Простая схема дистанционного управления RF без микроконтроллера

Попробуйте наш инструмент устранения неполадок





В статье объясняется, как создать простую радиочастотную схему дистанционного управления с использованием готовых радиочастотных модулей 433 МГц и 315 МГц и без использования микросхем микроконтроллера.

Благодаря тому, что сегодня радиочастотные модули легко доступны, создание радиочастотного дистанционного управления стало легкой задачей.



Все дело в том, чтобы приобрести готовые радиочастотные модули на рынке, потратив несколько долларов и настроив их вместе для достижения желаемых результатов.

Здесь я покажу вам, как сделать схему дистанционного управления ВЧ диапазоном примерно 100 метров с использованием ВЧ модулей без помощи какого-либо каскада микроконтроллера.



Для начала сборки вам необходимо приобрести следующие готовые Радиочастотные модули и соответствующие чипы кодировщика и декодера , для данного проекта мы используем модули HOLTEKs:

Модули передатчика / приемника RF 433Mhz

На следующем рисунке показаны модули Rx (слева) и Tx (справа).

На следующем рисунке показаны детали расположения выводов вышеуказанных модулей.

Кодировщик IC = HT12E

Декодер IC = HT12D

Вышеупомянутые микросхемы кодировщика и декодера выполняют работу в точности в соответствии с назначенными им именами, которые кодируют и декодируют битовую информацию для обеспечения простого взаимодействия с аналоговыми схемами.

После того, как вы приобрели вышеуказанные компоненты, самое время собрать их вместе.

Сборка модулей

Сконфигурируйте схему передатчика, собрав модуль Tx (передатчик) с микросхемой энкодера, как показано на следующей схеме:

Простой радиочастотный передатчик с дистанционным управлением

Затем соберите модуль Rx (приемник) с микросхемой декодера, как показано на следующей схеме:

Простой радиочастотный приемник дистанционного управления

В приведенной выше схеме приемника (приемника) мы видим, что четыре его выхода завершаются через светодиоды в точках A.B, C, D и еще один выход, который завершается через вывод VT IC.

Четыре выхода A, B, C, D становятся высокими и фиксируются в ответ на нажатие четырех кнопок, показанных в цепи передатчика Tx.

Переключатель Pin13 Tx влияет на выход Pin13 Rx и так далее ....

Предположим, что когда выход «A» модуля Rx активируется соответствующим переключателем Tx, он фиксируется, и эта защелка ломается только при активации любого из других выходов.

Таким образом, защелка ломается только тогда, когда другой последующий вывод становится высоким с помощью соответствующих кнопок Tx.

Выход с контакта VT «мигает» на мгновение каждый раз, когда активируется один из выходов A, B, C, D. Это означает, что выход VT можно использовать в случае, если необходимо использовать триггер.

Вышеуказанное можно очень легко связать с ступень драйвера реле для управления любым оборудованием, таким как дистанционный звонок, освещение, вентиляторы, инверторы, автоматические ворота, замки, RC-модели и т. д.

Как подключить адресные контакты

Распиновка A0 ----- A7 модулей Rx, Tx очень интересна. Здесь мы видим, что все они заземлены, что создает впечатление, что они бесполезны и просто заземлены.

Однако эти распиновки обеспечивают очень полезную функцию.

Эти распиновки адресов могут использоваться для однозначной визуализации конкретной пары Rx, Tx.

Это просто, скажем, для соединения вышеуказанных модулей мы убедились, что контакты адреса настроены одинаково.

В качестве альтернативы мы можем сделать указанную выше пару уникальной, скажем, открыв A0 для обоих модулей. Это заставит пару отвечать только друг с другом, а не с каким-либо другим модулем.

Точно так же, если у вас больше таких пар и вы хотите создать из них уникальные пары, просто назначьте пары описанным способом. Вы можете сделать это, либо подключив контакты адреса к земле, либо оставив их открытыми.

Это означает, что путем рендеринга различных конфигураций соответствующих распиновок адресов между A0 и A7 мы можем создать огромное количество уникальных комбинаций.

Дальность действия описанного выше радиочастотного модуля составляет от 100 до 150 метров.

Вышеупомянутая простая схема дистанционного управления RF была успешно протестирована г-ном Шрирамом на макете, следующие изображения построенного прототипа были отправлены им для справки.

Изображения прототипа схемы

Создание радиочастотного пульта дистанционного управления 433 МГц, 315 МГц с релейным триггером

Сегодня создание высококлассного устройства дистанционного управления с использованием очень небольшого количества компонентов выглядит довольно правдоподобно. Предложенная идея схемы выключателя света с дистанционным управлением дает вам возможность построить и владеть этим удивительным устройством с помощью простых инструкций.

Кроме того, устройство обеспечивает обмен 4-битными данными между модулями передатчика и приемника.

Этот высокотехнологичный выключатель света с дистанционным управлением позволяет вам управлять четырьмя отдельными лампами или любым другим электроприбором из любого уголка вашего дома удаленно с помощью одного крошечного пульта дистанционного управления.

Представьте, что вы включаете свет, вентилятор, стиральную машину, компьютер или подобные устройства из любого угла вашей комнаты, не делая ни шага!

Разве это не здорово?

Дистанционное управление конкретным гаджетом одним движением пальца определенно кажется очень забавным и удивительным.

Это также дает вам комфорт при выполнении действия, не двигаясь и не вставая с определенной позиции.
Настоящая идея схемы дистанционного переключателя света позволяет вам управлять не только одним источником света, но и четырьмя различными электрическими устройствами по отдельности с помощью одного пульта дистанционного управления.

Попробуем подробно разобраться в его схеме работы с модулями 433 МГц Rx и Tx.

Работа цепи передатчика (Tx)

Я уже обсуждал модули беспроводного управления в вышеприведенных параграфах, давайте еще раз подведем итоги всего описания, а также узнаем, как просто этапы могут быть сконфигурированы в предлагаемый блок.

На первом рисунке показан стандартный модуль передатчика, использующий микросхему ВЧ-генератора TWS-434 и соответствующую микросхему кодера HT-12E компании HOLTEK.

Datahseet HOLTEK12E

IC TWS-434 в основном выполняет функцию создания и передачи несущих волн в атмосферу.

Лист данных TWS-434

Однако каждый сигнал несущей нуждается в модуляции для его правильного выполнения, то есть в него необходимо встроить данные, которые становятся информацией для принимающей стороны.

Эта функция реализуется через его дополняющую часть - 4-битный чип кодировщика HT-12E. Он имеет четыре входа, которые можно запускать дискретно, подав на них индивидуальный импульс заземления.

Каждый из этих входов производит кодирование, которое явно отличается друг от друга и становится их уникальными определениями сигнатур.

Закодированный импульс с соответствующего входа передается на IC TWS-434, который передает данные и модулирует их сгенерированными несущими волнами и, наконец, передает их в атмосферу.
Вышеуказанные операции относятся к передатчику.

Работа цепи приемника (Rx)

Работа схемы приемника (Rx) 433 МГц

Модуль-приемник выполняет указанные выше операции прямо противоположным образом.

Здесь IC RWS-434 образует приемную часть модуля, его антенна ожидает доступные закодированные импульсы из атмосферы и немедленно улавливает их по мере их обнаружения.

Даташит RWS-434

Захваченные сигналы передаются на следующий этап - этап декодирования сигналов.

Как и модуль передатчика, здесь также используется дополнительное устройство HT-12D от HOLTEK для преобразования принятых кодированных сигналов.

Паспорт HT-12D

Этот чип декодирования также состоит из 4-битной схемы декодирования и их выходов.

Полученные данные соответствующим образом анализируются и декодируются.

Декодированная информация выводится через соответствующий вывод IC.

Этот выходной сигнал представляет собой импульс высокого логического уровня, длительность которого зависит от длительности импульса заземления, подаваемого на чип кодировщика модуля передатчика.

Как использовать релейную схему триггера на выходе модуля приемника

Вышеупомянутый выходной сигнал подается на схему триггера с использованием микросхемы IC 4017, выход которой, наконец, используется для переключения выходной нагрузки через схему драйвера реле.

Показана одна из таких идей триггера: вы можете построить четыре из них для дискретного доступа к каждому из сгенерированных 4-битных данных и индивидуального управления четырьмя гаджетами.

Независимо от того, используете ли вы его в качестве переключателя света с дистанционным управлением или для управления многими другими приборами… выбор в вашем распоряжении.




Предыдущая статья: Выбираемая 4-ступенчатая цепь отключения низковольтной батареи Далее: Простая схема анализатора звукового спектра