A continuación se describe un enfoque para usar codificación rolling code (o dinámica) y así evitar cruces con otros circuitos similares. Por ejemplo, puedes emplear la familia KEELOQ de Microchip (codificador HCS301 y decodificador HCS512) en lugar del PT2262/PT2272. Esto brinda un código que cambia constantemente y reduce la posibilidad de interferencias o clonaciones.
Asigna a cada uno de los 6 pulsadores una entrada del HCS301 (normalmente se nombran S0, S1, S2, etc. en el propio chip).
Configura la alimentación y referencias según el datasheet (típicamente 3 V o 5 V, según la versión).
Ajusta la programación inicial (secret keys, sincronización) usando la herramienta/procedimiento que indique el fabricante de KEELOQ (puede variar según el modelo).
2. Receptor
HCS512 (o similar de Microchip) para decodificar rolling code.
Las salidas D0…D5 del HCS512 (cada una representando uno de los pulsadores) se conectan a un LED y su resistencia limitadora correspondiente.
Configura la alimentación y la referencia a tierra según el datasheet.
Ajusta la programación (clave, sincronización) de acuerdo a la aplicación KEELOQ de Microchip para que el receptor reconozca al emisor.
El HCS512 tiene versiones con diferentes modos de salida. Asegúrate de seleccionar la que ofrezca salidas momentáneas (así el LED se apaga cuando se suelta el pulsador en el transmisor).
3. Archivo Proteus 8.13
No dispongo de la capacidad para adjuntar un archivo Proteus terminado desde aquí, pero puedes recrear el circuito en Proteus 8.13 siguiendo estos pasos:
Crear un nuevo proyecto en Proteus.
Insertar los módulos de transmisión y recepción de 433 MHz (en Proteus, a veces se simulan con bloques genéricos de RF o se agregan librerías específicas).
Colocar el codificador HCS301 y el decodificador HCS512. Si no existen bibliotecas nativas, puedes usar dispositivos genéricos o importarlos si tienes librerías personalizadas.
Añadir los 6 pulsadores, configurados como pulsadores momentáneos, y cablear sus salidas a los pines de entrada del HCS301.
Conectar las salidas del decodificador HCS512 a tus 6 LEDs con sus resistencias en serie (220 Ω), regresando a la alimentación o a tierra según cómo definas las salidas del decodificador.
Configurar valores de fuente de alimentación (ej. 5 V) y masa común para todo el circuito.
Realizar las conexiones de datos (TX → codificador → modulador, RX → demodulador → decodificador).
Simular y verificar que, al presionar cada pulsador, se encienda el LED correspondiente y se apague al soltarlo.
Sugerencia final
Para añadir estos componentes en tu proyecto de Flux (si también quieres documentarlo en la nube), basta con usar el botón “Apply changes” con las recomendaciones anteriores. Pero para tener el archivo .dsn en Proteus 8.13, deberás recrearlo siguiendo los pasos descritos.
¡Éxitos con tu implementación electrónica y la simulación en Proteus!
Wirelessly connects nets on schematic. Used to organize schematics and separate functional blocks. To wirelessly connect net portals, give them same designator. #portal
Wirelessly connects power nets on schematic. Identical to the net portal, but with a power symbol. Used to organize schematics and separate functional blocks. To wirelessly connect power net portals, give them the same designator. #portal #power
General Purpose Thick Film Standard Power
and High-Power Chip Resistor
47 kOhms ±5% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film
Features:
- RMCF – standard power ratings
- RMCP – high power ratings
- Nickel barrier terminations standard
- Power derating from 100% at 70ºC to zero at +155ºC
- RoHS compliant, REACH compliant, and halogen free
- AEC-Q200 compliant