在这篇文章中,我们将学习如何通过 433MHz 射频遥控器系统增加或扩展普通红外或红外遥控器的范围。
红外范围扩展器概念
该电路的思路是通过红外传感器将来自红外发射器的红外数据馈送到射频模块的发射机输入端,并在空中传输数据,以便远处的射频接收器模块能够接收数据。
接收到数据后,RX会对其进行解码并将其转换回基于IR的数据,这些数据可用于触发相关的IR操作的远程设备。
方框图
构建此电路所需的部件
发射机级
433MHz 或 315MHz RF 编码器模块,如以下文章所示,并按如下所示进行组装:
如何连接射频模块电路
下面显示的所有电阻器均为 1/4 wat t 5% CFR,除非另有说明
1M - 1nos, 1 K - 4nos, 100ohms = 2nos,
晶体管 BC557 = 1no
电容器 10uF/25V = 1 常开
接收级
433MHz 或 315MHz 射频解码器模块,如上述链接文章所示,组装如下图所示:
1K = 1no, 10K = 1no, 330ohms = 2nos, 33K = 1no,
红外光电二极管(任何类型)= 1否
晶体管 = BC557
红色指示灯 = 2 否
电容器 -= 0.01uF
红外至射频范围扩展器发射器电路
上图显示了红外遥控范围扩展器发射器电路的基本布局,其中可以看到围绕芯片HT433E和TSW315构建的12MHz或434MHz射频编码器电路,我们还可以看到使用TSOP730附加的简单红外传感器电路级。
红外传感器可以在图表的最右侧使用引脚排列进行可视化:Vs、Gnd 和 O/p。输出引脚与 PNP 晶体管的基极连接,其集电极与射频编码器 IC HT4E 的 12 个输入引脚排列之一集成在一起。
现在,为了能够将红外数据传输到远处以扩展其范围,用户必须将红外射线从红外听筒对准传感器,然后按下红外听筒遥控器的相关按钮。
一旦红外光线照射到TSOP传感器,它就会将数据转换为各自的PWM格式,并将其馈送到HT12E编码器的选定输入引脚排列。
编码器 IC 拾取转换器 IR 信号,对数据进行编码并将其转发到相邻的 TSW434 发射器芯片,以便将数据传输到空气中。
信号在空气中传播,直到找到使用433MHz或315MHz作为工作频率的相应RF解码器模块的天线。
增程器射频解码器接收器电路
上图所示的电路图表示IR数据接收器电路,该电路从发射器端接收发送的信号,并将信号恢复为IR模式,以操作在此远程端扩展的IR设备。
这里的射频解码器模块使用HT12D IC构建,接收器使用RSW434芯片构建。接收器芯片拾取发送的IR到RF转换数据,并将其发送到解码器IC,解码器IC通过将RF信号解码回IR频率来完成该过程。
该 IR 频率适当地馈送到使用 PNP 晶体管和 IR 光电二极管器件构建的 IR 光电二极管驱动器电路,如电路最右侧所示。
解码的RF到IR频率由光电二极管振荡和传输,并施加在远端操作的设备上。
该器件有望响应这些射频解码的红外信号,并按照预期的规格运行。
使用RF 433MHz模块的IR范围扩展器电路到此结束,如果您认为我在设计或解释中遗漏了某些内容,请随时通过下面的评论框指出它们。
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