本文介绍一种全功能红外遥控的电风扇电路

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智能红外遥控电风扇的设计

智能红外遥控电风扇的设计

1.前言电风扇简称电扇,香港称为风扇,日本及韩国称为扇风机,是一种利用电动机驱动扇叶旋转,来达到使空气加速流通的家用电器,主要用于清凉解暑和流通空气。

广泛用于家庭、办公室、商店、医院和宾馆等场所。

电风扇价格低和耗电量小,拥有庞大的目标消费群。

现在市面上的风扇大多只能通过主控板上的按键实现风扇的控制,控制方式又以模拟调控为主要控制手段,功能简单,智能化以及便捷性程度远远跟不上现代人的生活需求。

一般的风扇的电机是采用多抽头交流电机,通过手动直接控制抽头的选择实现调速,这种控制方式电路复杂、操作不便而且效率也不高。

而采用单片机控制可控硅的导通角来调节电机速度的遥控电风扇作为消费市场的新宠儿,为电风扇行业增加新的亮点。

单片机和一般的数字和模拟芯片相比有着强大的功能,而且编程简单,因此利用单片机来实现对控制电机转速十分理想;本设计的研究目的就是实现对交流电机的控制来模拟风扇控制器;掌握单片机硬件和软件的综合设计方法。

硬件部分包括有单片机最小系统、键盘输入部分、外接电机驱动部分、输出显示部分、红外发送接收部分、语音提示部分。

软件部分包括有初始化状态、控制输出显示、信号产生与调制部分、占空比控制、中断控制、键盘输入部分部分。

本论文共分九章,详细地介绍了红外遥控电风扇系统。

重点介绍红外遥控信号的产生、发射、接收、应用的原理和特性。

本文中,首先提出了几种可行的方案,并进行了项目的可行性分析,选择合适的方案,然后就该方案入手,先后介绍了硬件、软件电路的设计。

最后,通过对调试结果的分析,得出结论,进行了项目设计的总结。

本论文使读者可以明白项目设计的过程,设计中由于时间的仓促以及本人水平的局限,项目设计难免有不足之处,恳请各位老师、同学给予指正。

2.项目分析家用电器发展的一个重要方面是让用户界面更加人性化,使用更加方便自然,做到老年人和残疾人也可以无障碍地使用。

电风扇作为传统的家用电器,在百姓日常生活中有着很大的作用。

红外遥控电风扇

红外遥控电风扇

红外遥控电风扇机电系电子信息工程专业【摘要】电风扇作为一种价格便宜、体积小巧的清热解暑的家用电器,在家庭中的普及率非常高,其技术的发展也越来越成熟。

本文介绍了一种利用红外无线遥控来对电风扇调速定时的设计方法。

整个系统的核心部分就是红外遥控和单片机控制。

系统以AT89S51单片机为控制器,通过红外接收管接收遥控器信号,单片机解码后进行相应的控制。

控制方面包括两个方面:自动控制和手动控制。

自动控制状态下风扇根据温度自动调档;手动控制状态下通过遥控器定时和调速。

系统的温度测量采用DS18B20数字温度传感器,定时采用DS1307时钟芯片。

当前的时间和温度都可以通过液晶显示器显示。

【关键词】红外遥控、单片机、定时、调速1引言在炎热的夏天,人们离不开可以降温的家电,虽然在城市生活中空调已经非常普遍,但是电风扇引起便宜的价格、小巧的体积、摆放方便等优点仍然占领着中小城市和农村家庭的大部分市场,而且技术也越来越成熟,功能越来越完善。

电风扇是利用电机驱动扇叶旋转以使空气加速流通来实现结束清凉的目的的,它起源于1830年,一名叫詹姆斯·拜伦的人从钟表的结构中受到启发发明了可以固定在天花板上的机械风扇,这种风扇利用发条驱动,但是要得到清凉的风需要爬到天花板高度上发条,使用很麻烦。

1872年,法国人约瑟夫研制出靠发条涡轮启动、利用齿轮链条转动的机械风扇。

到了1880年,美国人舒乐将扇叶直接装在电动机上,接上电源,利用电能控制风扇,这就是真正意义上的电风扇。

1908年,美国的埃克发动机电气公司研制出了齿轮左右摇头的电风扇,防止了电风扇不必要的三百六十度转头送风问题。

此后,电风扇的种类开始越来越丰富,台扇、吊扇、地扇、壁扇等,可以根据场合的需求选择种类,而且控制方式也开始改进,从旋钮、按钮的控制方式发展为触摸式、遥控式控制方式,后来又出现了可以定时、自动换挡的智能型风扇。

本文提出了一种可以通过红外遥控器实现定时调速控制风扇的设计方案,整个系统是以单片机为核心控制器来实现智能化的。

遥控电风扇电路图

遥控电风扇电路图

多功能无线电遥控电风扇电路图本例介绍的电风扇无线遥控调速器是采用4位遥控模块和一块风扇调速集成电路,它可将普通电风扇改造成无线电遥控多功能调速风扇。

工作原理电风扇无线遥控调速器的风扇接收部分电路原理图如图1所示。

发射部分是一个4位TWH9236匙扣式发射器,其A键用作风速(SPEED)调节、B键为风类(MODE)调节,C键为定时(TIME)设定,D键为关(OFF)。

图1中IC1是与TWH9236遥控发射器相对应的TWH9238接收模块,其A, B、C, D 4个引脚与发射器上A、B、C、D4个按键是一一对应的。

IC3是一块LC901电风扇调速专用集成电路,其1、巧、14和5脚分别为风速(SPEED)、风类(MODE)、定时(TIME)、关(OFF)控制设定端,低电平触发有效。

当1脚反复受到低电平触发,风速依次为强风(S)~中风(M)~弱风(L)一强风(S)~……,11脚为强风输出端S, 12脚为中风输出端M, 13脚为弱风输出端L,有效输出为高电平,分别触发驱动双向晶闸管VTH1一VTH3,使其导通,通过电抗器L使电风扇M获得不同的电压以实现调速的目的。

VL6V比分别为强风、中风、弱风指示灯。

当5脚受到低电平触发时,11一13脚均无输出,电风扇停转,芯片处于静止状态,即关机。

在关机状态时,1脚兼作起动端,可使电风扇起动运转。

15脚受到低电平触发,可使风类在正常风与自然风之间进行切换,VI5为风类指示灯,熄灭时为正常风,闪烁麦光时为自然风。

14脚反复受到低电平触发时,可使电路处于不定时-0 .5h- 1 h-2h-4h一不定时一……,7一10脚所接的VU 一VL4分别为4h、2h、lh、0 .5h定时显示指示灯。

由于TWH9238 (ICl )数据输出端有效输出为高电平,故通过反相器反相将其转换为低电平,以分别触发IC3的1、15、14和5,所以通过遥控发射机A一D4个按键就能方便地控制电风扇的风速、风类、定时及关机。

BA8206BA4L_红外遥控电风扇电路

BA8206BA4L_红外遥控电风扇电路
红外遥控电风扇电路
本文介绍一种全功能红外遥控的电风扇电路,有正常风、自然风、睡眠风三种功能,控制自动摇头、0?5~7?5 小时的定时关闭功能,并且还有一个独立的夜间微光照明灯,制作
容易,使用很方便。 电路原理:接收电路如图 1,从电路图中我们可以看出,其核心部件就是一个具有红外接收放大、解码、自动控制、手动操作、LED 发光管工作状态指 示、定时关机指示设定于一体的集成电路。使得该电路外围元件较少,且十分简单、安装方便。220?经 F、D1、R1、R2 降压限流。由 D2、D3、C2、D4 稳压形成+5V 的直流提 供给 IC1(BA8206)的脚、脚和红外接收头(AX889W)。红外接收头的 2 脚将红外接收头的信号输送到 IC1 的 2 脚,经解码后去控制各种动作。每次功能的操作都由 HD(?22mm 压 电蜂鸣片)发出声响以提醒操作。印刷电路板如图 2(本文从略)。 操作说明:A1~A5 分别为接收板上的手动微型轻触开关,A1 为关机开关,它能切断风扇功能、摇头和已经 设定的 0?5~7?5 小时关机时间,并能记忆关机前的运行方式,但定时方式和睡眠方式不被记忆,不能控制彩灯的开、关。A2 为定时关机的设定开关,每按动一次可分别设定 0?5、 1、2、4 小时的累计定时,并由相对应的发光二极管指示时间的进度,最大可设定为 7?5 小时。A3 为开机和风扇速度调整开关。A4 为风扇摇头开关。A5 为彩灯开关,它的开、 关是不受 A3 开关控制而独立操作的。 红外遥控器:电路原理图见图 3,它是一个由编码器(BA5104)和红外发射电路组成的。经对应开关发出的遥控指令,由脚输出到 Q1 经放大后驱动 D1 发出经编码后的红外遥控信号。遥控器上由六个键组成,除了接收电路板上的五个控制功能键外,另增加了一个风类键,按该键即可改变风扇由正常风-自然 风-睡眠风-正常风的方式循环(在接收板上是没有风类键的,如果需要增加,可在 IC1 的第 6 脚与 A1、A2、A3 的公共端之间接入一开关,以实现手动操作改变风类方式),由 于遥控器采用 7 号电池使得体积较小,印刷板图见图 4(本文从略)。 电路的安装及检修:接收电路印刷电路板见图 2(本文从略),元件选择时应注意以下几点:(1)F 为 1A 的 保险,不可省略。(2)R2 和 R3 的功率应不小于 3W,安装位置应远离其它元件并使其悬空,以确保其散热空间。(3)A1~A5 应采用小型轻触开关。(4)Q1~Q5 采用双向可控硅 1A/400V 就可以。(5)其它电阻、电容可用小功率的,按电路参数即可。(6)应注意红外接收头的窗口保持足够的接收空间。 在接收电路中易损件主要是 F、R2 和 R3、D1、D4、C5、 Q1~Q4,一旦发生风扇线圈短路或转子卡死,就可能烧毁这些元件。当遥控功能失效时,应首先检查 F 是否烧坏,操作接收板上的 A1~A5 是否起作用,其次就应检查 IC1 第和 脚之间是否为+5V,如果不对则检查 C1、C2 是否击穿,测量 D2、D3 的两端是否为 3?3V 或被击穿,红外接收头(DY1)是否有输出等,一般情况下最易损坏,一旦发射遥控距离变短或失灵时,应首先检查电池是否用完,其次再检查 D1、Q1、C1、C2、C3、Z1 等。

09325207电风扇遥控电路设计

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

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。

智能红外遥控电风扇的设计

智能红外遥控电风扇的设计

2020.28科学技术创新智能红外遥控电风扇的设计孙景伟丁学用(三亚学院理工学院,海南三亚572022)风扇被广泛的使用,在我们的日常中发挥着重要的作用,电风扇作为一种老式的电器,便宜、摆放容易并且安装非常方便,适合大多数家庭的消费水平,在夏天深受人们的喜爱。

但在当今激烈的市场竞争中,电风扇以单一的按键模式是远远不够的。

而使用智能红外遥控控制后,可以对电风扇的温度进行远程控制,不仅有利于不方便移动的人操作,而且有助于人们节省时间,极大方便人们的生活。

所以,对智能红外遥控电风扇进行探索很有意义。

本课题主要介绍了智能红外遥控电风扇的工作原理,并在单片机的基础上提出了智能红外遥控电风扇的设计思想,希望使智能红外遥控电风扇得到进一步改善,使其具有便利和节能的特点,更有利于人们的使用。

本系统将STC89C51单片机作为方案核心,人们通过红外遥控器可以远程调控温度阈值;当前温度的值会在LCD1602液晶显示;通过人体感应模块检测人体信号,当人离开后倒计时30秒会自动关闭;并运用DS18B20来实行进行温度检测,依据温度测得的数值和提前设置好的温度阈值相比较,风扇将会自动调速;不仅如此,该设计还保留手动按键对温度阈值的调节键,使用按键也可以调控温度,使之更具人性化,满足不同类型人群的需要。

本课题将智能红外遥控电风扇作为研究目标,目的在于通过红外线控制电风扇,使人们操作更加便利,节约时间;还具有根据温度大小自动调速的功能,不仅对人们的生活带来便利,还具有环保功能。

1基本原理1.1系统整体框架结构图该系统是由STC89C51单片机、人体感应模块、温度传感器模块、液晶显示模块和红外线模块等组成的。

该系统可以通过红外遥控控制电风扇,还装有人体感应装置,当人离开后能自动关闭电风扇,不仅如此,它还可以依据温度的变化来自动调理风速,非常智能、便利。

智能红外遥控电风扇以单片机为核心,当前气温的大小可以由温度传感器测试得知,使用按键或红外遥控设置温度,转速会随之改变。

智能红外遥控电风扇设计【范本模板】

智能红外遥控电风扇设计【范本模板】

存档编号华北水利水电大学North China University of Water Resources and Electric Power毕业设计题目智能红外遥控电风扇设计学院专业姓名学号指导教师完成时间教务处制摘要在激烈的市场竞争下,虽然电风扇具有广阔的市场空间,但不断新生产品的出现,要使产品更具市场优势,仅仅是靠传统型的电风扇是远远不够的,因此要对传统的电风扇根据市场的需要进行不断的更新,不断的改进,以使自己的产品立于不败之地。

本文介绍了一种基于STC89C51单片机的智能红外遥控电风扇系统的设计,就是对传统的电风扇进行改造,使其更人性化,操作更方便,用着更舒心。

本系统以STC89C51单片机为核心,集成了温度采集,红外遥控,PWM无极调速等多项技术,完美的设计出了一个实用性极强的,可以用红外线远程控制的,调整人体周围环境温度变化的可感系统.温度自动调整主要是利用温度传感器电路,及时而准确的采集周围环境温度,通过并行口实时传递给单片机后,经过软件的设置可以通过温度的不同调整风扇风速的变化,提高了舒适度,而且使用PWM斩波原理来调节风速,极大地节省了能源;在此基础上又采用STC89C51单片机作为遥控发射和接收芯片,HS0038作为红外一体化接收管,从而实现了简易的智能红外遥控功能,可以短程的实现遥控电风扇的各项操作,使得系统使用更加方便人性化。

本系统把智能控制技术用于家用电器的控制中,有基于市场的需求、结合红外遥控、设计简单、操作方便、成本低廉等特点。

关键字:单片机;红外遥控;信号调制;温度传感器;智能控制。

ABSTRACTUnder the fierce market competition,while the electric fan has a broad market space,however,the emergence of new products constantly to make our products more market advantages, is merely the traditional electric fan is not enough, so the traditional electric fans constantly updated to meet the need of the market,continuous improvement,in order to make their products in an impregnable position。

智能红外遥控电风扇的软件设计毕业论文

智能红外遥控电风扇的软件设计毕业论文

电风扇控制器设计摘要本文介绍了一种电风扇控制器。

它具有多级调速,定时,遥控,温度控制等多项功能。

以AT89C51单片机作为控制核心,通过单片机控制双向可控硅来调节电风扇的转速,以实现电风扇的三级速度调节,模拟自然风、睡眠风等。

利用无线通信技术实现电风扇的遥控功能。

使用温度传感器DS18B20,实现电风扇的温度调节。

关键词:AT89C51单片机,可控硅,无线通信,温度传感器。

Electric fan controller designAbstractThis paper presents a fan controller. It has a multi-speed, time, remote control, temperature control and many other features. The AT89C51 microcontroller as the control, two-way through the SCM SCR conduction angle to adjust the fan's input voltage to achieve the stepless fan speed adjustment, simulation of natural wind, sleeping wind and so on. Using wireless communication technology of remote control fans. Temperature sensor DS18B20, to achieve the temperature control fan.Key words: AT89C51 microcontroller, SCR, wireless communications, the temperature sensor毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。

红外遥控风扇的工作原理

红外遥控风扇的工作原理

红外遥控风扇的工作原理一、引言红外遥控风扇是一种通过红外遥控技术实现远程控制的电器设备。

它的工作原理是通过红外线信号传输控制指令,实现对风扇的开关、调速等功能。

本文将详细介绍红外遥控风扇的工作原理。

二、红外遥控技术红外遥控技术是一种常用于电子设备远程控制的技术。

它通过发射和接收红外线信号来实现对设备的操作。

红外线是一种电磁辐射,具有波长较长、频率较低的特点,可以穿透一些物体,如玻璃等。

红外遥控技术利用这种特性,将遥控指令转换为红外线信号进行传输。

三、红外遥控风扇的组成红外遥控风扇主要由遥控器和风扇主机两部分组成。

遥控器是用于发射红外线信号的设备,它通常由按键和电路板组成。

风扇主机则是接收红外线信号并执行相应操作的设备,它包括电机、控制电路和红外接收器等组件。

四、红外遥控风扇的工作原理1. 遥控器发射信号当用户按下遥控器上的按键时,遥控器内的电路会将相应的指令转换为红外线信号。

这些信号经过发射器发射出去。

2. 风扇主机接收信号风扇主机内置的红外接收器会接收到发射器发射出的红外线信号。

红外接收器接收到信号后,会将其转换为电信号,并传递给控制电路。

3. 控制电路解码信号控制电路会解码接收到的信号,识别出具体的指令。

这些指令可以是开关风扇、调节风速等操作。

4. 控制电路执行指令一旦控制电路识别出指令,它会根据指令控制电机的工作状态。

例如,如果指令是开启风扇,则电机会开始工作并产生风力。

如果指令是调节风速,则控制电路会控制电机的转速,从而实现不同的风速调节。

五、红外遥控风扇的优势1. 远程控制:红外遥控技术可以实现对风扇的远程控制,用户不需要亲自操作风扇主机,提高了便利性。

2. 灵敏度高:红外接收器对红外线信号的接收灵敏度较高,可以准确地接收到遥控器发射的信号。

3. 操作简便:遥控器上的按键设计合理,用户可以轻松实现对风扇的开关、调速等操作。

六、红外遥控风扇的应用红外遥控风扇广泛应用于家庭、办公室等场所。

格力KYTA-30B遥控电风扇电路

格力KYTA-30B遥控电风扇电路

格力KYTA-30B遥控电风扇电路发布: 2011-6-16 | 作者: —— | 来源: 华强电子网用户| 查看: 653次| 用户关注:相关元件PDF下载:BA3106BA5101BA5201格力KYTA-30B是一种多功能红外遥控风扇,它以程控电路BA3106为核心,配用一对红外遥控编译码器BA5101/BA5201,具有以下特点:强、中、弱三种风速控制;正常、自然、睡眠三种风类选择;睡眠风在4小时内自动预置;7.5小时四段累进定时;一组非独立电子摆头功能;正确输入蜂鸣器提示;32768Hz晶振作时基;自动风速启动等。

本文介绍其电路及工作原理,供使相关元件PDF下载:BA3106 BA5101 BA5201格力KYTA-30B是一种多功能红外遥控风扇,它以程控电路BA3106为核心,配用一对红外遥控编译码器BA5101/BA5201,具有以下特点:强、中、弱三种风速控制;正常、自然、睡眠三种风类选择;睡眠风在4小时内自动预置;7.5小时四段累进定时;一组非独立电子摆头功能;正确输入蜂鸣器提示;32768Hz晶振作时基;自动风速启动等。

本文介绍其电路及工作原理,供使用及检修时参考。

这些内容也适用于格力KYTB-30B、KYSI-30B、KYSK-30B、KYZT-30B等型电风扇。

遥控器电路如图1。

BA5101是红外编码发射电路,采用14脚DIP封装,引脚功能如表1。

其工作电压VDD=2.2~5V,OP输出电流最小为1mA(VOH=2.2V),静态电流仅3μA(典型值),故无需电源开关。

I1~I8内有下拉电阻,输入高电平有效,其输入高电平VIH>0.7VDD,输入低电平VIL=0~0.3VDD。

本电路使用5个输入端,外接遥控键,分别控制关机(OFF)、风类选择(MOD)、定时(TMR)、风速选择(SPD)及摆头(SH1)。

XT1产生455kHz时钟信号,经片内12分频后产生38kHz(红外线频率)载波频率,经遥控键编码调制后由OP端送出,经VT1放大后驱动红外发射管LED1向外发射红外遥控信息。

红外遥控电风扇控制系统毕业论文

红外遥控电风扇控制系统毕业论文

红外遥控电风扇控制系统设计概述遥控电风扇是 90年代初期在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。

接收部分装在电风扇的控制器,由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 的操作围、全静态操作:0Hz~24MHz、两级加密程序存储器、128×8位部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。

51单片机多功能红外遥控电风扇(自然风+阵风+多档风速+定时)

51单片机多功能红外遥控电风扇(自然风+阵风+多档风速+定时)

51单片机多功能红外遥控电风扇(自然风+阵风+多档风速+定时)51单片机多功能红外遥控电风扇(自然风+阵风+多档风速+定时) #include "AT89x051.H"#define uchar unsigned char#define uint unsigned int#define b1 0xe200#define b2 0xe210#define b3 0xe208#define b4 0xe218#define b5 0xe204#define b6 0xe214#define b7 0xe20c //阵风#define b8 0xe21c //自然风#define b9 0xe280 //自动档#define on_off 0xe240 //电源开关#define ch_a 0xe250 //加档#define ch_s oxe248 //减档#define time 0xe2e8 //定时#define louver 0xe24c //转页#define count_num 500 //显示次数#define time1_num 18000#define time2_num 100#define bell P3_4#define c_f 0xd4 //"F"#define c_h 0xce //"H"#define c_g 0x81 //"="uint time1=time1_num; //18000*100*2ms=1huchar time2=time2_num;uint count=count_num; //显示次数uchar sort=3; //显示offuchar dis_bit=0; //显示的位uchar code_length=16;uchar data dis[4]={0x02,0x02,0x00,0xff}; //显示数据区uchar temperature;uint code_t=0;uchar code1=0;uchar code2=0;bit bdata code_start=0; //代码起始标志bit bdata button=0; //无键按下bit bdata i_flag=0; // 有无中断标志bit bdata t_flag=0;//测温标志bit bdata bt=0; //判断是否是定时键bit bdata off=0; //为0无定时uchar codeTAB[11]={0x5f,0x0a,0x9d,0x9b,0xca,0xd3,0xd7,0x5a,0xdf,0xd b, 0x75};void timer_0(void);void dis_t(void); //温度显示void dis_s(void); //档位显示void dis_h(void); //时间void dis_off(void); //关机显示void delay(uint t); //延时uchar d_code(uint t); //解码uchar begin=0; //开始补偿void c_code(void); //键号转换void off_time(void); //定时关void measure_temperature(void);void key_time(void); //定时按钮void sort_key(void); //风类按钮void mov_p1(uchar t0,t1,t2); //显示void button_process(void); //按键处理//********定时关机*********void off_time(void){if(off==1){if(time1--==0){time2--;time1=time1_num; }if(time2==0){dis[3]=dis[3]-1; time2=time2_num; } if(dis[3]==0){code_t=on_off; //关机 c_code();}}}//********定时器0中断*********void timer0() interrupt 1 using 2 {off_time();if(dis_bit==0&&t_flag==0){key_time();sort_key();}switch(sort){case 0:if(count!=0){mov_p1(dis[0],dis[1],TAB[10]); //显示温度count--;}break;case 1:if(count!=0){mov_p1(c_f,c_g,TAB[dis[2]]); //显示档位count--;}break;case 2:if(count!=0){dis_h(); //显示时间count--;}break;case 3:mov_p1(0x5f,c_f,c_f);//显示关机default:break;}timer_0();if(count==0) //轮流显示P3_0=P3_1=P3_5=1;if(i_flag==0&&t_flag==0) measure_temperature(); count=count_num;sort=(sort&0x03)+1;if(sort>=3)sort=0; //完成一轮显示}}//***********定时按钮************void key_time(void){bit i=P1_2;P1_2=1;if(P1_2==0){delay(50);if(P1_2==0) //确认有按键{bell=0;delay(100);bell=1;while(P1_2==0){;}if(dis[3]==0xff){dis[3]=1;off=0; //取反后为1,定时}elseif(dis[3]<9){dis[3]=dis[3]+1; off=0; //取反后为1,定时}elseoff=1; //取反后为0,取消定时}sort=2;code_t=time; //显示时间c_code();//bt=0; //恢复}}P1_2=i;i_flag=0; //恢复执行其它任务}//***********换档按钮************void sort_key(void){bit i=P1_1;P1_1=1;if(P1_1==0){delay(50);if(P1_1==0){button=1;bell=0;delay(200);bell=1;while(P1_1==0){;}if(dis[2]<9){dis[2]=dis[2]+1;code2=dis[2];}else{dis[2]=0;code2=10; //power off}delay(100);sort=1;count=5000;//TF0=1;}}P1_1=i;i_flag=0; //恢复执行其它任务}//********定时器1中断测温************ void timer1() interrupt 3 using 3{uint temp;TR0=0; //计数停TR1=0; //定时停temp=TH0*256+TL0; //取温度值temperature=(7000-temp)/11; //计算温度//if(dis[2]!=0)// temperature--; //工作时补偿1度/*if(F0==0&&begin<=10) //开始温度加3度 temperature+=3; if(F0==0&&begin<=60&&begin>10)temperature+=2;if(F0==0&&begin<=150&&begin>60) temperature+=1;*/dis[0]=TAB[temperature/10];dis[1]=TAB[temperature%10];IE0=0;t_flag=0;timer_0();EX0=1;}//**********判断代码************uchar d_code(uint t){if(t<=0x220&&t>=0x190)return 0;else{if(t<=0x430&&t>=0x390)return 1;elsereturn 0xff;}}//***********键号转换************void c_code(void){bit bdata i=0;switch(code_t){case b1:code1=1; break; case b2: code1=2; break; case b3: code1=3; break; case b4: code1=4; break; case b5: code1=5; break; case b6: code1=6; break; case b7: code1=7; break; case b8: code1=8; break; case b9: code1=9;。

智能红外遥控电风扇的设计

智能红外遥控电风扇的设计

1.前言电风扇简称电扇,香港称为风扇,日本及韩国称为扇风机,是一种利用电动机驱动扇叶旋转,来达到使空气加速流通的家用电器,主要用于清凉解暑和流通空气。

广泛用于家庭、办公室、商店、医院和宾馆等场所。

电风扇价格低和耗电量小,拥有庞大的目标消费群。

现在市面上的风扇大多只能通过主控板上的按键实现风扇的控制,控制方式又以模拟调控为主要控制手段,功能简单,智能化以及便捷性程度远远跟不上现代人的生活需求。

一般的风扇的电机是采用多抽头交流电机,通过手动直接控制抽头的选择实现调速,这种控制方式电路复杂、操作不便而且效率也不高。

而采用单片机控制可控硅的导通角来调节电机速度的遥控电风扇作为消费市场的新宠儿,为电风扇行业增加新的亮点。

单片机和一般的数字和模拟芯片相比有着强大的功能,而且编程简单,因此利用单片机来实现对控制电机转速十分理想;本设计的研究目的就是实现对交流电机的控制来模拟风扇控制器;掌握单片机硬件和软件的综合设计方法。

硬件部分包括有单片机最小系统、键盘输入部分、外接电机驱动部分、输出显示部分、红外发送接收部分、语音提示部分。

软件部分包括有初始化状态、控制输出显示、信号产生与调制部分、占空比控制、中断控制、键盘输入部分部分。

本论文共分九章,详细地介绍了红外遥控电风扇系统。

重点介绍红外遥控信号的产生、发射、接收、应用的原理和特性。

本文中,首先提出了几种可行的方案,并进行了项目的可行性分析,选择合适的方案,然后就该方案入手,先后介绍了硬件、软件电路的设计。

最后,通过对调试结果的分析,得出结论,进行了项目设计的总结。

本论文使读者可以明白项目设计的过程,设计中由于时间的仓促以及本人水平的局限,项目设计难免有不足之处,恳请各位老师、同学给予指正。

2.项目分析家用电器发展的一个重要方面是让用户界面更加人性化,使用更加方便自然,做到老年人和残疾人也可以无障碍地使用。

电风扇作为传统的家用电器,在百姓日常生活中有着很大的作用。

电风扇遥控电路P T2128 及其应用

电风扇遥控电路P T2128 及其应用
2. 引脚功能
P T2128 采用 16~24 引脚封装 , 引脚功 能及形式如图 1 所示 。下面以常用的双列直 插 22 引脚封装为例 , 介绍它的引脚功能定 义。
脚 1 ( SW2/ 2SW) 、脚 10 ( SW1/ CC6) :为 二个摇头信号输入端 , 控制风扇的摇头操 作。
脚 2 ( R EMO TE) : 遥控传感器输入端 , 与遥控接收传感器直接相连 。
MOD E 键能使 P T2128 进入自然风 工作模式 ,并有强 、中 、弱三种自然风工作 方式 , 按压 SP EED 键使自 然风从 弱到 中 、从中到强 , 然后又从强到弱循环变 化 。强 、中 、弱三种自然风风样曲线如图 4 所示 。
© 1995-2004 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved.
(1) T4N :无定时 →0. 5h →1h →2h → 4h →0. 5h →无定时 →……
(2) T8N :无定时 →1h →2h →4h →无定 时 →……
(3) T4N :无定时 →0. 5h →1h →1. 5h → 2h →2. 5h →3h →3. 5h →4h →4. 5h →5h → 5. 5h →6h →6. 5h →7h →7. 5h →无 定 时 →……
12 只 L ED 构 成 了 P T2128 的 显 示 系 统 ,如图 3 所示 。其中 6 只 L ED 分别与 COM 和 L ED1~L ED3 相连 , 构成了定时显示和 风类显示 。它们中的 4 个 L ED ( Tb0 、Tb1 、 Tb2 、Tb3) 用于显示定时关机周期 ,按选定的 0. 5h 或 1h 时间基准显示所设定的时间 。若 P T2128 选用 4h 定时 , 则四个 L ED 分别显 示的时间为 Tb0 = 0. 5h 、Tb1 = 1h 、Tb2 = 2h 、Tb3 = 4h ; 若 P T2128 选用 8h 定时 , 则 Tb0 = 1h 、Tb1 = 2h 、Tb2 = 4h 、Tb3 = 8h 。显 示 自 然 风 和 睡 眠 风 的 L ED , 分 别 指 示 P T2128 的工作模式 ,见表 1 所列 。另外 6 只

34BA8206BA4L全功能红外遥控风扇电路分析及常见故障检修1

34BA8206BA4L全功能红外遥控风扇电路分析及常见故障检修1

34BA8206BA4L全功能红外遥控风扇电路分析及常见故障检修1BA8206BA4L全功能红外遥控风扇电路分析及;wyk;一、电路原理分析;本文以广东某厂生产的FS-40交流落地电风扇为例;1、BA8206BA4L简介;BA8206BA4L为功能较齐全的电脑风扇控制专;BA82036B的极限参数见附表1;直流特性参数;2、工作原理;主控电路主要有电容降压半波整流稳压电路、红外线遥;SW1~SW5分别为接收板上的手动微型轻BA8206BA4L全功能红外遥控风扇电路分析及常见故障检修wyk一、电路原理分析本文以广东某厂生产的FS-40交流落地电风扇为例分析其工作原理。

根据其实物绘制的本风扇主控电路见附图所示(注:发光二极管、按键等部分元件的标号为作者添加,遥控发射部分电路略)。

如图可知:本电路以IC(BA8206BA4L)为核心,配合少量外围元件构成电路简单、功能齐全的红外线遥控电脑控制风扇电路。

1、BA8206BA4L简介BA8206BA4L为功能较齐全的电脑风扇控制专用集成电路,该系列共有BA8206B-N3/N3K/N3KL/N3L/A4/A4K/A4KL/A4L八个品种,当其系列的集成电路芯片损坏后,可用与其内部电路完全相同的HS8206B系列(后缀完全相一致的集成电路)直接互换。

BA82036B的极限参数见附表1;直流特性参数见附表2。

该系列集成电路芯片有两种封装形式,即后缀无L的DIP-18封装;后缀含L的DIP-20封装。

区别在于含L的增加了一组独立的彩灯控制功能。

各系列的集成电路引脚功能见附表3。

2、工作原理主控电路主要有电容降压半波整流稳压电路、红外线遥控接收解调电路、455KHZ时钟振荡电路、工作状态指示报警电路和可控硅驱动控制电路等。

图中220V的市电通过保险管Fuse后,由R1、R2、C1、D1、D2组成简单的电容降压半波整流电路,R1为C1的泄放电阻。

由R3、C2、C4、C8、D3滤波稳压形成+5V的直流电压供给IC 的○15脚和红外接收头IFR。

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本文介绍一种全功能红外遥控的电风扇电路,有正常风、自然风、睡眠风三种功能,控制自动摇头、0 5~7 5小时的定时关闭功能,并且还有一个独立的夜间微光照明灯,制作容易,使用很方便。

电路原理:接收电路如图1,从电路图中我们可以看出,其核心部件就是一个具有红外接收放大、解码、自动控制、手动操作、LED发光管工作状态指示、定时关机指示设定于一体的集成电路。

使得该电路外围元件较少,且十分简单、安装方便。

220 经F、D1、R1、R2降压限流。

由D2、D3、C2、D4稳压形成+5V的直流提供给IC1(BA8206)的脚、脚和红外接收头(AX889W)。

红外接收头的2脚将红外接收头的信号输送到IC1的2脚,经解码后去控制各种动作。

每次功能的操作都由HD( 22mm压电蜂鸣片)发出声响以提醒操作。

印刷电路板如图2(本文从略)。

操作说明:A1~A5分别为接收板上的手动微型轻触开关,A1为关机开关,它能切断风扇功能、摇头和已经设定的0 5~7 5小时关机时间,并能记忆关机前的运行方式,但定时方式和睡眠方式不被记忆,不能控制彩灯的开、关。

A2为定时关机的设定开关,每按动一次可分别设定0 5、1、2、4小时的累计定时,并由相对应的发光二极管指示时间的进度,最大可设定为7 5小时。

A3为开机和风扇速度调整开关。

A4为风扇摇头开关。

A5为彩灯开关,它的开、关是不受A3开关控制而独立操作的。

红外遥控器:电路原理图见图3,它是一个由编码器(BA5104)和红外发射电路组成的。

经对应开关发出的遥控指令,由脚输出到Q1经放大后驱动D1发出经编码后的红外遥控信号。

遥控器上由六个键组成,除了接收电路板上的五个控制功能键外,另增加了一个风类键,按该键即可改变风扇由正常风-自然风-睡眠风-正常风的方式循环(在接收板上是没有风类键的,如果需要增加,可在IC1的第6脚与A1、A2、A3的公共端之间接入一开关,以实现手动操作改变风类方式),由于遥控器采用7号电池使得体积较小,印刷板图见图4(本文从略)。

电路的安装及检修:接收电路印刷电路板见图2(本文从略),元件选择时应注意以下几点:(1)F为1A的保险,不可省略。

(2)R2和R3的功率应不小于3W,安装位置应远离其它元件并使其悬空,以确保其散热空间。

(3)A1~A5应采用小型轻触开关。

(4)Q1~Q5采用双向可控硅1A/400V就可以。

(5)其它电阻、电容可用小功率的,按电路参数即可。

(6)
应注意红外接收头的窗口保持足够的接收空间。

在接收电路中易损件主要是F、R2和R3、D1、D4、C5、Q1~Q4,一旦发生风扇线圈短路或转子卡死,就可能烧毁这些元件。

当遥控功能失效时,应首先检查F是否烧坏,操作接收板上的A1~A5是否起作用,其次就应检查IC1第和脚之间是否为+5V,如果不对则检查C1、C2是否击穿,测量D2、D3的两端是否为3 3V或被击穿,红外接收头(DY1)是否有输出等,一般情况下IC1是不会损坏的。

在遥控发射器中A1和A2开关最易损坏,一旦发射遥控距离变短或失灵时,应首先检查电池是否用完,其次再检查D1、Q1、C1、C2、C3、Z1等。

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