A TÁVIRÁNYÍTÓ. Az infravörös tartományban működő távadók már lehetővé tették, az adott esetben akár több száz különböző parancs adását.



Hasonló dokumentumok
A TÁVIRÁNYÍTÓ. A mai, infravörös tartományban működő, távadók már lehetővé teszik az igényeknek megfelelő, akár több száz különböző parancs adását is.

KMSZ-1 avagy, a Kényelmes Mesterek Szerviztávja

FL-11R kézikönyv Viczai design FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához)

CPA 601, CPA 602, CPA 603

PWM elve, mikroszervó motor vezérlése MiniRISC processzoron

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek

Köszönjük, hogy a MELICONI termékét választotta!

Ismerkedés az MSP430 mikrovezérlőkkel

1 "Ház/Home" gomb lenyomás 2 "Beállítások" kiválasztása le nyilakkal 3 "Auto. Hangolás" kiválasztása jobbra nyillal 4 OK gomb megnyomása 5 "Antenna"

Felhasználói Kézikönyv. Rii K18. Multimédiás Billentyűzet és Touchpad , Fax: Mobil: ,

Philips TV1 TV2. Sony. Speciális funkciók. Üzemmód-módosítás Kettő (vagy több) azonos típusú készülék beállítása..

DOP 02. Kezelési és karbantartási útmutató OPTIKAI KIOLVASÓ. Dok. No. DOP M 2007/8


Felhasználói kézikönyv CIKKSZÁM: M070704L + C120W Installálás és beüzemelés előtt figyelmesen olvassa el!

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)

Z80TAPE FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Használó Kamera PNI 65PR3C

1. ábra a függvénygenerátorok általános blokkvázlata

Modem és helyi hálózat

Használati Útmutató V:1.25

Kezelési leírás Agilent DSO-X 2002A

IRC beüzemelése Mach3-hoz IRC Frekvenciaváltó vezérlő áramkör Inverter Remote Controller

A digitális televíziótechnika áramkörei II.

Română. Hrvatski. Česky URC (x2) English. Norsk. Deutsch. Svensk. Français. Suomi. Español EÏÏËÓÈÎ. Português. Italiano. Türkçe.

SCHWARTZ 2012 Emlékverseny

Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok realizálása félvezető kapuáramkörökkel

Használati útmutató VCJ470 vezérléshez

EM8660 Vezeték nélküli ajtó/ablak érintkező (2-utas kommunikáció)

PRGH433PP PROGRAMOZÁS

RX V. Műszaki jellemzők. 1 CSATORNÁS TANÍTHATÓ RÁDIÓS VEVŐ 433,92 Mhz. Telepítési és használati útmutató KAPU AUTOMATIZÁLÁS VEVŐ CSATLAKOZÓI

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ R05/BGE távszabályzóhoz

LED DRIVER 6. 6 csatornás 12-24V-os LED meghajtó. (RDM Kompatibilis) Kezelési útmutató

CYTRON TCM EDITION DVD RECORDER

Első egyéni feladat (Minta)

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ V1.0

Példaképpen állítsuk be az alábbi értékek eléréséhez szükséges alkatrészértékeket. =40 és =2

Műszertechnikai és Automatizálási Intézet MÉRÉSTECHNIKA LABORATÓRIUMI MÉRÉSEK ÚTMUTATÓ

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

Bevezetés a mikrovezérlők programozásába: Az Arduino, mint logikai analizátor

Broadlink RM mini 3 infra vezérlő integrálása az inels rendszerbe

T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő

Bekötési rajz a Wheels WRS6 típusú ugrókódú távirányítós relémodulhoz

Távirányító használati útmutató

GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv

Használati útmutató UCR 520 vezérléshez

Programozó Meta riasztókhoz és Activepark parkolásérzékelőhöz

Tájékoztató a TV2 16:9 képarányú sugárzásáról

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

Logikai áramkörök. Informatika alapjai-5 Logikai áramkörök 1/6

Kezelési útmutató. Egyfázisú 230V-os 50Hz hálózatról üzemelő háromfázisú motor hajtására alkalmas. AC Automatavezérlésű Mézpörgető készülékhez

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA Használati útmutató

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf

STAGNOLI PROFESSIONAL VEZÉRLÉS

Niethammer Zoltán AutoKAP

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Rubin SPIRIT TEST. Rubin firmware-ek és hardverek tesztelése esettanulmány V1.0. Készítette: Hajnali Krisztián Jóváhagyta: Varga József

Útmutató EDC kézivezérlőhöz

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

16/8/4 CSATORNÁS Real Time MPEG-4DVR. 16/8/4 CSATORNÁS beépített DVD-RW íróval vagy CD-RW íróval

ALCOR HD-2500 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Dittel KRT2 Egyszerűsített használati útmutató

RR.1WBV/RR.2WBV 433,92 MHz-en működő egy-/kétcsatornás ugró kódos rádióvevők

NannyCam V24. Felhasználói 1 Kézikönyv

VDCU használati utasítás

Billentyűzet. Csatlakozók: A billentyűzetet kétféle csatlakozóval szerelhetik. 5 pólusú DIN (AT vagy XT billentyűzet csatlakozó),

Nexus GSM modul. GameOver. Telepítői és programozási útmutató

CMF 14+ Saját távirányítóval és a gépkocsi távirányítójával is működtethető riasztókészülék. Telepítési útmutató

BMF, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Híradástechnika Intézet. Aktív Szűrő Mérése - Mérési Útmutató

Áramkörök számítása, szimulációja és mérése próbapaneleken

Harting vagy csapfedeles. Leírás. Műszaki adatok. Tápfeszültség: 3x400V+Nulla+Föld, AC ±10% Frekvencia: 50Hz ± 5% Teljesítmény: 5W ( Stand-by )

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS

Felhasználói kézikönyv AR-721KP. Version: 1.2

JVJ DVD-8808 Könyöklő DVD lejátszó Használati utasítás

Választható önálló LabView feladatok A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat

HANDY PROGRAMOZÓ EGYSÉG STAR VEZÉRLÉSHEZ Használati útmutató. SAFEHOME v1.1

sz. mérés (négypólus)

EDGE 20 MULTICSATORNÁS 433,92 MHz TÁVIRÁNYÍTÓ

Programozható, LCD kijelzős padlófűtés-termosztát

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel

CMPT-06 Component tester. Tranzisztor L/C ESR TESZTER

Magic Remote (Mozgásérzékelős Távirányító)

Használati útmutató. Videó kaputelefon PNI DF-926

Mérési jegyzőkönyv. az ötödik méréshez

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás:

INVERSE MULTIPLEXER RACK

Beütésszám átlagmérő k

Neo Neon Chase 42 Multi 4 csatornás dimmer és futófényvezérlő SRC-136P. Felhasználói kézikönyv

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 50

Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása

SK-M2EM ADATLAP - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. RFID olvasó 125kHz EM és HID típusú kártyákhoz

TARTALOM. Oldal AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA ÉS A MUTATÓK IGAZÍTÁSA...5. A DÁTUM BEÁLLÍTÁS...9. STOPPER ÉBRESZTŐ A TACHYMETER HASZNÁLATA...15.


7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Felhasználói Kézikönyv. Rii i24. Vezetéknélküli Billentyűzet

Választható önálló LabView feladatok 2013 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat

Átírás:

A TÁVIRÁNYÍTÓ Mottó: A távirányító biztos jó,mert ketyeg a rádió, meg különben is alig van benne alkatrész Írta: Balázsi Zoltán. Precision Szaküzlet és Szerviz Távadókról általában. A távirányítók megkönnyítik, és a felhasználó számára egyértelműen lehetővé teszik, hogy a mai készülékeket egyáltalán használni lehessen. Gondoljunk bele, hogy milyen módon lehetne, és hány kezelőszervet kellene egy készüléken elhelyezni ahhoz, hogy a legegyszerűbb készüléket is beállítani, használni lehessen. Az első, több méter, több erű vezetékkel megoldott távirányítós televíziók után az ultrahangos távirányító is a feledésbe merült, egy részt a kényelmetlenség, másrészt az utasítások elégtelen száma miatt, valamint a technika is túllépett rajtuk. Az infravörös tartományban működő távadók már lehetővé tették, az adott esetben akár több száz különböző parancs adását. Az infravörös jelsorozat kétféle képen jelenhet meg a távadó infra diódáján. 1. Az infravörös diódákra adott impulzussorozat hatására, - mondjuk egy tranzisztor kollektorában azt eredményezte, hogy az infravörös diódából kilépett egy impulzussorozat. Ezt meglehetősen körülményes úgy detektálni, hogy az eredmény egy zavarmentes, felhasználható impulzussorozatot kapjunk. Az első időben megfigyelhettük például egy régi tv IR vevő tubusát, ami igen sok félvezetőt, szűrőket tartalmazott. Ezt továbbfejlesztve váltotta fel előbb a 18V táppal működő TEA1009, majd az 5V-ról üzemelő TBA2800. Ezekkel az integrált áramkörrel, már egy egyszerűbb és zavar érzéketlenebb jelet kaptunk. 2. A következőgeneráció, már a parancskóddal modulált, infrajelet kibocsájtó távadók. Ezeknek a modulált infravörös jeleknek detektálását már integrált, kisméretű TSOPxx és sok egyéb más típusú IR vevő már a különböző frekvenciákon kis sávszélességgel rendelkezik, felépítésénél fogva zavarérzéketlensége nagyon jó, a kimenetükön egy teljesen korrekt, formázott impulzussorozat mérhető, amit már a processzor fogad, és értelmez.

Itt említem meg, hogy a Videoton által készített Precision tv-k első generációjánál a készüléket tubussal szerelték, ami megkövetelte a modulálatlan távadó jelet, míg később már TSOPx IR vevő-vel, az pedig a modulálttal működik. Az előzőek a pl. TRC001, TRC004, míg a modulált pl. a TRC21, TRC023. Jellemzően az a jelenség az összecserélésnél, hogy a régi fajta táv nem, vagy csak nagyon közelről működteti a készüléket. Mivel ezek a távok az SAA3008 IC-vel vannak szerelve, így ezek átkapcsolhatóak egyik üzemmódból a másikra, így könnyűszerrel átalakíthatóak. A protokolokról általában. A PROTOKOL, egy szigorúan meghatározott, szabványosított jelsorozat. A távadónak a processzor által megkövetelt protokol szerint kell működni. Ez a protokol meghatározza a jelsorozat idejét, a jelsorozat ismétlődésének idejét, tartalmaz egy vagy két címet (addres), és egy parancsot (command). A jelsorozat idején azt az időt értem, ami egy gomb lenyomásakor egy jelsorozat lefut, az ismétlődési időn pedig a jelsorozatok, csomagok közti időt. Ezen kívül tartalmazhat még start, stop, előtagot, lezáró, valamint toggle impulzust is. Érdekesség kedvéért: A toggle az egy olyan impulzus, ami több féle protokolban megtalálható - a jelsorozatban minden gomb megnyomására polaritást vált. A processzor ebből értesül, hogy másik utasítást adunk, másik gombot nyomunk meg. pl. ha megnyomjuk, és nyomva tartjuk az 1-es programszám gombot. Ekkor a készülék 1 programszámra kapcsol, akár meddig nyomjuk ott is marad, mivel egy gomb egyszeri tartós megnyomásával a jelsorozatban nem változik a toggle polaritása. Amennyiben nincs a toggle impulzusnak ez a polaritás váltása, akkor az adott készülék az 1-es programgomb folyamatos megnyomásakor elkezdené léptetni a csatornaszámokat (pl.1; 11; 111) A különböző protokolok közül a készülékgyártók általában kiválasztanak egyet-kettőt, és saját készülékeikben általában azt használják. A Philips cég vezette be világszerte pl. az RC5, RC6 protokolt, amit szinte valamennyi készülékében használ. Ezért van az, hogy a távadójuk, a készülékeik nagy részét gombhelyesen kezelik. Nemcsak a cím ugyan az, de a parancsok kódja is általában egyforma. Ugyan így pl. a Sony is egy saját protokolt használ a készülékeinél, míg az LG 2, a Samsung a készülékeihez 3 féle különböző protokolt rendszeresített. Van világviszonylatban pár favorizált protokol, ilyen például a NEC protokol amit nagyon, sokan használnak, hozzáteszem, átgondolatlanul, nem egy egységes koncepció szerint, ezért lehet olyan eset, és gyakran elő is fordul, hogy például egy noname DVD, Samsung videó, és egy LG tv rossz esetben nem kerülhet egymás mellé, mert a három távadó az azonos protokol, és az azonos címek miatt összevissza kapcsolhatja a másik készüléket. Persze ez akármilyen párosításnál is előfordulhat. Ezzel sajnos nincs mit tenni, nem lehet orvosolni, csak valamelyik készülék, vagy készülékek cseréjével. A kétcímes megoldásnál pedig több mint 65ezer különböző távadót lehetne készíteni, és nem zavarnák egymást. Ehhez csak az kellene, kellett volna, hogy megállapodjanak egymással és kiosszák egymás között a címtartományt. A kínaiak annyival példát mutattak, hogy egy senki más által nem használt protokollal, és cím tartományban készítették el távadóik egy részét, és ezért nem kompatibilisek egyéb más távadókkal.

A teljesség igénye nélkül az alábbiakban mellékelem egy pár gyakran használt protokol jelsorozatának képét. Jelfeldolgozás. A vevőkészülékben levő processzornak tudjuk, nagyon sok funkciójuk van. Sok más integrált áramkörrel, tunerral, egyebekkel kell beszélgetnie és utasításokat, parancsokat adni. Ezt úgy tudja megoldani, hogy a különböző alkatelemeket különböző címeken szólítja meg. Ezzel sok gondunk általában nincs, (legföljebb 1-2 nem teljesen egyforma címzésű i2c buszos tuner cseréjénél) mert azt, hogy melyik alkotóelemmel milyen címen kommunikál, azt az alkotóelemek címzése, és ennek megfelelően a processzorokba megírt szoftverben határozzák meg, legföljebb ezek egy részét, ha azt a szoftver lehetővé teszi, adott esetben, szerviz menüben meg tudjuk változtatni. Például, az előbb említett tuner csere esetén választhatunk a tunerek tipusa közül. Itt térek vissza a távadók jelének vételére, illetve detektálására. Azt is a processzorokba beleírt szoftver határozza meg, hogy milyen protokol szerint működő távadót ismerjen fel, detektáljon, és értelmezze a jeleit. Ezért talán így érthető, hogy csak szigorúan a processzor által meghatározott, és elfogadott formátumú, címzésű és kódolású jelsorozatot ismer fel. Megjegyzem, van olyan készülék, amelynél szerviz menüben állítható, hogy pl. JVC, vagy Grundig távadóval működjön. Ennél természetesen, a kétféle beégetett távvevő, és detektáló szoftvert lehet átváltani a szerviz menüben. Ez sokakat megtéveszthet, és mivel ezek a nem egyforma gyártmányú (feliratozású) készülékek, egyforma procival vannak szerelve, esetleg azonos chassis szám alatt futnak, és teljesen másfajta távadóval működnek.

Előfordulhat ezért, hogy például eeprom csere alkalmával (ha a dump file neve csak a chassis számot tartalmazza) az eddig működő távadó jeleit nem veszi a készülék. Ilyenkor meg kell nézni, hogy szerviz menüben van e lehetőség a távadó fajtájának beállítására. Amennyiben a távadó jelsorozata nem megfelelő (a szabványostól eltérő) ütemben fut le (pl. a rezonátor nem megfelelő frekvencián működik), úgy a processzor általi felismerés, detektálás nem jön létre. Az alábbi két ábrán látszik, hogy a két jelsorozat teljesen egyforma, de az egyik rezonátor hibás. Mivel a detektálás, a processzorok nagy részében a protokoloktól függően, mintavételezéssel történik, ezért belátható, hogy ha a bejövő jelsorozat frekvenciája nem megfelelő a hibás mintavételi értékek miatt, nem tudja értelmezni a bejövő jelet. Természetesen ugyan úgy nem érzékeli és hibásnak veszi, a processzor azt is, ha a frekvencia ugyan jó, de a távadó jelének címe nem egyezik meg az általa igényelt címmel. Más a helyzet, ha jó a frekvencia, jó a cím is, de a parancskód nem megfelelő. Ekkor történik az, hogy a különböző gombok megnyomására a tv nem a gombnak megfelelő utasításokat hajtja végre. Ez a magyarázata annak is, amikor a tulaj univerzális, a mindenre jó távadóval próbálja használni a készüléket, és szerencsétlen esetben pont egy olyan kódot ad ki a távadó, amivel belép szerviz menübe, és mivel még ilyen krikszkrakszokat nem látott, csodálkozva szétnyomkodja az egészet. A hibák felismerése és azok javítása, és ellenőrzése. A távadókban a fentiek szerinti különböző jelsorozatoknak megfelelő, szigorú, szabvány szerinti legegyszerűbb előállítását általában kétféle módon állítják elő. Egyik csoport, amikor a kimondottan erre a célra kifejlesztett integrált áramkörökkel készítik. Ezek néhány külső alkatrész segítségével állítják elő a kívánt protokolt, a megfelelő címet és parancsot. Ezáltal meghibásodási lehetőségük csekély. Felismerni egy részt a beépített IC típusából, illetve arról lehet, hogy az IC számára előállított órajelet 400-500kHz-s rezonátor végzi. Javítása még az IC cseréje esetén se okoz problémát.

A másik csoportba tartoznak azok a távok, amelyekben egy felprogramozott mikrocontroller van. Ezek órajelét általában a 3-4Mhz-es tartományba eső kerámia rezonátor állítja elő. Erről ismerhetőek fel legegyszerűbben. Ezeknél sajnos működésképtelen esetben nem lehet megállapítani, hogy a kérdéses táv milyen protokol szerint működött. Itt jegyzem meg, hogy van kettő és háromlábú rezonátorral felépített távadó. A különbség csak annyi, hogy a háromlábúnál bele van integrálva az oszcillációhoz szükséges két járulékos (22-47pF) kapacitás. Az ne tévesszen meg senkit, hogy találkozhatunk olyan távadóval, aminél kétlábú ugyan a rezonátor, de járulékos kapacitás nincs benne. Ezeknél ezt az IC saját kapacitása teszi ezt szükségtelenné. A hibák nagy részét a rezonátorok hibája, a meanderek nem megfelelő elkészítéséből adódó hibák, zárlatok, és átvezetések, valamint a nem megfelelő használati módból adódó, külső behatás, az érintkező gumipogácsák és természetesen a nem megfelelő elem használatánál előforduló elektrolit kifolyás általi fólia szétmarás okozza. A távadók az esetek többségében javíthatóak. Szerencsés esetben, ha különleges, és beszerezhetetlen a távadó, még a műgyantával leöntött csipp esetén is javítható. Természetesen a nagyon elhasználódott kommersz távok javításával nem mindig célszerű foglalkozni, mert hosszú távon az olcsón beszerezhető után gyártottra való cseréje a kifizetődőbb. Az előzőek alapján talán érthetővé válik az, amikor a különböző távadó vizsgáló IR kártya, újabban kamera, no meg jó a távirányító, mert ketyeg a zsebrádió ellenére se működik megfelelően. Ezek az említett módszerek valóban a távjavítások nagy részénél elég lehet annak vizsgálatára, arra, hogy jelet ad ki az infra led. Ennek ellenére, ha mégse működteti a készüléket, ezekkel a módszerekkel azt nem lehet megállapítani, hogy a processzor IR bemenete halt meg, vagy csak a távadó nem megfelelő jelet ad ki. Ilyenkor legegyszerűbb a készülék másik távval való kipróbálása. Erre legcélszerűbb a műhelyben tartani egy programozható távadót, akár a ComGeniust, akár az IRC-OD-t, Ezeket megfelelően felprogramozva gyorsan kipróbálható, hogy a processzor rendben működik e, és valóban a távadó a hibás. A probléma akkor kezdődik, ha egy olyan készülékkel akadunk össze, aminek nincs megfelelő után gyártott, vagy programozható változata. Ekkor, már ha a táv működik, valamilyen infra jelet kiad, egyszerű módszerekkel nem lehet megállapítani, hogy megfelelő-e a jelsorozat.

Ennek megállapításához az kellene tudnunk, hogy az adott készülék processzora milyen protokollal, milyen címmel, paranccsal kommunikál a távadóval. Ezt házilagosan olyan módon lehet megoldani, hogy készíthetünk magunknak egy adatbázist oly módon, hogy a jól működő távadó egy-egy gombjának jelét felvesszük egy tárolós oszcilloszkóppal, vagy egy audió felvevő programmal, ami vizuálisan is a fenti ábrákhoz hasonló ernyőképet mutat, és ezt összehasonlítjuk a kérdéses távadó ugyan azon gombjának jelével. Ennek persze az a hátránya, hogy mindig előre kell dolgozni, akkor van lehetőség valamilyen módon egyes távoknak, a jeleinek elmentésére, amikor még jól működik, és természetesen még nincs különösebben szükség rá. Mivel ezeknek a jeleknek meglehetősen macerás eljárás, a korrekt összehasonlítása, ezért nem sokan vállalkoznak arra, hogy egy pár alkalommal felhasználható lehetőségért sok munkát fektessenek bele. Végezetül mellékelek egy ernyőképet az egyik távadó analizátoromnak az ernyő képéről. Ez analizálja, dekódolja a távadó jelét, és annak működéséről teljes képet mutat. Időket lehet vele mérni, Össze tud hasonlítani két egymás utáni jelet oly módon, hogy az előző jelet fennhagyja, és rámásolja a következőt. Menti és betölti a jeleket. Remélem írásommal segítettem érdeklődő kollégáimnak, és a megmagyarázhatatlannak tűnő hibákra sikerült rávilágítani.