智能红外遥控开关原理及设计
0 引言
红外遥控是当前使用最为广泛的通信和控制手段之一,由于其结构简单、体积小、功耗低、抗干扰能力强、可靠性高及成本低等优点而广泛应用于家电产品、工业控制和智能仪器系统中。然而市场上的绝大部分遥控器都是针对各自特定的遥控对象设计的,不能直接应用于通用的智能仪器研发及其更一般的控制场合。通常情况下,一般家庭所使用的电视机、空调、VCD/DVD等家用电器都使用了红外遥控器,而这些红外遥控器都是针对各自产品所设计的,从而导致了一般家庭中拥有数个遥控器,那么,能否将这些遥控器的功能进行复用,进而减少遥控器的数量,使遥控器的功能更加强大,就显得十分必要了。
电源开关广泛应用于家庭、工厂、仓库、以及办公室等场所。传统的机械式电源开关存在接触电阻大、易磨损、可靠性低以及寿命短等缺点,特别是当家用电器的遥控器繁多的情况下,如果能借助这些遥控器设计开关用于代替传统的机械式电源开关,不仅节约了成本,而且操作方便。使用电视机等家用电器的遥控器实现开关操作,安装和代换都很方便,可以用它代换家居中非常普及的墙壁开关,从而提高遥控器在家电领域的实用价值。
1 工作原理
智能红外遥控开关主要由红外接收、放大整形、微控制器、开关控制以及降压电源等模块组成,其原理框图如图1所示。
智能红外遥控开关的功能是将常见家用电器的遥控器,如电视机、VCD/DVD等,由用户任意指定一个按键作为这个红外遥控开关的控制键。使用时,用户按下智能红外遥控开关的"学习"按键,然后再对准遥控开关的红外接收头按下遥控器上指定的这个开关控制按键,遥控器发出的红外编码信号经过红外接收头接收后,再经过放大整形,输入到微控制器,微控制器通过内置的E2PROM记住遥控器这个指定按键的编码。那么,用户下次使用时,当按下遥控器这个指定按键后,其发出的红外编码信号同样经过红外接收头,放大整形后输入到微控制器,由微控制器发出控制信号控制开关控制模块里面继电器的导通与断开,进而控制输出电压的通断。
为了保证对各种用电器实现遥控开关控制,那么控制信号就一定要稳定、安全。为此,在传输过程中要使各模块间的通信信号足够强,这就要求电路的电源能够独立给电路各部分供电。因此,红外遥控开关还必须拥有降压电源模块。
2 电路设计
硬件电路设计包括电源电路的设计和解码电路的设计两部分。电源电路是为解码电路提供电源而设计的,除了要求电压稳定外,还要求其体积小,成本低。解码电路要求能对红外编码进行可靠地接收,同时要能够稳定地控制继电器的开关。
2.1 电源设计
考虑到解码电路的功耗很小,所以电源的设计采用电容降压式电源。它比变压器电源和开关电源的设计要简单得多,而且体积小、成本低,适合作为遥控开关的电源。电源设计的原理图如图2所示。MC2为降压电容器,D1为半波整流二极管,D2在市电的负半周时给MC2提供放电回路,ZD1是5.1 V稳压二极管,R1为关断电源后MC2的电荷泄放电阻。
电容降压式电源是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。当交流电压为220 V,频率为50 Hz的工作条件下,电容器MC2在电路中的容抗Xc(单位:Ω)为:
流过电容器MC2的充电电流Ic(单位:mA)为:
通过降压电容MC2向负载提供的电流Io,实际上是流过MC2的充放电电流IC。显然,电容MC2容量越大,容抗Xc越小,则流经MC2的充、放电电流越大。当负载电流Io小于MC2的充放电电流时,多余的电流就会流过稳压管。若稳压管的最大允许电流Idmax<IC-Io时易造成稳压管烧毁。
虽然流过电容MC2的电流IC有69.08 mA,但在电容器上几乎不产生功耗,这是因为对于一个理想电容,流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率。可见,电容降压式电源的效率也很高。经过实验测试,该电源电路通电后输出4.88 V的直流电压,交流电压分量小于3 mV,输出电流在50 mA时,电压不低于4.7 V,可以满足解码电路的电源需求。
2.2 解码电路设计
智能红外遥控开关的硬件核心部分是微控制器和红外接收部分,其原理图如图3所示。
红外解码电路中的微控制器选用ATmega8L的AVR单片机。它的工作电压为2.7~5.5 V,4 MHz(3 V,25℃)时功耗,工作模式为3.6mA,空闲模式为1.0 mA,掉电模式仅为0.5μA,采用先进的RISC结构,除了拥有8 KB的系统内可编程FLASH存储器,还有512 B的E2PROM,可用于记忆各类遥控器发射出的各种红外编码信号。
红外接收电路使用集成红外接收器成品,同时实现红外接收、放大、整形的功能,一般
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