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Etude et réalisation d'un émetteur à  infrarouge

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par Randa et Lamia BEDRA et BARKAT
Université de Batna Algérie - Licence en électronique 2011
  

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Table des matières

III.1. Introduction 17

III.2. Etage émetteur 17

III.2.1. Schéma électrique 17

III.2.2. Fonctionnement 18

III.2.2. Fonctionnement 18

III.3. Les signaux obtenus par les essais pratiques 18

III.3.1. Signal d'alimentation 18

III.3.2. Signal délivré par DS1 19

III.3.3. Signal à la sortie du timer NE555 19

III.4. réalisation du circuit imprimé 20

~~~PITq 3

'Etu~e pratique

III.1. Introduction

Nous montrerons dans ce chapitre les différentes étapes de conception de notre

montage réalisé, ainsi que les schémas électriques évolués et le circuit imprimé développé.

III.2. Etage émetteur

III.2.1. Schéma électrique

L'étage émetteur que vous pouvez voir sur la figure (3.2.1) est composé d'une diode à infrarouges émettrice de type CQX89, indiquée sur le schéma par DTX, ainsi que d'un circuit intégré NE555, représenté sur le schéma par le rectangle IC1.

Figure. III.1. schéma électrique d'un émetteur

III.2.2. Fonctionnement

Le circuit intégré NE555 est utilisé dans ce circuit pour générer des ondes carrées qui serviront à la coder le signal à infrarouge due la diode émettrice enverra vers le récepteur. En codage ce signal, vous éviterez que le récepteur ne s'excite avec de faux signaux comme ceux émis par des lampes à filament ou à infrarouge.

La fréquence générée par le circuit intégré NE555 est déterminée par la valeur de la résistance R2 de27K? et par celle de la capacité de 3,3 nanofarads. En tenant compte des tolérances de R2 et C1, on peut affirmer que cet oscillateur est capable de générer une fréquence qui descendra difficilement en dessous de 7100 Hz et dépassera difficilement 7500 Hz. En émission, la diode à infrarouge CQX89 ne diffusant aucune lumière visible, nous lui avons relié en série une diode LED normale, DL1.

Lorsque vous verrez cette diode LED allumée, cela voudra dire que la diode à infrarouges sera en train d'émetteur. Cet émetteur fonctionne avec une tension d'alimentation avec une tension d'alimentation de volts, que vous pourrez prélever de l'alimentation. La diode DS1, placée en série sur le fil d'alimentation positif, sert à protéger le circuit d'éventuelles inversions de polarité des 15 volts. Si, par erreur vous reliez le négatif de l'alimentation sur la bronche positive. La diode empêchera la tension d'atteindre le circuit intégré ainsi que les deux diodes DL1 et DTX.

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