Eenvoudig RF-afstandsbedieningscircuit zonder microcontroller

Probeer Ons Instrument Voor Het Oplossen Van Problemen





Het artikel legt uit hoe je een eenvoudig RF-afstandsbedieningscircuit kunt maken met kant-en-klare RF 433MHz en 315MHZ RF-modules, en zonder microcontroler-IC's in te bouwen.

Met de gemakkelijke beschikbaarheid van RF-modules is het maken van een RF-afstandsbediening een kinderspel geworden.



Het gaat erom de RF-modules kant-en-klaar van de markt te krijgen door een paar dollar uit te geven en ze samen te configureren voor de beoogde resultaten.

Hier laat ik je zien hoe je een RF-afstandsbedieningscircuit met een bereik van ongeveer 100 meter kunt maken met behulp van RF-modules, zonder de hulp van een microcontroller-trap.



Om met de montage te beginnen, moet u het volgende kant-en-klaar aanschaffen RF-modules en de respectievelijke encoder- en decoderchips , gebruiken we voor het huidige project de HOLTEKs-modules:

RF 433Mhz zender- / ontvangermodules

De volgende afbeelding toont de Rx (links) en de Tx (rechts) modules.

De volgende afbeelding toont de pinout-details van de bovenstaande modules.

Encoder IC = HT12E

Decoder IC = HT12D

De bovenstaande encoder- en decoder-IC's doen de taken precies volgens hun toegewezen namen die de bitinformatie coderen en decoderen om een ​​gemakkelijke interface met analoge circuits mogelijk te maken.

Nadat u bovenstaande componenten heeft aangeschaft, is het tijd om ze in elkaar te zetten.

Montage van de modules

Configureer het transmittercircuit door de Tx (transmitter) -module te monteren met het encoder-IC zoals aangegeven in het volgende circuit:

Eenvoudige RF-afstandsbedieningzender

Monteer vervolgens de Rx (ontvanger) module met de decoder IC, volgens het volgende diagram:

Eenvoudige RF-ontvanger voor afstandsbediening

In het bovenstaande Rx (ontvanger) circuit kunnen we zien dat vier van zijn uitgangen worden afgesloten via LED's op de punten A.B, C, D en een andere uitgang die wordt afgesloten via de VT pinout van de IC.

De vier uitgangen A, B, C, D worden hoog en vergrendeld als reactie op het indrukken van de vier drukknoppen getoond in de Tx zender) schakeling.

Pin13-schakelaar van Tx beïnvloedt de Pin13-uitgang van de Rx enzovoort ...

Stel dat wanneer uitgang 'A' van de Rx-module wordt geactiveerd door de relevante schakelaar van de Tx, deze wordt vergrendeld en deze vergrendeling alleen wordt verbroken bij het activeren van een van de andere uitgangen.

De vergrendeling breekt dus alleen wanneer een andere volgende output hoog wordt weergegeven via de relevante Tx-drukknoppen.

De output van pin VT 'knippert' even telkens als een van de outputs A, B, C, D geactiveerd wordt. Dit betekent dat VT-uitgang kan worden gebruikt in het geval dat een flip-flop moet worden bediend.

Het bovenstaande kan heel gemakkelijk worden gekoppeld een relaisstuurprogramma voor het bedienen van apparatuur zoals een bel op afstand, verlichting, ventilatoren, omvormers, automatische poorten, sloten, RC-modellen enz.

Hoe de adrespinnen te verbinden

De pinouts A0 ----- A7 van de Rx, Tx-modules zijn erg interessant. Hier kunnen we ze allemaal geaard zien, wat de indruk wekt dat deze geen nut hebben en eenvoudigweg worden geaard.

Deze pinouts maken echter een zeer nuttige functie mogelijk.

Deze adres-pinouts kunnen worden gebruikt om een ​​bepaald Rx, Tx-paar uniek weer te geven.

Het is eenvoudig, laten we zeggen dat we ervoor hebben gezorgd dat de adrespinnen identiek zijn geconfigureerd voor het koppelen van de bovenstaande modules.

Als alternatief kunnen we het bovenstaande paar uniek maken, laten we zeggen door A0 te openen voor beide modules. Hierdoor zal het paar alleen met elkaar reageren en nooit met een andere module.

Evenzo, als je meer van dergelijke paren hebt en er unieke paren van wilt maken, wijs je de paren gewoon toe op de uitgelegd manier. U kunt dit doen door de adrespinnen met aarde te verbinden of door ze open te houden.

Dit betekent dat we door verschillende configuraties naar de relevante adres-pinouts tussen A0 en A7 weer te geven, een groot aantal unieke combinaties kunnen creëren.

Het bereik van de hierboven toegelichte RF-module is ongeveer 100 tot 150 meter.

Het bovenstaande eenvoudige RF-afstandsbedieningscircuit werd met succes getest door de heer Sriram op een breadboard, de volgende afbeeldingen van het gebouwde prototype werden door hem ter referentie verzonden.

Circuit Prototype afbeeldingen

Een 433 MHz, 315 MHz RF-afstandsbediening maken met een relais-flip-flop

Het bouwen van een hi-end afstandsbediening met zeer weinig componenten ziet er tegenwoordig redelijk aannemelijk uit. Het voorgestelde idee van het lichtschakelaarcircuit van de afstandsbediening biedt u de mogelijkheid om dit geweldige apparaat te bouwen en te bezitten door middel van eenvoudige instructies.

Bovendien biedt de eenheid een 4-bits gegevens die moeten worden uitgewisseld tussen de zender- en de ontvangermodules.

Met deze hi-tech afstandsbediening-lichtschakelaar kunt u vier individuele lampen of elk ander elektrisch apparaat vanuit elke hoek van uw huis op afstand bedienen met een enkele kleine afstandsbediening.

Stel je voor dat je vanuit elke hoek van je kamer een lamp, een ventilator, een wasmachine, een computer of soortgelijke gadgets inschakelt zonder een stap te zetten!

Klinkt dat niet geweldig?

Het op afstand bedienen van een bepaald gadget met een enkele vingerbeweging voelt absoluut heel grappig en ook geweldig aan.

Het geeft je ook het comfort van een handeling zonder te bewegen of op te staan ​​vanuit een bepaalde positie.
Het huidige circuitidee van een lichtschakelaar met afstandsbediening stelt u in staat niet alleen een enkel licht te bedienen, maar ook vier verschillende elektrische gadgets afzonderlijk met een enkele afstandsbediening.

Laten we proberen de werking van het circuit te begrijpen in details van de 433 MHz Rx- en Tx-modules.

Zender (Tx) Circuitwerking

Ik heb de draadloze besturingsmodules in de bovenstaande paragrafen al besproken, laten we de volledige beschrijving nog een keer samenvatten en ook leren hoe eenvoudig de fasen kunnen worden geconfigureerd in de voorgestelde eenheid.

De eerste afbeelding toont een standaard zendermodule die gebruikmaakt van de RF-generatorchip TWS-434 en de bijbehorende encoderchip de HOLTEK's HT-12E.

Datahseet HOLTEK12E

De IC TWS-434 vervult in feite de functie van het vervaardigen en overbrengen van de draaggolven naar de atmosfeer.

Gegevensblad TWS-434

Elk dragersignaal heeft echter modulatie nodig voor zijn juiste uitvoering, d.w.z. het moet worden ingebed met gegevens die de informatie worden voor het ontvangende einde.

Deze functie wordt uitgevoerd via het complementaire deel ervan - de HT-12E 4-bits encoderchip. Het heeft vier ingangen die discreet kunnen worden geactiveerd door ze afzonderlijk een aardingspuls te geven.

Elk van deze inputs produceert codering die duidelijk van elkaar verschillen en hun unieke handtekeningdefinities worden.

De gecodeerde puls van de relevante ingang wordt overgebracht naar de IC TWS-434 die de gegevens doorstuurt en moduleert met de gegenereerde draaggolven en tenslotte de atmosfeer instuurt.
De bovenstaande handelingen zorgen voor de zendereenheid.

Werking van het ontvangercircuit (Rx)

Werking circuit 433 MHz-ontvanger (Rx)

De ontvangermodule voert de bovenstaande bewerkingen op precies de tegenovergestelde manier uit.

Hier vormt de IC RWS-434 het ontvangende deel van de module, de antenne anticipeert op de beschikbare gecodeerde pulsen uit de atmosfeer en vangt deze onmiddellijk op zodra ze worden waargenomen.

Datasheet RWS-434

De opgevangen signalen worden doorgestuurd naar de volgende fase - de signaaldecoder-fase.

Net als de zendermodule, wordt ook hier een aanvullend apparaat gebruikt, de HOLTEK's HT-12D om de ontvangen gecodeerde signalen terug te draaien.

Datasheet HT-12D

Deze decoderingschip bestaat ook uit een 4-bits decoderingsschakeling en hun uitgangen.

De ontvangen gegevens worden op de juiste wijze geanalyseerd en gedecodeerd.

De gedecodeerde informatie wordt beëindigd via de relevante pin-out van de IC.

Deze uitgang heeft de vorm van een logisch hoge puls waarvan de duur afhangt van de duur van de aardpuls die wordt aangelegd aan de encoderchip van de zendermodule.

Hoe een flip-flop-relaiscircuit te gebruiken bij de uitgang van de ontvangermodule

De bovenstaande uitgang wordt naar een flip-flopcircuit gestuurd met behulp van de IC 4017, waarvan de uitgang uiteindelijk wordt gebruikt om de uitgangsbelasting te schakelen via een relaisstuurcircuit.

Een voorbeeld van zo'n flip / flop-idee wordt getoond, je kunt er vier construeren om discreet toegang te krijgen tot elk van de gegenereerde 4-bits gegevens en vier gadgets afzonderlijk te besturen.

Of u hem nu gebruikt als lichtschakelaar op afstand of om nog veel meer apparaten te bedienen… de optie is geheel aan u.




Vorige: Selecteerbare 4-staps laagspanningsbatterij uitschakelcircuit Volgende: Simple Audio Spectrum Analyzer Circuit