315M 超再生模块 无线发射模块 防盗报警发射器 接收器 315频率
433MHz(315MHz)无线收发模块中文规格书
XCMC433M 规格书
无锡矽励微电子有限公司
1 无锡新区国家软件园水瓶座326-327室 xChip Microelectronics (Wuxi) Co., Ltd 电话:
(86)510-85380069 XCMC433M 无线收发解决方案
一、概述
XCMC433M 是基于矽励微电子公司的XC4388/4366系列无线收发芯片设计的一款完整的、低功耗、低成本的无线收发解决方案。
主要设定为315MHz/433MHz 频段。
可以根据客户具体的产品需求,灵活进行全定制的模块设计,极大地缩短终端产品的开发周期。
二、应用领域
● 无线遥控器(家电、玩具、航模、智能机器人等)
● 无线传感系统
● 报警系统与安防系统
● 无线计量和无线智能电网
● 物联网与智能家居
● 物流跟踪、仓库巡检、电子标签等
● 工业仪器仪表无线数据采集和控制
● 无线PDA 、无线表决器、无线抢答器、无线点菜器
三、基本特点与技术参数
● 工作频率:315MHz/433MHz
● 调制方式:OOK/ASK
● 工作电压:2.2V ~3.6V
● 接收灵敏度:-108dBm
● 发射功率:12dBm (3V)
● 数据速率:10kbps
● 接收模块最大工作电流:2.5mA(315MHz),3.5mA(433MHz)
● 自动待机功能,模块进入待机模式,电流小于1uA
● 通讯距离:0~100m (全向发射,障碍物穿透)
● 支持按键扫描和键盘扩展
四、实例参考图。
315M无线模块产品说明
产品说明:该高频接收模块采用进口SMD器件,6.5G高频三极管,高Q值电感生产。
采用超再生接收电路,性能稳定可靠,灵敏度高,带有解码IC可直接使用,功耗低。
广泛应用于各种防盗系统,遥控控制系统。
适用范围:1.四位数据无线接收,防盗报警器信号接收;2.工业遥控,遥测,遥感;3.各种家用电器的遥控等。
技术参数:工作电压:5.0VDC ±0.5V工作电流:≤4.5mA(5.0VDC)工作原理:超再生工作方式:OOK/ASK频率范围:315MHz带宽:2MHz(315MHz, 灵敏度下降3dBm时测试)灵敏度:优于-105dBm(50Ω)速率:<5Kbps(315MHz, -95dBm时)解码格式:PT2272,SC2272等输出信号:TTL电平,四路输出天线长度:24~28cm(315MHz)尺寸及引脚定义:VT 解码有效指示输出脚D0-D3 四个控制信号输出引脚+ VCC DC5V- GND 负极、地ANT 天线下图中左从至右分别为:VT、D3、D2、D1、D0、VCC、GND可与下面的遥控器配套使用:使用注意事项:1、天线用软导线或其它硬质金属(如拉杆天线),长度大约28cm (315MHz)或24cm(433MHz),尽量拉直使用。
不要靠近金属物体。
2、电源电压要求稳定且波纹系数低,需多级滤波(如增加磁珠﹑电感﹑电容等)。
3、若配合单片机使用建议MCU时钟频率在4MHZ以下并且晶体尽量远离RF接收模块,否则晶体的高次谐波会影响通讯距离。
4、注意编码IC和解码IC的速率一致和码的格式一致(即振荡电阻要匹配),否则将会影响距离乃至不能通讯。
基于51单片机315MHz无线收发模块调试程序
315Mhz 无线通信程序原理:第一块单片机p1.0 口输出脉冲方波提供给无线发射模块,无线发射模块将信号以电磁波的形式传到无线接收模块。
无线接收模块会根据这个电磁波还原出脉冲方波提供给第二块单片机,第二块单片机进行进一步的解算处理。
通信协议:根据这个原理和315模块的特性。
我决定以900us 高电平和2000us 底电平表示1;450us 高电平和2000us 低电平表示0。
而8个1或0组成一个字节。
为了防止误码,所以在每个字节的前面加一个2ms 高电平和2ms 低电平的起始码。
每个5S 发送一个字符,一个字符发送20 遍*******************************//****************************315Mhz 无线通信程序发送程序11.0592M 晶振 1 机器周期=1.0851us定时器产生2MS 定时TH0=0XF8;TL0=0XCD;900us 定时TH0=0XFC;TL0=0XC3;450us 定时TH0=0XFE;TL0=0X61;*******************************/#include<reg52.h>#include "intrins.h"#define uint unsigned int#define uchar unsigned charsbit WXSEND=P1^0;uchar timedata[8]={0xfe,0x61,0xfc,0xc3,0xf8,0xcd,0xea,0x66};// 450us, 900us,2MS,6ms/*************************************11.0592MHZ 下500 毫秒延时,还准***************************************/void delay500ms(uint i)uint j;uchar k;while(i--){for(j=0;j<750;j++)for(k=0;k<200;k++);}}void time0init(){TMOD=0x01;//}void sendset(uchar senddata);// 发送数据程序void sendstartbit();// 数据发送起始信号2ms 高电平和2ms 低电平的起始码void sendlowbit();// 发送低电平void sendhighbit();// 发送高电平void main(){uchar senddata,i;time0init();// 定时器初始化senddata=0x55;while(1) {for(i=0;i<20;i++){sendset(senddata);// 发送数据程序}delay500ms(10);senddata++;}}// 发送数据程序void sendset(uchar senddata){uchar i,sendbit;sendstartbit();// 发送开始信号for(i=0;i<8;i++){sendbit=senddata&0x80;if(sendbit==0)sendlowbit(); // 发送低电平else sendhighbit();// 发送高电平senddata=senddata<<1;}// 数据发送起始信号6ms 高电平和2ms 低电平的起始码void sendstartbit(){WXSEND=1;TH0=timedata[4];TL0=timedata[5];TR0=1;while(TF0==0);TR0=0;TF0=0;TH0=timedata[4];TL0=timedata[5];WXSEND=0;TR0=1;while(TF0==0);TR0=0;TF0=0;}void sendlowbit() // 发送低电平{WXSEND=1;TH0=timedata[0];TL0=timedata[1];TR0=1;while(TF0==0);TR0=0;TF0=0;TH0=timedata[4];TL0=timedata[5];WXSEND=0;TR0=1;while(TF0==0);TR0=0;TF0=0;}void发送高电平sendhighbit()//{WXSEND=1;TH0=timedata[2];TL0=timedata[3];TR0=1;while(TF0==0);TR0=0;TF0=0;TH0=timedata[4];TL0=timedata[5];WXSEND=0;TR0=1;while(TF0==0);TR0=0;TF0=0;}/****************************315Mhz 无线通信程序接收程序11.0592M 晶振 1 机器周期=1.0851us用中断0 边沿触发中断,开启接收程序由于接收模块平时大部分时间是低电平,有信号时是高电平,而中断以,0 是负边沿触发,所硬件电路中接收模块的信号输出端经过非门后接到单片机P3.2接收到数据,用串口传到上位机的串口调试软件显示*******************************/#include<reg52.h>#include "intrins.h" #define uint unsigned int#define uchar unsigned char sbit WXrecep=P3^2;//uchar code timedata[6]={0xfe,0x61,0xfc,0xc3,0xf8,0xcd};// 450us,900us,2MS uchar wxrecepda;void time0init(){TMOD=0x21;// 定时器0TH0=0;TL0=0;//TMOD=0x20;/*TMOD:timer1,mode2,8-bitreload*/TH1=0xFD;/*TH1 11.0592MHz*/TL1=0XFD;EA=1;EX0=1;ET0=1;IE0=0;}void uartinit(){SCON=0x50;/*SCON: 模式1,8-bitUART, 使能接收*/ TR1=1;/*TR1:timer1run*/void receivewx();// 接收子程序void main(){time0init();// 定时器初始化uartinit();while(1) ;}void receivewx()// 接收子程序{uint i;uchar j,recedata;while(WXrecep==0);TR0=0;i=TH0*256+TL0;TH0=0;TL0=0;if((i>=1800)&&(i<=1890)){ recedata=0;for(j=0;j<8;j++){while(WXrecep==1);TR0=1;while(WXrecep==0);TR0=0;i=TH0*256+TL0;if((i>=390)&&(i<=450)) recedata=recedata&0xfe;else if((i>=800)&&(i<=860)) recedata=recedata|0x01;recedata=recedata<<1;TH0=0;TL0=0;}wxrecepda=recedata>>1 ;SBUF=wxrecepda;while(TI==0);TI=0;}}void wxrecint() interrupt 0{TH0=0;TL0=0;TR0=1;EX0=0;receivewx();EX0=1;}。
315M 超再生模块 无线发射模块 防盗报警发射器 接收器
315M 超再生模块无线发射模块防盗报警发射器接收器
产品型号 MX-05V
工作电压:DC5V 静态电流:4MA
接收频率:315MHZ
接收灵敏度:-105DB
尺寸:30*14*7mm 外接天线:32CM单芯线,绕成螺旋状
发射头技术参数
产品型号:MX-FS-03V
发射距离:20-200米(电压不同,效果不同)工作电压:3.5-12V 外型尺寸:19*19mm
工作方式:AM 传输速率:4KB/S 发射功率:10mW
发射频率:315M
外接天线:25cm普通多芯或单芯线
引脚排列从左→右:(DATA;VCC;GND)
应用环境
遥控开关、接收模块、摩托车、汽车防盗产品、家庭防盗产品、电动门、卷帘门、窗、遥控插座、遥控LED、遥控音响、遥控电动门、遥控车库门、遥控伸缩门、遥控卷闸门、平移门、遥控开门机、关门机等门控系统、遥控窗帘、报警主机、报警器、遥控摩托车、遥控电动车、遥控MP3等。
自选配件
与公司遥控器系列产品配套使用。
备注
VCC电压要与模块工作电压一致,且要做好电源滤波;
天线对模块的接收效果影响很大,最好接1/4波长的天线,一般采用50欧姆单芯导线,天线的长度315M的约为23cm
天线位置对模块接收效果亦有影响,安装时,天线尽可能伸直,远离屏蔽体,高压,及干扰源的地方;使用时接收频率、解码方式及振荡电阻应与发射匹配.。
433M(315M)无线发射芯片中文规格书
产品描述
XC4388是一个用于远程无钥匙进入系统(RKE)的高性能的OOK/ASK发射器。
该芯片包括了一个功率放大器,单稳态电路和一个由内部电压控制振荡器和循环过滤的锁相环。
单稳态电路用来控制锁相环和功率放大器,使其在操作时可以快速启动。
应用领域
• 无钥匙进入系统
• 远程控制系统
• 车库门开启器
• 报警系统
• 安防系统
• 无线传感器
产品特点
• 高集成的OOK/ASK 发射器
• 高输出功率, 3 V /+12 dBm /35mA
• 自动待机功能,当DIN无信号输入,电路自动待机进入小于1uA的节电状态• 低输入电压, 工作范围:2.2 V to 3.6V
• 需要少量的外部元件
• 基于PLL锁相环的发射器,频率范围为:250MHz到450MHz
• 片上单稳态电路
• 适用于OOK/ASK 调制的60 dB射频占空系数
• 封装:SOT23-6
框图
1.目录
1.目录 (2)
2.应用电路 (3)
3.材料清单 (3)
4.订货须知 (4)
5.引脚排列 (4)
6.引脚定义 (4)
7.极限参数 (5)
8.电气特性 (5)
9.封装信息 (6)
2. 应用电路
3. 材料清单
注释:
1.C1/C2 电容用来调整发射信号频率来匹配其指定的值.
2.L2/C5/C6 的值受PCB布局的影响。
4. 订货须知
5. 引脚排列
6. 引脚定义
7. 极限参数
8. 电气特性
9. 封装信息6引脚,SOP23-6。
433MHz(315MHz)无线接收芯片中文规格书介绍
产品特征●300MHz到440MHz的频率范围●工作电压:2.2V-3.6V●接受灵敏度高:-108dBm●数据传输速率达10kbps(固定模式)●低功耗⏹315MHz下,最大工作电流2.5mA433MHZ下,最大工作电流3.5mA⏹关闭时的电流为0.9uA⏹扫描操作时(10:1任务周期操作)电流为300uA●唤醒输出标记用来启动解码器和微处理器●天线处的射频辐射非常低●集成度高,外部器件需求少应用领域●汽车远程无钥匙进入(RKE)●远程控制●远程风扇和电灯控制●车库门和门禁控制XC4366是一个ASK/OOK(开关键控)的单晶片射频接收集成电路设备。
它是一个真正的“从天线接收到数据输出”的单片电路。
所有的射频和中频的调谐都在集成电路里完成,这样可以无须手动调整并且降低成本。
实现了一个高度可靠且低成本的解决方案。
XC4366是一个采用16引脚封装且功能齐全的芯片,XC4366A/B/C/DL采用了8引脚封装,功能稍有减少。
XC4366提供了两种附加的功能,(1)一个关闭引脚,在任务周期操作时可以用来关闭设备;(2)一个唤醒输出引脚,当接收到射频信号时,它可以提供一个输出标记。
这些特点使得XC4366可以用在低功耗的应用上,比如RKE和远程控制。
XC4366上提供了所有的中频滤波和数据解调滤波器,所以,不需要外部的滤波器了。
四个解调滤波器的带宽可以由用户从外部控制。
XC4366提供了两种工作模式:固定模式(FIX)和扫描模式(SWP)。
在固定模式中,XC4366用作传统的超外差接收器。
在扫描模式下,XC4366在一个较宽的射频范围内进行扫描。
固定模式提供了更有选择性和针对性的工作模式,并且使得XC4366可以与低成本,精确度较低的发射器一起使用。
1.目录1.目录 (2)2.典型的应用 (3)3.订货须知 (4)4.引脚框图 (4)5.引脚的选择性 (5)6.引脚定义 (5)7.极限最大值(注释1) (6)8工作额定值(注释2) (6)9.电气特性 (7)10.功能框图 (9)11.应用说明和功能描述 (9)12.设计步骤 (9)12.1步骤1:选择工作模式 (10)12.2步骤2:选择参考晶振 (10)12.3步骤3.选择CTH电容 (12)12.4步骤4:选择CAGC电容 (13)12.5步骤5:选择解调器的带宽 (14)13.其他应用程序信息 (15)13.1天线阻抗匹配 (15)13.2关机功能 (17)13.3电源旁路电容 (18)13.4可选带通滤波器可增加选择性 (18)13.5数据噪声控制 (18)13.6唤醒功能 (19)14.封装信息 (20)14.1 16引脚的SOP封装 (20)14.2 8引脚的SOP封装 (21)14.3 16引脚的SOP顶层标志 (21)14.4 8引脚的SOP顶层标志 (22)2.典型的应用315MHz 800bps的开关键控接收器433.92MHz 800bps的开关键控接收器3.订货须知4.引脚框图标准的16引脚或者8引脚的封装5.引脚的选择性标准的16引脚允许完整的可配置型的控制。
315m发射模块电路原理
315m发射模块电路原理随着科技的不断进步,无线通信技术也在不断发展。
315m发射模块是一种常用的无线通信模块,广泛应用于无线遥控、车载防盗、安防监控等领域。
本文将从基本原理、电路结构和工作方式三个方面介绍315m发射模块电路的原理。
一、基本原理315m发射模块采用超外差技术,即将待发送的信号频率与一定的参考频率进行相减,得到中频信号。
然后通过射频调制电路将中频信号调制成射频信号,再经过功放电路放大后,通过天线发送出去。
接收方收到射频信号后,经过解调电路解调出中频信号,再经过滤波电路得到原始信号。
二、电路结构315m发射模块的电路结构主要包括射频调制电路、功放电路、天线和供电电路等部分。
射频调制电路由射频振荡器、混频器和滤波器等组成,其中射频振荡器产生参考频率信号,混频器将待发送信号与参考频率信号相减得到中频信号,滤波器对中频信号进行滤波以去除杂散频率。
功放电路负责将中频信号放大到适合发送的射频信号功率。
天线将放大后的射频信号辐射出来。
供电电路为模块提供工作所需的电源。
三、工作方式315m发射模块的工作方式主要分为调制和发射两个阶段。
在调制阶段,待发送的信号通过射频调制电路进行调制,即与参考频率信号相减得到中频信号。
调制的方式可以是幅度调制、频率调制或相位调制等。
在发射阶段,中频信号经过功放电路放大后,通过天线辐射出去。
需要注意的是,315m发射模块的工作频率是固定的,一般为315MHz。
这是因为在无线通信领域,为了避免干扰和冲突,不同设备需要使用不同的工作频率。
总结起来,315m发射模块电路的原理是基于超外差技术,通过射频调制电路将待发送信号调制成射频信号,再经过功放电路放大后,通过天线发送出去。
它的电路结构包括射频调制电路、功放电路、天线和供电电路等部分。
工作方式主要分为调制和发射两个阶段。
315m发射模块的应用广泛,为无线通信提供了便利,使得遥控、防盗、监控等领域得以快速发展。
希望通过本文的介绍,读者对315m发射模块电路原理有更清晰的了解。
315m无线模块用途及315m无线发射接收模块详解
主要技术指标:
1、通讯方式:调幅AM
2、工作频率:315MHZ/433MHZ
3、频率稳定度:±200KHZ
4、接收灵敏度:-95DBM
5、静态电流:小于等于0.3MA
6、工作电流:0.15-0.3MA
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ7、工作电压:DC 2.6-3.5V
8、输出方式:TTL电平
实用距离只有标称距离的一半甚至更少,这点需要开发时注意。
数据模块采用ASK方式调制,以降低功耗,当数据信号停止时发射电流
降为零,数据信号与发射模块输入端可以用电阻或者直接连接而不能用电容
耦合,否则发射模块将不能正常工作。数据电平应接近数据模块的实际工作
电压,以获得较高的调制效果。
发射发射模块最好能垂直安装在主板的边缘,应离开周围器件5mm以
工作电压,具有较好的发射效果,发射电流约60毫安,空旷地传输距离
700~800米,发射功率约500毫瓦。当电压大于l2V时功耗增大,有效发射
功率不再明显提高。这套模块的特点是发射功率比较大,传输距离比较远,
比较适合恶劣条件下进行通讯。天线最好选用25厘米长的导线,远距离传输
时最好能够竖立起来,因为无线电信号传输时收很多因素的影响,所以一般
晶体,而一般的LC振荡器频率稳定度及一致性较差,即使采用高品质微调
电容,温差变化及振动也很难保证已调好的频点不会发生偏移。
发射模块未设编码集成电路,而增加了一只数据调制三极管Q1,这种结构
使得它可以方便地和其它固定编码电路、滚动码电路及单片机接口,而不必
考虑编码电路的工作电压和输出幅度信号值的大小。比如用PT2262或者
上,以免受分布参数影晌。模块的传输距离与调制信号频率及幅度,发射电
315M发射模块315MHZ超再生接收模块
点击查看大图315M发射模块型号:货号:10326简介:发射模块的工作频率为315M,采用声表谐振器SAW稳频,频率稳定度极高。
价格:8.00元购买:详细说明:主要技术指标:1。
通讯方式:调幅AM2。
工作频率:315MHZ (可以提供433MHZ,购货时请特别注明)3。
频率稳定度:±75KHZ4。
发射功率:≤500MW5。
静态电流:≤0.1UA6。
发射电流:3~50MA7。
工作电压:DC 3~12V无线数据传输广泛地运用在车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信、数字音频、数字图像传输等领域中。
DF数据发射模块的工作频率为315M,采用声表谐振器SAW稳频,频率稳定度极高,当环境温度在-25~+85度之间变化时,频飘仅为3ppm/度。
特别适合多发一收无线遥控及数据传输系统。
声表谐振器的频率稳定度仅次于晶体,而一般的LC振荡器频率稳定度及一致性较差,即使采用高品质微调电容,温差变化及振动也很难保证已调好的频点不会发生偏移。
DF发射模块未设编码集成电路,而增加了一只数据调制三极管Q1,这种结构使得它可以方便地和其它固定编码电路、滚动码电路及单片机接口,而不必考虑编码电路的工作电压和输出幅度信号值的大小。
比如用PT2262等编码集成电路配接时,直接将它们的数据输出端第17脚接至DF数据模块的输入端即可。
DF数据模块具有较宽的工作电压范围3~12V,当电压变化时发射频率基本不变,和发射模块配套的接收模块无需任何调整就能稳定地接收。
当发射电压为3V时,空旷地传输距离约。
315无线模块技术原理
315无线模块技术原理1. 引言无线通信技术在现代社会中扮演着重要的角色,它为人们提供了便捷的通信方式。
而315无线模块作为一种常用的无线通信模块,广泛应用于遥控、安防、智能家居等领域。
本文将详细解释315无线模块技术的基本原理。
2. 315无线模块概述315无线模块是一种基于射频(Radio Frequency, RF)技术的无线通信模块,其工作频率为315MHz。
该模块通常由发射器和接收器两部分组成,可以实现远距离的数据传输。
3. 发射器工作原理发射器是将待发送数据转换为无线信号并发送出去的设备。
它主要由以下几个部分组成:编码芯片、射频发射电路和天线。
3.1 编码芯片编码芯片是发射器中的核心部件,它负责将待发送数据进行编码,并生成与之对应的数字信号。
常见的编码方式有AM(振幅调制)和ASK(振幅移键调制)。
这些数字信号经过编码后,会以一定的模式进行调制,从而形成射频信号。
3.2 射频发射电路射频发射电路是将数字信号转换为射频信号的关键部件。
它主要由振荡器、放大器和滤波器等组成。
•振荡器:振荡器是发射器中的一个重要组件,它能够产生特定频率的振荡信号。
在315MHz无线模块中,通常采用压控晶体振荡器(VoltageControlled Crystal Oscillator, VCXO)作为振荡源。
•放大器:放大器负责将来自振荡器的低功率信号进行放大,以便能够达到较远距离的传输。
常用的放大器有功率放大器和电流驱动放大器等。
•滤波器:滤波器主要用于去除无关频率的干扰信号,确保发送出去的射频信号纯净、稳定。
常见的滤波方式有低通滤波和带通滤波等。
3.3 天线天线是将发射出来的无线信号辐射到空间中的装置。
在315无线模块中,一般采用半波长天线或四分之一波长天线。
这些天线能够有效地将射频信号传输到接收器。
4. 接收器工作原理接收器是将接收到的无线信号转换为数字信号并输出的设备。
它主要由以下几个部分组成:射频接收电路、解调芯片和解码芯片。
315M发射模块315MHZ超再生接收模块
点击查看大图315M 发射模块 型号:货号: 10326 简介: 发射模块的工作频率为315M ,采用声表谐振器SA W 稳频,频率稳定度极高。
价格: 8.00元购买:详细说明:主要技术指标:1。
通讯方式:调幅AM2。
工作频率:315MHZ (可以提供433MHZ,购货时请特别注明)3。
频率稳定度:±75KHZ4。
发射功率:≤500MW5。
静态电流:≤0.1UA6。
发射电流:3~50MA7。
工作电压:DC 3~12V无线数据传输广泛地运用在车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信、数字音频、数字图像传输等领域中。
DF数据发射模块的工作频率为315M,采用声表谐振器SAW稳频,频率稳定度极高,当环境温度在-25~+85度之间变化时,频飘仅为3ppm/度。
特别适合多发一收无线遥控及数据传输系统。
声表谐振器的频率稳定度仅次于晶体,而一般的LC振荡器频率稳定度及一致性较差,即使采用高品质微调电容,温差变化及振动也很难保证已调好的频点不会发生偏移。
DF发射模块未设编码集成电路,而增加了一只数据调制三极管Q1,这种结构使得它可以方便地和其它固定编码电路、滚动码电路及单片机接口,而不必考虑编码电路的工作电压和输出幅度信号值的大小。
比如用PT2262等编码集成电路配接时,直接将它们的数据输出端第17脚接至DF数据模块的输入端即可。
DF数据模块具有较宽的工作电压范围3~12V,当电压变化时发射频率基本不变,和发射模块配套的接收模块无需任何调整就能稳定地接收。
当发射电压为3V时,空旷地传输距离约20~50米,发射功率较小,当电压5V时约100~200米,当电压9V时约300~500米,当发射电压为12V时,为最佳工作电压,具有较好的发射效果,发射电流约60毫安,空旷地传输距离700~800米,发射功率约500毫瓦。
315mhz发射电路参数
315mhz发射电路参数
【原创版】
目录
1.315MHz 发射电路概述
2.315MHz 发射电路参数
3.315MHz 发射电路应用
正文
【315MHz 发射电路概述】
315MHz 发射电路是一种广泛应用于无线通信领域的射频电路,它的工作频率为 315MHz。
在无线通信系统中,发射电路是将信息信号转换为射频信号并发射出去的关键部分。
315MHz 发射电路的性能直接影响到通信系统的通信质量和通信距离。
【315MHz 发射电路参数】
315MHz 发射电路的主要参数包括:
1.工作频率:315MHz
2.输出功率:通常在 1W 至 10W 之间,可以根据实际需求进行调整
3.增益:一般为 10dB 至 20dB,取决于天线和发射器的性能
4.驻波比:应尽量控制在 1.5 以下,以保证信号传输的效率
5.功耗:取决于电路设计和元件选择,一般在几瓦到几十瓦之间
【315MHz 发射电路应用】
315MHz 发射电路广泛应用于各种无线通信系统,如无线电、对讲机、智能家居、物联网等。
例如,在智能家居系统中,315MHz 发射电路可用于传输各种传感器的数据,如温度、湿度、光照等,从而实现对家居环境的实时监控。
在物联网应用中,315MHz 发射电路可用于传输各种设备之
间的数据,如传感器数据、控制指令等,从而实现设备之间的智能互联。
总的来说,315MHz 发射电路是一种重要的无线通信电路,它的参数和性能对通信系统的性能和稳定性有着重要的影响。
315MHz无线模块总结与注意事项
315MHz无线模块总结与注意事项315MHz无线模块总结与注意事项:1.发射和接收模块接天线时,最好选用25厘米长的导线,远距离传输时最好能够竖立起来。
2.发射模块工作电压:DC 3~12V ;接收模块工作电压:DC 5V ,输出方式:TTL电平 .3.TTL电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”,这被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统。
4.编码芯片PT2262发出的编码信号由:地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字,解码芯片PT2272接收到信号后,其地址码经过两次比较核对后,VT脚才输出高电平。
5.PT2262/2272最多可有12位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平),任意组合可提供531441种地址码,PT2262/2272最多可有6位(D0-D5)数据端管脚,只有发射端PT2262和接收端PT2272的地址编码完全相同,才能配对使用。
6.地址码和数据码都用宽度不同的脉冲来表示,两个窄脉冲表示“0”;两个宽脉冲表示“1”;一个窄脉冲和一个宽脉冲表示“F”也就是地址码的“悬空”。
7.振荡电阻还必须匹配,否则接收距离会变近甚至无法接收。
8.PT2272解码芯片有不同的后缀,表示不同的功能,有L4/M4/L6/M6之分,其中L 表示锁存输出,数据只要成功接收就能一直保持对应的电平状态,直到下次遥控数据发生变化时改变。
M 表示非锁存输出,数据脚输出的电平是瞬时的而且和发射端是否发射相对应,可以用于类似点动的控制。
后缀的6和4表示有几路并行的控制通道,当采用4路并行数据时(PT2272-M4),对应的地址编码应该是8位,如果采用6路的并行数据时(PT2272-M6),对应的地址编码应该是6位。
9.推荐学习模块:24L01模块,蓝牙无线模块 PT2262 PT22721.3M200K 1.5M270K 2.2M 390K PT2262 PT2272 3.3M 680K 4.3M 820K。
315m接收原理
315m接收原理
315m接收原理
315m接收器是一种无线电接收器,用于接收315MHz频率的无线信号。
它通常由天线、射频放大器、混频器、中频放大器、解调器和输出等组成。
天线是接收无线信号的装置,它将无线信号转换为电信号。
射频放大器是一个放大射频信号的电路,它将从天线接收到的微弱射频信号进行放大。
混频器是一个将射频信号和本地振荡器产生的高稳定度本地振荡信号混合在一起的电路,以产生中频信号。
中频放大器是一个放大中频信号的电路,它将从混频器输出的中频信号进行进一步放大。
解调器是一个用于解调中频信号并恢复原始信息的电路。
输出是将解调后得到的信息输出到外部设备(如显示屏或扬声器)。
315m接收原理基于超外差接收原理。
当无线信号进入天线时,它被转换为微弱的电流,并被送入射频放大器进行进一步放大。
这个过程通常需要使用低噪声放大器来保持系统噪声系数低,并确保系统灵敏度高。
经过射频放大器的放大,信号被送入混频器,与本地振荡器产生的高
稳定度本地振荡信号混合在一起。
混频器输出的中频信号经过中频放大器进一步放大,并被送入解调器进行解调。
解调器将中频信号解调为原始信息,并将其输出到外部设备。
总之,315m接收原理是通过将无线信号转换为电信号,然后进行放大、混频、中频放大和解调等步骤来恢复原始信息。
这个过程需要使用多个电路和组件来实现。
315M433M无线发射接收模块
315M/433M无线发射吸收模块一对模块10元阁下,两块匹配重要参数1.通信方法:调幅AM2.工作频率:315/433MHZ3.频率稳固度:±75KHZ4.发射功率:≤500MW5.静态电流:≤0.1UA6.发射电流:3~50MA7.工作电压:DC 3~12V吸收模块等效电路图:该高频吸收模块采取进口SMD器件, 6.5G高频三极管, 高Q值电感临盆, 机能稳固靠得住, 敏锐度高, 功耗低, 质优价廉, 普遍运用于各类防盗体系,遥控掌握体系.实用于各类低速度数字旌旗灯号的吸收;工业遥控.遥测.遥感;防盗报警器旌旗灯号吸收, 各类家用电器的遥控等.超再生吸收模块的中央两个引脚都是旌旗灯号输出是连通的,超再生吸收模块的等效电路图如下:重要技巧指标1.通信方法:调幅AM2.工作频率:315/433MHZ3.频率稳固度:±200KHZ4.吸收敏锐度:-105dbm5.静态电流:≤3mA(DC5V)6.工作电流:≤5MA7.工作电压:DC3C-5V8.输出方法:TTL电平9.体积:30x13x8mm模块的工作电压为5伏,静态电流3毫安,它为超再生吸收电路,吸收敏锐度为-105dbm,吸收天线最好为25~30厘米的导线,最好能竖立起来.吸收模块本身不带解码集成电路,是以吸收电路仅是一种组件,只有运用在具体电路中进行二次开辟才干施展应有的感化,这种设计有许多长处,它可以和各类解码电路或者单片机合营,设计电路灵巧便利.DF数据发射模块的工作频率为315M,采取声表谐振器SAW稳频,频率稳固度极高,当情形温度在-25~+85度之间变更时,频飘仅为3ppm/度.特殊合适多发一收无线遥控及数据传输体系.声表谐振器的频率稳固度仅次于晶体,而一般的LC振荡器频率稳固度及一致性较差,即使采取高品德微调电容,温差变更及振动也很难包管已调好的频点不会产生偏移.DF发射模块未设编码集成电路,而增长了一只数据调制三极管Q1,这种构造使得它可以便利地和其它固定编码电路.滚动码电路及单片机接口,而不必斟酌编码电路的工作电压和输出幅度旌旗灯号值的大小.比方用PT2262等编码集成电路配接时,直接将它们的数据输出端第17脚接至DF数据模块的输入端即可.DF数据模块具有较宽的工作电压规模3~12V,当电压变更时发射频率根本不变,和发射模块配套的吸收模块无需任何调剂就能稳固地吸收.当发射电压为3V时,空旷地传输距离约20~50米,发射功率较小,当电压5V时约100~200米,当电压9V时约300~500米,当发射电压为12V时,为最佳工作电压,具有较好的发射后果,发射电流约60毫安,空旷地传输距离700~800米,发射功率约500毫瓦.当电压大于l2V时功耗增大,有用发射功率不再显著进步.这套模块的特色是发射功率比较大,传输距离比较远,比较合适良好前提下进行通信.天线最好选用23厘米长的导线,远距离传输时最好可以或许竖立起来,因为无线电旌旗灯号传输时收许多身分的影响,所以一般实用距离只有标称距离的20%甚至更少,这点须要在开辟时留意斟酌.DF数据模块采取ASK方法调制,以下降功耗,当数据旌旗灯号停滞时发射电流降为零,数据旌旗灯号与DF发射模块输入端可以用电阻或者直接衔接而不克不及用电容耦合,不然DF发射模块将不克不及正常工作.数据电平应接近DF数据模块的现实工作电压,以获得较高的调制后果.DF发射发射模块最好能垂直装配在主板的边沿,应分开四周器件5mm以上,以免受散布参数影晌.DF模块的传输距离与调制旌旗灯号頻率及幅度,发射电压及电池容量,发射天线,吸收机的敏锐度,收发情形有关.一般在坦荡区最大发射距离约800米,在有障碍的情形下,距离会缩短,因为无线电旌旗灯号传输进程中的折射和反射会形成一些逝世区及不稳固区域,不合的收发情形会有不合的收发距离.。
315M无线遥控电路图
315M无线遥控电路图OK调制尽管性能较差,然而其电路简单容易实现,工作稳定,因此得到了广泛的应用,在汽车、摩托车报警器,仓库大门,以及家庭保安系统中,几乎无一例外地使用了这样的电路。
早期的发射机较多使用LC振荡器,频率漂移较为严重。
声表器件的出现解决了这一问题,其频率稳定性与晶振大体相同,而其基频可达几百兆甚至上千兆赫兹。
无需倍频,与晶振相比电路极其简单。
以下两个电路为常见的发射机电路,由于使用了声表器件,电路工作非常稳定,即使手抓天线、声表或电路其他部位,发射频率均不会漂移。
和图一相比,图二的发射功率更大一些。
可达200米以上。
接收机可使用超再生电路或超外差电路,超再生电路成本低,功耗小可达100uA 左右,调整良好的超再生电路灵敏度和一级高放、一级振荡、一级混频以及两级中放的超外差接收机差不多。
然而,超再生电路的工作稳定性比较差,选择性差,从而降低了抗干扰能力。
下图为典型的超再生接收电路。
超外差电路的灵敏度和选择性都可以做得很好,美国Micrel公司推出的单片集成电路可完成接收及解调,其MICRF002为MICRF001的改进型,与MICRF001相比,功耗更低,并具有电源关断控制端。
MICRF002性能稳定,使用非常简单。
与超再生产电路相比,缺点是成本偏高(RMB35元)。
下面为其管脚排列及推荐电路。
ICRF002使用陶瓷谐振器,换用不同的谐振器,接收频率可覆盖300-440MHz。
MICRF002具有两种工作模式:扫描模式和固定模式。
扫描模式接受带宽可达几百KHz,此模式主要用来和LC振荡的发射机配套使用,因为,LC发射机的频率漂移较大,在扫描模式下,数据通讯速率为每秒2.5KBytes。
固定模式的带宽仅几十KHz,此模式用于和使用晶振稳频的发射机配套,数据速率可达每秒钟10KBytes。
工作模式选择通过MICRF002的第16脚(SWEN)实现。
另外,使用唤醒功能可以唤醒译码器或CPU,以最大限度地降低功耗。
315m发射模块电路原理
315m发射模块电路原理随着科技的不断发展,无线通信已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
而在无线通信中,发射模块电路起着至关重要的作用。
本文将介绍315m发射模块电路的原理及其工作过程。
一、315m发射模块电路的基本组成315m发射模块电路主要由射频发射芯片、天线、功率放大器以及调制电路等组成。
1. 射频发射芯片:射频发射芯片是整个发射模块电路的核心部件,它负责将输入信号转换成无线射频信号。
它一般由振荡器、调制器和放大器等部分组成。
2. 天线:天线是用来辐射射频信号的装置,它负责将射频发射芯片产生的电信号转换成无线电波并进行辐射。
3. 功率放大器:功率放大器用于增大射频信号的幅度,以便提高信号的传输距离。
4. 调制电路:调制电路负责对输入信号进行调制,将其转换成适合无线传输的信号形式。
常用的调制方式有ASK(调幅键控)、FSK (频移键控)等。
二、315m发射模块电路的工作原理315m发射模块电路工作的基本原理是将输入信号转换成射频信号,并通过天线进行无线传输。
1. 输入信号转换:输入信号经过调制电路进行调制,转换成适合无线传输的信号形式。
调制电路可以根据需要选择ASK或FSK等调制方式。
2. 射频信号产生:经过调制的信号进一步经过射频发射芯片的处理,通过振荡器产生射频信号,并经过放大器放大后,送到天线。
3. 无线传输:射频信号经过天线辐射出去,形成无线电波,实现无线传输。
315m发射模块电路的工作频率一般在315MHz左右。
三、315m发射模块电路的应用领域315m发射模块电路在无线通信领域有着广泛的应用。
它可以用于无线遥控、无线传感器、无线报警、无线门铃等方面。
1. 无线遥控:315m发射模块电路可以用于各种无线遥控器,如车载遥控器、无线遥控门禁系统等。
它能够将遥控信号转换成无线信号,实现远程控制。
2. 无线传感器:315m发射模块电路可以与各种传感器相结合,实现无线传感功能。
比如温湿度传感器、光感应传感器等,将采集到的数据通过无线信号传输出去。
315m接收原理
315M接收原理解析简介315M接收原理是指在无线通信中,接收315M频率的信号的基本原理。
本文将详细解释315M接收原理,并确保解释清楚、易于理解。
无线通信基本原理在开始详细解释315M接收原理之前,我们先了解一下无线通信的基本原理。
在无线通信中,数据通过无线电波传输。
发送方将待传输的数据转换成无线电频率的信号,经过无线电信道传输到接收方,接收方再将信号转换为数据。
无线电波的传输基于电磁辐射,主要通过调制和解调技术实现。
调制是将数据转换为载波信号的过程,包括调幅(AM)、调频(FM)和脉冲编码调制(PCM)等技术。
解调是从接收到的无线电波中恢复出原始数据的过程,包括解调、解调、解调调制和解调解调调制等技术。
315M接收原理详解1. 接收器结构315M接收器通常由天线、RF放大器、混频器、中频放大器、检波器、解调器和输出器等组成。
•天线:用于接收无线电信号。
它可以是螺旋天线、印制贴片天线、针脚天线等。
•RF放大器:接收到的微弱无线信号通常比较弱,RF放大器可以将信号放大到适合后续处理的水平。
•混频器:将接收到的无线信号与本地振荡器产生的信号混合,得到两个频率之差的信号。
•中频放大器:放大混频器输出的中频信号。
•检波器:将中频信号转换为低频信号,去除无线电信号的调制部分。
•解调器:将低频信号解调为原始的基带信号。
•输出器:将解调后的基带信号输出供后续处理。
2. 频率选择在315M接收原理中,一般会使用滤波器来选择特定频率范围内的信号。
滤波器可以通过电子元件实现,如电容、电感和电阻等。
315M接收器通常会使用窄带滤波器,将接收信号限定在315M附近的频率范围内,以过滤掉其它频率的干扰信号。
3. 信号放大和混频接收到的微弱无线信号通常需要经过放大器放大,以增加信号强度。
RF放大器可以将信号放大到适合后续处理的水平。
放大后的信号经过混频器与本地振荡器产生的信号混合,得到两个频率之差的信号,即中频信号。
通过混频,可以将接收到的信号转换到一个更方便处理的频率范围内。
315M收发射模块电路
315M发射模块主要技术指标:1。
通讯方式:调幅AM2。
工作频率:315MHZ (可以提供433MHZ,购货时请特别注明)3。
频率稳定度:±75KHZ4。
发射功率:≤500MW5。
静态电流:≤0.1UA6。
发射电流:3~50MA7。
工作电压:DC 3~12V无线数据传输广泛地运用在车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信、数字音频、数字图像传输等领域中。
DF数据发射模块的工作频率为315M,采用声表谐振器SAW稳频,频率稳定度极高,当环境温度在-25~+85度之间变化时,频飘仅为3ppm/度。
特别适合多发一收无线遥控及数据传输系统。
声表谐振器的频率稳定度仅次于晶体,而一般的LC振荡器频率稳定度及一致性较差,即使采用高品质微调电容,温差变化及振动也很难保证已调好的频点不会发生偏移。
DF发射模块未设编码集成电路,而增加了一只数据调制三极管Q1,这种结构使得它可以方便地和其它固定编码电路、滚动码电路及单片机接口,而不必考虑编码电路的工作电压和输出幅度信号值的大小。
比如用PT2262等编码集成电路配接时,直接将它们的数据输出端第17脚接至DF数据模块的输入端即可。
DF数据模块具有较宽的工作电压范围3~12V,当电压变化时发射频率基本不变,和发射模块配套的接收模块无需任何调整就能稳定地接收。
当发射电压为3V时,空旷地传输距离约20~50米,发射功率较小,当电压5V时约100~200米,当电压9V时约300~500米,当发射电压为12V时,为最佳工作电压,具有较好的发射效果,发射电流约60毫安,空旷地传输距离700~800米,发射功率约500毫瓦。
当电压大于l2V时功耗增大,有效发射功率不再明显提高。