ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Rádio sintonizador de satélite Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / TV Se várias TVs localizadas em salas diferentes estiverem conectadas ao mesmo receptor de satélite (VCR ou DVD player), surge um problema de controle porque o controle remoto IR só pode ser usado na sala onde esta unidade está instalada. Nesta situação, o "extensor de rádio" ajudará. Na maioria dos casos, todas as informações sobre o modo de operação de um sintonizador de satélite, videocassete ou DVD player são exibidas na tela da TV; portanto, para controlá-los de uma sala remota a uma distância de várias dezenas de metros, você pode usar um " cabo de extensão de rádio". Para a sua construção são utilizadas soluções de circuitos utilizados nos módulos de radiofrequência do rádio receptor e rádio transmissor, cuja descrição pode ser encontrada na revista Radio (S. Petrus. Módulos de radiofrequência. - Rádio, 2007, nº 2 , págs. 46, 47).
O dispositivo é composto por dois nós: o primeiro é um receptor de sinal IR com um transmissor de rádio, que converte os sinais do controle remoto IR em um sinal de rádio, e o segundo é um receptor de sinal de rádio com um emissor de IR, que realiza a conversão reversa. O primeiro nó é instalado ao lado da TV e o segundo - ao lado do dispositivo controlado. O esquema do primeiro nó é mostrado na fig. 1. O receptor de sinal IR é montado em um módulo especializado TSOP1736 (B1), em sua saída são gerados pulsos retangulares com níveis lógicos, a duração correspondente às rajadas de pulsos de radiação IR recebidas do controle remoto. Esses pulsos são alimentados na base do transistor VT1, que opera no modo chave e controla a operação do oscilador mestre no transistor VT2 e o estágio de saída no transistor VT3. O oscilador mestre é montado de acordo com o esquema capacitivo de três pontos, sua frequência (433,92 MHz) é estabilizada pelo ressonador ZQ1 SAW.
Quando você pressiona os botões do controle remoto IR, os sinais são recebidos pelo módulo B1 e os sinais retangulares aparecem em sua saída. Em um nível baixo na saída do módulo B1, o transistor VT1 abre e o pulso de tensão de abertura através do filtro passa-baixa R2C2R5 entra na base do transistor VT2 - o oscilador mestre começa a funcionar. Ao mesmo tempo, esse pulso através do diodo VD1 e do filtro passa-baixa R4C3R6 entra na base do transistor VT3 e a corrente do coletor aumentará, o que aumenta seu ganho. O sinal amplificado através do circuito correspondente C8L3C10 entra na antena. Em um nível alto na saída do módulo B1, os transistores VT1, VT2 fecham, o oscilador mestre para de funcionar e o sinal de RF não entra na antena. É assim que se forma um sinal de RF pulsado, que, em termos de parâmetros de tempo, é semelhante a rajadas de pulsos emitidas pelo IR para o controle remoto. Através dos resistores R3, R4, R6, a tensão de polarização é fornecida à base do transistor VT3, e está constantemente no estado aberto em uma corrente de coletor de 7 ... 10 mA, isso reduz a distorção do sinal amplificado. A tensão de alimentação de todos os estágios é estabilizada por um regulador de tensão integrado no chip DA1. O diagrama do segundo nó é mostrado na Fig. 2. Consiste em um estágio super-regenerativo no transistor VT1, um amplificador no amplificador operacional DA1.1, um comparador no amplificador operacional DA1.2, um gerador de pulso retangular no microcircuito DA2 e um estágio chave no transistor VT2. A conexão entre a cascata super-regenerativa e a antena é indutiva. O sinal de pulso recebido e detectado do emissor do transistor VT1 através do filtro passa-baixa R4C6 é fornecido à entrada do amplificador e, após amplificação, à entrada do comparador. O sinal de saída do comparador controla a operação do gerador de pulsos. A tensão de alimentação é estabilizada por um estabilizador de tensão DA3.
Quando um sinal do transmissor é recebido na entrada do estágio super-regenerativo, um nível alto aparecerá na saída do comparador e o gerador de pulsos no microcircuito começará a funcionar. Pulsos com uma taxa de repetição de cerca de 36 kHz através do resistor R17 são alimentados na base do transistor VT2, a corrente pulsada flui através do diodo emissor de IR VD1 e do LED HL1, que acende. Se não houver sinal na entrada do estágio super-regenerativo, a saída do comparador é baixa, o gerador de pulsos não funciona e o transistor VT2 está fechado. É assim que os pulsos de radiação IR são formados, que são semelhantes em estrutura aos pulsos do controle remoto IR. Eles chegam ao receptor IR do equipamento controlado (sintonizador, videocassete, etc.). O dispositivo usa principalmente peças montadas na superfície: resistores R1-12 de tamanho 0805 ou 1206, capacitores - K10-17v ou similares importados. Todas as bobinas são sem moldura e enroladas em um mandril com diâmetro de 3 mm. No transmissor de rádio, eles contêm 5 espiras de fio PEV-2 0,35 cada, com L1 e L2 enroladas uma e outra e L3 - em incrementos de 0,7 ... 1 mm. Na cascata superregenerativa, as bobinas L1, L2 são enroladas com fio PEV-2 0,67 e contêm 10 e 2,5 voltas, respectivamente, são colocadas próximas umas das outras na placa, a bobina L3 é enrolada com fio PEV-2 0,2, contém 30 voltas e para resistência preenchido com uma pequena quantidade de adesivo hot melt. A antena é um pedaço de fio PEV-2 0,67 com cerca de 16 cm de comprimento. Todas as peças são montadas em um lado das placas de circuito impresso feitas de fibra de vidro revestida de duas faces com 1 mm de espessura. Um desenho da placa do receptor IR com um transmissor de rádio é mostrado na fig. 3, e as placas receptoras de rádio com emissor IR - na fig. 4. A folha de um lado é completamente deixada (exceto nas áreas ao redor dos orifícios para as saídas do módulo IR TSOP1736, microcircuitos 78L05, NE555N, transistor 2SC2712) e é usado como fio comum. Através dos furos restantes, as superfícies metalizadas das laterais são conectadas por pedaços de arame estanhado. As placas são colocadas em caixas de tamanho adequado, nas quais são feitos furos para o módulo IR, diodo emissor e antenas. Para alimentar os nós, você pode usar fontes de alimentação de rede com uma tensão de saída de 7 ... 9 V e uma corrente de até 100 mA. Estabelecer um nó transmissor com um receptor IR consiste em sintonizar o circuito da antena comprimindo ou esticando as voltas da bobina L3 ao máximo do sinal emitido. Ele pode ser monitorado com um simples indicador de intensidade de campo ou um conjunto de receptor de rádio pode ser usado removendo-o a alguma distância. No processo de estabelecimento do módulo IR, é necessário irradiar com pulsos do controle remoto.
A sintonia do conjunto receptor de rádio com um emissor IR para a frequência do transmissor é feita comprimindo ou expandindo as voltas da bobina de loop L1 até que a sensibilidade máxima seja obtida. Durante o processo de configuração, é conveniente controlar o sinal recebido na saída do amplificador operacional DA1.1 conectando um conversor de frequência ultrassônico com fones de ouvido ou alto-falante a ele. Se o brilho do LED de controle HL1 for observado após o rádio-transmissor parar de funcionar, o resistor R11 deve ser selecionado para que o LED se apague imediatamente após o rádio-transmissor parar de funcionar. Para controlar um dispositivo de várias salas, você deve instalar uma unidade receptora de IR com um transmissor de rádio em cada uma delas, ou tornar essa unidade móvel e carregá-la com você. Além disso, está localizado dentro do alcance do controle remoto IR. Um receptor de rádio com um emissor de IR é colocado próximo ao dispositivo controlado para que o diodo emissor de IR "irradie" o painel frontal deste dispositivo. Autor: S. Petrus, Kremenchug, Ucrânia; Publicação: radioradar.net Veja outros artigos seção TV. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Máquina para desbastar flores em jardins
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