Aqui Ja Vou Deixar a Lista Dos Materiais

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Aqui ja vou deixar a lista dos materiais: TRANSMISSOR - 1 HT-12E (encoder); - 1 resistor de 1MΩ 1/4W; - 1 Transmissor Wirelles KST-TX01; - 1 Interruptor liga/desliga; - 4 botões de pressão (pode ser NF ou NA); RECEPTOR - 1 HT-12D (decoder); - 1 resistor de 47KΩ 1/4W; - 1 resistor de 470Ω 1/4W; - 1 LED azul ou vermelho 5mm; - 1 Receptor Wirelles MRF00040; Controle Remoto RF 433,92 MHz módulos usando TWS-434 e RWS-434 Módulos e RWS-434 TWS-434 são simples de usarem, extremamente pequenos e nos permitem realizar controle de Rádio Freqüência (RF) a 433,92 Mhz. Utilizam modulação do tipo ASK, pode ser utilizado em alarmes para automóveis, sistemas de segurança, telefones sem fio, controle de robôs e outros sistemas de controle remoto Módulo Transmissor O TWS-434 tem uma potência de saída até 433.92MHz 8mW, alcançando distâncias de cerca de 140 metros ao ar livre e 60 metros em espaços fechados, onde tenham obstáculos. Uma imagem real deste módulo:

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Aqui ja vou deixar a lista dos materiais: 

TRANSMISSOR

- 1 HT-12E (encoder);

- 1 resistor de 1MΩ 1/4W;

- 1 Transmissor Wirelles KST-TX01;

- 1 Interruptor liga/desliga;

- 4 botões de pressão (pode ser NF ou NA);

RECEPTOR

- 1 HT-12D (decoder);

- 1 resistor de 47KΩ 1/4W;

- 1 resistor de 470Ω 1/4W;

- 1 LED azul ou vermelho 5mm;

- 1 Receptor Wirelles MRF00040;

Controle Remoto RF 433,92 MHz módulos usando TWS-434 e RWS-434

 

Módulos e RWS-434 TWS-434 são simples de usarem, extremamente pequenos e nos permitem

realizar controle de Rádio Freqüência (RF) a 433,92 Mhz. Utilizam modulação do tipo ASK, pode ser

utilizado em alarmes para automóveis, sistemas de segurança, telefones sem fio, controle de

robôs e outros sistemas de controle remoto

 

Módulo Transmissor

 

O TWS-434 tem uma potência de saída até 433.92MHz 8mW, alcançando distâncias de cerca de

140 metros ao ar livre e 60 metros em espaços fechados, onde tenham obstáculos.

 

Uma imagem real deste módulo:

 

 

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Módulo TWS-434

 

O transmissor TWS-434 aceita a entrada de sinal digital linear e pode operar com uma tensão

variando de 1,5 Volts a 12 Volts DC.

Veja o layout e função de cada pino deste módulo:

PinOut do TWS-434

 

Exemplo de uma unidade de 4 botões do transmissor

Veja abaixo o transmissor usando o codificador Holtek HT-12E. Este é um controle remoto

integrado e é usado em endereços de 4 bits e tem de 8 bits de direções:

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Exemplo de Transmissor de 4 Bits

 

 

Módulo Receptor

O RWS-434 é um módulo receptor que opera 433,92 MHz, e tem uma sensibilidade de 3uV. Ele

opera com uma potência entre 4,5 e 5,5 Volts DC e tem saída linear digitais, também contém um

capacitor variável para ajustar a freqüência de recepção

Confira a imagem real e logo abaixo, o layout e a função de cada pino deste módulo:

Módulo RWS-434

 

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Pinout RWS-434

 

Exemplo de uma unidade receptora de 4 saídasConfira a unidade receptora usando o o decodificador Holtek HT-12D.

Este é um controle remoto integrado é usado em endereços de 4 bits é de 8 bits de direções.

Exemplo de Receptor de 4 Bits

 

Quais Antenas usar?

Para a máxima eficiência recomendamos o uso do da antena  de helicoidal de 1 / 4 de onda. A

amostra foi concebida para 433MHz é de 6,5 centímetros de comprimento e usa um cabo coaxial

de 50 Ohms. É resistente à interferências.

Em pequenos equipamentos podem ser usadas antenas helicoidais do tipo núcleo de ar. Este tipo

de antena é projetada para montagem em placas de circuito impresso, tem 3 / 8 polegadas de

diâmetro e 1,5 cm de comprimento, mas é menos eficiente do que o caso anterior. Uma

extremidade vai para o transmissor e o outro é deixado livre

                                         

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Saídas usando Relés

Veja um diagrama para a comando de um relé usando um transistor PNP, cuja base é ligada a uma

das saídas do decodificador. Usando o HT-12D, pode lidar com 4 saídas de relé de um modo muito

simples.

Circuito para comando de Relé

 

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Com os módulos TWS-434 e RWS-434, em conjunto com um codificador HT12E e um decodificador 

HT-12D, pode realizar controle por RF 4 botões de uma forma simples e prática, e ainda 'podemos

adicionar relés na saída do decodificador, o que lhe dá um mundo de aplicações para estes

circuitos simples.

 

 

 

 

 

 

O Eagle é um programa de criação de circuito impresso e tem ganhado a atenção de estudantes até

profissionais, devido sua facilidade de uso e versão gratuita.

Em todas as versões, possui esses 3 módulos:

* Editor de Layout (Board Editor)

* Editor de diagramas (Schematic Editor)

* Desenho automático das trilhas (Autorouter)

Foi desenvolvido pela CadSoft, uma empresa Alemã e pode ser baixado no endereço

oficial www.cadsoft.de. Neste endereço você também pode encontrar a comunidade, atualizações,

downloads de ferramentas de simulação, visualização, etc.

Também disponibilizamos no nosso site para download. Lembrando que possui versões para Windows,

Linux e Mac e está na versão 5.11.

A versão gratuita (Freeware) conhecida também por versão Light, possui algumas limitações:

Permite apenas fazer circuitos de até 100x80mm de tamanho máximo.

É permitido apenas 2 camadas.

O projeto deve caber em apenas uma folha (sheet), independente do número de componentes e

trilhas.

Nessas condições, para desenvolvimento de protótipos e para estudantes é suficiente.

Nas versões pagas, existe a Standard e a PRO.

Com a versão Standard você pode fazer um teste de 60 dias, mas ainda sim, possui certas limitações

também:

Permite fazer circuitos de 160x100mm de tamanho máximo.

É permitido apenas 6 camadas.

O projeto todo deve caber em até 99 folhas (sheet), independente no número de componentes e

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trilhas.

Essa versão com os 3 módulos (Layout+Schematic+Autorouter) custa 747 Dólares pra um usuário.

A versão PRO não possui nenhuma limitação e com os 3 módulos custa 1494 Dólares para um usuário.

Nas versões paga é possível comprar os módulos separados, o que facilita para quem precisa iniciar um

negócio, mas não possui ainda possibilidades financeiras.

Mas enquanto isso, porque não usar a versão Free? Então faça o download e vamos começar nosso

curso!

Lembrando que esse curso é de nível básico, com ele você terá conhecimento suficiente para fazer seus

esquemas e layouts. Nas opções avançadas, cabe a você explorar a partir do conhecimento deste artigo.

Caso tenha dificuldades, use nosso fórum.

Instalação

Clique 2 vezes no arquivo que você baixou para aparecer essa tela:

Clique em Next para avançar no próximo passo.

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Nesta tela, aceite os termos clicando em Yes.

Nas próximas telas, é só ir clicando em Next, até aparecer o botão Finish para finalizar a instalação.

Terminando a instalação no seu computador, vá no menu iniciar e abra o programa, irá aparecer essa

tela abaixo:

Coloque na opção Run as Freeware.

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Estando tudo certo, irá aparecer uma janela chamada Control Panel, como na imagem abaixo:

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Essa é a área principal, pois com ela o usuário tem acesso a todas funções do programa, não podendo

ser fechada.

Um breve resumo desses principais itens:

Libraries - Essa é a biblioteca de componentes, usuários avançados, como projetistas, podem

criar ou edita-los. Mas no site do desenvolvedor, essa biblioteca é atualizada constantemente,

podendo ser baixada, o que facilita muito.

 

Design Rules - Aqui você configura todas as regras para o desenho do seu layout (Autorouter),

como camadas, distância das trilhas,  etc. Clique na pequena seta ao lado de Design rules para

aparecer Default.dru, clique 2 vezes nele, aparecerá uma janela como essa abaixo:

Nesta caixa azul, estão as abas com os itens que você pode configurar.

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User linguagem program - São arquivos com extensão .ULP, programados em linguagem

para o Eagle entender, e podem ser encontradas na internet, para várias finalidades, como por

exemplo, visualização 3D, importação de imagens BMP, importação de arquivo CAD, simulação,

etc.

Scripts - São funções pré-definidas e sabendo usar, são poderosos. Podem ter vários comandos

como preenchimento de cores específicas e padrões de camadas. Podem ser encontrados na

internet também para download. Sua extensão é .SCR.

CAM Jobs - Cria arquivos CAM, que é o formato de industrialização, podendo ser carregados

diretamente em uma máquina (Ex. fresadoras Protomat ou LPKF) para sua fabricação por

exemplo. Arquivos do tipo Gerber por exemplo, são muito pedido por empresas para fabricação

de placas.

Projects - Aqui ficarão seus projetos e possui uma pasta com exemplos.

Começando

Abra o painel de controle (Control Panel), na barra de menus, clique em File -> New, opção Project, como

nesta imagem:

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Dê um nome ao seu projeto, seus projetos ficaram na pasta Eagle. Veja a imagem abaixo:

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Nesta pasta de projeto que você nomeou, clique com o botão direito e escolha New -> opção Schematic.

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Irá aparecer uma nova janela, essa é a área de trabalho do Eagle:

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Um breve resumo da barra de ações:

1 - Abrir um arquivo

2 - Salvar

3 - Imprimir

4 - Exportar para CAM

5 - Passar o esquema para o editor de layout (Board editor)

6 - Número de folhas

7 - Usar bibliotecas de componentes

8 - Executar um arquivo do tipo Script

9 - Executar um arquivo do tipo Programa de linguagem de usuário - São as ULPs, como está explicado

acima.

10 - Ajustar o desenho na janela

11 - Mais zoom

12 - Menos zoom

13 - Limpar desenho

14 - Ampliar área selecionada no desenho

15 - Desfazer a última ação

16 - Refazer a última ação

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17 - Cancelar comando

18 - Executar comando

19 - Ajuda

20 - Não útil para quem tá com Windows em Português. Mas para informação, serve para informações de

componentes.

21 - Funções para Layout. Tem que estar com o editor de layout aberto.

Barra de ferramentas:

Um breve resumo de cada botão:

Info - Mostra a propriedades dos objetos.

Show - Mostra na barra de status as informações de objetos.

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Display - Mostra ou não os Layers (camadas) no desenho ou na impressão.

Mark - Permite a escolha da origem das coordenadas, para a apresentação relativa da posição na parte

superior da janela.

Move - Permite mover um objeto.

Copy - Permite copiar um objeto.

Mirror - Gera uma imagem invertida ou objetos no eixo Y.

Rotate - Permite rotacionar um objeto.

Group - Permite selecionar vários objetos ao mesmo tempo.

Change - Permite alterar propriedades de um objeto.

Cut - Recortar. Fica guardando na memória o último objeto recortado.

Paste - Colar. Coloca o último objeto recortado que está memorizado.

Delete - Apaga um ou vários objetos.

Add - Insere objetos que estão na biblioteca.

Pinswap - Permite trocar pinos equivalentes.

Replace - Substitui o componente com um dispositivo diferente.

Gateswap - Permite trocar Gates equivalentes.

Name - Permite modificar um nome de um objeto.

Value - Permite modificar um valor de um objeto.

Smash - Permite separar o nome do valor de um objeto.

Miter - Permite curvar uma linha.

Split - Permite modificar aumentando uma linha.

Invoke - Permite ligar os componentes em outras fontes de alimentação que não sejam Vcc ou GND.

Wire - Desenha linhas ou condutores.

Text - Permite escrever um texto.

Circle - Desenha circulos.

Arc - Desenha arcos.

Rect - Desenha retângulos.

Polygon - Desenha polígonos.

Bus - Desenha barramentos de condutores paralelos.

Net - Permite ligações elétricas nos barramentos (bus) e define o dimensionamento.

Junction - Insere um nó ou define terminais dos componentes.

Label - Permite colocar apenas uma etiqueta (nome de linha) nos objetos ou barramentos.

ERC (Electrical Rule Check) - Serve para fazer uma verificação no seu circuito, procurando erros no

esquema.

Errors - Mostra os erros encontrados com a ferramenta ERC.

Agora, vamos colocar nosso primeiro componente.

Lembrando que é preciso sempre desenhar com a distância de 0,1 polegada na grade (2,54mm), porque

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as bibliotecas estão definidas com esse valor.

Os componentes estão organizados e agrupados por Fabricante e/ou similaridade nas bibliotecas, então,

caso queira por exemplo usar os componentes das Farnell, vá em Library, clique em Use como na

imagem abaixo:

Então selecione o Fabricante e/ou modelo desejado e clique em abrir. Lembrando que não é obrigatório

fazer essa escolha.

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Clique no botão ADD (marquei com uma caixa azul), irá abrir a janela da biblioteca de componentes, na

caixa de busca  (em verde) você pode digitar o nome (no caso de nome, terá que ser em inglês) ou

código do componente, caso não sabia, terá que olhar na lista um a um. Como se vê na imagem abaixo,

digitei apenas a palavra LED e fui descendo a lista até encontrar somente a palavra LED.

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Clique na seta ao lado da palavra LED, irá expandir uma lista com vários Leds especificados por

tamanho, tipo, etc.

Eu escolhi um Led de 5mm. Clique em OK. 

Agora, ache uma posição na área de trabalho e clique com o botão esquerdo do mouse para fixá-lo.

Montando um esquema (Schematic Editor)

Agora vamos montar um exemplo para fixar nosso tutorial sobre esquemas.  Vamos montar uma simples

fonte de 12V.

Da mesma forma que você fez com o exemplo acima, insira os componentes desta lista:

 1 Transformador 12V 500mA - Procure por "Transformer", procure o mais parecido com o da foto caso

não tenha em sua biblioteca, precisamos ligar apenas 2 fios no secundário.

4 Diodos 1N4004 - Coloque o código ou "diode".

2 Fusíveis - Procure por "Fuses"

2 Botões - Procure por "Switch"

Digite "Supply" e procure o GND e alimentações para +12V e 127V/220V, você não encontrará nesta

biblioteca. 

Para isso, vá em Library, clique em Use e procure por Wirepad.lbr, selecione ela. Eu não encontrei

+12V, então escolhi +14V e alterei seu valor e nome, usando os botões Name e Value. Não se

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esqueça de mudar a biblioteca para os componentes novamente, caso queira usar mais algum.

Se precisar movimentar, deletar ou copiar, use os botões Move, Delete, Copy. Se precisar de

orientação, clique no botão Grid.

Dica: Se tiver com dificuldades de deletar algum componente no esquema, de um zoom no componente

e repare que há um X no centro dele. Com a ferramenta de deletar acionada, posicione o cursos do

mouse bem em cima do X.

Até que fique como esta imagem abaixo:

Edições

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No caso de você não encontrar certos componentes, é só você editá-los. Use os botões Name, Value,

Smash, etc... Como por exemplo, editei o valor da ilha de +12V, pois aqui na minha biblioteca não a

tinha, inicialmente era +14V. Também editei meu transformador. Se sentir esses problemas, você pode

procurar por uma nova biblioteca para download na internet ou criar seus próprios componentes.

Ligações

Faça as ligações das trilhas clicando no botão Wire, ligue um componente no outro, como no esquema

abaixo. Repare que ao ligar as linhas nos componentes, ela continua funcionando, seguindo o mouse,

para não usar mais é só pressionar ESC no teclado.

Não se esqueça de colocar as junções (com caixa azul em volta), usando o botão Junction.

Vá ligando tudo até que nosso esquema esteja completo, como abaixo:

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Clique no botão ERP e faça correção dos erros apontados. É só clicar em cima do nome do erro na caixa

que abriu, que ele te mostrará.

Criando o layout

Chegamos num ponto em que é aconselhável salvar nosso esquema, para evitar ter problemas com

quedas de energia e para transformá-lo em Layout. Clique no botão Salvar, na barra de menus e salve

na pasta do seu projeto.

Na barra de menus, vá em File, opção Switch to board. Clique em Yes.

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Irá abrir uma nova janela o Board Editor. Como nosso esquema ao lado. Já salve esse arquivo

também. 

Repare que na barra de ferramentas, surgiram novos botões.

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Lock - trava um objeto na sua posição.

Route - Permite criar manualmente uma trilha.

Ripup - Permite converter uma trilha em uma ligação que não seja roteada.

Hole - Permite desenhar manualmente os furos.

Ratsnest - Calcula a mínima distância entre pontos nas ligações.

Auto - Executa o roteamento automático das trilhas.

DRC (Design Rules Check) - Igual ao Erc, verefica erros no Layout.

Caso precise do seu esquema é só clicar neste botão na barra de Ações:

É só você clicar no botão Mover na barra de ferramentas e posicionar os componentes na caixa ao lado.

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Ali será o local onde será desenhado o layout. Se precisar adicionar um novo componente, volte no

esquema e faça a alteração, quando você voltar no Board Editor, ele estará automaticamente atualizado.

Para dar um exemplo, eu fui no esquema e coloquei Pads (em vermelho) na onde serão colocados

conectores para as alimentações de entrada e saída.

Após você colocar os componentes nas posições de sua preferência, clique no botão Rastnest na barra

de ferramentas para ele fazer o posicionamento dimensionado corretamente.

Após isso, veja se não há necessidade de rotacionar algum componente para facilitar a passagem de

alguma trilha.

Se você sentir dificuldade de traçar as trilhas no layout por causa da cor de fundo (normalmente está

branco), vá no menu Options, User Interface e na opção Background, escolha Black.

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Estando tudo certo, vamos gerar as trilhas automático clicando no botão Auto, irá abrir uma janela

chamada Autoroute Setup.

Veja que as opções  1 Top e 16 Bottom estão na aba General, vamos usar apenas uma face da placa,

então vamos colocar | para Top e em Bottom N/A.

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Lembrando que: TOP - Lado de cima da placa (lado dos componentes). BOTTOM - Lado de baixo da

placa (lado da solda).

Clique em Ok e veja o resultado. Se não ficar bom, não se preocupe, esse é um resultado preliminar,

então você pode alterar as trilhas ainda.

Para acertar as trilhas, clique no botão Ripup, assim você estará transformando em seu estado inicial

sem roteamento, podendo criar novas trilhas. Depois clique no botão Move, faça as movimentações

necessárias. Pode clicar em Auto para fazer as trilhas automático novamente ou Route, para fazer

manualmente.

Colocando furos

Ative a função Grade clicando no botão Grid. Coloque ON em Display.

Para esta função, vá em Options, User Interface, e coloque White na

opção Background. Precisamos de fundo branco.

Agora clique no Botão Hole na barra de ferramentas. Configure o tamanho do diâmetro do furo em uma

barra que apareceu ao lado do botão Grid, chamado de Drill. Como abaixo:

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Para você arrumar as trilhas em 45 graus, clique no botão Miter e configure seu ângulo na barra que

aparece do lado do botão Grid. Feito isso, é só clicar em cima da trilha e arrastar.

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Agora arrume a borda com o botão Move, é só clicar na borda e arrasta-la, como abaixo:

Veja o resultado com a área menor:

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Eu optei por desenhar tudo a mão, pois não gosto do autoroute, sempre tem alguns errinhos nele, como

você pode ver em algumas imagens que coloquei. Corrigi tudo e ainda aumentei o tamanho da largura

das trilhas. Caso queira também, clique no botão Route e abaixo da barra de ações, aparecerá as

configurações da trilha, como largura, inclinação, diâmetro de furos, etc.

Resultado Final:

Impressão

Agora vamos aprender como imprime o projeto para confecção da placa. Antes de imprimir, vamos

Page 32: Aqui Ja Vou Deixar a Lista Dos Materiais

desativar as camadas que não vamos utilizar.

Vá no menu View, Display/hide layers...

Para impressão de fabricação da placa, vamos usar as camadas TOP, Pads e Dimension, como na

imagem abaixo:

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O layout ficará com os elementos para a corrosão do cobre:

Para fazer essa impressão temos que colocá-la em modo "espelhado". Vá em File, Print e veja se a opção

Mirror está habilitada.

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Dúvidas sobre artigos serão respondidas apenas no Forum Pictronics.

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criar para todos.

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Hoje passarei um circuito de um “módulo” Infravermelho de dois canais. O transmissor e o receptor IR não

tem uma aplicação especifica, pode ser incrementado ao projeto que queiram.

O CI usado para o receptor não é comum no mercado, mas é muito comum ser encontrado em carrinhos

de controle remoto que apenas andam para frente e para trás (alguns têm um sistema que quando a ré é

acionada o carrinho vira para alguma direção).

Transmissor:

Lista de componentes:C1 e C3 – Capacitores de poliéster 10nf 63V

C2 – Capacitor de poliéster 220nf 63V

C4 – Capacitor de poliéster 1nf 63V

D1 – Diodo 1N4148

D2 – LED IR 1,5V

Q1 – Transistor BC337

R1 – Resistor 1K 1/4W

R2 – Resistor 1M 1/4W

R3 – Resistor 12K 1/4W

R4 – Resistor 2K2 1/4W

R5 e R6 – Resistores 10K 1/4W

R7 – Resistor 22K 1/4W

R8 – Resistor 4K7 1/4W

R9 – Resistor 100R 1/4W

RV1 – Trimpot 1K horizontal

RV2 – Trimpot 10K horizontal

SW1 e SW2 – Botões táctil 4 terminais

U1 e U2 - Circuito integrado LM555

Plug para bateria 9V

Bateria 9V

Ferramentas para produção de PCI e etc.

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Receptor:

Lista de componentes:

C1 – Capacitor eletrolítico 47uf 16V

C2 – Capacitor eletrolítico 100uf 16V

Q1 – transistor de uso geral PNP BC557

R1, R3, R4 – Resistores 10k 1/4W

R2 – Resistor 47R 1/4W

RV1 – Trimpot 100K

U1 – Receptor IR modulado 38khz IRM2638

U2 – Circuito integrado RX-3

Ferramentas para produção de PCI e etc.

Funcionamento:O circuito integrado RX-3 funciona com sinais de 250hz e 1khz, respectivamente um leva o pino 8 (back

ward) a nível alto e outro leva o pino 11 (for ward)  a nível alto, como mostra a figura abaixo:

Sabendo disso será mais fácil de entender o transmissor.

U1 é encarregado de gerar os 250hz e 1khz para comunicação. A saída de U1 é carregada em uma

portadora de 38khz através do pino reset de U2.

Esse modo de comunicação IR é muito eficiente, fácil de ser feita e barata. Gerando uma portadora de

38khz e usando um IRM2638 (ou outro receptor IR de 38khz qualquer) para separar os dados da

portadora, não há mais interferência da luz. A portadora pode ser gerada com um 555, como foi feito

nesse projeto. O custo não passa de 10R$ em componentes e a distância chega perto dos 5 metros. 

O receptor consiste apenas no IRM2638, que recebe a portadora de 38khz e repassa os dados

carregados por ela através do pino “out”.

O pino out é ligado ao RX-3 que decodifica esses dados e caso eles sejam verdadeiros leva ou o pino 8

ou o pino 11 a nível alto, como já dito antes.

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A corrente que o CI RX-3 pode fornecer não é muito alta, cerca de 5mA, por tanto caso precisem de mais

corrente use algum tipo de drive.

Alimentação:O transmissor deve ser alimentado com 9V (bateria). O receptor deve ser alimentado com 5V ou de

acordo com o sensor IR, claro respeitando os limites de tensão do RX-3, que é de 2.2V até 12V.

Ajustes:Esta parte é muito importante, você deve ajustar primeiramente o trimpot do receptor, que deve ficar em

torno de 91K. Para evitar problemas, o correto seria montar um gerador de 250hz e 1khz (você pode usar

o circuito do transmissor) em uma protoboard e testar o CI, se funcionar, parta para o próximo ajuste, se

não funcionar veja se não tem nenhuma trilha em curto, confira novamente a resistência do potenciômetro

e etc.

O próximo ajuste a fazer é o do RV1, o correto é fazer esse ajuste com um frequêncimetro, pois a

freqüência no pino “out” do 555 deve ser de 38khz. Uma solução para quem não tem um multímetro com

a função de frequêncimetro em casa é usar componentes com tolerância de 1%, principalmente os

capacitores, e regular esse trimpot com uma resistência de 6K.

Depois disso é só regular o trimpot RV2 em 500R(0.5K), esse não é muito importante, pois o RX-3 aceita

uma margem de erro de +-20% na freqüência do sinal de comando.

Fotos do projeto:Ai vão algumas fotos do projeto, não reparem nas diferenças das fotos para o que foi descrito, é que

como eu queria aproveitar o que eu tinha aqui e aconteceram alguns erros, ficou bem diferente o circuito,

mas não se preocupe que os layouts dos circuitos estão de acordo com componentes comerciais.