武漢工程大學 電氣信息學院(武漢430073) 楊 帆 肖 貝 湯 路 程 雯
隨著科技的進步,人民生活水平的提高,智能家居是發(fā)展的趨勢。作為智能家居控制系統(tǒng)中最為基本的部分,開關的智能化是必然的要求。目前,大多數(shù)家用電器的開關都是手動控制,多有不便,尤其是對于老人或是殘疾人更是煩惱。基于此,本文設計了一款紅外智能遙控開關[1-3]。該紅外線智能遙控開關主要用于控制220V供電的各種家用電器,其中又以日光燈、白熾燈等照明燈具為主。
規(guī)劃設計一套4路紅外線遙控開關,遙控系統(tǒng)主要由發(fā)射模塊和接收模塊組成,系統(tǒng)原理框圖如圖1所示[4-5]。其中發(fā)射模塊包括編碼和38kHz方波信號產(chǎn)生部分;接收模塊包括開關電源、解碼鎖存以及繼電控制三部分。遙控器發(fā)射板上設有5個按鍵,分別記為1~5號。其中1~4號四個按鍵分別相當于一個開關,每按一個按鍵,接收模塊解碼后即可控制相應的220V電路回路。四路開關在同一時刻只能有一路工作,即四路開關是互鎖的,5號按鍵可以關閉任意一個開關。這樣用戶只需將接收部分接入220V家電回路上,手持遙控器即可通過按鍵實現(xiàn)電器的遙控通斷。
圖1 系統(tǒng)原理框圖
PT2262/PT2272是一種CMOS工藝制造的低功耗低價位通用編解碼電路,它們最多可有12位(A0-A11)三態(tài)地址端管腳(懸空,接高電平,接低電平),任意組合可提供531441地址碼。編碼芯片PT2262發(fā)出的編碼信號由地址碼、數(shù)據(jù)碼、同步碼組成一個完整的碼字,解碼芯片PT2272-M4中M表示非鎖存輸出,后綴4表示采用4路并行數(shù)據(jù)時,對應的地址編碼應該是8位。SM0038是一種特殊的紅外接收電路,它將紅外接收管與放大電路集成在一體。
設計中使用的PT2262不是紅外專用芯片,其片內(nèi)并沒有載波信號的分離,也沒有載波信號與編碼信號的調(diào)制。因此,在發(fā)射部分中需要單獨制作一個載波發(fā)生器對信號進行調(diào)制處理。本設計采用門電路構(gòu)成的多諧振蕩器來產(chǎn)生38kHz方波信號。發(fā)射模塊整體電路如圖2所示[6-7]。
發(fā)射模塊工作過程如下:以1號按鍵按下為例,其他鍵工作方式與之類似。當1號按鍵按下時,二極管D1導通,PT2262的Vcc得電開始工作,對數(shù)據(jù)位和地址位狀態(tài)進行編碼,與此同時PT2262的第17腳不斷地串行輸出其編碼串,編碼器用不同的占空比及組合表示不同的狀態(tài)。這些編碼串就是基帶信號,基帶信號接著通過一個與門與多諧振蕩器產(chǎn)生的38kHz載波信號進行調(diào)制。這樣調(diào)制之后的信號通過兩個三極管加在紅外發(fā)射二極管DS1上,由紅外光將信號發(fā)射出去。
接收模塊由開關電源部分、解碼部分和繼電器控制部分構(gòu)成。解碼和繼電控制部分的整體電路如圖3所示。當SM0038感光面接收到紅外信號,對信號進行放大解調(diào)和濾波后,將發(fā)射部分的編碼信號由2腳輸出,信號經(jīng)過三極管放大后,送到PT2272-M4進行解碼。PT2272-M4對信號解碼后由D0~D3的相應引腳輸出互鎖的高電平信號,該信號約4~5V。由于PT2272-M4沒有鎖存的功能,所以外加了一個74LS373先將信號進行鎖存處理后送到繼電器驅(qū)動端。C8050作為一個開關元件使用,當鎖存器的某一個輸出引腳為高電平時,相應的三極管導通,繼電器的線圈得電,由繼電器的觸點開關控制220V的電路回路的通斷。這樣就實現(xiàn)了信號的接收解碼以及控制的整個過程。
紅外遙控開關體積要盡量小,開關電源是最好選擇,省掉了體積龐大的變壓器[7]。此外,由于開關電源的調(diào)整管工作在飽和或截止的狀態(tài),因而發(fā)熱量小,且效率比線性電源要高兩倍以上。開關電源主要包括輸入電網(wǎng)濾波器、輸入整流濾波器、逆變器、輸出整流濾波器、控制電路、保護電路。本設計的開關電源原理圖如圖4。
圖2 發(fā)射部分電路原理圖
圖3 接收模塊原理圖
L,N兩端接入220V的市電,本設計中L、N兩端能承受的最大電壓是260V交流電(有效值),也不能太低,低于110V會影響到電路的正常工作。接通電源后,220V交流電首先經(jīng)過橋式整流和C1濾波,得到約 +300V的直流高壓,再通過高頻變壓器T的一次側(cè)繞組N1,給開關電源控制器WS157提供所需工作電壓。從二次側(cè)繞組N3上輸出的脈寬調(diào)制功率信號,經(jīng)D6、C3、L和 C4進行高頻整流濾波后,獲得+5V/1.6A的穩(wěn)壓輸出。由VD5、R1和C2構(gòu)成反向峰值電壓的箝位電路,能有效抑制 WS157漏極的反向尖峰電壓。電路中的光電耦合器(CNY75A)和可調(diào)式精密并聯(lián)穩(wěn)壓器(TL431)構(gòu)成精密的反饋調(diào)壓回路。R3為限流電阻,R4和R5為取樣電阻。D1~D5選用1N4007(1A/1000V)型硅整流管;D7選擇1N4148型硅高速開關二極管;D6須采用3A/40V以上的肖特基二極管,可選B82-004型(15A/40V)。C2宜選2200pF/1kV高壓陶瓷電容。R1為 C2的泄放電阻,可防止斷電后在 C2上積累電荷,形成高壓。為降低空載電壓,在輸出端并聯(lián)一只560!的負載電阻。該電源的電壓調(diào)整率 SV<011%,負載調(diào)整率 SI<1%。
圖4 5V/1.6A開關電源原理圖
圖5 載波波形
圖6 編碼信號
圖7 已調(diào)信號
圖8 解調(diào)信號
將設計遙控器的輸出信號用外接USB存儲功能的示波器記錄下來。圖5是門電路構(gòu)成的多諧振蕩器產(chǎn)生的38KHz載波波形。
圖6是按下1號按鍵時,PT2262的14號引腳輸出的編碼波形,其頻率為260Hz左右。圖7是按下1號鍵后,已調(diào)信號的波形,頻率約為38KHz。圖8是一體化紅外接收頭解調(diào)后經(jīng)過一級放大送給PT2272-M4的波形,可以對比該波形恰好是發(fā)射波形的反相波。
設計中由于采用了專用解碼芯片PT2272,解碼速度很快,控制非常迅速。實際制作出來的紅外遙控開關可以實現(xiàn)5米左右的控制,該套裝置總共可以控制4路220V家居電路,通過調(diào)節(jié)與紅外管串聯(lián)的電位器還可以適當增加控制距離,不過最好不要讓紅外管的工作電流超過100mA,否則會嚴重影響紅外管的壽命。本設計中發(fā)射部分只有按下按鍵時PT2262才工作,因此比較節(jié)能,但是振蕩器卻一直在工作,可以將1N4148更換為低壓差的二極管1N60,然后將74HC00的VCC與PT2262的VCC相連,這樣在沒有按下鍵時整個電路基本上不耗電。接收部分由于增加了74LS373鎖存電路,導致電路的功耗增大,如果將芯片PT2272-M4換成帶有鎖存功能的PT2272-L4,則開關電源的供電要求只需5V/300mA即可。本設計如果采用單片機解碼,則電路可以變得更靈活,而且可以輕易地實現(xiàn)延時、定時等功能,不過成本也會相應的增加。
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