Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Радіоуправління на 15 команд, 433.92 МГц. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Апаратура радіокерування

Коментарі до статті Коментарі до статті

Система призначена для радіокерування 15 навантаженнями, на частоті 433,92 МГц на невеликій відстані, при бажанні можна застосувати передавачі більшої потужності, тим самим підвищити дальність передачі. Може використовуватися в таких системах, як розумний будинок, керована сигналізація будинку або автомобіля, а також дистанційне керування високовольтними навантаженнями. Наприклад, можна побудувати 1 приймач і два і більше передавачі налаштованих на одну частоту, в передавачі необов'язково використовувати всі 15 кнопок, наприклад, розпаяти тільки 5 кнопок.

Конструкція має низку переваг

  1. малі габарити
  2. відсутність ПАР резонаторів
  3. стабільна робота завдяки застосуванню супергетеродинного приймача
  4. простота в налаштуванні
  5. безкоштовна прошивка

Плату кодера та декодера, можна використовувати з іншими типами приймачів та передавачів. Для приймача на MAX1473 передавач повинен випромінювати частоту 423,2 МГц.

Радіоуправління на 15 команд, 433.92 МГц. Принципова схема
(Натисніть для збільшення)

Приймальна частина (рис. 1) складається з (приймач MAX1473 + декодер команд ATMEGA8).

Декодер працює у двох режимах

1) При натисканні на кодері кнопки 1, увімкнулося навантаження 1, повторне натискання вимкне її.

2) натиснув кнопку 1, увімкнулося навантаження 1 на час півсекунди, потім вимкнулося. Перемикання режиму здійснюється джампером J1, за відсутності джампером J1 працює у режимі №1, а коли джампер встановлений тоді працює режим №2, але перед цим слід перезапустити МК.

Принцип дії

Приймач включений за типовою схемою, побудований на мікросхемі MAX1473, який є супергетеродинним, може працювати на частотах 315/433 МГц, у цій схемі він налаштований на частоту 433,92 МГц. частота гетеродина стабілізована кварцом ZQ1 13,2256 МГц, у мікросхемі вона множиться в 32 рази, F (гетеродина) = 13,2256х32 = 423,21 МГц. Частота, на яку буде налаштований приймач = F(гетеродина)+ F(проміжної частоти)= 423,21+10,7=~ 433,92 МГц, точніше налаштування здійснюється підбором елементів L2 та підрядкового конденсатора С1. ВЧ сигнал надійшов на антену посилюється і виділяється в мікросхемі MAX1473, прямокутний сигнал, що надходить з внутрішнього компаратора надходить через інвертор (VT1) на вхід декодера команд (ATMEGA8), в якому відбувається декодування команди передавача, потім комутує потрібні навантаження.

Довжина антени приблизно 3-10 див.

Пластмасовою викруткою обертається диск конденсатора С1.

Радіоуправління на 15 команд, 433.92 МГц
(Натисніть для збільшення)

Передавальна частина складається з (передавач MAX1479 + шифратор команд ATMEGA8L) рис. 2. Посилання команди здійснюється натисканням кнопок SB1-SB15, додаткова кнопка SB16 служить для вимикання всіх навантажень, кнопка SB17 служить для включення всіх навантажень, Сигнал закодований мікроконтролером надходить через інвертор (VT1) на вхід передавача MAX1479 який видає високо .

Передавач побудований на спеціальній мікросхемі MAX1479, малопотужний передавач здатний працювати на частоті від 300-450 МГц, з амплітудно-імпульсною модуляцією, частота генерації задаються кварцом частотою 13,560 МГц, яка в мікросхемі множиться в 32 рази, ,13,560 МГц. Кодер побудований на МК ATMEGA32L, у варіанті L, МК живиться від зниженої напруги від 433,92-8В.

Всі кнопки включені по матричній системі, лінії яких підключені на діоди VD1-5, через них надходить сигнал на вхід зовнішнього переривання PD2, який змушує прокинутися мікроконтролер зі зниженого режиму споживання енергії (Power-down). З виведення 32 DD1 надходить сигнал, що дозволяє роботу підсилювачу потужності передавача. Ланцюжок зі світлодіодом HL1 сигналізує про генерацію сигналу кодером.

Другий варіант (рис3) передавача побудований на спеціальній мікросхемі MAX1472, відрізняється в основному розміром корпусу, SOT23-8, тобто 8 висновків, її легше паяти ніж MAX1479.

Довжина антени приблизно 5-15 см, можливий варіант із диполем. Передавач в основному налаштування не потребує і працює одразу.

Вихідна потужність передавачів MAX1479/MAX1472 трохи більше 10 мВт.

Живлення передавачів лежить у межах 2.5-3.8 В (потужність, відповідно), наприклад 1 таблетка на 3, або ще краще акумулятор від мобільного телефону/плеєра, на 3.6 В.

Радіоуправління на 15 команд, 433.92 МГц
(Натисніть для збільшення)

Деталі конструкції

Плату приймача та передавача можна зробити окремо у вигляді радіо модулів, дешифратори та силові ключі теж на окремих платах. Монтаж в основному виконаний елементами монтажу поверстного, резистори і конденсатори в корпусі 0805, транзистори в корпусі SOT-23.

Монтаж радіомодулів ведеться на двох стороннім скло текстоліті, нижня фольга служить як загальний провідник, з'єднання на верхній шар проводиться через отвори проводком.

Зазор нижньої фольги від країв плати - десь 1-3мм.

Плату передавача (1) потрібно спочатку залудити тонким шаром припою, мікросхему точно поставити щоб всі висновки (4 сторони) збігалися, MAX1479 припаюється паяльним феном при температурі близько 400 градусів, короткочасною подачею гарячого повітря, важливо не підсмажити! І дотримуватись антистатичних правил.

Мікросхему MAX1472 можна припаювати паяльником з тонким жалом, або феном.

Котушки приймача - L1 є піввиток ширеною 6мм і висотою 6мм, діаметр дроту 0.6-0.8мм,

L2 - у вигляді скоби довжиною 8 мм, висотою 4 мм, діаметр дроту 0.6-0.8мм,

L3-3 витка проводом перетином 0.2-0.35 мм, намотати на оправці 2.5-3мм, наприклад, на стрижні від ручки або на свердлочку.

Котушки передавача L1-3 витка з кроком 1 мм проводом перетином 0.5-0.8мм L2 4 витка діаметром 2.5-3 мм. Бажано, щоб котушки були з посрібленим дротом, можна використовувати посріблені висновки резисторів типів С2-33 0.5-2Вт, або центральну жилу кабелю типу РК.

У принципі приймальний модуль можна замінити на інші розраховані на роботу на частоті 433,92 МГц.

Монтаж кодера/декодера здійснюється на односторонньому скло текстоліті. Плату передавача та кодера (5 команд) можна розмістити в малогабаритний корпус у вигляді пульта, наприклад; G430A, корпус для РЕА 90x50x16 мм.

Радіоуправління на 15 команд, 433.92 МГц

На рис. 4 показаний один з варіантів силових ключів для комутації високих напруг. Відстань між модулями має бути бажано коротшою, інакше слід застосувати екрануючий кабель типу РК або МГТФЕ для сигнального проводу кодера/декодера. Також можливий варіант екранування всього приймача для надійної стійкості перешкоди.

заміна деталей

Мікроконтролер ATMEGA8(L) FQN32 можна замінити на ATMEGA8(L) у DIP-28 корпусі,

Тільки треба враховувати, що у нього інша розпинка (порт/висновок), і коригувати друковану плату.

Транзистор КТ817 (npn) КТ815, КТ972.

Транзистор BC847 (npn) на BC846 KT3130 (smd) або кт315 для звичайного монтажу.

Транзистор BC857 (pnp) BC856 KT3129 (smd) або кт361 для звичайного монтажу.

Діоди для ключів КД522 на КД521 та інші малопотужні, імпортні у smd корпусі DL4148 чи DL4448.

Радіоуправління на 15 команд, 433.92 МГц

Керамічний фільтр проміжної частоти на 10,7 МГц, може бути будь-який відповідний за габаритами, наприклад L10.7 МS, SFELF10M7FAA0, і якщо пощастить знайти у smd корпусі SFECV10M7HA00-R0. Важливо не забути про його розпинування рис.5. Кварцові резонатори бажано щоб були в корпусі HC-49SM (smd) або HC-49S, якому доведеться підігнути висновки.

Тактові кнопки можна наприклад TS-A2PS-130, або smd DTSM-32N, та інші їх різновиди. Будівничі конденсатори (smd) типів TZB4Z030BA10 або TZC3Z030A110, TZV2Z030A11B00.

Реле силових ключів можна взяти будь-які на будь-яку кількість контактів, на напругу спрацьовування 9-14В, в основному це залежить, яку напругу слід включати.

Вітчизняні малопотужні; РЕМ15-12В, РЕМ49-12В, РЕМ60-6В, потужніша РЕМ90-12В. імпортний 833H-1C-C-12VDC, реле 12В/7А, 250В.

Мікросхема стабілізатора позитивної напруги DA1 можна замінити на будь-який стабілізатор з вихідною напругою +5в, в будь-якому відповідному корпусі.

У схемі застосований 78L05, у smd корпусі SOT89, є наш аналог у корпусі TO92 КР1157ЕН502.

Ланцюжки, позначені спочатку "*", можуть не встановлюватися.

Радіоуправління на 15 команд, 433.92 МГц

Програмування

Програмування здійснюється простим програматором типу STK200/300, підключається безпосередньо до плати кодера /декодера, рис6 після програмування проводу програматора відключаються. Рекомендується проводити програмування при напругі живлення 5,25 В, та проводити порівняння Flash пам'яті із записаним файлом прошивки.

При програмуванні необхідно виставити і прошити перемикачі FUSE як на рис7.

Радіоуправління на 15 команд, 433.92 МГц

Файл Decoder_v1.hex завантажуємо в мікроконтролер декодера, файл Coder_v1.hex завантажуємо в мікроконтролер кодера для першого та другого варіантів.

Файл Coder_ns.hex для кодера, не містить режиму сну, при цьому можна виключити ланцюжок діодів, які входять до складу матричної клавіатури.

Радіоуправління на 15 команд, 433.92 МГц. Фото готового пристрою

Завантажити прошивки та друковані плати

Автор: Князєв І. С. (Knazev33), Knazevis_[собака]mail.ru, ICQ: 455864760; Публікація: cxem.net

Дивіться інші статті розділуАпаратура радіокерування.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Спиртуознавство теплого пива 07.05.2024

Пиво, як один із найпоширеніших алкогольних напоїв, має свій унікальний смак, який може змінюватись в залежності від температури споживання. Нове дослідження, проведене міжнародною групою вчених, виявило, що температура пива значно впливає на сприйняття алкогольного смаку. Дослідження, очолюване матеріалознавцем Лей Цзяном, показало, що з різних температурах молекули етанолу і води формують різні типи кластерів, що впливає сприйняття алкогольного смаку. При низьких температурах утворюються пірамідоподібні кластери, що знижує гостроту "етанолового" смаку і робить напій менш алкогольним на смак. Навпаки, при підвищенні температури кластери стають ланцюжнішими, що призводить до більш вираженого алкогольного смаку. Це пояснює, чому смак деяких алкогольних напоїв, таких як байцзю, може змінюватись в залежності від температури. Отримані дані відкривають нові перспективи для виробників напоїв, ...>>

Основний фактор ризику ігроманії 07.05.2024

Комп'ютерні ігри стають все більш популярним видом розваг серед підлітків, але супутній ризик ігрової залежності залишається значною проблемою. Американські вчені провели дослідження, щоб визначити основні фактори, що сприяють виникненню цієї залежності, та запропонувати рекомендації щодо її запобігання. Протягом шести років 385 підлітків були піддані спостереженню, щоб з'ясувати, які фактори можуть привертати до ігрової залежності. Результати показали, що 90% учасників дослідження не схильні до ризику залежності, у той час як 10% стали ігроманами. Виявилося, що ключовим фактором у появі ігрової залежності є низький рівень соціальної поведінки. Підлітки з низьким рівнем просоціальної поведінки не виявляють інтересу до допомоги та підтримки оточуючих, що може призвести до втрати контакту з реальним світом та поглиблення залежності від віртуальної реальності, запропонованої комп'ютерними іграми. На основі цих результатів вчені ...>>

Шум транспорту затримує зростання пташенят 06.05.2024

Звуки, що оточують нас у сучасних містах, стають дедалі пронизливішими. Однак мало хто замислюється про те, як цей шум впливає на тваринний світ, особливо на таких ніжних створінь, як пташенята, які ще не вилупилися з яєць. Недавні дослідження проливають світло на цю проблему, вказуючи на серйозні наслідки для їхнього розвитку та виживання. Вчені виявили, що вплив транспортного шуму на пташенят зебрового діамантника може призвести до серйозних порушень у розвитку. Експерименти показали, що шумова забрудненість може суттєво затримувати їх вилуплення, а ті пташенята, які все ж таки з'являються на світ, стикаються з низкою здоровотворних проблем. Дослідники також виявили, що негативні наслідки шумового забруднення сягають і дорослого віку птахів. Зменшення шансів на розмноження та зниження плодючості говорять про довгострокові наслідки, які транспортний шум чинить на тваринний світ. Результати дослідження наголошують на необхідності ...>>

Випадкова новина з Архіву

Карта, складена тріскою 07.02.2012

Співробітники датського Інституту водних ресурсів виловили з Північного моря 140 особин тріски, зміцнили акустичні датчики і знову випустили. Приймаючи сигнали маячків можна стежити за пересуваннями риб.

На карті, складеній за сигналами, виявилися досить чітко окреслені, як на екрані гідролокатора, що лежали на дні з Другої світової війни судна, що затонули. Тріска харчується дрібними організмами, що збираються навколо будь-якого масивного предмета, що занурився на дно. Оскільки сигнали маячків індивідуалізовані, можна простежити маршрутами окремих риб.

Виявилося, що більшість регулярно повертається до свого судна, причому деякі вважають за краще проводити на ньому день, а інші - ніч.

Інші цікаві новини:

▪ Бінт подбає про рану самостійно

▪ Спробувати яблуко можна рукою

▪ Вібрація живить датчик

▪ Промінь свердлить бетон

▪ Камера Kodak Mini Shot із вбудованим принтером

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Підсилювачі низької частоти. Добірка статей

▪ стаття Боги судили інакше. Крилатий вислів

▪ стаття Як з'явилися дискотеки? Детальна відповідь

▪ стаття Машиніст вантажної машини, автомобільного навантажувача. Типова інструкція з охорони праці

▪ стаття Трикутна антена. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Дігорські прислів'я та приказки. Велика добірка

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:




Коментарі до статті:

Сашко Кожановський
Класна схема! [Лол] Але може хто знає, як у другому варіанті роботи декодера зменшити годину виключення до мінімуму? Хочу використати для керування моделями техніки.

Гість
Чому в обох схемах ніжка атмеги "reset" не підтягнута через резистор до плюсу живлення?


All languages ​​of this page

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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024