Коды для настройки пульта дистанционного управления
Коды для настройки пульта дистанционного управления
За счет универсального пульта для телевизора пользователь сможет управлять различной техникой, в том числе цифровыми приставками, проигрывателями, тюнерами. Универсальные ПДУ отличаются от оригинальных, которые проходят настройку на заводах. Для них предусмотрен ручной метод настраивания.
Зачастую пользователи приобретают такие приборы в качестве замены потерянным либо неисправным оригиналам. В них предусмотрены автонастройки для десятков моделей. Как настроить пульт к телевизору? Чтобы сделать это, нужно узнать кодовое значение и следовать правильному и четкому порядку действий. Как узнать код пульта ДУ от конкретной модели? Подробнее об этом пойдет речь в публикации.
Схема контроллера литий-ионного аккумулятора
Если расковырять любой аккумулятор от сотового телефона, то можно обнаружить, что к выводам ячейки аккумулятора припаяна небольшая печатная плата. Это так называемая схема защиты, или Protection IC.
Из-за своих особенностей литиевые аккумуляторы требуют постоянного контроля. Давайте разберёмся более детально, как устроена схема защиты, и из каких элементов она состоит.
Рядовая схема контроллера заряда литиевого аккумулятора представляет собой небольшую плату, на которой смонтирована электронная схема из SMD компонентов. Схема контроллера 1 ячейки ("банки") на 3,7V, как правило, состоит из двух микросхем. Одна микросхема управляющая, а другая исполнительная – сборка двух MOSFET-транзисторов.
На фото показана плата контроллера заряда от аккумулятора на 3,7V.
Микросхема с маркировкой DW01-P в небольшом корпусе – это по сути "мозг" контроллера. Вот типовая схема включения данной микросхемы. На схеме G1 — ячейка литий-ионного или полимерного аккумулятора. FET1, FET2 — это MOSFET-транзисторы.
Цоколёвка, внешний вид и назначение выводов микросхемы DW01-P.
Транзисторы MOSFET не входят в состав микросхемы DW01-P и выполнены в виде отдельной микросхемы-сборки из 2 MOSFET транзисторов N-типа. Обычно используется сборка с маркировкой 8205, а корпус может быть как 6-ти выводной (SOT-23-6), так и 8-ми выводной (TSSOP-8). Сборка может маркироваться как TXY8205A, SSF8205, S8205A и т.д. Также можно встретить сборки с маркировкой 8814 и аналогичные.
Вот цоколёвка и состав микросхемы S8205A в корпусе TSSOP-8.
Два полевых транзистора используются для того, чтобы раздельно контролировать разряд и заряд ячейки аккумулятора. Для удобства их изготавливают в одном корпусе.
Тот транзистор (FET1), что подключен к выводу OD (Overdischarge) микросхемы DW01-P, контролирует разряд аккумулятора – подключает/отключает нагрузку. А тот (FET2), что подключен к выводу OC (Overcharge) – подключает/отключает источник питания (зарядное устройство). Таким образом, открывая или закрывая соответствующий транзистор, можно, например, отключать нагрузку (потребитель) или останавливать зарядку ячейки аккумулятора.
Давайте разберёмся в логике работы микросхемы управления и всей схемы защиты вцелом.
Защита от перезаряда (Overcharge Protection).
Как известно, перезаряд литиевого аккумулятора свыше 4,2 – 4,3V чреват перегревом и даже взрывом.
Если напряжение на ячейке достигнет 4,2 – 4,3V (Overcharge Protection Voltage — VOCP), то микросхема управления закрывает транзистор FET2, тем самым препятствуя дальнейшему заряду аккумулятора. Аккумулятор будет отключен от источника питания до тех пор, пока напряжение на элементе не снизится ниже 4 – 4,1V (Overcharge Release Voltage – VOCR) из-за саморазряда. Это только в том случае, если к аккумулятору не подключена нагрузка, например он вынут из сотового телефона.
Если же аккумулятор подключен к нагрузке, то транзистор FET2 вновь открывается, когда напряжение на ячейке упадёт ниже 4,2V.
Защита от переразряда (Overdischarge Protection).
Если напряжение на аккумуляторе падает ниже 2,3 – 2,5V (Overdischarge Protection Voltage — VODP), то контроллер выключает MOSFET-транзистор разряда FET1 – он подключен к выводу DO.
Далее микросхема управления DW01-P перейдёт в режим сна (Power Down) и потребляет ток всего 0,1 мкА. (при напряжении питания 2V).
Тут есть весьма интересное условие . Пока напряжение на ячейке аккумулятора не превысит 2,9 – 3,1V (Overdischarge Release Voltage — VODR), нагрузка будет полностью отключена. На клеммах контроллера будет 0V. Те, кто мало знаком с логикой работы защитной схемы могут принять такое положение дел за "смерть" аккумулятора. Вот лишь маленький пример.
Миниатюрный Li-polymer аккумулятор 3,7V от MP3-плеера. Состав: управляющий контроллер — G2NK (серия S-8261), сборка полевых транзисторов — KC3J1.
Аккумулятор разрядился ниже 2,5V. Схема контроля отключила его от нагрузки. На выходе контроллера 0V.
При этом если замерить напряжение на ячейке аккумулятора, то после отключения нагрузки оно чуть подросло и достигло уровня 2,7V.
Чтобы контроллер вновь подключил аккумулятор к "внешнему миру", то есть к нагрузке, напряжение на ячейке аккумулятора должно быть 2,9 – 3,1V (VODR).
Тут возникает весьма резонный вопрос.
По схеме видно, что выводы Стока (Drain) транзисторов FET1, FET2 соединены вместе и никуда не подключаются. Как же течёт ток по такой цепи, когда срабатывает защита от переразряда? Как нам снова подзарядить "банку" аккумулятора, чтобы контроллер опять включил транзистор разряда — FET1?
Дело в том, что внутри полевых транзисторов есть так называемые паразитные диоды – они являются результатом технологического процесса изготовления MOSFET-транзисторов. Вот именно через такой паразитный (внутренний) диод транзистора FET1 и будет течь ток заряда, так как он будет включен в прямом направлении.
Если порыться в даташитах на микросхемы защиты Li-ion/polymer (в том числе DW01-P, G2NK), то можно узнать, что после срабатывания защиты от глубокого разряда, действует схема обнаружения заряда — Charger Detection. То есть при подключении зарядного устройства схема определит, что зарядник подключен и разрешит процесс заряда.
Зарядка до уровня 3,1V после глубокого разряда литиевой ячейки может занять весьма длительное время — несколько часов.
Чтобы восстановить литий-ионный/полимерный аккумулятор можно использовать специальные приборы, например, универсальное зарядное устройство Turnigy Accucell 6. О том, как это сделать, я уже рассказывал здесь.
Именно этим методом мне удалось восстановить Li-polymer 3,7V аккумулятор от MP3-плеера. Зарядка от 2,7V до 4,2V заняла 554 минуты и 52 секунды, а это более 9 часов ! Вот столько может длиться "восстановительная" зарядка.
Кроме всего прочего, в функционал микросхем защиты литиевых акумуляторов входит защита от перегрузки по току (Overcurrent Protection) и короткого замыкания. Защита от токовой перегрузки срабатывает в случае резкого падения напряжения на определённую величину. После этого микросхема ограничивает ток нагрузки. При коротком замыкании (КЗ) в нагрузке контроллер полностью отключает её до тех пор, пока замыкание не будет устранено.
Ответ на этот вопрос, на самом деле, неоднозначный. Если же пользователь вспоминает, что посещал магазин контента для Андроида и пытался совершить покупку, то опасаться месседжа не стоит. Для большей уверенности рекомендуется проверить список платных подписок в аккаунте Плей Маркет, чтобы в будущем предотвратить списание.
Подобное СМС можно наблюдать, когда гаджетом пользовался неопытный пользователь или ребенок. От покупки, увы, отказаться уже не получится, но проверить отсутствие платных подписок будет не лишним.
Иное дело, когда пользователь не совершал какие-либо действия и даже не посещал магазин. Это повод заподозрить взломщиков в происходящем. В группу риска входят владельцы девайсов с рут правами, а также смартфоны, на которые устанавливались приложения не из Плей Маркет, а путем скачивания установщика с различных сайтов. Как правило, злоумышленники тратят все деньги со счета на покупки не самого контента, а игровой валюты в различных играх, с последующей передачей «нажитого богатства» себе или клиенту.
Устройство люстры с пультом управления
Люстры подобного класса могут иметь несколько разновидностей: они могут быть с галогеновыми лампами или с лампами накаливания, светодиодными или комбинированные. В моём случае люстра комбинированная, состоит из галогеновых ламп и светодиодной подсветки:
Вот в таком виде, мне знакомый принёс осветительный прибор. Как известно люстры внешне могут сильно отличаться, но внутренности у них практически одинаковые. Давайте посмотрим, из чего состоит данный экземпляр:
- Три 12 вольтовых блока для питания галогеновых ламп
- Один блок для питания светодиодной подсветки
- Ну и сам блок радиоуправления
Подробно расписывать каждый блок в данной статье я не буду, остановлюсь только на блоке контроллера радиоуправления.
Блок радиоуправления с пультом для люстры
Для управления китайской люстры используется блок радиоуправления Wireless switch Y-B7. Это полный аналог широко распространённого контроллера люстры Wireless Switch Y-7E. Это трехканальный контроллер с максимальной мощностью каждого канала 1000 Вт. Схема подключения блока радиоуправления размещена на крышке:
Для управления используется пульт с четырьмя большими кнопками. Сам пульт питается от малогабаритной 12 вольтовой батарейки:
Итак, давайте ближе к делу, откроем крышку блока радиоуправления и посмотрим, что у нас вышло из строя.
Ремонт люстры с пультом управления своими руками
В корпусе под крышкой расположена плата, на которой находится три мощных 10 амперных электромагнитных реле:
Каждое электромагнитное реле управляется при помощи биполярного транзистора S9014 (смотри схему Wireless Switch Y-7E ниже):
Отдельной платой располагается блок радиоприемника. На плате расположен подстрочник, при помощи которого можно более точно настроить приемный тракт к пульту управления:
А отпаяв плату радиоприемника, я обнаружил сам дешифратор HS108P-J, на котором построен весь блок радиоприема:
Чтобы точно определить неисправность, давайте обратимся к принципиальной схеме wireless switch y 7e 1000w 3.
Wireless Switch Y-7E 1000Wx3 схема блока радиоуправления
На плате контроллера расположено не такое большое количество радиодеталей, поэтому я решил срисовать схему:
Сама схема состоит из 3 основных узлов: блок питания, модуль радиоканала и модуль коммутации. Блок питания, на выходе должен выдавать два напряжения: 5 вольт и 14 вольт. Напряжение 5 вольт обеспечивает стабилизатор напряжения 7805. Питание в 14 вольт построено на параметрическом источнике, состоящем из четырёх стабилитронов включённых параллельно через гасящий резистор. Весь модуль запитан через гасящий конденсатор C7 ёмкостью 1,3 микрофарада, который является самым слабым звеном в данном устройстве. Этот китайский плёночный конденсатор не рассчитан на долгое использование:
Чтобы найти неисправность блока радиоуправления, нужно воспользоваться мультиметром. Сразу замерить напряжение после диодного моста, которое должно находиться в пределах 14 вольт. Так как сразу с диодного моста запитано три электромагнитных реле, которые находятся в отключенном состоянии, то напряжение в этой точке может находиться в пределах нормы. Но стоит на пульте нажать любую кнопку, нагрузка возрастёт, и напряжение сразу провалиться ниже 10 вольт. Из-за низкого напряжения нормально не может функционировать радио модуль, а также дешифратор. Всему виной оказался конденсатор C7, ёмкость которого должна быть 1,3 микрофарада.
Чтобы удостовериться в этом, я отпаял конденсатор C7 и произвел замер его параметров при помощи цифрового измерителя ёмкости XC6013L. Вот результаты измерения. Как видите, данный конденсатор потерял свою ёмкость. И она составляет чуть больше 0,3 микрофарада:
Этой ёмкости явно недостаточно для нормального функционирования блока радиоуправления Wireless Switch Y-7E.
Чтобы не испытывать судьбу с китайскими радио компонентами, неисправный конденсатор я решил заменить советским бэушным. Подобрал более-менее похожий по ёмкости и по размерам:
Как видите ёмкость нового конденсатора слегка меньше той, которая должна быть, но на работоспособности люстры это никак не сказалось, она чётко работала и напряжение после диодного моста не опускалась ниже 10-12 вольт.
Осталось впаять новый конденсатор на своё законное место. Несмотря на то, что его размеры слегка больше родного, он неплохо уместился:
Подводя итоги можно констатировать тот факт, что люстра заработала, как и прежде. В этом можно убедиться, нажав кнопку «D», при этом включаться все 3 канала, что будет соответствовать максимальной нагрузки на блок питания. Если при этом напряжение после диодного моста не просядет ниже 10-12 вольт, значит, наш ремонт удался. Осталось плату блока радиоуправления поместить в корпус, и подключить согласно схеме расположенной на крышке.
Я надеюсь что схема Wireless Switch Y-7E 1000Wx3 многим поможет в ремонте люстры своими руками. Если же у вас отремонтировать не получается, не отчаивайтесь, в продаже можно купить готовый набор блока радиоуправления с пультом для люстры. Это будет гораздо дешевле, чем покупать новую люстру целиком. На этом буду завершать. Всем пока.
Что потребуется для настройки универсального пульта
Прежде чем приступить к настройке универсального пульта для телевизора, устройство запитывается, для чего используются батарейки нужного типа.
Полезный совет: рекомендуется использовать не батарейки ААА, а аккумуляторы, которые заряжаются несколько раз. Это позволит сэкономить деньги и время. Вместе с элементом питания часто поставляется зарядное устройство.
Для подключения универсального пульта к конкретному телеприемнику стоит знать, что каждый производитель использует свой трех- или четырехзначный код. Каждой марке присваивается несколько кодов, из-за чего при ручной настройке часто возникают трудности. В телевизорах есть раздел набора цифр или кода, который отображается в разделе настроек и используется для подключения ПДУ.
Автоматический поиск
Многие модели универсальных пультов автоматически перебирают все коды для взаимодействия с телевизором. На этот процесс уходит около 15 минут.
Этот способ применяют в случае, когда для конкретной марки нет кода. При возникновении конфликта кнопок управления устранить проблему практически невозможно.
Настройка автоматического режима часто проводится по одинаковой схеме. В случае с Vivanco она следующая:
- Включается телевизор.
- На него направляется пульт.
- Зажимается клавиша «SET» и «TV» на 10 секунд, после у клавиши «Power» загорается индикатор.
- После выключения телевизора нажимается клавиша «ОК».
Если не нажать на клавишу «ОК», процедуру придется повторить.
При использовании Philips процедура отличается. Она следующая:
- Зажимается клавиша «TV» на 5–10 секунд.
- После этого индикатор режима ТВ загорается, вводится код телевизора.
- Подтверждение принятия кода – мигание индикатора.
- Если настройка не была принята, подсветка мигнет только один раз.
С Gal порядок действий отличается. Настройка выполняется в несколько этапов:
- Зажимается клавиша «TV» на несколько секунд.
- После появления индикатора нажимается клавиша питания.
- Универсальный пульт направляется на телевизор.
- После отключения экрана быстро нажимается клавиша «ОК» для принятия всех настроек.
После выполнения этих действий на экране может появиться уровень громкости или другая индикация. Если связь установилась, телевизор отреагирует на изменение параметров.
Поиск кода в рамках бренда
Каждому бренду назначено несколько кодов, которые используются для настройки пульта. Если автоматический режим не находит устройство, тогда перебираются все коды, назначенные определенному бренду.
Для этого на УПДУ запускается функция поиска в рамках бренда. Она аналогична автоматическому поиску, но подбор кода выполняется только для определенной марки телевизора, а не из всего списка, который есть в памяти пульта.
Инструкция для GAL LM-P001:
- Включаем телевизор.
- Находим в инструкции к пульту какая цифра соответствует бренду вашего телевизора.
- Одновременно зажимаем кнопки TV и цифру, которую определили в п.1 (не отпускаем их).
- Направляем УПДУ на телевизор.
- Как только телевизор отключился, отпускаем зажатые кнопки.
Ручной ввод кода
В комплект каждого ПДУ включается собственная инструкция. Подобрав нужный код телевизора, его вводят на пульте.
Чтобы настроить пульт в ручном режиме, потребуется введение кода. Это делается следующим образом:
- Зажимается клавиша «Power».
- На пульте быстро набирается код.
После этого на приборе начинает моргать индикатор, клавиша «Power» отпускается. Если лампочка зажглась и долго не гаснет – это указывает на ошибку.
Метод обучения другим пультом
Если есть оригинальный ПДУ, его используют при настройке универсального пульта. Для этого оба варианта направляются друг на друга, после зажимаются клавиши питания.
На передачу настроек уходит около 5–10 секунд. После этого проверяется новый универсальный ПДУ.
Как правильно настроить наушники
Беспроводные наушники можно подключать к любому виду мобильных устройств: смартфону, планшету, ноутбуку, персональному компьютеру. Каждый из них предполагает свой алгоритм подключения. Рассмотрим их особенности.
- Чтобы соединить наушники со смартфоном или планшетом, включите Bluetooth в настройках мобильного устройства, выполните поиск оборудования и выберите в списке вашу модель наушников. В следующий раз наушники подсоединятся автоматически.
- Большинство современных ноутбуков имеет функцию Bluetooth – в этом случае алгоритм подключения наушников будет таким же, как в первом пункте.
- Для персонального компьютера следует купить модуль Bluetooth, подключить его в разъём USB и произвести настройку драйверов.
Как настроить беспроводные наушники для использования с iPhone
Обычный алгоритм объединения в пару беспроводных наушников и iPhone выглядит так:
- Положите наушники рядом со смартфоном и разблокируйте его.
- Нажмите кнопку питания на кейсе или наушниках и удерживайте, пока индикатор не изменит цвет.
- На экране смартфоне должен появиться запрос на подключение.
- Далее следуйте инструкциям смартфона.
Как настроить беспроводные наушники для использования с Android
При сопряжении гаджета с устройством, работающим на системе Андроид, выполните следующие шаги:
- Загрузите на смартфон специальное приложение, позволяющее подключить данную модель наушников.
- Нажмите кнопку питания и удерживайте несколько секунд (по инструкции).
- Когда индикатор начнёт мигать, наушники переводятся в режим соединения.
- В списке устройств на Android выберите наушники и нажмите на значок «Подключить».
Как настроить беспроводные наушники для использования с ноутбуком или другим устройством по Bluetooth
Если требуется создать пару с ноутбуком, персональным компьютером или другими устройствами, выполняется следующее:
- Нажмите кнопку питания на наушниках и удерживайте её до изменения состояния индикатора.
- Откройте меню настроек на вашем устройстве.
- Найдите в настройках вкладку Bluetooth.
- Выберите в списке обнаруженных устройств свои наушники.
Смартфоны с функцией универсального пульта
А знаете ли вы, что в последних моделях некоторых смартфонов уже имеется функция универсального пульта? Вы можете не покупать ещё один ПДУ, а просто настроить телефон на управление всеми приборами в своей квартире, но только тех, что имеют опциию SMART.
Чтобы настроить универсальный пульт на смартфоне, вам придётся посетить Плеймаркет и скачать мобильное приложение. Их много, поэтому почитайте отзывы и установите наиболее подходящее для вас.
После запуска программы вам будет предложен список оборудования (телеприставка, медиа-стример, телевизор, проигрыватель, умный дом и т.д ). Выбирайте то, чем хотите управлять. Дальше нужно будет указать производителя и способ сопряжения (Wi-Fi, Bluetooth, ИК-порт).
Программа запустит поиск оборудования, и как только вы увидите на экране телефона имя своей техники, выбирайте её. На дисплее телевизора появится специальный код подтверждения, который останется ввести в программу на смартфоне. Теперь у вас в руках не просто телефон, а ещё и пульт управления.
Такая установка предельно проста и понятна. Все инструкции последовательно появляются на телефоне, и вам остаётся только подтверждать свои действия. Для такой настройки не нужно знать кода и автоматический поиск тоже не потребуется. Дистанционная связь устанавливается по выбранной технологии беспроводной связи с конкретными устройствам в вашей квартире.
Иметь единственный пульт управления для всего оборудования в доме – это очень удобно. И как вы поняли из нашей статьи, настроить универсальный ПДУ достаточно просто и быстро.