¿Puedo usar un diodo láser de 940nm para un control remoto?

La mayoría de los controles remotos de TV usan LED de 940-950 nm. El TV-B-Gone utiliza una combinación de LED de salida amplia y de corto alcance y LED de salida estrecha y de largo alcance, para tener una combinación de alcance fácil y mayor alcance.

Digamos que estoy dispuesto a pagar el costo de un diodo láser de 940 nm. ¿Podría usarse para diseñar una versión de "francotirador" de muy largo alcance del TV-B-Gone? ¿O simplemente estaría prendiendo fuego a las cortinas de la gente?

Intenté buscar aplicaciones en la web y encontré usos en depilación, reducción de grasa y defensa. La única aplicación remota (sin juego de palabras) relacionada con mi uso fue como láseres de fibra, que imagino que es un uso de señalización.

No se preocuparía por las cortinas (necesitaría mucha energía para eso), aunque un problema es la seguridad de los ojos: las personas no tienen una respuesta de parpadeo al infrarrojo, por lo que es más peligroso que un láser visible.

Respuestas (1)

Los láseres infrarrojos funcionan como controles remotos IR en lugar de un LED IR. Se debe tener en cuenta que el láser debe modularse a la frecuencia portadora requerida (típicamente 36, 38, 40, 42, 48 o 56 KHz dependiendo del receptor). Esto excluye los módulos láser listos para usar que tienen su regulación de corriente integrada y no se prestan bien a la modulación a altas frecuencias. Además, los módulos láser modulados por TTL más baratos funcionan hasta quizás 10 o 15 KHz, insuficientes para el propósito.

Un controlador láser con entrada de modulación TTL, que admite la frecuencia de modulación deseada y superior, hará el trabajo. Por ejemplo, este funciona bien como un control remoto de TV de ultra largo alcance para mi TV Samsung:

Imagen( fuente: eBay )

Sin embargo, aquí están los dos problemas con el uso de un láser como este:

  1. Un ciclo de trabajo de alrededor del 5 % no funciona; presumiblemente, el sensor de infrarrojos se sobrecarga.
  2. Un LED IR en realidad funciona mejor que un láser como control remoto, porque la mayor dispersión del haz IR asegura que el IR reflejado de las paredes y los muebles llegue al sensor, incluso si el haz directo no llega al sensor. Con un láser, especialmente uno invisible, apuntar al sensor es todo un desafío, y el haz colimado garantiza que la señal reflejada sea casi inexistente.

Para apuntar al sensor IR de un electrodoméstico, se necesitaría usar una tira de cerámica de visualización infrarroja pegada al lado del sensor del electrodoméstico, como estas :

Imagen( fuente: eBay )

( La broca del llavero es solo por conveniencia, ya que las tiras de imágenes son bastante delgadas y pequeñas, por lo tanto, es fácil dañarlas o perderlas ).

El material cerámico brilla de color verdoso cuando un rayo infrarrojo incide sobre él, lo que proporciona un medio para averiguar hacia dónde apunta el láser IR.


Resumen:

Se puede hacer con un láser, pero es demasiado complicado para que valga la pena.

IR se puede ver con una cámara digital, la cámara de un teléfono celular funcionará, coloque un disquete, como un filtro visual sobre la lente. Para probarlo, mira de frente un control remoto de TV.
@Optionparty Lo siento, no funciona si el aparato es de plástico negro típico. La cámara de un teléfono celular, e incluso una DSLR, no muestra nada en absoluto, incluso a unos pocos metros de distancia.
Los láseres de diodo no están colimados naturalmente. Su salida tiende a divergir entre 35 y 45 grados (y no por igual en todas las direcciones). Hay óptica en esos módulos estándar para proporcionar colimación. Lo cual podría, en principio, cambiarse para dar un haz más amplio, o un haz más divergente de lo habitual. Pero también, estas ópticas probablemente agreguen tanto al gasto de usar un láser como el propio láser.
@ThePhoton Fair point: mi experiencia se limita a módulos con la óptica integrada. Presumiblemente, sin la óptica, ¿el rango también se reduciría en consecuencia?
El láser genera X cantidad de energía, que se distribuye sobre un tamaño de punto en expansión a medida que el haz diverge. En comparación con un LED, aún tendría más potencia con menos divergencia. Pero en comparación con un haz colimado, mucha menos potencia por pulgada cuadrada en el centro del punto si estás a más de unos pocos milímetros de distancia.