多路聲遙控開(kāi)關(guān)
發(fā)布時(shí)間:2013/5/7 19:39:47 訪問(wèn)次數(shù):629
多路聲遙控開(kāi)關(guān)由超聲波發(fā)射器NCP18WB333E03RB和超聲波接收器兩部分組成,使用時(shí),只要按動(dòng)幾次超聲波發(fā)射器上的按鍵,就能使接收器上對(duì)應(yīng)的某路開(kāi)關(guān)動(dòng)作,向該路控制的電器提供電源。遙控器電路的遙控距離可達(dá)lOm以上。
圖6 - 37超聲波發(fā)射器電路
超聲波發(fā)射器電路如圖6-37所示。555時(shí)基電路接成自激多諧振蕩器,它直接推動(dòng)超聲波發(fā)射換能器T - 40向外發(fā)射40kHz的超聲波。
超聲波接收電路如圖6 - 38所示,它主要由前置電路、多路選擇控制電路、雙穩(wěn)態(tài)觸發(fā)電路及電源電路等組成。
在前置電路中,超聲波接收換能器R- 40將40kHz的超聲波轉(zhuǎn)換成同頻率的電信號(hào),經(jīng)VT1、VT2兩級(jí)放大,再通過(guò)C3、VD1、VD2整流后給C4充電,最后由VT3整形成單個(gè)脈沖信號(hào)輸送給IC1的CP端。IC1和IC2等構(gòu)成多路選擇控制電路。平時(shí),IC1處于復(fù)位狀態(tài),其輸出端僅Qo為高電平,這時(shí)LED1發(fā)光指示。當(dāng)發(fā)射器工作時(shí),前置電路將接收到的每一組連續(xù)波變換成一個(gè)負(fù)脈沖波輸入到IC1的CE端,使IC1計(jì)數(shù)。下面以例說(shuō)明選擇控制電路的工作原理。假定連續(xù)按動(dòng)三次發(fā)射器的按鍵S,IC1的Qi及Q2端依次出現(xiàn)短暫的高電平,Q3輸出恒定的高電平。在Q,及Q2端出現(xiàn)短暫高電平時(shí),由于有R.,、C,和R,。、C8延時(shí)電路的存在,所以不能使非門(mén)1、2發(fā)生翻轉(zhuǎn).無(wú)法觸發(fā)雙穩(wěn)態(tài)電路。所以只要按動(dòng)發(fā)射器按鍵的時(shí)間小于IC1輸出端的延遲時(shí)間69RC,則Q.及Q2的輸出不會(huì)使第一路和第二路的電源供電,而保持原樣。若第三次按動(dòng)發(fā)射器的時(shí)間大于延遲時(shí)間f,則Q3輸出的恒定高電平,使非門(mén)3發(fā)生翻轉(zhuǎn),其翻轉(zhuǎn)后輸出的負(fù)脈沖觸發(fā)第三個(gè)雙穩(wěn)態(tài)電路翻轉(zhuǎn),使繼電器K3(圖中未畫(huà)出)吸合,其動(dòng)合觸點(diǎn)閉合,第三路電源開(kāi)始供電。非門(mén)3翻轉(zhuǎn)輸出的負(fù)脈沖同時(shí)經(jīng)VD。使非門(mén)6也發(fā)生翻轉(zhuǎn),其輸出的高電平加到IC1的復(fù)位端R,使IC1恢復(fù)到復(fù)位狀態(tài)。在非門(mén)6的輸出端接有由R,hC,,組成的短延時(shí)電路,用它來(lái)保證先觸發(fā)雙穩(wěn)態(tài)電路后使IC1復(fù)位。IC1復(fù)位后,Q3恢復(fù)低電平,C。上的電荷將通過(guò)R.。泄放掉。IC1雖然復(fù)位,但第三個(gè)穩(wěn)態(tài)電路仍保持原態(tài),即K3 -1觸點(diǎn)始終閉合。若要切斷第三路的供電電源,則要重新按動(dòng)發(fā)射器上的按鍵三次,使IC1的Q3重新輸出恒定高電平,此時(shí)第三個(gè)雙穩(wěn)態(tài)電路再次翻轉(zhuǎn),K3釋放,K3-1觸點(diǎn)斷開(kāi),停止向第三路供電。電路中的R。、C。是為保證開(kāi)機(jī)瞬間清零而設(shè)置的。VD3~VD9作隔離用。本電路僅用IC1的Q,~Q5做成五路遙控開(kāi)關(guān)電路。當(dāng)發(fā)射器按鍵S連續(xù)接動(dòng)的次數(shù)超過(guò)5次時(shí),Q6端輸出的高電平會(huì)通過(guò)VD8立即使IC1復(fù)位。
多路聲遙控開(kāi)關(guān)由超聲波發(fā)射器NCP18WB333E03RB和超聲波接收器兩部分組成,使用時(shí),只要按動(dòng)幾次超聲波發(fā)射器上的按鍵,就能使接收器上對(duì)應(yīng)的某路開(kāi)關(guān)動(dòng)作,向該路控制的電器提供電源。遙控器電路的遙控距離可達(dá)lOm以上。
圖6 - 37超聲波發(fā)射器電路
超聲波發(fā)射器電路如圖6-37所示。555時(shí)基電路接成自激多諧振蕩器,它直接推動(dòng)超聲波發(fā)射換能器T - 40向外發(fā)射40kHz的超聲波。
超聲波接收電路如圖6 - 38所示,它主要由前置電路、多路選擇控制電路、雙穩(wěn)態(tài)觸發(fā)電路及電源電路等組成。
在前置電路中,超聲波接收換能器R- 40將40kHz的超聲波轉(zhuǎn)換成同頻率的電信號(hào),經(jīng)VT1、VT2兩級(jí)放大,再通過(guò)C3、VD1、VD2整流后給C4充電,最后由VT3整形成單個(gè)脈沖信號(hào)輸送給IC1的CP端。IC1和IC2等構(gòu)成多路選擇控制電路。平時(shí),IC1處于復(fù)位狀態(tài),其輸出端僅Qo為高電平,這時(shí)LED1發(fā)光指示。當(dāng)發(fā)射器工作時(shí),前置電路將接收到的每一組連續(xù)波變換成一個(gè)負(fù)脈沖波輸入到IC1的CE端,使IC1計(jì)數(shù)。下面以例說(shuō)明選擇控制電路的工作原理。假定連續(xù)按動(dòng)三次發(fā)射器的按鍵S,IC1的Qi及Q2端依次出現(xiàn)短暫的高電平,Q3輸出恒定的高電平。在Q,及Q2端出現(xiàn)短暫高電平時(shí),由于有R.,、C,和R,。、C8延時(shí)電路的存在,所以不能使非門(mén)1、2發(fā)生翻轉(zhuǎn).無(wú)法觸發(fā)雙穩(wěn)態(tài)電路。所以只要按動(dòng)發(fā)射器按鍵的時(shí)間小于IC1輸出端的延遲時(shí)間69RC,則Q.及Q2的輸出不會(huì)使第一路和第二路的電源供電,而保持原樣。若第三次按動(dòng)發(fā)射器的時(shí)間大于延遲時(shí)間f,則Q3輸出的恒定高電平,使非門(mén)3發(fā)生翻轉(zhuǎn),其翻轉(zhuǎn)后輸出的負(fù)脈沖觸發(fā)第三個(gè)雙穩(wěn)態(tài)電路翻轉(zhuǎn),使繼電器K3(圖中未畫(huà)出)吸合,其動(dòng)合觸點(diǎn)閉合,第三路電源開(kāi)始供電。非門(mén)3翻轉(zhuǎn)輸出的負(fù)脈沖同時(shí)經(jīng)VD。使非門(mén)6也發(fā)生翻轉(zhuǎn),其輸出的高電平加到IC1的復(fù)位端R,使IC1恢復(fù)到復(fù)位狀態(tài)。在非門(mén)6的輸出端接有由R,hC,,組成的短延時(shí)電路,用它來(lái)保證先觸發(fā)雙穩(wěn)態(tài)電路后使IC1復(fù)位。IC1復(fù)位后,Q3恢復(fù)低電平,C。上的電荷將通過(guò)R.。泄放掉。IC1雖然復(fù)位,但第三個(gè)穩(wěn)態(tài)電路仍保持原態(tài),即K3 -1觸點(diǎn)始終閉合。若要切斷第三路的供電電源,則要重新按動(dòng)發(fā)射器上的按鍵三次,使IC1的Q3重新輸出恒定高電平,此時(shí)第三個(gè)雙穩(wěn)態(tài)電路再次翻轉(zhuǎn),K3釋放,K3-1觸點(diǎn)斷開(kāi),停止向第三路供電。電路中的R。、C。是為保證開(kāi)機(jī)瞬間清零而設(shè)置的。VD3~VD9作隔離用。本電路僅用IC1的Q,~Q5做成五路遙控開(kāi)關(guān)電路。當(dāng)發(fā)射器按鍵S連續(xù)接動(dòng)的次數(shù)超過(guò)5次時(shí),Q6端輸出的高電平會(huì)通過(guò)VD8立即使IC1復(fù)位。
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