ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Gerador infravermelho de "cartão de visita" com codificador. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / tecnologia infravermelha Na fig. 38 mostra um diagrama esquemático de um gerador de IR que forma um pacote contendo N pulsos, onde NО{1,...,1023} - pode ser qualquer coisa dentro desses limites*. Aqui DD1.1, DD1.2, R2, C1 é um multivibrador controlado, cuja frequência de excitação é f@160 kHz (f=1/2 R2C1); DD2 - contador binário de 14 bits; R3C2 - um circuito diferenciador que forma a partir do decaimento meandro ( 1 na saída de DD1.3) um pulso curto - 5 ... 10 μs - que abre o transistor normalmente fechado VT1; VD1-VD10, R6 - codificador (diodo-resistor "AND"), o número e a colocação de diodos em que N está definido; SB1 - o emissor no botão. Quando a energia é ligada na entrada R do contador DD2, um pulso de amplitude "único" é gerado, colocando-o em seu estado inicial (neste estado, uma tensão de baixo nível é definida em todas as suas saídas) e o multivibrador, tendo feito sete "voltas" ociosas, entra no modo normal de operação. Frequência meandro na saída 7 DD2 (quarto dígito do contador) F=f/2^4=10 kHz. Com intervalos apropriados - Тp@100 μs - 5 ... 10 microssegundos IR flashes do emissor BL1 se seguirão.
A geração de flashes IR continuará até que uma tensão de alto nível apareça na saída do codificador - a entrada do elemento DD1.6 e, consequentemente, em sua saída - uma tensão de baixo nível que fecha o multivibrador. O número de pulsos em um pacote depende do número e "peso" dos diodos no codificador: N=VD1+2VD2+4VD3+8VD4+16VD5+32VD6+64VD7+128VD8+256VD9 +512VD10, onde: VDi=l se o diodo VDi estiver instalado no encoder e VDi=0 se não estiver. Como N = 1023 e Tp = 10^4 s, a duração do pacote obviamente não excederá 0,11 s. A amplitude do pulso de corrente no próprio emissor - no diodo IR BL1 - depende da tensão de alimentação do gerador Up e da resistência do resistor R7: Ii = (Up-2,5) / R7 (Ii - em amperes, Upit - em volts, R7 - em ohms). Aqui, obviamente, eu@0,07 A. No entanto, não há necessidade especial de seguir rigorosamente as classificações indicadas e os tipos de elementos que compõem o gerador. Quase qualquer transistor npn com h1e>21 e Ik max>100 mA pode ser tomado como VT100, e diodos IR como AL1A, AL115A, AL118B, AL119A, etc. podem servir como emissor BL147 (ver Apêndice 3). Como botão SB1, você pode usar qualquer um dos microswitches listados no Apêndice 1.
Atenção especial deve ser dada ao capacitor C5 permanentemente conectado à fonte de alimentação, pois se não for escolhido corretamente, pode ser o principal consumidor de energia aqui. Se o gerador IR for pequeno e alimentado, respectivamente, por uma fonte de pequena capacidade, então a corrente de fuga no capacitor C5 Ic5<1uA. Com N pequeno, o capacitor C5 pode ter uma capacitância menor (e menor, respectivamente, Ic5). Como primeira aproximação, você pode tomar C5 (uF)"N. A placa de circuito impresso do gerador é feita de fibra de vidro dupla face com espessura de ~1,5 mm (Fig. 39). A folha na lateral das peças é usada apenas como fio neutro; para passar os condutores, possui círculos de seleção com diâmetro de 1.5 ... 2 mm (não mostrado na figura). Como fonte de energia para o gerador IR, você pode levar uma bateria alcalina de 11A (Ж10,3x16 mm, Up=6 V, E=33 mAh). Observe que neste tipo de dispositivos, a capacidade elétrica da fonte de energia não é tão importante quanto a sua autodescarga e segurança física. As melhores baterias atuais – lítio – permanecem operacionais por até 10 anos.
*)Registro NО{A} significa que o elemento N pertence ao conjunto {A}, ou seja, pode ser um dos elementos listados nele. Publicação: cxem.net Veja outros artigos seção tecnologia infravermelha. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: O ruído do trânsito atrasa o crescimento dos pintinhos
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