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赤外線通信回線の送信機。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 赤外線技術

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その概略図を図55に示します。 1.1.ここで、DD1.2、DD3、R1、ZQ32768は、水晶共振器fp =3Hzの周波数で励起されるクロックジェネレーターです。 DD11-カウンター。出力15(ピン16)で11 Hzの方形波が形成され(f2 = fp / 11 ^ 14)、出力3(ピン2)で-14 Hz(f2 = fp / 14) ^ 2.1)。 要素DD2.4〜DD2.4はスイッチを形成し、その出力(出力DD2)には、DD16 *要素の入力5の電圧レベルに応じて、2.1HzまたはXNUMXHzの方形波が現れます。 。

蛇行の正面から、微分回路R5C3とパルス増幅器DD1.4-DD1.6は、通常は閉じているトランジスタVT1のベースで持続時間tの電流パルスを形成します。@10 µs(ti@R5 C3)。 トランジスタVT1のコレクタ回路で発生する電流がIRダイオードBI1を励起し、短いIRフラッシュが空間に放出されます。

したがって、IR送信機は常に何かを発します-アラームの根拠がない場合はまれな2 Hzパルス、または頻繁な16Hzパルス-アラーム。

赤外線通信回線の送信機
米。 55. IR通信ライン送信機(クリックして拡大)

赤外線通信回線の送信機
米。 56.送信機回路基板

図に図56は、厚さ1.5mmの両面箔ガラス繊維でできている送信機のプリント回路基板を示している。 部品の側面にあるホイルは、中性線としてのみ使用されます-「アース」。 導体が通過する場所では、56つまたは別の構成の断片がエッチングされます。 抵抗、コンデンサなどの「接地された」出力のヌルフォイルへのはんだ付けの場所は、黒く塗られた四角で示されています。 それにマイクロサーキットまたはワイヤージャンパーの出力を接続します-中央に明るい点がある正方形。

ボードの中央にIRダイオード用の穴が開けられ、そのリード線は、オーバーレイされたプリント導体の対応するエクステンションにはんだ付けされます。

IR 送信機の抵抗はすべて MLT-0,125 タイプです。コンデンサ: C1、C2、C5 - KM-6 (一方向出力); C4 - K50-6; C6 - TOWA またはその他、直径 10 mm 以下。 C3 - KM-5 (異なる方向に出力)。

市販のIRダイオードは、家庭用ラジオのリモートコントロールデバイスで動作するように設計されており、通常、かなり広い(最大30〜400)放射ローブを備えています。 このようなエミッターの「範囲」を広げるには、コンデンサーレンズを導入する必要があります。 したがって、図に示すように。 57.ここで:1-送信機のプリント回路基板。 2-IRダイオード; 3-送信機ハウジング(耐衝撃性ポリスチレン2 ... 2,5 mm厚); 4-標準の5倍時間拡大鏡のクリップ(「x5」アイコンがあるはずです)。 5-そのレンズ。

赤外線通信回線の送信機
図57。 コンセントレーターレンズ付きハウジング

拡大鏡はケースの前壁に接着されています(接着剤-溶剤647またはRS-2に溶解したポリスチレン片。ケース自体も接着されています)。直径30...35の穴があります。 mmが作られています。 拡大鏡のベースとプリント回路基板の間の図面に示されている距離で、IRダイオードはそのレンズの焦点にあり、その放射は狭いビームに圧縮され、もう一方の端の光検出器ウィンドウの照明IR通信回線の数は何倍にも増加します。

IR送信機の最も重要なパラメータ、およびセキュリティ機器の要素は、スタンバイモードでの消費電力です。 表11は、Iconsumedによって消費される電流Iconsumedの電源Upitの電圧への依存性を示しています。 アラーム送信モードでは、Iloadが約10%増加します。

全体的な消費電力が少ないため、寸法を大きくすることなく、バックアップ電源をIR送信機の本体に直接入力できます。 これは、例えば、6ボルト電池タイプ11A(Ж10,3x16 mm、容量33 mAh)または476A(Ж13x25 mm、容量105 mAh)。 表11に示す電源電圧に対するIRダイオードIimpの電流の依存性により、送信機から放出されるIRフラッシュの電力、したがってその「範囲」を判断することができます。

表11
Upit、B Ipot、ミリアンペア Iimp、A
4,2 0,20 0,36
5,0 0,40 0,46
6.0 0,77 0,64
7,0 1,30 0,82
8,0 1,90 0,97
9,0 2,70 1.23
10,0 3,60 1,38

送信機を配置するときは、その放射の非常に狭い図を覚えておく必要があります。 取り付けポイントは、送信機の正確な照準と最適な位置でのしっかりとした固定を可能にする必要があります。 たとえば、カメラや映画用カメラのスイベルヘッドを使用して、壁や窓枠などに取り付けることができます。 または、焼きなまし銅で接続されたXNUMXつの真ちゅうパッチの形でこの結び目を作ります

赤外線通信回線の送信機
米。 58.送信機マウント

直径2〜2,5 mmのワイヤー(図58)。 スポットのXNUMXつはエミッターの側壁にネジで固定され(スレッドは壁にあります)、もうXNUMXつはサポートにネジで固定されます。 エミッタが希望の位置になるようにワイヤを曲げます。 大きな振動を避けるために、できるだけ短くする必要があります。

テストでは、Upit = 6 Vの場合、送信機は距離rで通信を提供できることが示されています。@70メートル(以下に説明する光検出器付き)。 しかし、これは制限ではありません。 rのIimpceterisparibusへの依存性は次の形式になります。r@に・ЦIimp、ここで、kは「その他の条件」を考慮した係数です。 したがって、Upit \ u10d XNUMX V r@100 m。抵抗R7の抵抗により、IRダイオードの電流も増加する可能性があります。Iimp\ u4d [Upit-7] / R7(Iimp-アンペア単位、Upit-ボルト単位、R7-オーム単位)。 ただし、これは注意して行う必要があります。UpitとR3のどの組み合わせでも、IRダイオードの電流振幅は最大許容値を超えてはなりません(付録XNUMXを参照)。

図に示すように、パルス増幅器の「大電流」部分を再構築することにより、IRフラッシュの輝度を大幅に向上させることができます。 59(プリント回路基板-図60、a、b)。 この場合、パルスIimp =10Aの電流を実現できます。これはAL123AタイプのIRダイオードで許容されます。 抵抗R4は自作で、デジタル抵抗計で測定するか、計算された(付録8を参照)ニクロム、コンスタンタン、またはマンガニンワイヤーです。

赤外線通信回線の送信機
米。 59.IRダイオードAL123Aを備えたエミッタヘッド

赤外線通信回線の送信機
米。 60.強力なIRエミッターのヘッドのプリント回路基板

IRダイオードを駆動する電流の振幅と形状は、抵抗R4に接続することでオシロスコープで監視できます。

放射ヘッドは、「全天候型」設計の独立したユニットとして作成できます。 IRエミッターの他のすべての要素は、そのフラグメントとしてセキュリティシステムの電子部分に入ることができ、細いXNUMX線ケーブルによってのみIRヘッドに接続されます。

赤外線通信回線の送信機
米。 61. IR受信機(クリックして拡大)

*)図で一点鎖線で強調表示されているのは、出力で目的の信号を生成するセキュリティシステムセンサーの例です。

出版物: cxem.net

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