红外线电脑遥控器制作方法及原理
红外遥控器工作原理
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红外遥控器工作原理
红外遥控器是一种常见的设备,它通过发送红外信号来控制电子设备。
红外遥控器的工作原理主要有以下几个步骤:
1. 按键操作:当用户按下红外遥控器上的按钮时,按键电路会感应到按键动作,并向电路板发送指令。
2.编码和调制:电路板接收到指令后,会将指令转化为数字信号,并对其进行编码和调制。
编码和调制的目的是将数字信号转换为适合传输的红外信号。
3. 发射红外信号:编码和调制之后,红外发射二极管会根据信号的高低电平产生相应的红外光波。
红外信号的频率通常在30kHz至60kHz之间。
4.传输和接收:红外信号在空中传输,当它接近被控制的电子设备时,设备上的红外接收器会接收到信号。
5.译码和解调:被控制的电子设备中的红外接收器会对接收到的红外信号进行译码和解调。
这些信号包含控制设备的指令。
6.设备响应:一旦接收到正确的红外指令,被控制的电子设备便会执行相应的操作,比如开启/关闭、音量调节或频道切换等。
红外遥控器的工作原理基于红外线技术,红外线属于电磁波的一种,其波长较长,无法被人眼所察觉。
通过以上的步骤,红
外遥控器能够将用户的指令通过红外信号传输到被控制的电子设备,从而实现远程控制的功能。
红外 遥控器 原理
![红外 遥控器 原理](https://img.taocdn.com/s3/m/835bfd04e418964bcf84b9d528ea81c759f52e52.png)
红外遥控器原理
红外遥控器是一种常见的无线遥控设备,用于控制电子设备,例如电视、音响、空调等。
它通过发送和接收红外光信号来实现远程控制。
红外遥控器的工作原理是利用红外光的特性和传输方式。
红外光是我们肉眼不可见的光谱范围,具有较高的能量和穿透力。
红外遥控器内部有一个红外发射器,它能够产生红外光信号,并且能够通过遥控器上的按键进行调节和控制。
当我们按下遥控器上的按钮时,按钮对应的电路会关闭,使得电流通过红外发射器。
然后红外发射器将电流转变为红外光信号,并通过红外发射器的透镜发射出去。
这个发射出的红外光信号携带着特定编码的数据,例如控制命令和设备标识等信息。
接收端的设备(例如电视机)上有一个红外接收器,通常位于前方或顶部的位置。
红外接收器接收到发射器发射的红外光信号后,将其转换为电信号,并通过电路进行解码。
解码后的信号可以被电子设备识别,并执行相应的操作。
红外遥控器的传输距离通常较短,约在10米左右。
这是因为
红外光的传输很容易受到环境的干扰,如障碍物、光照强度等因素都会影响信号的传输质量。
总的来说,红外遥控器通过红外光信号的发射和接收来实现远程控制功能。
它是一种简单方便的控制方式,广泛应用于家庭娱乐设备和其他电子设备中。
红外遥控开关的制作方法
![红外遥控开关的制作方法](https://img.taocdn.com/s3/m/5541383f591b6bd97f192279168884868762b8b3.png)
红外遥控开关的制作方法红外遥控开关是一种方便实用的电子设备,可以用来控制灯光、电视、空调等家电设备的开关。
今天我们将介绍10条关于红外遥控开关的制作方法,并详细描述每种方法的步骤和材料。
1. 可编程红外遥控开关制作方法这种制作方法需要使用一个可编程芯片,例如AT89S52芯片,以及一些基本电子元件。
这种方法的优点是能够对红外遥控信号进行编程,使得开关变得更加智能化。
步骤:1. 连接AT89S52芯片和基本电子元件,例如电容和电阻。
2. 下载具有红外信号解码功能的程序到芯片中。
3. 制作一个红外发射模块,并将其连接到芯片上。
4. 输入你想要编程的红外遥控信号,并将其保存在芯片中。
5. 通过程序对这些信号进行处理,以制作智能红外遥控开关。
2. 简单红外遥控开关制作方法这种制作方法基于一个比较简单的电路,只需要较少的电子元件,适合初学者制作。
步骤:1. 使用NE555定时器芯片、红外遥控解码器和一些电容和电阻组成电路。
2. 制作电路板,将芯片和电子元件进行焊接,并安装红外发射模块。
3. 制作一个红外遥控器,通过它对电路进行遥控。
3. 光敏红外遥控开关制作方法这种制作方法基于一个光敏电阻,利用它的特性来控制红外遥控开关。
这种方法的优点是简单易用,价格便宜。
步骤:1. 制作出一个光敏电阻,并将其放入一个黑色的管子中。
2. 连接红外接收模块,并用热缩管将其封装起来。
3. 将一些电阻和电容连接到电路板上,用它来控制光敏电阻输入的信号。
4. 制作一个红外遥控器,向电路板发送控制信号。
4. CD4017红外遥控开关制作方法这种制作方法基于一个CD4017集成电路,利用它的内部逻辑来控制红外遥控开关。
这种方法的优点是实现方便,性能稳定。
步骤:1. 连接CD4017集成电路、电容、电阻和LED灯,制作出一个电路板。
2. 连接红外接收模块和CD4017集成电路,以接收红外信号并对其进行处理。
3. 制作一个红外遥控器,并用它来控制CD4017电路板。
一种简易的红外遥控开关原理与设计
![一种简易的红外遥控开关原理与设计](https://img.taocdn.com/s3/m/c8ca375c00f69e3143323968011ca300a6c3f6aa.png)
一种简易的红外遥控开关原理与设计
红外遥控开关原理及设计
一、红外遥控开关原理
1、红外线的基本原理:红外线是一种由发射源发出的电磁波,波长超
出了可见光的范围,其实就是由一个简单的电子元件把相对较高的电
压调整成电磁波,然后被接收端的接收器接收,从而实现遥控的功能。
2、红外遥控开关原理:红外遥控开关是靠红外线来传输信号,就是发
射端由一个发射器发射红外信号,接收端的接收器能够接收这种信号,然后触发、控制或启动对应的终端电路,从而实现遥控的功能。
二、红外遥控开关设计
1、结构设计:主要由发射模块和接收模块组成,发射模块主要由发射
电路和发射灯组成,接收模块主要由接收灯、接收电路、逻辑电路及
功率电路组成。
2、电路设计:发射模块的电路设计,采用称为双稳晶体管简易发射电路,它基于的的发射原理比较常见和简单,接收模块的电路设计,采
用两种常见的接收原理:第一种是用集成晶体芯片实现的高速度脉冲
解码器,第二种是用普通的射频管实现的简易接收电路。
3、传输距离:发射端能够将红外信号发射出去,接收端便能够收到这
种信号,但信号发送的距离有限,因为红外线的能量随距离的增大而
逐渐减小,因此接收端需要进行距离衰减调整。
总结:红外遥控开关原理是通过发射端发射红外信号,接收端的接收
器能够接收到信号,从而实现遥控的功能;结构设计上,发射模块和
接收模块由发射电路和发射灯,接收灯、接收电路、逻辑电路及功率
电路组成;电路设计主要采用双稳晶体管简易发射电路和用集成晶体
芯片实现的高速度脉冲解码器、用普通的射频管实现的简易接收电路;传输距离受到红外线的能量衰减影响,因此接收端需要进行距离衰减
调整。
电脑红外遥控接收器的制作
![电脑红外遥控接收器的制作](https://img.taocdn.com/s3/m/20708623bd64783e09122bd9.png)
红外 线是 肉眼觉察不 到 的一种 光线 ,任何物 体均 向外 辐射红外 线 ,只是辐射 出 的红外 线波长
和强度 有 所 不 同 ,红 外 线 遥 控 是 利 用 波 长 为
头 ,这就使得红 外接 收 电路不 仅简单 而且 可靠 性
大 为提高 ,红外 信号 经过集成 化接收 头的接收放 大和解 调之后 ,会 在输 出端直 接 输 出原 始信 号 ,
电脑 红外接 收 器接 收 到这 个 脉 冲信 号 之后 , 就发送 给红外解码 程序 ,电脑就会 根据这 些不 同
的红外脉 冲信号执 行不 同的指令 ,从而达 到红外 线 遥控 电脑 的效果 。红外 接收器 的硬件 电路 原理 图如 图 2所示 ,电脑 的串 口在打开后 ,其 7脚有
[ 稿 日期 ] 2 1 0 收 00— 8—1 3 [ 作者简介]丰海 (9 6一 ) 17 ,男 ,湖北潜江人 ,厦门城市职业学院工程技术学部讲师 。 [ 基金项 目]厦门城市职业学院重点课题 :“ 厦门城市职业学院嵌入式 Lnx系统应 用中心建设对策研究” ( 目批准 iu 项
号 :K 1 0 ) Y 0~ 5 。
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第 4期
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海 :电脑红 外 遥控 接 收器 的制 作 配 置 红 外 解 码软 件 WiLR 。首 先 我们 到 Wi. nI C n
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红外遥控原理和制作方法
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红外遥控原理和制作方法红外遥控原理是利用红外线的特性进行无线通信,通过发送和接收红外信号实现对电器设备的控制。
红外遥控主要包括三个组成部分:遥控器、红外发射器和红外接收器。
1. 遥控器:遥控器是红外遥控系统的控制中心,主要由按键、遥控电路和电源组成。
当用户按下遥控器上的按键时,遥控电路会根据按键的编码发出相应的控制信号。
2. 红外发射器:红外发射器是将遥控信号转换成红外光信号的装置。
它由LED发射管、发射电路和电源组成。
当遥控电路发出控制信号时,发射电路会使LED发射管发出红外光信号。
3. 红外接收器:红外接收器是将红外光信号转换成电信号的装置。
它主要由光电二极管、接收电路和电源组成。
当红外光信号照射到光电二极管上时,接收电路会将信号转换成电信号,并传输给被控制的设备。
制作红外遥控的方法如下:1. 建立遥控电路:根据需要控制的设备,设计并建立相应的遥控电路。
遥控电路包括按键、编码器、遥控芯片等。
2. 选择合适的红外发射器:根据遥控电路的输出信号特性,选择合适的红外发射器。
通常使用红外LED发射管来发射红外信号。
3. 连接发射电路:将发射电路与遥控电路连接,确保能够正确发射红外信号。
发射电路通常由驱动芯片和发射LED组成。
4. 选择合适的红外接收器:根据需要接收红外信号的设备特性,选择合适的红外接收器。
通常使用光电二极管作为红外接收器。
5. 连接接收电路:将接收电路与被控制设备连接,确保能够正确接收红外信号并控制设备。
接收电路通常由解码器和驱动芯片组成。
6. 测试与调试:完成以上步骤后,进行测试与调试,确保遥控信号的正常发送和接收。
电子红外线遥控器工作原理
![电子红外线遥控器工作原理](https://img.taocdn.com/s3/m/8f99a858a200a6c30c22590102020740bf1ecd67.png)
电子红外线遥控器工作原理红外线遥控器是我们生活中常见的一种电子设备,它能够以无线方式控制电器设备的开关、模式选择等功能。
本文将详细介绍电子红外线遥控器的工作原理及其应用。
一、概述电子红外线遥控器是通过发射和接收红外线信号来实现控制的。
一般来说,遥控器由两部分组成:发射器和接收器。
发射器负责发射红外线信号,接收器则接收信号并解码后转化为相应的控制信号。
二、发射器部分发射器中的主要元件是红外发射二极管,其内部结构是PN结。
当二极管外加正向电压时,电流通过PN结时会产生光。
这种光被称为红外线,它的波长在0.7微米至1000微米之间,我们所用的红外遥控器发射二极管主要发射波长为940纳米的红外线。
发射器通常由发射二极管和相关电路组成。
电路中的振荡器可以产生高频信号,通过驱动电路将高频信号加在二极管上。
二极管进行整流和调制等处理后,发射出经过编码的红外线信号。
三、接收器部分红外线遥控的接收器部分主要由红外接收二极管和解码器组成。
红外接收二极管是一种特殊的二极管,它只对特定波长的光敏感。
当遥控器发射的红外线照射到接收二极管上时,其内部PN结会发生电流变化。
解码器是接收器中的重要组成部分,它能够解析接收到的红外信号并按照特定的编码方式将其转化为相应的二进制码。
一般来说,红外遥控器采用脉冲宽度编码(PWM)或脉冲位置编码(PPM)来实现信号的传输与解码。
解码完成后,信号被转化为数字信号,用于控制电器设备的不同功能。
四、工作原理当我们按下遥控器上的按键时,发射器会发出编码后的红外信号。
该信号经过空气中的传播后,被接收器接收到。
接收器中的红外接收二极管会感应到信号,并将信号转化为电流变化。
经过解码器的解析和转换,最终得到用于控制设备的数字信号。
五、应用电子红外线遥控器广泛应用于家庭电器、音频设备等领域。
通过使用遥控器,我们可以方便地遥控电视、空调、音响等设备,实现开关、音量调节、模式选择等功能。
此外,红外线遥控技术还被应用于安防系统、自动门禁系统等领域。
红外遥控原理和制作方法
![红外遥控原理和制作方法](https://img.taocdn.com/s3/m/2e5972114a73f242336c1eb91a37f111f1850d0c.png)
红外遥控原理和制作方法一、引言红外遥控技术是一种常见的无线通信技术,广泛应用于家电、电子设备等领域。
本文将介绍红外遥控的原理和制作方法。
二、红外遥控原理红外遥控原理基于红外线的发射和接收。
遥控器发射器中的红外发射二极管会产生红外光信号,信号经过编码后发送给接收器。
接收器中的红外接收二极管会接收到红外光信号,并进行解码。
解码后的信号通过微处理器进行处理,最终转化为对应的控制信号,控制设备的操作。
三、红外遥控制作方法1. 硬件设计制作红外遥控器的第一步是设计硬件。
需要准备的材料有红外发射二极管、红外接收二极管、编码解码芯片、微处理器等。
在电路设计中,需要根据具体的遥控器功能,选择合适的编码解码芯片和微处理器,并按照电路原理图进行连接。
2. 程序编写制作红外遥控器的第二步是编写程序。
根据遥控器功能需求,编写相应的程序代码。
程序代码可以使用C、C++、Python等编程语言进行编写,通过对按键的扫描和编码解码的处理,将控制信号转化为红外光信号。
3. 硬件连接将硬件电路和程序进行连接。
将编写好的程序通过编程器下载到微处理器中,将红外发射二极管和红外接收二极管连接到电路中的相应位置。
确保电路连接正确无误。
4. 测试与调试完成硬件连接后,进行测试与调试。
使用万用表等工具检查电路连接是否正常,确保红外发射和接收二极管工作正常。
通过按下遥控器按键,检查接收器是否可以正确解码,并将信号转化为对应的控制信号。
四、红外遥控的应用红外遥控技术广泛应用于各种家电和电子设备中,例如电视、空调、DVD播放器等。
通过红外遥控器,用户可以方便地控制设备的开关、音量、频道等功能。
五、红外遥控技术的发展趋势随着科技的不断进步,红外遥控技术也在不断发展。
目前,一些新型的红外遥控技术已经出现,例如基于无线网络的红外遥控技术,可以通过手机等设备进行远程控制。
此外,一些智能家居系统也开始使用红外遥控技术,实现对家中各种设备的集中管理。
六、结论红外遥控技术是一种常见且实用的无线通信技术,通过红外线的发射和接收,可以实现对各种设备的远程控制。
51单片机设计的红外线遥控器电路图及工作原理
![51单片机设计的红外线遥控器电路图及工作原理](https://img.taocdn.com/s3/m/40ad961e650e52ea551898e8.png)
51单片机设计的红外线遥控器电路图及工作原理你家里是否有一个电视机遥控器或者空调机遥控器呢?你是否也想让它遥控其他的电器甚至让它遥控您的电脑呢?那好,跟我一起做这个“红外遥控解码器”。
该小制作所需要的元件很少:单片机TA89C2051一只,RS232接口电平与TTL电平转换心片MAX232CPE 一只,红外接收管一只,晶振11.0592MHz,电解电容10uF4只,10uF 一只,电阻1K1个,300欧姆左右1个,瓷片电容30P2个。
发光二极管8个。
价钱不足20元。
电路图及原理:主控制单元是单片机AT89C2051,中断口INT0跟红外接受管U1相连,接收红外信号的脉冲,8个发光二极管作为显示解码输出(也可以用来扩展接其他控制电路),U3是跟电脑串行口RS232相连时的电平转换心片,9、10脚分别与单片机的1、2脚相连,(1脚为串行接收,2脚为串行发送),MAX232CPE的7、8脚分别接电脑串行口的2(接收)脚、3(发送脚)。
晶振采用11.0592MHz,这样才能使得通讯的波特率达到9600b/s,电脑一般默认值是9600b/s、8位数据位、1位停止位、无校验位。
电路就这么简单了,现在分析具体的编程过程吧。
如图所示,panasonic遥控器的波形是这样的(经过反复测试的结果)。
开始位是以3.6ms低电平然后是3.6ms高电平,然后数据表示形式是0.9ms低电平0.9ms 高电平周期为1.8ms表示“0”,0.9ms低电平2.4ms高电平周期为3.3ms表示“1”,编写程序时,以大于3.4ms小于3.8ms高电平为起始位,以大于2.2ms小于2.7ms高电平表示“1”,大于0.84ms小于1.11ms高电平表示“0”。
因此,我们主要用单片机测量高电平的长短来确定是“1”还是“0”即可。
定时器0的工作方式设置为方式1:mov tmod,#09h,这样设置定时器0即是把GATE置1,16位计数器,最大计数值为2的16次方个机器周期,此方式由外中断INT0控制,即INT0为高时才允许计数器计数。
红外遥控器原理
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红外遥控器原理红外遥控器是一种常见的无线遥控电子设备,它可以通过使用红外线信号与目标设备进行通信,从而实现遥控对其进行操作。
一般情况下,红外遥控器可以用于电视、音响、机顶盒等电器设备的远程操作。
本文将会详细地阐述红外遥控的原理、工作原理以及使用方法。
红外遥控的基本原理是采用红外光作为通信载体,通过以不同的编码方式将信号进行传输,实现遥控目标设备。
红外遥控器使用的编码方式可以是固定编码、学习编码和编码识别三种。
固定编码指的是遥控器和设备之间的编码是预先设置好的,一般情况下使用遥控器和设备品牌一致的固定编码方式。
而学习编码是指遥控器可以通过学习设备的编码来实现操作。
编码识别则是指一种技术,通过识别无线信号的编码格式来实现遥控目标设备。
红外遥控系统由两个基本组成部分组成:发送器和接收器。
发送器是指放置在遥控器内部的电路板,用于发送红外光信号;接收器是指放置在被遥控的设备中的电路板,用于接收红外光信号并转化为相应的控制信号。
在遥控器按下指令键时,发送器会产生一个包含特定编码的红外光信号。
这个信号会被发射出去,并被接收器接收后进行解码。
接收器先通过红外光探测器接收信号,然后将其传递到解码器进行解码,得到与编码相对应的指令信号。
然后控制器会将相应的指令发送到设备内部的电路板,使设备发生相应的控制操作。
三、红外遥控的使用方法1.使用红外遥控器前需要先将遥控器与设备进行配对。
通常情况下,这一过程是由遥控器中的按键自带的配对代码完成的。
2.当需要进行遥控操作时,准确地按下遥控器上所需操作的按键。
这就会产生对应的红外信号,通过空气中传输到设备接收器处,被设备内部电路板接收并执行相应指令。
一般红外遥控器都有一定的有效距离,在使用时需要注意距离和方向的选择。
3.如若发生无法操作设备,请先检查遥控器电池是否正常,以及接收器处是否有遮挡物。
总结:红外遥控技术是现代家庭电器中不可或缺的一部分,它大大方便了人们控制电器设备。
红外遥控技术的应用范围也越来越广泛,不仅仅局限于家庭电器、电子产品,还被应用到了无人机、智能家居和医疗设备等领域。
红外遥控工作原理
![红外遥控工作原理](https://img.taocdn.com/s3/m/040853eddc3383c4bb4cf7ec4afe04a1b071b0ff.png)
红外遥控工作原理
红外遥控的工作原理主要是基于红外线的辐射和接收来实现的。
具体步骤如下:
1. 基站端:遥控设备通过按键等操作产生指令信号。
这些指令信号经过编码电路进行数字编码处理,得到对应的红外信号编码。
2. 红外发射器:红外发射器通过电信号控制,将编码后的红外信号转换成相应的红外辐射,并将其以红外脉冲的形式发送出去。
3. 环境传播:红外信号在环境中传播,其中包括空气、障碍物等。
红外信号在传播过程中会遇到一定的衰减。
4. 红外接收器:红外接收器通常由红外光敏器件、前置放大器和解码器组成。
红外光敏器件接收到经过传播的红外信号后,将其转换为对应的电信号,并经过前置放大器加以放大。
然后,解码器对放大后的信号进行解码处理,将其转换成对应的指令信号。
5. 电机驱动:接收到解码后的指令信号后,会通过电路控制电机或其他装置的运行,从而实现对目标设备或对象的遥控操作。
总结起来,红外遥控工作原理包括编码、发射、传播、接收和解码等步骤,通过红外辐射和接收器的协作实现遥控设备的控制。
红外线遥控工作原理
![红外线遥控工作原理](https://img.taocdn.com/s3/m/0587059129ea81c758f5f61fb7360b4c2e3f2a19.png)
红外线遥控工作原理红外线遥控技术广泛应用于遥控器、家用电器以及无人机等领域。
它通过发射和接收红外线信号实现物体的远程控制。
本文将介绍红外线遥控的工作原理以及应用。
一、红外线遥控的原理红外线是位于可见光和微波之间的一种电磁波,它的波长较长,无法被人眼所察觉。
红外线遥控利用红外线的特性来传输信号并控制目标设备。
1. 发射器红外线发射器由红外二极管和电路组成。
当遥控器上的按键被按下时,电路会向红外二极管提供电流,导致二极管产生红外线信号。
红外线通过透明的遥控器外壳发射出去,并传输到目标设备。
2. 接收器目标设备上的红外接收器可以接收到从遥控器发射出的红外线信号。
红外接收器会将接收到的信号转换成电信号,并传输给设备的控制电路。
3. 解码与执行控制电路接收到红外接收器传来的电信号后,会进行解码。
每个遥控器的按键都有对应的红外码,解码后的信号会与设备内部存储的红外码进行比对。
如果两者一致,控制电路将执行对应的指令,实现遥控操作。
二、红外线遥控的应用1. 家用电器红外线遥控广泛应用于电视、空调、音响等家用电器。
通过遥控器发送指令,用户可以在不离开座位的情况下调整设备的音量、温度或切换频道等功能。
红外线遥控的简单操作和方便性赢得了广大用户的喜爱。
2. 汽车许多汽车配备了红外线遥控系统,用于解锁、遥控启动以及车门窗户的控制。
遥控汽车钥匙通过红外线发射信号,将指令传输到汽车控制系统,实现对汽车的远程控制。
3. 无人机无人机作为飞行器的一种,通过红外线遥控实现操控。
飞行员可以通过控制器来控制无人机的飞行、相机的角度调整等操作,以达到所需的效果。
红外线遥控技术的精确性和高速性,使得无人机能够在各种复杂的环境中实现精确的操控。
4. 安防系统红外线遥控也广泛应用于安防系统中,如门禁系统、报警器等。
用户可以通过遥控器控制门禁的开关、设置报警器的工作模式等,从而增强家庭和企业的安全性。
总结:红外线遥控技术凭借其便利性和广泛应用性,在日常生活中扮演着不可或缺的角色。
遥控器原理
![遥控器原理](https://img.taocdn.com/s3/m/dfb0fc41a8114431b80dd81d.png)
红外遥控器的原理一. 关于遥控器遥控器其核心元器件就是编码芯片,将需要实现的操作指令例如选台、快进等事先编码,设备接收后解码再控制有关部件执行相应的动作。
显然,接收电路及CPU也是与遥控器的编码一起配套设计的。
编码是通过载波输出的,即所有的脉冲信号均调制在载波上,载波频率通常为38K。
载波是电信号去驱动红外发光二极管,将电信号变成光信号发射出去,这就是红外光,波长范围在840nm到960nm之间。
在接收端,需要反过来通过光电二极管将红外线光信号转成电信号,经放大、整形、解调等步骤,最后还原成原来的脉冲编码信号,完成遥控指令的传递,这是一个十分复杂的过程。
红外线发射管通常的发射角度为30-45度之间,角度大距离就短,反之亦然。
遥控器在光轴上的遥控距离可以大于8.5米,与光轴成30度(水平方向)或15度(垂直方向)上大于6.5米,在一些具体的应用中会充分考虑应用目标,在距离角度之间需要找到某种平衡。
对于遥控器涉及到如下几个主要问题:1. 遥控器发出的编码信号驱动红外线发射管,必须发出波长范围在940nm左右的的红外光线,因为红外线接收器的接收二极管主要对这部分红外光信号敏感,如果波长范围不在此列,显然无法达到控制之目的。
不过,几乎所有的红外家电遥控器都遵循这一标准。
正因为有这一物理基础,多合一遥控器才有可能做成。
2. 遥控器发出一串编码信号只需要持续数十ms的时间,大多数是十多ms或一百多ms重复一次,一串编码也就包括十位左右到数十位二进制编码,换言之,每一位二进制编码的持续时间或者说位长不过2ms左右,频率只有500kz这个量级,要发射更远的距离必需通过载波,将这些信号调制到数十khz,用得最多的是38khz,大多数普通遥控器的载波频率是所用的陶瓷振荡器的振荡频率的1/12,最常用的陶瓷振荡器是455khz规格,故最常用的载波也就是455khz/12=37.9khz,简称38k载波。
此外还有480khz(40k)、440khz(37k)、432khz (36k)等规格,也有200k左右的载波,用于高速编码。
自制红外遥控开关详细步骤(两款自制红外遥控开关方法)
![自制红外遥控开关详细步骤(两款自制红外遥控开关方法)](https://img.taocdn.com/s3/m/5c92fb63a36925c52cc58bd63186bceb19e8ed1a.png)
自制红外遥控开关详细步骤(两款自制红外遥控开关方法)自制红外遥控开关(一)工作/材料:●5V继电器●CD4017芯片●红外一体接收头●两个9014三极管●一个51K和两10K电阻,一个4148二极管,一个5V稳压二极管●一个220uf/50v和一个22uf/25v电容操作步骤:用手机充电头作电源以及焊接用的洞洞板。
焊接前先在面包板上做试验。
通电测试继电器有吸合。
按大体布局画个草图准备焊接。
焊接完成图。
已修整好的样子。
个山寨的5V500mA手机充电头用作接收器电源。
取下电路板和多余的U口及指示灯。
找个平口灯座进行组装。
两电路板连接完成。
最后再上一张设计电路图,感兴趣的朋友可以试着做一下。
按绿线右边的电路做,左边用充电头代替。
自制红外遥控开关(二)电路原理图整个电路共用到了5只8050三极管,从左往右看,IR为红外遥控接收头,未接收到红外线信号时,1脚输出高电平,接收到红外线信号时,1脚输出一连串低电平脉冲。
R4和C2,R7和C3组成两个积分电路,Q4,Q5,J组成继电器控制电路。
平时待机或者上电后的初始状态是Q1导通,Q2截止,Q5截止,继电器不工作。
我们先来分析遥控开机的过程。
短按遥控器按钮(大于0.5s),在这较短的时间内,因C3容量远大于C2,故B点电位很快升到高电位(约1V左右),而A点电位上升不到0.6V,因此Q3不能导通,只有Q2导通,因Q2导通,所以C点为高电位,Q5导通,继电器J 动作,其接点J-1、J-2同时吸合,J-2接通用电器电源。
这时即使IR不再接收到红外线信号,因电源经R11向Q5提供偏置,故Q5保持导通,J仍继续吸合,达到短按遥控实现开机的目的。
下面来分析遥控关机的过程。
长按遥控按钮(3s以上)时,IR输出低电平脉冲使Q1输出高电平脉冲,经D1整流后送至A点、B点进行积分处理,最终使得A电位大于1V,Q3导通,D点为高电平,Q4导通,C点为低电平,致使Q5截止,J释放,J-1、J-2断开,达到长按遥控按钮实现关机的目的。
红外线遥控原理
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红外线遥控原理
红外线遥控是一种常见的遥控方式,它是通过发送和接收红外线信号来实现控制操作。
红外线遥控的原理如下:
1. 发送信号:遥控器上的按键被按下时,电路会产生一个特定的红外线编码信号。
这个信号是由一系列脉冲组成的,每个脉冲表示一个二进制位(0或1)。
不同的按键对应着不同的编码信号。
2. 红外发射器:红外发射器是遥控器中的一个重要组件,它通过电流变化来产生红外线脉冲信号。
红外线发射器通常采用红外二极管或红外光电传感器。
3. 红外线传播:红外线脉冲信号从发射器发射出去后,会沿着直线传播。
红外线是一种电磁波,具有波长比可见光要长,人眼无法直接看到。
红外线在空气中传播时,会被一些物体吸收或反射,所以传播距离较短。
4. 红外接收器:红外接收器通常位于接收端设备(如电视、空调等)上,它接收到红外线信号后,会将其转换成电信号。
红外接收器也采用红外二极管或红外光电传感器,但其结构和工作原理与发射器略有不同。
5. 信号解码:接收器将红外信号转换为电信号后,经过一段电路处理后,会得到一个特定的二进制编码。
该编码与遥控器上
按下的按键对应,接收端设备通过判断接收到的编码来实现相应的操作。
总结起来,红外线遥控的原理就是通过遥控器发射红外线脉冲信号,接收端设备通过接收和解码红外信号来实现控制操作。
这种遥控方式广泛应用于家电、汽车等领域。
红外线遥控器(nec编码方式)
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抗干扰优化
通过调整编码方式或增加滤波器等手段,增强遥控器的抗干扰能 力。
测试结果与结论
测试结果显示,该红外线遥控器 在有效范围内能够正常工作,按 键响应准确,抗干扰能力较强。
通过调试优化,进一步提高了遥 控器的性能和稳定性。
结论:该红外线遥控器符合预期 要求,可以用于实际应用中。
在NEC编码中,脉冲的宽度和间隔时间 被分为两种不同的比例,即1:2和1:1, 通过这两种比例的不同组合,可以表示 出0和1两种不同的二进制位。
当发送数据时,首先发送起始位,然 后是数据位,最后是停止位。起始位 是一个较长的脉冲和一个较短的间隔 时间,数据位由一系列的脉冲和间隔 时间组成,停止位是一个较短的脉冲 和一个较长的间隔时间。
红外线遥控器(NEC编码方式)
目 录
• 红外线遥控器简介 • NEC编码方式简介 • 红外线遥控器(NEC编码方式)的电路设计 • 红外线遥控器(NEC编码方式)的软件设计 • 红外线遥控器(NEC编码方式)的测试与调试
01 红外线遥控器简介
红外线遥控器的原理
红外线遥控器利用红外线作为信号传输介质,通过调制信号来控制设备的开关或功 能。
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感谢您的观看
01
采用NEC编码算法,将按键信息转换为红外线信号。
解码算法
02
将接收到的红外线信号解码为按键信息。
测试与调试
03
对编码和解码算法进行测试和调试,确保其正确性和稳定性。
05 红外线遥控器(NEC编码 方式)的测试与调试
测试方法
1 2
发射距离测试
测试遥控器在不同距离下的信号发射效果,确保 遥控器在有效范围内能够正常工作。
红外万能遥控器的原理
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红外万能遥控器的原理随着科技的不断发展,红外万能遥控器已经成为了现代家庭生活中必不可少的一部分。
它可以让我们通过一台遥控器,实现对多个电器的控制,如电视、空调、音响等。
那么红外万能遥控器的原理是什么呢?红外万能遥控器的原理主要基于红外线的传输和接收。
红外线是一种无线电波,其频率高于可见光,但低于微波。
人眼无法直接看到红外线,但它在物体之间的传输非常常见,如遥控器、红外加热等。
红外万能遥控器由两部分组成,一部分是遥控器本身,另一部分是电器设备上的红外接收器。
当我们按下遥控器上的按钮时,遥控器会发射一束红外线信号。
这个信号包含了特定的编码,用来表示我们想要控制的电器设备和所需的操作。
红外线信号从遥控器发射出去后,会被电器设备上的红外接收器接收到。
红外接收器会解析接收到的信号,并将其转化为电信号,然后传输给电器设备的控制系统。
控制系统根据接收到的信号来执行相应的操作,如开关电源、调节音量等。
红外万能遥控器的原理并不复杂,但是要实现万能遥控的功能就需要更多的技术支持。
遥控器需要事先学习每个电器设备的红外编码,然后将这些编码存储在其内部的存储器中。
当用户需要控制某个电器设备时,遥控器会发送对应的红外编码,以实现对该设备的控制。
红外万能遥控器的原理虽然简单,但是它给我们的生活带来了很大的便利。
我们不再需要为每个电器设备配备一个遥控器,只需要一个万能遥控器就能控制所有设备。
这样不仅节省了成本,还减少了遥控器的数量,提高了使用的便捷性。
然而,红外万能遥控器也存在一些局限性。
首先,它只能控制使用红外接收器的电器设备。
对于没有红外接收器的设备,如洗衣机、冰箱等,无法实现遥控控制。
其次,不同的电器设备使用的红外编码可能不同,这就需要遥控器能够学习和存储更多的编码。
最后,红外信号的传输距离有限,如果距离过远或者有物体遮挡,信号会受到干扰,导致控制失效。
总的来说,红外万能遥控器的原理是基于红外线的传输和接收。
通过发射红外线信号,再经过电器设备上的红外接收器的解析和控制系统的执行,实现对电器设备的控制。
全能电脑红外遥控器
![全能电脑红外遥控器](https://img.taocdn.com/s3/m/a5029bc4e109581b6bd97f19227916888486b925.png)
全能电脑红外遥控器摘要:随着电子产品的不断更新和发展,各种遥控器成为了现代生活的必需品。
然而,不同的电子产品需要不同的遥控器,给生活带来了不便。
因此,全能电脑红外遥控器应运而生,它可以通过连接电脑,实现对多种电子产品的控制。
本文将介绍全能电脑红外遥控器的基本原理、优点以及未来发展方向。
关键词:全能电脑红外遥控器,电脑连接,多种电子产品控制,优点,未来发展正文:一、全能电脑红外遥控器的基本原理全能电脑红外遥控器是一种通过电脑连接的遥控器。
它的基本原理是将电脑串联在电视、音响等家庭娱乐设备和空调、风扇等家电设备之间,使电脑能够控制这些设备。
当用户通过遥控器发出指令时,电脑通过红外接收头接收指令,并将信号转换为红外遥控信号,再通过红外发射头,将信号发送给各种电子产品。
二、全能电脑红外遥控器的优点1. 省空间:由于现代的笔记本电脑体积越来越小,而各种遥控器却越来越多,占用了很多空间。
全能电脑红外遥控器通过连接电脑,将多种遥控器的功能集中在一起,省去了遥控器的存放空间。
2. 易操作:使用电脑来控制各种电子产品,不仅操作简单易学,而且更加灵活,可以自定界面和快捷方式,提高使用效率,减少人为操作失误。
3. 节能环保:电脑可以在不使用遥控器时关闭,节约用电,减少耗能造成的环境污染。
三、全能电脑红外遥控器的未来发展方向1. 功能升级:目前的全能电脑红外遥控器可以满足大部分家庭娱乐设备和家电设备的控制,但还有一些特殊设备无法控制。
未来的全能电脑红外遥控器应该拥有更加强大的识别和学习能力,可以学习控制各种新式电子产品。
2. 系统优化:现在的全能电脑红外遥控器需要用户自行安装和配置,对操作使用有一定门槛。
未来的全能电脑红外遥控器应该在系统的智能化和便捷化方面做出优化,更加适合大众使用。
3. 互联互通:未来的全能电脑红外遥控器可以与智能家居系统相互连接,实现更加高效、智能的家居设备控制。
结论:全能电脑红外遥控器的出现,极大地方便了人们生活。
红外遥控器的原理
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红外遥控器的原理红外遥控器的硬件电路红外遥控发射器由键盘矩阵、遥控专用集成电路、激励器和红外发光二极管组成。
遥控专用集成电路(通常是四位单片机)是发射系统的核心部分,其内部由振荡电路、定时电路、扫描信号发生器、键输入编码、指令译码器、用户码转换器、数码调制电路以及缓冲放大器等组成。
它能产生键位扫描脉冲信号,并能译出按键的键码,再经遥控指令编码器得到某键位的遥控指令(遥控编码脉冲),由38KHZ的载波进行脉冲幅度调制,载有遥控指令的调制信号激励红外二极管发出红外遥控信号。
红外遥控器发射硬件图当按下某个键时,发送电路就产生对应的编码,经过调制后,在输出端产生串行编码的脉冲。
这些脉冲经过驱动电路后由红外二极管发射出去。
当接收端接收到光信号后,先经过光放大器再经过专用解码芯片将其还原(解调)为串行编码脉冲,然后由接收电路按照编码解码的协议转换为相应的控制电平,最后由执行电路驱动开关等完成要求的操作。
遥控器里面是一个键盘编码器,每个按键对应一个编码,在把编码调制到一个高频信号上,其目的是为了降低发射的功率损耗;再把调制好的信号送给红外发光管把信号发送出去。
接收过程恰好与此相反,首先由红外接收管收到微弱的信号,经放大后解解调(把高频载波去掉),再进行解码,就可得到遥控器发过来的数据。
红外遥控器的红外编码遥控系统中传输的数据是一串编码脉冲,也就是一组连续的串行二进制码,只是该脉冲是用调制过的载波表示的。
对于一般的遥控系统,此串行码由红外接收头解调后,作为微控制器的遥控输入信号,由其内部CPU完成对遥控指令的解码,设计人员通常利用红外编码解码专用芯片或者单片机研制各种红外遥控系统,对各种电气设备进行遥控。
目前市场上有成百上千的编码方式并存,没有一个统一的国际标准,只是各芯片厂商事实上的标准,在自己的遥控器中使用自己指定的标准。
但由于早期的生产遥控芯片的厂家较少,主要集中在欧洲和日本,他们所使用的编码标准成为后续很多厂家遵循或者模仿的标准,也就是说很多厂家生产出自己的遥控器,但只是在脉冲宽度、数据位的个数上有一些变化,在整个码型结构上还是遵循的老厂家的标准。
红外遥控的工作原理
![红外遥控的工作原理](https://img.taocdn.com/s3/m/43089b496d85ec3a87c24028915f804d2b16872c.png)
红外遥控的工作原理
红外遥控是一种利用红外线信号进行无线遥控操作的技术。
其工作原理主要包括三个步骤:编码、传输和解码。
编码:红外遥控的发射器将需要操作的指令编码成红外线信号。
编码通常使用脉冲编码调制(PCM)或脉宽编码调制(PWM)技术。
在编码过程中,将指令信息转换成数字信号,通过特定的编码技术将这些数字信号转换成红外脉冲信号,以便发送给红外遥控器。
传输:编码完成后,红外遥控器的发射器将编码好的红外信号以无线方式传输出去。
通过红外发射器内的红外二极管,将编码好的信号转换为红外光脉冲信号,并以特定频率进行传输。
这些红外信号通常在红外线的频率范围内,具体频率可以根据具体应用进行设定。
解码:收到红外信号的接收器会将所接收到的红外光脉冲信号转化为电信号,并通过解码器进行解码。
解码器会将红外光脉冲信号转换为数字信号,并将其与预先存储的密钥或指令进行比较,以确定接收到的信号是否有效。
如果信号有效,解码器将执行相应的操作,例如开启或关闭设备,调节音量等。
红外遥控器的工作原理可以简单总结为:发射器将指令编码成红外信号,然后通过无线传输到接收器,接收器再将信号解码,最后执行相应的操作。
这种红外遥控技术在家电、汽车、电子产品等领域得到广泛应用,为用户提供了便捷的远程控制体验。
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红外线电脑遥控器制作方法及原理
现在的电视卡都带有配套的遥控器并在卡上集成接收器,可以实现遥控换台以及一些其他的电视/电脑操
作,但是,难道没有电视卡的朋友就无缘遥控了吗?
电脑遥控接收器电路及制作
其实,自制一个电脑遥控接收器,是非常容易的。
首先,我们制作的电脑遥控器必须使用红外方式的(不能是射频的遥控器),一般电视、影碟机的遥控器都可以使用,如果手头没有闲置的遥控器,可以到小商品市场购买,一般的电视机遥控器即可,售价在十几元。
注意,不要使用空调的遥控器,尽管它也是红外发射的,但是每次按键后,它都会把空调当前所有状态(模式、温度、风速、风向)发送一遍,导致每次
发送的码串很长,会导致软件辨识错误。
经过比较,我们选择了Girder(v3.3.7)这个遥控软件,它功能全面,而且支持外挂插件,以支持新的遥控接收器和新的操作,从功能上可以说是"只有想不到,没有做不到"。
除了日常操作,此外在幻灯片展示时如果运用遥控器,可以把演讲者从计算机旁边解放出来,从而与观众进行更加灵活亲近的互动,达
到更好的展示效果。
图1 电脑遥控接收器电路
我们的遥控接收器的电路方案取自Girder的第三方插件:"SFH-56 plugin for Girder"。
该电路图(图一)简单到只有六个元件,而且可以直接去掉发光二极管(电源指示灯)和100Ω保护电阻以进一步简化电路。
主要元件有HS0038A红外遥控接收头、5V稳压管(1/4W)、发光二极管、9针串口插头、电阻(3.3KΩ和100Ω各一)、电解电容(0.1μF,10V以上)、万能印刷电路板、线材(至少3芯)以及
电池盒(充当外壳)等一共不超过10元。
(图2)
只要有焊接简单电路的能力,按照电路图,很快就可以完成电路的制作
(图3)
之后把电路板装到拔去触点铜片的电池盒里,并在电池盒的相应位置开孔,因为整个电路都很轻,所以可以在电池盒空着的一边放入一节没电的电池(虽然没电,但还是要防止电池短路,否则电池漏液导致短路,
可能通过串口损坏主板),硬件制作即告完成。
(图4)
测试遥控器
经过测试,该接收器的有效接收范围在7米左右,而且灵敏度非常高。
试验发现,原本步步高DVD的遥控器必须正对DVD机操作才有效,而与自制的接收器配合使用时,可以实现非指向操作(即接收器可以接受经过墙壁多次反射的红外线信号),大大方便了我们的使用,也使接收器的摆放更加灵活。
最后,综合考虑按钮数、按钮排布、手感、大小等各方面因素,我选用了闲置的建伍桌面音响的遥控器(49键)
软件设置
下面的软件设置工作是最重要的,首先,把"SFH-56 plugin for Girder"这个插件(文件名"igor SFH-56P lug.dll")拷贝到Girder安装目录下的plugins文件夹下,然后进入Girder,先点击File菜单中的Settings,在Settings窗口中的User interface标签页中把Language改为Chinese,点"Apply"按
钮
(图7)
在"插件"标签页中选中"Igor SFH-56 device",确定后,
(图8)
再次进入这个位置,点"插件"标签页中的"设置"按钮,弹出一个Igor Config窗口,里面按照实际情况选
择COM1或COM2口
(图9)
点"OK"退出,到此设置工作完成。
接下来,我们就可以根据自己的需要添加命令了,在这里,我们选择一些比较有代表性的命令供大家参考,
其余的就可以触类旁通了。
公共操作:在Girder窗口左侧的命令区点击右键,选择添加命令;选择要执行的操作,点击右上方的"学习事件"按钮,然后按下遥控器上面你想要定义成该功能的按钮,暗红色的长条区域中会出现接收到的红外
命令码
(图10)
如"1D807A85",而且同一操作可以多次学习,使其支持多个遥控器;最后在"防按键重复等待时间"栏中填写200,这样,当一次按键命令发生后的200毫秒内,忽略同样的按键事件,以防止重复执行操作。
功能测试
1.运行程序。
这里以Media Player Classic为例,点击右边操作区的"系统"标签页,选择下拉菜单中的"执行",点击"浏览"按钮,在弹出的打开文件窗口中选择我们相应目录中的"mplayerc.exe",最后点击"
应用"按钮。
(图11)
2.模拟键盘按键。
前几步同上,只是改为点击右边"键盘"标签页,在"句子"文本框中输入要模拟的按键,并根据需要决定是否选中Ctrl、Shift和Alt,如果要定义无法打出的按键,可以在"特殊键"下拉菜单中进行选择,特别要注意回车键是"RETURN"而非"Enter"。
配合播放软件的热键功能,通过按键模拟就可以实现影/音文件的播放/暂停/下一首/快进/全屏等功能。
3.更改音量。
打开"系统"标签页中的下拉菜单,选择"调整音量",点击右边的"音量"按钮
(图12)
选择"主音量",点确定按钮
(图13)
"步长"填写"2621"(2621代表增大一格音量,-2621代表降低一格音量),并勾选"屏显OSD"
(图14)
用类似的方法还可以实现同样实用的静音功能。
4.光驱托盘弹出/关闭。
这是一组互逆的操作,如果设在遥控器的两个按钮上自然简单,可是要多记一个按钮的定义,而且要多占用一个按钮,不如把他们设在同一个按钮上面,还能多空出一个按钮用来定义别的操作。
同一个按钮要定义成轮流执行的两个操作,设置上也有一些区别,首先,添加时要用"添加命令组"而非"添加命令",然后在命令组内再添加一个命令,为了方便识别,改名为"弹出"一类的名字(对功能无影响),然后在"系统"标签页中选择"弹出媒体",并在"文件"文本框中填写光驱的盘符(只写字母,不要
冒号),点击该命令
(图15)
按"F6"弹出一个"调整命令响应次序"窗口,把"最大状态值"改为"2","初始状态值"改为"1"。
(图16)
另外,在命令组中添加一个命令,命名为"屏显--弹出",点击"Girder"标签页,选中"Simple OSD",在下面的"图标/设备"文本框中写入"光驱弹出"一类的提示语
(图17)
"最大状态值"和"初始状态值"也同样分别设为"2"、"1"。
因为同一命令组中的命令是顺序执行的,所以用拖拽的方法将"屏显--弹出"命令拖至"弹出"命令之前,使其先显示提示,再弹出托盘。
类似地,创建关闭光驱命令,只不过把"弹出媒体"改为"载入媒体",并把"最大状态值"和"初始状态值" 分别改为"2"、"2",
同样建立"光驱关闭"的提示语,"最大状态值"和"初始状态值"也是"2"、"2"。
最后选中该命令组,点击"学习命令",把操作定义到遥控器按键上,注意要将"防按键重复等待时间"设为1000毫秒以上,否则肯会连续执行弹出和关闭命令,至此任务即告完成。
这样,按下定义好的光驱弹出/关闭按钮时,状态值在1和2
之间循环,并且在屏幕上显示状态提示消息。
5.鼠标操作。
从"鼠标"标签页下拉菜单中的项目里面选择需要的功能,进行设定,包括鼠标移动、点击、双击和滚轮的操作,移动/滚动类的项目应在下面的文本框中设定每次移动的步长值(以象素为单位)。
总结
总之,Girder支持的操作是十分多样的,再加上插件的支持,不仅可以响应遥控器的操作,甚至支持游戏手柄和键盘。
许多更有用、更好玩的功能还有待我们去发掘、去创造。