Tsop1736 схема – yybk0tr.atspace.eu
Скачать tsop1736 схема rtf
Блок-схема TSOP. Почти tsop1736 схема располагается в том месте, откуда будет управление (то есть, на схеме, в моем случае). Схема может работать и без них, но тогда возможны ложные срабатывания. В результате получилась схема, показанная на рисунке. Упрощённая блок-схема TSOP-приёмника приведена на Рис.
В сегодняшней статье будет рассматриваться подключение ИК приемника TSOP к плате Aduino UNO. Для этих целей можно применить любой имеющийся у вас приемник, совместимый с вашим пультом по частоте. Назначение выводов показано на рисунке. Подключение осуществляется по следующей схеме.
А собрав, получаем примерно следующее: Для обработки данных, передаваемых пультом, используем библиотеку IRremote, данная библиотека прикреплена к статье.
Photo Modules for PCM Remote Control Systems, TSOP datasheet, TSOP circuit, TSOP data sheet: VISHAY, alldatasheet, datasheet, Datasheet search site for Electronic Components and Semiconductors, integrated circuits, diodes, triacs, and other semiconductors.
TSOP это устройство облегчающее работу многим радиолюбителям. Решая задачу качественного приема ИК лучей от источника. Устройство содержит в своем корпусе приемник, усилитель сигнала и демодулятор, на выходе TSOP получаем стандартный сигнал величиной в пределах В TSOP часто применяется в системах дистанционного управления (в основном в бытовой технике) совместно с протоколом RC5.
Что позволяет получить качественный канал передачи данных. Каталог схем Избранные схемы FAQ по электронике. Программы Каталог сайтов Производители электроники. Форумы по электронике Удаленная работа Помощь проекту. TSOP и другие. Компонент. Описание. Структурная схема понятна, перейдем к практике. А тут даже изобретать ничего не надо — уже существюут готовые применики, имеющие на борту все необходимое. Например, широко распространенные, дешевые и простые в использовании датчики серии TSOP17xx где в качестве хх идет детектируемая частота.
Например, TSOP детектит несущую в 30кГц и когда чувствует ее наличие прижимает выходную линию в 0.
EPUB, fb2, fb2, rtf схема белоусоваИК-приёмник. Устройство и принцип его работы.
Устройство и характеристики ИК-приёмника
В бытовой радиоэлектронной аппаратуре получили широкое применение интегральные приёмники инфракрасного излучения. По-другому их ещё называют ИК-модулями.
Их можно обнаружить в любом электронном приборе, управлять которым можно с помощью пульта дистанционного управления.
Вот, например, ИК-приёмник на печатной плате телевизора.
ИК-приёмник на печатной плате телевизора
Несмотря на кажущуюся простоту данного электронного компонента – это специализированная интегральная схема, предназначенная для приёма инфракрасного сигнала от пультов дистанционного управления (ДУ). Как правило, ИК-приёмник имеет не менее 3-х выводов. Один вывод является общим и подключается к минусу
В отличие от обычного инфракрасного фотодиода, ИК-приёмник может принимать и обрабатывать инфракрасный сигнал, представляющий собой ИК-импульсы фиксированной частоты и определённой длительности – пачки импульсов. Это технологическое решение избавляет от случайных срабатываний, которые могут быть вызваны фоновым излучением и помехами со стороны других приборов, излучающих в инфракрасном диапазоне.
Например, сильные помехи для приёмника ИК-сигналов могут создавать люминесцентные осветительные лампы с электронным балластом. Понятно, что использовать ИК-приёмник взамен обычного ИК-фотодиода не получиться, ведь ИК-модуль является специализированной микросхемой, заточенной под определённые нужды.
Для того чтобы понять принцип работы ИК-модуля разберёмся более детально в его устройстве с помощью структурной схемы.
Структурная схема ИК-модуля
Микросхема приёмника ИК-излучения включает:
PIN-фотодиод
Регулируемый усилитель
Полосовой фильтр
Амплитудный детектор
Интегрирующий фильтр
Пороговое устройство
Выходной транзистор
Структурная схема ИК-модуля
PIN-фотодиод – это разновидность фотодиода, у которого между областями n и p расположена область из собственного полупроводника (i-область). Область собственного полупроводника – это по сути прослойка из чистого полупроводника без внесённых в него примесей. Именно этот слой и придаёт PIN-диоду его особенные свойства. К слову сказать, PIN-диоды (не фотодиоды) активно применяются в СВЧ электронике. Взгляните на свой мобильный телефон, в нём также используется PIN-диод.
Но, вернёмся к PIN-фотодиоду. В обычном состоянии ток через PIN-фотодиод не протекает, так как в схему он включен в обратном направлении (в так называемом обратном смещении). Так как под действием внешнего инфракрасного излучения в i-области возникают электронно-дырочные пары, то в результате через диод начинает протекать ток. Этот ток затем преобразуется в напряжение и поступает на регулируемый усилитель.
Далее сигнал с регулируемого усилителя поступает на полосовой фильтр. Он служит защитой от помех. Полосовой фильтр настроен на определённую частоту. Так в ИК-приёмниках в основном используются полосовые фильтры, настроенные на частоту 30; 33; 36; 36,7; 38; 40; 56 и 455 килогерц.
Чтобы излучаемый пультом ДУ сигнал мог быть принят ИК-приёмником, он должен быть модулирован такой же частотой, на которую настроен полосовой фильтр ИК-приёмника. Вот так, например, выглядит модулированный сигнал от излучающего инфракрасного диода (см. рисунок).А вот так выглядит сигнал на выходе ИК-приёмника.
Стоит отметить, что избирательность полосового фильтра невелика. Поэтому ИК-модуль с фильтром на 30 килогерц вполне может принимать сигнал частотой 36,7 килогерц и более. Правда, при этом расстояние уверенного приёма заметно снижается.
После того, как сигнал прошёл через полосовой фильтр, он поступает на амплитудный детектор и интегрирующий фильтр. Интегрирующий фильтр необходим для подавления коротких одиночных всплесков сигнала, которые могут быть вызваны помехами. Далее сигнал поступает на пороговое устройство
Для устойчивой работы приёмника коэффициент усиления регулируемого усилителя контролируется системой автоматической регулировки усиления (АРУ). Поскольку полезный сигнал представляет собой пачку импульсов определённой длительности, то из-за инерционности АРУ сигнал успевает пройти через тракт усиления и остальные узлы схемы.
В случае, когда длительность пачки импульсов чрезмерна система АРУ срабатывает, и приёмник перестаёт принимать сигнал. Такая ситуация может возникнуть, когда ИК-приёмник засвечен люминесцентной лампой с электронным балластом, который работает на частотах 30 – 50 килогерц. В таком случае промодулированное инфракрасное излучение паров ртути лампы может пройти защитный полосовой фильтр фотоприёмника и вызвать срабатывание АРУ. Естественно, при этом чувствительность ИК-приёмника падает.
Поэтому не стоит удивляться, когда фотоприёмник телевизора плохо принимает команды от пульта ДУ. Возможно, ему просто мешает засветка люминесцентных ламп.
Автоматическая регулировка порога (АРП) выполняет аналогичную функцию, что и АРУ, управляя порогом срабатывания порогового устройства. АРП выставляет уровень порога срабатывания таким образом, чтобы уменьшить число ложных импульсов на выходе модуля. При отсутствии полезного сигнала число ложных импульсов может достигать 15-ти в минуту.
Форма корпуса ИК-модуля способствует фокусировке принимаемого излучения на чувствительную поверхность фотодиода. Материал же корпуса пропускает излучение с длиной волны от 830 до 1100 нм. Таким образом, в устройстве реализован оптический фильтр. Для защиты элементов приёмника от воздействия внешних электрических полей в модуле установлен электростатический экран. На фотографии показаны ИК-модули марки
ИК-приёмники
ИК-Фотодиоды
Как проверить исправность ИК-приёмника?
Поскольку приёмник ИК-сигналов является специализированной микросхемой, то для того, чтобы достоверно проверить её исправность необходимо подать на микросхему напряжение питания. Например, номинальное напряжение питания для «высоковольтных» ИК-модулей серии TSOP22 составляет 5 вольт. Потребляемый ток составляет единицы миллиампер (0,4 – 1,5 мА). При подключении питания к модулю стоит учитывать цоколёвку.
В состоянии, когда на приёмник не подаётся сигнал, а также в паузах между пачками импульсов напряжение на его выходе (без нагрузки) практически равно напряжению питания. Выходное напряжение между общим выводом (GND) и выводом выхода сигнала можно замерить с помощью цифрового мультиметра. Также можно замерить потребляемый модулем ток. Если ток потребления превышает типовой, то скорее всего модуль неисправен.
О том, как проверить исправность ИК-приёмника с помощью блока питания, мультиметра и пульта ДУ читайте здесь.
Как видим, приёмники ИК-сигналов, используемые в системах дистанционного управления по инфракрасному каналу, имеют достаточно изощрённое устройство. Данные фотоприёмники часто используют в своих самодельных устройствах любители микроконтроллерной техники.
Главная » Радиоэлектроника для начинающих » Текущая страница
Также Вам будет интересно узнать:
Простая 16 канальная система ИК дистанционного управления на Attiny2313
Это устройство способно при помощи инфракрасного управления включать и выключать до 16 независимых нагрузок.
Устройство передатчика
Управление дистанционным контролем осуществляется при помощи микроконтроллера Attiny2313А. Процессор работает от внутреннего RC осциллятора на частоте 1 МГц.
Команды передаются через ИК-светодиод с длиной волны 940 нм. (TSAL6100, TSAL6200, TSAL5100 или TSAL5300). При нажатии на кнопку, передатчик посылает соответствующий код. Программа обеспечивает полную передачу кода кнопки независимо от того, когда кнопка была отпущена.
Импульсный ток, протекающий через ИК-светодиод, установлен на уровне 320…400 мА, который задается сопротивлением R1. Ток стабилизируется цепью с VT1, VT2, R1, R2, в результате он остается на постоянном уровне, не смотря на снижение напряжения питания.
Необходимо обратить внимание, чтобы протекающий ток через ИК-светодиод не превышал максимально допустимый. Рабочая частота передачи составляете около 37 кГц (частота процессора / 27). Передатчик питается от источника 3В, например две AA или AAA батарейки, или иной источник на 3В. Минимальное рабочее напряжение для Attiny2313A является 1,8 В.
Ток потребления передатчика составляет около 20 — 30 мА. Когда не нажата ни одна кнопка, микроконтроллер переходит в режим Power Down и потребление передатчик снижается до 1мкA (что намного меньше, чем саморазряд батареи, поэтому этим можно пренебречь). Конденсатор C1 необходимо разместить как можно ближе к микроконтроллеру.
Устройство приемника
Приемник также как и передатчик построен на Attiny2313A с тактовой частотой 1 МГц от внутреннего RC осциллятора.
В качестве ИК-датчика применен фотоприемник TSOP1736 (TSOP4836, TSOP31236, SFH5110-36, OSRB38C9BA, OSRB38C9AA, TSOP4838, TSOP34838, SFH5110-38). Приемник предназначен для работы на частоте от 36…38 кГц.
Стенд для пайки со светодиодной подсветкой
Материал: АБС + металл + акриловые линзы. Светодиодная подсветка…
Встроенный приемник получает, усиливает и демодулирует инфракрасный сигнал. Он имеет встроенную автоматическую регулировку усиления (АРУ), подавление помех от дневного света, полосовой фильтр, демодулятор и выходной сигнал, согласованный с уровнями TTL. Все вышеизложенное обеспечивается при длиннее световой волны в районе 940-950 нм, поэтому длинна волны, передающего светодиода должна соответствовать данной величине.
При приеме кода кнопки (образец кода должен быть получен два раза) и следующих за ними контрольных бит, микроконтроллер принятый сигнал декодирует и переключает соответствующий выход. После подачи питания на схему, первоначальное состояние всех входов (по умолчанию) – выключено.
Для коммутации нагрузкой выходы приемника модно подключить по следующей схеме:
Реле можно применить на 5 вольт с контактами, выдерживающими ток потребления нагрузки. Питание приемника осуществляется от стабилизированного источника питания на 5 вольт, построенного на стабилизаторе 78L05 или 7805.
Запрограммировать микроконтроллер можно USB программатором.
Фьюзы передатчика:
Фьюзы приемника:
Скачать прошивку (1,0 MiB, скачано: 2 700)
www.danyk.cz
CZA06S04000000LRT: 0 МГц – 3000 МГц ФИКСИРОВАННЫЙ ВЧ / СВЧ АТТЕНЮАТОР Технические характеристики: Тип аттенюатора: Фиксированный; Частота: от 0,0 до 3 ГГц; КСВН: 1,2 1; Затухание: 0,0 дБ; Тип упаковки: ПАКЕТ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ROHS-4 IRKL250-14D20PBF: 555 А, 400 В, SCR Технические характеристики: VDRM: 400 В; VRRM: 400 вольт; IT (RMS): 555 ампер; IGT: 200 мА; Тип корпуса: МАГН-А-ПАК-5; Количество контактов: 5 LCD-016N002B-GGK-EP: LCD DOT MATRIX CHARACTER MODULE Технические характеристики: Тип дисплея: Точечно-матричный LCD-020N002A-DMB-ET: LCD DOT MATRIX CHARACTER MODULE Технические характеристики: Тип дисплея: Точечно-матричный LCD-020N002M-GBK-EE: МОДУЛЬ СИМВОЛОВ ТОЧЕЧНОЙ МАТРИЦЫ LCD Технические характеристики: Тип дисплея: Точечно-матричный LCD-128H064M-DTH: МОДУЛЬ ГРАФИЧЕСКОГО ДИСПЛЕЯ LCD DOT MATRIX, БЕЛЫЙ Технические характеристики: Тип дисплея: Dot Matrix LCD-160h260B-GTI: МОДУЛЬ ГРАФИЧЕСКОГО ДИСПЛЕЯ LCD DOT MATRIX, AMBER Технические характеристики: Тип дисплея: Dot Matrix RWR74N1600DSB12: РЕЗИСТОР, ПРОВОДНАЯ НАВИВКА, 5 Вт, 0. 5%, 20 ppm, 160 Ом, КРЕПЛЕНИЕ В ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ Технические характеристики: Категория / Применение: Общее использование; Технология / конструкция: проволочная обмотка; Монтаж / упаковка: сквозное отверстие, осевые выводы, осевые выводы; Диапазон сопротивления: 160 Ом; Допуск: 0,5000 +/-%; Температурный коэффициент: 20 ± ppm / ° C; Номинальная мощность: 5 Вт (0,0067 л.с.); Операционная Tem SMBJ28A-W: 600 Вт, ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ, КРЕМНИЙ, ТВС ДИОД, DO-214AA Технические характеристики: Конфигурация: Одиночный; Направление: однонаправленное; Пакет: SMB, PLASTIC, SMB, 2 PIN; Количество контактов: 2; Количество диодов: 1; VBR: 31.От 1 до 34,4 вольт; Соответствует RoHS: RoHS VSC1Z220R00AB: RES, РАДИАЛЬНАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФОЛЬГА, 220 Ом, 0,05% +/- TOL, -. 2, .2PPM TC, 2309 CASE Технические характеристики: Категория / Применение: Общее использование XCC364200AAS: RES, SMT, THIN FILM, 6.42K OHMS, 100WV, 0,05% +/- TOL, -10,10PPM TC, 0505 CASE Технические характеристики: Категория / Применение: Общее использование Y0119140R000A0L: RES, КРЕПЛЕНИЕ ШАССИ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФОЛЬГА, 140 Ом, 300WV, 0,05% +/- TOL, -. 2, .2PPM TC Технические характеристики: Категория / Применение: Измерение тока, общее использование |
536AA3P Лист данных – ИК-приемник (TSOP1136, TSOP1736)
Номер детали: 536AA3P, TSOP1136, TSOP1736
Производитель: Vishay
Функция: модуль ИК-приемника
Изображение:
Описание
536AA3P – миниатюрные приемники для инфракрасных систем дистанционного управления.PIN-диод и предусилитель собраны на выводной рамке, корпус из эпоксидной смолы действует как ИК-фильтр.
Характеристики
1. Очень низкий ток питания
2. Фотодетектор и предусилитель в одном корпусе
3. Внутренний фильтр для частоты PCM
4. Улучшенное экранирование от EMI
536AA3P Лист данных
TSOP1136 Лист данных
SFH_506_XX Лист данных
Сообщения, связанные с «Receiver»
Каталожный номер | Описание |
LA76931 | LA76931 – Цветной ТВ-ресивер |
MAX232 | Приемники RS-232 – Maxim |
MAX250 | MAX250 – изолированные драйверы / приемники RS-232 с питанием +5 В |
MAX232CPE | Драйверы / приемники RS-232 – Maxim |
MAX232 | Драйверы / приемники RS-232 |
AM26LS32A | Линейный приемник – Texas Instruments |
TEA5710 | AM / FM радиоприемник IC |
CHQ 1838 | CHQ1838 – Модуль инфракрасного приемника |
MAX232N | Двойные драйверы / приемники EIA-232 – TI |
MAX3232 | Линейный драйвер / приемник RS-232 – TI |
1998 – u2225b Аннотация: MCT12E U6204 U2829 U327M U6202B MC50K g1140 U2528B U427B | Оригинал | ||
1998-ТЕМИК УЛК Реферат: EDIF200 TEMIC DATABOOK temic | Оригинал | ||
1998 – ПРОВЕРКА ПОДАЧИ СЫРЬЯ Резюме: Образец формы ВХОДЯЩЕЙ ИНСПЕКЦИИ СЫРЬЯ ВХОДЯЩЕЙ СЫРЬЯ ИНСПЕКЦИИ ВХОДЯЩЕЙ СЫРЬЯ карта ИНСПЕКЦИИ ВХОДЯЩЕЙ СЫРЬЯ SCC20500 | Оригинал | ||
1996 – дизайн цифровых игральных костей VHDL Реферат: МЧМ модулятор ECL NAND IMPLEMENTATION V110 V120 ULC S – 139 TEMIC ecl temic ulc products | Оригинал | 10 мая 96 дизайн цифровых игральных костей VHDL РЕАЛИЗАЦИЯ ECL NAND V110 V120 мфм модулятор УЛК С – 139 TEMIC ecl продукты temic ulc | |
1998 – банкомат 529 Аннотация: TEMIC AAAAAAAA NO266 | Оригинал | ||
ТЕМИКА Аннотация: микрофон Compander RU 4099 11791 gea3 U3550BM U3500BM-BFLG3 U3500BM-BFL S028 elna | OCR сканирование | u3500bm D-74025 07-апр-98 ТЕМИКА микрофон Compander RU 4099 11791 gea3 U3550BM U3500BM-BFLG3 U3500BM-BFL S028 Элна | |
1998 – ТЕМИЧЕСКИЙ ПЛИС Аннотация: проектировщик пути сигнала | Оригинал | ||
Печатная плата беспроводной клавиатуры 3 В Аннотация: беспроводная клавиатура ПК СХЕМА СХЕМЫ Telefunken M44C510D Клавиатура ПК СХЕМА РЧ-клавиатуры передатчик «беспроводная клавиатура» ic клавиатура ic клавиатура ПК СХЕМА проводной схемы с использованием в беспроводной клавиатуре U426B ir протокол | Оригинал | M44C510 D-85386 M44C510 Печатная плата беспроводной клавиатуры 3 В беспроводная клавиатура ПК CIRCUIT схема Telefunken M44C510D СХЕМА клавиатуры ПК РЧ передатчик клавиатуры микросхема “беспроводная клавиатура” клавиатура ic компьютерная клавиатура CIRCUIT схема проводов с использованием беспроводной клавиатуры U426B ir протокол | |
ТЕМИЧЕСКИЙ ЭКЛ Реферат: микроконтроллер радиационная устойчивость микроконтроллер радиационный жесткий CLCC 84 CMOS NAND2 | OCR сканирование | 10-ГГц 10 мая 96 TEMIC ecl радиационная стойкость микроконтроллера микроконтроллер излучения жесткий CLCC 84 CMOS NAND2 | |
Томсон-CSF Реферат: daimlerchrysler telefunken TEMIC video 1.Микросхема приемопередатчика 2 ггц | Оригинал | 40 ГГц Томсон-CSF Daimlerchrysler телефункен ТЕМИКА видео 1.2 ghz трансивер ic | |
1996 – ВДП300 Реферат: TEMIC VSC350 VSC370 twin cmos двухпортовый плунжер MHCC62P1 temic ulc products | Оригинал | 10 мая 96 VDP300 ТЕМИКА VSC350 VSC370 двойной cmos двухпортовый плунжер MHCC62P1 продукты temic ulc | |
Образец формы для входного контроля СЫРЬЯ Резюме: ПРОВЕРКА ВХОДЯЩЕГО СЫРЬЯ Метод ПРОВЕРКИ ВХОДЯЩЕГО СЫРЬЯ ПРОЦЕСС ПОТОКА ВХОДЯЩЕГО МАТЕРИАЛА Диаграмма ПРОВЕРКИ ВХОДЯЩЕГО СЫРЬЯ Mil-Std-883 Wire Bond Pull Method 2011 smd CODE L4 MIL-2019 INSPECTION INSPECTION form Temic PART DATE CODE | Оригинал | 168ч / 125 240ч / 125 Образец формы для ВХОДЯЩЕГО осмотра СЫРЬЯ ПРОВЕРКА ПОДАЧИ СЫРЬЯ ПРОВЕРКА ВХОДЯЩЕГО СЫРЬЯ ПОТОК ВХОДЯЩЕГО МАТЕРИАЛА График ПРОВЕРКИ ВХОДЯЩЕГО СЫРЬЯ Mil-Std-883 Метод растяжения проволочного скрепления, 2011 г. smd КОД L4 МИЛ-2019 Форма ОСМОТРА ВХОДЯЩЕГО СЫРЬЯ Temic ЧАСТЬ ДАТА КОД | |
1995 – 8-битный процессор vhdl с кодом Аннотация: код verilog 16-разрядный процессор CISC код verilog для 32-разрядного процессора RISC код vhdl cisc-процессор код vhdl 32-разрядный код risc код vhdl для процессора risc код Verilog для 16-разрядного процессора Risk код vhdl для 32-разрядного процессора RISC код vhdl 32-разрядный процессор vhdl код для 16-битного процессора dsp | Оригинал | 90C701 vhdl код 8-битный процессор код verilog 16 бит CISC CPU код Verilog для 32-битного процессора RSC vhdl код cisc процессор vhdl-код 32-битный RSC-код vhdl-код для процессора Risk код verilog для 16-битного процессора RSC код vhdl для 32-разрядного процессора RSC vhdl код 32-битный процессор vhdl-код для 16-битного процессора dsp | |
Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | OCR сканирование | ||
L1017 Аннотация: V10TM Temic Semiconductors | OCR сканирование | CNY64 / CNY65 / 66 юаней D-74025 12 декабря 1997 г. L1017 V10TM Temic Semiconductors | |
1997 – 87C52 Аннотация: Intel 87c51 Intel 87C52 eprom TEMIC temic 87c51 87C51 ANM065 TSC87C52 программатор EPROM TSC87C51 | Оригинал | ANM065 TSC87C51 TSC87C52 87C51 87C52 C51 / C52 / C54 / C58 TSC87C52, Intel 87c51 Intel 87C52 eprom ТЕМИКА temic 87c51 ANM065 Программатор EPROM | |
1995 – ТВ-тюнер temic Схема Аннотация: ИС стереофонического радиоприемника FM TV tda ic для приемника AM серии tda ics микроконтроллер серии TDA IC 12v аудио усилитель tda ic 8145 ic аудиовещательный микшер передний конец ТВ-тюнер tda AMP 12V | Оригинал | ||
1998 – ТЕМИЧЕСКИЙ ПЛИС Реферат: EPM9000 Temic ulc EPM5000 | Оригинал | ||
Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | OCR сканирование | U2761B U2761B SS028 D-74025 10 марта 98 г. | |
ПРЕСКАЛЕР 1 ГГц Реферат: tl 14641 Temic Semiconductors U2785B принципиальная схема счетчика MOD 64 PLL принцип DECT mac | OCR сканирование | u2785b U2785B SS028 D-74025 12 февраля 98 г. ПРЕДКАЛЕР 1 ГГЦ tl 14641 Temic Semiconductors принципиальная схема счетчика MOD 64 Принцип ФАПЧ DECT mac | |
U6050B Аннотация: абстрактный текст недоступен | OCR сканирование | ||
MIL-M-38510H Абстракция: 30n220 EZ 039 TL 650 ht LI 1806 E 151 R temic 3x 995 360N KT 783 MS-016 D-10 | OCR сканирование | ||
демодуляция с широтно-импульсной модуляцией Аннотация: TFDU6100E-TR3 TFDU6100E TFDT6500E TFDS6500E PC87338 PC87109 PC87108 FDC37N769 FDC37C669 | Оригинал | TFDU6100E TFDS6500E TFDT6500E TFDU6100E, TFDS6500E TFDT6500E TFDU6100E) демодуляция с широтно-импульсной модуляцией TFDU6100E-TR3 TFDU6100E PC87338 PC87109 PC87108 FDC37N769 FDC37C669 | |
Образец формы для ВХОДНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЫРЬЯ Резюме: процедура ПРОВЕРКИ СЫРЬЯ ПРИ ВХОДЕ ПРОВЕРКА СЫРЬЯ Форма ПРОВЕРКИ ВХОДЯЩЕГО СЫРЬЯ Temic ЧАСТЬ ДАТА КОД ПРОВЕРКА СЫРЬЯ Метод ПРОВЕРКИ СЫРЬЯ ВХОДЯЩИЙ ИНСПЕКЦИЯ СЫРЬЯ MHS IC ВХОДЯЩИЙ ИНСПЕКЦИЯ ИС, MIL-1-010 | Оригинал | MIL-883 Образец формы для ВХОДЯЩЕГО осмотра СЫРЬЯ ПРОВЕРКА ПОДАЧИ СЫРЬЯ ПРОВЕРКА ПОДАЧИ СЫРЬЯ Форма ОСМОТРА ВХОДЯЩЕГО СЫРЬЯ Temic ЧАСТЬ ДАТА КОД ПРОВЕРКА ВХОДЯЩЕГО СЫРЬЯ ВХОДЯЩАЯ ИНСПЕКЦИЯ СК MHS IC ВХОДЯЩАЯ ПРОВЕРКА СК, MIL-1-010 | |
Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | OCR сканирование | TCUT1200 CECC00802 D-74025 16 сентября 9 |
Vishay Telefunken TSOP1756, TSOP1737, TSOP1738, TSOP1740, TSOP1733, TSOP1736, TSOP1730 Лист данных
ЦОП17..
Vishay Telefunken
Фотомодули для систем дистанционного управления PCM
Доступные типы для разных несущих частот
Тип | fo | Тип | fo |
TSOP1730 | 30 кГц | TSOP1733 | 33 кГц |
TSOP1736 | 36 кГц | TSOP1737 | 36.7 кГц |
TSOP1738 | 38 кГц | TSOP1740 | 40 кГц |
TSOP1756 | 56 кГц |
Описание
TSOP17.. Серия ± – миниатюрные приемники для инфракрасных систем дистанционного управления. PIN-диод и предусилитель собраны на выводной рамке, эпоксидный корпус выполнен в виде ИК-фильтра.
Демодулированный выходной сигнал может быть напрямую декодирован микропроцессором. TSOP17 .. – это стандартная серия ИК-приемников дистанционного управления, поддерживающая все основные коды передачи.
GND
VS ВЫХ
94 8691
Характеристики
D Фотодетектор и предусилитель в одном корпусе
D Внутренний фильтр для частоты PCM
D Улучшенное экранирование от возмущений электрического поля
Совместимость DTTL и CMOS
DO выход активный низкий
DНизкое энергопотребление
D Высокая устойчивость к окружающему свету
D Возможна непрерывная передача данных (до 2400 бит / с)
D Подходящая длина пакета ≥ 10 циклов / пакет
Блок-схема
2 | |||
Ввод | Контроль | VS | |
Контур | |||
80 кВт | |||
3 | |||
PIN | ВЫХ | ||
AGC | Группа | Демоду- | |
Пройдено | латор | ||
1 | |||
ЗЕМЛЯ | |||
94 8136 |
Номер документа 82030 | www.vishay.com |
Ред. 10, 02.04.01 | 1 (7) |
ЦОП17 ..
Vishay Telefunken
Абсолютные максимальные рейтинги
Тамбр = 25_C
Параметр | Условия испытаний | Условное обозначение | Значение | Блок |
Напряжение питания | (контакт 2) | VS | ± 0.3 … 6,0 | В |
Ток потребления | (контакт 2) | IS | 5 | мА |
Выходное напряжение | (контакт 3) | ВО | ± 0,3 … 6,0 | В |
Выходной ток | (контакт 3) | IO | 5 | мА |
Температура перехода | Tj | 100 | ° С | |
Диапазон температур хранения | Tstg | ± 25… + 85 | ° С | |
Диапазон рабочих температур | Тамб | ± 25 … + 85 | ° С | |
Потребляемая мощность | (Температура окр. X 85 ° C) | Ptot | 50 | мВт |
Температура пайки | т x 10 с, 1 мм от корпуса | ЦД | 260 | ° С |
Основные характеристики
Тамбр = 25_C
Параметр | Условия испытаний | Условное обозначение | мин. | Тип | Макс | Блок | ||||||||||
Ток питания (вывод 2) | VS = 5 В, Ev = 0 | ISD | 0.4 | 0,6 | 1,5 | мА | ||||||||||
VS = 5 В, Ev = 40 клк, солнечный свет | ISH | 1.0 | мА | |||||||||||||
Напряжение питания (контакт 2) | VS | 4.5 | 5,5 | В | ||||||||||||
Дальность передачи | Ev = 0, тестовый сигнал см. Рис.7, | д | 35 | м | ||||||||||||
ИК-диод TSAL6200, IF = 400 мА | ||||||||||||||||
Низкое выходное напряжение (контакт 3) | Я | OSL | = 0.5 мА, E | e | = 0,7 мВт / м2, | В | 250 | мВ | ||||||||
OSL | ||||||||||||||||
f = fo, tp / T = 0.4 | ||||||||||||||||
Облучение (30 ± 40 кГц) | Допуск ширины импульса: | E | 0.35 | 0,5 | мВт / м2 | |||||||||||
tpi ± 5 / fo | e мин. | |||||||||||||||
тестовый сигнал (см. Рис.7) | ||||||||||||||||
Энергия излучения (56 кГц) | Допуск ширины импульса: | E | 0,4 | 0,6 | мВт / м2 | |||||||||||
tpi ± 5 / fo | e мин. | |||||||||||||||
тестовый сигнал (см. Рис.7) | ||||||||||||||||
Облучение | т | пи | ± 5 / f | по | <т | пи | + 6 / ф | или | E | 30 | Вт / м2 | |||||
или | e макс | |||||||||||||||
Направленность | Угол половинной дальности передачи | ϕ1 / 2 | ± 45 | град |
Цепь приложения
100 Вт *) | + 5В | |||
2 | ||||
ЦОП17.. | 4,7 мФ *) | > 10 кВт | ||
TSAL62 .. | из | опционально | ||
3 | мкл | |||
**) | ||||
1 | ЗЕМЛЯ | |||
96 12108 |
*) рекомендуется для подавления сбоев в электроснабжении
**) Выходное напряжение не должно постоянно удерживаться при напряжении ниже 3.3В по внешней цепи.
www.vishay.com | Номер документа 82030 |
2 (7) | Ред. 10, 02 апреля 2001 г. |
ЦОП17 ..
Vishay Telefunken
Подходящий формат данных
Схема TSOP17 .. спроектирована таким образом, чтобы избежать неожиданных выходных импульсов из-за шума или сигналов помех. Для подавления таких помех используются полосовой фильтр, каскад интегратора и автоматическая регулировка усиления.
Отличительной чертой между сигналом данных и сигналом помехи является несущая частота, длина пакета и рабочий цикл.
Сигнал данных должен соответствовать следующему условию:
• Несущая частота должна быть близка к центральной частоте полосы пропускания (например, 38 кГц).
• Длина пакета должна составлять 10 циклов / пакет или больше.
• После каждого пакета, который составляет от 10 до 70 циклов, необходим промежуток не менее 14 циклов.
• Для каждого пакета длиннее 1.В какой-то момент в потоке данных необходим соответствующий промежуток времени 8 мс. Этот промежуток времени должен иметь, по крайней мере, ту же длину, что и импульс.
• Непрерывно можно принимать до 1400 коротких пакетов в секунду.
Вот несколько примеров подходящего формата данных:
КодNEC, формат Toshiba Micom, код Sharp, код RC5, код RC6, код R ± 2000, формат Sony (SIRCS).
Когда сигнал помехи подается на TSOP17 .., он все еще может принимать сигнал данных. Однако чувствительность снижена до такого уровня, чтобы не возникало никаких неожиданных импульсов.
Вот несколько примеров таких сигналов помех, которые подавляются TSOP17 ..:
• Свет постоянного тока (например, от вольфрамовой лампы или солнечного света)
• Непрерывный сигнал на 38 кГц или на любой другой частоте
• Сигналы люминесцентных ламп с электронным балластом (пример модуляции сигнала на рисунке ниже).
время [мс]
ИК-сигнал от люминесцентной лампы с низкой модуляцией
Номер документа 82030 | www.vishay.com |
Ред. 10, 02.04.01 | 3 (7) |
PART | Описание | Чайник |
ЦОП1830Ух4В ЦОП1856Ух4В ЦОП18Ух4В ЦОП1833Ух4В | Фотомодуль для систем дистанционного управления PCM, 38 кГц Фотомодули для систем дистанционного управления PCM Из старой системы технических данных | TFUNK [Vishay Telefunken] VISAY [Vishay Siliconix] |
TSOP1738 TSOP1740 TSOP1756 TSOP17XX TSOP1730 TSOP1 | Фотомодули для систем дистанционного управления PCM PCM 的 远程 控制 系 Фотомодули для систем дистанционного управления PCM (204.66 к) | Vishay Intertechnology, Inc. Vishay Intertechnology, Inc. VISAY [Vishay Siliconix] Vishay Telefunken |
TSOP1240KD1 TSOP1256KD1 TSOP1230KD1 TSOP1233KD1 TS | Фотомодули для систем дистанционного управления PCM | Vishay Telefunken VISAY [Vishay Siliconix] |
TSOP1838ZC1 TSOP1856ZC1 TSOP1830ZC1 TSOP1833ZC1 TS | Фотомодули для систем дистанционного управления PCM | VISAY [Vishay Siliconix] Vishay Telefunken |
TSOP2256PM1 TSOP2230PM1 TSOP2233PM1 TSOP2236PM1 TS | Фотомодули для систем дистанционного управления PCM | VISAY [Vishay Siliconix] |
HS0038A2 | Фотомодули для систем дистанционного управления PCM | Vishay Siliconix |
TSOP1756SF1 TSOP1730SF1 TSOP1733SF1 TSOP1736SF1 TS | Фотомодули для систем дистанционного управления PCM | VISAY [Vishay Siliconix] Vishay Telefunken |
TSOP2133TE1 TSOP2136TE1 TSOP2137TE1 TSOP2138TE1 TS | Фотомодули для систем дистанционного управления PCM | Vishay Telefunken Vishay Siliconix |
TSOP1756WI1 TSOP1730WI1 TSOP1733WI1 TSOP1736WI1 TS | Фотомодули для систем дистанционного управления PCM | VISAY [Vishay Siliconix] |
TSOP2830PM1 TSOP2833PM1 TSOP2836PM1 TSOP2856PM1 TS | Фотомодули для систем дистанционного управления PCM | VISAY [Vishay Siliconix] Vishay Telefunken |
TSOP1530SE1 TSOP1556SE1 TSOP1533SE1 TSOP1536SE1 TS | Фотомодули для систем дистанционного управления PCM | VISAY [Vishay Siliconix] Vishay Telefunken |
% PDF-1.3 % 1 0 объект > поток конечный поток эндобдж 2 0 obj > эндобдж 4 0 obj > поток hZn9} W = :; ddGm-tHr * vXdf] uxXu; yQIBʥMVYe \ [‘7?’ F-Tc: & љJ ֓ NeoF (jZ% 賳] TTU} d% Tc, | Q85 [ĵZNNMKM & ѷXXfѢ \! VFkd] HHE & $ B $ ŒHJiuuczRub eX + lZʩ.: TX = DgBYwӁfs, V5Z \ U) mA`Њa; b
TSOP1730, 33, 36, 38, 40, 56 Инфракрасный датчик дистанционного управления IC Лист данных
TSOP1730 – 30 кГц
TSOP1733 – 33 кГц
TSOP1736 – 36 кГц
TSOP1737 – 36,7 кГц
TSOP1738 – 38 кГц
TSOP1740 – 40 кГц
TSOP1756 – 56 кГц
Типовая схема применения и соединения показаны ниже
Основные характеристики
Серия TSOP 17… обеспечивает два преимущества предусилителя фотодетектор в одном корпусе
Имеется внутренний фильтр для облегчения частоты PCM
Серия TSOP 17… обеспечивает улучшенную защиту от помех, создаваемых электрическим полем
Он также совместим с TTL и CMOS
Активный выходной сигнал серии TSOP 17… низкий
Серия TSOP 17… потребляет малую мощность
Устойчивость, обеспечиваемая серией TSOP 17… к окружающему свету, высокая
СерияTSOP 17… обеспечивает непрерывную передачу данных со скоростью до 2400 бит / с.
СерияTSOP 17… обеспечивает 10 циклов / пакет, что считается наиболее подходящей длиной пакета
Подходящий формат данных
Конструкция схемы TSOP 17… серия была сделана таким образом, чтобы избежать любых видов выходных импульсов, которые возникают неожиданно из-за искажений сигнала и шума.Чтобы подавить или избежать этих шумов и искажений сигнала, серия TSOP 17… использует различные приложения, такие как каскад интегратора, полосовой фильтр и автоматическая регулировка усиления.
Различие между сигналом помехи и сигналом данных может быть выполнено путем считывания длины пакета, несущей частоты и рабочего цикла.
Критерии или условия, которым должен соответствовать сигнал данных, следующие:
Несущая частота сигнала данных должна быть близка к центральной частоте полосового фильтра, например, на частоте 38 кГц
Длина пакета сигнал данных должен быть либо 10 циклов / пакет, либо длиннее, чем это
Время паузы после каждого пакета, которое обычно находится в диапазоне от 10 циклов до 70 циклов для сигнала данных, обязательно должно составлять минимум 14 циклов.
Для каждого пакета сигнала данных, который происходит в течение более чем 1,8 мсек, соответствующий интервал времени важен в некоторый момент процесса в потоке данных. Продолжительность этого промежутка времени должна быть, по крайней мере, равна длине пакета.
В сигнале данных каждую секунду может приниматься около 1400 коротких пакетов непрерывно
Различные форматы данных, которые считаются подходящими: формат Toshiba Micom, код NEC, код RC5, код R-2000, код Sharp, Код RC6 и SIRCS (формат Sony).
Сигнал данных может быть получен в серии TSOP 17…, даже если сигнал помехи подается на серию TSOP 17…. Но чувствительность в этом случае снижается до определенного уровня, при котором могут возникать неожиданные импульсы. Различные сигналы помех, которые можно подавить при использовании серии TSOP 17…:
Свет постоянного тока, который может варьироваться от простого вольфрамового шара до более мощного природного источника солнечного света
Сигнал, который непрерывно принимается с частотой 38 кГц или сигнал, полученный с частотой, отличной от 38 кГц
Сигналы, полученные от люминесцентных ламп, состоящих из электронного балласта.