常用红外遥控接收头引脚图解

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(整理)红外发射和接收器件示例

(整理)红外发射和接收器件示例

图2-2 红外发射和接收器件示例红外一体化接收头内部电路包括红外监测二极管,放大器,限副器,带通滤波器,积分电路,比较器等。

红外监测二极管监测到红外信号,然后把信号送到放大器和限幅器,限幅器把脉冲幅度控制在一定的水平,而不论红外发射器和接收器的距离远近。

交流信号进入带通滤波器,带通滤波器可以通过30khz到60khz的负载波,通过解调电路和积分电路进入比较器,比较器输出高低电平,还原出发射端的信号波形。

注意输出的高低电平和发射端是反相的。

图2-3为红外发射和接收解码的示意图。

在发射部分设计一个38kHz的载波,在发射数据(全码)为高电平时输出载波,发射数据(全码)为低电平时输出低电平,二者实现了逻辑与的关系,得到的信号(红外发射)驱动红外发射二极管向空间发射红外线。

红外一体化接收头接收到红外信号后,解码出与发射数据(全码)逻辑相反的数据。

图2-3 红外发射和接收解码的示意图3系统硬件设计3.2红外遥控单元本设计中作为发射部分使用的遥控器为M5046AP机芯的电视机遥控器。

电视机遥控器应用的是红外收发原理,即遥控器前端侧面的红外发射管发射出红外信号,电路板上红外接收管接收到信号后送到单片机内部,经译码后变成相应的操作指令,以实现定时、遥控风扇的功能。

红外遥控器的内部关键电路和接收管电路如图3-1所示。

图3-13.3单片机控制单元本设计以AT89S51单片机为主控器,单片机控制电路设计如图3-2所示。

单片机的P1.2-P1.4口用于控制风扇的3个档次,设计中用继电器来模拟风扇换挡开关;P1.6和P1.7引脚控制时钟电路;P2口作为液晶显示的8位数据线;P3.0和P3.1口控制风扇工作状态指示灯,分为手动和自动2个状态;P3.2中断0用于接收红外遥控编码信号;P3.4接收温度数据;P3.5-P3.7三个引脚分别控制液晶显示器的控制端。

图3-2为单片机控制电路。

图3-23.4时钟单元3.4.1DS1307简介种低功耗、BCD码的8引脚实时时钟芯片。

红外接收发射(电路图和PCB)

红外接收发射(电路图和PCB)

学年论文(课程论文、课程设计)题目:红外发射接受作者:所在学院:信息科学与工程学院专业年级:电子信息工程08-1班指导教师:王建英职称:讲师2009年1月7日实验目的:1. 学会熟练操作Altium Designer 6软件。

2. 学会用Altium Designer 6软件进行电子线路设计并运用软件分析各种参数。

3.熟练掌握基本红外发射接收的设计、分析及运。

4. 学会红外发射接收电路基础的电路设计并进行研究分析。

实验要求:1.了解红外发射接收的基本电路结构。

2.概述音频放大器的构造及功能。

3.用Multisim完成对电压和功率放大器的电路设计。

4.对电路的各部分功能作简要解释。

5.要求所设计的电路实现对电压和功率的放大功能。

6.对电路进行调与仿真,得到重要性能参数且要求要有电路的输入与输出波形。

7.对放大器的一些性能指标进行研究分析。

(对输入输出波形研究以及对频率效应的研究等等)。

8.得出实验结论。

实验内容:一、实验原理图红外线遥控器在家用电器和工业控制系统中已得到广泛应用,了解他们的工作原理和性能、进一步自制红外遥控系统,也并非难事。

1.红外线的特点人的眼睛能看到的可见光,若按波长排列,依次(从长到短)为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫,如图1所示。

由图可见,红光的波长范围为0.62μm~0.76μm,比红光波长还长的光叫红外线。

红外线遥控器就是利用波长0.76μm~1.5μm之间的近红外线来传送控制信号的。

红外线的特点是不干扰其他电器设备工作,也不会影响周边环境。

电路调试简单,若对发射信号进行编码,可实现多路红外遥控功能。

2.红外线发射和接收人们见到的红外遥控系统分为发射和接收两部分。

发射部分的发射元件为红外发光二极管,它发出的是红外线而不是可见光,如图2所示。

常用的红外发光二极管发出的红外线波长为940nm左右,外形与普通φ5mm发光二极管相同,只是颜色不同。

一般有透明、黑色和深蓝色等三种。

判断红外发光二极管的好坏与判断普通二极管一样的方法。

光电管 三脚

光电管 三脚

3385:红外探测器基本介绍2007-05-25 16:54接近探测器(传感器)是一种当入侵者接近它时能触发报警的探测装置。

在接近探测器中,通常有一个高频率的LC震荡电路,震荡电路的LC回路通过导线连通到外部的金属部件上。

当人体靠近时,通过空间的电磁偶合,会改变LC回路的谐振频率,引起震荡频率改变,探测器的检测电路能够识别这种频率的改变而发出警示信号。

接近探测器比较适用于室内,如对写字台、文件柜、保险柜等一些特殊物件提供保护,也可以用于对门窗的保护。

通常被保护的物件是金属的,实际上可以构成保护电路的一部分,因而只要有人试图破坏系统时,就会立即触发报警。

接近探测系统的主要优点是多用性和通用性,它几乎可用来保护任何物体,而且不会被几米以外的干扰所激发。

一旦有人靠近或接触到珠宝箱、文件柜、门窗准备行窃时,便会触发报警,但在附近的正常业务工作可以照常进行。

接近探测器的电路设计,需要注意几个关键的技术要点:①频率的选择,频率太低检测灵敏度低,太高容易产生误报,还要尽量避开电台频率点;②耗电量要小,接近探测器有时被做成一个小巧的便携式报警器,需要使用电池供电,而且使用电池供电也有利于提高电路的抗干扰能力,减少误报;③LC震荡回路的谐振频率,还会受外界环境因素(如温度和湿度)的影响,因此检测震荡频率的缓慢变化没有意义,应该检测震荡频率的突然变化,只有震荡频率的“突变”才与可能的盗情相关。

移动/震动探测器机器能够探测固定物体位置被移动的传感器称为移动探测器。

其实运动是无处不在的,地球在转动,地球上的任何东西都在“移动”,这里所要探测的其实是相对的移动,比如放置在桌面上的物体被移开了桌面、停放的车辆被开动或搬动了等等。

移动探测器材最适合于如文件柜、保险箱等贵重、机要特殊物件的保护,也适宜于与其他系统结合使用,来防止盗贼破墙而入。

移动探测器的有效性与应用的正确与否有很大关系。

它常常用来对某些一般情况下有人员在活动的保护区内的特殊物件提供保护。

红外线四路遥控开关

红外线四路遥控开关

红外线四路遥控开关红外遥控是目前家用电器中用得较多的遥控方式,它具有稳定、可靠、成功率高、不干扰其它电器设备等优点。

我们知道,人的眼睛看到的可见光按波长从长到短排列,依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。

其中红外的波长范围是0.62——0.76微米,比红光波长还长的光叫红外线。

红外线遥控就是和用波长为0.76——1.5微米之间的红外线来传送控制信号的。

为青少年及无线电爱好者了解红外线的特性,建立编解码的基本概念,掌握双稳态电路的一般性能,红外线四路遥控开关的实验器材,同时是全国少年电子技师等级认定活动的指定器材,具有电路结构清晰、制作成功率高、使用性能好、工作稳定可靠等优点。

广泛实用于家庭、工厂、学校、医院、娱乐场所等。

本遥控开关由发射系统和接收系统两部分组成。

接收系统具有手动功能,既可以实现红外遥控接收又可以手控。

一、电路工作原理1、发射电路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。

其外与普通5发光二极管相同,红外线发光二极管一般有黑色、深蓝、透明三种颜色。

发射器由SM5021A编码集成块、驱动放大电路和红外线发射管组成。

SM5021A有8个数据输入脚,对应接收解码集成块SM5032B的2个锁存和6个非锁存输出端,在此采用了4个非锁存输出,即SM502 1A的3、4、5、6脚,当按键K1、K2、K3、K4任一键按下时,脚12、13对应的内部电路与455KH Z的陶瓷滤波器及电容C2、C3组成的振荡器产生振荡,经IC1内部整形、分频后作为编码集成块内部时钟和38KHZ载频。

SM5021A的1、2脚为用户码输入脚,便于与使用同类遥控器时进行码区分。

本遥控器中该两脚全接地,也就是说用户码是“00”,当按键按下时,将对应串行码信号调制的38KHZ载频由15脚输出,再经三极管VT1、VT2放大后驱动红外线发射管工作,这样控制信号以红外线的形式发送出去。

红外接收程序讲解

红外接收程序讲解

红外接收程序讲解 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-红外接收程序讲解1、红外遥控系统通用红外遥控系统由发射和接收两大部分组成,应用编/解码专用集成电路芯片来进行控制操作,如图1所示。

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。

下面,我们将使用下面两种设备:另外,使用51单片机进行解码。

2、原理图从原理图看出,IR的data脚与51的PD2相连。

2、红外发射原理要对红外遥控器所发的信号进行解码,必须先理解这些信号。

a) 波形首先来看看,当我们按下遥控器时,红外发射器是发送了一个什么样的信号波形,如下图:由上图所示,当一个键按下超过22ms,振荡器使芯片激活,将发射一组108ms的编码脉冲(由位置1所示)。

如果键按下超过108ms仍未松开,接下来发射的代码(连发代码由位置3所示)将仅由起始码(9ms)和结束码()组成。

下面把位置1的波形放大:由位置1的波形得知,这108ms发射代码由一个起始码(9ms),一个结果码(),低8位地址码(用户编码)(9ms~18ms),高8位地址码(用户编码)(9ms~18ms),8位数据码(键值数据码)(9ms~18ms)和这8位数据的反码(键值数据码反码)(9ms~18ms)组成。

b) 编码格式遥控器发射的信号由一串0和1的二进制代码组成.不同的芯片对0和1的编码有所不同。

通常有曼彻斯特编码和脉冲宽度编码。

XS-091遥控板的0和1采用PWM方法编码,即脉冲宽度调制。

下图为一个发射波形对应的编码方法:放大0和1的波形如下图:这种编码具有以下特征:以脉宽为、间隔、周期为的组合表示二进制的“0”;以脉宽为、间隔、周期为的组合表示二进制的“1”。

3、红外接收原理a) 波形红外接收头将38K载波信号过虑,接收到的波形刚好与发射波形相反:放大,位定义0和位定义1波形如下:4、解码原理及算法注:代码宽度算法:16位地址码的最短宽度:×16=18ms 16位地址码的最长宽度:×16=36ms可以得知8位数据代码及其8位反代码的宽度和不变:(+)×8=27ms所有32位代码的宽度为(18ms+27ms)~(36ms+27ms)对于红外线遥控对于很多电子爱好者来讲,都感觉到非常神奇,看不到,摸不着,但能实现无线遥控,其实控制的关键就是我们要用单片机芯片来识别红外线遥控器发出红外光信号,即我们通常所说的解码。

红外遥控开关

红外遥控开关

红外遥控开关 如图所示为红外遥控开关,由红外发射器和红外接收器构成。

图S)是红外发射器电路图。

按下AN 后,Ie(NE555)自激多谐振荡器振荡产生35kHz 高频信号,从3脚输出去驱动红外发光管TLN104发射红外信号。

采用两只管串联是为增大红外光强度和发射半径。

调节W 可改变红外光频率,使它落在接收器的选频范围内。

图(b)是红外接收器电路图。

红外接收管TLP104接收到红外发射器的红外信号 时,经ICI 放大、调谐等处理后
从1脚输出加至IC2的输入端,再经放大等处理后从8脚输出去触发SCR 导通或截止。

当接收器每收到一次发射
信号时,IC2的8脚输出状态就翻转一次,即从低电乎翻转为高电平,或由高电平变为低电平。

所以每按动一次AN,SCR 改变一次状态就实现了开、关的功能。

IC
NE655
27 3300。

红外接收解码-课件

红外接收解码-课件

1 红外遥控系统
通用红外遥控系统由发射和接收两大部分组成,应用编/解码专用集 成电路芯片来进行控制操作,如图1所示。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。
遥控发射器及其编码 遥控发射器专用芯片很多,根据编码格式可以分成两大类,这里我们以运用比较广泛,
if(DeCode()==1) // 执行遥控解码功能
THANKS
TR0=1; //开启定时器T0
while(IR==1); //如果是高电平就等待,给引导码高电平计时 TR0=0; //关闭定时器T0
HighTime=TH0*256+TL0;
//保存引导码的高电平长度
if((LowTime>7800)&&(LowTime<8800)&&(HighTime>3600)&&(HighTime<4700))
TL0=0; //定时器T0的低8位清0
TR0=1; //开启定时器T0
while(IR==0);
//如果是低电平就等待,给引导码低电平计时
TR0=0;
//关闭定时器T0
LowTime=TH0*256+TL0; //保存低电平时间
TH0=0; //定时器T0的高8位清0
TL0=0; //定时器T0的低8位清0
红外接收
红外接收头将38K载波信号过虑,得到与发射代码反向接收代码
发射端的“0”和“1”
红外解码的关键就是识别 0和1
1. 解码的关键是如何识别“0”和“1”, 从位的定义我们可以发现“0”、“1”均以0.56ms的低电平开始, 不同的是高电平的宽度不同,“0”为0.56ms,“1”为1.68ms,所以必须根据高电平的宽度 区别“0”和“1”。如果从0.56ms低电平过后,开始延时,0.56ms以后,若读到的电平为低, 说明该位为“0”,反之则为“1”,为了可靠起见,延时必须比0.56ms长些, 但又不能超过1.12ms,否则如果该位为“0”,读到的已是下一位的高电平, 因此取(1.12ms+0.56ms)/2=0.84ms最为可靠,一般取0.84ms左右均可。

红外遥控开关接收电路

红外遥控开关接收电路

目录1、引言 (1)2、总体设计方案 (1)2.1 设计思路 (1)2.2 总体设计图 (2)2.3、电源电路 (2)2.4、红外发光二极管 (2)2.5、光敏三极管 (3)3、电路原理 (3)3.1红外发射电路 (3)3.2、红外接收电路 (4)4、总结与体会 (4)参考文献 (6)附录:红外遥控开关仿真图 (6)红外遥控开关设计机电系电气工程及其自动化094 张亚勇 2009190425摘要:红外线开关具有灵敏度高、抗干扰性能好等特点,其遥控距离为8m以上,可用于控制照明灯、电风扇等家用电器。

本例红外遥控开关利用常用的彩色遥控器去控制一种或多种家用电器。

该红外线遥控开关由电源部分、红外接收部分、解码与控制部分、执行电路组成。

由彩色遥控器发出红外信号,一体化接收头接收到遥控编码信号后送到解码与控制集成电路,由解码控制集成电路内部分析处理后输出信号送给执行电路去控制电器的开、关。

关键词:电源红外接收器执行电路1、引言红外遥控是当前使用最为广泛的通信和控制手段之一,由于其结构简单、体积小、功耗低、抗干扰能力强、可靠性高及成本低等优点而广泛应用于家电产品、工业控制和智能仪器系统中。

然而市场上的绝大部分遥控器都是针对各自特定的遥控对象设计的,不能直接应用于通用的智能仪器研发及其更一般的控制场合。

通常情况下,一般家庭所使用的电视机、空调、VCD/DVD等家用电器都使用了红外遥控器,而这些红外遥控器都是针对各自产品所设计的,从而导致了一般家庭中拥有数个遥控器,那么,能否将这些遥控器的功能进行复用,进而减少遥控器的数量,使遥控器的功能更加强大,就显得十分必要了。

2、总体设计方案2.1 设计思路一个完整的红外遥控开关包括红外发射和装臵和红外接收装臵,每一部分的设计思路不同。

对于红外发射装臵,应该包括控制电路、方波振荡器和红外发射装臵。

有开关控制产生的信号经过方波振荡器整形后控制三极管的基极控制三极管的导通与否而控制在其集电极的红外发光二极管的接通与断开,实现红外光脉冲的发射。

红外接收头模块的使用

红外接收头模块的使用

红外接收头模块的使用红外接收头模块是一种常见的电子元件,它具有接收和解码红外信号的功能。

在日常生活中,我们经常会见到红外接收头模块的应用,比如电视遥控器、空调遥控器、无线门铃等等。

它通过接收红外线的信号,并将其转化为电信号,从而实现遥控器与设备之间的通信。

以下将介绍红外接收头模块的使用方法以及其在各个领域中的应用。

我们来了解一下红外接收头模块的基本使用方法。

一般来说,红外接收头模块由三个引脚组成,分别是VCC、GND和OUT。

其中,VCC和GND分别连接电源的正负极,OUT则连接到控制电路。

在使用红外接收头模块之前,我们需要先了解一下它的工作原理。

红外接收头模块是通过接收红外线的信号来实现遥控功能的,所以在使用时需要将其朝向需要控制的设备。

当我们按下遥控器上的按钮时,红外接收头模块会接收到红外线的信号,并将其转化为电信号,然后通过OUT引脚输出给控制电路,从而实现设备的控制。

红外接收头模块在各个领域中都有着广泛的应用。

首先,它在家庭生活中的应用非常广泛。

比如,我们可以通过红外接收头模块与电视遥控器配对,实现对电视的开关、音量、频道等功能的控制。

此外,红外接收头模块还可以与空调遥控器配对,实现对空调的温度、风速、模式等参数的调节。

另外,红外接收头模块还可以用于无线门铃,当有人按下门铃按钮时,红外接收头模块会接收到信号,并触发门铃的响应。

除了家庭生活,红外接收头模块还在工业领域中有着广泛的应用。

比如,在自动化生产线上,红外接收头模块可以用于检测产品的位置和状态,从而实现对生产过程的控制和监测。

此外,红外接收头模块还可以用于安防监控系统,通过接收红外线的信号,实现对入侵者的检测和报警。

总的来说,红外接收头模块是一种非常常见且实用的电子元件。

它通过接收和解码红外信号,实现了设备之间的无线通信。

无论是在家庭生活中还是在工业领域中,红外接收头模块都发挥着重要的作用。

通过了解红外接收头模块的使用方法和应用领域,我们可以更好地理解它的工作原理,并能够更好地应用它来实现各种功能。

红外线遥控接收头型号及参数:

红外线遥控接收头型号及参数:

红外线遥控接收头型号及参数:红外线遥控接收头HS0038B第1脚为信号输出第2脚为电源地第3脚为电源正接收电路工作原理为:当接收到载波频率为38KHz的脉冲调制信号时,首先,HS0038B内的红外敏感元件将脉冲调制红外光信号转换成电信号,再由前置放大器和自动增益控制电路进行放大处理,然后通过带通滤波器进行滤波,滤波后的信号由解调电路进行解调,最后由输出电路进行反向放大并输出低电平;未接收到载波信号时,电路则输出高电平。

一体化红外遥控接收头SH0038、SCR638型管脚识别一体化红外遥控接收头型号:PNA4602M 型管脚识别一体化红外线接收头RPM-638CBR型管脚识别红?外?一?体?化?接?收?头?型号:T?S?O?P?1?8?3?8管脚识别:一体化红外线接收头原理图及管脚排列什么是遥控接收头?所谓接收头就是将光敏二极管和放大电路组合到一起的元件,这些元件完成接收、放大、解调等功能。

所有红外线遥控器的输出都是用编码后的串行数据对30~56kHz的方波进行脉冲幅度调制而产生的。

如果直接对已调波进行测量,由于单芯片系统的指令周期是微秒(μs),而已调波的脉宽只有20多μs,会产生很大的误差。

因此先要对已调波进行解调,对解调后的波形进行测量。

红外一体化接收头:红外线接收头一般是接收、放大、解调一体头,一般红外信号经接收头解调后,数据“0”和“1”的区别通常体现在高低电平的时间长短或信号周期上,单片机解码时,通常将接收头输出脚连接到单片机的外部中断,结合定时器判断外部中断间隔的时间从而获取数据。

重点是找到数据“0”与“1”间的波形差别。

输出端可与CMOS、TTL电路相连,这种接收头广泛用在空调,电视,VCD等电器中。

早期的红外一体化接收头一般由集成电路与接收二极管焊接在一块电路板上完成的,这种接收头具有体积大的缺点,现在的接收头是集成电路与接收二极管封装在一起的,不可拆,不可修,体积很小。

大多数接收头供电为5V,有极少数早期的接收头为12V供电。

红外接收二极管

红外接收二极管

红外接收二极管目录编辑本段简介实物二级管全略(2张)红外接收二极管又叫红外光电二极管,也可称红外光敏二极管,英文名Infrared receiverdiode。

它广泛用于各种家用电器的遥控接收器中,如音响、彩色电视机、空调器、VCD视盘机、DVD视盘机以及录像机等。

编辑本段用途它广泛用于各种家用电器的遥控接收器中,如音响、彩色电视机、空调器、VCD视盘机、DVD视盘机以及录像机等。

红外接收二极管能很好地接收红外发光二极管发射的波长为940nm的红外光信号,而对于其他波长的光线则不能接收。

因而保证了接收的准确性和灵敏度。

红外接收二极管的结构如图所示。

最常用的型号为RPM-301B。

编辑本段结构原理光敏二极管的结构与工作原理光敏二极管又称光电二极管,它与普通半导体二极管红外接收二极管结构图在结构上是相似的。

在光敏二极管管壳上有一个能射入光线的玻璃透镜,入射光通过透镜正好照射在管芯上。

发光二极管管芯是一个具有光敏特性的PN结,它被封装在管壳内。

发光二极管管芯的光敏面是通过扩散工艺在N型单晶硅上形成的一层薄膜。

光敏二极管的管芯以及管芯上的PN结面积做得较大,而管芯上的电极面积做得较小,PN结的结深比普通半导体二极管做得浅,这些结构上的特点都是为了提高光电转换的能力。

另外,与普通半导体二极管一样,在硅片上生长了一层SiO2保护层,它把PN结的边缘保护起来,从而提高了管子的稳定性,减少了暗电流。

光敏二极管与普通光敏二极管一样,它的PN结具有单向导电性,因此,光敏二极管工作时应加上反向电压,如图所示。

当无光照时,电路中也有很小的反向饱和漏电流,一般为1 * 10-8 -- 1X10 -9A(称为暗电流),此时相当于光敏二极管截止;当有光照射时,PN结附近受光子的轰击,半导体内被束缚的价电子吸收光子能量而被击发产生电子一空穴对O这些载流子的数目,对于多数载流子影响不大,但对P区和N区的少数载流子来说,则会使少数载流子的浓度大大提高,在反向电压作用下,反向饱和漏电流大大增加,形成光电流,该光电流随入射光强度的变化而相应变化。

自制红外遥控信号分析仪进行解码.

自制红外遥控信号分析仪进行解码.

自制红外遥控信号分析仪进行解码
1、用一体化的红外接收管IR1838制作红外接收部份;
2、用耳机插线如图所示,一头接在红外接收头部份,一头与电脑的话筒输入口连接,这样红外遥控信号分析仪硬件就做成了。

这是我用手机充电器改做的红外接收头图:
3、下载安装声波软件“CoolEdit2.0”
4、打开声波软件“CoolEdit2.0”
5、打开录音按钮,用遥控板对着红外接收头发信号。

以下是SONY遥控板发射的信号。

很清楚吧,这是清楚的看到我们的遥控板发出的信号,可以通过此波形图很容易分析遥控信号进行解码,从而可以用我们遥控板控制其他电器,也可以通过遥控信号的分析进行自制遥控器。

(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)。

1838红外接收头

1838红外接收头

光谱位于红色光之外,波长为0.76~1.5μm,比红色光的波长还长,这样的光被称为红外线。

红外遥控是利用红外线进行传递信息的一种控制系统,红外遥控具有抗干扰,电路简单,编码及解码容易,功耗小,成本低的优点,目前几乎所有的视频和音频设备都支持这种控制方式。

一、红外遥控系统结构红外遥控系统主要分为调制、发射和接收三部分,如图1 所示:图1 红外遥控系统1.调制红外遥控发射数据时采用调制的方式,即把数据和一定频率的载波进行“与”操作,这样可以提高发射效率和降低电源功耗。

调制载波频率一般在30khz到60khz之间,大多数使用的是38kHz,占空比1/3的方波,如图2所示,这是由发射端所使用的455kHz晶振决定的。

在发射端要对晶振进行整数分频,分频系数一般取12,所以455kHz÷12≈37.9 kHz≈38kHz。

图2 载波波形1.发射系统目前有很多种芯片可以实现红外发射,可以根据选择发出不同种类的编码。

由于发射系统一般用电池供电,这就要求芯片的功耗要很低,芯片大多都设计成可以处于休眠状态,当有按键按下时才工作,这样可以降低功耗芯片所用的晶振应该有足够的耐物理撞击能力,不能选用普通的石英晶体,一般是选用陶瓷共鸣器,陶瓷共鸣器准确性没有石英晶体高,但通常一点误差可以忽略不计。

红外线通过红外发光二极管(LED)发射出去,红外发光二极管内部材料和普通发光二极管不同,在其两端施加一定电压时,它发出的是红外线而不是可见光。

图3a 简单驱动电路图3b 射击输出驱动电路如图3a和图3b是LED的驱动电路,图3a是最简单电路,选用元件时要注意三极管的开关速度要快,还要考虑到LED的正向电流和反向漏电流,一般流过LED的最大正向电流为100mA,电流越大,其发射的波形强度越大。

图3a电路有一点缺陷,当电池电压下降时,流过LED的电流会降低,发射波形强度降低,遥控距离就会变小。

图3b所示的射极输出电路可以解决这个问题,两个二极管把三级管基极电压钳位在1.2V左右,因此三级管发射极电压固定在0.6V左右,发射极电流IE基本不变,根据IE≈IC,所以流过LED的电流也基本不变,这样保证了当电池电压降低时还可以保证一定的遥控距离。

红外遥控的发射和接收

红外遥控的发射和接收

红外遥控的发射和接收Donna 发表于2006-5-12 10:08:00光谱位于红色光之外,波长为0.76~1.5μm,比红色光的波长还长,这样的光被称为红外线。

红外遥控是利用红外线进行传递信息的一种控制系统,红外遥控具有抗干扰,电路简单,编码及解码容易,功耗小,成本低的优点,目前几乎所有的视频和音频设备都支持这种控制方式。

一、红外遥控系统结构红外遥控系统主要分为调制、发射和接收三部分,如图1 所示:红外监测二极管监测到红外信号,然后把信号送到放大器和限幅器,限幅器把脉冲幅度控制在一定的水平,而不论红外发射器和接收器的距离远近。

交流信号进入带通滤波器,带通滤波器可以通过30khz到60khz的负载波,通过解调电路和积分电路进入比较器,比较器输出高低电平,还原出发射端的信号波形。

注意输出的高低电平和发射端是反相的,这样的目的是为了提高接收的灵敏度。

一体化红外接收头引脚图如图3-14所示。

图1 红外遥控系统1.调制红外遥控发射数据时采用调制的方式,即把数据和一定频率的载波进行“与”操作,这样可以提高发射效率和降低电源功耗。

调制载波频率一般在30khz到60khz之间,大多数使用的是38kHz,占空比1/3的方波,如图2所示,这是由发射端所使用的455kHz晶振决定的。

在发射端要对晶振进行整数分频,分频系数一般取12,所以455kHz÷12≈37.9 kHz≈38kHz。

图2 载波波形1.发射系统目前有很多种芯片可以实现红外发射,可以根据选择发出不同种类的编码。

由于发射系统一般用电池供电,这就要求芯片的功耗要很低,芯片大多都设计成可以处于休眠状态,当有按键按下时才工作,这样可以降低功耗芯片所用的晶振应该有足够的耐物理撞击能力,不能选用普通的石英晶体,一般是选用陶瓷共鸣器,陶瓷共鸣器准确性没有石英晶体高,但通常一点误差可以忽略不计。

红外线通过红外发光二极管(LED)发射出去,红外发光二极管内部材料和普通发光二极管不同,在其两端施加一定电压时,它发出的是红外线而不是可见光。

红外遥控接收头的代换

红外遥控接收头的代换

判别红外接‎收头引脚方‎法 20‎10-07‎-31 1‎0:48:‎42| ‎分类:彩‎电 | ‎标签: |‎字号大中小‎订阅 .‎(‎带屏蔽外壳‎型)红外接‎收头一般有‎三只引线脚‎,分别为接‎地、电源和‎信号输出。

‎不同型号的‎红外接收头‎,其引脚排‎列也不相同‎。

笔者用电‎阻法判别红‎外接收头的‎引脚简单、‎快速。

用‎指针式万用‎表(数字表‎不适用)电‎阻挡R祝保‎耄ɑ颍易1‎00),先‎测量确定接‎地脚,一般‎接地脚与屏‎蔽外壳是相‎通的,余下‎的两只脚假‎设为a和b‎,然后用黑‎表笔搭接地‎脚,用红表‎笔去测a或‎b脚的阻值‎,读数分别‎约为6kΩ‎和8kΩ(‎有的接收头‎相差在1k‎Ω左右);‎调换表笔,‎红表笔接地‎,黑表笔测‎a和b脚,‎读数分别约‎为20kΩ‎和40kΩ‎。

两次测量‎阻值相对应‎都小的a脚‎即为电源脚‎,阻值大的‎b脚即为信‎号输出脚。

‎不过用不同‎的万用表和‎测不同型号‎的接收头,‎所测得的电‎阻都各不相‎同。

但总的‎结论是:电‎源脚对地的‎电阻值不管‎正反向都要‎比信号脚对‎地的电阻值‎小。

红‎外遥控接收‎头的代换‎带遥控‎功能的家用‎电器中所采‎用的红外接‎收头型号繁‎多,维修中‎常遇到无法‎购得原型号‎接收头的情‎况,只能寻‎找代换品。

‎实际上无论‎何种型号的‎接收头均可‎采用常见型‎号代换。

代‎换时主要应‎注意如下几‎点:‎1.安装尺‎寸。

如‎原接收头尺‎寸较大,则‎可方便地选‎用尺寸与之‎相当的任一‎型号代换,‎亦可用体积‎更小的型号‎代换。

目前‎有一种外观‎像塑封三极‎管的微型接‎收头,用于‎维修代换十‎分方便。

‎2.引‎脚顺序。

‎遥控接收‎头引脚顺序‎有如下几种‎:(接收面‎左侧起)①‎地、信号输‎出、电源;‎②信号输出‎、地、电源‎;③地、电‎源、信号输‎出等几种形‎式,代换时‎应仔细区分‎。

对于引脚‎顺序相同的‎可直接按顺‎序接入,如‎引脚顺序不‎对,则可用‎细导线引接‎。

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