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Encendido / apagado remoto automático usando el conector MIC de su videocámara / relé de estado sólido de bajo voltaje: 4 pasos (con imágenes)
Encendido / apagado remoto automático usando el conector MIC de su videocámara / relé de estado sólido de bajo voltaje: 4 pasos (con imágenes)

Video: Encendido / apagado remoto automático usando el conector MIC de su videocámara / relé de estado sólido de bajo voltaje: 4 pasos (con imágenes)

Video: Encendido / apagado remoto automático usando el conector MIC de su videocámara / relé de estado sólido de bajo voltaje: 4 pasos (con imágenes)
Video: TOP 6 Proyectos con Relay de 5 Voltios 2024, Noviembre
Anonim
Encendido / apagado remoto automático mediante el conector MIC de su videocámara / relé de estado sólido de bajo voltaje
Encendido / apagado remoto automático mediante el conector MIC de su videocámara / relé de estado sólido de bajo voltaje
Encendido / apagado remoto automático mediante el conector MIC de su videocámara / relé de estado sólido de bajo voltaje
Encendido / apagado remoto automático mediante el conector MIC de su videocámara / relé de estado sólido de bajo voltaje

Descripción general: Usamos el conector MIC de una videocámara para detectar cuando la videocámara está encendida. Construimos un relé de estado sólido de bajo voltaje para detectar el conector MIC y encender y apagar automáticamente un dispositivo remoto al mismo tiempo que la videocámara. El relé de estado sólido es un dispositivo de propósito general que podría usarse para una amplia variedad de proyectos; es un circuito electrónico muy simple y económico. El problema: estamos usando una videocámara para aplicaciones marinas y debe ser totalmente impermeable.. Colocamos la videocámara en una caja sellada y hay una pequeña cámara remota a prueba de agua que conectamos al conector de entrada de video de la videocámara. utilizamos un control remoto para la videocámara que está fuera de la caja (utiliza el estándar Sony LANC para conectarse a la videocámara). Entonces, la videocámara en sí se usa solo como un dispositivo de grabación de datos, la cámara remota a prueba de agua toma el video. La cámara a prueba de agua usa su propia batería, es demasiado fácil olvidar encenderla o apagarla cuando estamos en el agua en una situación tensa! presionamos 'grabar' en la videocámara, y felizmente graba los espacios en blanco de la cámara resistente al agua porque nos olvidamos de encenderla. Para agravar el problema, ¡la cámara resistente al agua consume mucha energía! Funciona con una batería 8-AA y dura unos 90 minutos mientras está encendido, ¡ay! Por lo general, estaremos en el agua durante al menos medio día, por lo que incluso si recordamos encender la cámara resistente al agua, a menudo nos olvidamos de apagarla para que se quede sin energía mucho antes de que la videocámara se quede sin cinta. Ideas: Lo que necesitamos es una forma de encender y apagar la cámara impermeable al mismo tiempo que la videocámara en la caja sellada. estamos usando el control remoto para encender y apagar la videocámara, ¿cómo obtenemos el mismo control remoto para encender y apagar la cámara remota? Inicialmente pensamos en piratear la unidad de control remoto, pero después de investigar un poco, descubrimos que el estándar Sony LANC que usa es complicado: necesitaríamos un microcontrolador para hacer cualquier cosa con él. ¿No hay una manera más fácil? La solución: Investigamos un poco con nuestro multímetro y descubrimos que el conector MIC de nuestra videocámara Sony proporciona una pequeña cantidad de energía para el micrófono y, lo más importante, enciende esta alimentación. y apaga al mismo tiempo que la videocámara se enciende y apaga con el control remoto. en nuestra videocámara, encontramos que el conector MIC proporciona una fuente de alimentación de 2.0V cuando la videocámara está grabando. Esto no es suficiente voltaje o corriente para un relé magnético convencional. Necesitamos hacer un relé de estado sólido sensible. - un circuito electrónico muy simple y económico que utiliza solo 3 o 4 componentes. El circuito funcionará como un relé convencional, pero funcionará usando la señal de 2V y consumirá mucha menos energía que un micrófono.

Paso 1: las piezas

Las partes
Las partes
Las partes
Las partes
Las partes
Las partes

Aquí hay algunas fotos de nuestra configuración a prueba de agua con videocámara, caja, cámara remota a prueba de agua, botón de control remoto LANC, etc.

Paso 2: Las piezas: relé de estado sólido

Las piezas: relé de estado sólido
Las piezas: relé de estado sólido
Las piezas: relé de estado sólido
Las piezas: relé de estado sólido

Esto es lo que necesitamos para construir un relé de estado sólido. Con solo seleccionar los FET adecuados, puede adaptar este circuito de relé de estado sólido para muchos usos: puede ser muy pequeño, puede cambiar voltajes de hasta 20 V, puede funcionar con un voltaje de señal de control entre 1 V y 20 V, puede manejar hasta Corriente de 100 A o más con un FET grande. Elegí un paquete FET que tiene tanto N como P fet en un solo chip. Este tipo de dispositivo solo está disponible en un paquete de montaje en superficie, por lo que también obtuve una pequeña tabla de surf para montarlo y conectar el cableado y las resistencias. A continuación, analizo un poco más los parámetros de FET si desea utilizar diferentes dispositivos. Todas las piezas están disponibles en digikeyParts:

  • R1: resistencia de 22 k ohmios
  • R2: resistencia de 22 k ohmios
  • Q1: FET tipo N con voltaje de umbral bajo (irf7309 o fds8958)
  • Q2: FET tipo P con voltaje de umbral bajo (irf7309 o fds8958)
  • Tabla de surf 9081 para construir (pieza de digikey 9081CA)
  • Enchufe MIC para conectar a la videocámara
  • enchufes de alimentación para conectar a la cámara y al paquete de baterías (o puede cablear)

Hay muchas opciones para los FET según la cantidad de energía que encienda y apague su relé de estado sólido. Los FET enumerados anteriormente están clasificados para una corriente de 5 A, un voltaje máximo de 20 V (verificando tanto Vgs como Vds), operación completa de 4.5V y en el umbral alrededor de 1.5V. Por lo general, me resulta más fácil ir directamente al sitio del fabricante de FET para encontrar los FET correctos, pruebe https://www.fairchildsemi.com/parametric/ss.jsp?FAM=MOSFET o https://www.irf.com/ product-info / hexfet / Seleccionando Q1: el N-FET solo se usa para encender y apagar Q2, puede ser un dispositivo de baja corriente y la única opción importante es el voltaje de umbral de la puerta. Para nuestro proyecto, necesitamos un dispositivo de umbral bajo para encender y apagar desde el conector MIC de 2.0V. Los FET más comunes están clasificados para 10 V "encendidos" y tienen un voltaje de puerta real (umbral de Vgs) de alrededor de 3-4 V. Sin embargo, los FET de umbral bajo son comunes, solo necesita verificar la hoja de especificaciones para asegurarse de que tiene lo correcto. Puede obtener FET con un umbral tan bajo como 1V. También debe verificar que la clasificación máxima absoluta de Vgs sea más alta que el voltaje de la batería principal. Seleccionando Q2: Este es el P-FET que cambia la energía principal. Seleccione un FET que pueda manejar la corriente que necesita (por lo general, elegirá uno con 5 veces la clasificación de corriente real para que no desperdicie energía y no se necesite disipador de calor). Si está cambiando una fuente de alimentación de menos de 6 V, aquí también necesitará un FET de umbral bajo. Como antes, asegúrese de que la clasificación Vgs máxima absoluta sea mayor que el voltaje de la batería.

Paso 3: El circuito - Relé de estado sólido

El circuito: relé de estado sólido
El circuito: relé de estado sólido

Aquí está el circuito. Es útil para muchas cosas, pero como ejemplo para las conexiones MIC de nuestra videocámara:

  • IN + e IN- se conectan al paquete de baterías 8-AA que alimenta la cámara a prueba de agua
  • OUT + y OUT- se conectan a la entrada de alimentación de la cámara impermeable
  • SENSE + y SENSE- se conectan a la toma MIC de la videocámara. El conector MIC es en realidad un conector MIC estéreo, simplemente conecte uno de los dos canales como (+) e ignore el otro.

Paso 4: ¡Listo

¡Hecho!
¡Hecho!
¡Hecho!
¡Hecho!
¡Hecho!
¡Hecho!

Cubrí el circuito terminado con pegamento caliente para protegerlo.

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