红外遥控灯开关,简而言之,是一种利用红外线技术远程控制灯具开启与关闭的装置。它主要由红外发射器(遥控器或墙壁开关上的发射模块)、红外接收器(灯具或电源盒中的接收模块)以及灯具控制电路三部分组成。通过红外线的传输与接收,实现对灯具的远程控制,是现代智能家居系统中不可或缺的一部分。红外遥控灯开关,作为现代智能家居的重要组成部分,已经逐渐深入我们的日常生活。它利用红外线技术,实现对灯具的远程控制,为用户带来了极大的便利。
一、红外遥控灯开关的组成
1、红外发射器
红外发射器通常由红外发光二极管(LED)和调制电路组成。红外发光二极管是发射红外线的核心元件,当外加电压作用时,会发出特定波长的红外线。调制电路则负责将控制信号转化为红外线信号,并对其进行调制,以便在传输过程中减少干扰,提高信号的稳定性。
在红外遥控灯开关中,红外发射器通常与遥控器或墙壁开关集成在一起。用户通过按下遥控器上的按钮或墙壁开关上的触控面板,发送控制信号,驱动红外发光二极管发出红外线信号。
2、红外接收器
红外接收器由红外光电二极管和信号解调电路组成。当红外线信号照射到红外接收器上时,红外光电二极管会将光信号转换为电信号,并经过信号解调电路的处理,将信号中的控制指令提取出来。
在红外遥控灯开关中,红外接收器通常安装在灯具或电源盒中。当接收到红外发射器发来的红外线信号时,红外接收器会将其转换为电信号,并传输给灯具控制电路进行处理。
3、灯具控制电路
灯具控制电路是红外遥控灯开关的核心部分,它负责接收红外接收器传来的控制指令,并根据指令控制灯具的开启与关闭。灯具控制电路通常包括继电器、驱动电路、保护电路等部分,以确保灯具的安全、稳定运行。
二、红外遥控灯开关的工作原理
红外遥控灯开关的工作原理可以分为以下几个步骤:
1、编码与调制
在发送端(遥控器或墙壁开关),当用户按下按钮或触控面板时,会产生一个控制信号。这个控制信号会被编码器进行编码处理,将其转化为一个包含特定信息的编码信号。然后,调制电路会将编码信号转化为红外线信号,并对其进行调制处理,以便在传输过程中减少干扰和误码率。
2、红外线传输
经过调制处理的红外线信号会以光速在空气中传播。由于红外线对于人眼是不可见的,因此这个过程不会受到人为干扰。红外线信号的传输距离和稳定性会受到多种因素的影响,如发射功率、接收灵敏度、环境因素等。
3、接收与解调
在接收端(灯具或电源盒中的红外接收器),当红外线信号照射到红外接收器上时,红外光电二极管会将其转换为电信号。然后,信号解调电路会对电信号进行解调处理,将其还原为原始的编码信号。在这个过程中,信号解调电路会滤除干扰信号和噪声信号,以提高信号的稳定性和可靠性。
4、指令识别与执行
当灯具控制电路接收到解调后的编码信号时,会对其中的控制指令进行识别和处理。根据指令的不同,灯具控制电路会驱动继电器或驱动电路控制灯具的开启与关闭。同时,保护电路会监测灯具的运行状态和环境因素,以确保灯具的安全、稳定运行。
此外,红外遥控灯开关还具备一些特殊功能,如定时开关、调光控制、场景设置等。这些功能可以通过在遥控器或墙壁开关上设置相应的按钮或触控面板来实现。例如,用户可以设置定时开关功能,让灯具在特定时间自动开启或关闭;或者设置调光控制功能,调节灯具的亮度以满足不同的需求;还可以设置场景模式,一键切换不同的灯光组合和亮度设置,营造出不同的氛围和效果。
总之,红外遥控灯开关是一种利用红外线技术远程控制灯具开启与关闭的装置。它具有使用方便、稳定性高、可靠性好等优点,并且具备多种特殊功能,可以满足不同用户的需求。随着智能家居技术的不断发展,红外遥控灯开关将会在未来的生活中发挥更加重要的作用。
三、红外遥控灯开关电路图(1)
通过使用红外遥控灯开关电路,我们可以使用任何红外遥控器来打开或关闭家用电器。在此电路中使用 IR 接收器 TSOP 1738,或者您也可以使用 TSOP 1736,这些IR 传感器能够从任何遥控器接收 36 KHz 至 38 KHz IR 信号。
红外传感器的输出被传送到定时器电路和计数器阶段,然后继电器来控制灯泡或任何其他电器。
该电路接收来自遥控器的任何 IR(红外线)信号,并打开和关闭电器,这里我们以灯泡为目标,并将其连接在继电器中,作为公共端和常开(N/O)端子之间的电路。继电器,该继电器由 9 伏电池供电。
IC LM7805 稳压器 IC 为红外传感器、定时器和计数器 IC 提供稳压 5V DC 电源。 TSOP 1738 传感器输出与定时器 IC 触发引脚相连,当 TSOP 1738 接收到 IR 信号时,它会产生输出并触发定时器 IC,这里定时器 IC 配置为单稳态多谐振荡器,因此产生取决于定时器电阻 (R2) 的单脉冲和电容器 (C2) 值。
定时器的输出应用于 IC 4017 的时钟输入,该 IC 对时钟进行计数,如果计数从零开始,则 Q1 输出变为高电平,然后晶体管 BC 547 导通,使继电器获得接地电源,然后继电器线圈得到通电并将杠杆吸引至常开触点,然后灯泡获得电源并开始发光。
如果计数器 IC 从定时器 IC 获得脉冲,并且计数器从 1 (Q1 – 高) 开始计数,则 Q2 输出变为高电平,并且该信号偏置到复位引脚 15,因此计数器上的所有内容都会复位,因此 Q1 变低或为零然后晶体管关闭,因此继电器也关闭,因此灯泡与交流电源断开,灯泡关闭。
四、红外遥控灯开关电路图(2)
在此红外遥控灯开关电路中,第一个 IC LM7805 IC 为红外传感器、计数器和定时器 IC 提供稳压 5V DC 电源。 TSOP 1738 传感器的输出连接到 555 定时器 IC 的触发引脚。当有 IR 信号时,TSOP 1738 接收该信号并触发 555 定时器 IC。在该定时器电路中,IC 配置为单稳态多谐振荡器模式,因此它根据电阻器 R2 和电容器 C2 的值生成单个脉冲。
来自定时器 IC 的输出随后被提供给 IC 4017 计数器的时钟引脚。这开始计时。如果计数从0开始,则Q1输出变为。由于 BC547 晶体管连接到 Q1,因此它被触发,从而继电器获得接地电源。现在,继电器线圈通电并连接到常闭 (N/O) 触点。因此,灯泡获得电源并开始发光。
如果计数器在收到脉冲后从 1 开始计数,则意味着 Q1 已经为高电平,在这种情况下,Q2 输出变为高电平,并且该信号偏置到复位引脚 15,因为它连接到该引脚。现在计数器复位,因此 Q1 变低,现在晶体管关闭。因此,继电器关闭,灯泡与电源断开,并停止发光。
为了更容易理解,当遥控器有红外信号时,就可以控制电器。这里我们把灯泡当作一种电器。通过一些更多的进步,它可以用于家庭自动化电路。因此,您可以用它来控制家里的电器。例如,控制灯和风扇或者打开或关闭收音机与电视或者控制洗衣机等。
五、红外遥控灯开关电路图(3)
您是否曾经想过在不动的情况下关灯,尤其是当您在电视上播放电影或忙碌一天后入睡时?如果开关够不着,灯很可能会一直亮着。为此,我们构建了完美的解决方案;红外遥控灯开关。通过使用红外遥控灯开关电路,我们可以使用任何红外遥控器来打开或关闭家用电器。在此电路中,我们使用了红外接收器 TSOP 1738(您也可以使用 TSOP 1736),这些传感器能够从任何遥控器接收 36 kHz 至 38 kHz 红外信号。
该电路通过接收遥控器发出的 IR(红外线)信号来打开和关闭电器。这里作为目标,我们拿了一个灯泡并将其连接到继电器的公共端子和常开 (N/O) 端子之间的继电器,并且该继电器由 9 伏电池供电。现在,我们可以在电路中看到,第一个 LM7805 稳压器 IC 用于为 IR 传感器、定时器和计数器 IC 提供稳压的 5V DC 电源。TSOP 1738传感器输出与定时器IC触发引脚相连,当TSOP 1738传感器接收到IR信号时,它产生输出并触发定时器IC。
定时器 IC 在单稳态多谐振荡器中配置时会产生单个脉冲。单脉冲取决于定时器电阻(R2)和电容(C2)的值。定时器的输出应用于 IC 4017 的时钟输入(十进制计数器 IC 4017 保持输出,并且具有很强的抗噪声能力),该 IC 对时钟进行计数,如果计数从零开始,则 Q1 输出变为高电平,然后晶体管 BC 547 开启,并且使继电器接地,然后继电器线圈通电并将杠杆吸引到常开触点,然后灯泡获得电源并开始发光。
如果计数器 IC 从定时器 IC 获得脉冲,并且计数器从 1 (Q1 – 高电平) 开始计数,则 Q1 输出变为低电平,并且该信号偏置到复位引脚 15,因此计数器上的所有内容都会复位。因此,Q1 变低或为零意味着晶体管关闭,因此继电器也关闭。此时灯泡与交流电源断开并关闭。
因此,红外传感器的输出被传送到定时器电路和计数器级,然后传送到继电器来控制灯泡或任何其他电器。
六、红外遥控灯开关电路图(4)
遥控灯开关电路图如下所示。所需的遥控灯开关组件是; CD 4017 IC 十进制计数器、12V继电器、AC 灯泡、灯座、BC558 PNP 晶体管、小遥控器、2N2222 NPN 晶体管、1 KΩ 电阻-2、10 KΩ 电阻-1、1N4007 PN 结二极管和 TSOP 1738 红外接收器。
该电路中使用的基本元件是: TSOP 1738红外接收器和IC CD4017。这里,红外接收器的输出是来自遥控器的解码o/p信号。
该解码输出信号通过 1 KΩ电阻器提供给 PNP 晶体管的基极。此外,在 TSOP 1738 红外接收器的 O/P 和 GND 之间简单地连接一个电容器,以平衡 O/P 信号。
晶体管的发射极端子被提供给 4017 IC 的 CLK 输入。使能引脚或 CLK 禁止连接至 GND。 Q2 引脚也称为4017 IC的输出 2 ,仅连接到引脚 15(复位引脚)。最后,pin3(输出)简单地连接到继电器模块的输入。
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