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hogar » Electrónica » Cómo montar un circuito para controlar una carga usando cualquier mando a distancia

El control de determinados dispositivos o cargas mediante paneles de control remoto suele ser muy utilizado tanto en edificios industriales como residenciales. A menudo, esto puede ser el encendido y apagado remoto de dispositivos de iluminación, aires acondicionados, campanas extractoras, puertas de garaje, etc.

Estos dispositivos que encienden o apagan la iluminación u otras cargas a distancia suelen constar de un fotodetector y un diodo emisor que funciona en el rango de infrarrojos y suelen constar de dos partes, el propio tablero de control con un receptor de infrarrojos y un mando a distancia. Usted mismo puede ensamblar fácilmente un dispositivo de este tipo, la ventaja de este circuito es que no contiene piezas costosas y el control remoto puede ser cualquier control remoto de un televisor, videograbadora, etc.

Esquema:

El sensor LMS5360 se utiliza como receptor de infrarrojos, es un receptor de infrarrojos de tres pines que opera a una frecuencia de 38 KHz. Cuando el sensor detecta una señal de infrarrojos, habrá un 0 lógico en la salida del sensor, esta señal es muy débil, entonces es recibido y amplificado por el transistor VT1.Esta señal luego va al multivibrador de reserva del NE555 y lo activa.

Desde la salida del microcircuito (pin 3), la señal va al pin 3 del microcircuito K561TV1A y cambia el disparador, luego desde la salida (pin 1) la señal va a la base del transistor VT2, que a su vez controla el relé . Con cada señal del temporizador 555, el disparador cambiará en consecuencia, el relé se activará, encendiendo o apagando así la carga.

El esquema también proporciona Diodo emisor de luz HL1 que se proporciona como una indicación para monitorear si el dispositivo está encendido o no. Con una fuente de alimentación de 5 voltios, la resistencia R5 se puede excluir del circuito, dado que si Diodo emisor de luz diseñado para voltaje de suministro de 2,5-3 voltios. Para evitar un funcionamiento incorrecto del temporizador, el circuito contiene una resistencia R4 y un condensador C2.

El diodo VD1 se conecta en paralelo a la bobina del relé mediante conexión inversa para evitar saltos y ráfagas de EMF; de lo contrario, sin él, pueden ingresar interferencias al circuito, lo que tiene un efecto perjudicial sobre los transistores de baja potencia y los elementos sensibles.

Acerca de los detalles:

  • Como sensor IR se puede utilizar cualquier similar que funcione a una frecuencia de 38 KHz con tres pines, como en mi caso de un televisor antiguo, es importante tener en cuenta el pinout de estos sensores.
  • Resistencias con R1-R6 con una potencia de 0,25 Watt.
  • Condensadores electrolíticos C1, C3 con un voltaje de al menos 16 voltios C2 cerámico o película de 100 nanofaradios C4 cerámico o película de 10 nanofaradios.
  • Transistores VT1 VT2 kt3102 o análogos BC184 BC182 2N4123 BC547.
  • Diodo emisor de luz cualquiera diseñado para un voltaje de 2,5-3 voltios.
  • Microcircuito DD2 temporizador NE555 o análogo doméstico KR1006VI1A.
  • Microcircuito DD2 CD4027 o analógico doméstico K561TV1A.
  • Diodo rectificador VD1 Kd522 o importado 1N4004 14007.
  • Un relé con un voltaje de bobina de 5 voltios y la capacidad de conmutar corriente, como en mi caso 3 amperios, si las necesidades crecen, luego instale un relé con una corriente de conmutación alta de 5-10 amperios, etc.

Puedes descargar el tablero aquí:

Ventajas:

En reposo, el dispositivo consume 3 mA, lo que permite alimentarlo con 3 pilas AA. Cuando está en funcionamiento, el consumo actual del dispositivo es de aproximadamente 36-37 Ma.

Capacidad para conmutar cargas potentes ya sea de corriente continua o alterna de 220 voltios. Las dimensiones del dispositivo son una placa de circuito impreso con unas dimensiones de 9,5 por 3 cm y un alcance de 10 metros.

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