Como fazer um switch de relé remoto de quatro canais RF de 433 MHz

Como fazer um switch de relé remoto de quatro canais RF de 433 MHz
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Hoje vamos construir uma chave de controle remoto RF baseada em 433MHz com um relé de quatro canais para ligar ou desligar até quatro dispositivos AC conectados, como luz, ventilador, porta eletrônica, etc., sem fio. O módulo receptor pode ser instalado em qualquer central tradicional ou padrão para controle dos dispositivos.





Por que construir um switch de relé remoto de RF?

Hoje em dia, você pode comprar ou construir um switch Wi-Fi inteligente DIY e use-os para controlar seus dispositivos AC por Wi-Fi. No entanto, nem sempre é possível obter um sinal Wi-Fi em todos os cantos de suas instalações. Além disso, eles não funcionarão se a internet estiver inoperante. Nesses casos, um comutador de RF baseado em 433MHz pode ser realmente útil. O que vamos construir oferece um alcance decente de 50 a 100 metros e funciona bem e de maneira confiável.





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Você pode instalar e usar este interruptor de RF para alternar ou controlar qualquer luz ou carga CA onde a fiação não é possível. Ao instalar um interruptor de RF, você pode evitar qualquer trabalho elétrico que possa ser necessário. Por exemplo, usamos para abrir a porta da garagem quando chegamos em casa, ou a porta eletrônica principal usando o módulo transmissor sem fio quando alguém está na porta. Você pode construir vários transmissores para controlar o mesmo módulo receptor quando estiver dentro do alcance. Temos um no carro e outro em casa.





Coisas que você vai precisar

Para construir um switch de RF, você precisará do seguinte:

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  • Um transmissor ASK de 433,92 MHz e módulos receptores
  • ICs de codificador HT12E e decodificador HT12D
  • Um módulo de relé SPDT 5V de canal único, duplo ou quádruplo (com base no número de dispositivos que você deseja controlar)
  • Pressionar no interruptor
  • Placa PCB geral
  • Ferro de solda e solda
  • Bateria de 9V para o transmissor e alimentação de 5V para o módulo receptor
  • Invólucro impresso em 3D (opcional) ou qualquer caixa

Solde todas as peças em um PCB geral

Consulte os diagramas de circuito a seguir para montar e soldar todos os componentes dos módulos transmissor e receptor. Se você nunca soldou antes, aqui está um guia para aprender a soldar .



Circuito Transmissor de RF

O circuito do transmissor não requer muitos componentes. Tudo que você precisa é um IC codificador HT12E, um módulo transmissor RF de 433MHz, um resistor de 1M e quatro botões de pressão.

  diagrama do circuito do transmissor de rf

Circuito Receptor de RF

Para o circuito receptor, você precisa de um IC decodificador HT12D, dois resistores, um módulo receptor de RF, um LED e o módulo de relé SPDT 5V de quatro canais.





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  diagrama do circuito do receptor de rf

Explicação do Circuito

Estamos usando o IC do codificador HT12E no circuito transmissor (Tx) e o HT12D no circuito receptor (Rx). Ambos são capazes de codificar e decodificar 12 bits de informação que podem consistir em até oito bits de endereço e quatro bits de dados:

  • O HT12E e o HT12D possuem 18 pinos.
  • alfinetes 1 , dois , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , e 8 no HT12E e HT12D são os oito pinos de bit de endereço, enquanto os pinos 10 , onze , 12 , e 13 são os quatro pinos de bit de dados. Em Tx, os quatro pinos de bit de dados são usados ​​para enviar dados; no circuito Rx, esses pinos vão para alto ou baixo com base no sinal recebido do Tx.
  • Os oito pinos de bits de endereço são conectados ao terra, enquanto os quatro pinos de bits de dados do HT12E são conectados a um dos terminais dos botões de pressão e o outro terminal é conectado ao terra.
  • alfinetes 9 e 18 no HT12E e HT12D são os pinos terra (-5V) e VCC (+5V) respectivamente.
  • Alfinete 14 no Tx o circuito é Habilitar Transmissão (TE) pino que é conectado ao terra para permitir a transmissão de dados.
  • Alfinete 14 no Rx circuito é o Entrada de dados (DI) pino que recebe os dados seriais do módulo receptor de RF, que são então decodificados pelo IC HT12D.
  • alfinetes quinze e 16 em ambos os CIs estão os pinos do oscilador. Conectá-los com um resistor de 1MΩ em Tx e 51Ω no circuito Rx ativa o oscilador interno.
  • Alfinete 17 é o Saída de dados (DO) conectado ao módulo transmissor de RF.
  • Alfinete 17 no módulo receptor é o Verificar Transmissão Pino (VT) conectado ao LED (que liga quando Rx e Tx estão dentro do alcance e no mesmo endereço).

Quando um botão é pressionado no Tx o circuito , um sinal baixo é aplicado ao transmissor. Com base nas conexões de pinos de oito bits de endereço com o terra, o HT12E codifica os dados em um formato serial, que é modulado e enviado ao ambiente por meio do módulo transmissor de RF.





Quando os dados são recebidos no circuito Rx, eles são enviados para o pino de entrada de dados (14). A informação é então decodificada e um sinal alto é enviado para um dos quatro pinos de bit de dados no circuito Rx.

O pino de dados no circuito Rx é conectado ao módulo de relé, que dispara quando um sinal alto é recebido e liga a carga CA conectada.

Outras aplicações de circuitos de RF Tx e Rx

Além de ligar/desligar uma carga AC conectada, você também pode usar este circuito para construir muitos outros projetos. Você também pode emparelhar este circuito com um NodeMCU ou D1 Mini para transmissão de dados sem fio de longo alcance e integrá-lo a um Servidor Home Assistant para automação .

Abaixo estão alguns exemplos onde você pode usar este circuito RF Tx e Rx.

  • Sistemas de controle de acesso
  • Sistemas de segurança residencial sem fio
  • campainha sem fio
  • Robô ou controle remoto de carro de brinquedo
  • Automação residencial básica, como uma luz ou interruptor remoto
  • Sistemas de alarme sem fio
  • Controle sem fio para vários tipos de eletrodomésticos e outros projetos eletrônicos

Alternativa para Wi-Fi Smart Switches

Com um transmissor sem fio de RF e um comutador de receptor, você pode superar os desafios e as limitações dos comutadores inteligentes que exigem uma rede Wi-Fi para funcionar. Você pode criar vários circuitos Rx e controlá-los com um Tx.

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Você também pode alterar a conexão do pino de endereço em Rx e Tx para usar os diferentes transmissores para diferentes interruptores AC. Apenas certifique-se de que os oito pinos de bits de endereço dos circuitos RF Tx e Rx estejam conectados na mesma ordem em Rx e Tx para funcionar. Alterar a conexão do pino de endereço no Tx exigirá a alteração da conexão do pino de endereço no circuito Rx. Caso contrário, eles não emparelharão ou funcionarão.