遥控器(发射管、背光源)驱动电路设计指引
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电控设计规范遥控器(发射管、背光源)驱动电路设计指引
1总述
遥控器,在空调整机上虽然属辅配件,但它是远距离控制空调的的必须器具。对用户而言,其工作的可靠性是至关重要的。在遥控器的参数中,发射距离往往是判断遥控器好坏的关键参数之一,而遥控器的发射距离则是由发射驱动电路及各元件参数决定的。另外,由于遥控器一般都是使用液晶来显示,而液晶显示需要借助外界光线,在没有外界光线的情况下,液晶显示的图案或字符是无法识别的,如果在液晶显示屏的背面紧贴放一合适的光源,那么在夜间或光线暗淡的情况下操作遥控器时,液晶显示的图案或字符能被有效识别,这样操作起来就相当方便了。
下面介绍美的遥控器(发射管、背光源)驱动电路的设计方法及电路工作原理。
2电路原理
2.1发射管驱动电路工作原理简单介绍
2.1.1工作原理
目前,远距离的控制一般都是通过红外线(光)实现的,即红外遥控。红外遥控主要是利用波长为760nm~1500nm之间的近红外线(光)来实现信号的传递,目前市场上的红外发射管发出的红外线(光)的峰值波长介于880nm到950nm之间,能满足红外遥控的要求。
红外遥控的原理主要是,发送端采用脉时调制(PPM)方式将二进制数字信号调制成某一频率的脉冲序列,通过驱动电路驱动红外发射二极管工作将信号以光脉冲的形式发射出去,接收端将接收到的光脉转换成电信号,再经过放大、滤波等处理后送给解调电路进行解调,还原为二进制数字信号后输出,这样就实现了所需的控制。
2.1.2电路原理图
2.1.3电路原理简介
Transmit端口接遥控器控制芯片,控制信号通过该端口经电阻限流后驱动三极管,从而使红外发射二极管工作:Transmit端口为高电平时,三极管导通,红外发射二极管有电流流过发出红外光;Transmit端口为低电平时,三极管截止,红外发射二极管不工作。由于Transmit
端口加载的信号为某一频率的脉冲序列,因此三极管的工作状态是导通、截止、再导通、再截止,红外发射二极管发出的红外光就变成了相应频率的光脉冲序列。
2.1.4各元器件作用
电阻R5,对控制信号限流,使三极管不致因基极电流过大而烧坏;
电阻R6,下拉接地,去干扰,保证三极在无有效控制信号时处于截止状态,提高可靠性;
电阻R7,对红外发射二极管进行限流;
三极管Q1,关键元件,决定红外发射二极管D1是否工作;
二极管D1,红外发射管,有电流流过时能发出红外光,将电信号转换成光信号;
电解电容E1,补充电池能量,有效保证芯片不致因二极管D1工作时将电池电压拉低而使芯片复位。
2.1.5各元器件选型
结合标准化要求,各元器件选型要求如下:
R5选用1K电阻,0805贴片封装;
R6选用100K电阻,0805贴片封装;
R7选用1R6电阻,1206封装;
Q1选用8050(如果芯片控制信号输出口不能提供输出电流,则也可以选用8550,但此时应在芯片控制口接上拉电阻至VDD处);
D1选用峰值波长λp=940nm(If=20mA)左右的红外发射管;
E1优选100uF/16V的电解电容(如果整个遥控器PCB板的空间实在无法满足100uF/ 16V的电解电容封装的要求,也可选用47uF/16V的小封装电解电容,但工程师应对选用该电容的可靠性进行严格把关)。
2.1.6注意事项
电阻R7若阻值过大,会减小红外发射管的工作电流,影响红外光的发射距离;
由于红外发射管的瞬态电流达到1.2A,选用的三极管最大负载电流低于1A时可能会影响其正常的工作寿命;
红外发射管的峰值波长与优选值相差太大时会影响接收头的接收效果。
2.2背光源驱动电路工作原理简单介绍
2.2.1电路原理图
2.2.2工作原理简介
图中,BGled端口接遥控器芯片背光源控制口,控制信号(低电平有效)通过电阻R8
限流后驱动三极管Q2,从而使背光源L2工作。
2.2.3元器件作用
电阻R8,对控制信号限流,使三极管不致因基极电流过大而烧坏;
电阻R9,上拉接电源正极,保证三极在无有效控制信号时处于截止状态;
电阻R10,对背光源进行限流;
三极管Q2,关键元件,决定背光源是否工作;
背光源L2,有电流流过时发光照亮液晶;
2.2.4各元器件选型
结合标准化要求,各元器件选型要求如下:
R8选用1K电阻,0805贴片封装;
R9选用100K电阻,0805贴片封装;
R10选用47Ω电阻,0805封装;
Q2选用8550(如果遥控器芯片输出的背光源控制信号为高电平有效,则也可以选用8050,但此时应在三极管的基极接下拉电阻至地);
L2,背光源,其亮度应符合要求;