红外遥控开关电路图

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描述

  单线红外遥控开关电路

  现代居室、办公室等的照明线路大都采用走暗线(隐藏在墙内)的方式,如果采用4线制的电子开关去控制这些照明灯,还要另接电源而改造线路,且工程耗时费力,又影响美观。笔者设计并制作了一款单线红外遥控开关。它只有单根进线、单根出线,可以直接代换家居中非常普及的墙壁开关,安装和代换都很方便;还可以方便地实现遥控。值得一提的是:该电路成功地解决了单线电子开关的自身供电难题。

  一、性能简介

  该电路的优点是:⑴电路采用电流互感器原理来升压,采用二极管限幅、稳压,巧妙地解决了开关自身供电的难题;⑵适用范围广,随便用彩电或影碟机遥控器就能遥控⑶它还具有自身压降小、功耗小等优点。

  二、工作原理

  开关电路

  如图所示,电路左边AB端为单线进出端,和负载串联后接在220V市电上。集成块CD4017接成双稳态触发电路,用来控制单向可控硅;SCR作为控制负载的通断的开关,可控硅导通相当于开关闭合;微型变压器B1是用来解决电子开关导通时自身电源的供给;二极管D1D2并接在变压器的初级,将初级电压限制在0.7V左右,可以防止微型变压器初级线圈烧坏,也可以防止因负载电流过大而造成输出电压过高。

  当红外接收头接收到红外遥控信号时输出负脉冲,通过三极管T1到相后,通过R3C2构成脉宽选通电路,输入到IC的脉冲输入端14脚。集成块IC接成双稳态触发电路,每输入一个脉冲输出端②脚的状态就翻转一次,从而实现开、关的控制。

  开关断开时:IC1的②脚为低电平,可控硅截止,负载断电。此时,市电通过全桥Q1整流、然后通过电阻R1分压后给电子开关提供低压直流电,保障了待机电源的供给。

  开关导通时,IC1的输出端②脚为高电平,可控硅被触发导通,相当于开关闭合,负载得电而正常工作。负载回路中有电流流过,必然有电流流过变压器的初级线圈。由微型变压器升压,然后通过全桥Q2整流后,同样能给电子开关提供低压直流电。

  可见,不论电子开关是导通还是截止,都能够解决电子开关电路的自身供电问题。每按动遥控器一次,电子开关的状态就会改变一次,从而实现遥控开关的功能。

  三、器材选用与调试

  1.图中可控硅、二极管、桥堆应根据负载电流大小而选定,击穿电压要在400V以上。

  2.微型变压器B1选用EE12以下的微型铁心。制作时,可以通过调整线圈匝数和匝数比,使次级输出电压达到电路的要求。如:输出电压要求为5V,那么初级和次级的匝数比一般选在1:10左右便可。

  3.红外接收头应选用负脉冲输出的一体化接收头,最好加装金属屏蔽罩,可以提高抗干扰能力。

  可控硅制作的红外遥控开关电路

  单向可控硅具有一触即发,实现自锁的功能。实验发现,关断单向可控硅的方式有两种:其中一种是众所周知的,就是可控硅在阳极电位低于阴极电位或阳极电流小于维持电流时,可由导通转换为关断。另一种则是将可控硅的控制极对地短路,也可直接将其关断,本人利用它的这个特性制作了下面这款简单的红外遥控开关电路,如图l所示。

  一、工作原理

  220V的交流电压经电容C1降压,VD11、VD2、C2整流滤波,iVD3稳压后输出12V直流电压给本电路供电用。12V直流电压再经R2、VD4、C3进一步稳压滤波后输出+5V电压供红外接收头HRM作电源用。

  开关电路

  开启过程:静态时,脉冲放大管V1处于饱和状态,集电极输出0.1V的低电平,此时可控硅触发电路不工作。瞬间按压遥控器(各类彩电、VCD遥控器均可),接收头接收到红外遥控信号,其输出端输出解调后的序列指令脉冲,经V1放大信号分成两路:一路经R6对C6进行充电,另一路经R5对C5进行充电,由于C5的容量远大于C6,所以充电速度较慢,不能使V2导通,而C6上充得的瞬间脉冲电压足以使单向可控硅SCR触发导通,继电器K得电,常开触点CJ1闭合,插座CZ中的负载得电工作。LED作工作状态指示用。

  关闭过程:再次按压遥控器按键超过3秒时,C5上充得的电压足以使V2由截止进入饱和导通状态,从而将可控硅控制极对地短路,可控硅被关断。继电器失电,触点断开,负载停止工作。随后C5上充得的电压很快通过R5、V1的集射极对地放电,电路进入等待状态。

  二、元件作用与参数选择

  1.电路中采用的一体化红外接收头型号为HRM380017,它可以接收各类遥控器发射的红外遥控信号,并输出经解调后的序列指令脉冲信号。读者可依据条件选择其他不同类型的红外接收头,其功能大都相同,相互间可以互换,但管脚排列会有所不同,注意不要将接收头电源端和接地端接错,否则极易造成接收头损坏。

  2.为使V2能可靠地由截止进入饱和导通状态,保证可控硅能被关断,R5的选值必须满足公式R5《β2R继电器(继电器的线圈阻值)的要求,否则将不能关断可控硅。

  在本电路中的继电器型号为JZC-23F,其线圈电阻约为400Ω,那么按照公式要求R5不得大于40kΩ(设β2=100)。

  3.单向可控硅SCR可选择MCR100-6,其最大工作电流(1A)和最高工作电压(600V)完全能满足本电路的需要,控制极触发电流在10μA~30μA之间,故触发灵敏度很高。在制作过程中会发现即使省略C6,可控硅仍可正常触发和关断,但是此时电路的抗干扰性将变差,极易受外界干扰而使可控硅出现误导通,所以C6绝不可省略。

  4.若发现关断可控硅所需时间偏长,那么可通过适当减小C5的容值进行调节。

  开关电路

  图2是采用双向可控硅BCR代替继电器实现无触点控制的遥控开关电路,电路结构与控制原理与图1基本相同,只是采用了BCR作为受控对象。当单向可控硅SCR触发导通后,12V的直流电压通过R7、LED、SCR为双向可控硅:BCR的控制极供电,BCR被触发导通,负载得电工作。当SCR被关断后,交流电压过零时,BCR也被关断,负载失电停止工作。

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