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



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

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

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

Használó Kamera PNI 65PR3C

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

Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok realizálása félvezető kapuáramkörökkel

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

PRGH433PP PROGRAMOZÁS

Köszönjük, hogy a MELICONI termékét választotta!

Ismerkedés az MSP430 mikrovezérlőkkel

PWM elve, mikroszervó motor vezérlése MiniRISC processzoron

Bekötési rajz a Wheels WRS6 típusú ugrókódú távirányítós relémodulhoz

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

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

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

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató

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

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


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

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek

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

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv

LCD kijelzős digitális tároló szkóp FFT üzemmóddal

T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet

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

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

1. ábra A PWM-áramkör mérőpanel kapcsolási rajza

Műszertechnikai és Automatizálási Intézet MÉRÉSTECHNIKA LABORATÓRIUMI MÉRÉSEK ÚTMUTATÓ

Kezelési leírás Agilent DSO-X 2002A

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)

Elektronika 2. TFBE1302

Tájékoztató a TV2 16:9 képarányú sugárzásáról

Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3

Felhasználói kézikönyv

DEMUX 8. 8 csatornás digitálisról (DMX és DALI) 0-10V-ra átalakító - kezelési útmutató

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

1. ábra a függvénygenerátorok általános blokkvázlata

Magic Remote (Mozgásérzékelős Távirányító)

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel

JIM garázskapu mozgató szett JIM. JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel

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

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

Felhasználói kézikönyv AR-721KP. Version: 1.2

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető

Használati Útmutató V:1.25

N szériás. Digitális videó rögzítő. Rövidített telepítői kézikönyv

Z80TAPE FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

A digitális televíziótechnika áramkörei II.

Felhasználói kézikönyv

Niethammer Zoltán AutoKAP

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ V1.0

Programozó Meta riasztókhoz és Activepark parkolásérzékelőhöz

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

VDJ7A Felhasználói kézikönyv

PLC Versenyfeladat. XIV. Országos Irányítástechnikai Programozó Verseny Budapest, március Összeállította az EvoPro Kft.

Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez

Tápfeszültség: 230 V AC; %, 50 Hz Maximális fogyasztás: 2,7 VA

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Első egyéni feladat (Minta)

Bevezetés a mikrovezérlők programozásába: Az Arduino, mint logikai analizátor

ALCOR HD-2500 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-595A. VDT-595A Leírás v2.1

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

2 VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT-595A. VDT-595A Leírás v2.1

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

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

STAGNOLI PROFESSIONAL VEZÉRLÉS

JOGSISZOFT TESZTLAPNYOMTATÓ PROGRAM. A program az egyszer elkészített teszt feladatokat eltárolja, így azok később is kinyomtathatóak.

PRN-5T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ PRN-5T. !!! A berendezés jellemzői: PORTOS motorok vezérlési rendszere. Technikai adatok:

DRL 01. NAPPALIVILÁGÍTÁS MODUL Daytime Running Light / Coming Home / Leaving Home. Szerelési útmutató

Broadlink RM mini 3 infra vezérlő integrálása az inels rendszerbe

e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD)

Ipari Elektronika Project. Kft

Használati útmutató VCJ470 vezérléshez

Modem és helyi hálózat

Kezelési leírás. Portos motor DELUX-R

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS

Smart1.0. Programozható, vezeték nélküli termosztát. Kezelési útmutató Verziószám: SDUM-1802

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

Wally1/2/3/4/4 PLUS. Programozási leírás. 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő

MPLAB ICD használata

Útmutató EDC kézivezérlőhöz

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel

Használati útmutató UCR 520 vezérléshez

Gyors-programozási Segédlet

Encom EDS800/EDS1000 frekvenciaváltó alapparaméterei

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv

Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása

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

GIGA 4 EASYRX433 Sorompó vezérlés

Itt kezdje! Gyors üzembe helyezési útmutató

HA8EV Antennaforgató vezérlı 5.0

DataScope program SE/SP-300 távadókhoz HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SET. Például: SET mert: Szín: 3 egyforma. Alak: 3 egyforma. Darab: 3 egyforma. Telítettség: 3 különböző

Választás /Program gomb Forgató gomb Start/ Stop gomb

Használati útmutató. Videó kaputelefon PNI DF-926

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 A távadókról általában A távirányítók megkönnyítik, és a felhasználók számára egyértelműen kényelmessé teszik, a mai készülékek használatát. Gondoljunk bele, hogy milyen kényelmetlen módon lehetne, és ehhez hány kezelőszervet kellene egy készüléken elhelyezni, hogy a legegyszerűbb funkciókat is használni (beállítani) lehessen. Az első, több méteres többerű vezetékkel megoldott távirányítós televíziók után az ultrahangos távirányító is a feledésbe merült, egy részt a kényelmetlenség, másrészt a lehetséges utasítások elégtelen száma miatt. A technika is hamar túllépett rajtuk. A mai, infravörös tartományban működő, távadók már lehetővé teszik az igényeknek megfelelő, akár több száz különböző parancs adását is. Az infravörös jelsorozat kétféle képen jelenhet meg a távadó infravörös fényt kibocsátó diódáján: 1. Egy kapcsoló tranzisztor kollektorkörében elhelyezett infravörös diódákra adott impulzussorozat azt eredményezi, hogy az infravörös diódából kilép a megfelelő fényimpulzus sorozat. Ezt azonban meglehetősen körülményes úgy detektálni, hogy a detektor kimenetén zavarmentes, jól felhasználható jelet kapjunk. Az első időkben a TV IR vevők tubusai igen sok diszkrét félvezetőt, és különféle szűrőket tartalmaztak. Ezt a megoldást továbbfejlesztve, előbb a 18V-os tápfeszültséggel működő TEA1009, majd az 5V-ról üzemelő TBA2800 integrált áramköröket használták. Ezekkel az integrált áramkörökkel, amikbe már AGC-t és háttérsugárzást, elnyomó megoldásokat is beépítettek, már sokkal jobb minőségű detektált jelet kaptunk. 2. A következő generáció, már a parancskóddal modulált, infra jelet kibocsátó távadók.

Ezeknek a modulált infravörös jeleknek a detektálását már kizárólag integrált áramkörök végzik. A kisméretű TSOPxx típusjelű, és a sok egyéb más típusú IR vevő már a különböző üzemi frekvenciákon igen kis sávszélességgel rendelkezik. Emiatt, és felépítésük egyéb sajátosságainál fogva, zavarérzéketlenségük nagyon jó, a kimenetükön teljesen korrekt, formázott impulzussorozat mérhető, amit már a processzor fogadni, és értelmezni képes. Itt említem meg, hogy a Videoton gyár által készített Precision tv-k első generációjánál a készülékeket még a tubussal szerelték, ami megkövetelte a modulálatlan távadó jelet, míg később már a TSOPx IR vevővel, az pedig már modulálttal működik. A korábbi készülékek távadói a TRC001, TRC004, míg a későbbi, modulált változatokhoz a TRC21, TRC023 használatos. Jellemző jelenség a távadók összecserélésekor, hogy a régi fajta táv nem, vagy csak nagyon közelről működteti a készüléket. Mivel ezek a távok az SAA3008 IC-t használják, ami átkapcsolható az egyik üzemmódból a másikba, a távirányítók átalakítása egyszerű feladat. A protokollokról általában A PROTOKOLL egy szigorúan meghatározott, szabványosított jelsorozat. A távadónak a processzor által megkövetelt protokoll szerint kell működni. Ez a protokoll meghatározza a jelsorozat idejét, a jelsorozat ismétlődésének idejét, tartalmaz egy, vagy két címet (address), és egy parancsot (command). A jelsorozat idején azt az időt értem, ami alatt egy gomb lenyomásakor egy teljes jelsorozat lefut, az ismétlődési időn pedig, a jelsorozatok, csomagok közti időt. Ezen kívül a jel tartalmazhat még start, stop, elő/utótagot, lezáró, valamint toggle impulzust is. Érdekesség kedvéért: A toggle egy olyan impulzus, ami többféle protokollban megtalálhatóan - a jelsorozatban minden gomb megnyomására polaritást vált. A processzor ebből értesül, hogy másik utasítást adunk, másik gombot nyomunk meg. Például, ha megnyomjuk, és nyomva tartjuk az 1-es programszám gombját, a készülék az 1-es programszámra kapcsol, és ott is marad, akármeddig tartjuk lenyomva, 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 protokollok közül a készülékgyártók kiválasztanak egyet-kettőt, és saját készülékeikben általában azt használják. Például a Philips cég vezette be, és terjesztette el világszerte az RC5, RC6 protokollt, amit szinte valamennyi készülékében használ. Így lehetséges, hogy távadóik a készülékeik nagy részét gombhelyesen kezelik. Nemcsak a cím ugyanaz, de a parancsok kódja is általában egyforma.

Ugyanígy pl. a Sony is egy saját protokollt használ a készülékeinél. Míg az LG kétféle, a Samsung háromféle különböző protokollt rendszeresített. Létezik világviszonylatban néhány favorizált protokoll is, ilyen például a NEC protokollja, amit nagyon sokan használnak, hozzáteszem, gyakran átgondolatlanul, nem egységes koncepció szerint. Ezért lehet olyan eset, és gyakran elő is fordul, hogy például egy noname DVD, egy Samsung videó, és egy LG televízió (szerencsétlen módon) nem kerülhet egymás mellé, mert a három távadó az azonos protokoll, és az azonos címek miatt össze-vissza kapcsolgathatja a másik készüléket is. Persze ez akármilyen párosításnál is előfordulhat. Ezzel sajnos nincs mit tenni, nem lehet orvosolni, csak valamelyik készülék, vagy készülékek cseréjével. A kétcímes megoldás bevezetésével 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 ezen a téren példát mutatnak annyiban, hogy egy senki más által nem használt protokollal, és címtartományban készítették el távadóik egy részét, és ezért nem kompatibilisek egyéb más távadókkal. A teljesség igénye nélkül az alábbiakban mellékelem egy pár gyakran használt protokoll jelsorozatának képét.

Jelfeldolgozás A vevőkészülékekben használt processzoroknak tudjuk, hogy nagyon sok funkciójuk van. A többi integrált áramkörrel, tunerral, egyebekkel kell beszélgetniük, utasításokat, parancsokat adni számukra.. Ezt csak úgy lehet megoldani, hogy a különböző alkatelemeket különböző címeken szólítják meg. Ezzel sok gondunk általában nincs (legföljebb 1-2 nem teljesen egyforma címzésű I2C buszos FST tuner cseréjénél), mert azt, hogy melyik alkotóelemmel milyen címen kommunikál egy processzor, azt az alkotóelemek címzése dönti el.. Ennek megfelelően a processzorhoz megírt szoftverben határozzák meg a címeket, és legföljebb ezek egy részét (ha azt a szoftver lehetővé teszi), szükség estén a szervizmenüben meg tudjuk változtatni. Például, az előbb említett tunercsere esetén választhatunk a tunerek típusai közül. Itt térek vissza a távadók jelének vételére, illetve detektálására. Azt is a processzorokhoz írt szoftver határozza meg, hogy milyen protokoll szerint működő távadót ismerjen fel, detektáljon, és értelmezze a jeleit. Így talán már 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, mivel ezek a nem egyforma gyártmányú (feliratozású) készülékek, egyforma processzorral vannak szerelve, esetleg azonos chassis szám alatt futnak, és mégis teljesen másfajta távadóval működnek. Emiatt előfordulhat, hogy például EEPROM csere alkalmával (ha a dump file neve csak a chassis számot tartalmazza) az eddig működő távadó jeleit már nem veszi a készülék. Ilyenkor meg kell nézni, hogy a szervizmenüben 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 jöhet 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 protokolloktól függő mintavételezéssel történik, könnyen belátható, hogy ha a bejövő jelsorozat frekvenciája nem megfelelő a hibás mintavételi értékek miatt, nem tudja értelmezni a hibás bejövő jelet. Természetesen ugyanúgy nem érzékeli (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 a szervizmenübe, és mivel még ilyen krikszkrakszokat nem látott, csodálkozva szétnyomkodja az egészet. A hibák felismerése, javítása, és ellenőrzés A távadókban a fentiek szerinti különböző jelsorozatok megfelelő (szigorú szabvány szerinti) előállítása általában kétféle egyszerű módon történik. Az egyik módszer, amikor a kimondottan erre a célra kifejlesztett integrált áramkörök oldják meg a feladatot. Ezek néhány külső alkatrész segítségével állítják elő a kívánt protokollt, a megfelelő címet és parancsot. Ezáltal meghibásodási lehetőségük csekély. Ezeket felismerni egyrészt a beépített IC típusáról, illetve arról lehet, hogy az IC számára szükséges órajelet 400-500kHz-es kerámia rezonátor biztosítja. Javítása még az IC cseréje esetén sem okoz különösebb problémát. A másik csoportba tartoznak azok a távadók, amelyekben egy felprogramozott mikrokontroller található (PIC). 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 protokoll szerint működött. Itt jegyzem meg, hogy van kettő és háromlábú rezonátorral felépített távadó. A különbség csak annyi, hogy a háromlábúnál a tokba bele van integrálva az oszcillációhoz szükséges két járulékos (22-47pF) kapacitás is. Az ne tévesszen meg senkit, hogy találkozhatunk olyan távadóval, aminél kétlábú ugyan a rezonátor, de járulékos külső kapacitást nem találunk benne. Ezeknél ezt az IC saját belső kapacitásai teszik 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 behatások, az érintkező gumipogácsák, és természetesen a nem megfelelő elem használatánál előforduló elektrolit kifolyás általi fólia szétmarás okozza. A távadók az esetek többségében javíthatók. Szerencsés esetben, ha különleges (beszerezhetetlen) a távadó, a műgyantával leöntött csip cseréje is megoldható. Természetesen a nagyon elhasználódott kommersz távadók javításával nem mindig célszerű foglalkozni, mert az olcsón beszerezhető utángyártottra való cseréjük kifizetődőbb. A leírtak alapján talán érthetőbbé vált, hogy amikor a különböző távadó vizsgáló IR kártyák, (vagy újabban kamera), no meg a jó a távirányító, mert ketyeg a zsebrádió megállapítások ellenére sem működik megfelelően, akkor mi lehet a probléma.. Ezek, az említett módszerek, a távirányító javítások nagy részénél valóban elegendőek lehetnek annak vizsgálatára, hogy valamilyen jelet ad ki az infra led. Ennek ellenére, ha a távadó mégsem működteti a készüléket, akkor ezekkel a módszerekkel 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 hogy valóban a távadó a hibás. A probléma akkor kezdődik, ha egy olyan készülékkel akadunk össze, aminek nincs megfelelő utángyártott, vagy programozható változata. Ekkor, ha a táv működik, vagyis valamilyen infrajelet kiad, egyszerű módszerekkel már nem lehet megállapítani, hogy megfelelő-e a jelsorozat. Ennek megállapításához azt kellene tudnunk, hogy az adott készülék processzorával milyen protokollal, milyen címmel és paranccsal kommunikál a távadó. Ennek vizsgálatát házilagosan olyan módon lehet megoldani, hogy készíthetünk magunknak egy adatbázist, úgy 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 ugyanazon gombjának jelével. Ennek persze az a nagy hátránya, hogy mindig előre kell dolgozni. Akkor van lehetőség (valamilyen módszerrel) az egyes távok jeleinek elmentésére, amikor azok még jól működnek, és természetesen még nincs különösebben szükségünk a mentett információra. Mivel ezeknek a jeleknek meglehetősen macerás eljárás, a korrekt összehasonlítása, ezért nem sokan vállalkoznak arra, hogy az alig pár alkalommal felhasználható adatokat, sok munkát befektetve összegyűjtsék.

Végezetül mellékelek egy ernyőképet az egyik (saját készítésű) távadó analizátorom ernyőképéről. Ez a PC-re telepített program 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. Adatbázisomban már igen sok távadó adatait összegyűjtöttem, és így a keresztreferencia keresést is meg tudom valósítani. Remélem írásommal segítettem érdeklődő kollégáimnak, és a megmagyarázhatatlannak tűnő hibákra sikerült rávilágítani.