红外线遥控测距电路设计 (2)
红外线距离测量仪设计

毕业设计(论文)题目:红外线距离测量仪设计系(部):信息工程系专业:电气自动化班级:XXXXX学生:XXX学号:XXXXXXX指导教师:XXX 职称:讲师摘要红外线距离测量是针对当前公路、街道、停车场、车库等越来越拥挤,加上存在视觉盲区,无法看见车后的障碍物,司机在倒车时很容易刮伤汽车,甚至发生事故的情况而出现的一种旨在倒车防护的汽车防撞系统。
该系统能够在汽车以较低的速度进行倒车的过程中,识别出车后部的障碍物,并能够测量车与障碍物之间的距离,在车辆与障碍物发生碰撞前,发出声光报警,提醒司机刹车。
本设计从实验研究分析的角度,分析了红外线测距原理以及国内外此类汽车倒车存在的问题,提出了目前最简单、实用的一种红外线车辆倒车距离测量实现方案,即基于AT89C52单片机为核心的红外线测距倒车测量方案。
关键词:单片机;红外线;传感器;A/D转换作者:XXX指导老师:XXXABSTRACTInfrared vehicle astern distance measurement is in view of the current road, streets, parking lot, garage, etc more and more crowded, plus exist visual blind area, can't see the car after the obstacle, the driver in the reverse is easy to scratch the car, and even the case of an accident and the emergence of an aimed at astern protective car collision avoidance system. The system can in the car at a relatively low speed of reversing the process, a recognition of the obstacles, and can be used to measure the distance between the car and the obstacles in the vehicle and obstacles before collision, send out sound and light alarm to remind the driver brake. This design from the point of view of experiment study, this paper analyzes the principle of infrared ray range at home and abroad such reverse existent problem, put forward the most simple and practical a infrared vehicle astern distance measurement implementation scheme, that is based on AT89C51 single-chip microcomputer as the core of the infrared range astern measurement scheme.Keywords: SCM; Infrared; sensor;A/D ChangeAuthor:XXXGuiding Teacher: XXX目录第一章引言 (1)第二章硬件介绍 (2)2.1红外线概述红外线概述 (2)2.1.1红外线简介红外线简介 (2)2.1.2红外传感器的分类 (3)2.1.3红外传感器的应用 (5)2.2 AT89C52单片机的概述 (6)2.3 TLC1549简介 (9)第三章红外测距的工作原理与基本结构 (11)3.1红外测距发射与接收器件简介 (11)3.2红外线测距的工作原理 (12)3.3红外测距系统的基本结构 (12)第四章红外线测距的硬件设计 (15)4.1红外测距的实现构想 (15)4.2系统和硬件结构电路图 (15)4.3各硬件的电路设计 (16)第五章红外测距的软件设计 (18)5.1系统软件的结构框图 (18)误差分析 (19)总结 (20)致谢 (21)参考文献: (22)第一章引言随着汽车工业的发展,城市汽车数量迅速增加。
红外线遥控检测功能电路制作

红外线遥控检测功能电路制作
MF-47D型万用表保留了原MF-47型的全部测量功能又增加了红外遥控检测、通路蜂鸣提示、超β晶体管测量新功能。
其中红外线遥控检测功能电路制作在一块2.2×1.4cm电路板上。
电路见附图。
红外遥控检测电路接收部分没有使用一体化微型遥控接收头,而是使用φ3黑色红外接收二极管,体积更小。
电路直接使用9V电源,免去了使用一体化微型遥控接收头所须5v供电的麻烦。
两只二极管露出在表盘左下方,接收二极管旁标有图形标志。
检测红外发射器时,将挡位开关拨到R×10k,发射头垂直对准接收窗口±15度内,按下需检测功能键,工作正常红色发光管闪光。
在一定距离内(0~10cm)移动发射器,还可以判断发射器输出功率状态。
爱好者若照此电路仿制,在万用表壳体上增设一开关即可,线路板可根据表内空间位置适当安置。
为一位同行修该型表电阻挡失灵故障。
发现电阻挡R×1~R×1k挡电阻烧毁,面目全非。
对照厂家随表提供的电路图更换电阻。
R×1、R×10、R×100。
远距离红外光遥控继电器控制电路设计

设计课题:远距离红外光遥控继电器控制电路设计一、设计要求遥控距离30m。
二、设计任务1.熟悉有关资料。
2.控制电路设计,电路框图:2号图纸1张;电路原理图:2号图纸2张。
3.编写设计说明书,约10000字:(1)设计思想与方案论证;(2)系统工作原理说明;关于热释电传感器的结构、原理与使用方法,菲捏耳透镜的原理及其外形视场,请查有关资料。
(3)电路计算;(4)电路元器件计算与选择;(5)元器件明细表。
4.计算机打印说明书。
三、参考文献与资料1.传感器及应用王煜东主编2.红外探测与控制电路,陈永甫主编,87~89页3.电子技术(模拟与数字)目录目录 (1)前言 (2)第一章绪论 (3)第一节红外光的概念及用途 (3)1.1 红外电视 (3)1.2 热红外探测系统 (4)第二节红外光的发展历史 (5)第三节红外技术的内容及发展方向 (6)3.1 红外技术的内容 (6)3.2 红外技术的现状及发展方向 (6)第二章外围硬件说明 (8)第一节热释电红外传感器的工作原理 (8)第二节热释电红外传感器的基本结构 (9)第三节菲涅尔透镜工作原理与结构 (11)第三章系统性能与参数设定 (13)第一节系统电路性能介绍 (13)第二节热释电红外传感器的主要技术参数 (15)第三节热释电红外传感控制电路计算 (16)第四章安装使用说明 (18)第一节热释电红外传感器安装与使用说明 (18)第二节热释电红外探测器的布置和安装 (19)第三节菲涅尔透镜的安装及其外形视场 (22)附表一元器件选择 (25)一.发射电路元器件 (25)二.控制电路元器件 (26)附表二参考文献 (28)附图 (29)前言1887年,人们在实验室中成功地产生了红外线,使人们认识到:可见光、红外线和无线电波在本质上都是一样的。
到了20世纪,由于生产实践的需要,推动了各项新技术的发展,红外科学也从实验室走出来,开始应用到生产上,并形成了一门崭新的技术-红外技术。
红外线遥控测试电路设计方案

红外线遥控测试电路设计方案1 课程设计的目的1了解光电二极管的工作原理和使用方法2 利用模电知识熟练掌握光电二极管的使用方法3 理论联系实际提高独立解决问题的能力2 课程设计的任务与要求熟悉硅光电二极管的工作原理,设计出合理的电路图,根据电路图准备所需的元器件,然后连接电路进行测试,当有红外光照射二极管时小灯泡发光,且小灯泡的亮度随着光照强度的增强而增强,随着光照强度的减弱而变暗。
1 巩固和加强模拟电子技术课程的理论知识2掌握电子电路的一般设计方法,了解电子产品研制开发过程3 提高电子电路实验技能及仪器的使用方法4 掌握电子电路安装调试和故障排除方法5学会撰写课程设计总结报告6 学会查阅文献资料,培养自身独立分析问题和解决问题的能力 7培养创新能力和创新思维3 设计方案与论证3.1 红外线光敏遥控电路的设计方案本设计方案由红外发射电路和接收发光两大电路组成,其中红外发射电路包含有红外硅光二极管LED2;接收发光电路使用的有光电二极管LED1。
在本电路的设计中,共使用了三个三极管,分别为VT1、VT2、VT3,选用的型号均为NPN型BC548型三极管,在本次实验的实现中,分别作为一级、二级和三级放大电路。
当LED2接收到红外光信号后,则红外光信号将经过C4电容进行耦合,然后加到由VT3与VT2组成的两级交流放大器进行放大,而放大后的信号将从VT2管集电极输出,而放大后的信号将再次经过C2电容进行耦合,然后加到由VD1、VD2和C1组成的整流滤波电路以后,用得到的直流电压来控制电子开关VT1的状态。
3.2 设计方案的论证按照原理图连接好电路以后进行试验:用红外光照射LED2,当硅光电二极管LED2接收到红外线信号时,VD1与VD2整流后的电压就会使VT1导通,进而使LED1发光二极管导通发光。
若LED1的亮度随着红外光照强度的增强而增强,随着光照强度的减弱而减弱,那么电路连接正确,实验成功;若当红外线信号的探测时间很短时,由于此时的电容C1也可产生一个恒定的基极偏置电压。
红外遥控电路装置设计与制作介绍

令,控制相应的电器设备
控指令进行相应的操作,并将
操作结果反馈给遥控接收器
电路设计基本原则
01
功能实现:满足遥控电路的基本功能需求
02
稳定性:保证电路在各种环境下的稳定性和可靠性
03
安全性:避免电路设计过程中可能出现的安全隐患
04
成本控制:在满足功能需求的前提下,尽量降低电路成本
电路组成与功能
01
红外发射器:发 射红外信号,控
制家电设备
02
红外接收器:接 收红外信号,解 码并执行相应操
作
03
微控制器:控制 整个电路的工作 流程,实现遥控
功能
04
电源电路:为整 个电路提供稳定
的电源电压
05
信号处理电路: 对红外信号进行 放大、滤波等处 理,提高接收灵
敏度
06
显示电路:显示 遥控状态和设备 工作状态,方便
红外线可以成像,实现红外 图像处理
红外线具有热效应,可以产 生热量
红外线可以传输信号,实现 远程控制
红外线可以聚焦,实现距离 控制
红外线可以检测,实现物体 检测和识别
红外线可以测量,实现温度 测量和距离测量
红外遥控信号传输
红外线:一 种不可见光, 具有较强的
穿透力
红外遥控信 号:通过红 外线传输的
区域的实时监控和报警
工业控制应用
01
工业自动化:通过红
外遥控实现生产线的
自动化控制
02
工业机器人:利用红
外遥控控制机器人的
运动和操作
03
工业设备监控:通过
红外遥控监控设备的
运行状态和参数
04
工业安全防护:利用
红外线遥控测试电路设计方案

红外线遥控测试电路设计方案1 课程设计的目的1了解光电二极管的工作原理和使用方法2 利用模电知识熟练掌握光电二极管的使用方法3 理论联系实际提高独立解决问题的能力2 课程设计的任务与要求熟悉硅光电二极管的工作原理,设计出合理的电路图,根据电路图准备所需的元器件,然后连接电路进行测试,当有红外光照射二极管时小灯泡发光,且小灯泡的亮度随着光照强度的增强而增强,随着光照强度的减弱而变暗。
1 巩固和加强模拟电子技术课程的理论知识2掌握电子电路的一般设计方法,了解电子产品研制开发过程3 提高电子电路实验技能及仪器的使用方法4 掌握电子电路安装调试和故障排除方法5学会撰写课程设计总结报告6 学会查阅文献资料,培养自身独立分析问题和解决问题的能力 7培养创新能力和创新思维3 设计方案与论证3.1 红外线光敏遥控电路的设计方案本设计方案由红外发射电路和接收发光两大电路组成,其中红外发射电路包含有红外硅光二极管LED2;接收发光电路使用的有光电二极管LED1。
在本电路的设计中,共使用了三个三极管,分别为VT1、VT2、VT3,选用的型号均为NPN型BC548型三极管,在本次实验的实现中,分别作为一级、二级和三级放大电路。
当LED2接收到红外光信号后,则红外光信号将经过C4电容进行耦合,然后加到由VT3与VT2组成的两级交流放大器进行放大,而放大后的信号将从VT2管集电极输出,而放大后的信号将再次经过C2电容进行耦合,然后加到由VD1、VD2和C1组成的整流滤波电路以后,用得到的直流电压来控制电子开关VT1的状态。
3.2 设计方案的论证按照原理图连接好电路以后进行试验:用红外光照射LED2,当硅光电二极管LED2接收到红外线信号时,VD1与VD2整流后的电压就会使VT1导通,进而使LED1发光二极管导通发光。
若LED1的亮度随着红外光照强度的增强而增强,随着光照强度的减弱而减弱,那么电路连接正确,实验成功;若当红外线信号的探测时间很短时,由于此时的电容C1也可产生一个恒定的基极偏置电压。
毕业设计范例二红外线光电开关电路的设计与制作
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江门市新会技工学校技能课教案编号:QD-19-06 流水号:5 电气自动化专业10G3 班共10 页课题名称总课题:毕业设计授课主题内容红外线光电开关电路的设计与制作授课课时2需用课时2 分课题:毕业设计范例二起止日期课题要求技术理论知识实际技术操作设备、工、刃量具标准材料准备示范操作准备产品名称是否生产产品图号件数额定工时工时余(缺)安排备注工人学生合计课题实习结束小结授课老师:肖正光审阅签名:新会高级技工学校毕业设计论文课题:红外线光电开关电路的设计与制作系部:电子信息系专业、班级:电气自动化设备安装与维修姓名: XXX指导教师:完成时间: 2012.6.16毕业设计论文任务书1、题目红外线光电开关电路的设计与制作2、内容要求:(1)、设计并制作一红外线光电开关电路,当光电管接收到红外发射光时,继电器控制所需驱动的电器设备工作。
(2)、用Protel 99 SE完成电路原理图的绘制,并提出元件清单,购买关键元器件。
(3)、完成线路板的设计。
(4)、样机装配与调试。
(5)、完成毕业大作业(综合实训)正文。
3、实施步骤:1、查阅资料,拟定总体设计方案,IC规格书查询,芯片选型。
约3天时间。
2、原理图的设计:①完成红外线光电开关电路的原理图的设计;②提交元件清单;完成关键元器件的选购,约4天时间。
3、线路板的设计、制作与装配:①用Protel 99 SE完成线路板的设计,利用热转印方法制作线路板;约一周时间。
4、完成样机的装配与调试,约2周时间。
5、完成毕业大作业(综合实训)正文。
应包括如下内容:(1) 总体方案设计(2)各功能电路的描述、电路图; (3)元件清单;(4)线路板的PCB图;(5) 利用热转印方法制作线路板的过程;(6)红外线光电开关的装配与调试;(7) 红外线光电开关实物照片;(8) 毕业大作业总结。
约为3天的时间。
4、本毕业设计任务书于2012年 5月28日发出,应于2012 年6月16日完成,然后进行成绩评定。
毕业设计(论文)-红外遥控电路[管理资料]
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毕业设计(论文)报告题目红外遥控电路系别电子工程系.专业计算机控制技术.班级0602 .学生姓名.学号.指导教师.2009年4月红外遥控电路摘要随着科学技术的发展,人们的生活水平不断提高,节能环保的意识也逐渐加强。
研究人员不断研究开发新型产品应用于生活使我们的生活质量提高的同时更能节省资源。
红外遥控技术就是应运而生了。
红外遥控技术已经在日常家用电器中得到了广泛应用,其使用方便、功耗低、抗干扰能力强的优点也越来越在智能仪器系统中受到重视。
市场上的各种家电红外遥控系统技术成熟,成本低廉,为人们的家居生活带来方便快捷的服务。
本文主要介绍了利用变压器、整流二极管、电容和三端稳压器作为电源电路,采用新型红外发射芯片BL9148和接收芯片 NB9149作为发射及接收电路,通过编码译码,输出信号,传输给控制电路来控制电路负载。
关键词红外线遥控编码译码电路控制电路Infrared remote control circuitAbstract:With the development of science and technology, people's living standard continuously improving and the awareness of energy saving and environmental protection is gradually strengthening. Researchers continue to research and development of new products used in life so that we improve the quality oflife-saving resources at the same time. Infrared remote control technology is born of. Infrared remote control technology has been in day-to-day household appliances has been widely used, and its easy-to-use, low power consumption, anti-interference ability of the advantages of increasing intelligence apparatus in the system be taken seriously. All kinds of household electrical appliances market infrared remote control system technology is mature, low-cost homes for people's lives more convenient and efficient service.This paper describes the use of transformer, rectifier diodes, capacitors andthree-terminal voltage regulator as a power circuit, using a new type of infrared transmitter and receiver chips BL9148 as a launch and receive NB9149 circuit,through the codec, the output signal, and transmit them to the control circuit to controlthe load circuit.Key words: Infra-red remote control Code decoding circuit Control circuit前言 (1)1. 设计目的 (1) (1)第1章红外遥控系统的组成及工作原理 (2) (2) (2)第2章电源电路 (5) (5)电源电压器 (5) (6) (10) (11)第3章编码译码电路 (12) (12)BL9148芯片的应用 (12)二级放大电路的功能 (14)译码电路 (14)一体化接收头 (14)NB9149芯片的应用 (15)第4章控制电路 (16) (16)CD4013触发器 (18) (19) (20) (21)第5章安装与调试 (21)第6章设计心得及经验总结 (22)谢辞 (23)附录1 (24)附录2 (26)参考文献 (27)红外辐射俗称红外线或红外光,它是人眼看不见的光线,具有强烈的热作用,故又称热辐射。
红外测距方案

红外测距方案一、引言红外测距是一种常用的非接触式测距技术,它通过测量物体反射或发射的红外辐射来确定物体与测距设备之间的距离。
红外测距方案广泛应用于工业自动化、智能交通、安防监控等领域,本文将介绍一种基于红外测距的距离测量方案。
二、设备要求为了实现准确的红外测距,需要以下设备:1. 红外发射器:产生特定波长的红外辐射并发射到目标物体上。
2. 红外接收器:接收目标物体反射的红外辐射并将其转化为电信号。
3. 控制电路:控制红外发射器和接收器的工作状态,实现发射和接收红外辐射的时序控制。
4. 处理器:接收并处理红外接收器输出的信号,计算出距离值。
三、工作原理红外测距方案的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 发射红外辐射:控制红外发射器发射特定波长的红外辐射,照射到目标物体上。
2. 接收红外辐射:红外接收器接收目标物体反射的红外辐射,并将其转化为电信号。
3. 信号处理:将红外接收器输出的电信号放大并进行滤波处理,以提高信号质量。
4. 时序控制:利用控制电路对红外发射器和接收器进行时序控制,确保发射和接收的同步性。
5. 距离计算:处理器接收红外接收器输出的信号,通过特定的算法计算出目标物体与测距设备之间的距离。
6. 结果显示:将测得的距离值通过显示设备显示出来,提供给用户查看。
四、应用场景红外测距方案可以广泛应用于各个领域,以下是一些常见的应用场景:1. 工业自动化:红外测距可用于机器人导航、物料搬运等场景,实现对物体位置和距离的准确测量。
2. 智能交通:红外测距方案可以用于车辆跟随、停车辅助等功能,提高交通的安全性和效率。
3. 安防监控:通过红外测距,可以实现对入侵者的跟踪和警报,提高安防系统的可靠性。
4. 环境检测:利用红外测距可以监测建筑物周边环境的变化,及时发现问题并进行处理。
5. 医疗设备:红外测距可以用于测量人体各个部位的距离和位置,实现精准的医疗治疗。
五、总结红外测距方案是一种准确、可靠的距离测量技术,它在多个领域有着广泛的应用。
红外线自动探测门控制电路系统设计毕业设计

毕业设计红外线自动探测门控制电路系统设计一、设计要求(1)要求用单片机来实现本电路系统的控制功能。
(2)用555定时器来提供开门触发信号,用红外线感应开关对管检测人体信号。
(3)用5V直流电机来模拟开门拖动电机。
(4)用三位七段码数码管显示,来监控模拟开门时间,及开门状态。
红外线自动探测门控制电路系统设计前言自动门从理论上理解应该是门的概念的延伸,是门的功能根据人的需要所进行的发展和完善。
自动门是指:可以将人接近门的动作(或将某种入门授权)识别为开门信号的控制单元,通过驱动系统将门开启,在人离开后再将门自动关闭,并对开启和关闭的过程实现控制的系统。
自动门开始在建筑物上使用,是在二十世纪年以后。
二十年代后期,美国的超级市场的开放,自动门开始被使用,受此影响,世界第一自动门品牌多玛在1945年开发出油压式、空气式自动门,新建大楼的正门也开始使用了。
到了1962年,电气式开始出现,之后伴随着城市的建设,自动门技术的领域每年都在增加。
当初,用供给建筑物用电源进行电动机的速度控制很难,只好进行油压、空压速度控制,转换但因能源利用效率很低,然而伴随着电气控制的技术发展,现在电气控制技术已经成熟,直接控制电动机的电气式自动门逐渐成为主流。
例如:各种用可识别控制的自动专用门,如:感应自动门(红外感应,微波感应,触摸感应,脚踏感应)、刷卡自动门等 21世纪的今天,门更加突出了安全理念,强调了有效性:有效地防范、通行、疏散,同时还突出了建筑艺术的理念,强调门与建筑以及周围环境整体的协调、和谐。
门大规模专业化生产始于150年前,在不断发展和完善的过程中,涌现出大批独具规模的专业制造商。
门的高级形式--自动门起源在欧美,迅速发展至今天,已经形成了种类齐全、功能完善、造工精细的自动门家族。
整体来说国外的自动门控制系统性能比较优良,但是价格偏高;国内的同类产品价格便宜但是性能较差,故障率较高。
在国外,进入20世纪90年代以来,自动化技术已经很成熟,技术发展很快,并取得了惊人的成就,自动门是自动化技术的典型代表。
红外测距【方案设计】

天津工业大学嵌入式系统设计报告【课程设计题目:红外测距】学院:电子与信息工程专业班级:电子Z1401姓名:赵旭学号:1310910418时间:一.课程设计简述课程设计目的:我们所进行的课题便是做一个简易的,精确的,近距离的距离检测仪,这也是对我们所学知识的一种考验方法,从中我们可以更系统的认识单片机,了解AD转换和红外收发模块。
内容:利用GP2Y0A21YK0F传感器作为测量组件,设计红外测距仪,具有下面的功能:1.测量范围为10cm~80cm;2.精度为1cm;3.串口显示模块;4.可以实时测量距离;意义:红外线测距仪指的就是激光红外线测距仪,红外测距仪----用调制的红外光进行精密测距的仪器,测程一般为1-5公里。
在100米以内则超声波测距更有优势,但是超声波测距的距离一般无法测量1米以内,而红外测距则可以测出这一段距离,而且有着不错的精度,在本课题中研究的就是这一类情况的红外线测距。
二.需求分析功能需求:利用GP2Y0A21YK0F传感器作为测量组件,设计红外红外测距仪,进行距离的测量。
1.通过红外测距仪可以进行实时测距。
2.可以实时将所测距离反馈到显示系统。
质量属性:1.测量范围为10cm~80cm;2.精度为1cm;设计约束:1.移植UC/OS-III操作系统,基于系统上跑程序,使用到任务间的通信机制。
2.使用自己独立画板制作的ARM/Cortex M3 最小系统板。
3.成本控制在100元以内。
4. 利用GP2Y0A21YK0F传感器作为测量组件。
三.总体方案设计系统框图:红外测距传感器功能框图:四.硬件设计硬件框图,器件选型,模块电路图五.软件设计软件框图,数据结构,模块流程图六.系统测试测试目的,测试步骤,测试结果,结果分析(务必附上实物图)七.附录扩展功能原理图,关键代码要求小四字体,1.25倍行间距。
红外线遥控测距电路设计 (2)

1综述光是一种电磁波,它的波长区间从几个纳米(1nm=10-9m )到1 毫米(mm )左右。
人眼可见的只是其中一部分,我们称其为可见光,可见光的波长范围为380nm ~780nm ,可见光波长由长到短分为红、橙、黄、绿、青、兰、紫光,其中波长比红光长的称为红外光。
红外测距原理和雷达测距原理相似,是发射红外线然后测量回波时间,光速乘以时间再除以2就得到距离。
由于光速很快,而红外测距仪一般测量距离比较短,用常规的脉冲法(发射一个脉冲然后计算收到反射脉冲的时间)常常因为时间过短而无法测量,所以一般是将红外线发射功率调制上一个较低的频率,然后测量回波与发射波的相位差,根据相位差可以计算出回波时间。
因其快速高效日益引起人们的重视。
2红外线测距原理本章重点在于对红外线的基本特征进行分析,研究其特点及发生条件并按不同分类方法对其进行分类,进一步研究红外线的机理,进一步说明红外线在生产生活中的应用。
2.1红外线简介2.1.1红外线的定义在红光以外的光波叫做红外线,波长为0.77-1000微米,在红外线中又分为远红外线(又叫长波红外线)、中波红外线、短波红外线。
其中波长8—14微米的远红外线对人极具保健功能,又被誉为育成光线,也叫生命光线。
在红光以外的光波叫做红外线,波长为0.77-1000微米,在红外线中又分为远红外线(又叫长波红外线)、中波红外线、短波红外线。
其中波长8—14微米的远红外线对人极具保健功能,又被誉为育成光线,也叫生命光线。
2.1.2红外线的特点1)波长较大,容易发生衍射现象,可以穿过云雾和烟尘;2)红外线有较强的热效应,可以用来红外加热;3)任何物体都在不停的发射红外线,可应有到夜视仪技术;最后,红外线发射的强度与物体的温度有关,在医学上红外成像仪用来检查病人的身体发病部位就是应用了这个特点。
3红外测距的基本原理本章重点在于对红外线测距的基本特征进行分析,研究其特点及发生条件并按不同分类方法对其进行分类,进一步研究红外线测距的机理,进一步说明红外线测距的方法,最后分析红外线测距电路的实现。
红外探测器原理及电路图
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D1发射红外线,D2接收红外信号。
LM567第⑤、⑥脚为译码中心频率设定端,一般通过调整其外接可变电阻W改变捕捉的中心频率。
图中红外载波信号来自LM567的第5角,也即载波信号与捕捉中心频率一致,能够极大的提高抗干扰特性。
音频译码器LM567作用器要领1、LM567输出部分与普通数字IC等有所不同,其内部是一个集电极开路的NPN型三极管,使用时,⑧脚与正电源间必须接一电阻或者其它负载,才能保证IC译码后输出低电平。
2、实验表明:LM567接通电源瞬间,⑧脚会输出一低电平脉冲。
因此,用于作遥控器译码控制时,应在输出端后加装RC积分延时电路,以免每次断电后,重新复电时产生误动作。
3、LM567第⑤、⑥脚为译码中心频率设定端,一般通过调整其外接可变电阻W改变频率,经笔者实验发现,当W阻值变为0Ω或无限大时,⑧脚电平状态即使无信号输入时也会变为低电平,因此,在调整W时,不能使其短路或开路。
4、LM567的工作电压对译码器的中心频率有所影响,故最好采用稳压供电。
5、LM567②脚外接电容决定着锁相环捕捉带宽,容量越小,捕捉带宽越宽,但使用时,不可为增大捕捉带宽而一味减小电容容量,否则,不但会降低抗干扰能力,严重时还会出现误触发现象,降低整机的可靠性1. 概述集成锁相环路解码器LM567是美国国家半导体公司生产的56系列集成锁相环路中的一种,其同类产品还有美国Signetics公司的SE567/INE567等。
LM567是一个高稳定性的低频集成锁相环路解码器,由于其良好的噪声抑制能力和中心频率稳定性而被广泛应用于各种通讯设备中的解码以及AM、FM信号的解调电路中。
2. LM567内部结构及工作原理LM567为8脚直插式封装,其内部结构、引脚定义及外围元件连接方法如图1所示。
LM567内部包含了两个鉴相器PD1及PD2、放大器AMP、电压控制振荡器VCO等单元电路。
鉴相器PD1、PD2均采用双平衡模拟乘法器电路,在输入小信号情况下(约几十mV),其输出为正弦鉴相特性,而在输入大信号情况下(几百mV以上),其输出转变为线性(三角)鉴相特性。
红外测距讲稿
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红外测距报告一.红外测距原理1.本设计测距方法是光强发测距,即由红外发光管发出一定强度的950nm 红外光,经A4白纸(障碍物)反射后,由红外接收管接收反射的红外光,根据接收到的红外光的强弱来判断距离前方的距离。
因为红外接收管接收到的红外光的强度是随A4白纸(障碍物)的距离变化而变化的,这是因为距离越近则反射回来的红外光就越强,距离越远则反射回来的红外光就越弱。
二.电路设计1.红外发射电路原理与组成:红外发射电路基本是由一个S8050三极管构成的共发射极电路,上图中使三极管工作于开关状态,用单片机在发射控制端产生1KHZ方波信号控制红外管的发射,红外发光管将间隙发出950nm长度的红外线。
采用1KHZ的PWM信号控制的原因在于可以加大红外发光管的电流,因为PWM信号使得其管子的总功耗(工作电流)并不大,而不至于使红外发光管因功耗过大,温度升高而损坏管子,从而使红外管可以发出更强的光,可以使测量距离变远。
2.红外接收电路原理与组成:红外接收二极管在无阳光或无红外的光照射时反向电阻非常大,有阳光或含红外的光照射时其电阻非常小,故红外接收二极管的电流是随红外光线强度的变化而变化的。
上图红外接收电路是由LM358组成的同向信号放大电路,对红外接收二极管感应到的波长在940nm的红外光信号所产生的微弱电信号进行放大。
通过对R4和R5阻值的调整,可以对放大倍数进行调整,放大倍数公式为Vo=Vi(1+R5/R4)。
3.单片机最小系统与AD采集原理与组成:上图是由STC12C5A60S2为控制器组成的单片机最小系统,采用24M晶振,经过12分频后为2M,复位电路采用手动按钮复位,即高电平复位,就是在复位输入端RST上加入高电平,如果RST引脚维持超过2个机器周期的高电平,那么内部寄存器将会被初始化。
上电复位的工作过程是在加电时,复位电路通过电容加给RST端一个短暂的高电平信号,此高电平信号随着Vcc对电容的充电过程而逐渐回落,即RST端的高电平持续时间取决于电容的充电时间。
(完整版)红外遥控电路设计
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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)。
项目十二红外距离检测电路的安装与调试

项目十二红外距离检测电路的安装与调试电路功能分析授课教师授课内容红外距离检测电路功能分析授课班级授课地点授课时间2教学目标知识目标1.能说出红外距离检测电路在实际生活中的应用;2.能讲述红外距离检测电路的结构组成;3.能叙述红外距离检测电路的功能。
能力目标1.能识读红外距离检测电路原理图;2.能分析元器件在电路中的作用;3.能分析红外距离检测电路的工作原理。
情感态度与价值观1.激发红外距离检测电路学习兴趣;2.培养红外距离检测电路学习信心。
教学重难点教学重点:分析电路工作原理。
教学难点:分析元器件在电路中的作用。
教学模式启发讨论式教具准备教材、教学设计、PPT等教学过程设计教学过程教学内容一、认识红外距离检测电路1.红外距离检测电路红外距离检测是通过电路发射、接受红外线来检测距离远近。
随着科技的发展和不断进步,距离检测的方法呈现多样化发展趋势,手段越来越先进,如雷达、超声波和红外反射,等。
2.带有红外距离检测功能的不同仪器设备二、识读电路图红外距离检测电路结构1.电源电路;2.红外发射电路;3.红外接收放大电路;4.红外信号处理电路三、分析电路工作原理1.电源电路电源电路包括固定三端集成稳压器LM7809、输入极性接反保护二极管D1、滤波电容C9、去耦电容C7、C8,等。
2.红外发射电路红外发射电路由NE555时基电路和红外发射二极管LF以及外围电阻、电容组成的多谐振荡电路,谐振荡电路产生矩形波驱动红外发光二极管发射红外光。
3.红外接收放大电路红外接收放大电路由运放U2A、红外接收二极管LJ等元器件组成。
红外反射光信号由LJ接收后通过电容C3耦合到反相比例运算放大器U2A进行放大。
4.红外信号处理电路红外信号处理电路由U2B、U2C、U2D组成的电压比较器组成。
四、分析电路功能接通电源后,LM7809输出+9V直流电压。
555多谐振荡器产生矩形波,驱动红外发射二极管发射红外光。
红外光经障碍物反射后由红外接收二极管接收转化为电信号,通过放大器放大再送入比较器,由比较器驱动显示电路显示障碍物的距离。
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红外线遥控测距电路设计 (2)1 综述光是一种电磁波,它的波长区间从几个纳米到 1 毫米左右。
人眼可见的只是其中一部分,我们称其为可见光,可见光的波长范围为 380nm ~ 780nm ,可见光波长长到短分为红、橙、黄、绿、青、兰、紫光,其中波长比红光长的称为红外光。
红外测距原理和雷达测距原理相似,是发射红外线然后测量回波时间,光速乘以时间再除以2就得到距离。
于光速很快,而红外测距仪一般测量距离比较短,用常规的脉冲法常常因为时间过短而无法测量,所以一般是将红外线发射功率调制上一个较低的频率,然后测量回波与发射波的相位差,根据相位差可以计算出回波时间。
因其快速高效日益引起人们的重视。
12 红外线测距原理本章重点在于对红外线的基本特征进行分析,研究其特点及发生条件并按不同分类方法对其进行分类,进一步研究红外线的机理,进一步说明红外线在生产生活中的应用。
红外线简介红外线的定义在红光以外的光波叫做红外线,波长为微米,在红外线中又分为远红外线(又叫长波红外线)、中波红外线、短波红外线。
其中波长8—14微米的远红外线对人极具保健功能,又被誉为育成光线,也叫生命光线。
在红光以外的光波叫做红外线,波长为微米,在红外线中又分为远红外线(又叫长波红外线)、中波红外线、短波红外线。
其中波长8—14微米的远红外线对人极具保健功能,又被誉为育成光线,也叫生命光线。
红外线的特点1)波长较大,容易发生衍射现象,可以穿过云雾和烟尘; 2)红外线有较强的热效应,可以用来红外加热;3)任何物体都在不停的发射红外线,可应有到夜视仪技术;最后,红外线发射的强度与物体的温度有关,在医学上红外成像仪用来检查病人的身体发病部位就是应用了这个特点。
23 红外测距的基本原理本章重点在于对红外线测距的基本特征进行分析,研究其特点及发生条件并按不同分类方法对其进行分类,进一步研究红外线测距的机理,进一步说明红外线测距的方法,最后分析红外线测距电路的实现。
红外线的产生自然界中的一切物体,只要它的温度高于绝对温度(-273℃)就存在分子和原子无规则的运动,其表面就不断地辐射红外线。
红外线是一种电磁波,它的波长范围为 ~ 1000um,不为人眼所见。
红外成像设备就是探测这种物体表面辐射的不为人眼所见的红外线的设备。
它反映物体表面的红外辐射场,即温度场。
对于电力设备,红外检测与故障诊断的基本原理就是通过探测被诊断设备表面的红外辐射信号,从而获得设备的热状态特征,并根据这种热状态及适当的判据,作出设备有无故障及故障属性、出现位置和严重程度的诊断判别。
红外线发射二级管原理红外线属于一种电磁射线,其特性等同于无线电或X射线。
人眼可见的光波是380nm-780nm,发射波长为780nm-1mm的长射线称为红外线.尽管肉眼看不到这种光线,但利用红外线发送和接收装置却可以发送和接收红外线信号,实施红外线通讯。
利用红外线通讯无需连线,只需将两设备的红外线装置对正即可传输数据。
红外线通讯方向性很强,适用于近距离的无线传输。
红外发射器电路主要:晶体振荡器、红外线发射管、推动晶体三极管、导电橡胶等组成。
3红外线接收二级管原理接收电路的红外接收管是一种光敏二极管,使用时要给红外接收二极管加反向偏压,它才能正常工作而获得高的灵敏度。
红外接收二极管一般有圆形和方形两种。
于红外发光二极管的发射功率较小,红外接收二极管收到的信号较弱,所以接收端就要增加高增益放大电路。
然而现在不论是业余制作或正式的产品,大都采用成品的一体化接收头,如图3所示。
红外线一体化接收头是集红外接收、放大、滤波和比较器输出等的模块,性能稳定、可靠。
所以,有了一体化接收头,人们不再制作接收放大电路,这样红外接收电路不仅简单而且可靠性大大提高。
红外线测距原理利用的是红外线传播时的不扩散原理。
因为红外线在穿越其它物质时折射率很小,所以长距离的测距仪都会考虑红外线。
而红外线的传播是需要时间的,当红外线从测距仪发出碰到反射物被反射回来被接受到,再根据红外线从发出到被接受到的时间及红外线的传播速度就可以算出距离。
红外线的工作原理:利用高频调制的红外线在待测距离上往返产生的相位移推算出光束度越时间△t,从而根据D=C△t/2得到距离D。
44 硬件电路设计本章重点在于对红外线测距的设计方法,及红外测距电路得具体构成。
红外线发射电路通过对红外线产生原理的学习理解,并运用所学知识设计电路如下图所示。
在电路处于工作状态时输出电压Vin 高电平状态,且TLN205向外发射红外线。
红外线接收电路当电路处于工作状态时,红外接收管TPS708接收,此时TPS708会产生一个与光强相对应的电流。
电流LM358两级放大后,在输出端可以得到一个0~3V的模拟电压如下图。
51 综述光是一种电磁波,它的波长区间从几个纳米到 1 毫米左右。
人眼可见的只是其中一部分,我们称其为可见光,可见光的波长范围为 380nm ~ 780nm ,可见光波长长到短分为红、橙、黄、绿、青、兰、紫光,其中波长比红光长的称为红外光。
红外测距原理和雷达测距原理相似,是发射红外线然后测量回波时间,光速乘以时间再除以2就得到距离。
于光速很快,而红外测距仪一般测量距离比较短,用常规的脉冲法常常因为时间过短而无法测量,所以一般是将红外线发射功率调制上一个较低的频率,然后测量回波与发射波的相位差,根据相位差可以计算出回波时间。
因其快速高效日益引起人们的重视。
12 红外线测距原理本章重点在于对红外线的基本特征进行分析,研究其特点及发生条件并按不同分类方法对其进行分类,进一步研究红外线的机理,进一步说明红外线在生产生活中的应用。
红外线简介红外线的定义在红光以外的光波叫做红外线,波长为微米,在红外线中又分为远红外线(又叫长波红外线)、中波红外线、短波红外线。
其中波长8—14微米的远红外线对人极具保健功能,又被誉为育成光线,也叫生命光线。
在红光以外的光波叫做红外线,波长为微米,在红外线中又分为远红外线(又叫长波红外线)、中波红外线、短波红外线。
其中波长8—14微米的远红外线对人极具保健功能,又被誉为育成光线,也叫生命光线。
红外线的特点1)波长较大,容易发生衍射现象,可以穿过云雾和烟尘; 2)红外线有较强的热效应,可以用来红外加热;3)任何物体都在不停的发射红外线,可应有到夜视仪技术;最后,红外线发射的强度与物体的温度有关,在医学上红外成像仪用来检查病人的身体发病部位就是应用了这个特点。
23 红外测距的基本原理本章重点在于对红外线测距的基本特征进行分析,研究其特点及发生条件并按不同分类方法对其进行分类,进一步研究红外线测距的机理,进一步说明红外线测距的方法,最后分析红外线测距电路的实现。
红外线的产生自然界中的一切物体,只要它的温度高于绝对温度(-273℃)就存在分子和原子无规则的运动,其表面就不断地辐射红外线。
红外线是一种电磁波,它的波长范围为 ~ 1000um,不为人眼所见。
红外成像设备就是探测这种物体表面辐射的不为人眼所见的红外线的设备。
它反映物体表面的红外辐射场,即温度场。
对于电力设备,红外检测与故障诊断的基本原理就是通过探测被诊断设备表面的红外辐射信号,从而获得设备的热状态特征,并根据这种热状态及适当的判据,作出设备有无故障及故障属性、出现位置和严重程度的诊断判别。
红外线发射二级管原理红外线属于一种电磁射线,其特性等同于无线电或X射线。
人眼可见的光波是380nm-780nm,发射波长为780nm-1mm的长射线称为红外线.尽管肉眼看不到这种光线,但利用红外线发送和接收装置却可以发送和接收红外线信号,实施红外线通讯。
利用红外线通讯无需连线,只需将两设备的红外线装置对正即可传输数据。
红外线通讯方向性很强,适用于近距离的无线传输。
红外发射器电路主要:晶体振荡器、红外线发射管、推动晶体三极管、导电橡胶等组成。
3红外线接收二级管原理接收电路的红外接收管是一种光敏二极管,使用时要给红外接收二极管加反向偏压,它才能正常工作而获得高的灵敏度。
红外接收二极管一般有圆形和方形两种。
于红外发光二极管的发射功率较小,红外接收二极管收到的信号较弱,所以接收端就要增加高增益放大电路。
然而现在不论是业余制作或正式的产品,大都采用成品的一体化接收头,如图3所示。
红外线一体化接收头是集红外接收、放大、滤波和比较器输出等的模块,性能稳定、可靠。
所以,有了一体化接收头,人们不再制作接收放大电路,这样红外接收电路不仅简单而且可靠性大大提高。
红外线测距原理利用的是红外线传播时的不扩散原理。
因为红外线在穿越其它物质时折射率很小,所以长距离的测距仪都会考虑红外线。
而红外线的传播是需要时间的,当红外线从测距仪发出碰到反射物被反射回来被接受到,再根据红外线从发出到被接受到的时间及红外线的传播速度就可以算出距离。
红外线的工作原理:利用高频调制的红外线在待测距离上往返产生的相位移推算出光束度越时间△t,从而根据D=C△t/2得到距离D。
44 硬件电路设计本章重点在于对红外线测距的设计方法,及红外测距电路得具体构成。
红外线发射电路通过对红外线产生原理的学习理解,并运用所学知识设计电路如下图所示。
在电路处于工作状态时输出电压Vin 高电平状态,且TLN205向外发射红外线。
红外线接收电路当电路处于工作状态时,红外接收管TPS708接收,此时TPS708会产生一个与光强相对应的电流。
电流LM358两级放大后,在输出端可以得到一个0~3V的模拟电压如下图。
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