433m无线模块基础知识
亿佰特433MHz 贴片型无线模块E49-400T20S使用手册
目录第一章概述 (3)1.1简介 (3)1.2特点功能 (3)1.3应用场景 (3)第二章规格参数 (3)2.1极限参数 (3)2.2工作参数 (4)第三章尺寸与引脚定义 (5)第四章推荐连线图 (7)第五章功能详解 (8)5.1模块复位 (8)5.2AUX详解 (8)5.2.1 无线接收指示 (8)5.2.2 无线发射指示 (8)5.2.3 模块正在配置过程中 (8)5.3.4 AUX注意事项 (9)第六章工作模式 (11)6.1模式切换 (11)6.2传输模式(模式0) (12)6.3RSSI模式(模式1) (12)6.4设置模式(模式2) (12)6.5休眠模式(模式3) (12)6.6快速通信测试 (13)第七章指令格式 (14)7.1出厂默认参数 (14)7.2工作参数读取 (14)7.3版本号读取 (14)7.4参数设置指令 (14)第八章硬件设计 (17)第九章常见问题 (18)9.1传输距离不理想 (18)9.2模块易损坏 (18)9.3误码率太高 (18)第十章焊接作业指导 (19)10.1回流焊温度 (19)10.2回流焊曲线图 (20)第十一章相关型号 (20)第十二章天线指南 (21)12.1天线推荐 (21)第十三章批量包装方式 (22)修订历史................................................................................. 错误!未定义书签。
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第一章概述1.1 简介E49-400T20S是一款超高性价比无线数传模块,它具有4种工作模式。
各种传输方式各具特点,可分别适用于多种应用场景。
E49-400T20S能完美支持工业级应用,出厂经过严格的测试,确保其工业可靠性和批量一致性。
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,它主要利用433MHz频段的无线电波进行数据收发。
接下来,本篇文章将详细介绍433MHz无线收发模块的工作原理。
一、无线电波的原理
无线电波是电磁波的一种,在大气中传播速度与光速相当。
无线电波的特点是频率范围很宽,从低频的几十千赫兹到高频的几百千兆赫兹,可以用来传输各种信息。
同时,无线电波在传输过程中会发生衰减、折射和多径效应等等,因此在实际应用中需要针对不同情况进行合适的处理。
二、433MHz无线收发模块的原理
433MHz无线收发模块主要包括以下几个部分:射频接收电路、射频发射电路、中频放大电路、解调电路、控制接口等。
在数据传输过程中,发射端将数据信号送入高频振荡器产生射频信号,并通过天线将射频信号发射出去;接收端通过天线接收到射频信号后,经过中频放大和解调处理,将数据信号恢复出来,最终输出到控制接口。
三、应用场景
433MHz无线收发模块被广泛应用于无线遥控、无线传感器、智能家居、智能医疗和车载通信等领域。
例如,智能家居中可以使用
433MHz无线收发模块实现智能门铃、智能灯控、智能窗帘等功能;车载领域中可以将车辆控制器和车载电子设备通过433MHz无线收发模块进行数据传输。
总之,433MHz无线收发模块是一种简单、实用的无线通信模块,优点是传输距离远,使用方便,被广泛应用于各个领域。
433m无线模块基础知识知识分享
433m无线模块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/度无线数据传输广泛地运用在车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信、数字音频、数字图像传输等领域中。
433M发射模块主要技术指标:1、通讯方式:调幅AM2、工作频率:315MHZ/433MHZ3、频率稳定度:土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。
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。
比如用PT2262或者SM5262等编码集成电路配接时,直接将它们的数据输出端第17脚接至数据模块的输入端即可。
数据模块具有较宽的工作电压范围3〜12V,当电压变化时发射频率基本不变,和发射模块配套的接收模块无需任何调整就能稳定地接收。
当发射电压为3V时,空旷地传输距离约20〜50米,发射功率较小,当电压5V时约100〜200米,当电压9V时约300〜500米,当发射电压为12V时,为最佳工作电压,具有较好的发射效果,发射电流约60毫安,空旷地传输距离700〜800米,发射功率约500毫瓦。
当电压大于I2V时功耗增大,有效发射功率不再明显提高。
这套模块的特点是发射功率比较大,传输距离比较远,比较适合恶劣条件下进行通讯。
433m调节参数
433m调节参数433MHz无线调参模块是一种常见的无线通信模块,其参数配置对通信质量和使用距离有着至关重要的影响。
调参主要包括对输出频率、调制方式、编码方式、传输速率等参数进行调节,通常需要进行合理的计算与配置以适应不同场景和应用。
例如,传输速率可以通过串口发送的数据进行计算得出。
此外,其常见使用距离参数也会根据模块的质量和使用环境有所变化。
以下是该模块调参过程中常见的问题和解决步骤:1. 调整无线发射模块的工作频率。
可直接用成品遥控器通过遥控器所配的接收头来改变工作频率。
2. 调整无线发射模块的发射功率。
可通过遥控器或无线电综合测试仪来调整发射功率。
3. 调整无线发射模块的调制方式。
可通过遥控器或无线电综合测试仪来调整调制方式。
4. 调整无线发射模块的编码方式。
可通过遥控器或无线电综合测试仪来调整编码方式。
5. 调整无线发射模块的静默方式。
可通过遥控器或无线电综合测试仪来调整静默方式。
6. 调整无线发射模块的接收灵敏度。
可通过遥控器或无线电综合测试仪来调整接收灵敏度。
7. 调整无线发射模块的发射电流。
可通过遥控器或无线电综合测试仪来调整发射电流。
8. 调整无线发射模块的载波频率偏移。
可通过遥控器或无线电综合测试仪来调整载波频率偏移。
9. 调整无线发射模块的载波幅度偏移。
可通过遥控器或无线电综合测试仪来调整载波幅度偏移。
10. 调整无线发射模块的载波相位偏移。
可通过遥控器或无线电综合测试仪来调整载波相位偏移。
11. 调整无线发射模块的调制波形宽度。
可通过遥控器或无线电综合测试仪来调整调制波形宽度。
12. 调整无线发射模块的调制度(也叫调幅度)。
可通过遥控器或无线电综合测试仪来调整调制度(也叫调幅度)。
13. 调整无线发射模块的占空比(也叫包络检波方式)。
可通过遥控器或无线电综合测试仪来调整占空比(也叫包络检波方式)。
14. 调整无线发射模块的校码(也叫密码)。
可通过遥控器或无线电综合测试仪来调整校码(也叫密码)。
无线通信模块说明
无线通信模块说明一、433MHz无线通讯模块简介1.产品简介:433MHz无线通讯模块,采用Chipcon公司的高性能CC1101无线通信芯片,最大传输数率达500kbps,并可软件修改波特率,开阔地传输距离达到300米,具有无线唤醒等功能,灵敏度达到-110dBm,可靠性高,可广泛应用于各种场合的短距离无线通信领域。
2. 性能特点:(1) 433MHz免费ISM频段免许可证使用;(2) 最高工作速率500kbps,支持2-FSK、GFSK和MSK调制方式;(3) 可软件修改波特率参数:高波特率:更快的数据传输速率,低波特率:更强的抗干扰性和穿透能力,更好地满足客户在不同条件下的使用要求;(4) 高灵敏度(1.2kbps下-110dBm,1%数据包误码率);(5) 内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制;(6) 较低的电流消耗(RX中,15.6mA,2.4kbps,433MHz);(7) 可编程控制的输出功率,对所有的支持频率可达+10dBm;(8) 支持低功率电磁波激活功能;(9) 支持传输前自动清理信道访问(CCA),即载波侦听系统;(10) 快速频率变动合成器带来的合适的频率跳跃系统;(11) 模块可软件设地址,软件编程非常方便;(12) 标准DIP间距接口,便于嵌入式应用;(13) 单独的64字节RX和TX数据FIFO。
3. 主要应用领域:极低功率UHF无线收发器,315/433/868/915MHz ISM/SRD波段系统,AMR-自动仪表读数,电子消费产品,远程遥控控制,低功率遥感勘测,住宅和建筑自动控制,无线警报和安全系统,工业监测和控制,无线传感器网络,无线唤醒功能,低功耗手持终端产品等。
二、硬件设计1.模块接口说明CC1101与STM32引脚连接表如表1所示。
表1 CC1101与STM32引脚连接表图1 CC1101 的外引脚图(俯视)三、软件设计1. SPI读写操作u8 SPI_FLASH_SendByte(u8 byte){/* Loop while DR register in not emplty */while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);/* Send byte through the SPI2 peripheral */SPI_I2S_SendData(SPI2, byte);/* Wait to receive a byte */while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);/* Return the byte read from the SPI bus */return SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);}2.SPI写寄存器操作void halSpiWriteReg(INT8U addr, INT8U value){SPI_FLASH_CS_LOW();while (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_SO) );SPI_FLASH_SendByte(addr); //写地址SPI_FLASH_SendByte(value); //写入配置SPI_FLASH_CS_HIGH();}3. SPI读寄存器操作INT8U halSpiReadReg(INT8U addr){INT8U temp, value;temp = addr|READ_SINGLE;//读寄存器命令SPI_FLASH_CS_LOW();while (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_SO) );//MISO SPI_FLASH_SendByte(temp);value = SPI_FLASH_SendByte(0);SPI_FLASH_CS_HIGH();return value;}4. 模块初始化设置const RF_SETTINGS rfSettings= {0x06, // FSCTRL1 Frequency synthesizer control.0x00, // FSCTRL0 Frequency synthesizer control.0x10, // FREQ2 Frequency control word, high byte.0xA7, // FREQ1 Frequency control word, middle byte.0x62, // FREQ0 Frequency control word, low byte.0xf6, // MDMCFG4 Modem configuration.0x83, // MDMCFG3 Modem configuration.0x13, // MDMCFG2 Modem configuration.0x22, // MDMCFG1 Modem configuration.0xF8, // MDMCFG0 Modem configuration.0x00, // CHANNR Channel number.0x15, // DEVIATN Modem deviation setting (when FSK modulation is enabled).0x56, // FREND1 Front end RX configuration.0x10, // FREND0 Front end RX configuration.0x18, // MCSM0 Main Radio Control State Machine configuration.0x16, // FOCCFG Frequency Offset Compensation Configuration.0x6C, // BSCFG Bit synchronization Configuration.0x03, // AGCCTRL2 AGC control.0x40, //0x00, // AGCCTRL1 AGC control.0x91, // AGCCTRL0 AGC control.0xE9, // FSCAL3 Frequency synthesizer calibration.0x2A, // FSCAL2 Frequency synthesizer calibration.0x00, // FSCAL1 Frequency synthesizer calibration.0x1F, // FSCAL0 Frequency synthesizer calibration.0x59, // FSTEST Frequency synthesizer calibration.0x81, // TEST2 Various test settings.0x35, // TEST1 Various test settings.0x09, // TEST0 Various test settings.0x29, // IOCFG2 GDO2 output pin configuration.0x06, // IOCFG0D GDO0 output pin configuration.0x04, // PKTCTRL1 Packet automation control.0x05, // PKTCTRL0 Packet automation control.0x00, // ADDR Device address.0xff // PKTLEN Packet length.};5. 数据发送流程操作void halRfSendPacket(INT8U *txBuffer, INT8U size){halSpiWriteReg(CCxxx0_TXFIFO, size); //写入长度halSpiWriteBurstReg(CCxxx0_TXFIFO, txBuffer, size); //写入要发送的数据halSpiStrobe(CCxxx0_STX); //进入发送模式发送数据// Wait for GDO0 to be set -> sync transmittedwhile (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_GD0) );//while (!GDO0);// Wait for GDO0 to be cleared -> end of packetwhile (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_GD0) );// while (GDO0);halSpiStrobe(CCxxx0_SFTX);}6. 数据接收流程操作INT8U halRfReceivePacket(INT8U *rxBuffer, INT8U *length){INT8U status[2];INT8U packetLength;INT8U i=(*length)*4; // 具体多少要根据datarate和length来决定halSpiStrobe(CCxxx0_SRX); //进入接收状态Delay(5);while (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_GD0) )//while (GDO0){Delay(2);--i;if(i<1)return 0;}if ((halSpiReadStatus(CCxxx0_RXBYTES) & BYTES_IN_RXFIFO)) //如果接的字节数不为0{packetLength = halSpiReadReg(CCxxx0_RXFIFO);//读出第一个字节,此字节为该帧数据长度if(packetLength <= *length) //如果所要的有效数据长度小于等于接收到的数据包的长度{halSpiReadBurstReg(CCxxx0_RXFIFO, rxBuffer, packetLength); //读出所有接收到的数据*length = packetLength; //把接收数据长度的修改为当前数据的长度// Read the 2 appended status bytes (status[0] = RSSI, status[1] = LQI)halSpiReadBurstReg(CCxxx0_RXFIFO, status, 2); //读出CRC校验位halSpiStrobe(CCxxx0_SFRX); //清洗接收缓冲区return (status[1] & CRC_OK); //如果校验成功返回接收成功}else{*length = packetLength;halSpiStrobe(CCxxx0_SFRX); //清洗接收缓冲区return 0;}}elsereturn 0;}四、下载与测试在代码编译成功之后,我们通过下载代码到STM32开发板上,调试发送部分时可以看到:调试接收部分时可以看到:。
433m无线模块
一、发射模块参数脚位及使用说明:脚位(从左到右)及使用说明:脚位名称功能说明1 ATAD 数据输入脚2 VCC 电源正极3 GND 电源负极用途:遥控开关、接收模块、摩托车、汽车防盗产品、家庭防盗产品、电动门、卷帘门、窗、遥控插座、遥控LED、遥控音响、遥控电动门、遥控车库门、遥控伸缩门、遥控卷闸门、平移门、遥控开门机、关门机等门控系统、遥控窗帘、报警主机、报警器、遥控摩托车、遥控电动车、遥控MP3、遥控灯、遥控车、安防等民用及工业配套遥控领域二、不带编码433M发射模块技术指标1、通讯方式:调幅AM2、工作频率:315MHZ/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三、接收模块参数脚位及使用说明:脚位名称功能说明1 、ANT 接天线端2 、VCC 电源正极3、4 、DATA 数据输出5 、GND 电源负极接收模块有四个外部接口,VCC"表示接电源正极," DATA"表示输出,"GND"表示接电源负极(产品上有英文标示)。
无线数据传输广泛地运用在车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信、数字音频、数字图像传输等领域中。
四、接收模块的技术参数工作电压(V): DC5V静态电流(mA): 4MA调制方式:调幅(OOK)工作温度: -10℃~+70℃接收灵敏度(dBm): -105DB工作频率(MHz):315、433.92MHz(266-433MHZ频率段可任选)尺寸(LWH): 30*14*7mm如果距离要求较远,可接1/4波长的天线,一般采用50欧姆单芯导线,天线的长度315M的约为23cm,433M的约为17cm;天线位置对模块接收效果亦有影响,安装时,天线尽可能伸直,远离屏蔽体,高压,及干扰源的地方;使用时接收频率、解码方式及振荡电阻应与发射匹配五、、质量特点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。
433无线模块使用方法
433无线模块使用方法
433无线模块使用方法
433无线模块是一种低功耗、低成本、简单易用的无线通信模块,广泛应用于无线遥控、无线传感器、无线数据传输等领域。
以下是433无线模块的使用方法。
一、接线方法
1. 把模块的VCC引脚连接到5V电源,GND引脚连接到地线。
2. 把模块的DATA引脚连接到需要传输数据的单片机的TX引脚,如果是无需接收数据的模块则不需要连接RX引脚。
3. 如果需要使用无线接收功能,则将模块的RX引脚连接到单片机的RX引脚。
二、编程方法
1. 使用单片机的串口通信库,将需要发送的数据通过串口发送到433无线模块的DATA引脚。
2. 接收数据时,通过单片机的串口接收函数,接收433无线模块发送过来的数据,如果无需接收数据,则可以不使用该功能。
三、注意事项
1. 433无线模块的传输距离与环境因素有关,建议在空旷的环境下使用。
2. 433无线模块的发送功率较小,如果需要传输远距离或在信号干扰较大的环境下,建议使用增强型的433无线模块。
3. 在使用433无线模块的时候,需要注意避免串口波特率不一致造成的数据传输错误。
4. 在使用433无线模块时,需要设置好模块的工作频率,避免不同频率之间的干扰。
总结
以上是关于433无线模块使用方法的详细介绍,进行使用时需要分清楚发送与接收的信号端口,并根据不同环境需求来选择合适的433
无线模块类型,注意事项也需要细心和谨慎处理。
希望本文能够对初次接触433无线模块的读者提供一定的帮助。
433无线组网方案
433无线组网方案1. 引言随着物联网技术的迅猛发展,无线组网方案变得越来越重要。
433MHz无线通信技术作为低功耗、长距离传输的一种无线通信技术,在物联网、智能家居、工业自动化等领域得到了广泛应用。
本文将介绍433MHz无线组网方案的基本原理和应用场景。
2. 无线组网原理433MHz无线组网方案基于433MHz无线射频通信技术,其原理主要包括无线模块、射频信号传输和数据处理等部分。
具体原理如下:2.1 无线模块无线模块是实现433MHz无线组网的基础设备,通常由无线收发器、天线和微控制器等组成。
其中,无线收发器负责接收和发送射频信号,天线用于接收和发送信号,微控制器负责处理数据和控制通信过程。
2.2 射频信号传输433MHz无线组网方案使用433MHz射频信号进行通信。
射频信号通过无线模块的天线进行发射和接收,在空中传输数据信息。
由于433MHz信号具有较好的传输能力和穿透能力,能够实现长距离的通信。
2.3 数据处理数据处理是无线组网方案中的关键环节。
无线模块接收到的射频信号由微控制器进行解码和数据处理,将数据转换为可读格式,并进行相应的操作或控制。
同时,微控制器还负责将需要发送的数据进行编码和射频信号转换,通过无线模块发送出去。
3. 433MHz无线组网方案的应用场景433MHz无线组网方案因其低功耗、长距离传输等特点,在多个领域得到了广泛应用。
下面介绍几个典型的应用场景。
3.1 物联网在物联网领域,433MHz无线组网方案可以用于传感器节点之间的数据传输。
例如,将传感器节点部署在不同的地点,通过433MHz无线组网方案将传感器数据传输到中心节点进行处理和分析,实现对环境、设备等的监测和控制。
3.2 智能家居在智能家居领域,433MHz无线组网方案可以用于智能设备的控制和联动。
例如,通过433MHz无线组网方案,实现智能灯光、窗帘、电视等设备之间的远程控制和自动化联动,提高家居的舒适度和智能化程度。
433m无线模块基础知识
433m无线模块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/度无线数据传输广泛地运用在车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信、数字音频、数字图像传输等领域中。
433M发射模块主要技术指标:1、通讯方式:调幅AM2、工作频率:315MHZ/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。
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。
比如用PT2262或者SM5262等编码集成电路配接时,直接将它们的数据输出端第17脚接至数据模块的输入端即可。
数据模块具有较宽的工作电压范围3~12V,当电压变化时发射频率基本不变,和发射模块配套的接收模块无需任何调整就能稳定地接收。
当发射电压为3V时,空旷地传输距离约20~50米,发射功率较小,当电压5V时约100~200米,当电压9V时约300~500米,当发射电压为12V时,为最佳工作电压,具有较好的发射效果,发射电流约60毫安,空旷地传输距离700~800米,发射功率约500毫瓦。
当电压大于l2V时功耗增大,有效发射功率不再明显提高。
这套模块的特点是发射功率比较大,传输距离比较远,比较适合恶劣条件下进行通讯。
433mhz的简单发射的电路 -回复
433mhz的简单发射的电路-回复433MHz的简单发射电路是一种常用于无线通信的射频电路,广泛应用于无线遥控、传感器通信等领域。
本文将详细介绍433MHz简单发射电路的原理、组成和制作步骤,帮助读者了解如何搭建一套基本的无线通信系统。
1. 原理介绍433MHz是一个射频频率,是工业、科研和家居领域中常见的使用频率之一。
433MHz的射频信号在空中传输,可以覆盖一定范围内的设备。
简单发射电路的原理是将音频或数据信号通过调制电路处理后,转换成射频信号,并通过天线发射出去。
2. 组件清单要制作一个433MHz的简单发射电路,首先需要准备以下组件:- 433MHz调制模块:负责将音频或数据信号转换成433MHz的射频信号。
- 天线:接收和发送无线信号的装置。
- 电容:用于调节电路的频率响应。
- 电阻:用于控制电流流动,保护电路。
- 开关:控制电路的通断。
- 电源:为电路提供电能。
3. 制作步骤按照以下步骤,可以制作一个基本的433MHz简单发射电路。
步骤一:组装电路板首先,在一个适当大小的电路板上布局电路。
根据自己的需要将组件按照原理图的要求连接起来。
确保组件之间的连接正确无误。
步骤二:连接调制模块将调制模块(433MHz模块)连接到电路板上。
根据模块的说明书和引脚定义,正确连接模块的供电电源、输入和输出引脚。
步骤三:添加调节电路根据电路设计,添加电容和电阻来调整电路的频率响应。
这一步骤非常重要,因为正确的频率响应是确保信号传输的关键。
步骤四:安装天线连接天线到电路板上。
天线的安装也非常重要,因为它直接影响信号的传输距离和质量。
确保天线连接稳固且不会松动。
步骤五:供电并测试接通电源,确保电路正常工作。
如果电路工作正常,可以进行信号测试。
使用合适的测试设备或接收器,检测发射出的433MHz射频信号的强度和质量。
4. 注意事项在制作433MHz简单发射电路时,需要注意以下几点:- 保持良好的焊接技术,确保电路的连接可靠。
433无线模块参数
433无线模块参数一、无线模块介绍433无线模块是一种常用的无线通信模块,主要用于远距离数据传输和通信。
无线模块是一种RF射频模块,采用433MHz频段进行通信,具有较好的穿透能力和稳定性。
下面将对433无线模块的主要参数进行详细介绍。
二、工作频率433无线模块的工作频率为433MHz,属于ISM(工业、科学和医疗)频段,在这个频段内无需申请专用频率,可以自由使用。
该频段具有较好的穿透能力,适用于远距离数据传输和通信。
三、通信距离433无线模块的通信距离是使用者在设计时需要考虑的重要参数之一。
通信距离受多种因素影响,如环境、障碍物、天线等。
一般情况下,433无线模块的通信距离在几十米到几百米之间,具体距离可以根据实际需求和设计进行调整。
四、传输速率433无线模块的传输速率是指单位时间内传输的数据量。
一般情况下,433无线模块的传输速率较低,一般在几千bps(比特每秒)到几十千bps之间。
传输速率的选择应根据实际需求,平衡数据传输速度和通信稳定性。
五、工作电压433无线模块的工作电压是指模块正常工作所需的电压范围。
一般情况下,433无线模块的工作电压在3.3V到5V之间,可以根据实际需求进行选择。
同时,还需要注意模块的工作电流,以保证系统正常运行。
六、接口类型433无线模块的接口类型是指模块与其他设备或系统之间的连接方式。
一般情况下,433无线模块采用串口(UART)接口进行数据传输和通信。
通过串口,可以方便地将模块与微控制器、单片机等设备进行连接和通信。
七、工作温度范围433无线模块的工作温度范围是指模块能够正常工作的温度范围。
一般情况下,433无线模块的工作温度范围在-40℃到85℃之间,适用于各种环境和应用场景。
八、功耗433无线模块的功耗是指模块在工作过程中所消耗的电能。
功耗的大小与模块的工作状态、传输速率、工作电压等因素有关。
一般情况下,无线模块的功耗较低,适用于对功耗要求较高的应用场景。
433m无线模块基础知识知识分享
433m无线模块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/度无线数据传输广泛地运用在车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信、数字音频、数字图像传输等领域中。
433M发射模块主要技术指标:1、通讯方式:调幅AM2、工作频率:315MHZ/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。
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。
比如用PT2262或者SM5262等编码集成电路配接时,直接将它们的数据输出端第17脚接至数据模块的输入端即可。
数据模块具有较宽的工作电压范围3~12V,当电压变化时发射频率基本不变,和发射模块配套的接收模块无需任何调整就能稳定地接收。
当发射电压为3V时,空旷地传输距离约20~50米,发射功率较小,当电压5V时约100~200米,当电压9V时约300~500米,当发射电压为12V时,为最佳工作电压,具有较好的发射效果,发射电流约60毫安,空旷地传输距离700~800米,发射功率约500毫瓦。
当电压大于l2V时功耗增大,有效发射功率不再明显提高。
这套模块的特点是发射功率比较大,传输距离比较远,比较适合恶劣条件下进行通讯。
亿佰特-433M无线串口模块E61-TTL-1W技术文档(无线Modbus通讯)
.一.模块介绍 (2)1.1特点简介 (2)1.2电气参数 (3)1.3系列产品 (3)1.4常见问题 (3).二.功能简述 (4)2.1引脚定义 (4)2.2连接单片机 (5)2.3模块复位 (5)2.4AUX详解 (5).三.工作模式 (6)3.1模式切换 (7)3.2传输模式(模式0) (7)3.3保留模式(模式1) (8)3.4命令模式(模式2) (8)3.5休眠模式(模式3) (8)3.6快速通信测试 (8).四.指令格式 (9)4.1出厂默认参数 (9)4.2工作参数读取 (9)4.3版本号读取 (9)4.4复位指令 (9)4.5参数设置指令 (9).五.参数配置 (11).六.包装与焊接 (12).七.定制合作 (12).八.关于我们 (13).1.1E61-TTL-1W是一款高速型433M无线数传模块,内置高性能Array单片机和高速无线RF芯片,UART串口透明传输,工作在425~450.5MHz频段(默认433MHz),发射功率1W。
无线模块在“连续传输方式”下不限数据包的长度,完美实现57600/38400/19200/9600……等串口波特率的连续不间断传输;“定长传输方式”下用户可配置空中速率、FEC使能、密文等参数,将用户数据在当前配置的空中速率下以最高效的方式传输到对方,实现低延迟/高响应。
模块的高速传输特性适合于轮询采样、握手应答通讯、并支持Modbus协议。
模块在空中传输的底层数据采用我司特有的加密算法,每包数据具有随机性,使得其它公司的无线模块截获数据失去意义。
该模块还预留了65536个的用户自定义传输密码(密文),只有密码匹配的无线模块才能收到数据,实现用户数据的加密传输。
1.21.3系列产品E61-TTL-1W1.4常见问题E61-TTL-1W.2.1*我司提供Altium designer封装库请前往官网下载或联系我们索取2.3模块复位E61-TTL-1W2.4AUX 详解E61-TTL-1W2.2AUX 用于无线收发缓冲指示和自检指示。
m无线模块基础知识
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/度无线数据传输广泛地运用在车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信、数字音频、数字图像传输等领域中。
433M发射模块主要技术指标:1、通讯方式:调幅AM2、工作频率:315MHZ/433MHZ3、频率稳定度:±75KHZ4、发射功率:≤500MW5、静态电流:≤6、发射电流:3~50MA7、工作电压:DC 3~12V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。
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。
比如用PT2262或者SM5262等编码集成电路配接时,直接将它们的数据输出端第17脚接至数据模块的输入端即可。
数据模块具有较宽的工作电压范围3~12V,当电压变化时发射频率基本不变,和发射模块配套的接收模块无需任何调整就能稳定地接收。
当发射电压为3V时,空旷地传输距离约20~50米,发射功率较小,当电压5V时约100~200米,当电压9V时约300~500米,当发射电压为12V时,为最佳工作电压,具有较好的发射效果,发射电流约60毫安,空旷地传输距离700~800米,发射功率约500毫瓦。
当电压大于l2V时功耗增大,有效发射功率不再明显提高。
这套模块的特点是发射功率比较大,传输距离比较远,比较适合恶劣条件下进行通讯。
433无线模块工作原理
433无线模块工作原理宝子们!今天咱们来唠唠那个超有趣的433无线模块的工作原理呀。
你知道吗,433无线模块就像是一个小小的魔法盒子。
这个小盒子里面可藏着不少的秘密呢。
它主要是在433MHz这个频率上玩它的魔法。
想象一下,这个频率就像是一条特殊的高速公路,只有在这个频率上的信号才能在这条路上跑。
这个模块呀,有发射端和接收端。
咱先说说发射端吧。
发射端就像是一个超级小广播电台。
当你给它一些数据,比如说你想让一个遥控小车子前进或者后退,这个发射端就会把这些数据变成一种特殊的信号,就像把你说的话变成一种独特的电波语言。
这个过程呢,就有点像把普通的文字加密成只有特定人能懂的密码一样。
然后呀,这个发射端就把这个加密后的信号发射出去,就像小广播电台把声音通过电波发送出去一样。
这个信号就沿着433MHz的频率高速公路欢快地跑出去啦。
再来说说接收端。
接收端就像是一个超级灵敏的小耳朵。
它一直在那里等着433MHz频率上的信号。
当那个发射端发出来的信号跑过来的时候,接收端就像听到了好朋友的呼唤一样,一下子就捕捉到这个信号。
然后呢,它可不会就这么傻愣愣地接收着,它会把这个接收到的加密信号再进行解密,把它变回原来的数据。
就像把密码又还原成我们能看懂的文字一样。
这样,接收端就知道了发射端发过来的是什么信息啦,然后就可以根据这个信息去做相应的事情,比如让小车子按照指令前进或者后退。
这个433无线模块的工作呀,还和它的天线有关系呢。
天线就像是这个小模块的小触角。
发射端的天线把信号尽可能地强力发射出去,让信号能够跑得远一点。
就像你大声呼喊的时候,张开嘴巴能让声音传得更远一样。
接收端的天线呢,就努力地捕捉空气中的微弱信号,就像小耳朵努力地听远处传来的声音一样。
而且哦,433无线模块的工作还得讲究环境呢。
如果周围有很多干扰,就像在一个很吵闹的集市里,信号可能就会受到影响。
比如说有其他的电器设备也在发射类似频率的信号,那就像是有很多人同时在说话,这个时候433无线模块可能就会有点迷糊,接收端可能就不能很好地接收到正确的信号啦。
无线433MHZ频段传输通讯模块的特点
无线433MHZ频段传输通讯模块的特点1.长距离传输:433MHz频段具有较好的传输性能,可以实现较远距离的数据传输。
在开放空间中,传输距离可达数百米,适用于需要长距离通信的场景。
2.高抗干扰性:433MHz频段相对于其他常见频段,如2.4GHz,有较好的抗干扰性能。
这是因为在433MHz频段中,物体的穿透能力较强,无线信号可以更好地穿过墙壁、障碍物等,减少干扰的影响。
3.低功耗:433MHz频段设备通常采用低功耗的设计,能够长时间工作,节省电力消耗。
这使得433MHz频段适用于电池供电的无线设备,如远程控制器、智能家居传感器等。
4.低成本:与高频段的无线通信设备相比,433MHz频段通信模块通常价格较低廉。
这使得433MHz频段成为一种经济实惠的选择,适用于大规模应用,如无线门铃、无线汽车遥控器等。
5.广泛应用:433MHz频段通信模块在各种应用场景中得到广泛应用。
它可以用于远程控制,如无线遥控器、无线智能家居系统;也可以用于数据传输,如无线传感器网络、无线数据采集和监测系统等。
6.简单易用:433MHz频段无线通信模块通常具有简单易用的特点,操作简便。
它们通常提供标准的串口接口,可以方便地与各种控制设备连接,实现数据的传输和通信。
同时,通信模块可以通过设置不同的参数和协议,满足不同应用场景的需求。
7.稳定可靠:433MHz频段通信模块通常具有较好的稳定性和可靠性。
它们采用高质量的无线电元件和设计,可以抵抗较差环境的影响,提供稳定的无线通信链接。
总之,无线433MHz频段传输通讯模块具有长距离传输、高抗干扰性、低功耗、低成本、广泛应用、简单易用和稳定可靠等特点,适用于各种无线通信需求的场景。
433mhz无线模块接收和发射频率和偏频的关系
433mhz无线模块接收和发射频率和偏频的关系
433MHz无线模块是一种常用的无线通讯模块,它包括接收和发射两个部分。
在使用过程中,我们需要了解它的频率和偏频的关系。
首先,频率是指无线信号的波长,单位为赫兹(Hz),而偏频是指发送和接收设备之间的频率误差。
在433MHz无线模块中,频率通常被固定在433MHz左右。
然而,由于发送和接收设备之间的频率误差,实际上接收到的信号频率可能略微偏离433MHz。
这个偏差通常称为偏频,它可以通过校准频率来纠正。
校准频率一般是通过调整无线模块的晶振频率来实现的。
如果晶振频率太高,那么接收到的信号频率会偏低,反之则会偏高。
因此,我们可以通过调整晶振频率来使接收到的信号频率达到准确的
433MHz。
总之,了解433MHz无线模块的频率和偏频的关系对于正确使用它非常重要。
在使用过程中,我们需要进行频率校准,以确保接收到的信号频率准确无误。
- 1 -。
433工作原理
433工作原理433工作原理是指一种无线通信协议,主要使用于低速率的数据交换和远程控制。
它的工作原理是基于射频无线信号传输的原理,通过一对建立在不同设备之间的433MHz无线模块,实现设备之间的数据传输和通信。
以下是433工作原理的相关参考内容:1. 射频无线信号传输原理射频信号指的是频率高于500kHz,低于300GHz的电磁波信号。
它可以在没有物理连线的情况下,在两个设备之间进行数据传输。
无线信号传输过程中,发射端会将要传输的信息转换成无线信号,并通过天线向空气中发送出去。
接收端则通过天线接收信号,并将其转换成数字信号。
进而解码出原始信息。
2. 433工作原理433MHz无线模块是一种基于射频技术的无线通信模块,其工作原理是通过发送和接收433MHz的无线信号来传输数据。
在通讯过程中,一个设备会做为发送端,另一个设备作为接收端。
在发送端,数据经过处理后,被转化为无线信号,并通过天线以433MHz频率发送到接收端。
而在接收端,则通过天线接收到发射端发送的无线信号,并由解码器还原原始数据。
3. 433通讯方式433通讯方式一般由发射端和接收端两部分组成。
发射端通常包括一个天线和射频发送芯片,而接收端则包括天线、解码器和射频接收芯片。
通讯时,发射端通过射频发送芯片将数字信号转换成无线信号,并通过天线发送到接收端。
接收端通过天线接收到信号后,解码器解码原始数据,并通过射频接收芯片将其转换成数字数据。
4. 433应用场景433无线通信协议可以广泛应用于家庭自动化、智能家居、无人机遥控等领域。
例如,智能家居中,通过使用433无线模块,用户可以通过手机控制窗帘开关、灯光调整等家居设备。
同时,433无线模块也可以应用于工控系统中,实现设备之间的远程通信。
5. 433工作原理的优缺点优点:在基于433MHz无线通信的设备中,单向传输的所需的硬件和技术成本都比较低。
同时,信号稳定,能够实现较远距离的数据传输。
且能够实现多种不同的通讯方式,如单向、双向、点对点等模式。
433无线模块参数
433无线模块参数433无线模块是一种常用的无线通信模块,具有一系列特定的参数和功能。
本文将介绍433无线模块的参数,包括频率、传输速率、调制方式、传输距离和工作电压等,并探讨其在实际应用中的优势和适用范围。
1. 频率433无线模块的频率通常为433MHz,属于超高频(UHF)无线通信频段。
这个频段在无线通信中被广泛应用,具有较好的穿透力和抗干扰能力,适用于远距离传输和障碍物穿越的场景。
2. 传输速率433无线模块的传输速率一般在1-10kbps之间,具体取决于所采用的调制方式和编码方式。
传输速率较低的特点使其适合于低功耗和简单数据传输的应用,如无线遥控、温湿度监测等。
3. 调制方式433无线模块常用的调制方式有OOK(On-Off Keying)、FSK (Frequency Shift Keying)和ASK(Amplitude Shift Keying)等。
OOK调制方式简单且功耗较低,FSK调制方式抗干扰能力较强,ASK调制方式传输距离较远。
不同的调制方式适用于不同的应用场景,可以根据实际需求选择合适的调制方式。
4. 传输距离433无线模块的传输距离与多种因素有关,包括天线增益、传输功率、环境干扰等。
一般情况下,433无线模块的传输距离可达几百米,但实际应用中可能会受到环境影响而有所降低。
为了确保稳定的传输距离,可以采用增加天线增益、增大传输功率或使用中继设备等方式进行增强。
5. 工作电压433无线模块的工作电压一般为3.3V或5V,具体取决于模块的设计和需求。
在使用时,需要根据实际情况选择合适的电源供应方式,确保模块正常工作。
433无线模块作为一种常用的无线通信模块,在实际应用中具有以下优势和适用范围:1. 易于使用:433无线模块通常具有简单的接口和配置方式,不需要复杂的调试和编程,适合初学者和非专业人士使用。
2. 成本低廉:相比其他无线通信技术,433无线模块的成本相对较低,可以在成本敏感的应用中得到广泛应用。
433mhz的简单发射的电路
433MHz简单发射电路的设计与原理随着无线通信技术的发展,433MHz无线模块在遥控、遥测、无线数传等领域得到了广泛的应用。
本文将介绍一种简单的433MHz发射电路的设计原理和实现方法,帮助读者了解如何设计并实现一个基于433MHz的简单发射电路。
一、电路原理1. 433MHz无线模块433MHz无线模块是一种低成本、低功耗的无线通信模块,常用于短距离无线通信。
它可以通过信号接收和发射来实现无线数据传输,结构简单,易于实现。
2. 发射电路原理433MHz的简单发射电路主要由射频发射器、晶体振荡器、配套电路等组成。
其工作原理是通过晶体振荡器产生稳定的载波信号,经过射频发射器进行调制并发射出去,实现无线数据传输。
二、电路设计1. 元器件选择在设计433MHz的简单发射电路时,需要选择合适的元器件,包括射频发射器、晶体振荡器、天线等。
其中,射频发射器要求工作频率为433MHz,具有稳定的调制和发射能力;晶体振荡器需要选择合适的频率,并具有较好稳定性和频率准确度;天线要具有较好的频率匹配特性,以提高发射效果。
2. 电路连接与布局在电路连接方面,需要根据射频发射器的控制引脚来实现数据调制,将晶体振荡器输出的载波信号通过射频发射器进行调制并输出。
布局上要注意射频传输路径的阻抗匹配,尽量减小电路中的干扰和损耗。
三、电路实现1. 选取合适的芯片和模块要实现433MHz的简单发射电路,可以选取一些市场上常见、成熟的芯片和模块,比如CC1101射频发射器芯片、433MHz射频发射模块等,它们已经具有完善的调制、发射功能,只需进行简单的连接和编程即可实现。
2. 连接调试在连接调试过程中,需要注意射频传输路径的匹配和阻抗,尽量减小信号损耗和反射,确保信号的完整传输。
通过示波器等测试仪器观察信号的调制效果和发射效果,进行相应的调整和优化。
3. 程序设计对于一些集成了微控制器的射频发射模块,可以通过程序设计来实现数据的编码和发送控制。
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433m无线模块
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
无线数据传输广泛地运用在车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信、数字音频、数字图像传输等领域中。
433M发射模块主要技术指标:
1、通讯方式:调幅AM
2、工作频率:315MHZ/433MHZ
3、频率稳定度:±75KHZ
4、发射功率:≤500MW
5、静态电流:≤0.1UA
6、发射电流:3~50MA
7、工作电压:DC 3~12V
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。
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。
比如用PT2262或者SM5262等编码集成电路配接时,直接将它们的数据输出端第17脚接至数据模块的输入端即可。
数据模块具有较宽的工作电压范围3~12V,当电压变化时发射频率基本不变,和发射模块配套的接收模块无需任何调整就能稳定地接收。
当发射电压为3V时,空旷地传输距离约20~50米,发射功率较小,当电压5V时约100~200米,当电压9V时约300~500米,当发射电压为12V时,为最佳工作电压,具有较好的发射效果,发射电流约60毫安,空旷地传输距离700~800米,发射功率约500毫瓦。
当电压大于l2V时功耗增大,有效发射功率不再明显提高。
这套模块的特点是发射功率比较大,传输距离比较远,比较适合恶劣条件下进行通讯。
天线最好选用25厘米长的导线,远距离传输时最好能够竖立起来,因为无线电信号传输时收很多因素的影响,所以一般实用距离只有标称距离的一半甚至更少,这点需要开发时注意。
数据模块采用ASK方式调制,以降低功耗,当数据信号停止时发射电流降为零,数据信号与发射模块输入端可以用电阻或者直接连接而不能用电容耦合,否则发射模块将不能正常工作。
数据电平应接近数据模块的实际工作电压,以获得较高的调制效果。
发射发射模块最好能垂直安装在主板的边缘,应离开周围器件5mm以上,以免受分布参数影晌。
模块的传输距离与调制信号频率及幅度,发射电压及电池容量,发射天线,接收机的灵敏度,收发环境有关。
一般在开阔区最大发射距离约800米,在有障碍的情况下,距离会
缩短,由于无线电信号传输过程中的折射和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。
这里介绍一种市场上最常用的433M发射芯片XC4388。
该芯片包括了一个功率放大器,单稳态电路和一个由由内部电压控制振荡器和循环过滤的锁相环。
单稳态电路用来控制锁相环和功率放大器,使其在操作时可以快速启动。
XC4388具备自动待机功能,待机电流小于1uA;所需外部器件很少,频率范围为250MHz~450MHz。
[
433M超再生接收模块技术指标
433/315超再生接收模块SR9915
超再生接收模块的体积:30x13x8毫米
主要技术指标:
1、通讯方式:调幅AM
2、工作频率:315MHZ/433MHZ
3、频率稳定度:±200KHZ
4、接收灵敏度:-106DBM
5、静态电流:≤5MA
6、工作电流:≤5MA
7、工作电压:DC 5V
8、输出方式:TTL电平
接收模块的工作电压为5伏,静态电流4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。
这种电路的优点在于:
1、天线输入端有选频电路,而不依赖1/4波长天线的选频作用,控制距离较近时可以剪短甚至去掉外接天线
2、输出端的波形在没有信号比较干净,干扰信号为短暂的针状脉冲,而不象其它超再生接收电路会产生密集的噪声波形,所以抗干扰能力较强。
3、模块自身辐射极小,加上电路模块背面网状接地铜箔的屏蔽作用,可以减少自身振荡的泄漏和外界干扰信号的侵入。
4、采用带骨架的铜芯电感将频率调整到315M后封固,这与采用可调电容调整接收频率的电路相比,温度、湿度稳定性及抗机械振动性能都有极大改善。
可调电容调整精度较低,只有3/4圈的调整范围,而可调电感可以做到多圈调整。
可调电容调整完毕后无法封固,因为无论导体还是绝缘体,各种介质的靠近或侵入都会使电容的容量发生变化,进而影响接收频
率。
另外未经封固的可调电容在受到振动时定片和动片之间发生位移;温度变化时热胀冷缩会使定片和动片间距离改变;湿度变化因介质变化改变容量;长期工作在潮湿环境中还会因定片和动片的氧化改变容量,这些都会严重影响接收频率的稳定性,而采用可调电感就可解决这些问题,因为电感可以在调整完毕后进行封固,绝缘体封固剂不会使电感量发生变化。
433M超外差接收模块技术指标
超外差接收模块的体积:35x13x8毫米
主要技术指标:
1、通讯方式:调幅AM
2、工作频率:316.8MHZ
3、频率稳定度:±75KHZ
4、接收灵敏度:-102DBM
5、静态电流:≤5MA
6、工作电流:≤5MA
7、工作电压:DC 5V
8、输出方式:TTL电平
这里提供的超外差接收模块采用进口高性能无线遥控及数传专用集成电路
RX3310A,并且采用316.8M声表谐振器,所以工作稳定可靠,适合比较恶劣的环境下全天候工作。
RX3310A集成电路介绍:
RX3310A是台湾HMARK公司生产的专门用于幅度键控ASK调制的无线遥控及数
传信号的接收集成电路,内含低噪音高频放大、混频器、本机振荡、中频放大器、中频滤波器、比较器等,为一次变频超外差电路,双列18脚宽体贴片封装,主要技术指标如下:
工作频率:150~450MHZ
工作电压:2.7~6V
工作电流:2.6毫安(3V电源时)
接收灵敏度:-105DBM(1K数据速率而且天线匹配时)
最高数据速率:9.6KBPS
从外接天线接收的信号经C8耦合到L3、C9组成的选频网络进行阻抗变换后输入RX3310的内部高频放大器输入端14脚,经芯片内的高频放大后(增益为15~20DB)的信号再经混频器与本机振荡信号(316.8M)混频,产生1.8M的中频信号,此中频信号经内部中频放大后由第3脚输出,再进入比较器放大整形,最后数据从第8脚输出。
超外差接收机对天线的阻抗匹配要求较高,要求外接天线的阻抗必须是50欧姆的,否则对接收灵敏度有很大的影响,所以如果用1/4波长的普通导线时应为23厘米最佳,要尽可能减少天线根部到发射模块天线焊接处的引线长度,如果无法减小,可以用特性阻抗50欧姆的射频同轴电缆连接(天线焊点右侧有一个专门的接地焊点)
另外再介绍一种常用的单芯片超外差接收器XC4366。
它是一个真正的“从天线接收到数据输出”的单片电路。
所有的射频和中频的调谐都在集成电路里完成,这样可以无须手动调整并且降低成本。
实现了一个高度可靠且低成本的解决方案。
[2]
XC4366提供了两种附加的功能,(1)一个关闭引脚,在任务周期操作时可以用来关闭设备;(2)一个唤醒输出引脚,当接收到射频信号时,它可以提供一个输出标记。
这些特点使得XC4366可以用在低功耗的应用上,比如RKE和远程控制。
XC4366上提供了所有的中频滤波和数据解调滤波器,所以,不需要外部的滤波器了。
四个解调滤波器的带宽可以由用户从外部控制。