Circuit de telecomandă declanșat cu lumină de afișare a telefonului mobil

Încercați Instrumentul Nostru Pentru Eliminarea Problemelor





Postul explică un circuit de telecomandă al telefonului mobil folosind lumina de pe afișajul său. Ideea a fost cerută de Dondon.

Specificatii tehnice

Am nevoie de un circuit similar circuitului de mai sus, dar voi folosi LED-ul telefonului mobil ca sursă de lumină, astfel încât să pot porni și opri încărcarea folosind telefonul mobil.



Sarcina va fi activată numai după două sunete ale telefonului, după primul sunet dispozitivul va aștepta al doilea sunet în 2 sau 3 minute sau altfel primul sunet va fi aruncat pentru a evita declanșarea neintenționată a sarcinii.

Dacă este posibil, alimentarea cu 4017 IC este de 3,7 V, așa că o pot conecta la bateria telefonului mobil pentru a păstra starea de ieșire în caz de întrerupere a alimentării, secțiunea releului poate fi conectată separat la 12 V, astfel încât să nu golească bateria telefonului. Mulțumesc domnule în avans și mai multă putere pentru tine!



Design-ul

Circuitul de telecomandă pentru afișarea telefonului mobil propus ar putea fi văzut în diagrama dată. Detaliile pot fi înțelese din următoarea explicație:

Circuitul constă în esență din trei etape: stadiul flip flop din stânga folosind porți NAND, stadiul de întârziere centrală cu BJT-urile T1, T2 și partea dreaptă este un detector de lumină și stadiul circuitului procesorului folosind IC 4017.

Când se pornește prima dată, condensatorul conectat la pinul 15 / pozitiv al IC 4017 resetează IC-ul asigurându-se că la pornirea pinul 4 și pinul 2 al IC-ului produce zero logic.

Presupunând că afișajul telefonului mobil este inactiv, LDR este ținut la întuneric complet, asigurând o stare complet neutră și dezactivată a circuitului.

Acum, să presupunem că un apel este efectuat pe telefonul mobil atașat, afișajul său se aprinde creând o rezistență scăzută pe LDR care, la rândul său, permite unui „ceas” pozitiv să lovească pinul 14 al IC 4017.

Acest lucru forțează IC să își schimbe logica la pin de la pin3 la pin2. În această poziție, durata de afișare a telefonului mobil sau durata apelului devin imateriale pot fi ignorate.

Cu toate acestea, maximul la pin2 începe să se încarce C2 prin R2 pentru a activa temporizatorul de pornire alcătuit din T1 și T2.

Să presupunem că nu se mai efectuează niciun apel la telefonul mobil în acest caz și afișajul este permis să se oprească, pin2 continuă să încarce C2 până când nivelul potențial de la baza T1 crește la un punct de saturație pornind T1 și T2.

Colectorul T2 trimite instantaneu un semnal pozitiv la pinul 15 al IC 4017, forțându-l să reseteze scoaterea pinului înalt de pe C2 și readucând IC-ul în poziția sa de așteptare anterioară.

Cu toate acestea, să presupunem că, în timp ce C2 se încărca și înainte ca T1 să poată efectua un alt apel pe telefonul mobil, ar fi creat un alt „ceas” la pinul 14 al IC4017, forțând ieșirea sa să treacă de la pin2 la pin4.

În situația de mai sus, îndepărtarea pin2 ridicat împiedică activarea temporizatorului pornit și rolul său este eliminat în această situație, dar schimbarea ridicată la pin4 trimite un impuls pozitiv la stadiul flip flop, determinând releul să schimbe starea fie de la N / C la N / O sau invers în funcție de situația sa inițială.

De îndată ce flip flopul se angajează singur și releul într-un mod flipped, un rezultat pozitiv din ieșirea relevantă a N1 sau N2 este alimentat înapoi la pinul 15 al IC 4017 readucându-l înapoi la poziția sa originală de așteptare pentru următorul ciclu de declanșare.

Astfel, releul este activat sau dezactivat cu succes pentru a comuta ON / OFF sarcina conectată cu procedurile de mai sus.

Toate perechile de apeluri ulterioare efectuate pe telefonul mobil modem în timpul prevăzut determină pornirea și oprirea releului, care la rândul său este utilizat pentru a comuta orice sarcină adecvată între contacte.

Unitatea poate fi considerată a fi complet infailibilă datorită încorporării unui semnal temporizat și asociat intrărilor de la telefonul mobil.

Lista de componente

R1, R7, R6, R11 = 100K

R2 = 330K

R3, R4, R10, R8 = 10K

R5, R5, R9 = 2M2

T1, T3 = BC547

T3 = BC557D1 = 3V ZENER

D2 --- D8 = 1N4148

C1, C3 = 1uF / 25V

C2 = 1000uF / 25V

C4, C5 = 0,22uF

C6, C7 = 10uF / 25V

N1 ---- N4 = IC 4093

LDR = TREBUIE SĂ FIE ÎN jurul 10K-33K ÎN LUMINA TELEFONICĂ CELULARĂ




Precedent: Cum se testează un dispozitiv de protecție la supratensiune MOV (Metal Oxide Varistor) Următorul: 200 de volți gratuit chiar deasupra capului