红外接收头引脚怎么接

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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‎。

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用的电子元件,其主要功能是接收红外线信号并将其转换为电信号。

它在很多电子设备中都有广泛的应用,如电视遥控器、空调遥控器、安防监控系统等。

本文将介绍红外接收头模块的使用方法及其相关注意事项。

一、红外接收头模块的基本原理红外接收头模块通过接收红外线信号,将其转换为电信号。

它由红外接收器、前置放大电路和解码电路等组成。

红外接收器是模块的核心部件,它能够感知红外线信号并将其转换为微弱的电流信号。

前置放大电路用于放大红外接收器输出的微弱电信号,以便后续的解码电路能够准确解析。

解码电路则负责将电信号转换为数字信号,以便后续的处理。

1. 连接电源:将红外接收头模块的电源引脚连接到适当的电源引脚上,确保电源的正负极性正确。

2. 连接数据线:将红外接收头模块的数据引脚连接到要接收红外线信号的电子设备上,如电视机、空调等。

注意检查数据线的连接是否牢固。

3. 设置工作模式:根据需要,设置红外接收头模块的工作模式。

通常,红外接收头模块提供多种工作模式可供选择,如自动接收模式、手动接收模式等。

4. 接收信号:当红外接收头模块接收到红外线信号时,会输出相应的电信号。

用户可以通过后续的处理电路或程序来对接收到的信号进行解析和处理。

三、红外接收头模块的注意事项1. 确保红外接收头模块与要接收红外线信号的设备之间没有遮挡物,以免影响信号的接收效果。

2. 避免将红外接收头模块放置在强光照射的地方,以免光线干扰信号的接收。

3. 根据红外接收头模块的规格和性能要求,选择合适的电源电压和工作电流。

4. 在使用过程中,注意保持红外接收头模块的清洁和防尘,以免影响其正常工作。

5. 注意防止静电干扰,避免将红外接收头模块暴露在静电较强的环境中。

红外接收头模块的使用简单而实用,可以方便地接收红外线信号。

通过合理的连接和设置,用户可以根据自己的需求进行信号接收和处理。

同时,使用时需要注意一些事项,以确保模块的正常工作和信号的准确接收。

红外线接收头引脚LF1638

红外线接收头引脚LF1638
LF1638
1
型号:LF1638(深圳兰丰科技产红外线接收头、发射管、发光二极管等光电系列产品)
1.特性 ●小型设计; ●内置专用 IC; ●宽角度及长距离接收; ●抗干挠能力强; ●能抵挡环境干挠光线; ●低电压工作; 2.应用: ■视听器材(音箱,电视,录影机,碟机) ■家庭电器(冷气机,电风扇,电灯) ■其它红外线遥控产品; LF1638
6
kHz V V μS μS
※ 光轴上测试,以宽度 600/900μs 为发射脉冲,在 5CM 之接收范围内,取 50 次接收脉冲之平均值。
3
型号:LF1638
7.测试波型:
8.特性曲线图(Characteristics Curve)(Tamb=25℃ unless otheruise specified):
3.尺寸:
2
型号:LF1638
4.应用电路图:
5.原理图:
6.光电参数(T=25℃ Vcc=5v f0=38KHZ): 参 数 符号 VCC Icc Ice L θ1/2 f0 fBW VOL VOH TPWL TPWH -3Db Bandwidth Vin=0V Vcc=5V Vcc=5V Vin=50mVp-p Vin=50mVp-p Vcc-0.3 500 540
无信号输入时 ※
测试条件
Min 2.7 0.6 0.1 18
Type 0.8 20 +/-45 38 8
Max 5.5 0.5
单 位 V mA mA M Deg KHZ
工作电压 工作电流 静态电流 接收距离 接收角度 载波频率 BMP 宽度 低电平输出 高电平输出 输出脉冲 宽 度
60
型号:LF1638
Typical Electrical Curves at Temp=25℃

远程控制-红外线控制

远程控制-红外线控制
irrecv.resume();
}
}
这样按键的红外编码就以16进制的形式返回到串口监视器中。
经过解码,需要用到的按键编码值以及相应的功能如下:
遥控器字符
键值
遥控器字符
键值
红色按钮
0xff00
1
0xef10
VOL+
0xfe01
2
0xee11
FUNC/STOP
0xfd02
3
0xed12
左2个三角
0xfb04
•逻辑0和1的定义如下图:
协议如下:
•按键按下立刻松开的发射脉冲:
上面的图片显示了NEC的协议典型的脉冲序列。注意:这是首先发送LSB(最低位)的协议。在上面的脉冲传输的地址为0x59命令为0x16。一个消息是由一个9ms的高电平开始,随后有一个4.5ms的低电平,(这两段电平组成引导码)然后由地址码和命令码。地址和命令传输两次。第二次所有位都取反,可用于对所收到的消息中的确认使用。总传输时间是恒定的,因为每一点与它取反长度重复。如果你不感兴趣,你可以忽略这个可靠性取反,也可以扩大地址和命令,以每16位!
return;
}
}
//如果高电平持续时间不超过100ms
TCNT1=0X00;
while(!(digitalRead(8))); //低等待
Pulse_Width=TCNT1;
TCNT1=0;
if(Pulse_Width>=140&&Pulse_Width<=141)//9ms
{
while(digitalRead(8));//是高就等待
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;

主板红外线接口的安装与设置教程

主板红外线接口的安装与设置教程

主板红外线接口的安装与设置教程红外线端口通讯最大的优势就是方便,使用自己特殊的连接协议,数据传输速度能达到4Mbps,我们要使用它还必须连一个专用的红外线连接器,该连接器可以购买现成的产品或自制,下面为大家介绍下主板红外线接口的安装与设置。

主板红外线接口的安装与设置首先要安装好红外线连接器,连接红外接口连接器和主板红外接口时要注意5针插口的方向,方问插反可能会导致主板接口损坏。

1、正确设置主板BIOS使用主板红外接口时需在BIOS的“INTEGRATED PERIPHERALS”子菜单中,将“Onboard IrDa Port”或相关选项设置成Enable ,“UART2 Use Infrared”项设置为IrDA,一般是将主板的COM2设置为红外线传输接口。

因此主板COM2接口将会失去作用。

在有关红外线传输模式“UART Mode Select”中,如果选“HPSIR”,只能通过标准的速度115.2Kbps传输数据,选“ASKIR”就能享受红外线的最高速度4Mbps。

“HPSIR”建议在不能通过4Mbps相连接时才选用。

2、系统软件和协议安装设置安装成功后,双击“我的电脑”,你会发现多出一个“红外线接收者”的图标。

进入“控制面板”后,你可以通过新增的“红外线”选项来修改它的状态。

再进入“网络”,你又会发现多安装了一个“红外线端口”和“快速红外线协议”。

这些都表明,你的红外线收发器已正常安装。

3、利用红外线端口实现双机互联主板红外线端口最常见的功能恐怕就是实现双机互联了。

主板红外线接口的应用1、进行红外线传输(1)在“控制面板/系统”中,打开“红外线监视器”,在“选项”标签里,把“启动红外线通讯”复选框点上,然后点“应用”,红外线接收器就可以工作了。

(2)在“控制面板/系统/设备管理”标签中的设备列表框中,增加“虚拟红外线并行(LPT)端口、虚拟红外线串行(COM)端口、红外线通讯设备和InfraredPnPSerialPort(即插即用红外线串行端口)”等条目。

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。

简单的红外发射接收电路

简单的红外发射接收电路

简单的红外发射接收电路
简单的红外发射接收电路,既没有限流电阻,也没用三极管驱动,仅供初学者了解元件用。

HS38(HS0038) 为红外接收集成模块,当其接收到38kHZ的方波时,输出脚输出低电平0;没接收到时,输出脚输出高电平1。

因此,用红外发射管对着HS38发射 38kHZ方波(占空比可调为20%-30%减小功率,可用单片机或555产生,也可直接接信号发生器)时,用示波器观察HS38输出脚为低电平0,用手遮挡或停止发射时,用示波器观察HS38输出脚为高电平1。

网上很难找到38红外接收模块的引脚图,这里画了一张给大家分享。

此图应适合大多数(普通)38(如HS38,TL0038,VF0038……)的红外接收模块,有极个别不适合,大家可用试触的方法鉴别出来接脚
红外发射引脚图。

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用于接收红外线信号的电子元件,通常
用于遥控器、红外感应器和其他红外控制设备中。

使用红外接收头
模块时,需要注意以下几个方面:
1. 连接,首先,将红外接收头模块与电路板或其他电子设备连接。

通常情况下,红外接收头模块会有三个引脚,分别是电源(VCC)、地(GND)和信号输出(OUT)。

需要将这三个引脚正确连
接到电路板或其他设备上。

2. 电源,红外接收头模块通常需要外部供电,一般工作电压在
3V至5V之间。

在连接电源时,务必注意极性,避免接反导致损坏
模块。

3. 编程,如果需要在微控制器或单片机中使用红外接收头模块,通常需要编写相应的程序来读取和解码红外信号。

这涉及到红外信
号的解调和解码过程,需要根据具体的红外协议来进行编程。

4. 测试,在连接和编程完成后,需要进行测试以确保红外接收
头模块正常工作。

可以使用红外遥控器向模块发送红外信号,并通
过微控制器或单片机读取和解码信号来验证模块的功能。

5. 应用,最后,根据具体的应用需求,将红外接收头模块集成到相应的设备中,例如遥控器、红外感应器等,并进行相应的调试和优化。

总的来说,使用红外接收头模块需要注意连接、电源、编程、测试和应用等方面,确保模块能够正常工作并满足实际需求。

希望这些信息能够帮助到你。

红外遥控一体化接收头原理及应用电路2

红外遥控一体化接收头原理及应用电路2

红外遥控一体化接收头原理及应用电路2一.一体化红外线接收头的原理二. 红外遥控一体化接收头型号:SH-0038应用电路集三. 红外遥控一体化接收头型号:RPM-638应用电路集四.一体化红外线接收头的管脚排列及检测红外遥控一体化接收头原理图及应用一体化红外接收头型号:SFH506-38、RPM-638红外接收电路通常由红外接收二极管与放大电路组成,放大电路通常又由一个集成块及若干电阻电容等元件组成,并且需要封装在一个金属屏蔽盒里,因而电路比较复杂,体积却很小,还不及一个7805体积大!SFH506-38与RPM-638是一种特殊的红外接收电路,它将红外接收管与放大电路集成在一体,体积小(大小与一只中功率三极管相当),密封性好,灵敏度高,并且价格低廉,市场售价只有几元钱。

它仅有三条管脚,分别是电源正极、电源负极以及信号输出端,其工作电压在5V左右.只要给它接上电源即是一个完整的红外接收放大器,使用十分方便。

它的主要功能包括放大,选频,解调几大部分,要求输入信号需是已经被调制的信号。

经过它的接收放大和解调会在输出端直接输出原始的信号。

从而使电路达到最简化!灵敏度和抗干扰性都非常好,可以说是一个接收红外信号的理想装置。

一体化红外接收头,如图5所示外形及管脚:型号区别:型号:SH0038一体化红外接收头,如图5所示:图5 红外接收头红外接收头的种类很多,引脚定义也不相同,一般都有三个引脚,包括供电脚,接地和信号输出脚。

根据发射端调制一. 红外遥控一体化接收头型号:SH0038 应用电路集1. 用红外接收头、CD4069 制作的遥控灯原理图红外遥控的发射和接收电路图2. 用红外接收头、CD4011制作的遥控灯原理图红外遥控接收头内部电路3. 用红外接收头、CD4541制作的单路遥控原理图4. 一体化红外接收头遥控开关接收电路5. 用一体化红外接收头制作的遥控开关电路一体化红外接收头原理:没有人时,遥控接收头低电平脉冲信号由C1送入Q1,Q1将信号放大,由D1,C2滤波使Q2b极电压升高,Q2导通,Q3断开,继电器不吸合,K2断开,无12V送入报警器,报警器不报警;当有人进如时,将红外线阻断,接收器收不到遥控器发来的信号,Q1b极为高电平,Q1截止,Q2也截止,Q2C极为高电平,此时Q3导通,继电器吸合,K2闭合将12V送入报警或语音电路,发出报警声,同时R5对C4充电,达到Q4的导通电压时,Q4导通,Q3截止,继电器断开,报警结束,同时K1闭合,将C4放电,报警时间可由R5和C4决定。

红外接收管正负极

红外接收管正负极

红外接收管是一种光电转换元件,能够将接收到的红外光转换成电信号。

在实际应用中,为了使红外接收管正常工作,需要给其加反向偏压。

因此,其正负极的判断对于正确连接和使用非常重要。

通常,常见的红外线接收二极管外观颜色呈黑色。

从外观上识别时,面对受光视窗,从左至右,分别为正极和负极。

另外,在红外线接收二极管的管体顶端有一个小斜切平面,通常带有此斜切平面一端的引脚为负极,另一端为正极。

此外,还可以利用万用表进行测试判断。

将万用表置于R×1k挡,交换红、黑表笔两次测量管子两引脚间的电阻值,正常时,所得阻值应为一大一小。

以阻值较小的一次为准,红表笔所接的管脚为负极,黑表笔所接的管脚为正极。

在实际应用中,需要根据具体型号和使用说明书正确连接红外接收管的正负极,以确保其正常工作并获得准确的检测结果。

常见红外接收头、遥控接收头图片、引脚定义,还请收好了,备用!

常见红外接收头、遥控接收头图片、引脚定义,还请收好了,备用!

常见红外接收头、遥控接收头图片、引脚定义,还请收好了,
备用!
夏天快来了,马上就到了修空调的季节了,今天给大家上传一些常见的、通用的遥控接收头的图片和引脚定义,大家保存好,收好了,不一定什么时候就用到了!这个接收头也属于常见易损元器件,空调有时候遥控不起作用,好多都是这个小配件不良引起的。

最常见的图片1
注意下:(下面图片表示方法都一样)
OUT:代表信号输出端
GND:代表是接地端,有的电路中用“-”表示VCC:代表是接电源端,有的电路中用“+”表示比较常见的图片2
比较常见的图片3
比较常见的图片4
我们看接收头的引脚定义的时候要注意板子上的标识。

还有要注意,上面这些只是常见的通用型号,有的机器用的就不是这样的通用型号,看下面的图片。

这种接收头用到板子上就是这样的,板子上的标识就是这样的。

如果用通用接收头更换这些接收头的时候,注意通用接收头的VCC接线路板子上VCC,地对地,信号对信号,一般情况下,通用头也是可以代用这些品牌机的接收头的。

遥控器接收头接线方法

遥控器接收头接线方法

遥控器接收头接线方法遥控器接收头接线方法是指将遥控器的接收头正确地连接到电子设备或控制器上,以实现无线遥控功能。

根据不同的接收头类型和设备类型,接线方法略有不同。

下面我将详细介绍一种常见的接线方法。

通常,遥控器接收头由几个电子元件组成,包括红外线接收模块、电容和电阻等。

首先,准备好相应的接收头,通常是带有接线插头的模块,插头上标有接口名称。

1. 首先,确定你的电子设备或控制器上的接收头接口类型。

常见的接口类型有直插式(一般为2脚插头)、2.54mm排针插座、JST插座等。

例如,如果你的设备上是直插式接收头接口,就需要选择一个相同类型的接收头。

2. 将接收头的插头与电子设备或控制器上的接收头接口对准,并轻轻推入插座。

如果接收头是直插式的,确保插头的两个引脚与接口的两个针脚对应,插头插入时注意力度要适中,不要用力过猛,以免损坏插头或针脚。

3. 接下来,检查接收头接线是否正确连接。

通常,接收头会有标记了VCC、GND、OUT等引脚的标记小板。

根据接线要求,将接收头上的引脚与对应的电子设备或控制器上的引脚连接。

例如,VCC引脚连接到电源正极,GND引脚连接到电源负极,OUT引脚连接到控制器的输入引脚。

4. 注意,有些接收头模块还需要额外的电容和电阻等元件来进行稳压和滤波。

这种情况下,根据接收头的接线要求,将电容和电阻等元件正确连接到接收头的引脚上。

一般来说,接收头模块上会标有附加元件的引脚标记。

5. 当所有的接线完成后,检查一遍接线是否正确,确保没有接错引脚或接触不良的情况。

接线结束后,用绝缘胶带或压线帽等工具进行固定,以防止接线松动或导线接触不良。

总之,遥控器接收头的接线方法主要包括选取正确的接收头型号、将插头正确连接到设备的接口、按照接收头的引脚标记将引脚连接到相应位置等步骤。

在接线过程中,要仔细阅读接收头的使用说明书,并根据说明进行正确的接线操作,确保接收头能够正常工作。

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,用于接收红外信号并将其转化为电信号。

它被广泛应用于遥控器、红外传感器等设备中。

使用红外接收头模块的第一步是将其连接到电子设备的电路中。

通常,接收头模块有三个引脚,分别是电源引脚、地引脚和信号引脚。

将电源引脚连接到电源电压,地引脚连接到地线,信号引脚连接到控制芯片或微控制器的输入引脚。

接下来,我们需要编写程序来读取接收到的红外信号。

红外信号通常以脉冲的形式传输,每个脉冲的时长代表不同的编码。

通过读取脉冲的时长,我们可以解码出红外信号携带的信息。

在程序中,我们首先需要对接收头模块进行初始化设置,包括设置输入引脚为输入模式、使能中断等。

然后,在主循环中,我们可以使用中断来检测接收头模块是否接收到了红外信号。

当接收到红外信号时,中断程序会被触发,我们可以在中断程序中读取脉冲的时长并进行解码。

解码红外信号的方法有多种,常见的方法是使用红外协议。

不同的遥控器或传感器可能采用不同的红外协议,因此在解码之前,我们需要确定所使用的红外协议类型。

一旦确定了红外协议类型,我们就可以根据协议规定的时序来解码信号。

解码完成后,我们就可以根据信号的内容来进行相应的操作。

例如,如果我们正在使用遥控器控制一个电视机,解码得到的信号可能包含了控制电视机开关、音量调节等命令。

我们可以根据信号的内容来执行相应的操作,从而实现遥控功能。

总的来说,红外接收头模块的使用相对简单,只需要将其连接到电路中并编写相应的程序即可。

通过解码红外信号,我们可以实现各种功能,如遥控器控制、红外传感等。

红外接收头模块的广泛应用使得我们的生活更加便捷和智能化。

红外发射和接收管使用指南

红外发射和接收管使用指南
}
我想重点谈一下Βιβλιοθήκη 何测试出合适的阈值。大家可以利用串口监视器,将要看的2处的模拟值打印到串口监视器中。
Serial.println(IR_R_V);便是这个功能。要使用串口监视功能,记得进行配置:Serial.begin(9600);
9600是波特率可以理解成数据传输速率,和串口监视器右下角的波特率选项对应。一般默认9600.
提醒一点,由于发射管的特性,只有在发射管和接收管头对头时,信号比较强。
红外发射管:如左图,通电之后,管子就会一直向外发射红外线。值得注意的是,发射的红外线方向是近乎往前的,并不是向四周发散的。若想控制红外发射的时间(如想做到只有对接的时刻才发射红外线),那可以把电路的一端接开发的一个管脚(如图中的D11),控制管脚高低电平就可控制红外发射管是否工作。
红外接收管:相当于一个可调电阻,阻值随接收到的红外线的强弱而变化,如果我们按图连接电路(图中100k欧电阻改用10k欧也应该可以),那个2处的电压变化就间接反映了接收红外强弱的变化。所以,可以通过读取2处的模拟值,来判断红外的强弱,从而进行对接。
int IR_R_V;//存储模拟值
void setup()
{
其他配置。
Serial.begin(9600);//配置串口通信
}
void loop()
{
IR_R_V=analogRead(IR_R_PIN);//读取模拟值
Serial.println(IR_R_V);//将模拟值打印到串口监视器
delay(500);//延时以便看清打印的值

主板红外线接口接法

主板红外线接口接法

主板红外线接口接法[ 2005-12-1 22:17:09 | By: 醉清风 ]红外线通讯是一种廉价、近距离、无连线、低功耗和保密性较强的通讯方案,在PC机中主要应用在无线数据传输方面,但目前已经逐渐开始在无线网络接入和近距离遥控家电方面得到应用。

鉴于红外线通讯的诸多好处,现在的主板几乎全部提供了红外线接口,以便用户利用它进行与带红外线接口的设备通讯,如笔记本电脑、打印机、Modem、掌上电脑、移动电话等等。

但计算机主板上仅仅提供了红外线接口,并未提供完整的发射接收装置,所以用户在想使用红外线通讯时,仍然需要购买红外线连接器。

目前市面上较少有商品化的连接器销售。

下面就介绍三个DIY 方案,以供大家参考。

1. 主板红外接口:主板上的红外线接口大多是一个5针插座,其管脚定义依次是:1. IRTX(Infrared Transmit,红外传输);2. GND(电源地线);3. IRRX(Infrared Receive,红外接收);4. NC(未定义);5. VCC(电源正极)。

根据IRDA(Infrared Data Association,红外数据协会)提供的“异步串行通讯标准”资料显示,IRTX引脚能提供>6.0mA 的输出电流,而IRRX 引脚在吸收1.5mA 电流就能对输入信号作出反应。

资料同时显示红外线接口的发射部分已将传输数据进行38kH z 的载波,而接收部分将进行信号分离处理,所以在制作接口电路时无须再考虑载波和分离电路。

2. 标准红外接口:下图为IRDA 提供的红外通讯电路标准方案。

红外发射电路由红外线发射管L2和限流电阻R2组成。

当主板红外接口的输出端IRTX输出调制后的电脉冲信号时,红外线发射管将电脉冲信号转化为红外线光信号发射出去。

电阻R2起限制电流的作用,以免过大的电流将红外管损坏。

当R2的阻值越小,通过红外管的电流就越大,红外管的发射功率也随电流的增大而增大,发射距离就越远,但R 2的阻值不能过小,否则会损坏红外管或主板红外接口!红外接收电路由红外线接收管L1和取样电阻R1组成。

8 简单的红外发射接收电路

8  简单的红外发射接收电路

简单的红外发射接收电路简单的红外发射接收电路,既没有限流电阻,也没用三极管驱动,仅供初学者了解元件用。

HS38(HS0038)为红外接收集成模块,当其接收到38kHZ的方波时,输出脚输出低电平0;没接收到时,输出脚输出高电平1。

因此,用红外发射管对着HS38发射38kHZ方波(占空比可调为20%-30%减小功率,可用单片机或555产生,也可直接接信号发生器)时,用示波器观察HS38输出脚为低电平0,用手遮挡或停止发射时,用示波器观察HS38输出脚为高电平1。

网上很难找到38红外接收模块的引脚图,这里画了一张给大家分享。

此图应适合大多数(普通)38(如HS38,TL0038,VF0038……)的红外接收模块,有极个别不适合,大家可用试触的方法鉴别出来接脚红外发射引脚图【电设资料】简单稳定的红外线调制发射接收电路电路如下图(点击放大),该电路的最大特点是实现了红外线发射频率与接收电路工作频率的自动同步;即红外发射部分不设专门的脉冲发生电路,而直接从接收部分的检测电路引入脉冲(LM567的锁相中心频率信号),既简化了线路和调试工作,又防止了周围环境变化和元件参数改变造成的收、发频率不一致,使电路稳定性和抗干扰能力大大增强。

经过实际实验使用,除在强阳光的直射下会使接收灵敏度大幅降低外,外界因素无法干扰电路的正常工作。

另外,该电路的输出为低电平有效。

LM567为锁相环音频译码电路。

它在电路中的功用是作选频用,即只有当输入信号的频率和电路自身的振荡频率相一致时,电路输出低电平,否则输出高电平。

电路第5、6脚外接电阻R2、电容C5决定了锁相环内部压控振荡器的中心频率:f0=1/1.1R×C。

第1、2脚对地所接电容分别为输出滤波网络和锁相环路单极低通滤波网络。

第2脚所接电容C3影响锁相环路的捕捉带宽。

带宽BW=1070(Vi/foC11)ˉ2(占fo的百分比)。

式中:Vi为3脚输入的正弦波电压有效值,单位为mV,C3单位为μF。

红外遥控接收头的代换

红外遥控接收头的代换
, q w& z L& e& @, `& A ~技术交流,资料下载,电子图书杂志,家电资讯,家电维修,家电知识,电子技术虽然,红外接收头只有三只引出脚,但不同接收头的脚位是不一样的。有的DATA端在中间,有的Vcc端在中间,有的GND端在中间。如果不弄清楚,盲目进行代换,轻则使代换失败,重则使接收头人为损坏而报废!|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯|家电维修|家电知识|电子技术8 _) d( A4 v6 Y5 A0 C8 _+ m1 j
那么,如何简单而有效地区分接收头的脚位呢?本文告诉大家一个行之有效的方法:仅凭一块数字万用表,再加几分钟的时间,就可以非常快速地判别一体化红外接收头的脚位。而且,保证结果百分之百的正确!|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯|家电维修|家电知识|电子技术: N: U$ g: Z: ]5 O/ y3 G, A
9 T+ v7 i% v: b5 c9 ^& M3 x《家电维修》技术论坛不同红外接收头,其Vcc端和DATA端的阻值是不一样的;但相同的红外接收头,其Vcc端和DATA端的阻值是接近的;彼此从20多KΩ到40多KΩ不等。
' S' ]% u; B$ \9 Q5 L|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯|家电维修|家电知识|电子技术如果你手中有一体化红外接收头,且已经知道其脚位的话,不妨用此方法比较验证一下,真伪即辨。怎么样?赶快动手吧!
大多数红外接收头解调中心频率为38kHz,但也有一些接收头中心频率为36kHz、37kHz、39kHz、40kHz,如果发射频率与接收频率相差1kHz,大多可以正常遥控,相差2kHz以上则会出现遥控不灵现象,此时可通过更换遥控发射器的晶体振荡器来解决。常见为455kHz晶振(对应发射频率38kHz),其他有429kHz、432kHz、445kHz、465kHz、480kHz等型号的晶振,相对应的发射频率分别为36kHz、36kHz、37kHz、39kHz、40kHz。

电器维修中常见的红外线接收头类型及管脚排列

电器维修中常见的红外线接收头类型及管脚排列

电器维修中常见的红外线接收头类型及管脚排列
在我们的家电维修中,经常遇到电器遥控不管用的情况。

分析故障原因不是遥控器坏就是电器接收电路有故障。

红外线遥控器好坏的判断我以前已经介绍过了,可参看我头条中的《如何判断红外线遥控的好坏》一文。

至于遥控接收电路故障,最常见的就是接收头坏,也有是因为遥控接收板电路中的5V滤波电容变质导致5V电源不够造成不接收。

接收头坏了我们就要更换接收头。

能买到一样的接收头最好,但实际中我们经常买不到一样的接收头,因此它们的管脚排列多数不相同。

我们必须弄清楚管脚功能后才能更换。

下面是我们维修中经常遇到的几种接收头及它们的管脚排列。

管脚排列不同的配件我们在焊接时有的需要交叉焊接,而有的接收板设计比较周到,考虑到我们有可能换管脚排列不同的接收头,在旁边给我们预留好了另一种排列的焊接孔。

我们就不用那么麻烦的交叉焊接了。

因为交叉焊接最好给管脚套上绝缘蜡管,防止管脚短路,所以能不交叉焊接的尽量不交叉焊接。

遥控接收板
遥控接收板
提前预留好另一种管脚排列焊接孔的接收板、
空调遥控不接收,多数是内机接收头坏,遥控器坏的情况很少。

更换接收头要比更换接收板便宜,再者就是同样的接收板不一定好买,所以更换接收头的情况是很多的。

相信有了这方面的资料,我们以后换接收头就轻松多了!。

判断红外遥控接收头引脚的方法

判断红外遥控接收头引脚的方法

判断红外遥控接收头引脚的方法
不同型号的红外接收头,其引脚排列也不相同。

用电阻法判别红外接收头的引脚简单、快速。

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。

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。

调换表笔,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1.5kΩ左右)。

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