Proyecto: Telemando a través de la red eléctrica

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1.1. Memoria Descriptiva
1.1.1.
Objeto
Telemando a través de la red eléctrica. El sistema de telemando se compone de dos equipos,
uno de ellos es el emisor que cuenta con el interruptor para enviar la orden de encendido o
apagado y un receptor al que puede enchufar cualquier aparato eléctrico cuyo funcionamiento
se desee controlar a distancia, con un consumo máximo de 1.000 w a 220 V. Ambos aparatos
van conectados a la red de forma que actuando sobre el emisor se enviará al receptor la señal
para que active o desactive el aparato a él conectado.
1.1.2.
Antecedentes
El proyecto inicial constaba de más elementos y componentes que se han reajustado para
prescindir de ellos y abaratar el coste, así como su tamaño y peso.
1.1.3.
Justificación
Como su forma de trabajo es muy general, puede emplearse para controlar el encendido y
apagado de cualquier aparato eléctrico a distancia, como pueden ser el televisor, amplificador
HI-FI, iluminaciones, etc.
1.1.4.
Datos de partida
Este circuito procede de la revista elektor nº 117 (1990), Telemando a través de la red
eléctrica. Consta de dos circuitos.
Transmisor
Receptor
Proyecto: Telemando a través de la red eléctrica Autor: Antonio José Morente Martín 1
1.1.5.
Análisis y Descripción del circuito
Los siguientes esquemas corresponden a un sistema que permite enviar y recibir señales de
control a través del alambrado eléctrico existente en nuestras casas. Consisten en un módulo
transmisor y otro receptor, los cuales funcionan coordinadamente y pueden estar distanciados
a una distancia máxima de 100 metros. Ambos módulos se alimentan directamente dela red de
220V/50Hz sin necesidad de incorporar transformadores reductores lo que supone un
reducción en peso, tamaño y costos de construcción.
Una vez construidos los módulos se recomienda ponerlos en chasis de plástico; así se logra un
buen aislamiento eléctrico al manipularlos
CIRCUITO TRANSMISOR
BLOQUE 1. ALIMENTACIÓN, RECTIFICACIÓN Y FILTRADO.
Ambos equipos se alimentan directamente de la red de 220 V y 50 Hz sin necesidad de
incorporar transformadores de alimentación, lo que supone una notable disminución de peso,
tamaño y coste. La tensión de red se atenúa por medio del condensador C1, que ha de
soportar 400 V como mínimo, y por la resistencia R2 de 33 Ω; los diodos D1 y D2 rectifican y
estabilizan la tensión, y el condensador C2 realiza el filtrado, resultando de todo este proceso
una tensión continua del valor conveniente en cada caso.
H-D2
C2-R3
D2
12 v 1/2 w
C2
1000 uF
16 v
R1
C1-R1
150k
R2
D1
C1-R2
D1-C3
33 ohm
DIODE IN4007
Proyecto: Telemando a través de la red eléctrica Autor: Antonio José Morente Martín 2
BLOQUE 2. GENERADOR DE FRECUENCIA
La frecuencia del tono de control es generada por un circuito integrado del tipo 555 bipolar (no
sirve CMOS) dispuesto como oscilador astable, y está determinada por los valores elegidos
para las resistencias R3, R4, el condensador C3 y el potenciómetro ajustable P1, el cual
permite el ajuste exacto de dicha frecuencia de oscilación.
Antes de conectar el transmisor a la red se girará el mando del potenciómetro P1 hasta el tope,
de forma que la flecha señale la resistencia R3, a continuación se conecta el aparato a la red
(se recomienda utilizar otro enchufe que permita observar el Led indicador del receptor). Se
actúa el interruptor de control, y con un pequeño atornillador se girará el mando de ajuste del
potenciómetro hasta el que el diodo Led se encienda; la lámpara tardará unos instantes en
encenderse debido a los sistemas de protección contra ruidos que se han incluido en el diseño.
C2-R3
8-R5
R3
2k2
8
7
2
P1
10k
R4
6
U1
VCC
DISCHARGE
OUTPUT
TRIGGER
3
3-R6
THRESHOLD
GND
1
820 ohm
555B
C3
1n8
D1-C3
1-T1
BLOQUE 3. AMPLIFICADOR Y TRANSMISOR
La señal de onda cuadrada sale por la patilla 3 del integrado, y se aplica a través de la
resistencia R6 a la base del transistor Q1 (que es de conmutación), donde es aplicada y se
trasmite a la red a través de los condensadores C4 y C1.
8-R5
R5
220 ohm
R6
3-R6
1k
Q1
2N2222A
1-T1
C1-R2
C1
C4
C1-R1
1 uF 400v
100 nF
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CIRCUITO RECEPTOR
BLOQUE 1. RECTIFICACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y FILTRADO
Ambos equipos se alimentan directamente de la red de 220 V y 50 Hz sin necesidad de
incorporar transformadores de alimentación, lo que supone una notable disminución de peso,
tamaño y coste. La tensión de red se atenúa por medio del condensador C1, que ha de
soportar 400 V como mínimo, y por la resistencia R2 de 33 Ω; los diodos DZ1 y D2 rectifican y
estabilizan la tensión, y el condensador C2 realiza el filtrado, resultando de todo este proceso
una tensión continua del valor conveniente en cada caso.
220 v (1)
C2-4
DZ1
5,1 v 1/2 W
C1-R1
R1
+
C2
1000 uF 16 v
D2
R2
R1-C1
D2-C3
150k
33 ohm
1N4007
220 v (2)
R2-C6
BLOQUE 2. DECODIFICADOR DE FRECUENCIA
El receptor utiliza un circuito integrado decodificador 567 de tono que lleva un oscilador interno
cuya frecuencia está determinada por los valores de R3 y C3.
C2-4
4-C8
C3
1n8
C4
22 nF
+VCC
LFIL
TC
1
1 uF
GND
6
OUTPUT
2
C1-R1
TR
OUT FIL
R1-C1
R3
3k3
7
C1
4
U1
5
INPUT
8
8-LED
3
LM567
C5
4n7
C6
33 pF
D1-C3
R2-C6
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BLOQUE 3. INDICACCIÓN Y PROTECCIÓN
Esta salida se conecta a la puerta del triac a través de un diodo Led, que además de dar
indicación luminosa del funcionamiento, protege al circuito integrado de transistorios que
puedan provenir de la red; la corriente de puerta del triac es limitada por la resistencia R4. Este
dispositivo de potencia actúa como interruptor y está protegido contra sobretensiones debidas
a la conexión y desconexión de cargas inductivas, por la red formada por el condensador C7 y
la resistencia R5.
La potencia a controlar depende de las características térmicas del disipador utilizado para el
triac.
4-C8
C7
100 nF 400 v
Q1
TIC226
+
C8
2,2 uF 63 v
R5
82 ohm
D1
R4
8-LED
CARGA
LED
120 ohm
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1.2.
Planificación y Programación (Diagramas de Gantt)
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