无线发射接收模块详细资料全

合集下载

经典无线收发模块

经典无线收发模块

10套起卖发射板主要参数工作频率:315M Hz工作电压:DC5V编码IC:PT2262脚位说明: GND VCC 10 11 12 13 GND为- VCC为+ 10 11 12 13 为信号输入接收板主要参数工作频率:315M工作电压:DC5V工作电流:≤3mA(5.0VDC)编码芯片:SC2272-T4(自锁)脚位说明:GND VCC D0 D1 D2 D3 VT灵敏度:优于-105dBm(50Ω)遥控距离:50-1000米(开阔地)接收模块的七根引脚分别为VT.D3、D2、D1、D0、VCC,GND,其中VCC为DC5V的供电端,GND 为接地端,VT端为解码有效输出端,只要发射器的数据码有输出,VT都能同步输出高电平;D3、D2、D1、D0是2272解码芯片的四位数据输出端,有信号时能输出5V左右的高电平,驱动电流约2mA,与发射器的四位数据码输出一一对应。

接收模块不焊天线也能接收信号,为提高接收灵敏度,可以用一根长度约为23厘米的软导线直接焊接到天线孔处,图中RC 所指的是振荡电阻,接收模块和发射器的震荡电阻需要匹配才能工作,发射器可以用我店固定码四键遥控器或者带编码四路发射模块,如与其他发射器配套,则必须提供发射器相关参数。

下图是带解码的超再生接收模块等效电路图固定编码接收模块测试图(此图为原理图,以模块上的管脚位置为准,10、11、12、13即为上图中的D3、D2、D1、D0引脚)编码解码芯片PT2262/PT2272芯片原理PT2262/2272是台湾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。

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。

433mhz无线收发模块工作原理

433mhz无线收发模块工作原理

433mhz无线收发模块工作原理433MHz无线收发模块是一种常见的无线通信模块,广泛应用于遥控器、无线门铃、无线报警器等领域。

本文将详细介绍433MHz无线收发模块的工作原理,包括其基本原理、硬件结构和通信过程等方面。

同时,还将探讨其应用领域和发展前景。

通过本文的阅读,读者将对433MHz无线收发模块有一个全面的了解。

第一章:引言引言部分介绍了433MHz无线收发模块的背景和意义。

同时指出了本文要讨论的问题,并提出了研究目标。

第二章:基本原理在基本原理部分,首先介绍了射频通信技术的基础知识,包括频率、波长等概念。

然后详细解释了433MHz频段在射频通信中的特点和优势。

接着介绍了调制解调技术在射频通信中的作用,并具体分析了AM调制技术在433MHz无线收发模块中的应用。

第三章:硬件结构硬件结构部分详细介绍了433MHz无线收发模块各个组成部分及其功能。

首先介绍了射频发射器和接收器的基本原理和结构。

然后对模块中的天线、滤波器、放大器、调制解调电路等关键部件进行了详细解释。

最后介绍了模块的供电和接口部分。

第四章:通信过程通信过程部分详细介绍了433MHz无线收发模块的工作流程。

首先介绍了发送端的工作流程,包括数据输入、调制过程和射频发射等环节。

然后介绍了接收端的工作流程,包括射频接收、解调过程和数据输出等环节。

最后对整个通信过程进行了总结。

第五章:应用领域应用领域部分探讨了433MHz无线收发模块在各个领域中的应用情况。

首先介绍了遥控器领域,包括家电遥控器、车载遥控器等应用场景。

然后介绍了无线门铃和无线报警器等安防领域中的应用情况。

最后还提及到其他一些领域中可能存在的应用场景。

第六章:发展前景发展前景部分对433MHz无线收发模块在未来可能面临的挑战和发展方向进行了展望。

首先分析了当前市场上的竞争格局和技术发展趋势。

然后提出了一些可能的技术改进方向,如提高通信距离、增加通信速率等。

最后对模块在物联网、智能家居等领域的应用进行了展望。

RFM76 V1.0 2.4G收发一体模块规格说明书

RFM76 V1.0 2.4G收发一体模块规格说明书

2.4G收发一体模块RFM76规格说明书目录1产品概述 (3)2模块特点 (3)3应用范围 (4)4模块引脚分布 (5)5极限值 (6)6电气特性 (6)7模块尺寸图 (7)8订购信息 (7)1产品概述RFM76 是一款低成本,高集成度的2.4G的无线收发模块。

集成发射机,接收机,频率综合器,GFSK调制解调器。

发射机支持功率可调,接收机采用数字扩展通信机制,在复杂环境和干扰条件下,可以达到优良的收发性能。

外围电路简单,只需搭配MCU以及少数外围被动器件。

模块传输GFSK信号,发射功率最大可以到3dbm.接收机采用低中频结构,接收灵敏度可以达到***************。

模块的发射接收FIFO寄存器可以和MCU进行通信,存储数据,然后空中传输。

它内置了CRC,重传机制,可以大大简化系统设计并优化性能。

数字基带支持2线I2C接口。

2模块特点⚫频率范围:2400-2482Mhz⚫调制解调方式:GFSK⚫灵敏度:************⚫电压范围:2.2-3.7V⚫接收电流:20mA⚫支持2M调整IIC通讯⚫支持跳频⚫1Mbps时同步位为32bits, 16bits; 250Kbps, 125Kbps, 62.5Kbps时同步位为32bits, 16bits。

推荐使用32bits,容错1bits。

3应用范围⚫遥控⚫无线键盘鼠标⚫无线组网⚫智能家居⚫工业和商用近距离通信⚫IP电话,无绳电话⚫机器间相互通信4模块引脚分布图1模块引脚分布图表1. RFM76 模块脚位定义脚位名称功能说明1 VCC 电源2 GND 地3 CLK I2C 时钟输入脚4 DATA I2C data输入脚5极限值参数符号最小值典型值最大值单位工作电压VDD 2.2 3.3 3.7 V工作温度T -20 85 ℃存储温度T -55 +125 ℃输入射频信号强度Pin 1 +10 dbm IO电压V -0.3 +3.7 VNotes:1输入射频信号极限值表示模块在超出此条件工作时,可能会损坏。

SX1278ZTR4-GC 433MHz 无线收发模块使用说明书

SX1278ZTR4-GC 433MHz 无线收发模块使用说明书

SX1278ZTR4-GC433MHz无线收发模块使用说明书(以实物为准)产品名称:SX1278迷你模块产品型号:SX1278ZTR4-GC版本:V2.1文档修改记录一、功能特点SX1278ZTR4-GC无线模块是基于SEMTECH射频集成芯片SX1278 的射频模块,是一款高性能物联网无线收发器,其特殊的LORA调试方式可大大增加通信距离,可广泛应用于各种场合的短距离物联网无线通信领域。

其具有体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等特点,可根据实际应用情况有多种天线方案可供选配。

该模块功能特点如下:●工作电压:1.8 ~ 3.7V●工作频段:410-525MHz●发射功率:19±1dBm(max)●超高接收灵敏度:-136±1dBm(@250bps)●超远有效通讯距离:5Km@250bps(空旷距离)●使用扩频技术通讯,同样的城市、工业应用环境,性能优于使用传统调制方式(FSK、2-FSK、4-FSK、GFSK、PSK、ASK、OOK等)工作的射频产品,在恶劣的噪声环境下(电表中、电机旁等强干扰源附近,电梯井、矿井、地下室等天然屏蔽环境)优势尤为明显●高保密性,采用LoRa调制方式,传统无线设备无法对其进行捕获、解析●高隐蔽性,带内平均功率低于底噪时仍然可以正常通讯●采用LoRa调制方式,同时兼容并支持FSK, GFSK,OOK传统调制方式●支持硬件跳频(FHSS),与LoRa的扩频技术相结合,可实现超强的通讯隐蔽性和安全性●低功耗:接收电流≤13mA;睡眠电流≤1uA;提供CAD 功能,将计算与信号接收分离,进一步优化唤醒窗口功耗(计算电流约为接收电流的一半)●SPI通信接口,可直接连接各种单片机使用,软件编程非常方便二、应用场合●楼宇自动集抄系统,特别适用于水表、气表、热表、电表等无线抄表场合●对通讯距离要求较高的场合●对通信安全、通讯隐蔽性、抗干扰性要求较高的场合●家居无线安防、监控云台、机房电源、风机设备无线遥控报警系统三、规格参数四、外形尺寸五、引脚功能说明六、基本操作在用户的电路板上安装模块,使用微控制器与模块进行SPI通讯,对其控制寄存器与收发缓存进行操作,即能完成无线数据收发功能。

315M433M无线发射接收模块超详细版

315M433M无线发射接收模块超详细版

315M/433M无线发射接收模块一对模块10元左右,两块匹配主要参数1、通讯方式:调幅AM2、工作频率:315/433MHZ3、频率稳定度:±75KHZ4、发射功率:≤500MW5、静态电流:≤0.1UA6、发射电流:3~50MA7、工作电压:DC 3~12V接收模块等效电路图:该高频接收模块采用进口SMD器件, 6.5G高频三极管, 高Q值电感生产, 性能稳定可靠, 灵敏度高, 功耗低, 质优价廉, 广泛应用于各种防盗系统,遥控控制系统。

适用于各种低速率数字信号的接收;工业遥控、遥测、遥感;防盗报警器信号接收, 各种家用电器的遥控等。

超再生接收模块的中间两个引脚都是信号输出是连通的,超再生接收模块的等效电路图如下:主要技术指标1、通讯方式:调幅AM2、工作频率:315/433MHZ3、频率稳定度:±200KHZ4、接收灵敏度:-105dbm5、静态电流:≤3mA(DC5V)6、工作电流:≤5MA7、工作电压:DC3C-5V8、输出方式:TTL电平9、体积:30x13x8mm模块的工作电压为5伏,静态电流3毫安,它为超再生接收电路,接收灵敏度为-105dbm,接收天线最好为25~30厘米的导线,最好能竖立起来。

接收模块本身不带解码集成电路,因此接收电路仅是一种组件,只有应用在具体电路中进行二次开发才能发挥应有的作用,这种设计有很多优点,它可以和各种解码电路或者单片机配合,设计电路灵活方便。

DF数据发射模块的工作频率为315M,采用声表谐振器SAW稳频,频率稳定度极高,当环境温度在-25~+85度之间变化时,频飘仅为3ppm/度。

特别适合多发一收无线遥控及数据传输系统。

声表谐振器的频率稳定度仅次于晶体,而一般的LC振荡器频率稳定度及一致性较差,即使采用高品质微调电容,温差变化及振动也很难保证已调好的频点不会发生偏移。

DF发射模块未设编码集成电路,而增加了一只数据调制三极管Q1,这种结构使得它可以方便地和其它固定编码电路、滚动码电路及单片机接口,而不必考虑编码电路的工作电压和输出幅度信号值的大小。

无线收发模组介绍 无线收发模组是一组由发射器和接收器所组成的模组 ...

无线收发模组介绍 无线收发模组是一组由发射器和接收器所组成的模组 ...

無線收發模組介紹
無線收發模組是一組由發射器和接收器所組成的模組,系統特性如下:
◆具備UHF發射接收電路,可做無線電傳輸及控制等相關應用。

◆搭配編解碼IC,不易受外界雜訊干擾。

◆可搭配開關裝置來調整密碼設定。

圖1-1.1 發射模組的外觀與接腳說明
圖1-1.2 接收模組的外觀與接腳說明
發射模組電路
圖1-2.1為發射模組電路圖,使用315MHz頻率的發射模組,HT-12E為編碼IC,其Pin1~Pin8連接DIP開關,調整JUMP來設定密碼,當發射模組與接收模組的密碼設定相同才能進行收發動作;HT-12E編碼IC的Pin10~Pin13是控制訊號輸入腳位,接收外部
ON/OFF訊號。

圖1-2.1 發射模組電路圖
接收模組電路圖
圖1-3.1為接收模組電路圖,使用315MHz頻率的接收模組,HT-12D為解碼IC,其Pin1~Pin8連接DIP開關,調整JUMP來設定密碼,當發射模組與接收模組的密碼設定相同才能進行收發動作;HT-12D解碼IC的Pin10~Pin13是控制訊號輸入腳位,隨著發射端的訊號產生不同的動作,如高、低電位。

圖1-3.1。

无线发射接收模块详细资料讲解

无线发射接收模块详细资料讲解

无线发射/接收模块1.微型无线发射/接收模块4.射频发射模块/射频接收模块射频发射模块F05A F05B F05C (声表稳频)性能说明FO5系列采用声表谐振器稳频,SMT树脂封装,频率一致性较好,免调试,特别适合多发一收无线遥控及数据传输系统。

而一般的LC振荡器频率稳定度及一致性较差,即使采用高品质微调电容,温差变化及振动也很难保证已调好的频点不会发生偏移。

F05具有较宽的工作电压范围及低功耗特性,当发射电压为3V时,发射电流约2mA,发射功率较小,12V为最佳工作电压,具有较好的发射效果,发射电流约5-8mA,大于l2V直流功耗增大,有效发射功率不再明显提高。

FO5系列采用AM方式调制以降低功耗,数据信号停止,发射电流降为零,数据信号与FO5用电阻而不能用电容耦合,否则FO5将不能正常工作。

数据电平应接近F05的实际工作电压以获得较高的调制效果,FO5对过宽的调制信号易引起调制效率下降,收发距离变近。

当高电平脉冲宽度在0.08-1ms时发射效果较好,大于1ms后效率开始下降;当低电平区大于10ms,接收到的数据第一位极易被干扰(即零电平干扰)而引起不解码。

如采用CPU编译码可在数据识别位前加一些乱码以抑制零电平干扰,若是通用编解码器,可调整振荡电阻使每组码中间的低电平区小于10ms。

FO5输入端平时应处于低电平状态,输入的数据信号应是正逻辑电平,幅度最高不应超过FO5的工作电压。

F05 天线长度可从0-250mm选用,也可无天线发射,但发射效率下降。

F05C 为改进型,体积更小,內含隔离调制电路消除输入信号对射频电路的影响,信号直接耦合,性能更加稳定。

FO5 应垂直安装在印板边部,应离开周围器件5mm以上,以免受分布参数影晌而停振。

FO5发射距离与调制信号頻率幅度,发射电压及电池容量,发射天线,接收机灵敏度及收发环境有关。

FO5用PT2262编码器加240mm 小拉杆天线在开阔区最大发射距离约250米,在障碍区相对要近,由于折射反射会形成一些死区及不稳定区域,不同的收发环境会有不同的收发距离。

315M433M无线发射接收模块讲课稿

315M433M无线发射接收模块讲课稿

315M433M无线发射接收模块315M/433M无线发射接收模块一对模块10元左右,两块匹配主要参数1、通讯方式:调幅AM2、工作频率:315/433MHZ3、频率稳定度:±75KHZ4、发射功率:≤500MW5、静态电流:≤0.1UA6、发射电流:3~50MA7、工作电压:DC 3~12V接收模块等效电路图:该高频接收模块采用进口SMD器件, 6.5G高频三极管, 高Q值电感生产, 性能稳定可靠, 灵敏度高, 功耗低, 质优价廉, 广泛应用于各种防盗系统,遥控控制系统。

适用于各种低速率数字信号的接收;工业遥控、遥测、遥感;防盗报警器信号接收, 各种家用电器的遥控等。

超再生接收模块的中间两个引脚都是信号输出是连通的,超再生接收模块的等效电路图如下:主要技术指标1、通讯方式:调幅AM2、工作频率:315/433MHZ3、频率稳定度:±200KHZ4、接收灵敏度:-105dbm5、静态电流:≤3mA(DC5V)6、工作电流:≤5MA7、工作电压:DC3C-5V8、输出方式:TTL电平9、体积:30x13x8mm模块的工作电压为5伏,静态电流3毫安,它为超再生接收电路,接收灵敏度为-105dbm,接收天线最好为25~30厘米的导线,最好能竖立起来。

接收模块本身不带解码集成电路,因此接收电路仅是一种组件,只有应用在具体电路中进行二次开发才能发挥应有的作用,这种设计有很多优点,它可以和各种解码电路或者单片机配合,设计电路灵活方便。

DF数据发射模块的工作频率为315M,采用声表谐振器SAW稳频,频率稳定度极高,当环境温度在-25~+85度之间变化时,频飘仅为3ppm/度。

特别适合多发一收无线遥控及数据传输系统。

声表谐振器的频率稳定度仅次于晶体,而一般的LC振荡器频率稳定度及一致性较差,即使采用高品质微调电容,温差变化及振动也很难保证已调好的频点不会发生偏移。

DF发射模块未设编码集成电路,而增加了一只数据调制三极管Q1,这种结构使得它可以方便地和其它固定编码电路、滚动码电路及单片机接口,而不必考虑编码电路的工作电压和输出幅度信号值的大小。

发射模块知识点总结

发射模块知识点总结

发射模块知识点总结一、发射模块概述发射模块是无线通信系统中的重要组成部分,它负责将数字信号转换为无线信号并将其发送出去。

发射模块通常包括射频前端、调制器、功率放大器等多个部分,其中每个部分都具有重要的功能。

发射模块的性能直接影响了整个无线通信系统的性能,因此对于发射模块的理解和掌握至关重要。

二、发射模块的基本组成部分1. 射频前端射频前端是发射模块中最重要的部分之一,它负责对数字信号进行射频处理,将其转换为适合传输的高频信号。

射频前端通常包括频率合成器、混频器、滤波器等多个部分,其中频率合成器负责产生高精度的射频信号,混频器负责将数字信号转换为高频信号,并且对信号进行一定的处理,滤波器则用于对高频信号进行滤波,去除多余的频率成分。

2. 调制器调制器是发射模块中另一个重要的部分,它负责将数字信号调制到射频信号中。

调制器通常包括调制器、解调器、调制解调器等多个部分,其中调制器负责将数字信号转换为模拟信号,并且通过一定的调制方式将其调制到射频信号中,解调器则负责将射频信号中的数字信号解调出来,调制解调器则同时具有调制和解调功能。

3. 功率放大器功率放大器是发射模块中最重要的部分之一,它负责将调制后的射频信号进行功率放大,以便将其发送到远处。

功率放大器通常包括功率放大器、功率控制器等多个部分,其中功率放大器负责将低功率的信号放大到足够大的功率,功率控制器则负责对功率进行一定的控制,以确保发射功率稳定。

三、发射模块的常见技术1. 功率放大技术功率放大技术是发射模块中一个重要的技术,它直接影响了发射模块的发射功率和功率效率。

常见的功率放大技术包括甲醇、片上集成、瓦瓦、亚瑟罗订制等技术,它们各自具有优缺点,可以根据实际需求进行选择。

2. 调制技术调制技术是发射模块中另一个重要的技术,它决定了发射模块的调制方式和调制效率。

常见的调制技术包括频率调制、相位调制、脉冲调制、编码调制等技术,它们各自适用于不同的场景,可以根据具体情况进行选择。

无线收发模块使用说明

无线收发模块使用说明

无线收发模块使用说明一、产品概述二、使用环境1.工作温度范围:-20°C~+70°C;2.相对湿度:20%~90%(无凝结);3.通信距离:与具体型号和环境有关,通常在10~100m内。

三、接线方法1.电源输入:将适配器的电源连接到模块的电源接口,或连接一个锂电池,确保电源电压稳定;2.数据输入:将需要传输的数据连接到发送模块的数据输入接口,或者将接收模块的数据输出连接到需要接收数据的设备的数据输入接口;3.天线接口:将天线连接到模块的天线接口上,确保天线与模块之间的连接良好。

四、使用步骤1.电源接入:将适配器的电源插头插入模块的电源接口,或者连接一个锂电池到电源接口上;2.数据输入/输出连接:将需要传输的数据连接到发送模块的数据输入接口,或者将接收模块的数据输出连接到需要接收数据的设备的数据输入接口;3.天线连接:将天线插头插入模块的天线接口上;4.开机检查:确认电源正常接入后,开启发送模块和接收模块的电源开关;5.信号传输:发送模块将数据通过无线通信技术传输给接收模块;6.数据接收:接收模块接收到数据后,将其输出至相应的设备。

五、使用注意事项1.请勿将无线收发模块安装在有振动、冲击以及高温、高湿度等恶劣环境下;2.请勿将无线收发模块暴露在阳光直射下,避免损坏;3.请勿将无线收发模块与其他无线设备过近放置,可能会干扰彼此的正常工作;4.如需更改模块的通信距离,请根据具体需求选择合适的天线;5.请勿在无线收发模块开机状态下进行接线操作,以免发生电路短路或其他损坏;6.请确保模块的电源电压稳定,以免影响正常工作。

六、故障排除1.如果无线收发模块无法通信,请首先检查接线是否正确连接;2.如果天线信号弱或无信号,请检查天线是否接触良好,或者更换一个适合的天线;3.如果在通信过程中出现数据传输不稳定或中断的情况,请检查电源电压是否稳定,或检查数据输入/输出接口是否损坏。

七、维护注意事项1.请定期检查无线收发模块的工作状态,确保正常工作;2.请勿将水或其他液体溅入无线收发模块内部;3.请保持无线收发模块的电源接口、数据输入/输出接口和天线接口的清洁,避免接触不良或导电不畅。

2.4g无线遥控器jf24e-tx无线收发模块[宝典]

2.4g无线遥控器jf24e-tx无线收发模块[宝典]

2.4G无线遥控器及配套接收模块JF24E-TX/RX技术规格书V03版本(多发1收)V02版本(多收1发)【功能介绍】JF24E-TX是一款内含遥控程序的高端大方的2.4G无线遥控器,是安阳市新世纪电子研究所在JF24D-TX/RX遥控模块的功能基础上开发的带外壳的低功耗2.4G遥控器。

遥控器内部已经烧写2.4G的基本程序及遥控对码程序,不需要做任何编程即可和接收模块配套使用。

遥控器采用一粒CR2032纽扣电池供电,按一次按键自动连续发射1秒后进入休眠状态,不再消耗电流。

遥控器有5个发射按键,对应接收模块的5个输出端口,遥控器面板上有一个发射状态LED指示,亮度降低需要更换电池。

JF24E-RX是遥控器配套的低功耗接收模块,接收模块已经烧写与遥控器配套的遥控程序,遥控器必须和接收模块对码后才能遥控,断电自动保存密码,不需要重新对码。

接收模块具有5个输出端口,可以分别输出5路控制信号电平,平时输出端口为0电平,收到发射信号输出为高电平,输出能力可驱动一只LED,如需驱动更大功率负载需要加功率驱动管。

模块具有2种输出状态选择,可以选择锁存或者非锁存模式。

5路输出可以独立工作也可以同时工作互不干扰。

遥控器采用2键自动对码方式,接收模块上电3秒内按下遥控器对码按键即可完成对码。

模块采用芯片唯一的ID地址对码,V03版本一个接收器可以配多个遥控器(不限制数量),如果丢失遥控器可以购买新的遥控器对码一次即可使用。

V02版本是一个遥控器可以控制多个接收器(不限制数量)。

每个接收器可以输出5路控制信号。

接收模块为低功耗设计,平时处于休眠与唤醒的省电模式,平均消耗0.1mA电流,比超外差接收模块消耗的电流小几十倍,由于接收模块启用休眠模式,输出反映速度及输出时间会出现最大1-2秒的延迟,对于遥控产品完全可以忽略这个延迟时间。

接收模块体积小,功耗低,无任何外围零件,无需编程即可嵌入各种遥控主板实现控制,使用非常方便简单。

无线收发模块

无线收发模块
RFM12
通用 ISM 波段 FSK 无线收发模块 RFM12
(此规格书侧重模块的射频规格说明,模块的控制指令及其它辅助功能规格和应用请查阅 RF12 芯片规格书)
概述:
RFM12 是一款低成本的 ISM 频段 FSK 收发 模块,其核心电路采用的是带锁相环(PLL)技 术的 RF12 射频收发芯片. RFM12 可工作在 315/433/868/915MHZ 四个频段,并符合 FCC 和 ETSI 要求.它提供一个 SPI 接口,实现由 MCU 通过软件去设置各种射频参数和其它辅助功 能.
单位
KHz
kbps kbps dBm
+/-5
dB
46
dB
nF
6
dB
500
us
交流特征(发射部分)
符号 参数
Pmax 最佳天线阻抗的最大输
出功率
Pout 可编程输出功率
Co
输出电容(由自动天线
调谐电路设置)
Qo
输出电容品质因数
Lout 输出相位噪音
BR 数据传输比特率
条件/注释 315/433MHZ频段 868/915MHZ频段 3dB的步径 低频段 高频段 低频段 高频段 离载波100kHz 离载波1MHz
RFM12
模块类型 工作频段
封装
举例:1,该模块类型为RFM12,工作频段是433MHz,封装为插件,则该模块的型号是 RFM012-433-D。
2,该模块类型为RFM12,工作频段是868MHz,封装为贴片,厚度为4.2mm,则该模块 的型号是RFM012-868-S1。
各频段模块的外观区分:
(以模块上标记不同颜色的符号区分不同的频段。符号是一个小圆点。)

无线遥控发射接收模块

无线遥控发射接收模块

无线遥控发射接收模块这是一种目前用途非常广泛的200米四键遥控模块,常用于报警器设防、车库门遥控、摩托车、汽车的防盗报警等,这类用途要求遥控器的遥控距离并不远,一般50米足够了,但要求:遥控模块价格低廉,发射机手柄体积小巧、外观精致,耗电尽可能省,工作稳定可靠。

这里提供的发射机体积非常小巧,体积只有58x38x8毫米,采用桃木花纹的优质塑料外壳,带保险盖,防止误碰按键,天线拉出时长13厘米,遥控器只有20克。

产品名称:200米四键遥控模块价格:20元/个外形尺寸:58x38.5x13毫米发射功率:20毫瓦工作电流:14毫安工作电压:12V A27报警器专用电池图为发射器外形,面板上有A、B、C、D四位操纵按键及一个发射指示灯。

发射机内部采用进口声表谐振器稳频,频率一致性非常好,稳定度极高,工作频率315MHZ频率稳定度优于10-5,使用中无需调整频点,特别适合多发一收等无线电遥控系统使用,而目前市场上的一些低价位无线电遥控模块一般仍采用LC振荡器,稳定度及一致性较差,即使采用高品质微调电容,当温度变化或者震动后也很难保证已调试好的频点不会发生偏移,造成发射距离缩短。

图中两发射器效果一样,只是外表不同这是发射机等效电路图1000米四键遥控模块——价格:35元/个手持式微型无线编码遥控模块的使用距离一般为50~100m,对某些需要四五百米甚至更远操作距离的应用场合,这类遥控模块便显得无能为力。

这里介绍一种800米四通道遥控接收模块,它的特点是:发射器内部采用了声表面谐振稳频技术,可靠性达到工业级水准,空旷地实测有效距离可达1000m,是目前性能较好,距离较远的遥控产品。

发射器体积体积32x17x85毫米,带有23厘米长的金属拉杆天线,使用A27电池供电,背后有活动的电池舱盖,可以方便地更换电池。

发射机内部采用进口声表谐振器稳频,频率一致性非常好,稳定度极高,峰值发射功率0.25W,工作频率315MHZ频率稳定度优于10-5,使用中无需调整频点,特别适合多发一收等无线电遥控系统使用,而目前市场上的无线电遥控模块一般仍采用LC振荡器,稳定度及一致性较差,即使采用高品质微调电容,温度变化及震动也很难保证已调试好的频点不会发生偏移,造成发射距离缩短。

无线发射与接收模块

无线发射与接收模块

无线发射与接收模块带编码与解码接收模块默认发货为M4型超再生接收模块有七个引出端,分别为10、11、12、13、GND、VT、VCC,其中VCC为5V供电端,GND为接地端,VT端为解码有效输出端,10、11、12、13是解码芯片PT2272(SC2272)集成电路的10~13脚,为四位数据锁存输出端,有信号时能输出5V左右的高电平,驱动电流约2mA,与发射器上的四为个按键一一相对应。

ZB-S3(PT2272-L4或者SC2272-L4)――信号锁定(互锁型)即:按遥控器A键所对应的A路输高电平并保持,B路停止,按遥控器B键,A路停止,B路输出高电平并保持,依次循环工作。

ZB-S3(PT2272-M4或者SC2272-M4)――信号暂存(非锁型)即:按下遥控器A键,所对应的A路输出高电平,松开遥控器按键,A路停止,依次循环工作。

1.工作电压:DC5V±0.5V2.静态电流:≤3.5mA3.工作电流:15~35mA4.工作频率:315MHz5.接收灵敏度:-105dbm6.工作状态:互锁(L)/非锁(M)7.输出信号:TTL电平8.接口方式:插针(7PIN间距2.54mm)9.外型尺寸:48×20×8mm10.工作温度:-10℃~+50℃11.产品特点:低电压、小体积、高性价比发射模块该200米四通道遥控模块没有配电池和四个发射按键,天线也变成软导线,这样可以进一步缩小体积,便于和单片机或者其它设备组成一个无线报警或者遥控系统,比如和门磁开关组合可以变成无线门磁,和人体热释电模块组合可以变成无线人体传感器,和单片机组合可以借助单片机强大灵活的控制功能发出不同地址码和控制码的发射前端,组成一个一点对多点遥控系统。

天线用软导线或其它硬质金属(如拉杆天线),长度为23公分,长度既不能过长也不能过短,否则会影响接收距离。

若使用软导线,请拉直使用,并尽量不要靠近金属物体。

地址码设定区:一共有8个,分别可以设定为悬空、高电平(H)、低电平(L)。

wifi接收模块原理

wifi接收模块原理

wifi接收模块原理
WiFi接收模块是一种用于接收无线网络信号的模块,其原理基于无线电通信技术。

在WiFi通信中,数据通过无线电波进行传输。

下面是WiFi接收模块工作原理的详细说明:
1. 射频前端接收:WiFi接收模块首先通过天线接收到来自WiFi路由器或其他WiFi发射设备发出的无线信号。

该无线信号采用射频(Radio Frequency,RF)形式传输,一般工作在
2.4GHz或5GHz频段。

2. 信号放大:接收到的射频信号经过低噪声放大器(Low Noise Amplifier,LNA)进行放大,以增强信号强度。

3. 混频器:放大后的射频信号与本地振荡器信号经过混频器混频,产生中频信号。

混频器通过调制和解调技术将高频射频信号转换为容易处理的中频信号。

4. 中频放大:中频信号经过中频放大器进行进一步放大,以增加信号的强度,以便于后续处理。

5. 中频滤波:放大后的信号进一步经过中频滤波器进行滤波,以去除不需要的频率成分和噪声。

6. 信号解调:经过中频滤波后的信号进入解调器,将信号恢复为数字信号。

解调器根据WiFi通信协议对信号进行解码和处理。

7. 数字信号处理:解调得到的数字信号经过数字信号处理芯片进行进一步处理,包括错误检测、纠错和解码等操作。

8. 数据输出:处理后的数字信号通过串行或并行接口输出给外部设备,用于后续数据处理和应用。

总之,WiFi接收模块通过接收、放大、混频、滤波、解调和数字信号处理等步骤,将接收到的无线信号转换为数字信号,并输出给外部设备使用。

这样,用户就可以通过WiFi接收模块连接到无线网络,享受高速、稳定的无线网络连接。

无线发射与接收模块

无线发射与接收模块

无线发射与接收模块
无线发射与接收模块
无线发射模块中我们常用的编码方式是固定码和滚动码。

滚动码是固定码的升级换代产品,现几乎涉及保密的,都使用滚动编码方式。

即使有这样的编码方式使其具备远程控制的功能。

无线发射接收模块是从事数字音频无线传输、数字视频无线传输、无线数据通信、无线传输系统、无线遥控和遥测系统、无线数据采集系统、无线网络、无线安全防范系统等应用中,无线收发电路的设计一直是无线应用的一个瓶颈。

无线收发模块整合了高频键控收发电路的功能,以特小体积更低成本实现高速数据传输的功能。

无线发射与接收模块的5大优势:1.安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活、大范围覆盖。

无线接收发射模块适合于点多而分散、地理环境复杂等应用场合,可广泛应用于水文、油田、电力、交通、气象、环保、保安、银行、税务、报警、GPS定位信息回传、GIS等领域的监控、采集数据的实时传送,满足客户对于数据实时性、准确性的要求,大大降低人员劳动强度和企业运营成本。

2.简单易用的硬件接口功能。

无线接收发射模块可以将模块用2.54mm脚距的排针焊在主板上,可方便的与232接口实现串口数据传输。

同时也提供了简单易懂的傻瓜软件包下载及技术支持,客户不需要再为复杂的寄存器配制而浪费时间和精力,这样可以缩短2.4G产品的应用研发周期,降低开发难度,节约研发成本。

3.性价比高。

无线接收发射模块可以在很多地方运用,其发射模块与接收模块均只有大拇指大小,为业界最微型的模块之一。

无线收发模块介绍

无线收发模块介绍

无线收发模块无线数据传输被广泛应用在车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线数据通信、机器人控制、数字音频、数字图像的传输等领域中。

方案1:用DF无线数据收发模块。

DF无线发射模块通讯方式为调频AM,工作频率为315MHz,为ISM频段,发射频率<500mW。

DF超再生式接收模块通讯方式为调频AM,接收灵敏度高,用示波器观察输出波形干净,抗干扰能力强。

系统中为保证稳定,采用芯片PT2262,PT2272M4进行数据编解码,由于数据传输量较小,经过测试,方案可行。

方案2:其他无线数据收发模块,如nRF401、红外线或蓝牙模块,由于其价格较昂贵,不利于调试,而且系统中不需传输大量的数据,因此我们放弃了此方案。

DF无线收发模块由于其优良的特性和低廉的价格而被广泛应用于工业及日常商品中,因此我们选择了此方案。

无线收发模块的实现PT2262/2272是一对带地址、数据编码功能的无线遥控发射/接收芯片。

其中发射芯片PT2262将载波振荡器、编码器和发射单元集成于一身,使发射电路变得非常简洁。

接收芯片PT2272M4是非锁存型4位数据输出,有8位地址编码,有效防止了各个无线模块之间的干扰。

DF无线收发模块结合编解码芯片PT2262/2272可以将单片机发出的数据经过编解码经由DF无线数据收发模块发射出去。

这样的无线收发模块具有发射距离远,抗干扰性强的特点。

同时PT2262具有8位地址编码,能够防止各个无线模块之间的干扰。

无线发射模块的电路图如图所示:无线发射模块无线收发模块方案1:采用自制的无线电发射和接受电路进行无线收发。

这个方案虽然思路简单,但是硬件电路的连接与调试十分复杂,装置工作时的稳定性难以保证。

方案2:采用集成的无线收发编解码芯片。

比较常见的如PT2262和PT2272,这种芯片功耗低,外围电路简单,工作电压范围宽,数据位数可达六位,完全可以达到设计的要求。

从电路工作的稳定性的角度考虑,我们选择方案2。

  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)。

无线发射/接收模块1.微型无线发射/接收模块◆发射频率:315M 300M 433M◆工作电压:3-12V◆发射电流:2-10mA◆发射功率:10mW◆频率稳定度:10-5 (声表稳频)◆工作温度:-40℃-+60℃发射模块F05A◆体积:8×32×6mm(高×宽×厚)◆发射频率:315M 433M◆工作电压:3-12V◆发射电流:2-10mA◆发射功率:10mW◆频率稳定度:10-5 (声表稳频)◆工作温度:-40℃-+60℃发射模块F05B◆体积:10×20×6mm◆发射频率:315M 433M◆工作电压:3-12V◆发射电流:2-10mA◆发射功率:10mW◆频率稳定度:10-5 (声表稳频)◆工作温度:-40℃-+60℃发射模块F05C◆体积:8×18×5mm◆发射频率:433M◆工作电压:3-12V◆发射电流:0.5-10mA◆发射功率:5mW◆频率稳定度:10-3 (LC振荡)◆工作温度:-40℃-+60℃发射模块F04E◆体积:8×10×5mm◆发射频率:315M◆工作电压:3-12V◆发射电流:0.5-10mA◆发射功率:5mW◆频率稳定度:10-3(LC振荡)◆工作温度:-40℃-+60℃发射模块F04B◆体积:8×10×5mm◆发射频率:315M◆工作电压:3-12V◆发射电流:2-10mA◆发射功率:5mW◆频率稳定度:10-3(LC振荡)◆工作温度:-40℃-+60℃发射模块F04C◆体积:8×10×6mm◆接收频率:315M (晶体稳频)◆工作电压:5V <4.75-5.5>◆工作电流:6.2mA◆接收灵敏度:-90db◆解调滤波器带宽:5K◆输出数据电平:TTL电平接收模块J05B (超外差)◆工作温度:-40℃-+60℃◆体积:10×26×6mm(高×宽×厚)◆接收频率:315M 433M◆工作电压:5V <2.6-5V>◆工作电流:2.5-4.5mA◆接收灵敏度:-102db◆解调滤波器带宽:5K◆输出数据电平:TTL电平◆工作温度:-40℃-+60℃◆体积:11×43×6mm接收模块J05C (超外差)◆接收频率:315M 433M◆工作电压:5V <3-5V>◆工作电流:2.5-4.5mA◆接收灵敏度:-90db◆解调滤波器带宽:5K◆输出数据电平:TTL电平◆工作温度:-40℃-+60℃接收模块3310A (超外差)◆体积:11×29×6mm◆接收频率:315M 433M◆接收方式:ASK/PLL (晶体稳频)◆工作电压:5V (4.75-5.25V)◆工作电流:2.4mA◆接收灵敏度:-102db◆解调滤波器带宽:5K◆输出数据电平:TTL电平(无噪声)◆工作温度:-40℃-+60℃接收模块3400 (超外差)◆体积:101×43×6mm◆接收频率:315M 433M◆工作电压:3V◆工作电流:0.2mA◆接收灵敏度:-90db◆解调滤波器带宽:10K◆输出数据电平:TTL电平◆工作温度:-40℃-+60℃接收模块J04E (超再生)◆体积:10×26×6mm◆接收频率:315M◆工作电压:3V◆工作电流:0.2mA◆接收灵敏度:-90db◆解调滤波器带宽:10K◆工作温度:-40℃-+60℃接收模块J04S (超再生)◆体积:10×26×6mm◆接收频率:315M◆工作电压:3V◆工作电流:0.3mA◆接收灵敏度:-85db◆解调滤波器带宽:10K◆工作温度:-40℃-+60℃接收模块J04C (超再生)◆体积:8×20×6mm◆工作电压:2.6-12V◆工作电流:50uA(3V)◆输出状态:振动时输出高电平◆工作温度:-40℃-+60℃◆特点:小体积安装方便无方向◆体积:Φ20mmZ02 (振动模块)说明:◆ 以上收发模块频率为315M及433M,收发频率一致,即可互相配套。

◆ F04系列为LC 振荡器。

◆ F05A F05B F05C 采用声表谐振器稳频,F05c适合与单片机配套。

◆ J05B 3400为超外差晶体稳频,J05B有噪声输出,3400无噪声输出。

◆ J05C 3310A 为超外差(LC本振)输出有噪声。

◆ J04E为低功耗可长期处于守机状态,输出数据信号可直接至解码器。

◆ J04S J04C输出的信号需外加放大整形电路才能至解码器解码。

2.超再生发射模块3.超再生接收模块4.射频发射模块/射频接收模块射频发射模块F05A F05B F05C (声表稳频)性能说明FO5系列采用声表谐振器稳频,SMT树脂封装,频率一致性较好,免调试,特别适合多发一收无线遥控及数据传输系统。

而一般的LC振荡器频率稳定度及一致性较差,即使采用高品质微调电容,温差变化及振动也很难保证已调好的频点不会发生偏移。

F05具有较宽的工作电压范围及低功耗特性,当发射电压为3V时,发射电流约2mA,发射功率较小,12V为最佳工作电压,具有较好的发射效果,发射电流约5-8mA,大于l2V直流功耗增大,有效发射功率不再明显提高。

FO5系列采用AM方式调制以降低功耗,数据信号停止,发射电流降为零,数据信号与FO5用电阻而不能用电容耦合,否则FO5将不能正常工作。

数据电平应接近F05的实际工作电压以获得较高的调制效果,FO5对过宽的调制信号易引起调制效率下降,收发距离变近。

当高电平脉冲宽度在0.08-1ms时发射效果较好,大于1ms后效率开始下降;当低电平区大于10ms,接收到的数据第一位极易被干扰(即零电平干扰)而引起不解码。

如采用CPU编译码可在数据识别位前加一些乱码以抑制零电平干扰,若是通用编解码器,可调整振荡电阻使每组码中间的低电平区小于10ms。

FO5输入端平时应处于低电平状态,输入的数据信号应是正逻辑电平,幅度最高不应超过FO5的工作电压。

F05 天线长度可从0-250mm选用,也可无天线发射,但发射效率下降。

F05C 为改进型,体积更小,內含隔离调制电路消除输入信号对射频电路的影响,信号直接耦合,性能更加稳定。

FO5 应垂直安装在印板边部,应离开周围器件5mm以上,以免受分布参数影晌而停振。

FO5发射距离与调制信号頻率幅度,发射电压及电池容量,发射天线,接收机灵敏度及收发环境有关。

FO5用PT2262编码器加240mm 小拉杆天线在开阔区最大发射距离约250米,在障碍区相对要近,由于折射反射会形成一些死区及不稳定区域,不同的收发环境会有不同的收发距离。

如需更远的可靠距离,可在FO5的输出端增加一级射频功率放大器。

应用电路图1图2为F05典型应用电路,编码器采用PT2262,振荡电阻取3.3M效果较好,17脚无信号输出时,FO5不工作.发射电流为零;当14脚为低电平时,17脚输出已设定的编码脉冲对FO5进行调制发射,通过测试F05工作电流可大致判断F05是否处于正常发射状态,空码时加天线时发射电流约6mA左右,调整R2可调整发射电流,R2取值小可提高发射距离,但易引起过调制甚至停振。

配套接收电路详见J05及J04性能资料。

第1页射频发射模块F04E F04B F04C性能及应用说明F04B F04E F04C采用SMT工艺.树脂封装.特小体积.极低功耗.特别适合特小产品短距离使用。

F04C工作电压3-12V,发射电流3-10mA.发射频率:315M,频率稳定度:10-4,发射功率:10mW,工作温度范围-40-+60度,F04C顶部条形电感可调整发射频率具有约10M可调范围,出厂时调在315M有2M误差,使用时应调准收发频点获得最佳收发距离。

F04C应用电路参照F04B及F05的应用电路。

F04B F04E性能基本相同,工作电压3-12V,发射电流0.2-10mA,发射功率:5mW,工作温度范围-40-+60,发射频率:F04B 315M,F04E 433M,频率稳定度:10-3, F04E顶部的镀金条为振荡电感兼发射天线.出厂时频点调在433M±5M误差.调整此电感高度可调整发射频率.但调整不当易引起更大偏移甚至停振,使用时宜调整接收频率对准收发频点即可。

F04B左边的线圈为LC振荡电感.调整此线圈间距可调整发射频率,由于此线圈的可变性出厂时频点调在310-320M之间某一频点上并具有10M可调范围而不停振,使用时需调整发射频率对准接收频点才能获得最佳收发距离。

F04B F04E 的电源馈线及输入端易引入分布参数使频率发生偏移,在应用时应将注意印板布局,将F04B F04E定位后再调整收发频率,R1应靠近F04B F04E输入端,以免频率偏出可调范围。

F04系列输入端在无信号时应处于零电平状态,输入信号幅度不应高出F04工作电压,输入信号频率应在0.5-10K合适,低于0.5K发射效果下降而高于10K接收解调效果下降,收发距离变近。

F04B F04E输入端内置限流电阻,将输入端并接到正电源.从正电源测出电流约在3V 5mA左右.12V约20mA左右即正常,在使用时应在输入端串一支电阻调整发射电流,以免过调制。

图1为一则 F04E应用电路及配套接收电路,工作电压3V,调制信号采用BP机声片,输出为1秒3次频率约1KHZ的音频脉冲信号,利用间断脉冲调制使发射处于极低功耗状态便于长期连续工作。

BP机声片详见各生产厂商提供的外型尺寸及引脚功能,应选用在无信号时输出端应为零电平。

由于发射处于间断发射状态,当R1为200K时发射电流最大约0.8mA.平均只有约0.3mA功耗.发射半径约10米左右。

配套接收电路采用无外围433MJ04H,J04H无信号时输出端处于零电平状态,当收到信号后输出3V高电平间断脉冲,将这个信号转换为直流电平控制信号,可用于开发各种遗失报警器及各种遥控玩具。

图2为一则 F04B应用电路及配套接收电路,工作电压6V,发射距离约50米,KD153触发极平时被内部低电平控制,无信号输出,F04B处于待机状态,触发极一旦被高电平脉冲触发,便输出一串脉冲去调制F04B发射,约几秒后关闭等待下次触发。

调整R1可调整发射电流,因间歇发射可适当增大发射电流提高发射距离。

配套接收电路用315MJ04E,平时处于低功耗零电平输出状态,守机电流只有0.2mA,需说明J04E输出为高电平脉冲信号,不是直流电平不能用三用表测试,调试时可用一支发光管(串一支3K限流电阻)监测J04E输出状态,也可直接用压电式蜂鸣器监听J04E输出状态。

相关文档
最新文档