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红外线反射开关

发布时间:2008/5/29 0:00:00 访问次数:590

  本例介绍一款多用途红外线反射开关,它可广泛应用于防盗、自动门铃、照明灯自动控制、自动水龙头、自动门控制等领域。
  电路工作原理
  该红外线反射开关电路由电源电路、红外信号接收放大电路、检波电路、延时控制电路、控制执行电路、低频振荡器、4okhz载频振荡器和红外光发射电路组成,如图3-69所示。


  电源电路由电源变压器t、整流桥堆ur、滤波电容器c8-clo、晶体管v5、稳压二极管vs和电阻器r13组成。
  红外信号接收放大电路由一体化红外接收头lcl、电容器cl、电阻器rl和六施密特反相器集成电路ic2(dl-d6)内部的dl组成。
  检测电路由电容器c2、c3和二极管vdl、vd2组成。
  延时控制电路由ic2内部的d2-d4、二极管vd3、电阻器r3-r5和电容器c4、c5组成。
  控制执行电路由电阻器r6、晶体管v2、二极管vd7和继电器k组成。
  低频振荡器由ic2内部的d5、电阻器r7、r8、二极管vd4。vd6和电容器c6组成。
  4okhz载频振荡器由ic2内部的d6、电阻器r9和电容器c7组成。
  红外光发射电路由红外发射二极管vl、晶体管v3、v4和电阻器rlo-rl2组成。
  交流220v电压经t降压、ur整流、clo滤波及v5、vs等稳压调整后,在c8两端产生+11.4v电压,作为整机的工作电源。
  低频振荡器产生的低频振荡信号对4okhz载频振荡器进行调制。调制后的载频信号经v3、v4放大后,驱动vl向外发射红外光信号。
  当有物体靠近vl时,vl发射的红外光信号经物体反射回来,由一体化红外线接收头接收并进行放大、解调后还原出低频波,该低频波信号经dl缓冲整形及vdl、vd2检测后变成直流分量,再经d2反相、r3和c4延时、d3反相驱动后,使vl导通,c5开始快速充电。当c5两端电压超过d4的阈值电压时,d4输出低电平,使v2导通,k吸合,受控负载通电工作。随后c5通过r5放电,当c5两端电压低于d4的阈值电压时,d4输出高电平,使v2截止,k释放,负载停止工作。
  元器件选择
  rl-r13选用1/4w碳膜电阻器或金属膜电阻器。
  cl-c5和c8、c9均选用耐压值为16v的铝电解电容器;c6选用独石电容器;c7选用高频瓷介电容器;clo选用耐压值为25v的铝电解电容器。
  vdl-vd6均选用1n4148型硅开关二极管;vd7选用1n4001型硅整流二极管。
  vs选用1n4742(1w、l2v)型硅稳压二极管。
  vl选用se303a型红外发射二极管。
  ur选用la、5ov的整流桥堆。
  vl和v3均选用s9013型硅npn晶体管;v2和v4均选用s8550型硅pnp晶体管;v5选用s8050型硅npn晶体管。
  icl选用塑封一体化红外接收头组件;ic2选用cd40106或mcl4584型六施密特反相器集成电路。
  t选用3-5w、二次电压为12-17v的电源变压器。
  k选用l2v直流继电器,其触头电流负荷应为loa/220v。



  本例介绍一款多用途红外线反射开关,它可广泛应用于防盗、自动门铃、照明灯自动控制、自动水龙头、自动门控制等领域。
  电路工作原理
  该红外线反射开关电路由电源电路、红外信号接收放大电路、检波电路、延时控制电路、控制执行电路、低频振荡器、4okhz载频振荡器和红外光发射电路组成,如图3-69所示。


  电源电路由电源变压器t、整流桥堆ur、滤波电容器c8-clo、晶体管v5、稳压二极管vs和电阻器r13组成。
  红外信号接收放大电路由一体化红外接收头lcl、电容器cl、电阻器rl和六施密特反相器集成电路ic2(dl-d6)内部的dl组成。
  检测电路由电容器c2、c3和二极管vdl、vd2组成。
  延时控制电路由ic2内部的d2-d4、二极管vd3、电阻器r3-r5和电容器c4、c5组成。
  控制执行电路由电阻器r6、晶体管v2、二极管vd7和继电器k组成。
  低频振荡器由ic2内部的d5、电阻器r7、r8、二极管vd4。vd6和电容器c6组成。
  4okhz载频振荡器由ic2内部的d6、电阻器r9和电容器c7组成。
  红外光发射电路由红外发射二极管vl、晶体管v3、v4和电阻器rlo-rl2组成。
  交流220v电压经t降压、ur整流、clo滤波及v5、vs等稳压调整后,在c8两端产生+11.4v电压,作为整机的工作电源。
  低频振荡器产生的低频振荡信号对4okhz载频振荡器进行调制。调制后的载频信号经v3、v4放大后,驱动vl向外发射红外光信号。
  当有物体靠近vl时,vl发射的红外光信号经物体反射回来,由一体化红外线接收头接收并进行放大、解调后还原出低频波,该低频波信号经dl缓冲整形及vdl、vd2检测后变成直流分量,再经d2反相、r3和c4延时、d3反相驱动后,使vl导通,c5开始快速充电。当c5两端电压超过d4的阈值电压时,d4输出低电平,使v2导通,k吸合,受控负载通电工作。随后c5通过r5放电,当c5两端电压低于d4的阈值电压时,d4输出高电平,使v2截止,k释放,负载停止工作。
  元器件选择
  rl-r13选用1/4w碳膜电阻器或金属膜电阻器。
  cl-c5和c8、c9均选用耐压值为16v的铝电解电容器;c6选用独石电容器;c7选用高频瓷介电容器;clo选用耐压值为25v的铝电解电容器。
  vdl-vd6均选用1n4148型硅开关二极管;vd7选用1n4001型硅整流二极管。
  vs选用1n4742(1w、l2v)型硅稳压二极管。
  vl选用se303a型红外发射二极管。
  ur选用la、5ov的整流桥堆。
  vl和v3均选用s9013型硅npn晶体管;v2和v4均选用s8550型硅pnp晶体管;v5选用s8050型硅npn晶体管。
  icl选用塑封一体化红外接收头组件;ic2选用cd40106或mcl4584型六施密特反相器集成电路。
  t选用3-5w、二次电压为12-17v的电源变压器。
  k选用l2v直流继电器,其触头电流负荷应为loa/220v。



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