KR910008293Y1 - 리모콘의 송신 효율 개선회로 - Google Patents

리모콘의 송신 효율 개선회로 Download PDF

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Abstract

내용 없음.

Description

리모콘의 송신 효율 개선회로
본 고안의 회로도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
1 : 마이콤 2 : 승압회로
3 : 드라이브단 Q1, Q2, Q3 : 트랜지스터
D1 : 발광다이오드 D3, D4, D5 : 송신다이오드
R1-R6 : 저항
본 고안은 리모콘 송신기에 있어서, 리모콘 데이타 송신시 순간적으로 정격 전압을 올려 주어 송신 데이타를 보다 정확하고 원거리로 송신될 수 있도록 한 리모콘의 송신 효율 개선회로에 관한 것이다.
일반적인 리모콘 송신기는 소형이므로 1.5V건전지 2개를 사용한 3V를 정격 전압으로 사용하여 리모콘 마이콤에서 출력시키는 데이타 코드 신호로 송신 다이오드를 드라이브시키는 드라이용 트랜지스터를 구동시킴으로써 송신 다이오드를 통하여 리모콘 마이콤의 데이타 코드 신호가 송신되는 것이었다.
그러나 통상의 리모콘 송신기가 3V의 정격 전압을 사용하므로 송신 다이오드를 구동시켜 리모콘 마이콤의 데이타 코드신호를 송신시키는 데에는 그거리가 한정적일수 밖에 없으며 또한 밧데리의 소모가 많아 정격 전압이 떨어지게 되는 경우에는 데이타 코드 신호의 전달이 잘되지 못하였다.
즉 통상의 리모콘 통신기는 그 정격 전압이 한정되어 있게 되므로 데이타 코드 신호의 송신거리가 짧고 또한 정격 전압의 하강시에는 데이타 코드 신호의 전달을 할수 없어 송신 효율이 떨어지는 것이었다.
이와 같이 송신 효율이 떨어지는 점을 개선하기 위하여는 리모콘 송신기의 정격 전압을 상승시키면 되나 건전지를 이용하는 소형의 리모콘 송신기의 구조상 정격 전압의 상승은 대단히 곤란한 것이었다.
본 고안은 이와 같은 점을 감안하여 리모콘 송신기의 데이타 코드 송신시 정격 전압을 순간적으로 상승시켜주어 데이타 코드 신호가 원거리로 정확하게 송신될 수 있도록 한 것으로써 평상시 콘덴서에 충전된 전압을 데이타 코드 송신시 순간적으로 방전시켜 주어 송신 다이오드에 인가되는 정격전압을 상승시킴으로써 송신 되는 데이타 코드 신호가 강력하게 본체로 송신될수 있도록 한 것이다.
즉 본 고안은 데이타 코드 신호 송신시 순간적으로 정격 저압을 상승시켜 주어 송신 데이타 코드 신호가 원거리를 정확히 송신될수 있도록 하므로써 리모콘의 송신 효율을 향상시키도록 한것이다.
이를 첨부 도면에 의하여 상세히 설명하면 다음과 같다.
본 고안은 밧데리(B1)의 전원이 인가되는 송신 다이오드(D3), (D4), (D5)와 상기 송신 다이오드(D3), (D4), (D5)에 연결되고 마이콤(1)의 데이타 코드 신호로 구동되는 드라이브단(3)이 구성된 리모콘 송신기에 있어서, 상기 밧데리(B1)와 송신 다이오드(D3), (D4), (D5) 사이에 연결되고 마이콤(1)의 데이타 코드 신호 출력으로 콘덴서(C3)의 충방전 동작을 제어하는 승압회로(2)를 구성시켜 된 것이다.
즉 본 고안은 밧데리(B1)의 전원이 콘덴서(C1)를 거쳐 송신 다이오드(D3), (D4), (D5)에 인가되고 마이콤(1)의 데이타 코드 출력이 드라이브단(3)의 트랜지스터(Q3)를 구동시켜 송신 다이오드(D3), (D4), (D5)로 데이타를 송신시키는 리모콘 송신기에 있어서, 마이콤(1)의 데이타 코드 출력중에 포함된 고주파 노이즈를 제너 다이오드(D6)에서 제거하여 트랜지스터(Q1)를 구동시키게 연결하고 상기 트랜지스터(Q1)의 구동에 따라 트랜지스터(Q2)의 구동이 제어 되는 한편 데이타 코드 신호가 드라이브단(3)에 인가되게 연결하며 상기 트랜지스터(Q2)의 구동에 따라 충방전 되어지는 콘덴서(C3)를 밧데리(B1)와 송신 다이오드(D3), (D4), (D5) 사이에 연결하여 승압회로(2)를 구성시킨 것이다.
이때 본 고안은 다이오드(D1)은 데이타 코드 송신 중임을 나타내주는 발광 다이오드이고 다이오드(D2)는 역전류 방지용이다.
이와 같이 구성된 본 고안의 작용효과를 살펴본다.
마이콤(1)에서는 리모콘 송신기의 기능키 눌림을 인식하여 데이타 코드를 출력시키게 되고 기능키가 눌리지 않았을 때에는 로우레벨을 출력시키게 되는 것으로 이때의 데이타 코드는 주기가 다른 하이, 로우레벨 펄스로 출력되어진다.
먼저 기능키가 눌리지 않았을 경우에는 마이콤(1)에서 로우레벨을 출력시키게 되어 트랜지스터(Q1)를 '턴오프'로 인하여 트랜지스터(Q2), (Q3)가 '턴오프'되게 되고 트랜지스터(Q3)의 '턴오프'로 송신 다이오드(D3), (D4), (D5)가 동작하지 못하는 한편 트랜지스터(Q2)의 '턴오프'로 밧데리(B1)에서 인가되는 전원은 평활용 콘덴서(C1)를 거쳐 콘덴서(C3)에 충전되게 된다.
따라서 기능키가 눌리지 않은 상태에는 콘덴서(C3)에 전하가 충전되어 충전전압(VC3)를 갖게 된다.
이 상태에서 기능키를 누르게 되면 마이콤에서는 기능키에 따라 주기가 다른 하이레벨과 로우레벨을 반복적으로 출력시키게 되고 이하 마이콤(1)의 데이타 코드 출력이 하이레벨일때와 로우레벨 일때로 나누어 살펴본다.
먼저 마이콤(1)와 데이타 코드 출력중 하이레벨부분의 데이타 코드 신호는 전류제한용 저항(R1)을 통한후 제너 다이오드(D6)에서 고주파 노이즈가 제거되게 되고 제너 다이오드(D6)에서 고주파 노이즈가 제거된 하이레벨의 데이타 코드 신호는 트랜지스터(Q1)의 베이스에 인가되어 트랜지스터(Q1)는 데이타 코드 신호의 하이레벨 부분에서 '턴온'되게 한다.
트랜지스터(Q1)가 '턴온'되면 콜렉터 전위가 낮아져 트랜지스터(Q2)의 베이스 전위가 낮아지게 되므로 트랜지스터(Q2)도 '턴온'되게 되며 트랜지스터(Q2)가 '턴온'되면 트랜지스터(Q2)를 통하여 흐르는 전류에 의하여 저항(R6)에는 전압(Va)이 형성되게 된다.
따라서 트랜지스터(Q2)가 '턴온'되면 송신 다이오드(D3), (D4), (D5)에는 트랜지스터(Q2)의 '턴오프'시 콘덴서(C3)에 충전되어 있던 충전 전압(VC3)과 트랜지스터(Q3)의 '턴온'으로 저항(R6)에 형성된 전압(Va)이 합성되어 VC3+Va=Vb의 전압이 순간적으로 인가되게 된다.
즉 트랜지스터(Q2)가 '턴온'되면 콜렉터측에 형성되는 전압(Va)과 콘덴서(C3)에 충전된 전압(VC3)이 합성된 전압으로 Vb전압이 형성되어 송신 다이오드(D3), (D4), (D5)에 인가되게 되는 것이다.
이때 다이오드(D2)는 트랜지스터(Q2)의 '턴온'시 Vb전압이 Va+Vc3전압으로 상승될때 상승된 전압이 역류되는 것을 방지해 주게 된다.
이와 같이 마이콤(1)에서 데이타 코드 신호 송신시 하이레벨에서 트랜지스터(Q1), (Q2)를 구동시켜 정격전압을 Vb=Vc3+Va로 상승시켜 주므로써 결국 데이타 코드 송신시 송신 다이오드(D3), (D4), (D5)에 인가되는 정격정압은 밧데리(B1)의 정격 전압만 인가될 경우보다 상승시킨 것이 된다.
한편 트랜지스터(Q1)의 에미터측으로 출력되는 하이레벨의 데이타 코드 신호는 드라이브단(3)의 트랜지스터(Q3)를 '턴온'시킴으로써 송신 다이오드(D3), (D4), (D5)가 '온'되면서 강한 데이타 코드 신호를 송신시키는 것이다.
그러나 마이콤(1)에서 출력된 데이타 코드 신호가 로우레벨 일때는 트랜지스터(Q1)가 '턴오프'되어 트랜지스터(Q2), (Q3)가 '턴오프'되게 되므로써 콘덴서(C3)는 다시 충전 전압(Vc3)으로 충전되어지는 한편 송신 다이오드(D3), (D4), (D5)는 '오프'되어 지게 된다.
그리고 다시 마이콤(1)에서 하이레벨의 데이타 코드 신호가 인가되면 상기된 바와 같이 트랜지스터(Q1), (Q2), (Q3)가 '턴온'되어 송신 다이오드(D3), (D4), (D5)를 '온'시키되 송신 다이오드(D3), (D4), (D5)에 인가되는 전압을 Vb=Vc3+Va로 인가되게 하므로써 송신 다이오드(D3), (D4), (D5)의 정격 전압이 상승되고 이는 송신 효율 향상을 뜻하게 된다.
이와 같이 본 고안은 마이콤(1)에서 데이타코드 신호를 출력시키면 저항(R1)과 제너 다이오드(D6)에 의해서 고주파 노이즈가 제거된 데이타 코드 신호로 버퍼용 트랜지스터(Q1)를 구동시키게 되고 트랜지스터(Q1)의 콜렉터와 에미터 출력은 트랜지스터(Q2), (Q3)의 구동을 제어하므로써 송신 다이오드(D3), (D4), (D5)를 통하여 데이타 코드 신호가 송신되어지게 되며 이때 트랜지스터(Q2)의 '턴온'동작으로 송신 다이오드(D3), (D4), (D5)에 인가되는 전압(Vb)은 트랜지스터(Q2)의 '턴온'으로 저항(R6)에 인가된 전압(Va)과 콘덴서(C3)에 충전된 전압(Vc3)과의 합성전압(Vb=Va+Vc3)이 인가되게 되므로써 밧데리(B1)의 전원에 의한 정격 전압보다 상승된 전압이 인가되게 된다.
따라서 송신 다이오드(D3), (D4), (D5)에는 콘덴서(C3)의 충전전압(Vc3)과 저항(R6)에 인가된 전압(Va)이 합성된 전압으로 인가되게 되므로써 드라이브단(3)의 트랜지스터(Q3) 구동에 따라 강한 송신 신호를 출력시키게 되는 것이다.
이와 같이 마이콤(1)에서 데이타 코드 신호를 출력시키면 승압회로(2)에서 정격 전압을 순간적으로 승압시켜 주어 드라이브단(3)의 구동에 의하여 송신 다이오드(D3), (D4), (D5)를 통하여 세트 본체로 송신되는 데이타 코드 신호는 강하게 송신되므로써 리모콘에서 송신 효율을 향상시키게 된다.
이때 승압회로(2)의 트랜지스터(Q1)에 연결된 저항(R4), (R5)은 펄스 안정화용 피드 백 저항이고 발광 다이오드(D1)는 송신 다이오드(D3), (D4), (D5)구동시 '온'되어 리모콘의 동작 상태를 나타내 주게 된다.
이상에서와 같이 본 고안은 리모콘의 데이타 코드 송신시 송신 다이오드에 인가되는 정격전압을 순간적으로 상승시켜 주어 강한 데이타 코드 송신 신호가 출력되게 하므로써 원거리의 세트 본체로 정확히 데이타 코드 신호를 송신시켜 주어 데이타 송신효율을 향상시킬 수 있는 효과가 있는 것이다.

Claims (2)

  1. 밧데리의 전원(B1)이 인가되는 송신 다이오드(D3), (D4), (D5)와, 상기 송신 다이오드(D3), (D4), (D5)에 연결되고 마이콤(1)의 데이타 코드 신호로 구동되는 드라이브단(3)이 구성된 리모콘 송신기에 있어서, 상기 밧데리(B1)와 송신 다이오드(D3), (D4), (D5) 사이에 연결되고 마이콤(1)의 데이타 코드 신호 출력으로 콘덴서(C3)의 충방전 동작을 제어하는 승압회로(2)를 구성시킨 리모콘의 송신 효율 개선회로.
  2. 제1항에 있어서, 승압회로(2)는 마이콤(1)의 데이타 코드 신호 중에 포함된 노이즈를 제거하는 다이오드(D6)와, 상기 제너 다이오드(D6)를 거친 데이타 코드 신호에 의하여 구동되고 데이타 코드 신호를 드라이브단(3)에 인가시키는 트랜지스터(Q1)와, 상기 트랜지스터(Q1)의 구동에 따라 동작되어지는 트랜지스터(Q2)와, 상기 트랜지스터(Q2)의 구동에 따라 충방전 되어지는 콘덴서(C3)와, 상기 콘덴서(C3)의 방전 전압을 송신 다이오드(D3), (D4), (D5)에 인가시키는 다이오드(D2)로 구성된 리모콘의 송신 효율 개선회로.
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