hcs301遥控发射器电路的工作原理与检修方法

合集下载

(完整版)HCS301中文文档

(完整版)HCS301中文文档

HCS301 DATASHEET 中文版翻译:Nforever of WEE 1.产品特点:1.1安全性●28位可编程序列号●64位可编程加密密钥●每次发射都是唯一的●发射码长度为66位●32位滚动码●34位固定码(28位序列号+4位按键代码+2状态码)●加密密钥读取保护1.2工作范围● 3.5V~13.0V电压范围●4按键输入●可选择传输速度●自动完成编码●电压低检测可led指示●电压低检测可发送检测信号●非易失性同步数据1.3其他●与HCS300功能相同●方便的编程接口●内置EEPROM●内置时钟源和定时组件●按键输入内置下拉电阻●LED口过流保护●外接元件很少1.4典型应用●汽车RKE 系统●汽车报警系统●汽车防盗控制●遥控车库●身份认证●防盗报警系统2.产品说明:HCS301是微芯公司针对RKE系统出品的高安全性滚动码编码器。

HCS301利用高安全性KeeLoQ滚动码技术及小封装,低功耗等特点完美的解决了RKE系统的需求。

28位非线性加密算法的序列号和6位状态码组成32位滚动码从而构成66位发射码,编码的长度排除了码扫描的威胁;滚动码的唯一性让编码捕获和再发送(被捕获后再发送)变得毫无用处。

加非常安全。

使用便捷的串口就可以对其数据进行配置,加密密钥和序列号是可写不可读的,也就是说试图获取密钥完全是徒劳。

宽电压范围和4输入口使得设计者可以自由的开发多达15种功能的应用,仅需的组件就是按键和RF电路。

HCS301管脚和模块框图3.系统概述:关键术语:制造商代码——一个64位密令,对每个制造商来说是独一无二的,用来为每个发射机(编码器)提供加密密钥加密密钥——在生产过程中烧录到编码器EEPROM的独一无二的64位密钥,控制着加密算法3.1学习HCS系列产品有好几种便于解码器学习的策略。

接下来做个举例,必需提醒大家这些学习策略有些存在第三方专利权。

HCS301是专门为无钥匙进入系统、车辆安全、自动车库等设计的滚动码编码器,这意味这对这些系统来说它是既便宜又安全的。

遥控系统的电路分析与故障维修

遥控系统的电路分析与故障维修
第三节 电视机遥控系统中的微处理器及正常工作的条件
第三节 电视机遥控系统中的微处理器及正常工作的条件
三、微处理器正常工作的基本条件
HS0038 的内部电路组成及典型应用电路 HS0038 的内部电路组成如图。 主要由光电二极管、AGC 放大器、带通滤波器、控制电路、比较器、输入触发器、施密特触发器及输出级电路等组成
二、HS0038 的内部电路组成及典型应用电路
HS0038 采用 3 脚封装:① 脚为接地端;② 脚为 5 V 电源电压输入端;③ 脚为遥控脉码输出端,其输出直接加到微处理器的遥控脉码信号输入端。
⑤ 脚为 I2C BUS 串行数据输入/输出。SDA 线可进行数据双向传送。
⑥ 脚为 I2C BUS 串行时钟信号输入端。SCL 线传送主控器(微处理器)发出的时钟信号。
⑦ 脚接地,ST24C02 可进行正常的读/写操作。
⑧ 脚为电源电压 Vcc 输入端。常用 5 V,可在低压和标准工作电压下工作,电压范围为 2 ~ 5. 5 V。
第二节 红外遥控接收器的基本工作原理及故障检修
三、红外遥控发射与接收的常见故障检修
2.红外遥控发射器常见故障的处理
(1)电源供电故障
如果电源输入端的供电电压下降到 2.2 V 以下,则遥控板就不能正常工作。应及时更换新电池。
另外,电池的弹簧夹过松、夹子氧化、锈蚀造成接触不良也会影响遥控板的正常工作。
第一节 彩色电视机遥控系统概述
I2C 总线控制系统
I2C 总线接口电路 如图所示,I2C 总线上挂接了 8 个不同功能的受控集成电路,每一个受控集成电路都应有 I2C 总线标准接口,其方框结构如上图所示。
第一节 彩色电视机遥控系统概述
I2C 总线控制系统

红外线遥控发射器的结构与检修

红外线遥控发射器的结构与检修

型号、固定。
提供稳定的电源。
编码、调制、 放大、发送。
“遥控器”的故障排除:
故障:“任何按键都失灵”。
外壳 电池 按按键键 电路板
课程小结:
“遥控器”故障的一般检修步骤:
第四步 第三步 第二步 第一步
按键 晶振 红外线发光二极管 电源
课后思考: “个别按键失灵”
红外线遥控发射器的检修
1 step
结构
2 step
部件作用
故障排除
3 step
红外线遥控发射器的拆卸:
红外线遥控发射器的组装:
红外线遥控发射器的结构:
外壳
电池
电路板
按键
电路板的重要组成:

• 按键点 • 集成块 • 晶振 • 二极管
按键点
“遥控器”各部件的作用:
外壳 电池 按键 电路板

(完整版)hcs301遥控发射器电路的工作原理与检修方法

(完整版)hcs301遥控发射器电路的工作原理与检修方法

遥控发射器电路的工作原理与检修方法汽车遥控防盗系统用遥控发射器由密码信号发生器、键盘输人电路、无线发射电路等组成,工作频率为256~320MHz,典型315~318MHz,.工作电源为12V(一节PG23A或一节PG27A电池供电),遥控距离为30~50m 左右。

为了便于携带,普遍采用微型钥匙扣式设计。

典型的遥控器工作原理框图见图1—4,某遥控器外型示意图见图1—5。

遥控发射器根据编码信号的不同加密方式,可以分为固定式加密方式和滚动码(跳码)加密方式两大类。

下面具体介绍一些典型电路工作原理和检修方法。

一、固定码遥控发射器电路原理虽然各厂家使用的编(解)码芯片型号不同,但遥控器的电路原理基本相同,下面介绍几种不同型号芯片的遥控器电路原理。

例1 以TWH9256为编码芯片的遥控发射器以TWH9256为编码芯片的遥控发射器电路原理见图1—6。

TWH9256的各引脚功能如下:①~⑧脚为编码地址位,⑨脚接地,⑩脚接电源,⑩~⑩脚为数据输入,⑩脚为使能端(低电平有效),⑩、⑩脚为芯片时钟振荡,R6为外接振荡电阻,⑩脚为数据输出。

由S1~S4、二极管VDl~VD4、电阻R2~R5组成了按键开关阵列电路,控制编码集成电路ICI电源供给(VDD)和数据位130~D3(高电平有效)。

在平时,S1~S4处于常开状态,IC1无工作电源,数据输出端为低电平,发射管V1的基极无直流偏置,V1处于截止状态,遥控器几乎不消耗电流。

当S1~S4中任何一个按键被按下接通时,12V电源通过、按键开关接通ICI的数据输入端,并通过二极管阵列供给ICI(TWH9256)的电源端和编码地址位,IC1开始工作,从⑩脚输出串行数字编码脉冲信号,通过RI送入无线发射电路。

无线发射电路由晶体管V1、C1、C2、C3、L1、C5及印制板电感L00组成,在编码集成电路ICI的⑩脚输出的串行数字脉冲信号控制下,产生高频键控调幅无线电信号,通过印制板天线L00发射出去。

HCS301应用与解码

HCS301应用与解码

HCS301应用与解码1:HCS301简介:工作电压;2-13V输入按键:4路(可组合输入)加密方式:KEELOQ算法应有范围:红外发射或无线发射编码2:加密过程HCS301包含一个192位12*16位的EEPROM如下图:EEPROM存储器映射地址注:A:地址6,7为序号。

实际编码只发射低28位。

其中最高位为1时启动按下发射23秒停止发射功能(固定为23秒)。

为0时则为长期发射也不会自动关闭发射。

B:地址11为配置字,配置字每位如下图示前0-9位为识别位,10-11为溢出位,12位为低电压报警,13-14为波特率设置如下图示:由左图设置后可改变编码发射的速率。

由上面得知:密钥为64位:同步计数值为16位。

实际发射序号为28位。

配置字为16位发射编码图如下:发射编码先发射32位跳码(则为加密码:由64位密钥与16位同步计数值应用KEELOQ算法生成);后34位为固定码。

注:HCS301每上电同步计数值都会加1.加密码每发射都会不一样从而把按键及相关信息保护。

3:HCS301解码分析HCS301编码格式如下图:由上图左边开始看到:先发射12个高电平变化后延时下再发射跳码+固定码+长时间的低电平防护周期。

注;在无线解码中那一定要检测数据同步头数据(12高电平变化),再接收有效数据。

但在实际接收中同步头后面有一延时时间过短。

不能高效的作为有效数据的同步头检测。

原因在于无线接收机输出有产生许多燥声,而燥声的周期与上面延时产不多。

但防护周期比无线接收机燥声周期差别很大。

这样就可以高效的作为数据的同步头检测。

HCS301解码要点分析A:当我们接收到完整的跳码(加密码)和固定码时。

关键我们要把跳码解码。

B:跳码解码方法可通过密钥与KEELOQ算法解出明码数据(密钥通过通过烧录时设置)。

C:明码和固定码会有相同的按键数据,同步计数会在每次上电计数值加1.D:固定码中28序号是作为每个HCS301的独立身份号(可通过烧录时设置)。

遥控器工作原理与维修经验分享

遥控器工作原理与维修经验分享

在维修完成后,注意检查遥控器的所有按键和功能是否正常,避免遗漏问题。
遥控器维修实例分享
05
常见故障排除实例分享
特殊故障排除实例分享
遥控器无法正常工作,可能是电池电量不足,需要更换新电池。
遥控器信号接收不良,可能是遥控器与接收器之间的距离过远,需要调整距离或更换接收器。
遥控器与接收器之间的信号干扰,可能是周围有其他无线设备干扰,需要调整无线设备的位置或更换无线设备。
故障现象:按键无反应或反应迟钝
原因分析:电池电量不足、电路板损坏、按键接触不良
注意事项:避免用力按压按键,保持遥控器清洁
遥控器外观损坏或磨损
故障现象:遥控器外壳破裂、按键磨损等
原因分析:使用不当、摔落、挤压等
维修方法:更换外壳、更换按键、清洁灰尘等
注意事项:避免摔落、挤压,保持遥控器清洁,定期更换电池
遥控器按键无反应,可能是按键内部接触不良,需要清洗或更换按键。
维修经验总结与技巧分享
维修经验:根据以往维修经验,总结出常见故障及解决方法,提高维修效率
维修技巧:使用万用表检测遥控器电路板,找出故障点并进行修复
检查遥控器信号发射器:确保信号发射器正常工作,如有需要更换新发射器
检查遥控器接收器:确保接收器正常工作,如有需要更换新接收器
解决方法:更换新的电池,调整遥控器与接收器的距离,更换新的遥控器等
注意事项:在维修过程中,需要注意遥控器与接收器的匹配问题,避免因匹配不当导致信号传输受阻
维修经验分享:在维修过程中,可以尝试使用一些简单的工具,如万用表、螺丝刀等,以便更快地找到故障原因并解决问题
遥控器按键失灵或错乱
解决方法:更换电池、检查电路板、清洁按键
遥控器维修注意事项

(完整版)hcs301遥控发射器电路的工作原理与检修方法

(完整版)hcs301遥控发射器电路的工作原理与检修方法

遥控发射器电路的工作原理与检修方法汽车遥控防盗系统用遥控发射器由密码信号发生器、键盘输人电路、无线发射电路等组成,工作频率为256~320MHz,典型315~318MHz,.工作电源为12V(一节PG23A或一节PG27A电池供电),遥控距离为30~50m 左右。

为了便于携带,普遍采用微型钥匙扣式设计。

典型的遥控器工作原理框图见图1—4,某遥控器外型示意图见图1—5。

遥控发射器根据编码信号的不同加密方式,可以分为固定式加密方式和滚动码(跳码)加密方式两大类。

下面具体介绍一些典型电路工作原理和检修方法。

一、固定码遥控发射器电路原理虽然各厂家使用的编(解)码芯片型号不同,但遥控器的电路原理基本相同,下面介绍几种不同型号芯片的遥控器电路原理。

例1 以TWH9256为编码芯片的遥控发射器以TWH9256为编码芯片的遥控发射器电路原理见图1—6。

TWH9256的各引脚功能如下:①~⑧脚为编码地址位,⑨脚接地,⑩脚接电源,⑩~⑩脚为数据输入,⑩脚为使能端(低电平有效),⑩、⑩脚为芯片时钟振荡,R6为外接振荡电阻,⑩脚为数据输出。

由S1~S4、二极管VDl~VD4、电阻R2~R5组成了按键开关阵列电路,控制编码集成电路ICI电源供给(VDD)和数据位130~D3(高电平有效)。

在平时,S1~S4处于常开状态,IC1无工作电源,数据输出端为低电平,发射管V1的基极无直流偏置,V1处于截止状态,遥控器几乎不消耗电流。

当S1~S4中任何一个按键被按下接通时,12V电源通过、按键开关接通ICI的数据输入端,并通过二极管阵列供给ICI(TWH9256)的电源端和编码地址位,IC1开始工作,从⑩脚输出串行数字编码脉冲信号,通过RI送入无线发射电路。

无线发射电路由晶体管V1、C1、C2、C3、L1、C5及印制板电感L00组成,在编码集成电路ICI的⑩脚输出的串行数字脉冲信号控制下,产生高频键控调幅无线电信号,通过印制板天线L00发射出去。

TDH6300滚动码解码芯片

TDH6300滚动码解码芯片
1.3 如不小心遗失了一个或几个编码器,可先让全部编码器失效(可长按学习键超过8 秒,待学习灯LED熄灭后,解码器将自动清除存储器里的记忆内容),然后把剩余的 编码器再重新进行学习一遍就可再使用,这样就可让遗失的编码器失效而作废。
附:编码器HCS301接线图:
R 的选择:一般建议采 用 390Ω
Page 2 of 5
04-11-27
TDH6301 滚动码解码芯片
2.工作方式:有2种输出方式
1.1 TDH6301脉冲型(暂存)电平输出方式,无接收信号时数据输出将保持一 段时间熄灭(有500ms)。
图表一:
1.2 TDH6301持续型(锁存)电平输出,输出电平将保持到有其他输出口接
收信号时为止。 图表二:
Page 3 of 5
用,省去你繁锁的编码和配对;是普通编译码很理想的升级换代的产品。(如 PT2260、PT2262
等只有 6 千多组编码,极易重码,且要在线路板上布线编码,不方便生产。),它的使用比 PT2272
等更简单。
主机系统有学习按钮和学习LED指示,采用学习记忆方式,生产极为方便,只要按动学习 按钮,即可将发射器的地址码记忆到主机系统中,而无须进行任何硬件设置。
互锁型 4 个数据输出:(默认) TDH6301-4/P(14 脚直插封装) TDH6301-4/S(14 脚贴片封装)
其它输出方式:
互锁型 4 个数据输出:(双按键功能) TDH6301DB-4/P TDH6301DB-4/S
互锁型 4 个数据输出:(负电压输出) TDH6301N-4/P TDH6301N-4/S
互锁型 6 个数据输出: TDH6301-6/P TDH6301-6/S
自锁型 4 个数据输出: TDH6301S-L4/P TDH6301S-L4/S

远程多路遥控起爆器的设计

远程多路遥控起爆器的设计

远程多路遥控起爆器的设计孙琮琮;佘学军【摘要】A remote control multi-bombing trigger was designed to meet the development of informatization and intel-lectualization at military technology. The general design scheme of this system was discussed including the design of remotecontrol transmit unit and wireless receiver detonative unit and the principle of rolling encoding and decoding technology.The remote control multi-bombing trigger system has many advantages such as small volume, light quality, high reliability,wide range of effective control distance and strong anti-interference performance.%为适应军事技术向信息化、智能化方向发展的趋势,研究设计了一种多路遥控起爆器.论述了系统设计的总体方案,遥控发射单元、无线接收起爆单元的设计及滚动编解码技术的原理.该系统体积小、质量轻、可靠性高、有效控制距离范围广、抗干扰能力强.【期刊名称】《爆破器材》【年(卷),期】2011(040)006【总页数】3页(P29-31)【关键词】遥控起爆器;发射单元;接收单元;Keeloq滚动编解码【作者】孙琮琮;佘学军【作者单位】总装工程兵驻沈阳地区军事代表室,辽宁沈阳,110004;总装工程兵驻沈阳地区军事代表室,辽宁沈阳,110004【正文语种】中文【中图分类】TP368.1;TD235.2+2引言遥控起爆器是一种远距离实施爆破作业的点火器材。

电路工作原理揭秘遥控器的红外发射与信号解码

电路工作原理揭秘遥控器的红外发射与信号解码

电路工作原理揭秘遥控器的红外发射与信号解码红外发射技术是现代电子产品中常见的一种通信方式,广泛应用于各种遥控器中。

它的工作原理是通过红外光发射器将信号转换成红外光信号,然后通过红外接收器接收并解码,实现远程控制设备的操作。

本文将揭秘遥控器的红外发射与信号解码的工作原理及其应用。

一、红外发射器的工作原理红外发射器是遥控器中的核心部件,它能将电信号转换成红外光信号,并通过空气传输到接收器。

红外发射器工作原理如下:1.1 发光二极管红外发射器通常采用发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED)进行红外光的发射。

LED是一种能够发出可见光和红外光的二极管,当通电时,LED会发出特定频率的光信号。

1.2 调制技术为了确保遥控器发出的红外信号能够被接收器正确解码,通常会采用调制技术。

调制技术是通过改变信号的频率、幅度或脉冲来表示信息,常见的调制方式有脉冲宽度调制(PWM)和脉冲位置调制(PPM)。

1.3 码型遥控器发射的红外信号通常是经过编码的,不同的信号对应不同的功能。

常见的红外码型有NEC码、RC-5码、RC-6码等,不同的遥控器使用不同的码型。

二、红外信号解码技术接收器是红外发射信号的接收和解码装置,它能将接收到的红外信号转换成电信号,并进行解码还原为原始信号,从而控制相应的设备。

红外信号解码技术主要包括以下几个方面:2.1 红外接收器红外接收器是用于接收红外信号的装置,它通常由红外接收模块和解码电路组成。

红外接收模块能够接收并转换传输过来的红外光信号,解码电路则负责解析接收到的信号。

2.2 滤波和放大由于环境中存在多种光源,为了确保只接收到有效的红外信号,红外接收器通常会设置滤波器来屏蔽其他频率的光信号。

同时,接收到的红外信号经过放大,以增强信号的强度和稳定性。

2.3 解码和译码接收到的红外信号经过解码电路的处理,通过特定的解码算法还原为原始信号,这样就可以实现对设备的控制。

解码算法通常根据不同的码型进行设计,以确保正确地解析红外信号。

(完整版)HCS301编码集成电路特点

(完整版)HCS301编码集成电路特点

HCS301编码集成电路特点:1,保密性可编程28Bit系列号,可编程64Bit加密密钥,每次发送代码是唯一的,加密密钥不可读取2,内部特征宽范围工作电压(HCS300 2.0V-6.3V, HCS301 5.5V-13.0V)3,四个功能输入口(可组合达15种功能)4,低电压检测指标三,HCS301编码器原理HCS301在使用之前,必须产生一个唯一的加密密钥.密钥产生过程(图1):由工厂代码和系列号一起经密钥产生算法形成唯一的加密密码,然后写入片内EPROM.工厂代码又称系列码或制造商码,长度为64Bit.每一个制造商均不相同,它用于产生与每一个编码器相对应的唯一加密密钥.工厂代码是整个系统安全的关键,应规范管理,保存.如工厂代码泄密,则整个系统没有任何安全性可言.系列号为28Bit,对应于每一个编码器,可作为用户码.HCS301编码过程由原代码,加密密钥及同步码等经KEELOQ算法加密后.产生32Bit高度保密的滚动代码.,由于KEELOQ算法的复杂性和16位同步码每次传输时都要更新,故每次传输代码都和上一次的代码完全不同.只有在传输216次后才可能重复,以每天传送10次代码计算,时间间隔为18年之久.HCS301片内具有192Bit(16×12)EEPROM,用于存储加密密钥,序列号同步值和其它信息,在使用HCS300/301之前和使用之中都需要对其进行操作.使用之前需对其进行编程.为保密起见,只有在编程EEPROM之后相当短的时间内才能进行回读检验,其它时间为禁读状态.使用之中则读EEPROM信息加密,产生发送代码,并更新同步值.HCS301的发码信息由几个部分组成.每次发码的码字以引导码标志和头标开始,接着是滚动码和固定码部分,最后为每次发送的保护时间.滚动码部分为32Bit加密数据;固定码部分为34Bit,包括状态位,功能位和28位系列号.总计码组合多达7.38×1019次种.HCS301在每一个按键按下时发送66位编码数据,由于滚动码和固定码两部分组成,滚动码部分由4个按键状态,2位计数溢出位,10位鉴别位及16位同步值经加密产生.固定码由28位系列号,4位按键状态和2位状态位组成.四,解码原理为了使发送器,接收器一起工作,发送器首先要被"学习"确认,"学习"确认完成后,解码器将所学的序列号和同步值经加密后存储到EEPROM中,解码器需要工厂代码(只有相同工厂代码的发射器才能进行学习),工厂代码通常存储到ROM中,以提高安全性.解码器取得系列号之后先与工厂代码结合产生与发射器相同的密钥,并用这一密钥进行解密滚动数据.解码器接收到一次发送后,立即检查序列号是否已被学习,如果是,则进行解码过程.由生成的密钥对滚动码部分进行解密,用鉴别位来判断解密否有效,如果以上通过,则对同步值进行判断.解码器同步值判断过程:如果解密的同步值在当前操作窗口(小于16),则同步值被重新存储,并执行相应操作.假如同步值不在当前操作窗口,而在双操作窗口,即32K以内,则发送过来的同步值被临时存储,并回去等下一步发送,如果下一次接收到的同步值与临时存储的同步值是连续的,就会认为发送器刚刚跳到双操作窗口,于是新的同步值被存储并执行相应的命令.假如发送器跳出了双操作窗口,则认为发射无效.每次有效发送后,整个窗口都在旋转,则刚用过的代码是在无效操作窗口.这样就消除了以前发送代码被捕获而又重新发射的可能.接收板外形尺寸:36*22*14毫米100米滚动码433MHZ锁存型接收板A20元一个D0~D3四位引脚输出逻辑:锁存型这是滚动码专用接收板,采用PIC单片机,引脚A是地GND、引脚B是数据脚D0、引脚C是数据脚D1、引脚D是数据脚D2、引脚E是数据脚D3、引脚F是数据脚VT、引脚G是电源脚地GND、引脚H是正5V电源VCC。

HCS301中文文档(可编辑修改word版)

HCS301中文文档(可编辑修改word版)

HCS301 DATASHEET 中文版翻译: Nforever of WEE 1.产品特点:1.1安全性●28 位可编程序列号●64 位可编程加密密钥●每次发射都是唯一的●发射码长度为 66 位●32 位滚动码●34 位固定码(28 位序列号+4 位按键代码+2 状态码)●加密密钥读取保护1.2工作范围● 3.5V~13.0V 电压范围● 4 按键输入●可选择传输速度●自动完成编码●电压低检测可 led 指示●电压低检测可发送检测信号●非易失性同步数据1.3其他●与 HCS300 功能相同●方便的编程接口●内置 EEPROM●内置时钟源和定时组件●按键输入内置下拉电阻●LED口过流保护●外接元件很少1.4典型应用●汽车 RKE 系统●汽车报警系统●汽车防盗控制●遥控车库●身份认证●防盗报警系统2.产品说明:HCS301 是微芯公司针对 RKE 系统出品的高安全性滚动码编码器。

HCS301 利用高安全性KeeLoQ 滚动码技术及小封装,低功耗等特点完美的解决了 RKE 系统的需求。

28 位非线性加密算法的序列号和 6 位状态码组成 32 位滚动码从而构成 66 位发射码,编码的长度排除了码扫描的威胁;滚动码的唯一性让编码捕获和再发送(被捕获后再发送)变得毫无用处。

加非常安全。

使用便捷的串口就可以对其数据进行配置,加密密钥和序列号是可写不可读的,也就是说试图获取密钥完全是徒劳。

宽电压范围和 4 输入口使得设计者可以自由的开发多达 15 种功能的应用,仅需的组件就是按键和 RF 电路。

编码器EEPROMLED 驱动控制振荡器复位电路LEDS3 S2 S1 S0HCS301 管脚和模块框图3.系统概述:关键术语:制造商代码——一个64 位密令,对每个制造商来说是独一无二的,用来为每个发射机(编码器)提供加密密钥加密密钥——在生产过程中烧录到编码器 EEPROM 的独一无二的 64 位密钥,控制着加密算法3.1学习HCS 系列产品有好几种便于解码器学习的策略。

(完整版)HCS301中文文档

(完整版)HCS301中文文档

HCS301 DATASHEET 中文版翻译:Nforever of WEE 1.产品特点:1.1安全性●28位可编程序列号●64位可编程加密密钥●每次发射都是唯一的●发射码长度为66位●32位滚动码●34位固定码(28位序列号+4位按键代码+2状态码)●加密密钥读取保护1.2工作范围● 3.5V~13.0V电压范围●4按键输入●可选择传输速度●自动完成编码●电压低检测可led指示●电压低检测可发送检测信号●非易失性同步数据1.3其他●与HCS300功能相同●方便的编程接口●内置EEPROM●内置时钟源和定时组件●按键输入内置下拉电阻●LED口过流保护●外接元件很少1.4典型应用●汽车RKE 系统●汽车报警系统●汽车防盗控制●遥控车库●身份认证●防盗报警系统2.产品说明:HCS301是微芯公司针对RKE系统出品的高安全性滚动码编码器。

HCS301利用高安全性KeeLoQ滚动码技术及小封装,低功耗等特点完美的解决了RKE系统的需求。

28位非线性加密算法的序列号和6位状态码组成32位滚动码从而构成66位发射码,编码的长度排除了码扫描的威胁;滚动码的唯一性让编码捕获和再发送(被捕获后再发送)变得毫无用处。

加非常安全。

使用便捷的串口就可以对其数据进行配置,加密密钥和序列号是可写不可读的,也就是说试图获取密钥完全是徒劳。

宽电压范围和4输入口使得设计者可以自由的开发多达15种功能的应用,仅需的组件就是按键和RF电路。

HCS301管脚和模块框图3.系统概述:关键术语:制造商代码——一个64位密令,对每个制造商来说是独一无二的,用来为每个发射机(编码器)提供加密密钥加密密钥——在生产过程中烧录到编码器EEPROM的独一无二的64位密钥,控制着加密算法3.1学习HCS系列产品有好几种便于解码器学习的策略。

接下来做个举例,必需提醒大家这些学习策略有些存在第三方专利权。

HCS301是专门为无钥匙进入系统、车辆安全、自动车库等设计的滚动码编码器,这意味这对这些系统来说它是既便宜又安全的。

汽车防盗报警器遥控器电路图(声表电容调试方法)

汽车防盗报警器遥控器电路图(声表电容调试方法)

汽车防盗报警器遥控器电路图用microchip公司的HCS300芯片,该芯片能产生保密性极高的滚动编码。

每次产生的代码都是不规则不重复、而且加密密钥不可读取,使得任何通过非法捕捉和扫描跟踪等破译手段都化为泡影。

为了能实现无线遥控,HCS300芯片产生的代码必须调制到高频载波信号上才能发送出去,使离开几十米外的汽车上的接收机能接收到信号并实现遥控。

图中Q1及其外围元件L0,C1,C2构成电容三点式振荡电路。

产生高频载波信号,这电路的高频载波信号的频率是433.92MHz。

HCS300芯片产生的代码对高频载波信号进行调制,最终从天线发射出去。

为了适合不同用户的需要,发射机经常要根据用户的要求,设计成不同的形状,于是电路板就必然要改变,发射机电路板重新布局布线后,由于电路板参数已经改变,必须重新调整电容C1,C2的容量才能起振,图中的L0既是振荡回路的电感,又是发射天线,通常是设计在PCB板上的一段铜箔,重新布线后L0电感量变化很大。

SW A1是声表面波滤波器,它是一种对频率进行选择的电路,其作用是允许某一频带?鹊男藕磐ü?,而阻止其他频带的信号通过,在这里仅允许频率是433.92MHz的信号阻通过。

由于C4和SW A1对频率是433.92MHz 的信号阻抗很小可认为是直通,上图振荡电路的等效交流通路如下图所示,这图是典型的考毕兹电容三点式振荡器,在LC谐振回路Q值足够高的条件下,该振荡电路的振荡频率为其中C=c1c2/c1+c2若LC回路的振荡频率与SAW频率偏差较大,振荡回路就很难起振,这是因为SW A1在其它频率时阻抗很大不是直通。

调试时使用频谱仪去观察测量,这时几乎看不到起振的信号。

必须重新调整C1,C2电容器的容量,C1的容量可能是从0.5p,1p,1.2p,1.5p…到18p的某一个值,C2的容量有可能是从0.5p,1p,1.2p,1.5p…到12p的某一个值,选定C1,C2共有几百种组合,多次去换电容是有可能起振,但很繁琐又很费时间。

(完整版)遥控编码芯片HCS301及发射电路

(完整版)遥控编码芯片HCS301及发射电路

遥控编码芯片HCS301及发射电路1Keeloq技术简介Keeloq技术是一种复杂的非线性加密算法,经它加密后的码称为滚动码,它的特点是保密性好、难以破译。

Microchip公司以Keeloq技术为基础开发了滚动编码系列芯片,HCS301只是其中一款。

2滚动码与固定码芯片比较传统的固定编码芯片是基于单向传输的安全系统。

只能提供有限的保护,因为这种系统的保密性是靠提高代码的长度来实现的,而代码的长度是有限的,因而只能得到有限的代码组合,用空中捕捉和扫描跟踪的办法就很容易得到代码,这样就被非法用户擅自使用。

而如果采用Ke eloq滚动码技术,由于在传输代码之前用滚动码加密算法对原始代码进行非线性加密,从而产生高度保密的滚动码,使得每次传输的代码都是唯一的,绝不重复,从而使捕捉和扫描跟踪的手段都难以凑效。

3HCS301的管脚功能HCS301为8脚的PDIP和SOIC二种封装,其管脚定义如图1:1~4脚:按键输入接口,内部带有下拉电阻;5脚:地;6脚:PWM脉宽调制输出;7脚:L ED驱动;8脚:电源。

4HCS301外围电路图2为HCS301四键应用电路。

5片内EEPROMHCS301内部有一个192位(共16Bit×12Word)的E2PROM,在使用之前必须对它进行编程,1 92位的数据主要包括了:64Bit的加密钥匙,28Bit的系列码,16Bit的同步码,用户可通过简单的串行I2C接口对E2PROM编程。

为保密,只有在写E2PROM之后的限定时间内才能读回数据进行校验。

6HCS301加密钥匙的产生在HCS301使用之前,必须先产生一个唯一对应的加密钥匙,其产生过程如下:厂家代码和系统码一起经加密钥匙产生算法形成唯一的加密钥匙,然后写入E2PROM。

厂家代码为64位,可称为系统码或超级用户码,对于整个Keeloq系统它的码是唯一的。

系列码为28位,对应于每一个编码器,可当作一般用户码。

加密钥匙的重复概率为1/(264×28),几乎是不可能重复。

维修汽车遥控器的原理

维修汽车遥控器的原理

维修汽车遥控器的原理
汽车遥控器的原理是基于无线电通信技术。

遥控器包含一个发射器和一个接收器。

1. 发射器:发射器包含一个电池供电的电路和一个按钮。

当按钮按下时,发射器中的电路会产生一个特定的无线电信号。

2. 无线电信号传输:发射器将无线电信号通过天线发送出去。

这个信号可以是无线电频率,比如射频信号。

3. 接收器:接收器通常位于汽车内部。

它也包含一个天线和一个电路。

当接收器接收到发射器发出的信号后,电路会解码这个信号。

4. 解码和识别:接收器的电路会将接收到的信号进行解码,识别出发射器的特定信号。

5. 控制汽车:一旦接收器正确识别出信号,它会触发一个信号,将信号传输到汽车的中央处理器或电子控制单元。

这个过程触发特定的操作,比如解锁车门、锁定车门或启动发动机。

综上所述,汽车遥控器的原理是通过无线电通信技术将发射器发出的信号传输到接收器,接收器解码和识别信号后触发特定操作控制汽车。

智能遥控汽车门锁设计电子应用技术专业毕业设计毕业论文

智能遥控汽车门锁设计电子应用技术专业毕业设计毕业论文

苏州大学应用技术学院 09电子转(学号0916936064)[庄尚]目录前言 (2)第1章绪论 (3)第1.1节汽车车门控制电路的现状 (3)第1.2节课题研究的意义 (4)第2章系统设计 (5)第2.1节汽车车门控制电路系统的总体结构 (5)第2.2节方案的选择及比较 (5)第2.3节 KEELOQ滚动加密技术 (6)第3章主要选用芯片 (10)第3.1节编码芯片HCS301 (10)第3.2节滚动码解码芯片TDH6301 (12)第3.3节无线收发芯片nRF905 (14)第4章电路的设计 (17)第4.1节无线发射系统电路的设计 (17)第4.2节接收系统电路的设计 (17)第4.3节驱动电路的设计 (18)第5章系统的性能分析与检修 (20)第5.1节系统调试方法 (20)第5.2节系统可靠性测试 (20)第5.3节系统的授权控制测试 (20)第5.4节遥控发射器与接收器的检修 (21)结论 (23)参考文献 (24)致谢 (25)附录 (26)附录1:电路图 (26)附录2:源程序 (27)苏州大学应用技术学院 09电子转(学号0916936064)[庄尚]【摘要】:滚动码技术是一种使数据传输具有极高保密性加解密技术,且每次传输的代码都是唯一的。

该文详细分析了滚动码技术的编解码原理及发码格式。

利用HCS301滚动码编码器和解码芯片TDH6301,并应用Kelloq加密算法及非易失的同步参数使得由HCS301构成的系统具有极高的保密性,从而设计了一种可靠性和安全性较高的汽车车门控制电路。

系统编码信号由发射模块nRF905进行高频发射,经接收电路的接收模块接收解调。

文中给出了该设计方法详细的原理说明和具体的设计电路。

该设计的电路和控制方法适用于一般的简单的遥控系统设计,硬件设计也有一定的实用性和通用性。

【关键词】:滚动码技术;Keeloq;编码器;解码器[Abstract]:The hopping code technology is an encryption and decryption technique of high security data transfer, and the hopping code mechanism makes each transmission unique. This paper particularly introduces hopping code theory and sending code format. The application of HCS301 hopping code encoder and decoder chip TDH6301, with Kelloq cryptographic algorithm and non-volatile synchronous parameter make the HCS301 system consisting of high confidentiality, which contributes to the design of a car door control circuit higher in reliability and safety. System encoded signal is launched in high frequency by transmitter module nRF905, and is received and demodulated by receiver module of the receiving circuited paper gives details of the design method and the principle as well as the specific design circuit. The design of this circuit and control methods is applicable to general and simple remote control system design, and the hardware design is also practical and versatile.[Key words]:hopping code;Keeloq;encoder;decoder前言随着人们生活水平的不断提高,汽车越来越多地进入千家万户,但随着社会汽车数量的增多,汽车被盗数量也逐年上升,车辆安全已成为汽车用户关注的问题。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

遥控发射器电路的工作原理与检修方法汽车遥控防盗系统用遥控发射器由密码信号发生器、键盘输人电路、无线发射电路等组成,工作频率为256~320MHz,典型315~318MHz,.工作电源为12V(一节PG23A或一节PG27A电池供电),遥控距离为30~50m 左右。

为了便于携带,普遍采用微型钥匙扣式设计。

典型的遥控器工作原理框图见图1—4,某遥控器外型示意图见图1—5。

遥控发射器根据编码信号的不同加密方式,可以分为固定式加密方式和滚动码(跳码)加密方式两大类。

下面具体介绍一些典型电路工作原理和检修方法。

一、固定码遥控发射器电路原理虽然各厂家使用的编(解)码芯片型号不同,但遥控器的电路原理基本相同,下面介绍几种不同型号芯片的遥控器电路原理。

例1 以TWH9256为编码芯片的遥控发射器以TWH9256为编码芯片的遥控发射器电路原理见图1—6。

TWH9256的各引脚功能如下:①~⑧脚为编码地址位,⑨脚接地,⑩脚接电源,⑩~⑩脚为数据输入,⑩脚为使能端(低电平有效),⑩、⑩脚为芯片时钟振荡,R6为外接振荡电阻,⑩脚为数据输出。

由S1~S4、二极管VDl~VD4、电阻R2~R5组成了按键开关阵列电路,控制编码集成电路ICI电源供给(VDD)和数据位130~D3(高电平有效)。

在平时,S1~S4处于常开状态,IC1无工作电源,数据输出端为低电平,发射管V1的基极无直流偏置,V1处于截止状态,遥控器几乎不消耗电流。

当S1~S4中任何一个按键被按下接通时,12V电源通过、按键开关接通ICI的数据输入端,并通过二极管阵列供给ICI(TWH9256)的电源端和编码地址位,IC1开始工作,从⑩脚输出串行数字编码脉冲信号,通过RI送入无线发射电路。

无线发射电路由晶体管V1、C1、C2、C3、L1、C5及印制板电感L00组成,在编码集成电路ICI的⑩脚输出的串行数字脉冲信号控制下,产生高频键控调幅无线电信号,通过印制板天线L00发射出去。

印制板电感L00既和畅、C1组成发射机的主要选频回路,又是发射机的最终负载——天线。

调整畅可以在一定范围内改变发射机的发射频率。

LEDl既和VSl组成了编码电路ICl的稳压电路,又作发射工作状态指示。

遥控器采用12V供电(一节GP23A电池),由于静态电流很小,一节GP23A电池可以使用半年以上。

例2 以AX5326为编码芯片的遥控发射器以AX5326为编码芯片的遥控发射器电路原理见图1—7。

AX5326的各引脚功能如下:①~⑧脚为编码地址位,⑨脚接地,⑩脚电源,⑩~⑩脚为数据输入,⑩脚为使能端(低电平有效),⑩、⑩脚为芯片时钟振荡,Ri为外接振荡电阻,⑩脚为数据输出。

由按键开关S1~S4、二极管VDl~VD4、电阻排R5组成按键输入矩阵电路;由LEDl、R 4组成发射状态电源指示电路;由L1、L00、V1、C1~C4、R2组成高频发射电路。

在平时,编码集成电路ICl、高频发射电路V1无电源供给,遥控器不消耗电流。

当有按键按下时,12V电源通过按键开关直接供给ICI的数据输入端,并通过二极管阵列供给ICl的电源端、编码地址位及高频发射电路,LEDl发光,作发射状态指示。

ICl通电工作后,将按键对应的数据位和编码地址位A0~A7的状态均转换成串行数字编码脉冲信号,从ICl的⑩脚输出,通过R3隔离送人无线发射电路。

在编码集成电路ICl的⑩脚输出的串行数字脉冲信号控制下,高频发射管V1开始振荡工作,产生高频键控调幅无线电信号,通过印制板天线L00向空中辐射电磁波。

印制版电感L00和C3、C4组成发射机的主要选频网络,调整C4可以在一定范围内改变发射机的发射频率。

例3 以KCE36MT为编码芯片的遥控发射器以KCE36MT为编码芯片的遥控发射器电路原理见图1—8。

KCE36MT的各引脚功能如下:①~⑧脚为编码地址位,⑨脚接地,○18脚电源,⑩~○13脚为数据输入,○14脚为使能端(低电平有效),○15、○16脚为芯片时钟振荡,R6为外接振荡电阻,○17脚为数据输出。

由按键开关S1~S4、二极管VDl~VD4、电阻R2~R5组成按键输入矩阵电路;由LEDl、R7组成发射状态电源指示电路;由L1、L00、V1、C1~C4组成高频发射电路。

在平时,编码集成电路ICI、高频发射电路无电源供给,遥控器不消耗电流。

当有按键按下时,12V电源通过按键开关直接供给ICl的数据输入端,并通过二极管阵列供给ICl的电源端、编码地址位及高频发射电路,LEDl发光,作发射状态指示。

ICl得电工作后,将按键对应的数据位和编码地址位的状态,均转换成数字编码脉冲信号,从ICl的⑩脚输出,通过R1隔离送人无线发射电路。

在编码集成电路ICl的⑩脚输出的串行数字脉冲信号控制下,高频发射管V1开始振荡工作,产生的高频键控调幅无线电信号,通过印制板天线L00向空中辐射电磁波。

印制版电感L00和C1、C4组成发射机的主要选频网络,调整C4可以在一定范围内改变发射机的发射频率。

例4以PT2260为编码芯片的遥控发射器以PT2260为编码芯片的遥控发射器电路原理图见图1—9。

PT2260的各引脚功能如下:①~⑧脚为编码地址位,⑨脚接地,○16脚为电源,⑩~○13脚为数据输入,○14脚为数据输出,○15脚为芯片时钟振荡,R1为外接振荡电阻。

由按键开关S1~S4和U1(PT2260)的⑩~○14脚组成了四个功能键输入电路;由LEDl、R2组成发射状态指示电路;由V1、L1、L00、C3等组成高频发射电路。

在平时(没有按键按下时),U1工作在省电模式,⑩脚无信号输出(0电位),高频发射管V1无基极偏置而截止,遥控器几乎不消耗电量。

当S1~S4任一开关被按下时,对应的数据引脚被接通高电平,U1开始工作,接通高电平的数据位和编码地址位的状态均转换成数字编码脉冲电信号,从U1的○15脚输出,通过R3隔离送人无线发射电路。

同时,U1○15脚输出的脉冲电信号会使LEDl闪亮,作发射工作状态指示。

在编码集成电路U1的○15脚输出的串行数字脉冲信号控制下,高频发射管V1开始振荡工作,产生的高频键控调幅无线电信号,通过印制板天线L00向空中辐射电磁波。

印制板电感L00和C3、C4组成发射机的主要选频网络,调整C3可以在一定范围内改变发射机的发射频率。

二、滚动码遥控发射器电路原理滚动码遥控发射器的电路组成和固定码遥控发射器基本相同,下面介绍几种常见的滚动码遥控发射器的工作原理。

例5 以RTl760N为编码芯片的遥控发射器以RTl760N为编码芯片的遥控发射器电路原理图见图1—10。

由按键开关S1~S4和U1的⑥、⑦、⑧、⑨脚组成按键输入电路,由LEDl、R6和U1的○12脚组成发射状态指示电路,由VI、B1、R1、L00、C1、C2等组成无线发射电路。

在平时(没有按键按下时),U1工作在省电模式,○11脚无信号输出(0电位),高频发射管V1无基极偏置而截止,遥控器几乎不消耗电量。

滚动码编码发生器U1内部固化了滚动码编码程序,当按键开关S1~S4其中某一个开关被按下时,代表该接口的控制信号原始代码经U1内部编码器编码加密后,通过U1的第○11脚输出,同时使U1的第○12脚变为低电平,,点亮外接LEDl,做发射状态指示,R5为U1的内部时钟外接振荡电阻。

由U1的○11脚输出的滚动码加密信号经R2送人无线发射电路。

在U1的○11脚输出的信号控制下,高频发射管VI开始振荡工作,产生高频键控调幅无线电信号,通过印制板电感L00向空中辐射电磁波。

本遥控器由于采用了声表面谐振器件B1(315MHz),发射机频率不须调整就可以达到稳定一致的所需频率。

在这里,印制版电感L00主要起发射天线的作用。

例6 以TRl300为编码芯片的遥控发射器以TRl300为编码芯片的遥控发射器电路原理图见图1—11。

由按键开关S1~S4和U1的⑨、⑩、○12、○13脚组成按键输入电路,由LEDl、R2和U1的④脚组成发射状态指示电路,由V1、L1、R3、L00、C3、C4、C5等组成无线发射电路。

在平时(没有按键按下时),U1工作在省电模式,①脚无信号输出(0电位),高频发射管V1无基极偏置而截止,遥控器几乎不消耗电量。

当按键开关S1~S4中某一个开关被按下时,代表该接口的控制信号原始代码经U1内部编码器编码加密后,通过U1的第①脚输出,经R2隔离送往高频发射电路。

同时使U1的第④脚变为低电平,点亮外接LEDl,做发射状态指示,R1、C2为U1的内部时钟外接RC振荡网络。

在U1的①脚输出的串行数字脉冲信号控制下,高频发射管V1开始振荡工作,产生的高频键控调幅无线电信号,通过印制板天线L00向空中辐射电磁波。

印制版电感L00和C3、C4组成发射机的主要选频网络,调整C3可以在一定范围内改变发射机的发射频率。

VSl为U1的供电限幅稳压管,使U1的供电电压限制在(电源电压一稳压管稳压值)6V以下。

例7 以HCS301为编码芯片的遥控发射器以HCS301为编码芯片的遥控发射器电路原理见图1—12。

该遥控器主要由滚动码发生器、按键开关输入电路、无线发射电路等组成。

在平时(没有按键按下时),ICl工作在省电模式,⑥脚无信号输出(0电位),高频发射管V1无基极偏置而截止,遥控器几乎不消耗电量。

滚动码编码发生器由ICl(HCS301)来完成,内部固化了滚动码编码程序,四个按键开关SI~S4接口中有某一个开关被按下时,代表该接口的控制信号原始代码经ICl内部编码器编码加密后,通过ICl的第⑥脚输出,送往高频发射电路。

同时ICl的⑦脚输出低电平,点亮外接LED,做发射状态指示。

由ICI的⑥脚输出的PWM信号经R2送人无线发射电路。

无线发射电路由L1、V1、R3、C2、C3、C4、C5、印制板电感L00组成,在IC1的⑥脚输出的PWM信号控制下,V1起振工作,产生高频键控调幅无线电信号,通过L00发射出去。

C3为发射机工作频率调整电容。

例8 以HCS200为编码芯片的遥控发射器以HCS200为编码芯片的遥控发射器电路原理图见图1—13。

该遥控器主要由滚动码发生器、按键开关阵列电路、无线发射电路等组成。

在平时(没有按键按下时),集成电路U1、高频发射电路V1无电源供给,此时遥控器不消耗电流。

滚动码编码发生器由U1(HCS200)来完成,内部固化了滚动码编码程序,四个按键开关S1~S4接口中,当有某一个开关被按下时,U1的对应引脚被接通高电平,同时集成电路U1、高频发射管V1的电源被接通,LED发光,作发射状态指示。

被接通高电平接口的控制信号的原始代码经U1内部编码器加密后,通过U1的第⑥脚输出,送往高频发射电路。

无线发射电路由L1、V1、R1、R4、C1~C4、C5、印制板电感L00组成,在U1的⑥脚输出的PWM信号控制下,V1起振工作,产生高频键控调幅无线电信号,通过L00发射出去。

相关文档
最新文档