一种实用型红外光通信装置的设计方案

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电子设计大赛F题红外通信

电子设计大赛F题红外通信

电子设计大赛F题红外

通信

公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

2013年全国大学生电子设计竞赛红外光通信装置(F题)

2013年9月7日

摘要

设计红外通信收发系统,该系统由信号产生模块、红外光发送模块和红外光接收模块三部分构成,实现对信号的产生、发送、接收以及实现对信号的功率放大。掌握系统的原理,用 Altium designer软件绘制原理图并生成PCB 板,然后实际操作搭建电路板。系统主要由信号产生电路,红外光发射系统,红外光接收系统三个模块构成,由音乐芯片构成的信号产生电路发出电信号,通过发送系统转化为光信号发送,通过接收系统接受光信号并将其转化为电信号,再通过喇叭将其重新转化为语音信号,实现红外光通信的全过程。首先主要用LM386芯片构成音乐产生电路,发出电信号,由于发出的信号比较微弱,

所以需要再经过一个分压式共射电路适当放大信号,并通过LED红外发送管转化为光信号发送。信号经接收管接收后,通过运放电路得到较高的输出功率,驱动喇叭发出音乐芯片的音乐。利用放大器LM386、AD623、AD8608可以得到200的增益,驱动喇叭得到所需功率。

Abstract

Design of infrared communication transceiver system, the system module, the infrared light generated by the signal of sending module and infrared receiving module, realize the signal producing, sending, receiving, and realize the signal of power amplifier. The principle of control system, with Altium designer software map principle and generate the PCB, and then practical building circuit boards. System is mainly composed of signal generation circuit, infrared launch system, the infrared receiving system three modules, which composed the music chip issue electrical signal circuit, by sending system is converted into optical signals to send, receive light signals by receiving system and convert it into electrical signals, then

红外线技术在电子通信系统设计中的应用

红外线技术在电子通信系统设计中的应用

红外线技术在电子通信系统设计中的应用

发布时间:2023-03-15T02:46:07.249Z 来源:《科技潮》2023年1期作者:钟晨崔明旭胡涵文刘思豪

[导读] 在进行电子通信系统的设计时,由于需要考虑到红外线数据通信功能的添加,设计人员不得不重视脉冲调制的新需求。

上海航天电子通讯设备研究所上海市 201100

摘要:当今社会人们已经离不开电子通信,电子通信技术给人们带来了更加便利的信息传输体验,但是随着科技的不断进步,人们需要更好的电子通信系统来承担更多的功能。红外线通信技术可以实现短距离的电子通信,在普通的通信技术中心结合红外线技术能够加快数据传输的速度,防止通信系统出现异常,提高通信技术的运输效率。在电子通信系统设计时融入红外线技术还可以降低系统的运行消耗,发挥更高的通信价值。

关键词:红外线技术;电子通信系统;设计应用

一、红外线技术与电子通信系统的需求分析

1.1红外线技术与脉冲调制需求

在进行电子通信系统的设计时,由于需要考虑到红外线数据通信功能的添加,设计人员不得不重视脉冲调制的新需求。前文笔者已经讲过了,红外线技术想要应用在电子通信技术就必须要通过调制电路改变脉冲信号。红外线对脉冲调制的需求就是将脉冲信号限制在一定的宽度和频率范围内,在信息传输的过程中脉冲信号会产生一定的时间间隔,这些时间间隔的比例可以根据数据编码进行计算,设计人员设计好脉冲调制需求后,就可以使用红外通信技术完成数据信息的传送。

1.2红外线技术与通信传输需求

由于红外线的直射特性,所以红外线技术对通信传输的第一个要求就是避免障碍物多的地方,所以红外线通信技术对传输数据的距离要求很高。红外线通信装置中将红外发光管和红外线接收装置最为电子通信系统的收发器,但是红外线对通信的物理层规范要求至少能辨别一米外的光信号强度。同时通信传输还要确保红外线技术的语音传送不失真,并且能够将发射端的语音信号转化为800HZ的信号,以8欧电阻和0.4伏电压作为标准电阻电压比作为标准,方便红外技术在电子通信中的应用。

2013全国大学生电子设计大赛a

2013全国大学生电子设计大赛a

2013全国大学生电子设计大赛a 题目名称:红外通信装置(F题)

摘要:红外通信的实质就是将音频信号经音频插孔输入电路,音频信号经三极管放大后

推动红外发射管,接收端经音频放大集成电路LM386放大后经C1耦合

至IC进行放大,由于IC具有功率放大能力,可供耳机收听。红外通信装置利用红外发

光管和红外接收管作为收发装置,达到语音的输入、传输及接收,我们以MP3为信号

源,利用红外发射管、红外传输、红外接收管及以LM386为核

心的音频放大电路来实现目标。本系统是基于红外光通信原理,代替传统的电流•电压的

传输,实现了基于红外光对语音的传输及放大功能,LM386的使用减

小了系统的失真度结果显示,我们确实实现了语音信号的发射、传输、接收,但是输出信号出现了一定程度的失真,噪音,通过对电阻的调试、修改,使放大增益达到合适范围,最终以较理想的输出信号达到了设计要求。

关键字:红外通信;语音;放大

目录

一、方案的选择与

证 (3)

1.整体方案选择......................................... (3)

2.信号的采集......................................... .. (3)

3.音频放大芯片的选择......................................... (3)

4. 总方案确疋....

(4)

-二- 、理论分析与计

算• (4)

1. 通信原理分

析• (4)

2. 转发器效率提高的方计 (6)

1.发射端单元设计 (7)

2.接收端单元设计 (8)

红外无线通信装置(非常详细的原理)

红外无线通信装置(非常详细的原理)

西南科技大学

自动化专业方向设计报告

设计名称:红外光通信装置

姓名:杨 * *

学号: 2 0 1 0 5 7 8 9

班级:自动 1 0 0 4 班

指导教师:**

起止日期: 2013年10月15日--11月9日

西南科技大学信息工程学院制

方向设计任务书

学生班级:自动1004 学生姓名:杨* * 学号:20105789 设计名称:红外光通信装置

起止日期:2013年10月15日---11月9日指导教师:武丽

方向设计学生日志

红外光通信装置

摘要:基于2013年电子设计大赛红外光通信装置题目的要求,设计了具有实际运用价值的红

外光无线扩音装置。该装置由音频放大滤波电路,SPWM音频信号比较调制器,红外载波信号发生器,红外接收器,功率放大电路,LC低通滤波等模块构成。由模拟电路搭建的红外光通信信道传送经过处理的连续的音频信号,并由后级电路还原传送出来的音频信号,让喇叭发出原始音频信号。该系统能够完整的将频率范围为300Hz-8KHz的音频信号通过红外光传送4m以

外并接收还原。

关键词:红外光通信;音频传送;SPWM载波

Design of Infrared Communication Device

Abstract:The infrared communication device is based on the National Undergraduate Electronic Design Contest of 2013 , but it has more practical application value . This appliance contains an amplifier , SPWM modulator audio signal comparator , an infrared carrier signal generator , IR receiver , Power amplifier circuit , LC low-pass filter . The analog circuit structures of the infrared light transmitted through the communication channel continuous audio signal processed by the post-stage circuit to restore the audio signal sent out , so that the original audio signal horn . The system can be a complete frequency range of 300Hz-8KHz audio signals transmitted by infrared light and receive reduction up to 4m , temperature detection and transmission display .

红外光通信装置

红外光通信装置

红外光通信装置(F题)

摘要

本作品设计了一款红外光通信装置,利用红外光作为载体,采用PWM调制技术,实现了对语音和数字信号的实时传输,通信距离至少可达2m,并且具备中继转发节点,该节点在转发时最大功耗为mw,用以改变通信方向,在输入信号为0时,最终输出端噪声小于100mV。

1 方案设计与论证

1.1红外收发管的选择

红外通信是利用950nm近红外波段的红外线作为传递信息的媒体,由于本题要求传输距离只需大于2m,为了尽量降低功耗,在此我们选用了中心波长为850nm的红外发射管TSHG6400,为了很好的匹配发射管,在此我们选用中心波长为860nm的PT333,以便更好的接收发射过来的功率。

1.2信号调制方式

采用PWM调制方式实现

1.3系统工作描述

整个系统由发射装置、中转装置、接收装置组成。发射装置采用PWM调制,由STM32F051C4将采集的语音信号与温度信号实时发送给中转装置;中转装置用于实时接收发送过来的调制信号,经MSP430处理后再次发送给最终接收装置,以实现传输方向90度改变;接收装置接收到中转站发过来的信号后,经饱和放大然后再次比较输出,进入STM32F051C4进行数据处理,最终将温度显示在LED上显示,声音信号由音频输出接口输出。

2理论分析与计算

2.1通信距离与载波占空比的设置

2.2红外发射电路电路的分析

红外发射电路由红外发射二极管TSHG6400构成,中心波长为850nm。

2.3 红外接收电路的分析

红外接收管,采用pt333,该电路采用运放的模式进行驱动,R3和C5用于组成高通滤波电路,对信号进行滤波,从而减少空间中其他光照对数字信号的影响。

2013年全国大学生电子设计竞赛

2013年全国大学生电子设计竞赛

2013年全国大学生电子设计竞赛红外光通信装置(F题)

2013年9月6日

摘要

红外光通信装置(F题)

一、总体方案设计

仔细分析题目要求,红外光通信装置的传输距离需要达到2米、发挥部分中的中继转发点、保证信号无明显失真,是本题最大的难点。同时,当发射端输入语音信号为800Hz 单音信号时,8Ω电阻负载上的输出电压有效值不小于0.4V;发射端输入信号的幅度为0V时,接收装置输出端噪声电压不大于0.1V也是本题中需要解决的问题。对此,我们考虑了以下几种方案:

1.1系统整体方案的论证与选择

方案一:纯51单片机方式,数字传输,即用两块单片机分别完成对红外对管发送和接收的控制。通过软件实现时序控制,AD端采样后对信号进行编码、调制,经红外对管传输,再解码解调出原信号。

方案二:纯FPGA方式,数字传输,方法同51单片机,通过数字方式对采样信号进行编码和ASK调制解调,占用资源少同时高速高效。

方案三:模拟电路加FPGA方式。即通过乘法器和压控振荡器实现对音频信号的调制,经过光电对管传输后,再经过乘法器和亚控振荡器解调,直接输出到音响端;FPGA 用于处理温度信息,使用另一路光电对管传输,实现编码和解码的功能。

方案一的最大特点是控制简单,编程逻辑清晰,但是由于51自身的时钟经过分频,对于时钟信号的控制准确度低,而且时序控制需要时刻调用内部时钟中断,非常占资源,大大影响了处理速率,故不选择此方案。方案二的特点是时钟信号十分精确,处理速度快,但是数字传输传输,速率要求太高,普通光电管接收起来有难度,温度和信号编码的时序要求非常高。方案三模拟部分工作量较大,需要乘法器、多级放大器、压控振荡器、滤波器等器件,但是可以保证较高的输出功率,同时用FPGA实现对单一温度信息的传输、编码输出难度不大,故采用此方案。

红外光通信装置

红外光通信装置

红外光通信装置(总13页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

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学校统一编号

学院名称:

队长姓名:

队员姓名:

指导教师姓名:

红外光通信装置(F题)

摘要

由于红外载波的无线通信技术成本比较低,所以越来越多的应用于生活中,例如常用的电视机遥控器等,但由于红外光的特殊性,使它的传输距离有限,而且传输时需要将发射端与接收端对齐。本文设计了一个利用红外光作为传输方式的通信装置。首先将声音信号收集到,将其放大之后转换为数字信号,然后通过红外光进行传输,利用另一端的红外光接收装置将发射端发射的光信号接收到,经过解调转换成声音信号,然后输出。在传输的过程中同时传输由发射端热敏电阻采集到的温度信息,并在接收端通过液晶显示屏显示出来。在发射端和接收端使用STC12C5616AD单片机进行控制。

关键字:单片机红外光智能控制发射极接收极

目录

一、题目分析 (3)

1.1计划任务 (3)

二、系统设计 (3)

2.1方案比较 (3)

2.1.1方案一 (3)

2.1.2方案二 (4)

2.2方案论证 (4)

2.2.1方案的优点 (4)

2.2.2方案的缺点 (4)

三、单元模块的设计与分析 (4)

3.1各个单元模块的分析 (4)

3.1.1.音频接收模块 (5)

3.1.2.红外发射模块 (5)

3.1.3 通信通道 (5)

3.1.4 红外接收装置 (5)

3.2特殊元器件的介绍 (6)

四、方案设计 (8)

4.1电路仿真 (8)

4.2流程图 (9)

五、系统测试 (10)

红外遥控系统设计报告

红外遥控系统设计报告

红外遥控系统设计报告

一、研究意义

随着远程教育系统的不断发展和日趋完善,利用多媒体作为教学手段在各级各类学校都得到了广泛应用。近年来,在多媒体教学系统的使用、开发和研制中,经常遇到同时使用多种设备,如:数字投影机、DVD、VCD、录像机、电视机等,由于各种设备都自带遥控器,而且不同的设备所遵循的红外传输规约也不尽相同,操纵这些设备得使用多种遥控器,给使用者带来了诸多不便。本次毕业设计的主题就是红外遥控电路设计。红外遥控的特点是利用红外线进行点对点通信的技术,不影响周边环境,不干扰其他电器设备。室内近距离(小于10米),信号无干扰、传输准确度高、体积小、功率低的特点,遥控中得到了广泛的应用。通过基于单片机的控制指令来对多种设备进行远程控制,可以选择不同的按键来控制不同的设备。从而方便快捷的实现远程控制。

二、设计要求

红外遥控是目前使用较多的一种遥控手段。红外线遥控装置具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点。在家庭生活中,录音机、音响设备、空调彩电都采用了红外遥控系统。设计要求利用红外传输控制指令及智能控制系统,借助微处理器强大灵活的控制功能发出脉冲编码,组成的一个遥控系统。红外线编码是数据传输质是一种脉宽调制的串行通讯。红外线通讯的发送部分主要是把待发送的数据转换成一定格式的脉冲,然后驱动红外发光管向外发送数据。接收部分则是完成红外线的接收、放大、解调,还原成同步发射格式相同,但高、低电位刚好相反的脉冲信号,其主要输出TTL兼容电平。最后通过解码把脉冲信号转换成数据,从而实现数据的传输。本设计的主要技术指标如下:

红外通信模块设计教程

红外通信模块设计教程
1
出与 TTL 电平兼容的电信号,该信号能直接送入到微控器等要求 TTL 电平信号输入的芯片 中。图 4.14.2 是 TSOP18xx 系列模块的输入输出波形图,图中输出信号的波形中逻辑,“0” 代表有光,逻辑“1”代表无光。
图 4.14.2 红外接收头输入输出波形图 本实验为单片机串口通过红外线反射形成自发自收。接收部分选用 TSOP1838 系列,即 38KHz 载波系列,发射部分选用普通红外发射管。载波利用 52 系列单片机 P1.0 口的自动翻 转功能产生,载波经过“或非门”对串口数据(TXD)进行调制,调制信号通过三极管驱动 发射管,接收管输出接到单片机的串口输入端(RXD)。
5
6、思考与发挥: (1)对于外界光线干扰能想到哪些方法去除? (2)串口自发自收如何保证可靠性?
4.14.4 电子设计 DIY
设计要求:请参考上述红外通信电路原理图在 EDP 试验仪的面包板上自行完成一个红 外通信电路,完成自发自收功能,发送数据由键盘或者串口输入,接收数据可以用液晶显示 或者用串口送出,画出电路原理图并完成相应的软硬件设计。
4
TR1=1;
//9600 串口初始化;
IE = 0x90;
//允许串口中断
}
void serial () interrupt 4 using 3//红外接收并显示函数
{
static uchar i=0;

毕业设计论文—毕业论文红外线光发射机的设计与实现-精品

毕业设计论文—毕业论文红外线光发射机的设计与实现-精品

红外线光发射机的设计与实现

摘要

红外技术在科学领域已经发展使用到了各行各业。随着多媒体技术和通讯技术的不断发展,多媒体娱乐、信息高速公路等不断对信息数据的存储和传输提出了更高的要求.应用领域不断扩大,现在社会对即时传输也就有了更高的要求。本设计利用射机将接入的音频信号通过红外光发射机产生微弱的电信号,再通过放大器进行放大驱动发射端工作,最终变为红外光信号传输给红外接收机除此外,本次设计针对红外发射要求频率高这一特点做出相应的改良,在发射端电路中运用三级放大,对初始化的电流信号进行放大,以便于其驱动发射端的两个发射头工作.该课题主要目的就是设计一个红外光发射机,能锻炼制板和焊接等基本技能.红外技术应用产品种类繁多,主要有红外传感器、红外通信、红外热像、红外光谱仪等.本设计主要运用红外通信技术来完成本次设计。红外光发射机的通信系统设计相对比较简单,它主要就是对信号经过三级放大来传输给接收端,其最大的优点就是进行无线传输.

关键词:红外技术,光发射机,EDA仿真技术。

1绪论

1。1选题背景及目的

红外发射机是实现红外通信的关键器件,红外光发射机的设计可以对光发射机的组成部分、采用的元器件和应用到的科技技术深入理解,进而为实际应用奠定基础。红外线属于一种电磁射线,他的特性就等同于无线电或X射线。1672年,牛顿使用了可以分光切带有棱角的镜子吧太阳光分解成为7种颜色的单色。1800年,在英国物理学家F。W.郝胥尔从热的观点来研究各种光色的时候,偶尔发现在光带红光外的一个温度计比其他光的颜色的温度都要高,这个高温区总是卫浴光带的最边缘处红光外边。经过反复实验,于是他宣布:因为总是位于红光的外侧,所以叫红外线,又称红外光辐射。这种红外线具有热效应:生物体中的偶极子和自由电荷在电磁场的作用下,就按照电磁场的方向排列的趋势,在这个排列的过程中,引发了分子和院子没有规则的运动,就加剧而产生了热。当红外辐射到达一定额度的时候,超过了这个生物体的散热能力,它就会使被照射的物体局部温度升高,这就是红外线的热效应。红外线的最大特点就是普遍存在于大自然之中。红外线色彩是多彩多姿的,红外线的最长波长是最短波长的10倍【4】。红外线在短距离、室内应用中有着非常大的优势.红外通信成本低速度快,而且带宽几乎不受限制。因为因为载波的波长短,能够有效的避免多径衰减,所以红外链路组网简单。

2013全国大学生电子设计大赛题目(本科组)

2013全国大学生电子设计大赛题目(本科组)

2013年全国大学生电子设计竞赛试题

参赛注意事项

(1)9月4日8:00竞赛正式开始。本科组参赛队只能在【本科组】题目中任选一题;高职高专组参赛队在【高职高专组】题目中任选一题,也可以选择【本科组】题目。

(2)参赛队认真填写《登记表》内容,填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。

(3)参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生,应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件(如学生证)随时备查。

(4)每队严格限制3人,开赛后不得中途更换队员。

(5)竞赛期间,可使用各种图书资料和网络资源,但不得在学校指定竞赛场地外进行设计制作,不得以任何方式与他人交流,包括教师在内的非参赛队员必须迴避,对违纪参赛队

取消评审资格。

单相AC-DC变换电路(A题)

【本科组】

一、任务

设计并制作如图1所示的单相AC-DC变换电路。输出直流电压稳定在36V,输出电流额定值为2A。

L

图1 单相AC-DC变换电路原理框图

二、要求

1. 基本要求

(1)在输入交流电压U s=24V、输出直流电流I o=2A条件下,使输出直流电压U o=36V±0.1V。

(2)当U s=24V,I o在0.2A~2.0A范围内变化时,负载调整率S I ≤ 0.5%。

(3)当I o=2A,U s在20V~30V范围内变化时,电压调整率S U≤ 0.5%。

(4)设计并制作功率因数测量电路,实现AC-DC变换电路输入侧功率因数的测量,测量误差绝对值不大于0.03。

(5)具有输出过流保护功能,动作电流为2.5A±0.2A。

2. 发挥部分

(1)实现功率因数校正,在U s =24V ,I o =2A ,U o =36V 条件下,使AC-DC 变换

(完整版)红外遥控电路设计

(完整版)红外遥控电路设计

引言

随着远程教育系统的不断发展和日趋完善,利用多媒体作为教学手段在各级各类学校都得到了广泛应用。近年来,在多媒体教学系统的使用、开发和研制中,经常遇到同时使用多种设备,如:数字投影机、DVD、VCD、录像机、电视机等,由于各种设备都自带遥控器,而且不同的设备所遵循的红外传输规约也不尽相同,操纵这些设备得使用多种遥控器,给使用者带来了诸多不便。本次毕业设计的主题就是红外遥控电路设计。红外遥控的特点是利用红外线进行点对点通信的技术,不影响周边环境,不干扰其他电器设备。室内近距离(小于10米),信号无干扰、传输准确度高、体积小、功率低的特点,遥控中得到了广泛的应用。通过基于单片机的控制指令来对多种设备进行远程控制,可以选择不同的按键来控制不同的设备。从而方便快捷的实现远程控制。

常用的红外遥控系统一般分发射和接收两个部分。发射部分的主要元件为红外发光二极管。它实际上是一只特殊的发光二极管;由于其内部材料不同于普通发光二极管,因而在其两端施加一定电压时,它便发出的是红外线而不是可见光。红外发光二极管一般有黑色、深蓝、透明三种颜色。判断红外发光二极管好坏的办法与判断普通二极管一样;用万用表电阻挡量一下红外发光二极管的正、反向电阻即可。红外发光二极管的发光效率要用专门的仪器才能精确测定,而业余条件下只能用拉锯法来粗略判判定。

接收部分的红外接收管是一种光敏二极管。在实际应用中要给红外接收二极管加反向偏压,它才能正常工作,亦即红外接收二极管在电路中应用时是反向运用,这样才能获得较高的灵敏度。红外发光二极管一般有圆形和方形两种。由于红外发光二极管的发射功率一般都较小,所以红外接收二极管接收到的信号比较微弱,因此就要增加高增益放大电路。最近几年不论是业余制作还是正式产品,大多都采用成品红外接收头。成品红外接收头的封装大致有两种:一种采用铁皮屏蔽;一种是塑料封装。均有三只引脚,即电源正(VDD)、电源负(GND)和数据输出(VO或OUT)。

2014电赛F题红外光通信报告

2014电赛F题红外光通信报告
R6 R4 100kΩ Key=A 22Ω R1 15 % 100kΩ Key=A 20 % VCC 5V
红外发光二极管1
红外接收二极管
C2 100µF Q2 9013 R3 51kΩ R2 21.5Ω C1
1
百度文库
红外发光二极管2
Q1
C 3 E
B S8050
4.7µF
输出V0
2
R5 22Ω
图 3 中继转发电路
������������ ������������ ������������ = ������1+ ∗ ������ (1) 1+������ ������5
������
−������
因此可以通过增大可调电阻 R1 来减小集电极电流以提高转发器效率。但根 据图 2 所示的红外发光管 V-I 特性, 过低的偏置会使发光二极管工作在非线性区, 导致输入电压可变范围的减小及输出信号的失真。综合以上两点,在成功转发 的条件下,可以通过增大 R1 来提高转发器效率。
(3)
由(3)式,代入仿真数据,可以求得其两个极点分别为
S1 = −1287902 + 3000000 ∗ i S2 = −1287902 − 3000000 ∗ i
分析其零点分布可知该滤波器为高通滤波器,且其截止频率为
������������ = 1287902 ⁄ (2 ∗ π) = 20.498KHz(4)

红外光通信装置设计报告

红外光通信装置设计报告

2013年全国大学生电子设计竞赛

红外光通信装置设计报告(F题)

【本科组】

2013年9月7日

目录

一、前言 (1)

二、系统方案设计 (2)

(一)设计原理 (2)

1、红外红外线的特点 (2)

2、红外线发射和接收 (2)

(二)设计方案 (3)

整体方案图 (3)

(三)单元电路设计 (4)

1、发射端 (4)

(1)音频发射端电路图 (4)

(2)数字信号发射端 (4)

(3)发射部分用到的元器件及其相关参数 (5)

2、接收端 (5)

三、红外通信接口的硬件电路设计 (5)

1、红外发送器 (6)

2、NE555时基电路芯片 (6)

3、红外发射二极管 (7)

四、调试与测试 (8)

1、红外发射模块通信的调试与测试 (8)

2、红外接收模块通信的调试与测试 (8)

五、系统软件设计 (8)

系统软件设计整体流程图 (8)

六、测试方案与测试结果 (11)

(一)测试方案 (11)

(二)测试条件与仪器 (11)

(三)测试结果 (11)

七、结语 (11)

八、参考文献 (11)

九、附录 (12)

1、程序 (12)

2、系统结构原理图 (13)

红外光通信装置设计报告(F题)

一、前言

本设计利用已学电路知识,将电路分成红外发射模块、红外接收模块、环境温度传输模块三个模块,完成了红外光通信收发系统设计,以话筒为输入信号,由发送电路调试后,再由输入电路的红外接收管接收,经由(LM-386)放大,高通滤波器过滤后,在喇叭(耳机)中听到输入的语音。

关键词:红外通信;发射;接收;温感;

The design used the knowledge of circuit , and it has been divided into three parts as infrared emission circuit module, the infrared receiving module, and temperature transmission module , then we completed the design of infrared communication transceiver system, we used microphone to input signal, the debugging by sending circuit and then received by the input circuits of infrared receiving tube, via (LM - 386) amplifier, filter high-pass filter, I we could heard a voice input in the horn (headphones).

红外线技术在电子通信系统设计中的应用

红外线技术在电子通信系统设计中的应用

红外线技术在电子通信系统设计中的应

摘要:电子通信系统在现代社会提供信息方面发挥着至关重要的作用,因此必须根据实际需要设计和使用。红外线技术在分析电子通信系统的开发与实践中的应用对于转发短距离传输电信信号具有重要意义,整个通信系统的设计大大提高。因此,鉴于通信功能的改进和通信失误率的降低,有必要在设计实践中积极应用红外线技术。本文分析了红外线技术在电子通信系统设计中的应用,以便利实际工作。

关键词:红外线技术;电子通信系统;设计

红外线使通信能够满足短距离和慢数据传输的数据传输要求,降低能耗,改进系统设计。红外接口是点对点、低成本、跨平台高速数据连接的理想之选,尤其是主要应用于设备连接和信息网关的嵌入式系统。连接设备后,可以在设备之间交换文件和信息。

一、红外线技术

红外信号通过二进制数字信号进行引导和协调,有效传输红外通道。红外接口主要用于红外信道调制解调器。在红外通信中,该技术是允许信道的900至1000米范围内的红外波。发送装置通过高频调制解调器发送二进制信号,该解调接收引导接收到的高频信号并生成原始信息,以便更好地发送红外信号。在系统设计过程中通信信号的第一阶段,在控制电路中显示不同的脉冲,以便在发出不同的系统命令时生成控制信号。电路用于调制脉冲信号、转化形成,驱动处置用于红外信号的形成,初步通信完成。

1.优点:一是通过无线传输和脉冲传输和接收数据。二是是更换点对点互连电缆。三是点到点数据的线性传输是小角度,短距离保密性较强。四是用4M速率的FIR技术目前广泛应用于实现高传输效率。五是材料是不透光的阻隔、分隔

红外光调制模拟及数字信号传输系统设计

红外光调制模拟及数字信号传输系统设计

1 . 北方工业大学:2高级实验师
D OI :1 03 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 1 - 8 9 7 2 . 2 0 1 4 . 1 g . 0 3 7

红外光调制模拟及数字信号传输系统设计
红外光调制模拟信号语音通信系统
红外 语 音 通信 系 统原 理 框 图如 图 1 所示 。红 外 语音 通 信 系统 采 用 模 拟 通 讯 技 术 。语 音 信号 采 用 ①3 . 5 am 的 音 r 频插 孔线 路输 入 ,经过 前置 音频 放 大 电路放 大 后送 入 红 外 发射 电路进 行 调制 以 及发 射 。中继 转 发装 置 接收 到语 音 信 号后改变传输方向,再次对信号进行调制和发射 。最终 由 红 外接 收 电路 接收 语 音信 号进 行 解调 ,然后 送至 音 频放 大 电路对 信 号进 行放 大 。最 后 经过 功率 放 大 电路对 信 号进 行
信息技 术推 广
中国科 技信 息 2 0 1 4年 第 1 9 ,2 0 期 合刊 C H I N A S C I E N C EA N DT E C H N OL O G YI N F OR MA T I ON O c t . 2 0 1 4
魏广举
魏广举 ’ 赵
冲 ’ 郭玉仙 吴晓霞 ’ 屈丹丹 ’ 王振红
红外接收电路接收到红外语音发射装置发射的语音信号,
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一种实用型红外光通信装置的设计方案

在方案设计过程中,发射部分使用了S8050放大器,它是一种功率放大器,放大其音频信号。接收部分用了一款常见的小功率音频放大器D2822A,这两个芯片构成了红外通信装置的核心。该装置语音传播几乎无失真,传输距离满足要求,操作简单。当加一个中继转发点时,改变90度方向,效果良好。

1.方案总体设计

1.1 系统总体设计框图

本耳机由发射模块和接收模块两部分组成。发射模块:主要包括基本电路及红外发光二极管,主要是在5V电压的驱动下,将音频信号经基本电路来驱动红外发光二极管将信号发射出去。接收模块:主要包括S8050功率放大器及其周围辅助元件,主要是在5V电压的驱动下将接收到的发射信号经D2822A功率放大,然后驱动喇叭来发出声音,使收听者能够听到发射端发出的音乐。

系统总体原理框图如图1.1所示。

1.2 单元电路设计

1.2.1 发射部分电路

声音信号从MP3或信号发生器的音频输出插座引出。MP3输出的音频信号经过电容C1耦合至VT1 S8050进行一级放大后驱动红外线发光二极管,VD1、VD2发光,声音信号的变化引起VD1、VD2发光强度的变化,即VD1、VD2的发光强度受声音的调制。直流5V电压经电阻R4流到VT1,然后给其提供工作电压,将音频信号放大以驱动VD1、VD2发光,将信号发射出去。

发射电路如图1.2所示。

1.2.2 接收部分电路

该电路接收部分采用一块音频放大集成电路D2822A进行功率放大。有一个红外线接收管。

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