{"id":24238,"date":"2026-08-12T14:54:55","date_gmt":"2026-08-12T13:54:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.crowave.com\/blog\/?p=24238"},"modified":"2026-08-12T14:54:55","modified_gmt":"2026-08-12T13:54:55","slug":"wireless-relay-12ch","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.crowave.com\/blog\/2026\/08\/12\/wireless-relay-12ch\/","title":{"rendered":"Be\u017ei\u010dno kontrolirani releji \u2013 12 kanala"},"content":{"rendered":"<p>Nekoliko posljednjih mjeseci radim na razvoju sustava <a href=\"https:\/\/www.crowave.com\/blog\/2026\/04\/02\/projekt-elektronicka-meta-uvod\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Elektroni\u010dke mete<\/a>. Tijekom razvoja ukazala se potreba za jednim nezavisnim be\u017ei\u010dnim sustavom paljenja i ga\u0161enja glavnog napajanja elektroni\u010dke mete, radi u\u0161tede baterije i produljenja autonomije rada sustava na terenu. Potreban je sustav \u0161to ve\u0107eg dometa (barem 500 metara) koji na prijemnoj strani tro\u0161i minimalno struje (do 10 mA).<\/p>\n<p>Teoretski ovaj sustav mogu izvesti sa postoje\u0107im LoRa primopredajnikom i sa MCU koje koristim na meti, me\u0111utim, upravljanje Sleep, Stand-by ili Power modovima ovih komponenti ima svoja ograni\u010denja i u kona\u010dnici se ova opcija pokazala kao rizi\u010dna i neisplativa.<\/p>\n<p>Rje\u0161enje bi bio neki jednostavni telemetrijski predajnik i neki jednostavni prijemnik sa relejom, \u0161to manje vlastite potro\u0161nje na prijemu i \u0161to ve\u0107e osjetljivosti prijema. Kinezi nude \u0161irok raspon takvih sustava, za razli\u010dite frekvencije, napajanja, domete, brojem kanala i drugo. Tako ve\u0107 za cijenu od 5-10 eura mo\u017eete kupiti be\u017ei\u010dni sustav paljenja nekoliko releja, sa specifikacijama dometa od 100 metara pa sve do 3000 metara. Naravno, radi se o prili\u010dno rastegnutom kineskom marketingu, gdje se do realnih specifikacija dolazi tek provjerom ure\u0111aja u praksi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_01.jpg\" rel=\"lightbox[24238]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24239\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_01.jpg\" alt=\"\" width=\"1000\" height=\"918\" srcset=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_01.jpg 1000w, http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_01-768x705.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_02.jpg\" rel=\"lightbox[24238]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24240\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_02.jpg\" alt=\"\" width=\"1300\" height=\"603\" srcset=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_02.jpg 1300w, http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_02-768x356.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1300px) 100vw, 1300px\" \/><\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_03.jpg\" rel=\"lightbox[24238]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24241\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_03.jpg\" alt=\"\" width=\"1300\" height=\"612\" srcset=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_03.jpg 1300w, http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_03-768x362.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1300px) 100vw, 1300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Na slici je jedan kineski 12-kanalni relejni sustav sa daljinskim upravljanjem iz 2014. godine.\u00a0Digital Remote Controller je jedina oznaka koja se vidi izvana. Tiskana plo\u010dica predajnika ima tvorni\u010dku oznaku CHJ-RX-8012, a tiskana plo\u010dica prijemnika HKAJSCON-12C. Na\u0161ao sam da je ovaj model jo\u0161 uvijek u prodaji po cijeni u rasponu 20-25 eura. Evo specifikacija:<\/p>\n<p><strong>Prijemnik:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Kanali: 12 kanala<\/li>\n<li>Na\u010dini upravljanja: Preklopni (Toggle), Trenutni (Momentary), Stalni (Latched)<\/li>\n<li>Dekodiranje: Kod u\u010denja (Learning code)<\/li>\n<li>Frekvencija: 433 MHz<\/li>\n<li>Napajanje (Radni napon): DC 12V<\/li>\n<li>Relej: 10A\/120VAC, 10A\/277VDC<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Oda\u0161ilja\u010d (Daljinski upravlja\u010d):<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Kanali: 12 kanala<\/li>\n<li>Domet: teoretski maksimalan domet do 100 metara, realno 10-50 metara (u otvorenom prostoru, s antenom prijamnika izvan ku\u0107i\u0161ta); negdje se navodi podatak 50-200 metara<\/li>\n<li>Kodiranje: Fiksni kod, lemljenje<\/li>\n<li>Dimenzije: 125 mm x 49 mm x 20 mm<\/li>\n<li>Napajanje: 1 x 23A-12V baterija<\/li>\n<li>Baterija nije uklju\u010dena u pakiranje.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Na\u010dini rada izlaznih releja<\/strong><\/p>\n<p>Trenutni (Momentary):<\/p>\n<ul>\n<li>Pritisnete gumb 1 -&gt; relej 1 se UKLJU\u010cUJE.<\/li>\n<li>Otpustite gumb 1 -&gt; relej 1 se ISKLJU\u010cUJE.<\/li>\n<li>Svih 12 kanala radi potpuno neovisno.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Preklopni (Toggle):<\/p>\n<ul>\n<li>Pritisnete gumb 1 jednom -&gt; relej 1 se UKLJU\u010cUJE.<\/li>\n<li>Pritisnete gumb 1 ponovno -&gt; relej 1 se ISKLJU\u010cUJE.<\/li>\n<li>Svih 12 kanala radi potpuno neovisno (kao klasi\u010dni prekida\u010d za svjetlo).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Stalni (Latched):<\/p>\n<ul>\n<li>Pritisnete gumb 1 -&gt; relej 1 se UKLJU\u010cUJE, a svi ostali releji (2-12) se isklju\u010duju.<\/li>\n<li>Pritisnete gumb 2 -&gt; relej 2 se UKLJU\u010cUJE, a svi ostali (uklju\u010duju\u0107i 1) se isklju\u010duju.<\/li>\n<li>U ovom na\u010dinu rada samo jedan kanal mo\u017ee biti uklju\u010den u isto vrijeme. \u010cim upalite novi, stari se gasi.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Programiranje<\/strong><\/p>\n<p>Prije nego \u0161to po\u010dnete, spojite napajanje DC 12V na prijamnik (pazite na plus i minus).<\/p>\n<p><strong>Brisanje starih kodova (Obavezno prije novog programiranja)<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Pritisnite i dr\u017eite gumb za u\u010denje (Learning Button) na prijamniku.<\/li>\n<li>Dr\u017eite ga oko 8 sekundi sve dok se LED indikator na prijamniku ne ugasi.<\/li>\n<li>Kodovi su obrisani.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Odabir na\u010dina rada<\/strong><\/p>\n<p>Ako \u017eelite Trenutni (Momentary) na\u010din:<\/p>\n<ul>\n<li>Pritisnite i dr\u017eite gumb za u\u010denje na prijamniku 2-3 sekunde dok ne \u010dujete dugi zvu\u010dni signal &#8220;B&#8221; (LED lampica \u0107e zasvijetliti).<\/li>\n<li>Otpustite gumb na prijamniku.<\/li>\n<li>Pritisnite i dr\u017eite GUMB 1 na daljinskom upravlja\u010du.<\/li>\n<li>LED lampica na prijamniku \u0107e bljesnuti 3 puta. To zna\u010di da je u\u010denje uspje\u0161no.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ako \u017eelite Stalni (Latched) na\u010din:<\/p>\n<ul>\n<li>Ponovite istu proceduru (koraci 1-2), ali na kraju pritisnite i dr\u017eite GUMB 2 na daljinskom upravlja\u010du.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ako \u017eelite Preklopni (Toggle) na\u010din:<\/p>\n<ul>\n<li>Ponovite istu proceduru (koraci 1-2), ali na kraju pritisnite i dr\u017eite GUMB 3 na daljinskom upravlja\u010du.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tvorni\u010dka postavka izlaza je trenutni na\u010din rada (pritisak tipke na daljinskom uklju\u010duje relej, otpu\u0161tanje tipke isklju\u010duje relej).<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>Kodiranje <\/strong><\/p>\n<p>Ovaj prijamnik nije ograni\u010den samo na daljinski upravlja\u010d koji ste dobili u paketu. On mo\u017ee &#8220;nau\u010diti&#8221; i raditi s drugim modelima daljinskih upravlja\u010da koji se prodaju na tr\u017ei\u0161tu, pod uvjetom da rade na istoj frekvenciji (433 MHz) i koriste standardne \u010dipove za kodiranje kao \u0161to su 2262 (fiksni kod) ili 1527 (kod u\u010denja). Ako izgubite daljinski, lako mo\u017eete kupiti zamjenski.<\/p>\n<p>Ako na istom mjestu (npr. u istoj ku\u0107i ili dvori\u0161tu) postavite dva ili vi\u0161e ovakvih prijamnika, oni ne\u0107e smetati jedan drugome. Svaki prijamnik mo\u017eete programirati na vlastiti kod (kodiranjem lemljenjem ili procesom u\u010denja). Kada koristite daljinski s vi\u0161e gumba, svaki gumb radi zasebno za svoj kanal ili svoj prijamnik. Pritisak na jedan gumb ne\u0107e slu\u010dajno aktivirati krivi ure\u0111aj.<\/p>\n<p>Kodiranje, odnosno me\u0111usobno uparivanje kompatibilnih daljinskih upravlja\u010da i prijemnika vr\u0161i se na slijede\u0107i na\u010din:<\/p>\n<ul>\n<li>Kada otvorite ku\u0107i\u0161te daljinskog upravlja\u010da, na tiskanoj plo\u010dici vidjet \u0107ete niz malih kontakata (tzv. jastu\u010di\u0107a za lemljenje) pokraj glavnog \u010dipa.<\/li>\n<li>Ti kontakti predstavljaju adresu tog daljinskog upravlja\u010da. Spajanjem tih kontakata kapljicom lema (na HIGH, LOW ili ostavljanjem otvorenim) mijenja se jedinstveni kod koji daljinski upravlja\u010d oda\u0161ilje.<\/li>\n<li>Tvorni\u010dki je to ve\u0107 pode\u0161eno i spremno za rad. Lemilo vam je potrebno samo u dva slu\u010daja: Ako kupite jo\u0161 jedan novi daljinski upravlja\u010d s fiksnim kodom i \u017eelite da on ima identi\u010dan kod kao prvi (tada prekopirate raspored lemljenja s prvog daljinskog). Ako sumnjate da netko u blizini ima isti ure\u0111aj pa \u017eelite ru\u010dno promijeniti adresu svog daljinskog upravlja\u010da radi sigurnosti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Proces u\u010denja prijemnika na nove kodove je potpuno elektroni\u010dki. Kada pokrenete proceduru (pritisak na gumb za u\u010denje na prijamniku, pa pritisak na gumb daljinskog), mikrokontroler u prijamniku digitalno pamti signal tog daljinskog upravlja\u010da.<\/p>\n<p>Restart ure\u0111aja<\/p>\n<p>Nakon \u0161to lampica bljesne 3 puta i potvrdi uspje\u0161no u\u010denje:<\/p>\n<ul>\n<li>Isklju\u010dite prijamnik iz struje (odspojite DC 12V).<\/li>\n<li>Ponovno ga uklju\u010dite u struju.<\/li>\n<li>Sustav je spreman za normalan rad.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sve ove mogu\u0107nosti programiranja rada releja i kodiranja kanala, ovaj 12-kanalni be\u017ei\u010dni sustav svakako \u010dine \u0161iroko primjenjivim.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Daljinski upravlja\u010d<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_10.jpg\" rel=\"lightbox[24238]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24248\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_10.jpg\" alt=\"\" width=\"1000\" height=\"969\" srcset=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_10.jpg 1000w, http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_10-768x744.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Za generiranje kodova u daljinski upravlja\u010d je ugra\u0111en integrirani krug PT2264. Kada pritisnete gumb na daljinskom upravlja\u010du, \u010dip s pina DOUT neprekidno \u0161alje pakete podataka koji se nazivaju kodne rije\u010di. Jedna kompletna kodna rije\u010d sastoji se od 12 bitova podataka (adrese + komande) nakon kojih obavezno slijedi sinkronizacijski bit (Sync bit) koji slu\u017ei prijamniku da prepozna kraj rije\u010di i pripremi se za idu\u0107u rije\u010d.<\/p>\n<p>Ovisno o pode\u0161enoj frekvenciji oscilatora, trajanje jedne kompletne kodne rije\u010di iznosi oko 45 ms. To zna\u010di da daljinski upravlja\u010d u jednoj sekundi po\u0161alje oko 22 repeticije iste kodne rije\u010di sve dok dr\u017eite gumb pritisnutim. Prijamnik (dekoder) na drugoj strani mora primiti barem 2 do 3 identi\u010dne rije\u010di zaredom kako bi bio siguran da nema \u0161uma i tek tada aktivira relej.<\/p>\n<p>Frekvencija oscilatora se odre\u0111uje vanjskim otpornikom spojenim izme\u0111u pinova OSC1 i OSC2 (naj\u010de\u0161\u0107e se koristi otpornik od 1,2 M\u03a9 do 4,7 M\u03a9). Standardna frekvencija oscilatora je oko 3 kHz do 5 kHz. Izlazni digitalni signal na pinu DOUT (Data Output) modulira vanjski RF oda\u0161ilja\u010dki modul pomo\u0107u ASK (Amplitude Shift Keying) ili OOK (On-Off Keying) modulacijske metode.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_11.jpg\" rel=\"lightbox[24238]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24249\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_11.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"869\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Integrirani krug PT2264 ima maksimalno 4 ulazna podatkovna kanala (data pins), koji su ozna\u010deni oznakama od D0 do D3 (dijele pinove s adresama A8-A11). To zna\u010di da sam \u010dip izravno podr\u017eava daljinske upravlja\u010de s najvi\u0161e 4 gumba.<\/p>\n<p>Me\u0111utim, na\u0161 daljinski ima 12 ulaznih kanala, a to se posti\u017ee kombiniranjem vi\u0161e pritisaka tipki kroz posebne diodne matrice. Umjesto da svaki gumb vodi do svog zasebnog pina, gumbi su povezani preko dioda tako da pritisak na jedan gumb istovremeno aktivira kombinaciju dva ili vi\u0161e podatkovna pina (D0, D1, D2, D3). Budu\u0107i da svaki od 4 pina mo\u017ee biti u stanju &#8220;0&#8221; ili &#8220;1&#8221;, s 4 podatkovna pina u binarnom sustavu teoretski mo\u017eete dobiti do 16 razli\u010ditih kombinacija.<\/p>\n<p>PT2264 ima 12 adresnih pinova (A0 do A11) sa kojima mo\u017ee generirati \u010dak 531 441 jedinstvenih adresnih kodova. Ova brojka proizlazi iz specifi\u010dnog na\u010dina kodiranja. Svaki od adresnih pinova je tri-state, \u0161to zna\u010di da mo\u017ee biti u jednom od 3 stanja: spojen na plus (HIGH stanje), spojen na minus (LOW stanje) ili ostavljen otvoren (lebde\u0107i kontakt). Matemati\u010dki, to daje kombinaciju od 3 na dvanaestu, \u0161to iznosi to\u010dno 531 441 mogu\u0107ih adresa.<\/p>\n<p>U na\u0161em slu\u010daju se 4 adresna pina koriste za tipke daljinskog upravlja\u010da pa je preostali broj adresnih pinova 8 (A0\u2013A7). U toj konfiguraciji \u010dip generira 6 561 razli\u010ditih adresa, \u0161to je jo\u0161 uvijek dovoljno da mogu\u0107nost preklapanja signala sa susjednim ure\u0111ajima bude minimalna.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>RF oscilator (predajnik) na daljinskom upravlja\u010du se bazira na SAW rezonatoru R315A (315 MHz) i dva SMD tranzistora oznaka J3Y i F36. Konfiguracija upu\u0107uje na klasi\u010dni, vrlo u\u010dinkoviti RF oda\u0161ilja\u010d sa SAW stabilizatorom frekvencije. Oscilatori sa SAW rezonatorom nalaze se gotovo kod svakog VF daljinskog upravlja\u010da za gara\u017ena vrata ili pametne sklopke.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_13.jpg\" rel=\"lightbox[24238]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24251\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_13.jpg\" alt=\"\" width=\"983\" height=\"283\" srcset=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_13.jpg 983w, http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_13-768x221.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 983px) 100vw, 983px\" \/><\/a><span style=\"color: #00ffff;\"><em>Primjeri oscilatora sa SAW rezonatorom iz originalne tvorni\u010dke dokumentacije za SAW rezonator R315A.<\/em><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>U tvorni\u010dkoj dokumentaciji za SAW rezonator R315A vidimo dva primjera Colpittsovog oscilatora u konfiguraciji sa zajedni\u010dkom bazom. Pozitivna povratna sprega se odr\u017eava preko C1 i C2. U topologiji zajedni\u010dke baze, signal se poja\u010dava na kolektoru, a dio tog signala se preko ovih kondenzatora vra\u0107a na emiter (koji je u ovom slu\u010daju ulaz tranzistora). Budu\u0107i da su kolektor i emiter u ovoj topologiji u fazi (nema zakreta faze od 180\u00b0 kao kod zajedni\u010dkog emitera), ovaj kondenzator izravno vra\u0107a pozitivnu povratnu vezu koja odr\u017eava oscilacije na 315 MHz.<\/p>\n<p>RC \u010dlan na emiteru slu\u017ei za stabilizaciju radne to\u010dke tranzistora (DC polarizacija emitera) i odre\u0111ivanje struje kroz tranzistor, kako oscilator ne bi pobjegao u zasi\u0107enje i po\u010deo izobli\u010davati signal. Serijski LC \u010dlan sa antenom (L1, RF Bypass) ima dvostruku ulogu: radi kao selektivni filtar koji propu\u0161ta samo \u010disti sinusni signal na 315 MHz (prigu\u0161uje vi\u0161e harmonike) te prilago\u0111ava visoku impedanciju kolektora tranzistora u nisku impedanciju antene, omogu\u0107uju\u0107i maksimalni prijenos snage i \u0161to ve\u0107i domet daljinskog upravlja\u010da.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_12.png\" rel=\"lightbox[24238]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24250\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_12.png\" alt=\"\" width=\"450\" height=\"369\" \/><\/a><em><span style=\"color: #00ffff;\">Elektroni\u010dka shema oscilatora sa SAW rezonatorom u daljinskom upravlja\u010du.<\/span><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Oscilatora sa SAW rezonatorom u daljinskom upravlja\u010du ima ne\u0161to druga\u010diju topologiju od primjera koji smo vidjeli u tvorni\u010dkoj dokumentaciji. Razlog tome je \u0161to se ovdje mora vr\u0161iti \u201ekeying\u201c oscilatora u ritmu kodiranog digitalnog signala. Kada se pritisne gumb na daljinskom upravlja\u010du, digitalni koder (PT2264) \u0161alje impulse na bazu tranzistora S8050 koji u tom ritmu pali i gasi napajanje RF oscilatora (tzv. OOK &#8211; On-Off Keying).<\/p>\n<p>Keying transistor S8050, kao \u0161to se vidi, prekida minus pol napajanja SAW oscilatora. Prekidanje minus pola napajanja (mase) u odnosu na plus pol napajanja ima nekih tehni\u010dkih i prakti\u010dnih prednosti. Najva\u017enija prednost je \u0161to se prekidanjem mase posti\u017ee ve\u0107a brzina odziva oscilatora. Oscilator na brze digitalne impulse treba prakti\u010dki trenutno reagirati svojim paljenjem i ga\u0161enjem.<\/p>\n<p>Kada bi se prekidao plus napajanja (+Vcc) cijelog oscilatora, pri svakom uklju\u010denju moralo bi pro\u0107i neko vrijeme da se napune svi parazitski kapaciteti tiskane plo\u010dice i samih elemenata iz \u010diste nule. Kada se prekida masa, plus napajanje je stalno prisutan na kolektoru tranzistora i okolnim kondenzatorima. Sklop je stalno &#8220;pod naponom&#8221;, a spu\u0161tanjem mase na nulu samo se zatvara strujni krug. Budu\u0107i da su poluvodi\u010dki slojevi tranzistora ve\u0107 polarizirani, oscilacije na 315 MHz po\u010dinju puno br\u017ee, unutar nekoliko mikrosekundi. Kod OOK modulacije, ako oscilator kasni s pokretanjem, digitalni signali (bitovi) bi se izobli\u010dili, \u0161to bi prijemnik mogao o\u010ditati kao gre\u0161ku u kodu.<\/p>\n<p>Drugi razlog prekidanja mase je bolja izolacija od VF \u0161uma na kolektorskom krugu napajanja tranzistora. Kolektor RF tranzistora stvara sna\u017ene visokofrekventne naponske oscilacije koje se obi\u010dno prigu\u0161uju zavojnicama na dolaznom vodu napajanja. dodatnim prekidanjem plus pola napajana u ritmu digitalnih signala unose se novi VF \u0161umovi ni\u017ee frekvencije koje opet treba filtrirati. Prekidanjem mase preko N-kanalnog prekida\u010da, MCU vidi samo istosmjernu struju (DC), dok je RF signal izoliran unutar titrajnog kruga oscilatora na plus polu napajanja, te se ne vra\u0107a se na MCU.<\/p>\n<p>\u0160to se ti\u010de prakti\u010dnih ili ekonomskih razloga, za prekidanje plus napajanja (+Vcc) pomo\u0107u mikrokontrolera uobi\u010dajeno se koristi PNP tranzistor ili P-kanalni MOS-FET kao prekida\u010d, dok se za prekidanje mase koristi NPN tranzistor ili N-kanalni MOS-FET. NPN (N) prekida\u010di su br\u017ei, jeftiniji za proizvodnju, imaju manji unutra\u0161nji otpor i njima mikrokontroler upravlja izravno s 0V ili 3,3V\/5V bez ikakvih popratnih komponenti. \u010cesto je N-kanalni MOS-FET integriran izravno unutar samog izlaznog pina mikrokontrolera (open-drain izlaz).<\/p>\n<p>U teoriji NPN (N) elementi se mogu koristiti za prekidanje oba pola napajanja. Ako NPN tranzistor stavite u plus granu, njegov kolektor ide na +Vcc baterije, a emiter postaje izlaz koji napaja plus granu oscilatora. Tranzistor bi ovdje radio u spoju emiterskog slijedila, me\u0111utim to dovodi do jednog prakti\u010dnog nedostataka. Da bi tranzistor ostao potpuno otvoren, napon na njegovoj bazi mora biti 0,7 V ve\u0107i od napona na emiteru. To zna\u010di da oscilator peko emitera tranzistora nikad ne\u0107e dobiti puni napon napajanja, nego \u0107e on biti umanjen za 0,7 V. Ovo je posebno kriti\u010dno kod napajanja niskog napona (3 V). Zato se za prekidanje plus grane naj\u010de\u0161\u0107e bira PNP tranzistor (kod kojeg je upravljanje obrnuto), dok se NPN koristi isklju\u010divo za prekidanje mase, gdje radi bez ikakvih gubitaka napona.<\/p>\n<p>Prekidanje minus pola napajanja, odnosno OOK na masi zahtijeva i ne\u0161to druga\u010diju topologiju SAW oscilatora. Ovdje se stoga ne koristi konfiguracija Colpittsovog oscilatora sa zajedni\u010dkom bazom, nego konfiguracija Colpittsovog oscilatora (Pierce-Colpitts) sa zajedni\u010dkim emiterom.<\/p>\n<p>U tvorni\u010dkom primjeru je masa stabilna i fiksna, te nema opasnosti da se istosmjerni napon baze bilo kako naru\u0161i. Krug oscilira kontinuirano, a modulacija bi se u takvom sustavu obi\u010dno izvodila prekidanjem glavnog plus napajanja (+Vcc) ili preko posebnog okidnog stupnja. Me\u0111utim, kod OOK modulacije preko mase, MCU daljinskog upravlja\u010da doslovno &#8220;pali&#8221; i &#8220;gasi&#8221; masu oscilatora brzinom slanja kodova (npr. nekoliko tisu\u0107a puta u sekundi). Kada mikrokontroler po\u0161alje logi\u010dku nulu (0), on odspoji masu oscilatora s prave mase baterije. Tada masa oscilatora postaje &#8220;plutaju\u0107a&#8221; (floating ground). Kad bi SAW rezonator bio izravno spojen na tu &#8220;plutaju\u0107u&#8221; masu, parazitski naponi i zaostali naboj s baze tranzistora bi se nakupljali na pinu rezonatora. Stoga je serijski rezonatoru prema masi dodan kondenzator koji slu\u017ei kao DC-blokada (izolator za istosmjernu struju). On osigurava da baza tranzistora zadr\u017ei svoju ispravnu istosmjernu radnu to\u010dku (DC bias) bez obzira na to je li masa trenutno spojena ili odspojena.<\/p>\n<p>Tu se opet vra\u0107amo i na brzinu odziva. Kada mikrokontroler ponovno spoji masu (logi\u010dka 1), oscilator mora proraditi trenuta\u010dno (unutar nekoliko mikrosekundi). Kondenzator sprje\u010dava da se unutarnji stati\u010dki kapacitet SAW rezonatora mora ponovno puniti iz nule pri svakom prekidu mase. On dr\u017ei sklop &#8220;napetim&#8221; na odre\u0111enom potencijalu i spremnim za trenutni start oscilacija na 315 MHz \u010dim masa sjedne na nulu.<\/p>\n<p>Uvo\u0111enjem serijskog kondenzatora omogu\u0107eno je razdvajanje DC re\u017eima od RF re\u017eima. Za visoku frekvenciju (315 MHz) taj kondenzator je prakti\u010dki kratki spoj (ne postoji), pa SAW i dalje normalno radi svoj posao kao stabilizator. No za istosmjernu struju, on \u0161titi bazu tranzistora od \u0161okova koje uzrokuje brzo OOK prekidanje mase.<\/p>\n<p>Za razliku od tvorni\u010dkog primjera sa zajedni\u010dkom bazom gdje tranzistor ne vr\u0161i okretanje faze, u spoju zajedni\u010dkog emitera unosi se zakretanje faze od 180\u00b0 izme\u0111u baze i kolektora. Da bi oscilator radio i dobio povratni signal u fazi, povratna veza mora zakrenuti fazu za dodatnih 180\u00b0 i tako vratiti na bazu signal u fazi. Taj dodatni pomak od 180\u00b0 odra\u0111uje mre\u017ea sastavljena od LC kruga na kolektoru, samog SAW rezonatora i serijskog kondenzatora prema masi.<\/p>\n<p>SAW rezonator ima svoju ekvivalentnu elektri\u010dnu shemu (tzv. Butterword-Van Dykeov model) koja se sastoji od stati\u010dkog kapaciteta u paraleli sa serijskim LC krugom. Zbog toga on mijenja svoju narav ovisno o frekvenciji:<\/p>\n<ul>\n<li>Na frekvencijama ni\u017eim i vi\u0161im od rezonantne SAW se pona\u0161a isklju\u010divo kao obi\u010dan mali kondenzator (reda veli\u010dine nekoliko pikofarada).<\/li>\n<li>To\u010dno na radnoj frekvenciji (315 MHz) SAW rezonator ulazi u podru\u010dje izme\u0111u svoje serijske i paralelne rezonancije gdje njegova kapacitivna reaktivnost nestaje, a komponenta postaje induktivna (pona\u0161a se kao zavojnica \/ induktivitet).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Taj &#8220;induktivni&#8221; SAW serijski spojen sa kondenzatorom prema masi \u010dini induktivno-kapacitivnu (LC) mre\u017eu koja propu\u0161ta samo rezonantnu frekvenciju natrag na bazu tranzistora. Tako\u0111er, to je i klasi\u010dni LC djelitelj napona u povratnoj vezi te u kombinaciji s LC krugom na kolektoru i unutra\u0161njim kapacitetima tranzistora stvara 180\u00b0 faznog pomaka koji su potrebni da bi oscilator proradio.<\/p>\n<p>Kao VF oscilator upotrijebljen je SMD tranzistor s kodnom oznakom F36 za koju nisam na\u0161ao kojem tipu tranzistora pripada. Ako uzmemo da je baza koda zapravo F3, a broj 6 ozna\u010dava internu \u0161ifru serije, godine ili poja\u010danja, onda bi to mogao biti KST1009-F3 ili ekvivalentni visokofrekventni japanski tranzistor poput serije 2SC2814 \/ 2SC4226. Primjerice 2SC2814-F3 ima tranzitnu frekvenciju (ft) od 320 MHz, \u0161to je na samoj granici ili dovoljno za stabilnu oscilaciju sa SAW filterom u Colpittsovom ili Pierceovom tipu oscilatora.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_06.jpg\" rel=\"lightbox[24238]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24244\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_06.jpg\" alt=\"\" width=\"1300\" height=\"551\" srcset=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_06.jpg 1300w, http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_06-768x326.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1300px) 100vw, 1300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Na plo\u010dici je jo\u0161 jedan SMD tranzistor 2A (MMBT3906) kao drajver za paljenje indikacijske LED. Ovo je PNP tranzistor, a taj tip ovdje sigurno nije odabran bez razloga. U dizajnu daljinskih upravlja\u010da s \u010dipovima poput PT2264, izlazni pinovi ili kontrolne linije mikrokontrolera \u010desto u stanju mirovanja &#8220;lebde&#8221; ili su na visokom naponu (HIGH). Kada se gumb pritisne, sklop povla\u010di liniju prema masi (GND, LOW).<\/p>\n<p>Kada nijedan gumb nije pritisnut, baza PNP tranzistora je na visokom potencijalu (naponu baterije). PNP tranzistor je tada potpuno zatvoren i struja ne te\u010de. LED lampica je uga\u0161ena, \u010dime se \u0161tedi baterija. Kada pritisnete gumb, diodna matrica ili koder povuku bazu ovog tranzistora prema niskom naponu (GND). \u010cim napon na bazi padne, PNP tranzistor se otvara (provodi struju). Eventualno lebde\u0107e stanje (floating) na izlazu iz PT2264 se rje\u0161ava pull-up otpornikom izme\u0111u baze tranzistora i pozitivnog pola napajanja.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Oscilator sa SAW rezonatorom (Surface Acoustic Wave) mo\u017ee se usporediti sa kristalnim oscilatorom (Kvarc \/ XTAL), me\u0111utim postoje bitne razlike. Kristalni oscilator koristi volumne akusti\u010dne valove (engl. Bulk Acoustic Waves &#8211; BAW). To zna\u010di da elektri\u010dni signal uzrokuje mehani\u010dko vibriranje kroz cijelu unutra\u0161njost (volumen) kvarcnog kristala. SAW rezonator pak koristi povr\u0161inske akusti\u010dne valove (engl. Surface Acoustic Wave). Kod njega valovi vibriraju i putuju isklju\u010divo po povr\u0161ini piezoelektri\u010dne podloge (supstrata), dok unutra\u0161njost materijala miruje. Na povr\u0161ini se nalaze minijaturni metalni \u010de\u0161ljevi (interdigitalni pretvara\u010di) koji pretvaraju elektri\u010dni signal u povr\u0161inski val i obrnuto.<\/p>\n<p>Najva\u017enija prakti\u010dna razlika je u frekvencijskom opsegu rada ova dva elementa. Kristalni oscilator izvrsno radi na ni\u017eim i srednjim frekvencijama (tipi\u010dno od nekoliko kHz pa do otprilike 30 MHz do maksimalno 50 MHz za osnovni na\u010din rada). Da bi kvarc radio na vi\u0161im frekvencijama, plo\u010da kristala mora biti ekstremno tanka, \u0161to je fizi\u010dki te\u0161ko izvedivo jer postaje vrlo krhka. SAW rezonator pak je specijaliziran je za vrlo visoke frekvencije (VHF i UHF). Njegov radni raspon je tipi\u010dno od 100 MHz pa sve do nekoliko GHz. Vi\u0161e frekvencije kod SAW-a posti\u017eu se jednostavnim smanjivanjem razmaka izme\u0111u metalnih \u010de\u0161ljeva na povr\u0161ini, \u0161to je lak\u0161e proizvesti.<\/p>\n<p>\u0160to se ti\u010de stabilnosti i to\u010dnosti frekvencije, kristalni oscilator ima iznimno visok Q-faktor (faktor kvalitete), \u0161to zna\u010di da mu je frekvencija vrlo stabilna. SAW Ima ne\u0161to ni\u017ei Q-faktor od kristala, pa mu frekvencija mo\u017ee malo vi\u0161e &#8220;\u0161etati&#8221; pod utjecajem temperature (reda veli\u010dine nekoliko desetaka kHz). Me\u0111utim, za primjene poput daljinskih upravlja\u010da, ta je stabilnost i dalje vi\u0161e nego dovoljna jer prijamnici imaju dovoljno \u0161irok propusni opseg.<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>Prijemnik<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_09.jpg\" rel=\"lightbox[24238]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24247\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_09.jpg\" alt=\"\" width=\"1300\" height=\"805\" srcset=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_09.jpg 1300w, http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_09-768x476.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1300px) 100vw, 1300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>RF prijemnik se bazira na integriranom krugu LM358 i dva tranzistora sa oznakom R25 (2SC3356). Sve upu\u0107uje na klasi\u010dni superregenerativni RF prijamnik, koji se zbog svoje jednostavnosti i niske cijene masovno koristi za daljinske upravlja\u010de.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_05.jpg\" rel=\"lightbox[24238]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24243\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_05.jpg\" alt=\"\" width=\"1300\" height=\"335\" srcset=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_05.jpg 1300w, http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_05-768x198.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1300px) 100vw, 1300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Plo\u010dica je previ\u0161e sitna da bi crtao elektroni\u010dku shemu, me\u0111utim, puno se ve\u0107 mo\u017ee zaklju\u010diti i po samom rasporedu elemenata. Prvi tranzistor koji se nalazi blizu antene radi kao RF poja\u010dalo. Njegov zadatak je primiti iznimno slab radijski signal iz zraka i poja\u010dati ga prije nego \u0161to u\u0111e u krug detekcije. Drugi tranzistor se nalazi blizu podesivog titrajnog kruga (promjenjiva zavojnica i kondenzator) te radi kao superregenerativni detektor\/oscilator. On konstantno oscilira tik na rubu gu\u0161enja (tzv. quench frekvencija), \u0161to mu omogu\u0107uje da iz radijskog vala &#8220;izvu\u010de&#8221; (demodulira) onaj isprekidani nose\u0107i signal kojeg \u0161alje RF oscilator daljinskog upravlja\u010da.<\/p>\n<p>LM358 je dvostruko operacijsko poja\u010dalo niske potro\u0161nje. Kada tranzistori izvuku digitalni signal iz radijskog vala, taj je signal u tom trenutku iznimno slab, analogan, pun \u0161uma i ima nepravilne, oble rubove. Glavni mikrokontroler prijamnika ne bi mogao prihvatiti takav signal. Prvi stupanj operacijskog poja\u010dala naponski poja\u010dava demodulirani signal, dok drugi stupanj radi kao komparator ili oblikova\u010d impulsa (data shaper). On uspore\u0111uje poja\u010dani signal s fiksnim naponom i pretvara ga u \u010disti digitalni pravokutni signal.<\/p>\n<p>Direktne prijemnike s pozitivnom povratnom spregom, koja se prvotno nazivala regeneracija ili reakcija, pa otuda i nazivi poput: prijemnik s pozitivnom povratnom spregom, reakcijski prijem\u00adnik, super-regenerativni ili regeneracijski prijemnik i sli\u010dno, ve\u0107 smo susretali u nekim na\u0161im objavama: <a href=\"https:\/\/www.crowave.com\/blog\/2022\/04\/23\/cijevni-prijemnik-samogradnja\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Cijevni prijemnik \u2013 samogradnja<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.crowave.com\/blog\/2023\/06\/30\/walkie-talkie-modul-40154\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">AM primopredajnik Modul 40154<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_04.jpg\" rel=\"lightbox[24238]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24242\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_04.jpg\" alt=\"\" width=\"1300\" height=\"506\" srcset=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_04.jpg 1300w, http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_04-768x299.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1300px) 100vw, 1300px\" \/><\/a>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PT2264 (koder) obi\u010dno radi u paru sa PT2294 (dekoder). Me\u0111utim, kako smo opisali kod daljinskog upravlja\u010da, u na\u0161em slu\u010daju se ne koriste samo 4 razli\u010dita kanala, nego je preko diodne matrice taj broj pove\u0107an na 12 kanala. PT2294 ne bi mogao dekodirati vi\u0161e od 4 kanala, tako da je ovdje za dekodiranje ugra\u0111en namjenski MCU. Radi se o \u010dipu u DIL-28 ku\u0107i\u0161tu bez oznaka. Samo je na donjoj strani je otisnuta interna tvorni\u010dka oznaka serije ili programske verzije koju je proizvo\u0111a\u010d plo\u010dice naru\u010dio: MEDDET1447-9.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_08.jpg\" rel=\"lightbox[24238]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24246\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_08.jpg\" alt=\"\" width=\"500\" height=\"236\" \/><\/a><span style=\"color: #00ffff;\"><em>Glavni MCU je vjerojatno Microchip PIC PIC16F57.<\/em><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Budu\u0107i da se ovi ure\u0111aji proizvode u milijunskim naknadama, kineski proizvo\u0111a\u010di naru\u010duju mikrokontrolere kod kojih se program upisuje izravno u \u010dip tijekom same proizvodnje u tvornici poluvodi\u010da (umjesto da kupuju prazne \u010dipove pa ih naknadno programiraju). Ovo mo\u017ee biti bilo koji standardni mikrokontroler iz Atmel AVR serije, Microchip PIC serije ili serije MCU-a bilo kojeg drugog proizvo\u0111a\u010da.<\/p>\n<p>Ispod MCU-a je smje\u0161tena serijska EEPROM memorija Atmel 93C46 u kojoj se \u010duvaju kodovi kanala i odabrani na\u010din rada (Momentary\/Toggle\/Latched) kada ure\u0111aj ostane bez napajanja.<\/p>\n<p>Na nekim mutnim slikama sa interneta mogu razabrati da bi MCU mogao biti Microchip PIC PIC16F57.\u00a0 Godina proizvodnje otisnuta na plo\u010dici (2014.) tako\u0111er se uklapa u pri\u010du. U to je vrijeme je PIC16F57 bio jedan od najjeftinijih, najpouzdanijih i najmasovnije kori\u0161tenih 8-bitnih mikrokontrolera na svijetu za bazi\u010dnu automatizaciju i RF prijamnike.<\/p>\n<p>PIC16F57 je skromni MCU sa jednostavnim setom od svega 33 naredbe u asembleru, sa samo 3 KB Flash programske memorije i 72 bajta RAM-a za privremene podatke. Budu\u0107i da sam \u010dip nema ugra\u0111enu internu EEPROM memoriju, onda je i logi\u010dno za\u0161to se pokraj njega na plo\u010dici nalazi zasebni 8-pinski Atmel 93C46 EEPROM \u010dip.<\/p>\n<p>Od 28 no\u017eica na ku\u0107i\u0161tu, PIC16F57 nudi \u010dak 20 ulazno-izlaznih (I\/O) pinova. To je in\u017eenjerima dalo to\u010dno onoliko prostora koliko im treba za ovaj ure\u0111aj: 12 pinova odlazi na upravljanje relejima (preko dva ULN2003A \u010dipa), 1 pin za \u010ditanje signala s LM858 poja\u010dala, nekoliko pinova za komunikaciju s 93C46 memorijom te pin za gumb i LED lampu za u\u010denje koda.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_07.jpg\" rel=\"lightbox[24238]\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24245\" src=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_07.jpg\" alt=\"\" width=\"1300\" height=\"475\" srcset=\"http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_07.jpg 1300w, http:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_07-768x281.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1300px) 100vw, 1300px\" \/><\/a><span style=\"color: #00ffff;\"><em>Za\u0161titna dioda, regulator napona 7805 i filtarski kondenzatori (lijevo), slijedi piezo-zvu\u010dnik, dva ULN2003A i EEPROM Atmel 93C46.\u00a0<\/em><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MCU relejima upravlja preko drajvera ULN2003A. Jedan ULN2003A u sebi sadr\u017ei 7 neovisnih Darlingtonovih parova tranzistora. Budu\u0107i da prijemnik ima ukupno 12 kanala (12 releja), ugra\u0111ena su dva \u010dipa ULN2003A.<\/p>\n<p>ULN2003A radi na principu NPN tranzistora s otvorenim kolektorom (engl. open-collector sink driver). To zna\u010di da on ne \u0161alje plus napajanja prema releju, ve\u0107 radi obrnuto:<\/p>\n<ul>\n<li>Jedna strana zavojnice svakog releja je trajno spojena na +12V.<\/li>\n<li>Druga strana zavojnice ide na izlazni pin \u010dipa ULN2003A.<\/li>\n<li>Kada mikrokontroler po\u0161alje signal (logi\u010dku jedinicu, npr. 5V) na ulazni pin \u010dipa ULN2003A, tranzistor unutar \u010dipa se otvara i spaja izlazni pin na masu (GND).<\/li>\n<li>Struja pote\u010de kroz relej prema masi i relej &#8220;klikne&#8221; (aktivira se).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Kada se struja kroz zavojnicu releja naglo prekine (isklju\u010divanje), zavojnica zbog indukcije stvara ogroman naponski \u0161iljak (povratni udar) koji mo\u017ee trenutno spaliti osjetljivu elektroniku i mikrokontroler. ULN2003A u sebi ve\u0107 ima ugra\u0111ene tzv. flyback (freewheeling) diode za svaki kanal posebno. Svi ti unutarnji diodni katodni spojevi izvedeni su na zajedni\u010dki pin broj 9 (COM) na \u010dipu, koji je na plo\u010dici spojen izravno na +12V.<\/p>\n<p>Kod konektora za dovo\u0111enje napajanja mo\u017ee se vidjeti dioda za za\u0161titu od krivog polariteta, regulator napona za 5 V (7805) potrebnih za napajanje MCU-a i EEPROM-a te filtarski kondenzatori i piezo-zvu\u010dnik.<\/p>\n<p>U uvodu sam napisao kako se ovaj ure\u0111aj i danas (nakon vi\u0161e od 10 godina) i dalje mo\u017ee kupiti u nepromijenjenom obliku sa istim onim \u010dipom PIC16F57. Istra\u017euju\u0107i ovu poslovnu politiku, prvo me iznenadila \u010dinjenica da se MCU PIC16F57 i danas uredno proizvodi. Tvrtka Microchip Technology (vlasnik Atmeha i PIC-a) ima vrlo strogu politiku dugovje\u010dnosti proizvoda (engl. Product Longevity Policy). Oni slu\u017ebeno jam\u010de da nikada ne\u0107e ugasiti proizvodnju starih \u010dipova sve dok za njima postoji ikakva komercijalna potra\u017enja na tr\u017ei\u0161tu. Kineske tvornice stoga ovakve \u010dipove mogu legalno kupiti izravno iz tvornice poluvodi\u010da u milijunskim koli\u010dinama po cijeni od svega par eurocenti po komadu i nemaju nikakve ra\u010dunice mijenjati ovaj MCU nekim modernim koji ko\u0161ta dvostruko ili vi\u0161estruko vi\u0161e. Daljinski upravlja\u010d danas ima potpuno istu zada\u0107u kao i prije 20 godina: primiti impuls s gumba, provjeriti kod u memoriji i upaliti relej. Za to ne treba brzi procesor, niti internet, niti umjetna inteligencija. Arhitektura iz 2014. godine je za ovu namjenu savr\u0161ena, pouzdana i jeftina.<\/p>\n<p>Iako su kinezi apsolutni majstori u onome \u0161to se zove &#8220;urban mining&#8221; (urbano rudarenje) te recikliranje i obnova komponenti, o\u010dito je da odli\u010dno poznaju i tr\u017ei\u0161te novih \u010dipova te na uvo\u0111enje novih tehnologija u proizvodnju gledaju prora\u010dunato i dugoro\u010dno. Kada danas kupite neki ovakav kineski ure\u0111aj, velika je vjerojatnost da je plo\u010dica proizvedena nedavno, me\u0111utim na nju mo\u017ee biti ugra\u0111en \u010dip iz zastarjele tehnologije koji se jo\u0161 proizvodi ili savr\u0161eno obnovljeni (reciklirani) \u010dip koji je skinut s nekog starog ure\u0111aja i dobio &#8220;novu mladost&#8221; u kineskoj tvornici. Dokle god stvar radi pouzdano i zadovoljen je uvjet odr\u017eive i ultra-jeftine proizvodnje elektronike, dotle nema potrebe ni\u0161ta mijenjati.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Frekvencija 315 MHz je standard za SAD (pod FCC regulativom) i Japan. Tamo se masovno koristi za daljinsko otklju\u010davanje automobila, gara\u017ena vrata i rampe. U Europi je frekvencija od 315 MHz zabranjena za civilne ure\u0111aje \u0161iroke potro\u0161nje. Taj dio spektra (312\u2013315 MHz i 315\u2013322 MHz) je prema Europskoj tablici alokacije frekvencija (CEPT) rezerviran za vojne obrambene sustave i kontrolu zra\u010dnog prometa. Ako se u Europi pojavi daljinski na 315 MHz, to je gotovo uvijek jeftini azijski uvoz namijenjen ameri\u010dkom tr\u017ei\u0161tu.<\/p>\n<p>Za ure\u0111aje kratkog dometa (SRD &#8211; Short Range Devices) poput daljinskih upravlja\u010da, europski standardi propisuju dvije glavne frekvencije (ETSI EN 300 220 standard):<\/p>\n<ul>\n<li>433,92 MHz kao naj\u010de\u0161\u0107i standard za gara\u017ena vrata, rampe, auto-klju\u010deve, ku\u0107nu automatizaciju i sli\u010dno. Maksimalna izra\u010dena snaga (ERP) ograni\u010dena je na 10 mW, uz ograni\u010denje &#8220;duty cycle-a&#8221; (vrijeme emisije) na 10%.<\/li>\n<li>868 MHz kao moderniji standard za pametne ku\u0107e, IoT ure\u0111aje, alarmne sustave i novije napredne daljinske upravlja\u010de. Ovaj pojas je puno \u010di\u0161\u0107i od 433 MHz, nudi ve\u0107i propusni opseg i dopu\u0161ta snage do 25 mW (ovisno o podkanalu), ali uz stro\u017ea pravila o duljini slanja signala (\u010desto samo 1% vremena po satu). Ovo je frekvencija na kojoj radi LoRa sustav moje elektroni\u010dke mete.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Kinezi nude razli\u010dite daljinske upravlja\u010de za 433 i 868 MHz kao i \u201eMulti Frequency\u201c sustave kojima mo\u017eete namjestiti prakti\u010dno bilo koju standardnu frekvenciju u frekvencijskim opsezima za tu namjenu 286-361MHz i 384-400MHz. Tipi\u010dne frekvencije su: 287, 300, 306, 310, 315, 315.5, 318, 330, 360, 390, 410, 430.5, 433, 433.42, 433.92, 868, 868.32 i 868.8 MHz. One se kod Multi Frequency sustava namje\u0161taju preko DIP prekida\u010da ili pak prijemni sustav ima automatsku detekciju i programiranje na frekvenciju oda\u0161ilja\u010da.<\/p>\n<p>Kako bi ostao u zakonskim okvirima, za moju primjenu je povoljniji neki daljinski sustav na 868 MHz. Za projekt elektroni\u010dke mete ve\u0107 koristim LoRa sustav na toj frekvenciji, kojim se posti\u017eu dometi preko 10 km.<\/p>\n<p>S obzirom da je elektronika mete prili\u010dno kompleksna, ideja je imati posve nezavisni daljinski upravlja\u010d na samom napajanju, koji \u0107e u pauzama ga\u0111anja posve odvojiti napajanje od elektronike mete (preko releja). \u010cini se da se svi ovi OOK sustavi temelje na jednom tranzistoru u oscilatoru \u010dime se mo\u017ee posti\u0107i domet do 50 metara. Sa slika na kineskim stranicama ne mo\u017eete vidjeti od \u010dega se sastoji predajnik koji se deklarira za domet od 3 kilometra. Cijena je ista kao i za predajnik dometa 100 metara, tako da je ovo vjerojatno samo marketing.<\/p>\n<p>Vjerojatno \u0107e kona\u010dni odabir daljinskog upravlja\u010da ipak biti neki provjereni modul sa CC1101 ili LoRa SX1262 \u010dipom u kombinaciji sa nekim \u0161tedljivim mikrokontrolerom.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nekoliko posljednjih mjeseci radim na razvoju sustava Elektroni\u010dke mete. Tijekom razvoja ukazala se potreba za jednim nezavisnim be\u017ei\u010dnim sustavom paljenja i ga\u0161enja glavnog napajanja elektroni\u010dke mete, radi u\u0161tede baterije i produljenja autonomije rada sustava na terenu. Potreban je sustav \u0161to ve\u0107eg dometa (barem 500 metara) koji na prijemnoj strani tro\u0161i minimalno struje (do 10 mA). [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":24239,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":{"0":"post-24238","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-sklopke","8":"czr-hentry"},"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/crowave.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/wireless_relay_01.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.crowave.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24238","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.crowave.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.crowave.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.crowave.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.crowave.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24238"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.crowave.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24238\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":24253,"href":"https:\/\/www.crowave.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24238\/revisions\/24253"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.crowave.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/24239"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.crowave.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24238"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.crowave.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24238"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.crowave.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24238"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}