Table des matières:
- Étape 1: Composants requis
- Étape 2: Description du circuit
- Étape 3: Conception de PCB
- Étape 4: Fabrication de PCB
Vidéo: Prolongateur de télécommande IR (Partie 1) : 4 étapes
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:07
Salut tout le monde!
Ce projet décrit comment construire une extension/répéteur de télécommande IR pour contrôler vos appareils électroniques à partir d'un emplacement distant.
Un module détecteur IR reçoit le signal IR de la télécommande et deux LED IR réémettent le signal vers l'appareil. Vous pouvez placer les LED émettant des infrarouges à proximité de l'appareil que vous souhaitez contrôler à l'aide d'un fil et garder l'unité principale à proximité de l'emplacement de la télécommande. Le circuit se compose de trois parties principales, le module récepteur IR, une minuterie 555 configurée en oscillateur et l'étage de sortie/émetteur. Nous décrirons ci-dessous le fonctionnement du circuit.
Étape 1: Composants requis
R1 = 1k
R2 = 3k3
R3 = 10k
R4 = 15k
R5 = tondeuse 4k7
R6 = 2k2
R7 = 470R
R8 = 47R – 1/2W
C1 = 47uF – 16V
C2 = 1n - polyester
C3 = 100uF – 16V
C4 = 47uF – 16V
Z1 = 5V1 zener
Q1 = BC549C
Q2 = BC337
IC1 = NE555
LED1 = LED rouge
LED2, 3 = LED infrarouge
Récepteur IR = TSOP138 ou IR38DM
Étape 2: Description du circuit
Le signal IR est reçu par le TSOP1738. Le TSOP1738 est un récepteur infrarouge à 38KHz. A la sortie du récepteur infrarouge, nous obtenons un signal démodulé qui signifie que nous obtenons les impulsions de commande à basse fréquence. Le récepteur infrarouge est alimenté par C1, R1 et Z1 qui forment une alimentation 5V. En l'absence de signal reçu, la sortie du détecteur infrarouge est élevée et Q1 est activé, donc la broche 4 de l'IC est LOW et la minuterie 555 est à l'état de réinitialisation. Q1 agit également comme un décaleur de niveau qui convertit le signal 5V de TSOP1738 en signal 9V pour IC1.
Lorsque des impulsions de contrôle HAUT apparaissent sur la sortie TSOP1738, le temporisateur 555 (qui est configuré comme un oscillateur) commence à osciller à une fréquence prédéfinie, pour la durée de chaque impulsion de données. Cela signifie qu'à la broche 3, nous obtenons un signal similaire au signal source modulé. Il a une composante porteuse et une composante impulsions de commande. La fréquence d'oscillation des 555 temporisateurs est définie par R4 et C2 et la période d'impulsion est donnée par:
T = 1, 4 R4 C2
Le trimmer R5 est utilisé pour affiner la fréquence d'oscillation à 38 KHz. C'est égal à la fréquence porteuse.
L'étage de sortie est composé de R6, Q2, d'une LED rouge, de deux LED IR et de deux résistances de limitation de courant R7 et R8. Q2 est connecté en tant que suiveur de tension, ce qui signifie que lorsque la base de Q2 est HAUTE, le transistor est activé, permettant au courant de circuler à travers les LED. Le courant LED est défini par R7 et R8 selon la formule montrée dans l'image ci-dessus.
Ainsi, les LED IR émettent un signal similaire au signal reçu par le TSOP1738, ce qui signifie qu'il répète le signal reçu à une intensité de rayonnement infrarouge plus élevée. La LED rouge est utilisée comme indicateur optique du signal de sortie. Le circuit peut être alimenté par une pile 9V.
Étape 3: Conception de PCB
PCB est conçu en utilisant Cadence Eagle.
Ci-dessus se trouve la disposition de la carte pour PCB et je partage les fichiers Gerber pour votre référence.
Étape 4: Fabrication de PCB
Vous pouvez envoyer vos fichiers Gerber au fabricant pour obtenir vos PCB.
J'ai téléchargé les fichiers Gerber sur LionCircuits pour que mon PCB soit fabriqué. Ils fournissent des prix raisonnables et des PCB de bonne qualité en seulement 5 jours.
Je publierai la partie 2 de cette instructable dans la semaine à venir lorsque je recevrai mes planches.
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