Sc2260 r4 схема брелка сигнализации

Опубликовано: 07.05.2024

В данной статье рассмотрим приемник сигнала с беспроводных датчиков движения, радиогерконов, звонков и пультов ДУ с 24-битным протоколом кодеров 2260/2262/2264/1527. Также будут представлены четырехкнопочные передатчики для эмуляции беспроводных датчиков, звонков и управления различными радиореле с протоколами 2260/2262/2264/1527, продающихся на ebay и aliexpress.

Схема приемника и передатчика:



Схема практически не отличается от представленных ранее устройств дистанционного управления.

Протокол передачи 2260/2262/2264/1527:

Протокол передачи 2260/2262/2264/1527

Кодер SC1527:
- 1 импульс преамбулы, 24 импульса данных
- адрес пульта уже зашит в микросхеме
- последние 4 бита в посылке - это код нажатой кнопки

Кодер PT2262:
- 24 импульса данных, 1 завершающий импульс
- адрес пульта задается перемычками (одна перемычка задает 2 бита в посылке)
- последние 8 бит (4 перемычки) в посылке - это код нажатой кнопки

Преамбула - импульс 500 мкс и пауза 16 мс (соотношение 1:32).
Единица - импульс 1500 мкс и пауза 500 мкс (соотношение 3:1).
Ноль - импульс 500 мкс и пауза 1500 мкс (соотношение 1:3).
Длина посылки всегда одинаковая.

Принцип работы программы приемника: приемник принимает код из эфира (если в течении 2,5мс импульсов нет, то посылка считается принятой) и проверяет, в какой ячейке своей EEPROM он может находится. Если такой код найден, то подпрограмма возвращает номер ячейки EEPROM и выполняется соответствующая команда (переключается соответствующее реле на выходе), если код не найден, то контроллер опять переходит к опросу приемника. Для большей помехозащищенности должно прийти не менее двух одинаковых посылок, как это сделано в декодере PT2294. Длительность сигналов импульс/пауза может варьироваться в пределах 100..2500 мкс с соотношениемот 1:2 до 1:5 (стандартное значение 1:3, но как правило в кодерах оно не выдерживается).

Протокол передачи 2260/2262/2264/1527

Привязка пультов и датчиков к приемнику (для прошивок с одним пультом)
Режим программирования активируется удержанием кнопки PRG на 8 секунд.
При входе в режим программирования включится Led.
Далее необходимо на пульте нажать подряд 4 кнопки или произвести сработку датчиков движения, далее приемник сам выйдет из режима программирования. При запоминании кнопки Led мигнет на 100мс. При выходе из режима программирования Led отключается.
Каждая кнопка привязывается к своему выходу приемника последовательно от 1 до 4. Если какой-либо выход не нужен, то при программировании необходимо повторно нажать ту же кнопку пульта (при одинаковых кодах кнопок сработает первое по ходу условие).
Выход из режима программирования можно произвести удержанием кнопки PRG на 8 секунд.

Привязка пультов и датчиков к приемнику (для прошивок с несколькими пультами)
Режим программирования активируется удержанием кнопки PRG на 5 секунд.
Включится светодиод. Если отпустить кнопку, то программируется первый пульт. Если продолжить удерживать кнопку, то через 2 секунды светодиод мигнет на 200мс - это режим программирования второго пульта и т.д. После 6 пульта, произойдет выход из режима программирования (Led гаснет).
Далее необходимо на пульте нажать подряд 4 кнопки или произвести сработку датчиков движения, далее приемник сам выйдет из режима программирования. При запоминании кнопки Led мигнет на 100мс. При выходе из режима программирования Led погаснет.
Каждая кнопка привязывается к своему выходу приемника последовательно от 1 до 4. Если какой-либо выход не нужен, то при программировании необходимо повторно нажать ту же кнопку пульта (при одинаковых кодах кнопок сработает первое по ходу условие).
Выход из режима программирования можно произвести в любой момент долгим удержанием кнопки PRG.

Приемник с прошивкой RF_2262_4_RELE_vХ.Хu может выступать в качестве сканера кодов , для этого в схеме предусмотрен транзистор, с коллектора которого можно снять сигнал на TTL-USB конвертор и считать данные программой-терминалом на ПК. При приеме любого кода формата 2260/2262/2264/1527, приемник отправляет на выход этот код в формате UART 9600 8n1.

Для более простой настройки EEPROM передатчиков был написан калькулятор кодов под Windows.




Передатчик с 4мя кнопками сигналов формата SC1527.
Поддерживается до четырех нажатых кнопок и один общий адрес пульта.
Кнопка 1 (GPIO.2) выдает на передатчик адрес и код кнопки BIN(00000001).
Кнопка 2 (GPIO.3) выдает на передатчик адрес и код кнопки BIN(00000010).
Кнопка 3 (GPIO.4) выдает на передатчик адрес и код кнопки BIN(00000100).
Кнопка 4 (GPIO.5) выдает на передатчик адрес и код кнопки BIN(00001000).
В EEPROM настраивается только адрес пульта. Подробное описание в архиве.
Прошивка, исходник v2.0

Передатчик с 4мя кнопками сигналов формата PT2260/2262/2264.
Поддерживается одна нажатая кнопка, на каждую кнопку может быть свой адрес пульта.
Кнопка 1 (GPIO.2) выдает на передатчик код 1.
Кнопка 2 (GPIO.3) выдает на передатчик код 2.
Кнопка 3 (GPIO.4) выдает на передатчик код 3.
Кнопка 4 (GPIO.5) выдает на передатчик код 4.
В EEPROM настраивается четыре кода кнопок с адресами пультов. Подробное описание в архиве.
Прошивка, исходник v2.0

Передатчик с 4мя кнопками сигналов формата PT2260/2262/2264.
Поддерживается до четырех нажатых кнопок и один общий адрес пульта.
Кнопка 1 (GPIO.2) выдает на передатчик адрес и код кнопки BIN(00000011)
Кнопка 2 (GPIO.3) выдает на передатчик адрес и код кнопки BIN(00001100)
Кнопка 3 (GPIO.4) выдает на передатчик адрес и код кнопки BIN(00110000)
Кнопка 4 (GPIO.5) выдает на передатчик адрес и код кнопки BIN(11000000)
В EEPROM настраивается только адрес пульта. Подробное описание в архиве.
Прошивка, исходник v2.0a

Приемник сигналов формата PT2260/2262/2264/1527.
Выходы срабатывают при совпадении входящего и записанного кодов.
Выходы могут работать в четырех режимах: Key, TimerSec, TimerMin и Trigger . Режим работы и временные интервалы для каждого выхода настраиваются в EEPROM индивидуально.
Подробное описание в архиве.
Прошивка, исходник v2.4
Прошивка, исходник v2.5 можно привязать до 6 пультов.

Приемник сигналов формата PT2260/2262/2264/1527 + передача кодов в UART .
Выходы срабатывают при совпадении входящего и записанного кодов.
Выходы могут работать в двух режимах: Key и Trigger . Режим работы для каждого выхода настраивается в EEPROM индивидуально.
Подробное описание в архиве.
Прошивка, исходник v1.4u
Прошивка, исходник v1.5u можно привязать до 6 пультов.

Key - нажали кнопку пульта - выход включился, отпустили кнопку - отключился. Задержка отключения 300мс.
TimerSec - нажали кнопку пульта - выход включился на Х секунд, еще раз нажали - отключился.
TimerMin - нажали кнопку пульта - выход включился на Х минут, еще раз нажали - отключился.
Trigger - нажали кнопку пульта - выход включился, еще раз нажали - отключился.


Текущее время: Вт июл 06, 2021 15:03:44

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Помогите со схемой брелка сигнализации

Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ]

Вот есть брелок от сигналки , попытался снять с него схему , цель в общем простая , понять как подстроить частоту брелка , вот снял схему , может не всовсем правильно поэтому прошу помощи знатоков , может увидете что в ней не так , я пока не всовсем понимаю как она работает , есть пара странных моментов
Например зачем стоят последовательно С6 и С7 , хотя может просто ёмкость нужную набирали , так же странно для меня выглядит земля между С3 и С7 , и непонятна цепь С4 , L2
L2 и L3 визуально идентичны , ну и L1 понятно согласующая , как я понимаю установить ёмкость SMD конденсаторов невозможно
так же между базой левого тразистора и землёй стоит нечто в SMD корпусе , всеми ногами на земле кроме одной ,которая собственно висит на базе левого тразистора
Всё что написанно на этом "нечте" в приложении с названием UI

А вот фото непонятной детали
выделенно красным

ps : левый транзистор видимо не на +3 идёт ,а на точку между C4 и L2

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!

Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc

Схема в районе второго транзистора примерно такая.

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

значит VT2 это генератор , а VT1 получается усилитель , в принципе главный вопрос в том что если заменить кварц/ПАВ то нужно ли подстраивать другие цепи

Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.

_________________
В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами.

Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.


В последнее время, меняется парк автомобильных сигнализаций на новые, более совершенные и защищенные от взлома, с диалоговым кодом и расширенным функционалом. Старые, остаются не у дел, но их вполне можно использовать для других нужд. Рассмотрим схемотехнику их радиотракта, которые работают на частоте 433,920 МГц, выделенной для этого в России.


В самых ранних простых моделях, использовалась схема сверхрегенеративного приемника. Несмотря на простоту, у них есть недостатки: небольшая чувствительность, низкая избирательность, паразитное излучение радиосигнала в антенну (без соответствующих схемных решений) и т.п.
Типовая схема такого приемника:


Типовая схема простейшего передатчика для него:


Способность сверхрегенеративного приемника, одновременно излучать и принимать сигнал в подобной схеме, но без предварительного каскада усиления, и переводимого в режим работы автодина, используется на пользу в микроволновых датчиках объемах различных охранных сигнализаций, которые являются дальнейшей эволюцией радиолокационных взрывателей снарядов и бомб периода второй мировой войны:
Схема из патента (не по ГОСТу):


Краткое описание работы (секретно):



Стоит продолжать,(военного блога то нет)? А они, наверное, в свою очередь, черпали идею от терменвокса.
Хорошее описание работы такого приемника можно почерпнуть тут:
nenuda.ru/сверхрегенеративные-приемники.html
Про микроволновый датчик объема можно много найти в литературе и интернете. radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/27/
Как и про радиолокационный взрыватель, если кому не повезло в жизни учится и служить в соответствующих заведениях: ru.wikipedia.org/wiki/Радиовзрыватель

Потом перешли на более совершенные супергетеродинные приемники, как с одинарным, так и двойным преобразованием частот. Появление радиодеталей в миниатюрных корпусах для поверхностного монтажа, чьи размеры несоизмеримо меньше длинны волны на рабочей частоте, позволяют не заморачиваться таким способом монтажа высокочастотных схем, который приводил в трепет не одно поколение радиолюбителей:


Как правило, схема радиотракта, что в брелке сигнализации, что в модуле самой сигнализации, заметно не отличается. Используется как амплитудная модуляция, так и частотная.

Для примера, так выглядят плата трансивера с амплитудной модуляцией и одним преобразованием частоты:


А так с частотной, и двойным преобразованием частоты:



Так выглядит плата брелка, в котором есть только передатчик:


Другая сторона в заголовке.

Схема радиочастотной части трансивера примерно такая, как на картинке:


В верхней части разрисованы компоненты передатчика и приемника до смесителя, сигнализации с амплитудной модуляцией, или как принято у «них» — манипуляцией (ASK — amplitude shift keying), а на нижней – с частотной модуляцией (FSK — frequency shift keying). Далее в узле, отвечающей за прием, следует, как правило, специализированная микросхема, в типовой схеме её включения. Вариантов много, приведу пару:
Продолжения схемы приемника от верхней части:


Продолжения схемы приемника от нижней части:


Немного о назначении некоторых компонентов: В качестве частотозадающей схемы передатчика и гетеродина приемника, используются ПАВ резонаторы. ПАВ (SAW) резонаторы используют эффект поверхностных акустических волн и в отличие от кварцевых резонаторов, использующих пьезоэлектрический эффект, имеют большую рабочую частоту (диапазон частот от 100МГц до 1.1ГГц), но меньшую стабильность (от 20 до 200кГц (30-250ppm)). SAW резонаторы выпускаются в корпусах для поверхностного монтажа и для монтажа в отверстия. И раз SAW резонаторы и фильтра, имеют больший разброс характеристик по частоте резонанса, полосе пропускания и т.д., чем кварцевые, зачастую требуется корректировка частоты генератора передатчика и гетеродина приемника с помощью переменного конденсатора. Маркировка керамических резонаторов на плате не всегда информативна, на корпусе резонатора передатчика и гетеродина, может быть указана одна частота, а частота резонатора гетеродина отличается от частоты резонатора передатчика на величину промежуточной частоты (10,7МГц, 21,400МГц и т.д.). Их разницу может указывать буква или цифра, к примеру, Т-передатчик, R-приемник. Антенна, в зависимости от режима работы трансивера, с помощью pin-диодов (обведены красным), переключается то на выход передатчика, то на вход приемника. Напомню, Pin – диод, обладает способностью пропускать высокочастотный сигнал сквозь себя (или шунтировать), при наличии небольшого прямого тока через себя. А диод, обведенный зеленым, внизу слева – варикап. Его емкость изменяется в зависимости от обратного напряжения, приложенному к нему. Что позволяет в определенных пределах перестраивать частоту генератора передатчика, построенного на SAW резонаторе. На этот диод подается напряжение модуляции от микроконтроллера. После детектирования, сигнал с микросхемы приемника, подается в микроконтроллер для декодирования.
Схема брелка, без «обратной связи», оснащенного только передатчиком:


Схемы в лучшем качестве приложены в pdf -> zip.

Так выглядят сигналы, подаваемые на варикап, и полученные после детектирование на выходе приемников, на данной картинке, сигнал с приемника инвертирован относительно сигнала модуляции:


Схема подключения современного цифрового трансивера, где почти все на одном кристалле, как правило, не отличается от типовой, рекомендуемой производителем:


Да и плата с ним гораздо компактнее:


Современные автомобильные сигнализации, на цифровых трансиверах, за счет помехоустойчивого кодирования, более совершенного метода модуляции, возможности оперативно менять рабочую частоту, довольно толерантно относятся к помехам, которые создают при работе передатчики старых сигнализаций. Практически их не замечая. Чего, к сожалению, не скажешь не только о старых систем сигнализации, но и некоторых штатных пультах центрального замка с дистанционным управлением современных автомобилей. И вполне может быть, что радио тракт уличного холодильника по продаже напитков имеет более совершенную схему.
Приведу простой пример использования оставшихся не у дел блоков сигнализации. Куда в современном мире, без китайской люстры, с пультом дистанционного управления, работающего на той же частоте 433.920 МГц. В интернете это довольно обширная тема, и не обошла моих знакомых. Дальность действия передатчика в один момент резко упала. Приходилось вставать на табуретку и вплотную подносить пульт, что бы включить или выключить люстру. А затем, и даже в таком режиме люстра работала только несколько минут после подачи на неё напряжения питания. В результате экспериментов, причина такого отказа оказалась в микросхеме управления в люстре, которая стала почему-то греться и отказывать.
Плата в люстре (страшно такую вешать под потолок, особенно если он деревянный):


Да и приемник с передатчиком не внушал доверия, при попытке вместо штатной батарейки подключить внешний блок питания (с тем же напряжением) к пульту управления, сгорел транзистор передатчика, который был успешно заменен на КТ368А.


Но раз делать надо было хорошо, обойтись без каких либо покупных деталей, и заодно поэкспериментировать, решил вместо транзистора поставить передатчик от сигнализации, а в люстру – соответственно приемник (две одинаковые платы, только задействованы разные узлы, не задействованные удалены). Взамен неисправной микросхемы системы управления люстрой, принимать и декодировать радиосигнал, управлять люстрой поручил модулю на STM32. Удаляем с платы неисправные и ненужные компоненты (оставляем только реле и транзисторные ключи):


Устанавливаем блок питания с гальванической развязкой. Делаем соединения с модулем на STM32. Люстра работает по самому простому принципу, каждой кнопке соответствует свой код, который передается без какого либо шифрования и помехоустойчивой избыточности. Так выглядят осциллограммы этих 4 кодов:








Задача распознавания упрощается до примитивизма. Осталось организовать логику работы люстры по нажатиям соответствующих кнопок. Кнопки “A”, ”B”, ”C” – включают и выключают соответствующий ряд светильников. Кнопка ”D”- выключает все. По-моему, с таким примитивным подходом организации управления, даже детские игрушки делать нехорошо, владельца такой люстры легко довести до расстройства. Если же заменить микросхему и в пульте управления, то можно было бы реализовать кодирование с секретным блочным шифром, добавить исправление ошибок при приеме, перемежение бит. Но пока напишу, как был реализован простой вариант управления, так как микросхему, формирующую сигналы управления в пульте не меняли. Начинаем подключать и смотреть осциллограммы.
Проверяем как работает передатчик трансивера, сигнал модуляции на варикап подаем с тестового вывода осциллографа:

И смотрю, есть ли большая разница на выходе приемника с АМ и ЧМ:


Почти одно и тоже, но тогда проще и дешевле использовать приемник с АМ. Подаем сигнал на вход микроконтроллера с выхода приемника, а на другом выводе (с соответствующим кодом), проверим что получается.


Метод кодирования данных в пульте управления прост, это длительность положительного уровня сигнала на одном битовом интервале, при «1» — длительность равна примерно 0,76 миллисекунды, при «0» — 0.25 миллисекунды. Длительность одного битового (бодового) интервала 1 миллисекунда. Количество бит в сообщении — 25. При удержании нажатой кнопки на пульте, сообщения идут с периодичностью примерно 32 миллисекунды.
Основная идея программы для микроконтроллера такая: организуем в программе таймер, который будет периодически опрашивать сигнал от приемника, с частотой, большей, чем поступающие биты данных. К примеру, чтобы на один битовый интервал, могли брать 36 отсчетов таймера.
Стробы (прерывания) таймера на фоне поступающих данных:


Тогда определять, приняли мы «1» или «0» будем по количеству отсчетов, при положительном сигнале на выходе приемника. Если примерно 28 таких отсчетов — то решаем что это «1», а если 11, то это «0». Но и проверяем, что весь битовый интервал уложился в требуемое количество отсчетов таймера. Иначе решаем что это помеха. Все подсчеты начинаем вести по одному из фронтов, в зависимости от типа приемника. Если принимаемый бит, соответствуют требуемым параметрам, кладем его в сдвиговый регистр, сдвигаем влево на один разряд для приема следующего. Считаем количество принятых правильных бит в счетчике (если приняли неправильный — все сбрасываем). Если приняли все 25, то сверяем полученное число в регистре с заданным заранее значением кода кнопки, у меня такие значения были определены:


Процедура определения бит:


Тестовый фронт по окончанию проверки приема правильного бита:

Проверяем на допустимые интервалы бит:

Тестовый фронт завершения принятия всех 25 бит:


И сама логика принятия решения в зависимости от принятой команды с пульта:


Такие переменные были определены заранее:


Проверяем, упаковываем и сдаем заказчику:



Кто из начинающих радиолюбителей не хотел сделать какое-нибудь устройство с управлением по радиоканалу? Наверняка многие.

Давайте рассмотрим, как на базе готового радиомодуля собрать несложное радиоуправляемое реле.

В качестве приёмо-передатчика я использовал готовый модуль. Купил его на AliExpress вот у этого продавца.

Комплект состоит из пульта–передатчика на 4 команды (брелок), а также платы приёмника. Плата приёмника выполнена в виде отдельной печатной платы и не имеет исполнительных цепей. Их необходимо собрать самому.

Вот внешний вид.

Модуль радиоуправления на SC2262/ SC2272

Брелок добротный, приятный на ощупь, поставляется с батарейкой 12V (23А).

В брелоке встроена плата, на которой собрана довольно примитивная схема пульта-передатчика на транзисторах и шифраторе SC2262 (полный аналог PT2262). Смутило то, что на микросхеме в качестве маркировки указано SC2264, хотя из даташита известно, что дешифратор для PT2262 – это PT2272. Тут же на корпусе микросхемы чуть ниже основной маркировки указано SCT2262. Вот и думай, что к чему . Что ж, для Китая это не удивительно.

Печатная плата пульта

Передатчик работает в режиме амплитудной модуляции (АМ) на частоте 315 МГц.

Приёмник собран на небольшой печатной плате. Радиоприёмный тракт выполнен на двух SMD-транзисторах с маркировкой R25 – биполярных N-P-N транзисторах 2SC3356. На операционном усилителе LM358 реализован компаратор, а к его выходу подключен дешифратор SC2272-M4 (она же PT2272-M4).

Плата приёмника

Как работает устройство?

Суть работы сего устройства такова. При нажатии на одну из кнопок пульта A, B, C, D передаётся сигнал. Приёмник усиливает сигнал, а на выходах D0, D1, D2, D3 платы приёмника появляется напряжение 5 вольт. Вся загвоздка в том, что 5 вольт на выходе будет только пока нажата соответствующая кнопка на брелоке. Стоит отпустить кнопку на пульте - напряжение на выходе приёмника пропадёт. Упс. В таком случае не получиться сделать радиоуправляемое реле, которое бы срабатывало при кратковременном нажатии кнопки на брелоке и отключалось при повторном.

Связано это с тем, что существуют разные модификации микросхемы PT2272 (китайский аналог – SC2272). А в такие модули почему то ставят именно PT2272-M4, у которых нет фиксации напряжения на выходе.

А какие же бывают разновидности микросхемы PT2272?

PT2272-M4 – 4 канала без фиксации. На выходе соответствующего канала +5V появляется только тогда, пока нажата кнопка на брелоке. Именно такая микросхема используется в купленном мной модуле.

PT2272-L4 – 4 зависимых канала с фиксацией. Если включается один выход, то другие отключаются. Не совсем удобно, если необходимо независимо управлять разными реле.

PT2272-T4 – 4 независимых канала с фиксацией. Самый лучший вариант для управления несколькими реле. Поскольку они независимы, то каждое может выполнять свою функцию независимо от работы других.

Что же сделать, чтобы реле срабатывало так, как нам нужно?

Тут есть несколько решений:

Выдираем микросхему SC2272-M4 и вместо неё ставим такую же, но с индексом T4 (SC2272-T4). Теперь выходы будут работать независимо и с фиксацией. То есть можно будет включить/выключить любое из 4 реле. Реле будут включаться при нажатии кнопки, и выключаться при повторном нажатии на соответствующую кнопку.

Дополняем схему триггером на К561ТМ2. Так как микросхема К561ТМ2 состоит из двух триггеров, то понадобиться 2 микросхемы. Тогда будет возможность управлять четырьмя реле.

Используем микроконтроллер. Требует навыков программирования.

На радиорынке микросхему PT2272-T4 я не нашёл, а заказывать с Ali целую партию одинаковых микрух счёл нецелесообразным. Поэтому для сборки радиоуправляемого реле решил использовать второй вариант с триггером на К561ТМ2.

Схема достаточно проста (картинка кликабельна).

Схема радиоуправления на 4 команды

Вот реализация на макетной плате.

Собранное на макетке радиоуправляемое реле

Радиореле

На макетке я быстренько собрал исполнительную цепь только для одного канала управления. Если взглянуть на схему, то можно увидеть, что они одинаковые. В качестве нагрузки на контакты реле нацепил красный светодиод через резистор в 1 кОм.

Наверняка заметили, что в макетку я воткнул готовый блок с реле. Его я вытащил из охранной сигнализации. Блок оказался очень удобным, так как на плате уже было распаяно само реле, штыревой разъём и защитный диод (это VD1–VD4 на схеме).

Пояснения к схеме.

Приёмный модуль.

Обозначение выводов для подключения модуля

Вывод VT – это вывод, на котором появляется напряжение 5 вольт, если был принят сигнал от передатчика. Я к нему подключил светодиод через сопротивление 300 Ом. Номинал резистора может быть от 270 до 560 Ом. Так указано в даташите на микросхему.

При нажатии на любую кнопку брелока светодиод, который мы подключили к выводу VT приёмника, будет кратковременно вспыхивать - это свидетельствует о приёме сигнала.

Выводы 5V и GND служат для подключения напряжения питания. Для питания схемы нам понадобится стабилизированный блок питания на 12 вольт. Ток потребления схемы небольшой, поэтому подойдёт любой блок. В качестве источника питания можно применить и блок питания, собранный своими руками.

Выводы D0, D1, D2, D3; – это выходы микросхемы дешифратора PT2272-M4. С них мы будем снимать принятый сигнал. На этих выходах появляется напряжение +5V, если был принят сигнал от пульта управления (брелока). Именно к этим выводам подключаются исполнительные цепи. Кнопки A, B, C, D на пульте (брелоке) соответствуют выходам D0, D1, D2, D3.

На схеме приёмный модуль и триггеры запитываются напряжением +5V от интегрального стабилизатора 78L05. Цоколёвка стабилизатора 78L05 показана на рисунке.

Цоколёвка интегрального стабилизатора 78L05

Буферная цепь на D-триггере.

На микросхеме К561ТМ2 собран делитель частоты на два. На вход С приходят импульсы с приёмника, и D-триггер переключается в другое состояние до тех пор, пока на вход С не придёт второй импульс с приёмника. Получается очень удобно. Поскольку реле управляется с выхода триггера, то и оно будет включено или выключено до тех пор, пока не придёт следующий импульс.

Вместо микросхемы К561ТМ2 можно использовать К176ТМ2, К564ТМ2, 1КТМ2 (в металле с позолотой) или импортные аналоги CD4013, HEF4013, HСF4013. Каждая из этих микросхем состоит из двух D-триггеров. Их цоколёвка одинаковая, но вот корпуса могут быть разные, как, например, у 1КТМ2.

Исполнительная цепь.

В качестве силового ключа используется биполярный транзистор VT1. Я использовал КТ817, но подойдёт КТ815. Он управляет электромагнитным реле K1 на 12V. К контактам электромагнитного реле K1.1 можно подключать любую нагрузку. Это может быть лампа накаливания, светодиодная лента, электродвигатель, электромагнит замка и др.

Цоколёвка транзистора КТ817, КТ815.

Цоколёвка транзистора КТ817

Следует учесть, что мощность подключаемой к контактам реле нагрузки должна быть не меньше той мощности, на которую рассчитаны контакты самого реле.

Диоды VD1–VD4 служат защитой транзисторов VT1–VT4 от напряжения самоиндукции. В момент отключения реле в его обмотке возникает напряжение, которое противоположено по знаку тому, которое поступало на обмотку реле от транзистора. В результате транзистор может выйти из строя. А диоды по отношению к напряжению самоиндукции оказываются открытыми и "гасят" его. Тем самым они берегут наши транзисторы. Не забывайте про них!

Если хотите дополнить исполнительную цепь индикатором включения реле, то добавляем в схему светодиод и резистор на 1 кОм. Вот схема.

Исполнительная цепь с индикацией включения реле

Теперь, когда на обмотку реле будет подано напряжение, включится светодиод HL1. Это будет указывать на то, что реле включено.

Вместо отдельных транзисторов в схеме можно использовать всего лишь одну микросхему с минимумом обвязки. Подойдёт микросхема ULN2003A. Отечественный аналог К1109КТ22.

Это микросхема содержит 7 транзисторов Дарлингтона. Удобно то, что выводы входов и выходов расположены друг против друга, что облегчает разводку платы, да и обычное макетирование на беспаечной макетной плате.

Работает довольно просто. Подаём на вход IN1 напряжение +5V, составной транзистор открывается, и вывод OUT1 подключается к минусу питания. Тем самым на нагрузку подаётся напряжение питания. Нагрузкой может быть электромагнитное реле, электромотор, цепь из светодиодов, электромагнит и пр.

В даташите производитель микросхемы ULN2003A хвастается, что ток нагрузки каждого выхода может достигать 500 мА (0,5А), что собственно, не мало. Тут многие из нас умножат 0,5А на 7 выходов и получат суммарный ток в 3,5 ампера. Да, здорово! НО. Если микросхема и сможет прокачать через себя такой существенный ток, то на ней можно будет жарить шашлык.

На самом деле, если задействовать все выходы и пустить в нагрузку ток, то выжать без вреда для микросхемы можно будет около

80 – 100мА на канал. Опс. Да, чудес не бывает.

Вот схема подключения ULN2003A к выходам триггера К561ТМ2.

Подключение микросхемы ULN2003A к выходу триггера

Есть ещё одна широко распространённая микросхема, которую можно использовать – это ULN2803A.

Микросхема ULN2803A

У неё уже 8 входов/выходов. Я её выдрал с платы убитого промышленного контроллера и решил поэкспериментировать.

Схема подключения ULN2803A. Для индикации включения реле можно дополнить схему цепью из светодиода HL1 и резистора R1.

Подключение микросхемы ULN2803A

Вот так это выглядит на макетке.

Подключение микросхемы ULN2803 к выходу триггера

Кстати, микросхемы ULN2003, ULN2803 допускают объединение выходов для увеличения максимально-допустимого выходного тока. Это может потребоваться, если нагрузка потребляет более 500 мА. Соответствующие входы также объединяются.

Вместо электромагнитного реле в схеме можно применить твёрдотельное реле (SSR - Solid State Relay). В таком случае, схему можно существенно упростить. Например, если применить твёрдотельное реле CPC1035N, то отпадает необходимость в питании устройства от 12 вольт. Достаточно будет 5-вольтового блока питания для питания всей схемы. Также отпадает необходимость в интегральном стабилизаторе напряжения DA1 (78L05) и конденсаторах С3, С4.

Вот так твёрдотельное реле CPC1035N подключается к триггеру на К561ТМ2.

Подключение твёрдотельного реле к выходу триггера

Несмотря на свою миниатюрность, твёрдотельное реле CPC1035N может коммутировать переменное напряжение от 0 до 350 V, при токе нагрузки до 100 mA. Иногда этого достаточно, чтобы управлять маломощной нагрузкой.

Можно применить и отечественные твёрдотельные реле, я, например, экспериментировал с К293КП17Р.

Выдрал его с платы охранной сигнализации. В данной релюшке, кроме самого твёрдотельного реле, есть ещё и транзисторная оптопара. Её я не использовал – оставил выводы свободными. Вот схема подключения.

Подключение К293КП17Р к выходу триггера

Возможности К293КП17Р весьма неплохие. Может коммутировать постоянное напряжение отрицательной и положительной полярности в пределах -230. 230 V при токе нагрузки до 100 mA. А вот с переменным напряжением работать не может. То есть постоянное напряжение к выводам 8 – 9 можно подводить как угодно, не заботясь о полярности. Но вот переменное напряжение подводить не стоит.

Дальность работы.

24 см. Вот расчёт.

Расчёт длины волны

Где f – частота (в Гц), следовательно 315 000 000 Гц (315 Мегагерц);

Скорость света С – 300 000 000 метров в секунду (м/c);

Те, кто не знает, как переводить приставки Мега- и Кило- в нули, прочтите статью о сокращённой записи численных величин.

Чтобы узнать, на какой частоте работает пульт–передатчик, вскрываем его и ищем на печатной плате фильтр на ПАВ (Поверхностно–акустических волнах). На нём обычно указана частота. В моём случае это 315 МГц.

Фильтр на ПАВ (315 МГц)

При необходимости антенну можно и не припаивать, но дальность действия устройства сократится.

В качестве антенны можно применить телескопическую антенну от какого–нибудь неисправного радиоприёмника, магнитолы. Будет очень даже круто .

Дальность, при которой приёмник устойчиво принимает сигнал от брелока небольшое. Опытным путём я определил расстояние в 15 – 20 метров. С преградами это расстояние уменьшается, а вот при прямой видимости дальность будет в пределах 30 метров. Ожидать чего-то большего от такого простого устройства глупо, схемотехника его весьма проста.

Шифрование или "привязка" пульта к приёмнику.

Изначально, брелок и приёмный модуль незашифрованы. Иногда говорят, что не "привязаны".

Если купить и использовать два комплекта радиомодулей, то приёмник будет срабатывать от разных брелоков. Аналогично будет и с приёмным модулем. Два приёмных модуля будут срабатывать от одного брелока. Чтобы этого не происходило, применяется фиксированная кодировка. Если приглядеться, то на плате брелока и на плате приёмника есть места, где можно напаять перемычки.

Место распайки для установки кода

Выводы от 1 до 8 у пары микросхем кодеров/декодеров (PT2262/PT2272) служат для установки кода. Если приглядется, то на плате пульта управления рядом с выводами 1 – 8 микросхемы есть лужёные полоски, а рядом с ними буквы H и L. Буква H – означает High ("высокий"), то есть высокий уровень.

Если паяльником накинуть перемычку от вывода микросхемы к полоске с пометкой H, то мы тем самым подадим высокий уровень напряжения в 5V на микросхему.

Буква L соответственно означает Low ("низкий"), то есть, накидывая перемычку c вывода микросхемы на полоску с буквой L, мы устанавливаем низкий уровень в 0 вольт на выводе микросхемы.

На печатной плате не указан нейтральный уровень – N. Это когда вывод микросхемы как бы "висит" в воздухе и ни к чему не подключен.

Таким образом, фиксированный код задаётся 3 уровнями (H, L, N). При использовании 8 выводов для установки кода получается 3 8 = 6561 возможных комбинаций! Если учесть, что четыре кнопки у пульта также участвуют в формировании кода, то возможных комбинаций становится ещё больше. В результате случайное срабатывание приёмника от чужого пульта с иной кодировкой становится маловероятным.

На плате приёмника пометок в виде букв L и H нет, но тут нет ничего сложного, так как полоска L подключена к минусовому проводу на плате. Как правило, минусовой или общий (GND) провод выполняется в виде обширного полигона и занимает на печатной плате большую площадь.

Полоска H подключается к цепям с напряжением в 5 вольт. Думаю понятно.

Я установил перемычки следующим образом. Теперь мой приёмник от другого пульта уже не сработает, он узнает только "свой" брелок. Естественно, распайка должна быть одинаковой как у приёмника, так и у пульта-передатчика.

Распайка перемычек для установки фиксированного кода

Кстати, думаю, вы уже сообразили, что если потребуется управлять несколькими приёмниками от одного пульта, то просто распаиваем на них такую же комбинацию кодировки, как на пульте.

Стоит отметить, что фиксированный код не сложно взломать, поэтому не рекомендую использовать данные приёмо-передающие модули в устройствах доступа.

На современной элементарной базе такое дистанционное управление несложно собрать и самому , используя микросхемы широко применяющиеся в автосигнализациях и других бытовых приборах например в беспроводных звонках, это кодер PT2262 и декодер PT2272.

Сегодня потребитель имеет в своем арсенале множество альтернативных систем для беспроводной передачи данных. Это радиомодули частотами в диапазонах 27 МГц, 142-172 МГц, 315 МГц и 433 МГЦ.

Если требования к секретности кода и дальности связи не высоки, то разумным выбором будет использование диапазона 315 МГц или 433 МГЦ.

Внешний вид готового передатчика и сверхрегенеративного приёмника.


Передатчик:
Напряжение питания, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 (23А12V)
Ток потребления, мА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Частота, МГц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 - 433,92
Выходная мощность, мВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Приемник:
Напряжение питания, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Ток потребления, мА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Макс. нагрузка выходов, мА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Частота, МГц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 - 433,92
Полоса пропускания, МГц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +/-5
Чувствительность, мкВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Время включения, сек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Дальность (прямая видимость), м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Согласно «Перечня радиоэлектронных средств, для которых не требуется разрешений на использование», устройства дистанционного управления охранной сигнализации и оповещения в диапазоне 315 - 433МГц ±0,2% с выходной мощностью до 10 мВт могут эксплуатироваться без специальной регистрации. Еще одним плюсом диапазона 315 - 433МГц является тот факт, что большое количество производителей выпускает недорогие модули.

Радиочастотные модули очень просты в применении - для включения модуля достаточно подать питание, передаваемые данные и подключить антенну.

ГОТОВЫЙ МОДУЛЬ ИЛИ ДИСКРЕТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ?

У радиолюбителя есть две возможности построения высокочастотной части устройства. Он может приобрести готовый радиомодуль либо самостоятельно собрать приемопередающее устройство, используя ВЧ-компоненты, кварцевый резонатор или ПАВ-фильтр и прочую необходимую «обвязку». Во втором варианте можно сэкономить немного средств, но время получения результата значительно возрастает. Кроме того, у радиолюбителя может просто не оказаться достаточного опыта для построения высокочастотной части. В общем случае, работа с ВЧ-сигналами совсем не простое дело.

Такие, радиочастотные модули не содержат в себе каких-либо интеллектуальных микропроцессорных блоков, производящих обработку поступающих двоичных данных. Подача цифрового логического уровня на вход модуля приводит к включению передатчика и излучению смодулированного ВЧ-сигнала . Этот сигнал принимается приемником и на выходе появляется логический уровень, сигнализирующий о том, что передатчик включен.

Этот простейший вид модуляции обладает рядом недостатков, главный из которых - низкая помехоустойчивость. Во время передачи лог. «О» передатчик не излучает несущей, и любая помеха на рабочей частоте приведет к наличию сигнала лог. «1» на выходе приемника. Применение кодирования передаваемого сигнала, т.е. использование определенного протокола, позволяет доставлять информацию даже при наличии помех. Данная схема с кодером PT2262 и декодером PT2272 хорошо справляется с этими недостатками АМ. Ф также достоинством амплитудной модуляции является низкая стоимость приемника и передатчика, малое энергопотребление и меньшее число компонентов для построения высокочастотной части.

При самостоятельной сборке такого ДУ или при комплектации таких блоков от разных производителей, возможно потребуется подбор время задающего резистора Rosc на ножках микросхемы OSC1 и OSC2 .

Примерные значения резисторов, для согласования частоты осциллятора при различных значениях Rosc для микросхем PT2262 и PT2272 приведены ниже:

Читайте также: