红外线遥控电风扇设计思路
红外线遥控电风扇设计思路
作者:邵贝贝文章来源:华信单片机点击数:1175 更新时间:2008-06-13
概述
遥控电风扇是90年代初期在广东珠江三角洲地区作做大量的研发和生产,并有专门的掩模芯片作为主控芯片使用,现本人用单片机作了接收和发射的配套使用的系统方案。
红外遥控电路现在已成为一种设计电路的时尚,现简单地介绍了红外线遥控发射、接收系统的原理,给出用89C2051作为遥控接收系统解码器的一种巧妙实现方法,以及完整的51汇编程序代码。
包括发射、接收的原理图及其编程的主程序、发送程序、接收程序、定时中断程序的流程过程,从而完成此设计的要点,参考流程方框图的构思过程,可以编写应用软件。
遥控电风扇控制系统分为两大部分:遥控器和电风扇控制板,下面分别加以描述。
一、遥控器
为了能远离距的控制电风扇,采用了红外遥控器。
通常红外遥控器由发射和接收两部分组成,发射部分由单片机
80C2051等构成。
接收部分由单片机89C51等构成。
1. 工作原理及组成部分
(1)CPU 采用AT89C2051单片机,AT89C2051的功能:
和MCS-8051产品兼容、2KB可重编程闪速存储器、耐久性:1000写/擦除周期、2.7V~6V的操作范围、全静态操作:0Hz~24MHz、两级加密程序存储器、128×8位内部RAM、15根可编程I/O引线、6个中断源、可编程串行UART通道、直接LED驱动输出、片内模拟比较器、低耗空载和掉电方式。
(2)电源采用4节7号电池来提供电源,并用一个二极管(IN4148)进行降压。
(3)调制部分:采用CD40106进行缓冲放大并整形.发送的数字信号与38K的载波进行相与,将其调制在一起,整形并缓冲放大,经过8050进行放大驱动红外发射管,使其发射红外光。
(4)红外发射方原理见图(1)所示。
(图 1 )遥控器原理框图
2.红外发射
(1)发射部分包括键盘矩阵、编码调制、红外发送器。
使用89C2051芯片将按键信号调制在38KHz 的载波信号上通过三极管放大后发射出去。
红外编码为:全码=引导码+系统码+系统反码+数据码+数据反码。
89C2051 的P1口构成矩阵式键盘,用T1产生定时中断,驱动P3.3产生一个38K的方波,作为红外线的调制基波。
将发送的数据和P3.0进行逻辑与后,经过40106整形,用三极管驱动红外发射管发射。
(2)按键功能
K1:低档、中档、高档;键值为01H
K2彩灯:键值为02H
K3:自然风、睡眠风、正常风键;值为03H
K4定时;键值为04H
K5开/关机;键值为05H
(3)当无键按下时,延时10秒后进入待机状态,系统处于低功耗模式。
当有按键按下时,INT0中断产生中断,同时唤醒CPU进行工作状态。
3.红外发射的编码方式
遥控发射器专用芯片很多,根据编码格式可以分成两大类,这里我们以运用比较广泛,解码比较容易的一类来加以说明,现以日本NEC的uPD6121G组成发射电路为例说明编码原理。
当发射器按键按下后,即有遥控码发出,所按的键不同遥控编码也不同。
这种遥控码具有以下特征:
(1)采用脉宽调制的串行码,以脉宽为0.565ms、间隔0.56ms、周期为1.125ms的组合表示二进制的“0”;以脉宽为0.565ms、间隔1.685ms、周期为2.25ms的组合表示二进制的“1”。
“0”和“1”组成的32位二进制码经38kHz的载频进行二次调制以提高发射效率,达到降低电源功耗的目的。
然后再通过红外发射二极管发射。
(2)遥控编码是连续的32位二进制码组,其中前16位为用户识别码,能区别不同的电器设备,防止不同机种遥控码互相干扰。
该芯片的用户识别码固定为十六进制0FFH;后16位为8位操作码(功能码)及其反码。
(3)遥控器在按键按下后,周期性地发出同一种32位二进制码,周期约为108ms。
一组码本身的持续时间随它包含的二进制“0”和“1”的个数不同而不同,大约在45~63ms之间。
(4)其相关的波形图如下:
(图2)遥控编码
4.硬件设计
硬件设计见电路原理图(3)所示。
(图 5 )电风扇控制板框图
2.设计方案
(1)控制部分
(图6)电机引线图
K1:低、中、高档,相应的指示灯亮。
参见(图6)
K2:控制彩灯,相应的指示灯亮
K3:自然风、睡眠风、正常风控制。
参见(图8)、(图9)、(图10)
K4: 定时30分钟,1小时,2小时,4小时。
相应的指示灯点亮。
参见(图7)K5:具有开机功能和关机功能
(图7)定时时循环图(2)风类
自然风的处理流程:
( 图8) 自然风的循环图睡眠风的处理流程:
( 图9) 自然风的循环图正常风的处理流程:。
红外线遥控电风扇
摘要通常红外遥控器由发射和接收两部分组成,发射部分由单片机89C2051等构成。
红外发射器由指令键、指令信号产生电路、调制电路、驱动电路及红外发射器组成。
目录1.1工作原理 (5)1.2组成部分功能介绍 (8)1.3红外发射 (13)1.4红外发射的编码方式 (14)1.5硬件设计 (16)1.6软件设计 (18)第二章电风扇控制板 (19)2.1工作原理 (19)2.2组成部分元件简介 (23)2.3遥控的解码过程 (30)2.4硬件设计 (31)2.5软件设计 (31)2.6本章小结 (34)第三章结论 (35)参考文献 (36)致谢 (37)附录 (38)前言60年代初,一些发达国家开始研究民用产品的遥控技术,但由于受当时技术条件的限制,遥控技术发展很缓慢。
70年代末,随着大规模集成电路和计算机技术的发展,遥控技术才得到快速的发展。
在遥控方式上大体经历了从有线到无线的超声波、从振动子到红外线、再到使用总线的微机红外遥控这样几个阶段。
无论采用何种方式,准确无误传输信号,最终达到满意的控制效果是非常重要的。
最初的无线遥控装置采用的是电磁波传输信号,由于电磁波容易产生干扰,也易受干扰,因此逐渐采用超声波和红外线媒介来传输信号。
超声传感器频带窄,所能携带的信息量少,易受干扰而引起误动作。
然而红外线在频谱上居于可见光之外,所以抗干扰性强,具有光波的直线传播特性,不易产生相互间的干扰,是很好的信息传输媒体。
信息可以直接对红外光进行调制传输,例如信息直接调制红外光的强弱进行传输,也可以用红外线产生一定频率的载波,再用信息对载波进调制,接收端再去掉载波,取到信息。
所以从信息的可靠传输来说,通过红外线传输的方法更好,这也是我们今天看到的大多数红外遥控器所采用的方法。
因此红外线的遥控方式逐渐取代了超声波遥控方式,红外线多功能遥控器也逐渐成为当今时代的主流。
红外遥控技术在这十年来得到了迅猛发展,尤其在家电领域彩电、DVD、空调等,也在其它电子领域得到广泛应用,但家电领域的风扇还没有得到广泛的应用。
智能红外遥控电风扇系统的设计解析
泰山学院本科毕业设计智能红外遥控电风扇系统的设计所在学院机械与工程学院专业名称机械设计制造及其自动化申请学士学位所属学科工学年级二〇一〇级 (3+2) 学生姓名、学号王晓彬 2010170018 指导教师姓名、职称张秀红讲师完成日期二〇一二年五月摘要电风扇是一种传统的家用电器,但随着空调的普及,电风扇的市场地位受到了巨大的冲击。
传统的开/关、调速功能现已不能满足市场的需求,人们希望电风扇能在体积小、操作方便等的基础上拥有更多的功能,而红外遥控的普遍应用及单片机的成熟,使得电风扇的发展趋向于智能红外遥控系统。
本设计方案为满足市场的需求,结合红外遥控系统设计简单、操作方便、成本低廉等特点,运用了51单片机作为遥控发射接收芯片,HS0038为红外一体化接收发射管,设计了一个简易的单片机红外遥控电风扇系统,系统包括接收和发射两大部分。
该系统设计实现了几项电风扇的基本功能:开/关功能、多级调速功能、定时功能、自然、正常两种风类的选择功能,此外本系统有16个按键,可用于扩展控制其他电器。
关键字:红外遥控,信号调制,编码,解码ABSTRACTWith the popularity of air conditioners, the market position of the electric fans which are the traditional household appliances will receive a huge impact, the traditional on / off and speed control function have been unfit for the needs of the market. It is hoped that the fans in small, easy to operate, and so on the basis can have more features. When the application of infrared remote control becomes wilder and technologies of SCM become mature, the remote control system is the trend.The design was based on the needs of the market. Considering that infrared remote control is simple, easy to operate, low-cost, I use a special launching and receiving chip which depends on remote control. On the basis of this chip a system of intelligent infrared remote-control was designed for the fan. The system consists of the launching part and the receiving part. This system is designed to achieve some basic functions of fans: on / off function, three kinds of speed, the timing function which can be chosen at different times of 0.5-7.5 hours, and the function of two kinds of wind which are the natural wind and the normal wind.Key words: Infrared Remote Control, Signal Modulation, Encoding, Decoding目录1 引言 (1)1.1课题设计目的及意义 (1)1.2课题研究内容和预期目的 (2)2 总体方案的设计和工作原理 (2)2.1设计方案的选择 (2)2.2总体硬件设计 (3)2.3工作原理 (3)3 硬件设计 (4)3.1发射端电路设计 (4)3.1.1红外发射电路设计 (7)3.1.2键盘电路设计 (8)3.1.3显示电路设计 (9)3.1.4电源电路设计 (10)3.2接收端电路设计 (12)3.2.1红外接收电路设计 (13)3.2.2键盘电路设计 (14)3.2.3显示电路设计 (14)3.2.4电源电路设计 (14)3.2.5控制电路设计 (15)4 软件设计 (16)4.1红外发射 (17)4.1.1发射端程序设计 (17)4.1.2遥控码的发射 (18)4.2红外接收 (19)4.2.1接收端程序设计 (19)4.2.2数码帧的接收处理 (19)4.3 调速单元 (20)4.3.1 调速原理 (20)4.3.2 调速方法 (20)4.4按键抖动问题 (21)5 系统的调试 (23)5.1系统的硬件调试 (23)5.2系统的软件调试 (24)附录 (25)1.红外发射电路 (25)2.红外接收电路 (26)3.红外发射程序 (27)4.红外接收程序 (31)参考文献 (37)致谢 (38)1 引言红外线又被称为红外光波,它的波长范围为0.01um-1000um。
用红外的无线电风扇控制系统设计
3.1方案比较与选择
3.1.1 遥控方式选择
方案一:蓝牙技术。蓝牙是一种无线技术标准,通过RF(2.4GHZ)载波实现传输,因此它的基本特征类似于电磁波,功率较大,可以增加传送距离(增加发射功率可达到100米,甚至更远),不受角度及方向性的限制,可穿墙。蓝牙技术主要用于短距离(最多10米)数据和语音(最大1Mbps)的传输,能同时连接许多元件,功耗非常低能,传输速度快。但是,采用蓝牙技术的方案成本较高(一个蓝牙模块约为十五块),RF技术容易受频率干扰,且响应速度较慢。
1 引言
1.1选题背景
日常生活中我们离不开各种家用电器,而在酷热的夏季,电风扇更是人们必不可少的乘凉工具。尽管空调的应用已经非常广泛,但电风扇凭借其便宜的价格,使用方便,体积小巧,便于移动等优点仍然在消费市场中占领一定的地位。而如今因为人们的节能环保意识的逐渐提高,更加倾向于天然采风这一健康方式,因此电风扇越来越多地受到众多国内小家电企业的关注和青睐,又重新占领了大部分市场。同时,中国市场也为小家电企业的发展提供了足够的空间与动力,部分农村在夏季用以祛暑的主要工具仍然是电风扇。据统计,电风扇行业在国内仍然存在着相当大的市场,其发展前景将是不可估计的。
综上所述,从实用性及价格方面考虑,本设计选用红外无线遥控方式来控制电风扇系统较为理想。
方案二:基于无线遥控方式。无线电遥控方式是通过无线电波来传输控制信号的,其特点是不受方向限制、可控距离远(可达数十米,甚至数公里)、可以不“面对面”控制、但容易被电磁干扰。而超声波遥控方式中的超声波传感器的频带较为狭窄,所能携带的信息较少,并且很容易受到干扰从而导致错误的动作。但是因为我们的生活环境中到处都是电磁波和无线电波,导致无线电遥控方式被干扰,稳定性较差,在本系统的实用效果不理想。
红外遥控电风扇的设计
随着社会的不断发展、科技的不断进步、人们生活水平的不断提高,先前的产品还存在很多的不足,已经不能再满足人们的需求,那么就迫切要求新产品的问世。为了解决上述问题,本论文开发了红外遥控电风扇控制电路的课题,即采用红外遥控器来控制电风扇。红外遥控电风扇控制电路是利用红外发射器发射的信号通过译码电路,由控制电路来进行有效的功能控制。该装置与红外遥控传统产品比较具有控制性好、灵敏度高等特点。
再此之后,随着我国科学技术的发展和人民生活水平的迅速提高,电风扇的品种也开始日益丰富。台扇、地扇、吊扇、壁扇,根据不同场合的需求,电风扇不仅从外型到控制方式都有了不少改变。从最开始的旋钮、按钮控制方式到之后的触摸式操作。扇页材质也从最开始的金属材质换成塑料材质。
如今,电风扇是夏季家庭必备的电器设备之一。在家电市场上,各种规格,式样的电风扇一直是广大消费者十分关注的商品。近几年,电风扇发展速度很快,随着电子技术与传感技术的发展,电风扇不断向高档次,电子控制及能产生模拟自然风方向发展。
自然风的处理流程 :
图3.3自然风循环
睡眠风的处理流程:
图3.4自然风的循环图
正常风的处理流程:
图3.5正常风循环
3.3 51系列单片机功能特点
(1)主要特性·与MC源自-51 兼容·4K字节可编程闪烁存储器
·寿命:1000写/擦循环
·数据保留时间:10年
·全静态工作:0Hz-24Hz
·三级程序存储器锁定
智能红外遥控风扇-教学设计
3.教师强调两个电机分别控制扇叶和摆头,扇叶角度相同时,扇叶越宽,风越大。
三、【教师点学】&【组内研学】活动二红外遥控变速风扇1.教师引导学生探究为什么现在技术那么发达,绝大多数遥控器还是使用红外遥控呢?2.学生探究课本汇报。
红外遥控是一种无线、非接触控制技术,具有抗干扰能力强,信息传输可靠、功耗低、成本低、易实现等显著优点,被诸多电子设备特别是家用电器广泛使用。
红外光波动波长远远小于无线电波的波长,所以红外遥控不会影响其他家用电器,也不会影响邻近的无线设备。
3.教师引导学生探究红外遥控器的工作原理。
4.学生根据p88页上的内容进行探究,学生代表汇报。
红外遥控器每一个按键都有各自的编码,按下按键后,遥控器会发送对应编码的红外光波。
红外遥控器有很多编码方式,常见的是NEC编码。
红外遥控接收模块一般是红外接收头。
红外接收头是一体化的红外接收电路,包含红外监测二极管、放大器、滤波器、积分电路、比较器等,功能是接收信号并将其还原成发射端的波形信号。
5.教师出示任务流程图讲解,让学生明白将要设置的程序功能。
6.教师引导学生根据课本上的知识进行编程。
7.学生操作,学生代表演示讲解。
新建变量speed on/off声明变量类型并赋值。
按下OK键,启动或停止。
按下▲调大风速,按下▼调小风速。
8.教师强调由于红外遥控器和红外接收模块是匹配工作的,使用前一定要初始化。
环节四:互助探究活动三红外遥控摆头风扇1.教师引导学生增加红外遥控摆头功能(左右摆头、摆头速度、扇叶方向)2.根据流程图编写程序:当按下▶键,风扇扇叶右转,当按。
PWM红外感应电风扇
PWM红外感应电风扇一、摘要为了探讨PWM技术及红外感应技术用于风扇控制的可行性,本设计采用自由多谐振荡产生可调方波信号,控制集成开关8778,进而控制电机转速。
采用PH302 PH303收发对构成反射式红外感应开关,控制电路工作状态。
经过理论指导及实践,该风扇获得成功。
实现了调速、阵风与感应开关功能。
这说明:PWM 技术及红外感应技术用于风扇控制是可行的。
关键词:自由多谐振荡、PWM控制技术、红外感应技术二、方案设计与论证这款风扇采用自由多谐振荡构成占空比可调中频和超低频方波发生器控制TWH8778集成开关,用来调速和实现阵风模拟。
电源开关部分采用双刀双掷开关与红外反射开关串接,双刀双掷开关闭合后可实现红外感应。
在设计风扇时,传统的4档调速风扇功能简单,易于操作,但过于原始.PWM作为一个很成熟的技术被用于风扇控制很理想。
PWM控制通过改变输出方波的占空比使负载上的平均电流功率从0-100%变化、从而改变负载、灯光亮度/电机速度。
利用脉宽调制(PWM)方式、实现调光/调速、它的优点是电源的能量功率、能得到充分利用、电路的效率高。
例如:当输出为50%的方波时,脉宽调制(PWM)电路输出能量功率也为50%,即几乎所有的能量都转换给负载。
而采用常见的电阻降压调速时,要使负载获得电源最大50%的功率,电源必须提供71%以上的输出功率,这其中21%消耗在电阻的压降及热耗上。
大布部分能量在电阻上被消耗掉了、剩下才是输出的能量、转换效率非常低。
此外PWM控制因其采用开关方式热耗几乎不存在。
另外采用脉宽调制(PWM)方式、可以使负载在工作时得到几乎满电源电压、这样有利于克服电机内在的线圈电阻而使电机产生更大的力矩率。
传统风扇还有不便开关的缺点。
比如,当人们睡觉前吹风扇,又怕睡着后被吹感冒。
当人们睡意朦胧时还得起身关风扇。
这令人难以接受。
解决这个问题有两种方法:1遥控开关、2红外反射开关。
遥控开关可行但成本较高,原理复杂,手工制作困难。
《红外遥控调速风扇》课件
家庭场景
用于卧室、客厅、厨房等 场所,满足家庭成员的不 同需求。
办公室场景
为员工提供舒适的办公环 境,缓解工作疲劳。
会议室场景
为参会人员提供适宜的会 议环境,提高会议效率。
红外遥控调速风扇
02
的组成与工作流程
红外遥控调速风扇的硬件组成
01
02
红外线接收器
用于接收遥控器发出的红外线 信号,并将其转换为电信号。
红外遥控调速风扇的性能优化
优化目标
提高红外遥控调速风扇 的性能,降低能耗,提
升用户体验。
优化方向
改进风扇结构设计、优 化控制算法、提高材料
质量等。
优化措施
采用新型材料和结构, 改进电路设计,优化控
制逻辑等。
优化结果
经过优化后的红外遥控 调速风扇性能得到显著 提升,能耗降低,用户
体验更佳。
红外遥控调速风扇的未来发展方向
分析
随着社会对环保意识的提高,节能环保成为家电产品的核 心竞争力之一,红外遥控调速风扇的创新应用将更加注重 环保和节能技术的融合。
THANKS.
性。
红外遥控调速风扇的实现过程
需求分析
对用户需求和市场进行分析, 明确产品的功能和性能要求。
设计方案
根据需求分析,制定详细的设 计方案,包括硬件电路设计、 软件程序设计、外观设计和交 互设计等。
开发与测试
按照设计方案进行开发,并进 行各项功能和性能测试,确保 产品符合设计要求。
生产与上市
将产品投入生产,并进行市场 推广和销售。同时根据用户反 馈和市场变化,持续优化和改
红外遥控调速风扇的特点与优势
01
02
03
操作简单
用户只需按下遥控器上的 相应按钮即可调节风速, 无需复杂的操作。
设计基于单片机控制的红外线遥控电风扇设计
毕业设计(论文)基于单片机控制的红外线遥控电风扇设计》专业(系)电气工程系班级车辆电子101摘要 (1)第1 章任务与要求 (1)1.1课题概述11.1.1设计简介11.1.2任务要求21.2设计内容与要求21.3参数要求2第2 章引言 (3)2.1研究背景32.2论文研究目标和意义42.3论文章节安排4第3 章方案论证与设计63.1总体设计分析63.2方案的选择与设计63.2.1信号调制及红外信号方案63.2.2电机调速方案73.3方案确定8第4 章系统电路设计94.1原理分析94.1.1硬件设计124.1.2软件设计94.2原理图 (26)4.3PCB (28)第5 章电路调试295.1调试的设备315.2调试步骤315.2.1 (X)XXXXX (31)5.2.2 (X)XXXXX (31)第6 章使用说明326.1使用方法326.1.1 (X)XXXXX (32)6.1.2 (X)XXXXX (32)6.2故障分析326.2.1 (X)XXXXX (32)6.2.2 (X)XXXXX (32)第7 章心得体会34参考文献35摘要本系统以51 系列单片机为核心,旨在开发一种新型遥控电风扇控制系统,该系统由遥控发射模块,风扇接收控制模块组成,使系统可以以遥控或手动的方式对系统进行控制。
遥控发射模块主要以AT89C2051单片机核心,外加键盘,和红外信号整形与发射电路一起组成遥控器,键盘作入,单片机主要完成信号的编码及信号与载波的调制,调制信号经发射末端整形放大发射出。
接收部分主要以AT89C51为主控中心,配以键盘,红外接收模块,电机驱动模块,液晶显示模块,及相应指示灯;红外接收模块,键盘,液晶显示模块,指示灯共同完成人机交互功能;单片机主控中心接收各种输入,驱动液晶,指示灯,控制电机驱动模块来调节电机转速。
电机主要采用直接PWM无级调速。
关键词:遥控电风扇控制系统;PWM无级调速;红外发射,红外接收AbstractThe system is of 51 series single-chip microcomputer as the core, to develop a new type of remote control electric control system, the system fired by remote control module, the fan control module receiving the composition, the system can be remote or manually controlled. Remote Control Transmitter Module AT89C2051 mainlysingle-chip core, plus a keyboard, and infrared signals with the launch of plastic components with a remote control circuit, a keyboard for entry, the main achieve single-chip signal encoding and signal modulation and carrier modulation signal launch the end of the plastic surgery to enlarge the launch. AT89C51 a receiver module for the main control center, with a keyboard, infrared receiver modules, motor drive modules, liquid crystal display module, and the corresponding indicator light; infrared receiver module, keyboard, liquid crystal display module, a common indicator achieve human-computer interaction function; single chip main control center to receive a variety of input, drive liquid crystal,led, motor drive control module to adjust the motor speed. Direct PWM motor speed control.Key words: Remote fan control system; PWM speed control; infrared emission; infrared receiver第1 章任务与要求1.1课题概述遥控电风扇是90 年代初期在广东珠江三角洲地区作做大量的研发和生产,并有专门的掩模芯片作为主控芯片使用,现本人用单片机实现红外遥控风扇的功能。
09325207电风扇遥控电路设计
本方案介绍的红外线遥控电风扇电路除了能对电扇进行3挡调速和开/关机外还能对3挡分别进行自然风调节,并使其产生强、中、弱3种自然风模式。
工作原理红外线遥控发射电路可参看本书例235、例236的图所示电路,其发射频率为38kHz。
本例主要介绍其接收电路。
红外线遥控电风扇接收部分电路如图所示,主要包括红外线接收解调、3挡调速和模拟自然风等部分电路。
红外线接收解调电路由红外线接收管PH302和红外线接收专用解调电路μPC1373组成,当μPC1373接收到PH302输人的信号后,通过内部解调处理,由1脚输出低电平。
3挡调速电路由晶体管放大电路VT2、十进制计数电路IC3、模拟电子开关IC4、晶闸管触发电路VT5~VT7,及晶闸管VTHl~VTH3等组成。
当IC1输出低电平时,通过R5使原来导通的VT2变为截止,它的集电极由低电平变为高电平,这一高电平通过IC3的CP端输人计数器,使计数器的输出端向前移动一位。
在接通电源之初,计数器IC3的Q端输出高电平,使指示灯VL1发光,指示电路处于待机状态。
当ICl接收到第1个遥控信号后,它输出的低电平通VT2使计数器输人第1个计数脉冲,这时IC3的Q1端变为高电平。
这一高电平通过模拟开关S1加至VT5的基极,使其导通,它的集电极变为低电平。
这一低电平通过发光管VL3将双向晶闸管VTH1触发,使其导通,电风扇以第1挡的速度开始运转,并通过VL3指示。
当IC1输出第2个低电平时,IC3的输出由Q1移至Q2,通过S2使VT7导通,VT6输出的低电平通过VD9将VTH2触发导通。
电风扇以第2挡的速度运转,并通过VIA指示。
当IC1输出第3个低电平时,IC3的输出由Q2移至Q3,通过S3使VT7导通,VT7输出的低电平通过VD10将VS3触发导通。
电风扇以第3挡的速度运转,并通过VLS指示。
在电路中,模拟开关S1~S3的接通与否受开关电路VT4的控制;当VT4导通时,它的集电极为低电平,S1~S3被断开,当VT4截止时,它的集电极为高电平,S1~S3被接通。
红外线遥控电风扇
红外线遥控电风扇作者:暂无来源:《发明与创新·中学生》 2015年第8期文江苏省兴化市景范学校陈余勇炎热的夏天,市面上有各式各样的电扇出售,其中遥控电扇备受人们喜爱。
这些电扇如何工作?各个部件的工作原理是什么?怎样连接、安装这些部件?为增长学生的科学知识,我制作了一架红外线遥控电风扇模型,让他们了解三极管、电动机的工作原理。
一、制作原理1.电风扇原理:利用电动机驱动扇叶旋转,促使空气加速流动,从而达到清凉解暑的目的。
2.红外线遥控原理:当红外线发射管对准接收管时,三极管导通,电风扇工作。
电路原理如图1。
3.由于太阳光和白炽灯光中含有较强的红外线,当电风扇对着阳光或白炽灯时,电机也转动,故它还能实现光控。
二、制作过程1.材料3V直流电动机、电机塑料固定座、风叶、10mm×10mm方木条、5mm×5mm方木条、直径5mm 圆木条、直径3mm圆木条、10mm×114mm松木雪糕棍、18mm×150mm松木雪糕棍、电池盒、导线。
2.工具热熔胶枪、手锯。
热熔胶枪采用陶瓷PTC热敏电阻作为发热原件,升温速度快,并能自动恒温,节省能耗。
胶条从胶枪尾插入,送至胶枪内,插上电源预热5至8分钟后,扣动扳机即能挤出溶胶,并且可控制出胶量,非常方便。
使用手锯时先用铅笔画线,再用锯条锯割。
3.具体步骤和注意事项先用热熔胶粘接底座,再粘接支架;用螺丝固定电机座,装入电机和风叶;用导线连接好电池盒,给电风扇模型加装红外线遥控装置;将接收管和三极管固定在雪糕棍上,并用胶带或热熔胶固定在长木条上;装好电池,用发射管对准接收管,风扇立即转动。
调试电扇模型时,要注意风向,若风扇反转,可将电机双极对调。
制作模型的实际步骤会因各人设计不同而有所区别。
