Um dos problemas que a maioria dos leitores encontra no projeto de sistemas de controle remoto via rádio é a montagem crítica do transmissor e do receptor. Os componentes são críticos e os ajustes são complicados, exigindo o emprego de recursos especiais.
Uma solução simples e barata para esse tipo de projeto consiste no uso de módulos híbridos. Os transmissores e os receptores casados são adquiridos prontos, bastando ligar nestes os circuitos que codificam dados e que decodificam dados para acionamento do que desejamos.
Pela sua estabilidade, baixo custo, tamanho reduzido e outros atributos, esses módulos são os preferidos no projeto de muitos produtos comerciais como alarmes de carro, controles de portas de garagem, controles de eletrodomésticos e muito mais.
A Telecontrolli (www.telecontrolli.com) oferece uma ampla linha de módulos hibridos.
Dentre as versões que até então disponibilizávamos destacamos os pares formados por um transmissor e um receptor super-regenerativo, com grande sensibilidade operando nas freqüências de 315 MHz, 433,92 MHz ou outra, conforme encomenda.
Na figura 1 temos os aspectos desses pares de módulos de que já falamos em outras edições dessa revista.
No entanto, existem aplicações em que uma estabilidade maior no receptor é desejada, e também uma faixa mais estreita de sintonia (maior seletividade), o que não se consegue com um receptor super-regenerativo comum.
Para essas aplicações o tipo mais recomendado de receptor é o super-heteródino, em que temos maior seletividade e maior sensibilidade. No caso dos módulos híbridos da Telecontrolli, destacamos o módulo RXQ4 que tem como especificação RXQ4-xxx, onde o XXX corresponde à frequência de operação.
Conforme mostra o diagrama de blocos da figura 2, trata-se de um receptor AM super-heteródino, com sintetizador PPL e oscilador a cristal.
Outro destaque desse módulo é a existência da função de "squelch" (silenciador) cuja finalidade é reduzir o ruído de saída quando o transmissor não está ativo (sem sinal de entrada).
Na figura 3, temos a pinagem do módulo que mede apenas 38,1 mm de comprimento por 14,5 mm de largura. Os terminais tem um espaçamento de 2,54 mm, o que corresponde a um padrão que possibilita seu encaixe em diversos tipos de soquetes comerciais e mesmo em matriz de contacto.
As principais características elétricas desse módulo são:
Característica |
Min |
Tip. |
Max |
Unidade |
Vcc – Tensão de alimentação – versão de 5 V |
4,5 |
5 |
5,5 |
Vdc |
Vcc – Tensão de alimentação – versão de 3,3 V |
3,0 |
3,3 |
3,6 |
Vdc |
Freqüência |
|
315/433,9 |
|
MHz |
Sensibilidade |
|
-107 |
|
dBm |
Faixa passante -3 dB |
|
+/-150 |
|
kHz |
Saída nível baixo - carga de 5 k |
|
|
0,4 |
V |
Saída nível alto – carga de 5 k |
Vcc – 0,4 |
|
|
V |
Para usar o módulo com um decodificador, como os da série MC145026, 027 e 028 muito comuns em sistemas codificados de abertura de portas de garagem, temos o diagrama típico de aplicação mostrado na figura 4.
Nesse circuito, deve-se levar em conta a velocidade de resposta do receptor ao se selecionar os componentes do par codificador e decodificados de dados que determinam a freqüência.
Digitando MC145026 no Google o leitor poderá obter muitas informações, inclusive os documentos de fábrica desse componente com exemplos de esquemas de uso.
As funções dos pinos são:
1 - Vcc
2 - GND
3 - Entrada (IN)
7 - GND
11 - GND
12- Vcc
13 - Ponto de teste
14 - Saída (OUT)
15 - PD (Power down)
Na condição de PD = 0 V o receptor permanece desativado com um consumo máximo de 5 uA enquanto que na posição PD = Vcc, o receptor estará em funcionamento.
Obs: O módulo RT4 serve como transmissor para esse receptor.