Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Мікросхеми TC9148-9150 для дистанційного керування побутовою апаратурою. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Годинники, таймери, реле, комутатори навантаження

Коментарі до статті Коментарі до статті

За допомогою нижченаведеної писанини (писанини багато, попереджаю) ми з Котом (Мяу!) постараємося дохідливо пояснити - як за один вечір зробити собі дистанційне управління аудіо-відео-комплексом, буде такий у вас є.

Є така корпорація – називається TOSHIBA - Десь чули, так? А ця корпорація має відділення напівпровідників та електронних компонентів. І ось це саме відділення подсуетилось і випустило три мікросхеми - TC9148P, TC9149P, TC9150P. Заради справедливості треба сказати, що метушня ця була досить давно - років 15 тому, проте, мікросхемки вийшли настільки вдалими, що досі на ура застосовуються де не потрапивши.

TC9148P - Шифратор-передавач СДУ.

Мікросхеми TC9148-9150 для дистанційного керування побутовою апаратурою. TC9148P

Ця мікросхема, два транзистори та десяток кнопок – все що потрібно для побудови повноцінного передавача для СДУ. Мікросхема дозволяє передати 10 різних команд із можливістю розширення до 18 команд. Напруга живлення може змінюватись в діапазоні 2,2-5,5 вольта. Споживаний струм у режимі спокою (жодна кнопка не натиснута) - 10 мкА. Частота передачі – 38кГц.

Пробіжимося за висновками:

1 Земля
2,3 Висновки вбудованого генератора.
4-9 Виводи для підключення кнопок.
10-12 Виводи для підключення кнопок.
13 Завдання ідентифікаційного коду передавача-приймача.
14 Не використовується.
15 Вихід передавача.

При натисканні на кнопку мікросхема формує відповідну кодову посилку довжиною 12 біт, вбудований генератор видає несучу на частоті 38 кГц і весь цей вінегрет подається на вихід.

Далі – дві мікросхеми відразу – TC9149P та TC9150P – приймачі-дешифратори СДУ.

Мікросхеми TC9148-9150 для дистанційного керування побутовою апаратурою. TC9149P, TC9150P

Ну зрозуміло, що якщо є передавач, який до того ж щось шифрує, то десь повинен стояти приймач, який може це щось розшифрувати. Ці мікросхеми й займаються тим, що розшифровують кодові посилки передавача і відповідно до послання включають/виключають свої виходи. Відрізняються ці двоє лише одним – кількістю виходом. У TC9149P їх 10, відповідно для 10 команд, а TC9150P їх 18 - для 18 команд.

Тепер давайте трохи про самі команди.

На малюнку видно, що висновки, позначені як виходи, мають чомусь різне маркування. А річ тут ось у чому. Усі команди передані передавачем поділяються на три групи: короткі, тривалі и циклічні. До кожної групи жорстко прив'язані кнопки передавача та його входи, а також виходи приймача. При виконанні коротких команд використовуються висновки дешифратора, позначені як SP (Short Pulse) і виконуються вони таким чином:

Мікросхеми TC9148-9150 для дистанційного керування побутовою апаратурою. Short Pulse

При натисканні на кнопку передавача формуються дві однакові кодові посилки довжиною 12 біт. Дешифратор приймає ці посилки, обчислює контрольну суму і якщо все добре, видає стробуючій імпульс, після приходу якого на відповідному виході з'являється логічна одиниця. Високий рівень на виході залишається на протязі приблизно 107 мсек. після чого вихід знову встановлюється у вихідний стан – логічного нуля. Причому це не залежить від того - чи відпущена кнопка на передавачі чи ні. Для повторного виконання команди знову натисніть кнопку на передавачі.

Такі команди можуть використовуватися, наприклад, для включення-вимкнення живлення апаратури, режиму MUTE або ST-BY.

Під час виконання тривалих команд задіяні виходи дешифратора, позначені HP (Hold Pulse) і працюють так:

Мікросхеми TC9148-9150 для дистанційного керування побутовою апаратурою. Hold Pulse

Після натискання на кнопку передавача він починає видавати послідовності з парних 12-бітних імпульсів. Після обробки дешифратором першої пари та видачі стробуючого імпульсу вихід переводиться в стан високого рівня і такий стан триває доти, доки натиснута кнопка передавача. Після того, як на кнопку перестають тиск, стан високого рівня продовжує залишатися на виході ще приблизно 160 мс, після чого вихід переходить у вихідний стан - логічного нуля.

Команди подібного типу можуть використовуватися при регулюванні гучності, тембру або ще чогось подібного.

Є ще третій варіант – циклічні команди – CP (Cyclic Pulse). Вони доступні лише у разі застосування як дешифратор мікросхеми TC9150P. Суть їх у тому, що стан виходу змінюється протилежне кожного разу при натисканні кнопки передавача. Один раз натиснув – вихід увімкнувся, другий раз – вимкнувся.

Тепер подивимося, чим займається висновок КОД на мікросхемі передавача і нарешті перейдемо до слайдів. У сенсі до конкретних схем включення. Потерпіть - трохи залишилося.

У житті може трапитися всяке, у тому числі і те, що вам знадобиться два або три передавачі для керування двома або трьома пристроями.

А як таке провернути, якщо у нас передавач та приймач абсолютно однакові? Для такого випадку розумні голови з вищезгаданої контори придумали додавати в кодову посилку передавача так званий ідентифікаційний код, щоб приймач міг зрозуміти - обробляти йому сигнал або його нафік - прийшов з чужого передавача. Для цього в передавачі передбачено висновок КОД, а дешифраторах висновки C(х).

Подивимося, як це працює. Спочатку візьмемо пару TC9148-TC9149.

Мікросхеми TC9148-9150 для дистанційного керування побутовою апаратурою

Отже, у передавачі код формується за допомогою діодів, включених між виводом CODE та виводами T1-T3. У дешифраторі аналогічний код визначається підключенням конденсатора між загальним проводом і висновками C2 і С3. У таблиці наведено варіанти коду. При цьому треба врахувати, що TC9149 код C1 завжди дорівнює 1, а C2 і C3 задаються вищеописаним способом.

Тепер візьмемося за TC9150.

Тут абсолютно аналогічна ситуація, крім того, що вже С3 заданий постійно і дорівнює 1, а встановлюються С1 та С2.

Мікросхеми TC9148-9150 для дистанційного керування побутовою апаратурою

Таким чином, ми можемо використовувати три передавачі і три приймачі в тому самому приміщенні, просто встановивши на них різні коди ідентифікації. До речі, варто зазначити, що код 00 заборонено виробником і не може використовуватися.

Фу! Видихнули. Перекурили. Якщо ви досі ні чорта не зрозуміли – не переживайте – зараз на прикладах все стане зрозумілим (напевно). Почнемо з передавача.

Мікросхеми TC9148-9150 для дистанційного керування побутовою апаратурою. Передавач

Як говорилося вище - зовнішніх компонентів - мінімум. Вибрано 10-ти кнопковий варіант - малювати менше.

Якщо варіант 10-ти кнопковий, значить команд - 10 і значить наш дешифратор на сьогодні - TC9149P.

Мікросхеми TC9148-9150 для дистанційного керування побутовою апаратурою. Приймач
(Натисніть для збільшення)

За цією схемою приймач у нас виконує всього дві команди - включення-вимкнення живлення та включення-вимкнення режиму MUTE. І те, й інше реалізовано за допомогою коротких команд.

До речі, ще що - забули про відповідність кнопок передавача і виходів приймача. Зараз виправимо - дивимося табличку:

Мікросхеми TC9148-9150 для дистанційного керування побутовою апаратурою. Таблиця

Як бачимо, циклічних команд тут немає – для цього потрібно використовувати інший дешифратор – TC9150P. Ну а під нього можна ще й вісьмома кнопочками на передавачі розжитися. Ось що ви з усім цим робитимете - поняття не маю.

Тож ділитесь своїми думками з цього приводу і не забувайте ставити запитання.

Публікація: radiokot.ru

Дивіться інші статті розділу Годинники, таймери, реле, комутатори навантаження.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Загроза космічного сміття для магнітного поля Землі 01.05.2024

Все частіше ми чуємо про збільшення кількості космічного сміття, що оточує нашу планету. Однак не тільки активні супутники та космічні апарати сприяють цій проблемі, а й уламки старих місій. Зростання кількості супутників, які запускає компанії, як SpaceX, створює не тільки можливості для розвитку інтернету, але й серйозні загрози для космічної безпеки. Експерти тепер звертають увагу на потенційні наслідки для магнітного поля Землі. Доктор Джонатан Макдауелл з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики підкреслює, що компанії стрімко розвертають супутникові констеляції, і кількість супутників може зрости до 100 000 наступного десятиліття. Швидкий розвиток цих космічних армад супутників може призвести до забруднення плазмового середовища Землі небезпечними уламками та загрози стійкості магнітосфери. Металеві уламки від використаних ракет можуть порушити іоносферу та магнітосферу. Обидві ці системи відіграють ключову роль у захисті атмосфери і підтримують ...>>

Застигання сипких речовин 30.04.2024

У світі науки існує досить загадок, і однією з них є дивна поведінка сипких матеріалів. Вони можуть поводитися як тверде тіло, але раптово перетворюватися на текучу рідину. Цей феномен став об'єктом уваги багатьох дослідників, і, можливо, нарешті ми наближаємося до розгадки цієї загадки. Уявіть собі пісок у пісочному годиннику. Зазвичай він тече вільно, але в деяких випадках його частинки починають застрягати, перетворюючись з рідкого стану на тверде. Цей перехід має важливе значення для багатьох областей, починаючи від виробництва ліків та закінчуючи будівництвом. Дослідники зі США спробували описати цей феномен і наблизитися до його розуміння. У ході дослідження вчені провели моделювання в лабораторії, використовуючи дані про пакети полістиролових кульок. Вони виявили, що вібрації усередині цих комплектів мають певні частоти, що означає, що через матеріал можуть поширюватись лише певні типи вібрацій. Отримані ...>>

Випадкова новина з Архіву

LMZ10501 - DC/DC наномодуль зі струмом навантаження до 1 А 11.06.2015

Компанія Texas Instruments для простоти використання та монтажу модернізувала корпус мініатюрного модуля синхронного понижуючого DC-DC регулятора LMZ10501 – представника сімейства SIMPLE SWITCHER. Тепер LMZ10501 випускається тільки в корпусі SIL, розмірами 3,0 х2,6, 1,2хXNUMX, XNUMX мм - в даному корпусі кристал монтується під індуктивність, тим самим забезпечується кращий тепловідведення за рахунок передачі тепла на PCB і зменшується ризик пошкодження самого модуля при монтажі.

Незважаючи на малі розміри, LMZ10501 має відмінні характеристики: малий рівень вихідних пульсацій, малий рівень EMI і високий ККД.

Регулятор простий у використанні та для забезпечення базової функціональності достатньо трьох конденсаторів та двох резисторів. Перетворення напруги у регуляторі відбувається за допомогою ШІМ. Вибрана частота вбудованого ШІМ генератора (2 МГц) дозволяє досягти балансу між малим рівнем пульсацій та високим ККД. Крім цього, використання в перетворювачі екранованої індуктивності в поєднанні з корпусом, що використовується, і можливістю розміщення зовнішніх вхідних/вихідних конденсаторів близько до корпусу дозволяють досягти малих рівнів електромагнітного випромінювання (EMI) і відповідність стандарту CISPR22 клас B без використання додаткових фільтрів.

Також у модулі реалізовані додаткові функції, що спрощують його використання у пристрої. Для захисту перетворювача у разі надлишкового струмового навантаження модуль вбудований блок обмеження пікового струм через вбудовані силові ключі. Вбудований блок плавного пуску дозволяє уникнути великих стартових струмів та сплесків напруги по виходу при подачі напруги живлення.

Основна сфера застосування представлених наномодулів - додатки, чутливі до займаної площі, з вхідними рівнями напруг 3,3 і 5 з вихідним струмом до 1 А. До таких застосувань можна віднести пристрої тестування і вимірювання, пристрої промислової автоматизації і т.п.

Основні характеристики:

Максимальний струм: 1 A;
Діапазон вхідної напруги: від 2,7 до 5,5;
Діапазон вихідної напруги: від 0,6 до 3,6;
ККД: до 95%;
Вбудована індуктивність;
Регулювання вихідної напруги;
Частота ШІМ генератора: 2 МГц;
Інтегрований компенсаційний ланцюжок;
Управління плавним стартом;
Захист від перевищення струму;
Температурний захист;
Блокування живлення при зниженій вхідній напрузі (UVLO);
Малий корпус 8-LLP (3,0 х2,6, 1,2хXNUMX, XNUMX мм).

Інші цікаві новини:

▪ ТБ, що обертається

▪ Чорний ящик хірурга

▪ Путівник по зоряному небу

▪ Найтонший тонкоплівковий фотоелемент

▪ Екран із надувними зонами

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Розділ сайту Історія техніки, технології, предметів навколо нас. Добірка статей

▪ стаття Жахливий вік, жахливі серця. Крилатий вислів

▪ статья Який винахід 20 століття японці вважають найважливішим? Детальна відповідь

▪ Типові інструкції з охорони праці (ТОІ). Довідник

▪ стаття Трисмугова АС із фазоінвертором. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Мережеві трансформатори з електродвигунів. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024