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多功能紅外線彩燈遙控器的研制
來源:《五邑大學學報(自然科學版)》
陳業仙
摘要: 多功能紅外線彩燈遙控器的研制[圖],摘要:論述了以常用的NE555為核心組成多諧振蕩器構成紅外線發射機;用紅外線接收頭接收信號,進行光電
Abstract:
Key words :
摘要:論述了以常用的NE555為核心組成多諧振蕩器構成紅外線發射機;用紅外線接收頭接收信號,進行光電轉換,產生相應的方波,用NE567、 CD4017 、CC4081組成邏輯控制電路,實現彩燈的流水、追逐、跳閃等功能。

家用電器的遙控器多采用紅外線遙控,隨著電子科技的發展,遙控器的功能越來越強,其發射和接收部件也成品化、集成化,但其價格比較高。本文介紹的是以集成定時器NE555為核心組成的多功能紅外線彩燈遙控器,主要用于對彩燈的遙控。其功能齊全原理簡單、實用性強、成本低、市場潛力大,也可以推廣到電子裝飾廣告玩具家電等其他用途。

1 電路組成及原理

1.1 系統框圖與原理

彩燈控制器組成框圖如圖1所示,主要由紅外線發射機、接收頭、解碼電路、邏輯控制電路等組成。遙控發射機按照鍵盤指令,產生約5kHz的紅外線信號,通過紅外線接收頭接收并轉換為相應頻率的電信號后,將信號送到解碼器解碼器,負責完成對接收信號的解碼,解碼后信號通過積分電路,產生上升沿;振蕩器產生1Hz標準信號以及反相器形成一對相位相同、極性相反的觸發脈沖供邏輯控制部分用,邏輯控制部分將控制各組燈LA、LB 、LC、LD……的亮滅順序。

多功能紅外線彩燈遙控器的研制
圖1 系統框圖

1.2 紅外線遙控器

紅外線發射機的電路如圖2所示。由NE555組成一個自激多諧振蕩器時,在R3的兩端并上一個二極管使電容C1只通過電阻R2充電。NE555輸出方波周期T頻率f及占空比D分別為:

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為了使NE555輸出方波的占空比為D=1/2取R2=R3,故:

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為避免紅外線接收頭接收全波段的紅外信號而使解碼電路產生誤解碼,取R2=R3=220U,C1=0.68uF,代入公式(4),得遙控器發出的紅外線的頻率f=4823Hz。第5腳所接電容C2主要是防止干擾電路正常工作時,C2相當于交流短路。

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圖2 紅外線發射機電路圖

1.3 紅外線接收放大電路

傳統的紅外線接收放大電路多采用分立元件組成2級到3級的反饋放大電路,對紅外線接收頭所產生的微弱的電流變化進行放大。

本系統采用了一體化紅外線接收頭可以接收并放大全波段的紅外線這樣既可省去外設放大電路又提高了輸出幅度。

1.4 解碼電路

解碼電路主要由NE567組成如圖3所示,其性能的好壞決定了系統的紅外線遙控功能能否實現。NE567是一個高穩定性的低頻集成鎖相環,具有AM同步鎖相檢波及功率輸出功能。NE567的中心頻率,帶寬和輸出延時等由外接元件Rt、Ct、Cof、Clf 獨立確定。電路的工作頻率為:

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式中Rt的阻值限定在2~20kΩ之間,Ct應采用溫度穩定性好的電容器。

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其中Vi是輸入信號幅度的有效值,單位為V,fo 的單位為Hz,Clf的單位為uF。

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Clf的容量對環路的性能有重要的影響,它的選擇要兼顧以下兩點:一是考慮到環路的帶寬B時,如果已知輸入信號幅度Vi,就可以根據公式(7)求出所需的Clf值。二是Clf對環路的鎖定時間有影響,Clf容值越小,則環路的鎖定時間也就越小,勢必使帶寬B加大。

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圖3 解碼電路圖

輸出濾波電容Cof的選取一般不太嚴格,為濾除各種寄生輸出,Cof可取大一些。但是Cof過大,會使Cof上電壓變化太慢,將延遲輸出級的開啟時間,所以Cof也不宜取得太大,通常用下面公式計算:

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為防止干擾造成對CD4017的多次觸發,特在NE567的第8腳外接一個π型濾波器減少誤觸發。

1.5 秒脈沖發生器

秒脈沖發生器由NE555為核心的振蕩器和反相器組成,占空比D=1/2,頻率f=1Hz的方波發生器。電路圖如圖4所示。

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圖4 秒脈沖發生器原理圖

秒脈沖發生器在系統中的作用是為邏輯控制電路中的從計數器CD4017(IC3)提供計數脈沖(實現“流水”、“追逐”功能)、為與門集成CC4081提供脈沖信號和反相脈沖信號(實現“跳閃”功能)。

1.6 邏輯控制電路

邏輯控制電路的原理圖如圖5所示。電路中選用CD4017作為主控部件。

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圖5 邏輯控制電路

系統的工作過程如下(以4組彩燈為例并設主計數器初態為復位狀態):

1) 主計數器CLK端(后用“主CLK” 表示,其它也類似)依次接收到第一、第二、第三、第四個脈沖,主Q1、Q2Q3、Q4 分別輸出高電平,并依次使D11、D9、D12、D10導通,并分別驅動LA、LB、LC、LD發亮實現系統功能一。

2) 主CLK接收到第五個脈沖,主Q5輸出高電平同時開啟與門U3A,秒脈沖通過U3A和D2送至從CLK;通過D6向反相器輸入高電平,D5輸出低電平,解除對從計數器RST的鎖定從計數器開始計數(每計到“5” 就立刻復位)。接著從Q1、Q2、Q3、Q4依次輸出高電平,使D13、D14、D15、D16依次導通LA、LB、LC、LD依次點亮,實現系統功能二“流水”。

3) 主CLK接收到第六個脈沖,主Q6輸出高電平,同時開啟與門U3B,秒脈沖通過U3B和D1送至從CLK;通過D7向反相器輸入高電平,D5輸出低電平,解除對計數器RST的鎖定,從計數器開始計數;通過D8開啟與門U2A、B、C、D。接著從Q1輸出高電平,使D13、U2A導通,即D13、D21、D28同時導通,LA、LB、LC同時點亮。類推得LA、LB 、LC亮,LB、LC、LD亮,LC、LD、LA亮,LD、LA、LB亮,從而實現系統功能三追逐。

4) 主CLK接收到第七個脈沖主,Q7輸出高電平同時打開與門U1A、U1B。由于U1A的2腳一直接著反相秒脈沖,而U1B的6腳一直接著秒脈沖,所以U1A與U1B的輸出始終反相,在秒脈沖處于高電平的半個周期里,D18和D29導通,LB和LD點亮;在秒脈沖處于低電平的半個周期里,D17和D26導通,LA和LC點亮。同理主CLK接收到第八個脈沖,在秒脈沖處于高電平時,LA和LD點亮,在秒脈沖處于低電平時,LB和LC點亮。這就是“跳閃一”和“跳閃二”。

5) 主CLK接收到第九個脈沖,主Q9輸出高電,D3導通,系統立刻復位,系統功能實現一個循環。

2 結束語

本文以4組彩燈為例,把遙控功能引入到彩燈控制中,實現了一組彩燈的輪流一個點亮,依次熄滅以及交替點亮等多種功能,令彩燈的控制更加靈活、方便。系統經過反復試驗應用,工作穩定、可靠、控制功能準確,達到了預期的研制目的。由于這種遙控器功能齊全,原理簡單,實用性強,成本低,有一定的市場潛力。

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