红外遥控技术.讲义

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红外遥控技术与应用课件

红外遥控技术与应用课件

02
红外报警系统:通过红外传感器检测入侵,发出报警信号
03
红外热成像技术:通过红外线检测物体温度,实现火灾预警
04
红外遥控技术:通过红外线控制安防设备,实现远程控制和自动化控制
谢谢
3
2
4
1
红外线:一种不可见光,具有较强的穿透性
红外遥控应用:家电、汽车、安防等领域
红外遥控:利用红外线进行遥控的技术
红外遥控原理:通过发射和接收红外信号,实现对设备的控制
红外遥控信号传输
红外线:一种不可见光,波长在760nm到1mm之间
红外遥控信号:通过红外线传输的控制信号
红外遥控信号传输原理:利用红外线作为载体,将控制信号调制到红外线上,通过红外线发射器发射出去,再由红外线接收器接收并解调,实现对设备的控制
红外遥控信号传输距离:一般不超过10米,受环境影响较大
红外遥控信号传输速度:一般不超过100Kbps,受红外线传输特性限制
3
4
5
2
红外遥控技术应用
家电控制
01
红外遥控技术在家电中的应用
02
红外遥控器的基本结构和工作原理
03
家电红外遥控技术展趋势
安防监控
01
红外摄像头:通过红外线捕捉图像,实现夜间监控
演讲人
红外遥控技术与应用课件
01.
红外遥控技术原理
02.
红外遥控技术应用
目录
1
红外遥控技术原理
红外线基本概念
4
3
红外线可以穿透物体,实现非接触式测量和控制
红外线在通信、医疗、军事等领域有广泛应用
2
1
红外线是一种电磁波,波长在760nm到1mm之间

红外遥控器PPT资料(正式版)

红外遥控器PPT资料(正式版)
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。
处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。继电器一般有 两股电路,为低压控制电路和高压工作电路。
继电器驱动
ULN2003 ULN是集成达林顿管IC,内部还集成了一个消线圈反电动势
使用注意事项
1.天线用软导线或其它硬质金属(如拉杆天 线),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。 2.电源电压要求稳定且波纹系数低,需多级 滤波(如增加磁珠﹑电感﹑电容等)。 3.若配合单片机使用建议 MCU 时钟频率在 4MHZ 以下并且晶体尽量远离 RF 接收模 块, 否则晶体的高次谐波会影响通讯距离。
参数指标
• ULN2003是一个非门电路,包含7个单元, 5.控制方式:锁存型(L)、非锁存型 M)、自锁型(T)(可跳冒由用户自由选择) 但独每个单元驱动电流最大可达350mA。 处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。 9. 输出信号:TTL 电平透明传输
继电器
电磁继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。 7Biblioteka .灵敏度:优于-105dBm(50Ω)
通常单片机驱动ULN2003时,上拉2K的电阻较为合适,同时,COM引脚应该悬空或接电源。
只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的 天线长度:24cm(315MHz), 18cm(433.
红外遥控器
TDL-T6A技术指标与应用
1 .工作电压:12V 2 .静态工作电流:≤7mA 3.控制电压电流:7A 240VAC | 10A 24VDC 4 .工作频率:315MHz 433.92MHz, 特殊频率可定制 5.控制方式:锁存型(L)、非锁存型 M)、自锁 型(T)(可跳冒由用户自由选择) 6.控制路数:六路(注:L型六路会相互影响,M型六 路互不影响,T型六路独立工作互不影响)

红外遥控发射接收系统课件

红外遥控发射接收系统课件

发射器的电路设计
电源电路
为发射器提供稳定的直流电源,确保发 射器正常工作。
调制电路
将编码后的控制信号调制到红外载波上 ,形成红外遥控信号。
控制电路
负责编码和控制信号的生成,将按键输 入转化为红外信号。
发射电路
将调制后的红外信号发送出去,实现遥 控功能。
发射器的编码方式
01
脉冲位置编码
通过控制脉冲信号在不同位置 出现与否进行编码。
抗同频干扰
当多个同频的红外遥控信号同时存在时,可能会对接收器造成干扰。为了提高 抗干扰能力,可以采用编码和解码技术,使接收器只对特定编码的红外遥控信 号敏感。
04
红外遥控发射接收系统的 调试与优化
调试步骤与方法
电源检查
检查电源是否稳定,避免因电 源问题导致系统工作异常。
距离与角度测试
测试红外遥控在不同距离和角 度下的信号接收效果,确保正 常工作范围。
高效能
随着技术的进步,红外遥控发射接收 系统的处理速度和传输效率将得到大 幅提升,以满足实时性和可靠性的需 求。
应用领域拓展
智能家居
红外遥控发射接收系统将广泛应 用于智能家居领域,实现家电设
备的远程控制和自动化管理。
智能安防
红外遥控发射接收系统在智能安防 领域具有广泛的应用前景,如监控 、报警等。
红外遥控发射接收系统的应用场景
家用电器控制
用于电视、空调、音响等家用电器的开 关、音量调节等功能。
工业控制
用于控制自动化设备、机器人等,实现 远程操控。
智能家居系统
作为智能家居系统中的一种无线通信方 式,实现家庭内部各种设备的互联互通 。
办公设备
用于投影仪、打印机等办公设备的无线 控制。

红外线遥控工作原理

红外线遥控工作原理

红外线遥控工作原理近年来,随着科技的发展,遥控技术在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。

无论是电视遥控器、空调遥控器还是智能手机中的红外遥控功能,都离不开红外线遥控技术的支持。

那么,红外线遥控是如何工作的呢?本文将深入探讨红外线遥控的工作原理。

一、红外线概述首先,我们需要了解一下红外线。

红外线是一种波长较长于可见光的电磁辐射。

虽然我们无法直接看到红外线,但它在日常生活中的作用举足轻重。

红外线不仅被广泛应用于安防监控、远程测温等领域,还可以利用其特性进行遥控操作。

二、红外线遥控器构成红外线遥控器通常由遥控器主体和遥控接收器两部分组成。

遥控器主体是我们手持的设备,用于发送红外信号。

遥控接收器则是接收红外信号并将其转化为相应的指令信号。

接下来,我们将详细介绍这两个组成部分的工作原理。

1. 遥控器主体遥控器主体是红外线遥控系统的发射端,它内部包含以下几个关键组件:(1)微控制器:负责整个遥控器系统的控制和指令处理。

(2)红外发射器:用于发射红外信号的装置,通常由红外发光二极管构成。

(3)按钮/按键:我们按下按钮时,会触发微控制器产生相应的信号。

当我们按下按钮时,微控制器会接收到按钮信号,然后根据预设的编码方式生成相应的红外信号。

这一信号通过红外发射器发射出去,完成一次遥控操作。

2. 遥控接收器遥控接收器主要负责接收遥控器发出的红外信号,并将其转化为电信号。

遥控接收器内部包括以下几个重要组件:(1)红外接收器:用于接收红外信号的器件,通常由红外接收二极管构成。

(2)解码器:对接收到的红外信号进行解码,并转化为指令信号。

(3)输出装置:负责将解码后的指令信号输出到被控设备。

当我们按下遥控器按钮时,遥控器主体发射的红外信号被红外接收器接收到。

红外接收器将接收到的信号送给解码器进行解码处理,解码器根据信号内容解析出相应的指令信号。

最后,指令信号通过输出装置输出,被控设备根据指令信号执行相应操作。

三、红外编码技术在红外线遥控的过程中,红外信号的编码非常重要。

红外遥控原理及应用课件

红外遥控原理及应用课件
干扰和恶意攻击
恶意用户可以通过发送干扰信号或恶意代码来干扰或控制受控设 备的正常工作。
安全防护措施
设置密码或身份验证
在红外遥控设备上设置密码或身份验证机制,确保只有授权用户 能够进行操作。
加密传输信号
采用加密技术对红外遥控信号进行加密,防止信号被窃取和破解。
定期更新和升级
及时更新和升级红外遥控设备的固件或软件,以修复可能存在的安 全漏洞。
RC-5协议
由Philips公司开发,主要用于电视机的遥控,采 用脉冲宽度调制(PWM)方式,具有高速抗干 扰能力。
Philips RC-6协议
Philips公司开发的另一种红外遥控编码方式,采 用PPM方式,具有高可靠性和快速响应的特点。
抗干扰技术
扩频技术
频域滤波技术
通过扩展信号的频谱来减小干扰的影 响,常用的有直接序列扩频和跳频扩 频两种。
3. 上传代码
将编写好的代码上 传到红外接收器中 。
5. 调试与优化
根据实验结果,对 代码进行调试和优 化。
实验结果与分析
功能实现
通过实验,实现了红外遥控的基本功 能,如开关、音量调节等。
性能评估
对实验结果进行性能评估,如响应速 度、稳定性等。
问题与解决方案
在实验过程中遇到的问题及相应的解 决方案。
车门控制
红外遥控器可以用来远程控制 车门的开关。
灯光控制
红外遥控器可以用来控制车灯 的开关,如前大灯、雾灯等。
其他
如车载音响、导航系统等也可 以通过红外遥控器进行控制。
04
红外遥控发展前景
技术创新与改进
编码方式的优化
随着技术的进步,红外遥控的编码方式也在不断优化,以提高信 号传输的稳定性和抗干扰能力。

红外遥控系统详解

红外遥控系统详解

红外线遥控系统红外线遥控是目前使用最广的一种遥控手段。

红外线遥控装置具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点,因而继彩电、录像机之后,在录音机、音响设备、空调机,以及玩具等其它小型电器装置上也纷纷采用红外线遥控。

一 红外遥控系统原理1红外遥控系统简图通用红外遥控系统由发射和接收两大部分组成。

使用专门编码/解码IC来进行来进行操作控制,如下图所示,发射部分包括键盘矩阵、编码调制、LED红外发送器;接收部分包括光/电转换放大器、解调、解码电路。

图1 红外遥控系统图2遥控发射器和编码格式遥控发射器专用芯片很多,根据编码格式可以分成脉冲宽度调制和脉冲相位调制两大类,其中以运用比较广泛,解码比较容易的脉冲宽度调制来加以说明,现以日本NEC的uPD6121G组成发射电路为例说明编码原理。

当发射器按键按下后,即有遥控码发出,所按的键不同遥控编码也不同。

这种遥控码具有以下特征:采用脉宽调制的串行码,以脉宽为0.565ms、间隔0.56ms、周期为1.125ms的组合表示二进制的“0”;以脉宽为0.565ms、间隔1.685ms、周期为2.25ms的组合表示二进制的“1”,如图2所示。

上述“0”和“1”组成的32位二进制码经38kHz的载频进行二次调制以提高发射效率,达到降低电源功耗的目的。

然后再通过红外发射二极管产生红外线向空间发射,如图3所示。

UPD6121G产生的遥控编码是连续的32位二进制码组,其中前16位为用户识别码,能区别不同的电器设备,防止不同机种遥控码互相干扰。

该芯片的用户识别码固定为十六进制01H;后16位为8位操作码(功能码)及其反码。

UPD6121G 最多额128种不同组合的编码。

遥控器在按键按下后,周期性地发出同一种32位二进制码,周期约为108ms。

一组码本身的持续时间随它包含的二进制“0”和“1”的个数不同而不同,大约在45~63ms之间,图4为发射波形图。

当一个键按下超过36ms,振荡器使芯片激活,将发射一组108ms的编码脉冲,这108ms发射代码由一个起始码(9ms),一个结果码(4.5ms),低8位地址码(9ms~18ms),高8位地址码(9ms~18ms),8位数据码(9ms~18ms)和这8位数据的反码(9ms~18ms)组成。

红外遥控技术浅析

红外遥控技术浅析

红外遥控技术浅析一、本文概述随着科技的飞速发展,遥控技术已经深入到我们的日常生活之中,而红外遥控技术更是其中的佼佼者。

红外遥控技术以其简单易用、成本低廉、传输效率高等特点,广泛应用于家电控制、智能设备、安全监控等领域。

本文旨在浅析红外遥控技术的基本原理、发展历程、应用领域以及未来发展趋势,以期对读者提供一个全面而深入的理解。

我们将从红外遥控技术的基本概念出发,介绍其工作原理和技术特点。

接着,我们将回顾红外遥控技术的发展历程,包括其早期的应用和近年来的技术进步。

然后,我们将详细探讨红外遥控技术在各个领域的应用,如电视、空调、智能家居等,以及在这些领域中红外遥控技术如何提升用户体验和生活质量。

我们还将关注红外遥控技术的未来发展趋势,包括新型红外遥控技术的研发、红外遥控技术与其他技术的融合、以及红外遥控技术在物联网和智能家居等领域的应用前景。

本文将全面解析红外遥控技术的各个方面,帮助读者深入理解这一技术,同时也为红外遥控技术的未来发展提供一些参考和启示。

二、红外遥控技术原理红外遥控技术是一种利用红外线传递控制信号的无线通信技术。

其基本原理可以归结为发射和接收两个部分。

在发射端,红外遥控器内置的红外发射器会将控制信号转化为红外光信号,然后通过红外线发射出去。

这种控制信号通常是一种编码后的二进制信号,可以表示各种指令或者状态信息。

红外光信号的波长通常在700纳米至1毫米之间,位于可见光光谱的红色末端之外,因此人眼无法直接看到。

在接收端,被控设备(如电视、空调等)通常内置有红外接收器。

当红外接收器接收到红外光信号后,会将其转化为电信号,然后进一步解码还原为原始的控制信号。

接着,这些控制信号会被设备内部的微处理器识别并执行相应的操作,如切换频道、调整音量、开启/关闭设备等。

红外遥控技术具有许多优点,如传输速度快、抗干扰能力强、功耗低、成本低等。

然而,它也有一些局限性,如传输距离短(通常在10米以内)、传输方向性强(需要直线传输,不能绕过障碍物)、安全性较低(容易被截获和复制)等。

红外遥控原理及应用

红外遥控原理及应用


红外线遥控接收器的作用是将接收到的红外线遥控信号,经过放大、解调和整形后输出 功能指令信号,送至微处理器进行识别和处理。 其实红外线接收头部分的功效可以简单归纳为消除发射时候的载波波形也不失真的还原 遥控器发射的指令,下面的图非常明确的显示了它的作用:


接收部分的红外接收管是一种光敏二极管。在实际应用中要给红外接收二极管加反向偏 压,它才能正常工作,亦即红外接收二极管在电路中应用时是反向运用,这样才能获得 较高的灵敏度。由于红外发光二极管的发射功率一般都较小并且需要长距离动作,所以 红外接收二极管接收到的信号比较微弱,因此就要增加高增益放大电路。 接收器的基本组成如下图所示,它是由一个红外线光电二极管、前置放大器与解调电路 IC及外围元件所组成。
红外遥控原理及应用
一、红外遥控漫谈


在讲红外遥控之前,首先讲一讲什么是红外线。我们知道,人的眼睛能看到的可见光 按波长从长到短排列,依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。其中红光的波长范围为 0.62~0.76μm;紫光的波长范围为0.38~0.46μm。比紫光波长还短的光叫紫外线,比 红光波长还长的光叫红外线。红外线遥控就是利用波长为0.76~1.5μm之间的近红外线 来传送控制信号的。 红外线遥控是目前使用最广泛的一种通信和遥控手段。由于红外线遥控装置具有体积 小、功耗低、功能强、成本低等特点,因而,继彩电、录像机之后,在录音机、音响 设备、空凋机以及玩具等其它小型电器装置上也纷纷采用红外线遥控。工业设备中, 在高压、辐射、有毒气体、粉尘等环境下,采用红外线遥控不仅完全可靠而且能有效 地隔离电气干扰。

关联:红外接收头的载波频率/多路控制的红外发射控制功能
红外接遥控的载波频率
1、为什么要有载波频率 红外遥控的部分使用最重要的是“红外”但是一般环境下红外的成分相当的普遍,最显著的例子就 是太阳光,太阳包含全波长范围的光线,红外的成分也是一个非常重要的组成部分;阴天的时候, 由于云层较厚,可见光无法穿透云层,但是红外的穿透能力较强,所以在阴天人们会感觉较热,这 就是因为红外较强的缘故,同样的例子还可以在黄昏时候感受到,黄昏时候可见光已经减弱,但是 红外的成分还是比较强;普通的照明灯来比较白炙灯的红外成分就大大高于日光灯。为了很好的减 少环境红外对使用产品的影响,就需要载波的定义。 另外经过载波的二次调制还可以提高发射效率,达到降低电源功耗的目的。 2、载波频率的确定 在制定遥控器(发射部分)的时候,接收头的载波频率已经由发射端的晶振/振荡部分和定时信号发 射器的分频部分确定下来了。在对晶振进行整数分频的时候一般分频系数选12。 举例说明: 最常见的38KHz载波频率,实际是由发射端455KHz的晶振在由12分频时候: 455/12=37.9KHz≈38KHz 最常见的40KHz载波频率,实际是由发射端480KHz的晶振在由12分频时候: 480/12=40KHz

红外遥控原理及应用-PPT课件

红外遥控原理及应用-PPT课件

多路控制的红外遥控系统
普通的家用遥控器实际上已经是多路控制红外遥控系统。 多路控制的红外发射部分一般有许多按键,代表不同的控制功能。当发射端按下某一按键时,相应 地接收端有不同地输出状态。接收端的输出状态大致可分为脉冲、电平、自锁、互锁、数据五种形式。 “脉冲” 输出是当按发射端按键时,接收端对应输出端输出一个“有效脉冲”。比如说跳台、音量调 节 等等; “电平” 输出是指发射端按下键时,接收端对应输出端输出“有效电平”消失。此处的“有效脉冲” 和“有效电 平”,可能是高、也可能是低,取决于相应输出脚的静态状况,如静态时为低,则“高”为有 效; 如静态时为高,则 “低”为有效。大多数情况下“高”为有效。比如字幕,语言等等; “自锁” 输出是指发射端每按一次某一个键,接收端对应输出端改变一次状态,即原来为高电平变为 低 电平,原来低电平变为高电平。此种输出适合用作电源开关、静音控制等。有时亦称这种输出 形式为“反相”。 “互锁” 输出是指多个输出互相清除,在同一时间内只有一个输出有效。电视机的选台就属此种情况, 其他如调光、调速、音响的输入选择等。 “数据” 输出是指把一些发射键编上号码,利用接收端的几个输出形成一个二进制数,来代表不同的 按 键输入。一般情况下,接收端除了几位数据输出外,还应有一位“数据有效”输出端,以便以 后适 时地来取数据。这种输出形式一般用于与单片机或微机接口。比如DVD的定时收看; 除以上输出形式外,还有“锁存”和“暂存”两种形式。所谓“锁存”输出是指对发射端每次发的 信号,接 收端对应输出予以“储存”,直至收到新的信号为止;“暂存”输出与上述介绍的“电平”输出类似。 当然这个部分主要是由解码后单片机部分来进行分析处理,遥控器发射端只是需要发出各个按键的
红外遥控原理及应用
一、红外遥控漫谈

红外摇控教程课件

红外摇控教程课件
一些高端的红外摇控器将配备触控 屏幕,提供更加直观和便捷的操作 界面。
多模通信技术
红外摇控器将支持多种通信协议, 如Wi-Fi、蓝牙等,实现更加广泛的 设备兼容性。
红外摇控器的发展前景与挑战
广阔的市场前景
01
随着智能家居的普及,红外摇控器的市场需求将持续增长,具
有广阔的市场前景。
技术创新与成本挑战
红外摇控器的开发流程与实例
2. 设计硬件电路
根据需求选择合适的芯片和元 件,设计电路板。
4. 测试与调试
在真实环境中测试摇控器的性 能,并进行必要的调整和优化 。
1. 确定需求
明确摇控器的功能需求和控制 对象。
3. 编写代码
使用编程语言实现摇控器的各 项功能。
实例
以智能家居中的红外摇控器为 例,可以实现开关空调、电视 等家电的功能。
网上在线课程
提供红外摇控器的原理、使用方 法和应用场景等教学内容。
视频教程
通过演示和讲解,帮助学习者掌 握红外摇控器的操作技巧和应用
方法。
教学PPT
提供关于红外摇控器的详细知识 点和教学重点,方便学习者深入
了解。
红外摇控器的参考书籍与论文
专业书籍
详细介绍红外摇控器的技术原理、发展历程和应用领域,为学习者提供深入的理 论基础。
不同品牌和型号的设备可能具有不同的红外编码方式,因此需要适 配不同的编码方式以确保摇控器能够正常工作。
红外摇控器的操作方法
学习基本操作
适应不同距离和角度熟悉摇控来自的按键布局和功能,了解 每个按键的作用和使用方法。
掌握在不同距离和角度下使用红外摇 控器的技巧,确保在各种情况下都能 够准确控制设备。
练习操作技巧
学术论文

红外遥控

红外遥控

红外遥控目录[隐藏]红外线红外遥控的基本原理红外遥控的应用范围远程遥控技术又称为遥控技术,是指实现对被控目标的遥远控制,在工业控制、航空航天、家电领域应用广泛。

红外遥控是一种无线、非接触控制技术,具有抗干扰能力强,信息传输可靠,功耗低,成本低,易实现等显著优点,被诸多电子设备特别是家用电器广泛采用,并越来越多的应用到计算机系统中。

[编辑本段]红外线红外线又称红外光波,在电磁波谱中,光波的波长范围为0.01um~1000um。

根据波长的不同可分为可见光和不可见光,波长为0.38um~0.76um的光波可为可见光,依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色。

光波为0.01um~0.38um的光波为紫外光(线),波长为0.76um~1000um的光波为红外光(线)。

红外光按波长范围分为近红外、中红外、远红外、极红外4类。

红外线遥控是利用近红外光传送遥控指令的,波长为0. 76um~1.5um。

用近红外作为遥控光源,是因为目前红外发射器件(红外发光管)与红外接收器件(光敏二极管、三极管及光电池)的发光与受光峰值波长一般为0.8um~0.94u m,在近红外光波段内,二者的光谱正好重合,能够很好地匹配,可以获得较高的传输效率及较高的可靠性。

[编辑本段]红外遥控的基本原理红外遥控的发射电路是采用红外发光二极管来发出经过调制的红外光波;红外接收电路由红外接收二极管、三极管或硅光电池组成,它们将红外发射器发射雕红外光转换为相应的电信号,再送后置放大器。

发射机一般由指令键(或操作杆)、指令编码系统、调制电路、驱动电路、发射电路等几部分组成。

当按下指令键或推动操作杆时,指令编码电路产生所需的指令编码信号,指令编码信号对载体进行调制,再由驱动电路进行功率放大后由发射电路向外发射经调制定指令编码信号。

接收电路一般由接收电路、放大电路、调制电路、指令译码电路、驱动电路、执行电路(机构)等几部分组成。

接收电路将发射器发出的已调制的编码指令信号接收下来,并进行放大后送解调电路,解调电路将已调制的指令编码信号解调出来,即还原为编码信号。

红外遥控技术讲义经典(毕业设计必备)

红外遥控技术讲义经典(毕业设计必备)

目录基于单片机的电器遥控器设计 (3)文献综述 (4)一.遥控技术的种类 (4)二、红外遥控技术的研究现状和成果 (6)第1章总体设计方案 (9)方案一:(简易红外遥控电路) (9)方案二:(利用红外遥控开关电路) (10)方案三:利用红外遥控开关电路 (11)方案比较 (12)第2章系统硬件电路设计 (13)2.1器件选择 (13)2.1.1 单片机的选择 (13)2.1.2 显示器件选择 (14)2.1.3调光器件选择 (14)2.1.4 按键控制方式选择 (15)2.2.电路设计: (15)2.2.1.发射电路部分 (15)2.2.1.1遥控发射器遥控方式 (15)2.2.1.2发射电路的设计 (16)2.2.1.3遥控发射器电路原理图 (18)2.2.2.接收电路部分 (19)2.2.2.1红外遥控接收器的接收过程 (19)2.2.1.2遥控接收器电路原理图 (19)2.3.系统功能实现方法 (20)2.3.1.遥控码的编码格式 (20)2.3.2.遥控码的发射 (21)2.3.3.数据帧的接收处理 (21)2.4.遥控发射及接收控制电路的软件设计 (22)2.4.1遥控发射部分: (22)2.4.2遥控接收部分: (24)第3章设计调试 (26)调试步骤: (26)第4章结束语 (28)附录(参考文献及计算机程序清单) (29)参考文献: (29)程序清单 (30)基于单片机的电器遥控器设计摘要:通过对设计要求地认真分析和研究,拿出了几种可行方案,最终选定了一个最佳方案。

该方案是采用先进的单片机技术实现遥控的主要手段。

我们所设计的遥控器能控制5个电器的电源开关,并且可对一路电灯进行亮度的调节。

关键字:遥控电路,红外发射,红外接收,单片机A Design about the Tele-controller Based on SCM【abstract】After analyzing and researching on the request of the design, we take several blue print and we selected the best one in the end. The project make use of advanced SCM to realize the remote control. Remote controller we designed can dominate 5 electrical source switches and adjust the brightness of one light.【keyword】Remote controlling circuit Infrared emission Infrared receiving, SCM文献综述随着电子技术的飞速发展,新型大规模遥控集成电路的不断出现,使遥控技术有了日新月异的发展。

全面了解红外摇控技术

全面了解红外摇控技术

全面了解红外摇控红外摇控理论:可见区(光谱)内遥控设备最便宜的方法是利用红外线。

现在绝大多数音响和视频设备都可以通过这种途径控制。

红外线的必要组成部分由于他的广泛的应用而非常便宜。

因此对我们有些爱好者来说应用到他们的项目上非常理想。

我这部分基础知识将介绍红外摇控的操作理论以及应用在电子消费者中的一些协议。

红外线:红外线实际上就是有特殊颜色的普通光线。

我们人类之所以看不见这种颜色的光线是因为它950nm的波长在人类的可视光谱之下。

我们想利用它但我们不想看见它—-这也是红外线被选用于摇控摇控目的的原因之一。

另外一个原因是因为红外发光二极管非常容易制取,因此也非常便宜。

尽管人类不能(肉眼)看见从摇控装置发射的红外线,但这并不意味着人类不能看见它。

摄影机和数码相机能“看见”红外线,同样你可以在图片上看见它。

不幸的是有更多的红外线资源。

太阳光是所有资源中最明亮的,还有好多其他的,像灯泡,蜡烛,中央制热系统,甚至我们的身体也发射红外线,事实上任何物体都发射热能,也发射红外线。

因此我们必需采取措施来保证红外信号准确无误得通过接收器。

调制调节器:调制调节器是从噪声中分离信号的设备。

调制调节器能够使得红外线发射源以一定的频率发光,红外线接收器会接收这种频率(的光线)而忽略(过滤?)其它任何东西。

你可以认为是这种发射的光线吸引了接收器的注意力。

在明亮的白天人们甚至能够看到黄色的光线在压缩点闪亮(?)上图左边所示的是经过调节的信号驱动红外发光二极管发射器,另一边所示的是发射被检测到的信号。

连续的信号传递也就是我们通常说的:“斑点”和“spases”(空间,距离,一段时间等),spase实际是发射器处于关闭状态的信号缺陷,在spase状态下没有光线发射,在“斑点”状态下红外信号以特定的频率发生脉冲。

30KHZ和60KHZ的频率电子消费品中。

在接收端spase 在接收器上以高频率输出,而“斑点“则自动地以低频输出(再现)注意“斑点”和“距离(spase)”不是我们想发射的1-s和0-s。

电视遥控器红外传输

电视遥控器红外传输

电视遥控器红外传输红外传输技术在电子设备中广泛应用,其中之一就是电视遥控器。

通过红外传输技术,我们可以方便地控制电视机的开关、频道切换、音量调整等功能。

本文将深入探讨电视遥控器红外传输技术的原理、优点和应用。

一、红外传输技术原理红外传输技术是利用红外线将信息传输给接收器的一种通信方式。

红外线在光谱中位于可见光的下方,具有较高的频率,但肉眼无法直接看到。

电视遥控器发射的红外信号,通过特殊的编码方式携带着具体的指令信息。

二、电视遥控器的工作原理电视遥控器主要由发射器和接收器两部分构成。

发射器将用户按下的按键信号转换为相应的红外编码信号,并通过红外发射二极管发射出去。

接收器则使用红外接收二极管接收发射器发送的红外信号,并将其转换为相应的电信号送入电视机的解码器进行解码。

通过这样的工作原理,用户可以通过按下遥控器上的按键来对电视机进行控制。

三、红外传输技术的优点1. 方便:红外传输技术使用无线方式进行通信,遥控器与电视机之间没有物理连接线,方便用户进行操作。

2. 高效:红外传输技术传输速度快,信号传输相对稳定,可以确保遥控器的指令准确传输。

3. 兼容性强:绝大多数电子设备都支持红外传输技术,不仅限于电视遥控器,还可用于空调遥控器、音响遥控器等各种遥控器。

四、红外传输技术的应用红外传输技术在电视遥控器中被广泛应用,同时也被应用在其他领域:1. 家庭娱乐系统:红外传输技术可用于电视遥控器、机顶盒遥控器等,帮助用户轻松控制多种家庭娱乐设备。

2. 办公自动化系统:利用红外传输技术可以实现对投影仪、幕布、音响等设备的集中控制,提高办公效率。

3. 医疗设备控制:医院中的一些医疗设备也采用红外传输技术,使医护人员可以远程控制各种设备。

4. 家居自动化领域:通过红外传输技术,可以实现对家中的照明、窗帘、温度等各种设备的便捷控制,提升家居舒适度。

总结:红外传输技术通过红外线将信息传输给接收器,实现了电视遥控器与电视机之间的无线通信。

矿产

矿产

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。

㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。

㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

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