кондензатори С1 и С4 трябва да бъдат вместимост най-малко 2200MKF. и 1000 μf., съответно, тъй като оптодлъфът HL1 ... HL15 консумира доста впечатляващ импулсен ток (до 100 mA. общо);
2. задължително е монтирането на блокиране на керамични кондензатори, където те са изобразени в диаграмата;
3. Изисква се инсталиране на L1 дросела в захранващата верига на микроконтролера ADC;
4. Стабилизатор на напрежение е само 1.5-ампен 78л05;
5. Захранващ трансформатор с мощност най-малко 2 W. И изходното напрежение възможно най-близо до 9 волта (с трансформатор към друго напрежение на вторичното намотка, резистори R1, R2 ще бъдат необходими за осигуряване на необходимата минимална яркост на лампата Luminescence) ...

При свързване на модула за централизиран контрол на осветлението на къщата, ролките, гаражните врати, гнездата и др. Трябва да се предприемат редица мерки за увеличаване на шумовия имунитет:

1. Не забравяйте да използвате P-образен мрежов филтър в захранващата верига на модула променлив ток (преди захранващия трансформатор, вижте схемата за свързване);
2. Той е изключително желателен за наличието на М-образен филтър (виж схемата за свързване - F1) преди частта на захранването на веригата за управление на натоварването (тиристори);
3. Желателно е да заземете общия проводник на контролната модула на отделен проводник с напречно сечение от най-малко 1,5 mm. квадрат;
4. За свързване на ключове и фотодейства, препоръчва се използването на усукана двойка от категория 5 (по-добре на екрана) или екраниран кабел;
5. Успоредно с всеки фотодектор за монтиране на керамичен и електролитен кондензатор (виж схемата за свързване);
6. Не поставяйте незащини ниски вериги в непосредствена близост до властта.

Списък на елементите за производството на базовата единица на устройството в PDF формат, таблица за изчисляване на резистор на дивизора на клавиатурата и печатарска дъска в * .lay формат (SL5.0) може да бъде изтеглен по отношение на дъното на статията .

За да управлявате товари, използвайки персонален компютър и променяте настройките на модула, е проектиран програма.


Както може да се види на фигурата, плъзгачите са предназначени да контролират каналите и "отметките". Когато инсталирате или изваждате отметката, съответният канал на модула включва или изключва товара. Програмата за контрол има 100% обратна връзка от модула за управление, така че ако състоянието на канала се променя, след това "отметката" и контролерът в контролния прозорец ще промени състоянието му ...

Плавно преместване на плъзгача, лесно можете да промените стойността на яркостта от минимума до максималната стойност (ако настройката за яркост за този канал е активирана в настройките на този канал, вижте настройките по-долу). При промяна на яркостта на канала, като използвате дистанционното управление или светлините, всички промени се показват автоматично и в състоянието на плъзгача на регулатора. Когато се опитвате да преместите регулатора, когато ограничаването на яркостта е активирано, то веднага ще се върне към допустимите граници. С гладкото увеличение и намаляване на яркостта, текущата стойност на яркост ще се покаже на плъзгача на регулатора и ще "стартира", отразяващ намаляването или растежа на изходното напрежение на каналите.

Бутоните "Активиране на всички" и "изключват всички" ясно изпълняват функциите, зададени за тях. Въпреки това, само тези канали са разрешени да "реагират" на това действие, за да натиснете тези бутони, за да бъдат разрешени (cm. Виж по-долу).

Общата яркост на каналите също не се нуждаят от разяснения. Тук и така е ясно, че когато премествате плъзгача, яркостта на всички канали, на които е позволено да променят яркостта в настройките, ще бъдат равни на инсталирания.

Когато променяте настройките за състоянието на яркостта и канала (включване / изключване), всички промени ще бъдат автоматично запазени в нелетната памет на микроконтролера. За да запишете последния ресурс, настройките за запазване се извършват само след 10 секунди след края на всички настройки и само за канали, работещи в режим на задействане.

С бутона "За програмата" е ясно, че има лицензионно споразумение и малко за мен ...

За да свържете устройството към компютър, имате нужда от COM или USB порт. В последния случай ще се изисква USB-COM конвертор. Ако устройството е свързано, желаният номер на COM и адресът на модула е правилно избран, настройката на квадратчето "в полето" свързване към устройството "няма да предизвика никаква грешка, а регулаторите на регулаторите на яркостта на канала ще вземат реална позиция Липсата на виртуална в компютъра или реални портове в полето "Select Com-Port" ще покаже съобщението "Няма портове!", а връзката с устройството ще бъде невъзможна.

Полето "Избор на устройство за устройство" е проектирано да работи с няколко паралелни на свързаните устройства на един компонент на компютъра, ако възникне такава необходимост. Ако няколко модула са свързани успоредно на един ред, е достатъчно да изберете "предаване" в полето Адрес. Същият трик може да бъде проверен за групови команди "Активиране на всичко / деактивиране на всичко", когато паралелно съединение модули. В този случай командата ще реагира всички блокове, свързани с текущия порт. За да елиминирате конфликтните ситуации с подобен фокус, трябва да бъдете внимателни. По-лесно е да се стартират множество копия на програмата и да използвате различни портове на компютър. Въпреки това, ако е необходимо наистина да се свържете модулите в паралелно, е желателно да се грижите за оптрона на линиите или да се прилагат преобразувателите на интерфейсите RS232 / RS485 или подобни. Микроконтролерът и компютърните програми работят в полудуплексен режим, който ви позволява лесно да приложите RS485 хардуерния интерфейс. Можете да промените адреса на модула в полето "Основни настройки".

За настройките на устройството, прозорецът "Втора програма за управление" се извиква чрез натискане на бутона "Настройки ..." в главния прозорец. Въпреки това, натискането на този бутон, както и всички манипулации с плъзгачите с регулатори ще бъдат възможни само след свързване към устройството.

Прозорецът Настройки съдържа няколко раздела, всяка от които съдържа няколко настройки на модула. Раздели с "Канал 1" от "Канал 15" са предназначени за настройките на съответните канали.

Всеки от тези раздели съдържа настройките за яркост и времето за активност на канала. За да разрешите настройката на яркостта на канала, трябва да инсталирате съответния "кърлежи". За да активирате плавно увеличаване или намаляване на яркостта, трябва да активирате подходящата опция. В полетата максималната и минималната яркост казва всичко сама по себе си ... обаче, за да защити "от глупака" и има свой "чип". Ако зададете минималната стойност на яркостта, равна на максималния или по-максимален, тогава корекцията за яркост става невъзможна (еквивалентна на забраната за регулиране на яркостта) и лампата ще бъде включена с монтирана минимална яркост.

Стойността в полето за активност на канала може да бъде между 0 до 99 999. Това трябва да се вземе предвид, че една в полето, въведена в полето, съответства на 0.1 секунди в реално време. По този начин времето за активност на канала може да бъде намерено от 0 до 9,999.9 секунди (от 0 до 2 часа 46 минути 39.9 секунди). Ако стойността "0" е въведена в полето, този канал работи в режим на задействане. Ако въведената стойност е различна от нула, когато командата е подадена, каналът ще се включи с дадена яркост за време, равна на въведената стойност, разделена на 10.

Този чип се препоръчва да се използва заедно с плавно намаляване на яркостта при осветяване на входове и стълбища и с малки стойности на активността и обвързване на корекцията на яркостта - за управление на входа на електрифицирани порти и ролки ...

1. В режим на задействане краткосрочното натискане на контролния бутон ще включи или изключи канала и дългосрочният, с "настройката на яркостта" в настройките на канала е настроено да променя нивото на яркост. Когато се достигне яркостта на минималната или максималната стойност и се достигне "Избор на посока" в настройките на канала, посоката на промяната на яркостта ще бъде показана. Във всеки случай, с краткосрочно освобождаване на бутона, по време на регулиране и многократно натискане, посоката ще се промени в обратното. Тези. Ако яркостта не се промени в другата страна - ние сме накратко освободени и натиснете бутона отново.

2. В импулсен режим на работа, краткосрочно натискане на бутона за управление, бутона PA, или бутонът за отметка на компютъра ще включи канала, от момента на активиране на импулсен режим, яркост.

Раздел "Основни настройки" ви позволява да конфигурирате параметрите на Global модул:

Автоматично изключване;
- адрес на модула;
- реакцията на каналите към "Активиране на всички" команди и "превръща всички";
- настройки на звукови сигнали, доставени от модул;
- антицена на ръчна контролна клавиатура;
- Извършване на общо зададени настройки на устройството за нулиране ...

Сега всичко е на свой ред:

1. Времето на автоматичното изключване на канала е времето, след което, при липса на контролни команди, се доставя вътрешна команда, еквивалентна команда за изключване на всичко команда. В същото време всички изходи са изключени, чиято изключване е разрешено от командата "изключване на всички" (виж по-долу). Времето за изключване може да бъде от 1. до 17 часа. 59мин. 59sek. При влизане на всички преброявания на нули, т.е. 0 часа. 0 min. 0 сек. Автоматичният таймер за изключване няма да бъде включен и каналите, следователно, няма да бъдат изключени.

2. Адресът на модула е логическият адрес на модула за управление за идентификация. Използва се, когато са успоредни да свържете множество устройства към един компонент на компютъра.

3. Пребройте настройките на канала на команди "Активиране на всички" и "изключване на всички" команди ви позволяват да изберете номера на канала, които ще отговарят на командните данни. Тази функция е полезна за използване на оставянето на къщата ... Просто натиснете бутона в коридора и цялата светлина в къщата излиза, щорите се затварят и изходите и хладилниците, включени в тях ...

4. Настройване на звуковите сигнали, подадени от модула, ви позволява да изберете тези команди в отговор, на които модулният бип ще "измие" ...

5. В раздела "Клавиатура" броят на анкетите на бутоните за ръчно управление е зададен (продължителност 10 ms), след което ще се счита, че бутонът е натиснат за кратко. Продължителността на дългата преса трябва да бъде поне два пъти повече. Чрез промяна на зададената стойност, варираща от 1 до 100, можете да промените "чувствителността" на клавиатурата до краткосрочни натиска на бутоните за управление в рамките на 0.1 ... 1.0 сек. По подразбиране, еднаква стойност е 20, която съответства на избирателно време до 0.2 секунди.

6. Извършване на общо нулиране на настройките на устройството трябва да са необходими в производството и първо включете новото устройство. В този случай настройките по подразбиране ще бъдат записани в паметта на модула: всички "пера" и "лъчи" са активирани, режимът на работа на всички канали е инсталиран ... Процедурата за нулиране на настройките е умишлено сложна за защита Бутонът "Глупакът": Бутонът за нулиране остава неактивен, докато не се инсталира "отметка" в полето "Отключи". В случай на успех на операцията за нулиране и модула към новите настройки, ще се покаже съответното съобщение и ако не излезе, тогава друг ...

Раздел "Дистанционно управление" ви позволява да конфигурирате това най-дистанционно управление, т.е. Реакция на бутоните за дистанционно управление ...

Полето за настройка се състои от два блока: "Команди за директно управление на изхода" и "Разширени команди за дистанционно управление". Тук всичко е просто: искаме да видим и променим адресите или да зададем бутоните на бутоните за дистанционно управление - прочетете настройките, променете и пишете на модула, който вече е модифициран ...

Сега за "най-големите бутони". Те са в долната част на панела "Настройка на устройството" под разделите за настройки. Тези четири загадъчни правоъгълници правят това, което те са написани: прочетете и запишете всички настройки на модула и запазвайте или изтеглете тези настройки в програмата за управление от файла с настройки с разширението "* .shcm". Барът за състоянието под бутоните показва напредъка на извършването на тези операции. Тъй като настройките са много, и следователно тези операции изискват прехвърлянето на доста впечатляващо количество информация между модула и компютъра, процесът продължава няколко секунди. Преди да натиснете червения бутон "Напишете всички настройки на модула", уверете се, че всички раздели са направени точно на настройките, от които се нуждаете. И тогава трябва да преконфигурирате ...

Изпълнението на програмата за управление се проверява операционна система Windows XP SP2 x32, Windows XP SP2 X64, Windows XP SP3 X32, Windows Vista X32, Windows Seven X32, Windows Seven X64. За нормална работа на програмата се нуждаете от администраторски права на компютъра и инсталираната Microsoft Net Framework V3.5 или по-висока.

Сега за тези настройки на модула, които могат да бъдат извършени без компютър, използвайки само дистанционно управление.

На първо място, това е "учене" на модула на екипите на PD, т.е. Записване в паметта на кодовете за дистанционно управление, подобно на програмата "Sokol SHC-15 терминал" "SOKOL SHC-15 терминал". За да влезете в режим "Учене", трябва да изключите силата на модула, ако е включен и изчакайте секунди 20-30, докато кондензаторите на захранването са разрешени. След това е необходимо да натиснете бутона на дистанционното управление, желателно е в бъдеще да бъде отговорно за контролиране на първия канал на модула, изпратете дистанционното на снимката и нанесете захранване на устройството. Един дълъг звуков сигнал звучи. Бутонът за дистанционно управление трябва непрекъснато да се държи преди стартиране на звука на втория аудио сигнал (около 10 секунди), след което модулът ще даде друг дълъг звуков сигнал и отива в режим "обучение". По време на звука на втория дълъг сигнал ще имате време (0.5 сек.), За да освободите бутона за дистанционно управление, ако изведнъж промените мнението си и решите да определите, за да контролирате първия канал на модула, другия ключ на дистанционното управление. След това трябва последователно да натиснете бутоните на ПО в следния ред:

1. Управление на първия канал на модула;
2. Контрол на втория канал на модула;
………………………………………
15. Управление на 15-ия канал на модула;
16. Активиране на всички канали, разрешени да се включат;
17. Изключете всички канали, позволени да изключите;
18. Влезте в системното меню;
19. Управление на звука;
20. Нулирайте настройките по подразбиране на модула.

След натискане на всеки от бутоните микропроцесорът запазва в енергонезависима памет, съответстващ на клавиша и дава кратък звуков сигнал. Когато натиснете бутона, кодът на който вече е записан в паметта (бутонът е натиснат по-рано или се държи под текущия момент), устройството доставя три къси звуци с висок тон, показващи грешка. В края на процедурата за запаметяване ще се извършат три къси звуци с нисък тон, а устройството ще превключи в режим на работа, в който се контролират каналите.

Сега можете да направите хардуерно нулиране на настройките. За да направите това, кликнете върху PD, програмиран от бутона "Меню". В този случай устройството ще даде звуков сигнал, което означава влезте в системното меню. Докато в това меню натиснете бутона на дистанционното управление, съответстващ на предварително програмираната команда "Нулиране на настройките по подразбиране на модула", и в отговор получаваме три къси ниски сигнали, потвърждаващи, че възстановяването на настройките е направено.

Докато сте в менюто на хардуерните настройки, можете да конфигурирате аудио сигналите, захранвани от модула. За да направите това, докато сте в менюто, трябва да натиснете бутона "Управление на звука" на дистанционното управление и след дълъг сигнал за висок тон, кликнете върху дистанционното управление един от бутоните за управление на каналите:

За да деактивирате всички звукови сигнали, щракнете върху бутона "Контрол на модула 1-ви канал";

За да включите всички звукови сигнали, в допълнение към сигналите за получаване на грешната команда, щракнете върху "Контрол на втория канал на модула";

За да активирате само звуковия сигнал за потвърждение на звука, щракнете върху бутона "Управление на бутона 3-ти модул";

За да активирате всички звукови сигнали (получаването на всяка команда, вкл. Неправилно, от дистанционното управление и клавиатурата, работата на автоматичния таймер за изключване) Натиснете бутона "Управление на 4-ия канал на модула".

За операцията устройството сигнализира два къси звукови сигнали с висок тон. Обърнете внимание, че възможностите на програмата за конфигуриране на терминал SOKOL SHC-15 по отношение на настройката на звуковите сигнали са много по-широки от директната конфигурация на звуковите сигнали чрез хардуерното меню на модула.

За да излезете от менюто за настройки на хардуера, трябва отново да кликнете върху бутона "Меню" на дистанционното управление. След два дълги звукови сигнала с нисък тон, можете отново да управлявате канали и електрически крушки ... Ако не "излезте" от менюто за 30 секунди, тогава "изход" ще се появи автоматично.

Сега малко О. практическо приложение Различни режими на устройството на устройството:

За да контролирате гнездата, в която са включени всички електрически уреди в допълнение към лампите с нажежаема жичка (или други лампи, предназначени за съвместна работа с димери, те също се наричат \u200b\u200bminimable) Препоръчително е да се зададе минималната стойност на яркостта в прозореца Настройки на канала до 50 (максимална стойност), същото се отнася и за максималната яркост. След това е необходимо да се забрани корекцията на яркостта на канала, контролиращ гнездата, изключете гладкото увеличение и намаляване на яркостта.

За управление на осветителни лампи на стълбищни клетки, в складовете, на входовете и др. Трябва да преведете подходящия канал в режим на временен активност, въвеждайки полето Настройки в полето Настройки за секунди, умножено по 10 и изберете необходимата яркост и ако е необходимо, след това гладко нарастване и намаляване на яркостта. След натискане на бутона PD или превключвателят за управление на лампата светва в зададеното време (гладко, ако съответната опция е активирана), след което изгасва (отново гладко, ако е разрешено).

За да контролирате ролките и гаража и други входни врати, препоръчително е времето за активност на канала равно или малко повече (ако ролките и портите са оборудвани с крайните превключватели) на пълното време за отваряне / затваряне. Ако е необходимо частично конвертиране на ролки или порти, трябва да се монтира кратка активност от 0,3 - 0,5 секунди. След това изпълнителният механизъм ще работи само докато държите бутона е натиснат. Регулациите на яркост трябва да бъдат изключени, както е описано по-горе в случай на гнезда.

Не са необходими специални настройки за управление на лампите в режима на затъмняване. Основното нещо, за да зададете времето на активност на канала, равно на нула или да възстановите настройките по подразбиране. Останалите настройки (намаляване и увеличаване на яркостта, минималната и максималната яркост и т.н.) към вашия вкус и цвят.

При избора на дистанционно управление е необходимо да се има предвид, че това е предпоставка за работата си върху протокола RC-5. Необходимо е също така броят на генерираните кодови парцели да е най-малко 20. Необходимо е да се помни, че присъствието, например, 40 бутони за управление не гарантират. Че дистанционното може да обслужва 40 различни команди. Много бутони на модерно дистанционно управление са дублирани и въпреки че имат различни подписи, вътре в конзолата са електрически свързани паралелно (например "- / -" и "<= » в пульте RC6).


Препоръчително е да използвате дистанционно с различен от нулевия адрес на системата, освен ако, разбира се, читателите повтарящият дизайн няма да искат да контролират устройството едновременно с телевизора или да поверят дома си на ближния, който превключва каналите, които превключват каналите "Играл" с осветлението.

Има много универсални дистанционно управление в продажба, които използват адреса на контролираното устройство. Например, серията RC6-2 ... RC6-5 серия конзоли, шесто поколение телевизори "Хоризонт", променете адреса на устройството с "0" до "5", когато натиснете заедно с бутоните за управление на ключовете на VCR. Това обстоятелство ви позволява да използвате дистанционното управление от RC6-2 ... RC6-5 серия, имащи 42 бутона и формуляр 40 контролни команди, както за управление на телевизора, така и на описаното устройство, елиминиране на взаимно влияние.

Идеалният вариант е последващото изменение на римейката, което ще промени променения адрес или ще го включи. В дистанционното управление RC6-5, това се постига чрез просто съкращаване на бутона на променящия се адрес.

Тъй като е възможно да се програмира включването на изходи от различни дистанционни панели (например, управлението на продукцията на 1 ... 10 от едно дистанционно управление и управлението на продукцията 11 ... 15 и услугата функции от дистанционното управление С другия системен адрес) и всеки от дистанционното управление само "неговите" изходи, тази възможност също не си струва да бъде пренебрегвана. Алтернативно, е възможно да се използва едно дистанционно управление с малък брой бутони, но превключваем системен адрес (обикновено за тези цели в импортира дистанционно управление, се използва клавишът Shift). При липса на превключвател можете да го инсталирате сами.

Демонстрационната версия на фърмуера на микропроцесора, в Hex формат можете да изтеглите връзката в долната част на статията. Единственото ограничение на демонстрационната версия е липсата на запаметяващи настройки в паметта на енергонезависима устройства и към файла в програмата за контрол на компютъра. Това е, когато захранването е изчезнало в мрежата или захранването, всички настройки на модула ще трябва да направят отново ;-)

Как да бъдем програмирани фута-битове на контролера за микроконтролери Atmega8, Atmega8a, Atmega8L показан на снимката :



Връзки към изтегляне:

Разглежданите схеми са предназначени да контролират отдалечените товари върху телефонната линия на окабеляване, чрез каналите на мобилни и радио, както и контрол на различни устройства, използващи инфрачервен канал.

Инфрачервеното управление се състои от два блока - предавател и приемник в възможен обхват до седем метра. Дистанционното управление е изградено с помощта на PIC12F629 микроконтролера, фърмуерът на който може да изтеглите малко по-горе.



В основата на IR предавателя схема PIC12F629 микроконтролер за правилната му работа на протокола RC5 е необходима стабилна честота на носителя от 36 kHz, така че външният генератор на радиокомпонентите Q1, C1, C2 се използва в дизайна.


Модулираният IR сигнал от предавателя отива към модула за приемане на TSOP4836 и PIC12F629 се обработва в зависимост от фърмуера. В зависимост от натиснат бутон в веригата на предавателя, желаният канал се задейства в приемника. Релето превключва натоварването на всеки от каналите. Използвайте микроконтролера към фърмуера.


До почти всяко радио повикване, е доста лесно да се направи конзола, за да управлявате всички домакински уреди. Изчислението ви позволява да включите дистанционното и изключване на домакинското устройство, в захранващата верига, от която се въвеждат релетата

На тази страница събрах прост и достъпен за повторение на дистанционно управление на микроконтролерите, като например осветление или от всякакви домакински уреди. Фърмуер и други допълнителни файлове в проекти можете да намерите тук.

Разглеждат схеми, извършват контрол на отдалечения товар. В двете конструкции има функция за програмиране, която ви позволява да натиснете програмирания бутон, за да включите или изключите различното натоварване на разстоянието

Схематичната диаграма на предавателя е показана на фигура 1. SW1 е модул от осем dip-превключватели. Тя е инсталирана на таксата и ви позволява да укажете индивидуален кодекс -Fort-безплатен двоичен номер. В приемника трябва да се определи точно същия код, в противен случай няма да отговори на команди на този предавател. Вместо блока на Dip-превключвателите, можете да реконструирате конвенционалните тел джъмпери, но отново x макетът трябва да съответства на джъмпера на джъмперите на приемащата единица

Диаграмата се захранва от 5 в източника на захранване. Цифровият микросил на CD4017 е тип брояч 10. Полученият сигнал от сензора следва чипа, съгласно сигнала на изходите Q0-Q9, в нашия пример за схемата се поставя високо състояние, релето през биполярния транзистор T2 е свързан с изхода Q1. В схемата с високо напрежение, от която можете да свържете почти всяко товар - от конвенционално желязо или микровълнова печка и завършване с хладилник или климатик



Светодиодът на индикатора за светлинна светлина показва, че сигналът се приема и релето работи. Той може дори да се прилага като дистанционно управление от телевизора. Външен вид на събраното устройство на дъмпинговата платка:



В тази статия, нека поговорим как да събираме управление на товара със собствените си ръце. Контролната верига може да контролира различни товари, свързани към него: светлина, вентилатор, домакински уреди. Управлението на IC се извършва с помощта на всеки PD, v.t.ch и телевизия.

В първата прегледана схема, вентилаторът или охладителният контрол се извършва по термистора сигнал през определения интервал от време. Радио аматьорската конструкция е много проста, тъй като е сглобена само три биполярни транзистора. Такива системи за управление могат да бъдат приложени в голямо разнообразие от зони, където се изисква охлаждане с вентилатор, например охлаждане на системната платка на компютъра, в мощни аудио усилватели и източници на захранване и подобни устройства, които могат да прегрят по време на тяхната работа.