315无线遥控学习报告

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《无线电技术基础》-315M无线遥控开关的应用

《无线电技术基础》-315M无线遥控开关的应用
5
(二)实现形式:典型工作任务
1
基于教材,明确知识点内容
☆ ☆ ☆
《无线电技术基础 》 第九章 第二节
授课时数:4课时
教什么?学什么?
6
(二)实现形式:典型工作任务
课程地位
将理论性较强的无线电 知识,利用315M模块遥 控开关的应用实例说明其 实用性,便于学生加深理 解。
理解无线技术的源泉; 保证实践应用的基础; 发展无线技术广泛应用的手段。
其他评价: 客户(专业部基础课教师)点评(占40%) 6S管理(占10%)
客户满意>功能实现 合作能力>自身表现
评价原则:
如何教?如何学?
32
(七)作业布置,延伸任务
在315M无线遥控二位一灯照明线路中无线接收
模块的电源是由9V电池供给,而更换电池会带来很
多不便,请从经济性和环保性考虑,为无线接收模
底板绝缘包扎
如何教?如何学?
29
(五)动手实践,实施任务
安全生产 文明操作
注意:通电前必须由老师检查线路,
经老师允许后才能 通电调试,
严禁私自通电。
03 检查调试
步骤:1 、断电检查(参照任务工单要求) 2 、通电调试(参照任务工单要求)
如何教?如何学?
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(六)展示评价,完善任务
作品展示
1. 调试功能;
毕业出去就“会做”、“能 做”的本领!
典型工作 任务
教什么?学什么?
4
(二)实现形式:典型工作任务
典型工作任务的选取
学习,到底学什么?浩瀚的知识,繁多的技能,飘渺的智慧,让人何去何从?
基于教材,明确知识点内容
通过调研,采集典型工作任务
根据学情,选择合适项目任务

315无线模块技术原理

315无线模块技术原理

315无线模块技术原理315无线模块是指一种能够进行无线通信的模块,采用射频技术实现数据的传输。

它的主要应用领域包括遥控、定时器、闹钟、短程无线通讯、无线报警等方面。

下面将介绍315无线模块的技术原理。

1. 信号传输原理315无线模块采用的是射频技术进行数据传输。

所谓射频技术,就是指在无线电波频谱中的频率范围内进行通信的技术。

这种技术需要发射机和接收机共同工作,将信息通过无线电波传递出去,然后从接收机接收信息。

2. 发射机工作原理315无线模块的发射机通常由一个射频振荡器、一个射频功率放大器和一个天线组成。

射频振荡器产生了一个固定频率的射频信号,该信号被放大器放大后传输到天线上。

在传输过程中,由于信号的功率较强,可以穿过墙壁等物体进行传输。

3. 接收机工作原理315无线模块的接收机是由一个射频前置放大器、一个混频器、一个解调器和一个微处理器组成的。

接收机的工作流程如下:接收机从发射机发送的射频信号中选取所需的信号,然后经过前置放大器放大,并和一个另外的射频信号进行混频。

混频器可以将接收到的信号转换成中频信号,接着中频信号会被送入解调器进行解调和滤波处理。

微处理器会将处理完成的信号转换成数字信号,供系统使用。

4. 315无线模块的应用315无线模块的应用非常广泛,主要集中在短距离通讯、遥控、报警等领域。

有很多家电制造商都将315无线模块用于无线遥控等方面,比如电视、空调、车库门、遥控灯等。

315无线模块还被广泛应用于无线报警系统、电子门锁等场合。

315无线模块采用的射频技术可以实现无线信号的传输,具有传输距离远、传输速度快、无需走线等优点。

其主要应用在短距离通讯、遥控和报警等领域,为用户提供了更加便利的服务。

5. 315无线模块的特点315无线模块具有以下几个特点:(1) 信号传输距离远。

由于采用的是射频技术,可以穿过墙壁等障碍物传输信号,使得传输距离更远。

(2) 传输速度较快。

使用无线信号进行数据传输,比有线传输更快,且不受线路长度限制。

315m接收原理

315m接收原理

315m接收原理315m是指无线电频段中的一种,它的频率范围为315MHz左右。

315m接收器是一种广泛应用于遥控器、门禁、报警等领域的无线接收器。

本文将介绍315m接收器的原理及其应用。

一、315m接收器的原理315m接收器是一种超外差接收器,其工作原理与常见的调频接收器有所不同。

它主要由射频放大器、混频器、中频放大器、解调器等组成,具体原理如下:1. 射频放大器315m信号经过天线接收后,通过射频放大器进行放大,以增强信号的强度和稳定性。

射频放大器的作用是将信号从微弱的电波转换为强电信号,以便后续处理。

2. 混频器混频器是将接收到的315m信号与本地振荡器产生的高频信号进行混频,得到中频信号。

混频器的作用是将接收到的高频信号转换为中频信号,以便后续处理。

3. 中频放大器中频放大器是对混频器输出的中频信号进行放大,以增强信号的强度和稳定性。

中频放大器的作用是将信号从微弱的中频信号转换为强电信号,以便后续处理。

4. 解调器解调器是对中频信号进行解调,还原出原始的信号。

在315m接收器中,解调器通常采用振荡解调的方式,通过一个带有谐振电路的晶体管将中频信号解调,得到原始的信号。

二、315m接收器的应用315m接收器广泛应用于遥控器、门禁、报警等领域。

它具有体积小、功耗低、成本低等优点,非常适合在电子产品中使用。

以下是315m接收器的应用场景:1. 遥控器315m接收器是遥控器中必不可少的部件之一。

它可以将遥控器发出的无线信号接收并解码出来,以便执行相应的操作。

比如,当我们按下遥控器上的开关键时,315m接收器会将信号转换为电信号,然后将这个电信号发送给电器,从而实现开关机的操作。

2. 门禁315m接收器也是门禁系统中的重要部件。

当我们刷门禁卡时,门禁系统会将卡片上的信息转换为无线信号,并将这个信号发送给315m接收器。

315m接收器会接收并解码这个信号,然后将解码后的信息发送给门禁控制器,从而实现开门的操作。

关于无线遥控315模块的发射与接收

关于无线遥控315模块的发射与接收

关于无线遥控315模块的发射与接收最近为了开发无线数据传输项目,看了不少无线数据发送与接收的资料,其中无线遥控315模块比较便宜和应用比较广泛,以下是单片机模拟2272软件解码;在无线遥控领域,PT2262/2272是目前最常用的芯片之一,但由于芯片要求配对使用,在很大程度上影响了该芯片的使用,笔者从PT2262波形特征入手,结合应用实际,提出软件解码的方法和具体措施。

一、概述PT2262/2272是一种CMOS工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,是目前在无线通讯电路中作地址编码识别最常用的芯片之一。

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地址码,PT2262最多可有6位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从17脚串行输出。

PT2262/2272必须用相同地址码配对使用,当需要增加一个通讯机时,用户不得不求助于技术人员或厂家来设置相同地址码,客户自己设置相对比较麻烦,尤其对不懂电子的人来说。

随着人们对操作的要求越来越高,PT2262/2272的这种配对使用严重制约着使用的方便性,人们不断地要求使用一种无须请教专业人士,无须使用特殊工具,任何人都可以操作的方便的手段来弥补PT2262/2272的缺陷,这就是PT2262软件解码。

二、解码原理上面是PT2262的一段波形,可以看到一组一组的字码,每组字码之间有同步码隔开,所以我们如果用单片机软件解码时,程序只要判断出同步码,然后对后面的字码进行脉冲宽度识别即可。

2262每次发射时至少发射4组字码,2272只有在连续两次检测到相同的地址码加数据码时才会把数据码中的“1”驱动相应的数据输出端为高电平和驱动VT端同步为高电平。

因为无线发射的特点,第一组字码非常容易受零电平干扰,往往会产生误码,所以程序可以丢弃下面我们来仔细看一下PT2262的波形特征:振荡频率f=2*1000*16/Rosc(kΩ) kHz 其中Rosc为振荡电阻这里我们选用的是一种比较常用的频率f≈10 kHz, Rosc=3.3MΩ(以下同)。

15.14、 315M无线模块扫描实验

15.14、 315M无线模块扫描实验

315M无线模块扫描实验前面“按键检测”章节我们介绍了STM32的IO口作为输入功能的使用方法,本章节我们以315M无线模块扫描为例继续讲解IO相关知识,通过本节的学习,你将了解到STM32的IO口作为输入实现无线控制的功能。

本节分为如下几个小节:4.14.1 315M无线模块实验的意义与作用4.14.2 实验原理4.14.3 硬件设计4.14.4 软件设计4.14.5 下载与验证4.14.6 实验现象z意义与作用STM32的IO口在前面的流水灯实验、蜂鸣器实验和按键检测实验中已经有了详细的介绍,这一节我们讲结合STM32的库,描述如何设置STM32的GPIO口与315M无线模块的连接与使用。

这一节,我们将通过神舟IV号板载的315M无线模块上4个按键,来控制板上的蜂鸣器和4个LED(LED1~4),按下任一个按钮,对应的LED1~4点亮,同时蜂鸣器会鸣响,还会在串口输出按键或无线控制的提示信息。

z实验原理这个例程的实验原理主要是通过神舟IV号上的315无线模块,接收315M无线遥控上的4个按钮(遥控上的A、B、C、D键),控制蜂鸣器和4个LED灯的点亮和关闭状态。

具体的对应关系如下:现象操作备注LED1亮其它LED灭神舟IV号板载KEY1按键被按下或者315M无线遥控的按键A被按下LED2亮其它LED灭神舟IV号板载KEY2按键被按下或者315M无线遥控的按键B被按下LED3亮其它LED灭神舟IV号板载KEY3/TAMPER按键被按下,或者315M无线遥控的按键C被按下LED4亮其它LED灭神舟IV号板载KEY4/WAKEUP按键被按下,或者315M无线遥控的按键D被按下蜂鸣器鸣响 315M无线遥控的按键任意键被按下同时串口会有打印提示z硬件设计神舟IV号开发板板载了315M无线模块,可以接受遥控器的信号,当遥控的一个按键按下时,对应的无线模块的D0~3管脚变为有效。

需要指出的是,无线模块当输出为高电平有效,经过三极管放大取反以后并为低电平有效,再将这些送给神舟开发板的STM32。

315无线遥控学习报告

315无线遥控学习报告

315无线遥控学习报告无线遥控音乐门铃的焊接报告一、设计目的。

1.熟悉手工焊锡的常用工具的使用及其维护与修理。

2.基本掌握手工电烙铁的焊接技术,能够的完成简单电子产品的安装与焊接。

熟悉电子工艺的生产流程3.熟悉印制电路板设计的步骤和方法,熟悉手工制作印制板的工艺流程,能够根据电路原理图。

4.熟悉常用的电子器件的类别,型号,规格,性能及其使用范围。

5.了解电子产品的焊接,调试与维修方法。

二、实验器材。

万用表,电烙铁,烙铁架,吸锡棒,焊锡丝,剥线钳,尖嘴钳,镊子,小十字螺丝刀,音乐门铃套件,安装图,松香。

三、无线遥控门铃工作原理。

它是利用电磁波的发射和接收来进行的。

发射板要先调试振荡产生方波信号,再经高频振荡产生正弦波的信号发射出去,接收板接收信号后,,通过滤波|、整形、放大,最后利用方波的高电压推平音乐芯片使得喇叭发声。

原理图如下:发射板的原理图:接收板的原理图:四、实验内容。

1.焊接操作的基本步骤:(1)准备施焊(2)加热焊件(3)熔化焊料(4)移开焊锡丝(5)撤离电烙铁2.焊接顺序:①焊接中周,为了使印刷电路板保持平衡,我们需要先焊两个对角的中周,在焊接之前一定要辨认好中周的颜色,以免焊错,千万不要一下子将四个中周全部焊在上面,这样以后的小元件就不好安装。

②焊接电阻,前面我们已经将电阻别在纸上,我们要按r1——r13的顺序焊接,以免漏掉电阻,焊接完电阻之后我们需要用万用表检验一下各电阻是否还和以前的值是一样(检验是否有虚焊)。

③焊接电容,先焊接元片电容,要注意上面的读数(要知道223型元片电阻103型元片电阻的区别,元片电容的读数方法——前两数字表示电容的值,后面的数字表示零的个数),紧接着就是焊电解电容了,特别要注意长脚是“+”极,短脚是“—”极。

④焊接二极管,红端为“+”,黑端为“—”。

⑤焊接三极管。

⑥剩下的中周和变压器及开关都可以焊了。

⑦最需要细心的就是焊接天线线圈了,用四根线一定要按照电路图准确无误的焊接好。

无线遥控门铃电工电子实习总结

无线遥控门铃电工电子实习总结

无线遥控门铃电工电子实习总结无线遥控门铃电工电子实习总结 1在这次电工顶岗实习里,我从感性上学到了很多东西,使我更深刻地了解到了实践的重要性。

只具有理论知识是不行的,更要有动手能力。

通过实习我们更加体会到了“学以致用”这句话中蕴涵的深刻道理。

一、实习目的本次实习的目的主要是使我们对电工工具、电器元件及线路安装有一定的感性和理性认识。

了解一些线路原理以及通过线路图安装、调试、维修的方法。

对电工技术等方面的专业知识做初步的理解。

培养和锻炼我们的实际动手能力,使我们的理论知识与实践充分地结合,作到不仅具有专业知识,而且还具有较强的实践动手能力,能分析问题和解决问题的高素质人才。

二、实习内容以前我们学的都是一些理论知识,比较注重理论性,而较少注重我们的动手锻炼,而这一次的实习有不少的东西要我们去想,同时有更多的是要我们去做,好多东西看起来十分简单,但没有亲自去做,就不会懂理论与实践是有很大区别的,很多简单的东西在实际操作中就是有许多要注意的地方,也与我们的想象不一样,这次的实训就是要我们跨过这道实际和理论之间的鸿沟。

理论说的在好,如果不付诸于实际,那一切都是空谈。

只有应用与实际中,我们才能了解到两者之间的巨大差异。

开始的时候,老师对电路进行介绍,我还以为电工实习非常简单,直至自己动手时才发现,看时容易作时难,人不能轻视任何事。

连每一根电线,都得对机器,对工作,对人负责。

这也培养了我们的责任感。

这次实习很累,在安装过程中我们都遇到了不少困难,理论与实践是有很大区别的,许多事情需要自己去想,只有付出了,才会得到,有思考,就有收获,就意味着有提高,就增强了实践能力和思维能力。

通过这一个星期的电工技术实习,我得到了很大的收获,这些都是平时在课堂理论学习中无法学到的,我主要的收获有以下几点:1、掌握了几种基本的电工工具的使用,导线与导线的连接方法,导线与接线柱的连接方法,了解了电路安装中走线、元件布局等基本常识。

315实践个人心得优质7篇

315实践个人心得优质7篇

315实践个人心得优质7篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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基于315 Mhz无线射频技术的全向遥控小夜灯

基于315 Mhz无线射频技术的全向遥控小夜灯

Journal of Sensor Technology and Application 传感器技术与应用, 2015, 3, 1-8Published Online January 2015 in Hans. /journal/jsta/10.12677/jsta.2015.31001An Omnibearing Remote Control Night-Light Based on 315 Mhz Wireless Radio Frequency TechniqueHuiqi Li1, Yingnan Ma2, Xing Gao2, Zongzhen Jin2, Mian Yao1, Yunkun Ning1, Guoru Zhao1* 1Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, Shenzhen Guangdong2Beijing Research Center of Urban System Engineering, BeijingEmail: lihuiqi@, *gr.zhao@Received: Apr. 17th, 2015; accepted: May 3rd, 2015; published: May 8th, 2015Copyright © 2015 by authors and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY)./licenses/by/4.0/AbstractAged tendency of population has become a worldwide trend in 21th century. Since the year of 2000, our country has gradually stepped into ageing country camp. Health issue, population de-velopment tendency of the aged has been attached more importance. As somatic function of the aged drops, the frequency of the aged getting up at night to wash, medicine, drink increases, the odds of falling and crushing in the darkness also increases. Especially for the aged who live alone, if accident happens at night, they will not get help easily. This paper designed a night-light aiming at reducing the aged inconvenience during their night activities. The night-light adopts wireless RF remote control technique, and the old can control night-light on and off remotely without re-mote aiming at the night-light, reducing the inconvenience of finding light switch at night. The key is designed simply and apparently, easy to press stably at night for the aged. LED lamp cap is ado- pted and circuit configuration and lamp luminance are optimized to control the night-light’s cost, reduce power dissipation and save electricity, which solve the scruple of economic issue of some aged people.KeywordsNight-Light, Wireless RF Technique, LED基于315 Mhz无线射频技术的全向遥控小夜灯李慧奇1,马英楠2,高星2,靳宗振2,姚冕1,宁运琨1,赵国如1**通讯作者。

315,868,433MHZ无线遥控器原理图ASK调制

315,868,433MHZ无线遥控器原理图ASK调制

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315/868/433MHZ无线遥控器原理图(ASK调制)
该原
理图适用于各个频段的遥控器(315MHZ/433MHZ/868MHZ)只要更改相应频率的声表面波即可。

另外对于不同的PCB布线电容C3,C4,L1所选择的值不同,需要调试。

PCB走线的原则是:对于双面板,无线发射部分中间,或者底部不允许有其他部分的线路走过,即控制LED的铜线和ASK数据的走线必须绕开发射部分的元件。

天线的走线原则一般是沿着PCB边缘绕一圈,尽量圈更多的面积,面积越大效果越好,天线旁边3-5mm内不允许有其他走线。

见下面的图
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该用户于2008/11/17 21:14:34编辑过该文章。

315无线模块技术原理

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、443M无线遥控波形分析及STC单片机解码

315M、443M无线遥控波形分析及STC单片机解码

最近想做无线遥控,在网上没有找到好的资料,要想做好无线遥控,就要清楚无线遥控的波形,最好用示波器,但太贵了,自己动手先做一简单的示波器,利用声卡当示波器,很好用,对红外遥控、315M/443M无线遥控、51单片机串口分析等足够用了。

下面是我做的图片:1、硬件(音频线1根,万用表表笔1付);2软件。

这就是硬件,一根音频线各和两只表笔。

(10元钱不到)双通示波器表笔接测式端,屏蔽线接地。

音频线插头插入“话筒输入端”这是软件CoolEdit2.0值得注意的是接收到的波形图是通过声卡后反了相的,可以通过软件编辑反相,能接收到发送的波形图,就好办了,对波形图分析,就可以解码,可以根据对波形图分析理解,找到你自己的解码方式。

这是用声卡示波器对315M/443M无线遥控接收到的波形图:通过对波形的分析,好像是很乱,这就是为什么很多初学者无线遥控解码失败的原因,在没有接收到无线遥控信号时,也有一些乱的波形,有些朋友想用315M/443M无线遥控模块做串口通信,结果发现接收到很多乱码,而且不停的接收到。

你会看到波形有突然的变化,放大后,你就会发现有一定的规律,首先有一段比较长的波形,通过软件可以看出有多少ms(大概13ms),这就是同步码,后面有25短的波形,这就是PT2262的编码格式。

首先要识别出同步码,这个很关键,我们在做发射编码时也要做这个,一般为10-20ms,这是区别于乱码的标志。

下面说说我是怎样解码的,利用51单片机,接收信号接到P3.2,用下降沿外部中断。

检测每2次下降沿中断的时间,用T1计时;每2次下降沿之间的高电平段的时间,用T0计时;这是常用的PT2262的格式,首先要检测到同步码,每两次中断的时间大于(T1计时)12ms;检测到同步码后才开始解码,如果接收到的高电平在450us左右为“0”;如果接收到的高电平在1300us左右为“1”;这样我们就能解码了。

这是我的解码程序:#include <STC12C5A60S2.h>#include <intrins.h>#include<stdlib.h>#include <stdio.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned intuint INT0_H_timer=0;//两个下降沿之间的高电平宽度uint INT0_L_timer=0;//两个下降沿总宽度bit DBM =0;//同步码标志long DATA=0;//取得24位数据(暂存);long DATAZ=0;//取得24位数据(比较暂存);long DATAX=0;//取数据uchar DATA_x=0;//取数据次数;//uint INT0_H[24]={0,};uchar TY=0;//连续取数标志void InitTimer0(void)//T0用于计两个下降沿之间的高电平宽度{TMOD |= 0x09;//T0加门控计高电平宽度TH0 = 0x00;TL0 = 0x00;ET0 = 0;//关T0定时中断TR0 = 1;TF0=0;//溢出清0}void InitTimer1(void)//T1用于计两个下降沿总宽度{TMOD |= 0x10;TH1 = 0x00;TL1 = 0x00;ET1 = 0;//关T1定时中断TR1 = 1;TF1=0;//溢出清0}void INT0_int()//外部中断初始化{IT0=1;//下降沿EX0=1;EA=1;}void main(void){uchar x=12,y=0;// AUXR &= 0x7F; //定时器时钟12T模式InitTimer0();InitTimer1();INT0_int();TH0=10;TL0=10;while (1){P0=DATAX;}}void INT0Interrupt(void) interrupt 0{INT0_L_timer=TH1*256+TL1;//两个下降沿总宽度INT0_H_timer=TH0*256+TL0;//两个下降沿之间的高电平宽度TH0 = 0x00;TL0 = 0x00;TH1 = 0x00;TL1 = 0x00;if (TF0)//有溢出不取值出错{INT0_L_timer=0;//两个下降沿总宽度INT0_H_timer=0;//两个下降沿之间的高电平宽度TF0=0;TF1=0;DBM=0;DATA_x=0;// P0=0xfe;}//晶振22.1184、12分频,13~15ms为同步码if (INT0_L_timer>24000&&INT0_L_timer<27000)//晶振22.1184、12分频{DBM=1;//P0=0;}if (DBM)//取第3次同步码后的数据{if ((INT0_H_timer>600)&&(INT0_H_timer<1000))//350~500us为0{DATA &= 0xfffffe;if (DATA_x<23){DATA_x++;DATA=DATA<<1;}else{if (TY>=1){TY=0;if (DATAZ==DATA)//如果2次取数一致,读出数{DATAX=DATA;}else{INT0_L_timer=0;//两个下降沿总宽度INT0_H_timer=0;//两个下降沿之间的高电平宽度TF0=0;TF1=0;DBM=0;DATA_x=0;}}else{DATAZ=DATA;TY++;}DATA=0;DBM=0;DATA_x=0;// P0=0x7f;}}else if ((INT0_H_timer>2200)&&(INT0_H_timer<2600))//1200~1400us为1 {DATA |= 0x000001;if (DATA_x<23){DATA_x++;DATA=DATA<<1;}else{if (TY>=1){TY=0;if (DATAZ==DATA)//如果2次取数一致,读出数{DATAX=DATA;}else{INT0_L_timer=0;//两个下降沿总宽度INT0_H_timer=0;//两个下降沿之间的高电平宽度TF0=0;TF1=0;DBM=0;DATA_x=0;}}else{DATAZ=DATA;TY++;}DATA=0;DBM=0;DATA_x=0;// P0=0x7f;}}else//出错{INT0_L_timer=0;//两个下降沿总宽度INT0_H_timer=0;//两个下降沿之间的高电平宽度TF0=0;TF1=0;DBM=0;DATA_x=0;//P0=0xfd;}}}。

简易无线遥控发射接收设计-315M遥控电路

简易无线遥控发射接收设计-315M遥控电路

简易无线遥控发射接收设计(315M遥控电路)OOK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。

图一图二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。

无线遥控系统综合报告

无线遥控系统综合报告

无线遥控系统综合报告论文题目:无线遥控系统综合报告专业: 08电子信息工程学号:200813007641姓名:韦贤指导教师姓名:何富运二O一一年四月摘要无线遥控(Remote Control System)在工业自动化领域有着非常广泛的应用,比如控制远端电机的启动和停止、远端指示灯的开关和控制一些电器设备的运行与终止等等,这类应用实际上都是利用信道来传输开关量信号。

无线遥控就是利用无线电传送控制信号,对物体或各种过程进行远距离的控制。

如通过无线电传送控制信号,操纵模型飞机作出各种动作,控制导弹飞向目标,控制人造飞船进行轨道等。

通常也以为核心,传感器辅助实现发射接收。

一个运用计算机、传感、信息、通信、导航、人工智能及自动控制等技术来实现环境感知、它在军事、民用和科学研究等方面已获得了应用。

关键字:无线系统单片机发射接收二、引言无线监控系统中,无线遥控系统或数据传输系统工作在点对面的方式。

无线遥控技术在生活中已得到了广泛应用,常用于车辆防盗系统、家庭防盗系统和其他电器遥控装置上。

随着学生科技制作的展开,也成为机器人大赛等重要学生科技活动的必选组件之一。

在近几届高校的机器人大赛上,使用到无线遥控电路的队伍也已过八成,足见其重要性。

三、系统描述遥控器的发射和接收系统主要包括了遥控发射部分和遥控接收部分。

发射部分包括键盘矩阵、编码调制、LED红外发送器;接收部分包括光、电转换放大器、解调、解码电路。

当遥控器任一按键被按下以后,经过遥控芯片的编码产生一帧的码值,然后通过红外发射管发射出去;接着红外接收管接收到码值,通过单片机(CPU)解码解出码值。

最后通过数码管显示码值。

系统框图如下所示:遥控发射部分遥控器的种类很多,但电路原理相似。

一般由三大部分组成:一是按键扫描矩阵,二是专用集成电路,三是红外线发射部分。

遥控器产生不同的编码脉冲,输出各种以红外线为媒介的控制脉冲信号,这些脉冲是计算机指令代码,用来控制中央处理器(CPU)的操作。

315M、433M和2.4G笔记

315M、433M和2.4G笔记

315M、433M和2.4G笔记⼀、315M⽆线模块1. 315m⽆线模块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。

2. 市场上最常⽤的315M发射芯⽚XC4388。

该芯⽚包括了⼀个功率放⼤器,单稳态电路和⼀个由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。

XC4388具备⾃动待机功能,待机电流⼩于1uA;所需外部器件很少,频率范围为250MHz~450MHz。

⼆、433M⽆线模块1. 433M/315M⽆线发射芯⽚通常是⽤于远程⽆钥匙进⼊系统(RKE)的⾼性能的OOK/ASK发射器。

国内市场使⽤量最⼤的发射芯⽚为XC4388。

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2. 433M⽆线模块的接收灵敏度⾼,绕射性能好,我们⼀般使⽤433MHz⽆线模块来实现主从模式的通信系统当中。

这样主从拓扑结构其实就是⼀个智能家居,它具有⽹络结构简单,布局容易,上电时间短的优势。

433MHz、470MHz现在已在智能抄表⾏业⼴泛应⽤。

3. 市场上常⽤的433M发射芯⽚CC1020。

该芯⽚包括了⼀个功率放⼤器,单稳态电路和⼀个由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。

CC1020具备⾃动待机功能,待机电流⼩于1uA;所需外部器件很少,频率范围为250MHz~510MHz。

4. 433⽆线模块功耗低,功能强⼤,被⼴泛应⽤于机器⼈控制,智能家居,⽆线抄表等领域,产品是⼯业级设计,适⽤于室外低劣环境。

当模块在使⽤中发现距离不够的时候,经常建议选⽤符合的天线,以达到增加通信距离的⽬的。

315无线遥控学习资料报告材料

315无线遥控学习资料报告材料

315无线遥控学习报告一、ISM频段ISM频段即工业,科学和医用频段。

一般来说世界各国均保留了一些无线频段,以用于工业,科学研究,和微波医疗方面的应用。

应用这些频段无需许可证,只需要遵守一定的发射功率(一般低于1W),并且不要对其它频段造成干扰即可。

ISM频段在各国的规定并不统一。

如在美国有三个频段902-928 MHz、2400-2484.5 MHz及5725-5850 MHz,而在欧洲900MHz 的频段则有部份用于GSM通信。

而2.4GHz为各国共同的ISM频段。

因此无线局域网(IEEE 802.11b/IEEE 802.11g),蓝牙,ZigBee等无线网络,均可工作在2.4GHz频段上。

ITU-R 指定的ISM频段如下:频率围中心频率可用性6.765–6.795 MHz 6.780 MHz13.553–13.567 MHz 13.560 MHz26.957–27.283 MHz 27.120 MHz40.66–40.70 MHz 40.68 MHz433.05–434.79 MHz 433.92 MHz 仅限ITU Region 1902–928 MHz 915 MHz 仅限ITU Region 22.400–2.500 GHz 2.450 GHz5.725–5.875 GHz 5.800 GHz24–24.25 GHz 24.125 GHz61–61.5 GHz 61.25 GHz122–123 GHz 122.5 GHz其实在无线产品频段管理方面这方面法规还不健全。

其中2.4G在不同国家中都是免授权频段,而下面是其他不同的免费频段:●北美地区: 315MHZ 和 915MHZ,902~928MHZ●欧盟地区: 433MHZ 和 868MHZ其他还有日本和澳大利亚的一些频段。

而目前在我国800M 和900M 频段目前已经被GSM 的蜂窝移动网所占用,绝大部分的产品都工作在433MHZ左右,315M频段是早期的无线遥控的产品的主要频段,因此在该段的无线电磁环境相当的复杂,进行无线的数据传输是不太可靠的,433M频段目前由于很多新的汽车的遥控器目前也逐步使用该频段,因此也正在变得越来越复杂。

学习315活动的总结

学习315活动的总结
二、提高把握细节的能力。细节表现水平,细节表现效率,细节表现质量,细节决定成败。要树立重视细节的工作理念,增强把握细节的本领,做到大事不含糊,细节不马虎。要坚持认真负责的工作态度,切实增强事业心和责任感,不管从事哪项工作,都要恪尽职守、埋头苦干、狠抓落实,尽到最大尽力,表现最高水平。要培育精益求精的工作适应,严格程序,环环相扣,弄好衔接,一丝不苟,真正做到周
二、作攻艰破难的表率。实践没有止境,创新也没有止境。不断转变的宏观经济形势对公司的客服理念、客服人员的专业化提出了新的要求,这就要求咱们要认真研究新行业、解决新问题、总结新项目带来的体会,不断创新工作内容、工作方式和工作手腕,增强与外部沟通,学习可取的客服理念、知识、手腕与技术,从而拓宽工作思路、改良工作方式,使客服工作始终维持旺盛的生机和活力。
二、提高效劳能力,在工作水平上表现效劳意识
咱们应当高度认清自身的责任和人保系统内同类业务其他单位或部门的竞争压力,尽力提高自身的专业素养,在尔后的工作中以工作成绩证明自己的实力。
一、提高专业能力。客服是一项对人员素养要求很高的业务,咱们深刻熟悉到自己在市场中的定位,充分熟悉到自己肩负的责任,咱们将加倍专注于业务领域,一心一意,用心致志,心无旁骛地做好客服工作。
3、作求真务实的表率。求真务实是咱们必备的精神状态和工作作风。要把求真务实的要求真正落实到理赔、续期、客服的各个环节,坚持艰苦奋斗、节约节约的原那么,不弄虚作假、不虚报夸张,一步一个脚印地拓展业务、推动项目。
归根结底,只有咱们从内心深处真正提高熟悉,不断提高投资行业的效劳意识和自律意识,勇于开拓创新、与时俱进、勤于试探、勇于奉献,始终维持良好的精神状态、认真负责的工作态度、求真务实的思想作风,切实履行好职位职责,才会有我公司持续、健康、快速进展。学习315活动的总结

315Mhz、433Mhz无线遥控信号的解码分析和模拟

315Mhz、433Mhz无线遥控信号的解码分析和模拟

315Mhz、433Mhz⽆线遥控信号的解码分析和模拟摘要前段时间学习⽆线电的同时了解到arduino是作为技能尚未成熟技术宅的我继树莓派⼜⼀个不错的选择。

于是花了200元购得3块arduino开发板(2*nano&1*uno)和其他传感器等,同时看到了315M超再⽣模块,因为玩⽆线电的都知道315M是汽车遥控器,防盗闸门,路桥系统等最常⽤的信号频率,所以我就毫不犹豫的下单了。

然后就有了今天的成果。

Freebuf也有不少此类⽂章,关于315,433的解码我已掌握很多⽅法(其实使⽤SDR是个不错的选择),对滚码我也有⼀定研究和破解,本⽂步骤详细,思路明确,希望对⼤家有⽤。

对arduino和315模块熟悉的可以直接进⼊第三步。

关键词:315M超再⽣模块、arduino。

引⾔:315MHz遥控器使⽤⼴泛,学习和深⼊了解其原理和实际操作,在获得⽆限乐趣的同时,可以学会防⽌⾃⼰的车被盗,并可以⾃⼰开发更安全的遥控锁设备,在做本项⽬的过程中我深刻体会到315M遥控系统的不安全性是个严重的问题,主要表现在315遥控系统解码简单,发射条件简单,易拷贝。

下⾯是我在此次学习研究中得到的⼀些浅陋知识,在此详细描述。

以下是本次学习的原理框架:框图说明:接收端接收信号,由arduino单⽚机解码,并将解码信息通过蓝⽛发送到⼿机,在⼿机蓝⽛串⼝监视器显⽰(解码过程);⼿机发送24位遥控码到单⽚机,单⽚机将24位遥控码通过发射端发出,⽤于遥控模拟接收端通过接收端PT2272芯⽚解码后在LED信号灯得到反馈,模拟接收端由单⽚机直接供电,发射端发出的信号也可直接有其他遥控接收端接收达到其他⽬的。

⼀、基础知识介绍:1、Arduino介绍:Arduino是⼀款便捷灵活、⽅便上⼿的开源电⼦原型平台,包含硬件(各种型号的Arduino板)和软件(Arduino IDE)。

由⼀个欧洲开发团队最早于2005年冬季开发。

其成员包括Massimo Banzi,David Cuartielles,Tom Igoe,Gianluca Martino,David Mellis和Nicholas Zambetti。

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315无线遥控学习报告一、ISM频段ISM频段即工业,科学和医用频段。

一般来说世界各国均保留了一些无线频段,以用于工业,科学研究,和微波医疗方面的应用。

应用这些频段无需许可证,只需要遵守一定的发射功率(一般低于1W),并且不要对其它频段造成干扰即可。

ISM频段在各国的规定并不统一。

如在美国有三个频段902-928 MHz、2400-2484.5 MHz及5725-5850 MHz,而在欧洲900MHz的频段则有部份用于GSM通信。

而2.4GHz为各国共同的ISM频段。

因此无线局域网(IEEE 802.11b/IEEE 802.11g),蓝牙,ZigBee等无线网络,均可工作在2.4GHz频段上。

ITU-R 指定的ISM频段如下:频率围中心频率可用性6.765–6.795 MHz 6.780 MHz13.553–13.567 MHz 13.560 MHz26.957–27.283 MHz 27.120 MHz40.66–40.70 MHz 40.68 MHz433.05–434.79 MHz 433.92 MHz 仅限ITU Region 1902–928 MHz 915 MHz 仅限ITU Region 22.400–2.500 GHz 2.450 GHz5.725–5.875 GHz 5.800 GHz24–24.25 GHz 24.125 GHz61–61.5 GHz 61.25 GHz122–123 GHz 122.5 GHz其实在无线产品频段管理方面这方面法规还不健全。

其中2.4G在不同国家中都是免授权频段,而下面是其他不同的免费频段:●北美地区:315MHZ和915MHZ,902~928MHZ●欧盟地区:433MHZ和868MHZ其他还有日本和澳大利亚的一些频段。

而目前在我国800M 和900M 频段目前已经被GSM 的蜂窝移动网所占用,绝大部分的产品都工作在433MHZ左右,315M频段是早期的无线遥控的产品的主要频段,因此在该段的无线电磁环境相当的复杂,进行无线的数据传输是不太可靠的,433M频段目前由于很多新的汽车的遥控器目前也逐步使用该频段,因此也正在变得越来越复杂。

所以这两个频段更多的使用在传输简单数据的无线遥控上。

而对于水、电、气等公用事业的计量数据采集,国家无线电管理部门释放了两个免申请的无线计量频段(470-510M),专门用于民用计量设备的无线数据传输。

二、PT226PT22272编解码集成电路简介PT2262/2272是普城公司生产的一种CMOS工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,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地址码,PT2262最多可有6位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从17脚串行输出,可用于无线遥控发射电路。

1.PT2262编码芯片图1 SC2262发射电路图图2 SC2262与声表面谐振器R315A电路图名称管脚说明A0-A1 11-8、10-13地址管脚,用于进行地址编码,可置为“0”,“1”,“f”(悬空),7-8、D0-D5数据输入端,有一个为“1”即有编码发出,部下拉10-13Vcc18电源正端(+)Vss9电源负端(-)TE14编码启动端,用于多数据的编码发射,低电平有效;振荡电阻输入端,与OSC2所接电阻决定振荡频OSC116率;OSC215振荡电阻振荡器输出端;Dout17编码输出端(正常时为低电平)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,与此同时相应的数据脚也输出高电平,如果发送端一直按住按键,编码芯片也会连续发射。

当发射机没有按键按下时,PT2262不接通电源,其17脚为低电平,所以315MHz的高频发射电路不工作,当有按键按下时,PT2262得电工作,其第17脚输出经编码调制的串行数据信号。

如图1当17脚为高电平期间315MHz的高频发射电路起振并发射等幅高频信号,当17脚为低平期间315MHz的高频发射电路停止振荡,所以高频发射电路完全受控于PT2262的17脚输出的数字信号,从而对高频电路完成幅度键控(OOK调制)相当于调制度为100%的调幅。

实际引用中跟多的是使用声表面谐振器R315A来产生载波(如图2),这样能产生更稳定的载波。

与红外遥控类似,在PT2262所发出的地址码、数据码、同步码都是会先经过编码调制的。

如下图是数据位的时序图,其中地址码有位“0”,“1”和“f”,数据码部分只有“0”和“1”,同步码只有一个同步位。

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”。

上面是从超再生接收模块信号输出脚上截获的一段波形,可以明显看到,图上半部分是一组一组的字码,每组字码之间有同步码隔开,所以我们如果用单片机软件解码时,程序只要判断出同步码,然后对后面的字码进行脉冲宽度识别即可。

图下部分是放大的一组字码:一个字码由12位AD(address & data)码(地址码加数据码,比如8位地址码加4位数据码)组成,每个AD位用两个脉冲来代表: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”2262每次发射时至少发射4组字码,2272只有在连续两次检测到相同的地址码加数据码才会把数据码中的“1”驱动相应的数据输出端为高电平和驱动VT端同步为高电平。

因为无线发射的特点,第一组字码非常容易受零电平干扰,往往会产生误码,所以程序可以丢弃处理。

2.PT2272解码芯片上面说到2272只有在连续两次检测到相同的地址码加数据码才会有相应的转换。

可以从下图中看到,当输入引脚Din连续接收到两个码字相应的数据引脚才会置高(中间的时序图)。

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。

PT2262和PT2272除地址编码必须完全一致外,振荡电阻还必须匹配,否则接收距离会变近甚至无法接收。

在具体的应用中,外接振荡电阻可根据需要进行适当的调节,阻值越大振荡频率越慢,编码的宽度越大,发码一帧的时间越长。

上大部分产品都是用2262/1.2M=2272/200K组合的,少量产品用2262/4.7M=2272/820K。

三、超再生与超外差接收器1.超再生接收器普通的再生式电路,是利用正反馈来加强输入信号,而超再生电路确实用输入信号来影响本地振荡信号,因此得名。

下图是最经典的超再生电路:超再生电路本质上是一个电容三点振荡器,我们先来分析它。

电路是典型的共基电路,晶体管的 B 和 C 之间通过交流连接L3 和C12,电容C9 和BE 之间的结电容构成分压反馈,形成三点式。

振荡器。

L4 用来隔绝振荡频率与地之间的连通。

振荡器工作时,随着振荡幅度增加,晶体管电流Ice增加,这个Ice流过R12,会使R12两端电压成增长趋势,而C11 两端电压已经建立(静态工作点建立时建立的),无法突变,因此改电流对C11充电,使其两端电压升高,晶体管BE电压下降,工作点开始降低,当降低到一定程度,电路开始停振,Ice随振荡逐渐停止而减小,这使得R12两端电压成减小趋势,C11 开始通过R12放电,C11 两端电压降低,晶体管工作电提升,振荡幅度开始回升,重复前面的过程,因此振荡器工作在一个间歇振荡状态,振荡的波形类似有三角波或类似方波包络线的调幅信号,间歇频率由C11 和R12 决定,约为它们乘积的倒数。

C11 和R12 两端的电压为类似类似方波或三角波(这个与原始静态工作点有关,原始静态工作点高,振荡建立快,C11 很快冲点饱和,此时电路为平衡状态,振幅不便,一段时间后振幅开始跌落,如果振荡建立慢,则未到最大振幅就开始跌落,此时为三角波形),经过后面的电感电容网络滤波后,理论上为直流电压,以下简称R12C11 为RC,L2C12 为LC。

此电路为自熄式,间歇频率由自身提供,与振荡频率牵连比较大,较难调整,如果间歇频率由外部输入,则称他熄式,这种电路的间歇频率波形可以用标准方波,效果更好。

LC 构成的回路由选频作用,当天线输入的信号频率与电路振荡频率相同时,对电路的振荡幅度有加强作用,类似于正反馈,此时电路正式进入超再生状态。

通过前面的分析知道,电路振荡建立的速度与工作点有关,而振荡幅度受到改变时工作点也会相应变化,因此外部调幅信号使晶体管工作点随输入信号幅度变化而变化,而工作点的变化,又影响振荡的建立时间。

因此就形成了这样的现象,输入信号幅度大,间歇振荡建立快,间歇振荡能达到的最大振幅就大(或者越早达到最大振幅),反之同理。

因此高频间歇振荡在每个间隙之间能达到的最大振荡幅度(或持续最大幅度的时间)是随外部输入信号的幅度而变化的,而间歇振荡的包络线就是RC两端的电压,这个电压中包含一个直流分量,这个直流分量就是随外部信号幅度而变化的(类似PWM 原理),也就是输入信号的包络线,因此达到解调制的目的,具体见下图。

2.超再生接收器超外差原理如图1。

本地振荡器产生频率为f1的等幅正弦信号,输入信号是一中心频率为fc的已调制频带有限信号,通常f1>fc。

这两个信号在混频器中变频,输出为差频分量,称为中频信号,fi=f1-fc为中频频率。

图2表示输入为调幅信号的频谱和波形图。

输出的中频信号除中心频率由fc变换到fi外,其频谱结构与输入信号相同。

因此,中频信号保留了输入信号的全部有用信息。

超外差超外差超外差原理的典型应用是超外差接收机(图3)。

从天线接收的信号经高频放大器放大,与本地振荡器产生的信号一起加入混频器变频,得到中频信号,再经中频放大、检波和低频放大,然后送给用户。

接收机的工作频率围往往很宽,在接收不同频率的输入信号时,可以用改变本地振荡频率f1的方法使混频后的中频fi保持为固定的数值。

超外差接收机的输入信号uc往往十分微弱(一般为几微伏至几百微伏),而检波器需要有足够大的输入信号才能正常工作。

因此需要有足够大的高频增益把uc放大。

早期的接收机采用多级高频放大器来放大接收信号,称为高频放大式接收机。

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