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无线门铃电路板(低功耗的无线遥控门铃电路图)

2023-10-17 10:47:02科技帅气的蚂蚁
在这个电路中,几乎不耗电的遥控门铃的核心是一种新型绿色储能元件——超级电容,它是采用DC DC转换技术设计的。通过使用微功率无线收发模

无线门铃电路板(低功耗的无线遥控门铃电路图)

在这个电路中,几乎不耗电的遥控门铃的核心是一种新型绿色储能元件——超级电容,它是采用DC/DC转换技术设计的。通过使用微功率无线收发模块和超级电容储电,彻底解决了现有遥控门铃存在的问题。采用DC/DC转换器解决超级电容器放电时两端电压持续下降的问题。通过编解码技术解决邻居间的电磁干扰和门铃互动问题。

上图是发射电路。除了按钮AN,只有三个电子元件,分别是微功率发射模块F05P、编码集成电路HX2262和电阻r,平时发射电路不耗电。按下门铃的常开按钮AN后,编码集成电路HX2262编码的数据信号送到微功率发射模块F050P,然后发射到空中。信号传输时,工作电流也很小,在6V电池的作用下,测得的总电流只有6mA。所用电池电压可在3 ~ 3 ~ 12V之间选择.

下图是接收电路。核心部件为超级电容C2、DC/DC转换器BL8530、微功率遥控接收模块J04V、解码集成电路HX2272、音乐集成块TR95。交流电经过极小的0.033F降压电容C1、小功率限流电阻R2、桥式整流二极管D1 ~ D1~D4、稳压二极管DW和LED后充入超级电容C2,平时电流只有2.0 mA多一点,

超级电容储存的电能经BL8530 ic、电感L、肖特基二极管D5和电容C3转换后,输出稳定的3V DC,供给微功率遥控接收模块J04V、解码IC HX2272和音乐IC。当发射电路发出一个电磁波信号时,接收模块J042可以接收该信号,并通过脚发送到解码器的输入(14)脚。只有当解码器中的解码设置与编码器中的编码设置一致时,解码器的(17)引脚才有高电平输出。这个高电平通过电阻R4、和电容C4、音乐选择开关K2加到音乐集成块的触发端,喇叭发出相应的音乐声音。当门铃发出音乐时,所需的几十毫安电流由超级电容C2提供。

由于BL8530可以将低至0.8V的电压转换成稳定的3V输出,通过计算和实际使用,2F的超级电容可以保证门铃持续响起20秒以上,相当于按十次门铃,可以满足一般家庭使用。超级电容连续发声20多秒就会充回3V左右的电,只需要十几分钟。

平时不用的时候,可以把整个门铃从交流插座上拔下来,关掉电源开关K1。

一、组件选择

发射电路中的微功率发射模块选用河南省安阳市新世纪电子研究所生产的F05P。该模块有315MHz和433MHz两种工作频率,工作电压3 ~ 12v,电流2 ~ 10ma。只有四个引脚,一个引脚接正电源,两个引脚接地,三个引脚数据输入,四个引脚接天线。编码电路采用低功耗的HX2262,有18个管脚和11路编码输出。振荡电阻r为3.3M.

在接收电路中,超级电容C2是2F,它的耐压是5.5V它还可以选择更大的容量,门铃对应的音乐时间可以更长。DC/DC转换器选用BL8530,其输出电压为3V。是开关型升压稳压芯片,效率可达85%。最低输入电压仅为0.8V,最大输出电流为200mA,静态电流小于5.5A A,微功率遥控接收模块为厂家配套的J04V,工作电压为2.6~3.5V,工作电流为0.15~0.3mA,有6个引脚,引脚接天线,、引脚数据输出,引脚测试,引脚接地,引脚接电源正极。遥控距离可以是r

二、电路特征

1、门铃的接收部分几乎不耗电。估计9年左右只消耗1度电。

2、使用寿命长,彻底解决了电阻、稳压管发热等问题。

3、使用的超级电容充放电几十万次,使用寿命30年以上,不会像电池一样污染环境。

4、发射和接收电路非常简单,性能非常可靠。

5、采用DC/DC转换器来解决超级电容器在放电过程中两端电压持续下降的问题。

6、采用编解码技术解决邻居间电磁干扰和门铃互动问题。

7、体积小,成本低。

8、可用于各种平时工作电流不高,短时间内需要大电流的无线遥控场合,如工矿企业用继电器控制的无线遥控操作。