In questo post impareremo come aumentare o estendere la portata di un normale telecomando a infrarossi o IR attraverso un sistema di telecomando RF a 433 MHz.
Concetto di estensore di portata IR
L'idea di questo circuito è di alimentare i dati IR da un trasmettitore IR nell'ingresso del trasmettitore di un modulo RF attraverso un sensore IR e trasmettere i dati in aria in modo che il modulo ricevitore RF distante sia in grado di ricevere i dati.
Dopo aver ricevuto i dati, l'RX li decodifica e li converte di nuovo in dati basati su IR, che potrebbero essere utilizzati per attivare il relativo dispositivo distante azionato da IR.
Diagramma a blocchi

Parti di cui avrai bisogno per costruire questo circuito
Stadio del trasmettitore
Moduli codificatore RF 433 MHz o 315 MHz, come mostrato nel seguente articolo, e assemblarli come mostrato:
Come cablare i circuiti del modulo RF
Tutti i resistori mostrati sotto sono 1/4 wat t 5% CFR, se non diversamente specificato
1M - 1no, 1 K - 4nos, 100ohms = 2nos,
Transistor BC557 = 1no
Condensatore 10uF / 25V = 1no
Fase ricevitore
Moduli decodificatori RF 433 MHz o 315 MHz, come mostrato nell'articolo collegato sopra, e da assemblare come mostrato:
1K = 1no, 10K = 1no, 330ohms = 2no, 33K = 1no
Fotodiodo IR (qualsiasi tipo) = 1no
Transistor = BC557
LED ROSSO = 2nos
Condensatore - = 0,01 uF
Il circuito del trasmettitore del range extender da IR a RF

La figura sopra mostra il layout di base per il circuito trasmettitore del range extender del telecomando a infrarossi, in cui a Circuito encoder RF 433 MHz o 315 MHz può essere visto costruito attorno ai chip HT12E e TSW434, e possiamo anche vedere un allegato semplice stadio del circuito del sensore IR utilizzando TSOP730.
Il sensore IR può essere visualizzato all'estrema destra del diagramma con piedinature: Vs, Gnd e O / p. Il pin di uscita è connesso alla base di un transistor PNP, il cui collettore è integrato con uno dei 4 pinout di ingresso dell'encoder RF IC HT12E.
Ora, per consentire la trasmissione dei dati IR a una posizione distante per estenderne la portata, l'utente deve puntare i raggi IR sul sensore da una cornetta IR e premere il relativo pulsante del telecomando della cornetta IR.
Non appena i raggi IR colpiscono il sensore TSOP, converte i dati nel rispettivo formato PWM e li invia ai piedini di ingresso selezionati dell'encoder HT12E.
L'encoder IC raccoglie i segnali IR del convertitore, codifica i dati e li inoltra al chip trasmettitore TSW434 adiacente per consentire la trasmissione dei dati nell'aria.
I segnali viaggiano attraverso l'aria finché non trova l'antenna del modulo decodificatore RF corrispondente utilizzando 433 MHz o 315 MHz come frequenza operativa.
Il circuito ricevitore del decodificatore RF del range extender

Lo schema circuitale mostrato sopra rappresenta il circuito del ricevitore di dati IR che riceve il segnale trasmesso dall'estremità del trasmettitore e riporta i segnali alla modalità IR per il funzionamento del dispositivo IR esteso a questa estremità remota.
Qui il modulo di decodifica RF è costruito utilizzando HT12D IC e il ricevitore utilizzando il chip RSW434. Il chip del ricevitore raccoglie i dati convertiti da IR a RF trasmessi e li invia al decodificatore IC, che completa il processo decodificando i segnali RF sulla frequenza IR.
Questa frequenza IR viene opportunamente alimentata a un circuito driver del fotodiodo IR costruito utilizzando un transistor PNP e un dispositivo fotodiodo IR, come mostrato all'estremità destra del circuito.
La frequenza decodificata da RF a IR viene fatta oscillare e trasmessa dal fotodiodo e applicata sul dispositivo che deve essere azionato all'estremità remota.
Si spera che il dispositivo risponda a questi segnali IR decodificati RF e funzioni secondo le specifiche previste.
Questo conclude il circuito del range extender IR utilizzando moduli RF 433MHz, se pensi che mi sia perso qualcosa nel design o nella spiegazione, sentiti libero di indicarli attraverso la casella dei commenti qui sotto.
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