无线电发射与接收电路
无线电波的发射与接收
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第一章无线电波的发射与接收我们在物理学的学习中知道,通有交流电的导线,会在它周围产生变化的磁场,变化的磁场又能在它周围引起变化的电场,而变化的电场还将在它周围更远的空间引起变化的磁场。
这种不断交替变化,由近及远传播的电磁场就叫电磁波。
无线电技术中使用的电磁波叫无线电波。
无线电广播、电视广播都是利用无线电波进行传播信号的。
现代通讯离不开无线电波。
本章将介绍无线电波的波长、频率、波段划分,以及它的发射与接收。
第一节无线电波的波长、频率与波段划分一、无线电波波段的划分表1-1无线电波波段的划分理论和实验都可以证明,无线电波在真空中的传播速度跟实验测得的光速相等,即C=3.0×108m/s无线电波在一个振荡周期T内传播的距离叫做波长。
波长、频率和无线电波传播速度c的关系为λ=c/f式中:λ一无线电波的波长,单位m ;c一无线电波的传播速度,单位m/s;f一无线电波的频率,单位HZ无线电波的波长从不到一毫米到几十千米(频率范围由几十千赫到几十万兆赫)。
通常根据波长〔频率)把无线电波划分成几个波段,如表1-1所示。
二、无线电波的传播无线电波是横波,即电场和磁场的方向都跟波的传播方向垂直。
在无线电波中各处的电场强度和磁感应强度的方向也总是互相垂直的,如图1-1所示。
不同波长的电磁波,传播特性不相同;其传播方式大致可分为地波、天波和空间波三种形式。
(一)地波沿地球表面空间向外传播的无线电波叫地波,如图1-2(a)所示。
波具有衍射特性,当无线电波的波长大于或相当于山坡、建筑物等障碍物的尺寸时,它可以绕过障碍物继续向前传播。
地球是导体,地波沿地面传播时,地球表面因电磁感应而产生感应电流,因此要消耗能量,并且能量损耗随频率升高而增大。
考虑到能量损失,只有中、长波才利用地波方式传播。
由于地波传播稳定可靠,在超远程无线电通讯和导航等方面多采用中长波。
图1-1无线电波传播示意图(二)天波依靠电离层的反射作用传播的无线电波叫做天波,如图1-2(b〕所示。
高中物理人教版2019选修第二册无线电波的发射和接收
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必备知识
自我检测
1.正误判断。
(1)只要是电磁波信号,都可以直接用LC电路进行发射。(
)
解析:如果LC电路是闭合的,它不能向外发射电磁波,因为发射电磁
波需要把振荡电路的电场和磁场分散到尽可能大的空间中,才能有
效地把能量传播出去。
答案:×
(2)调节电容器的电容就可以使接收的信号增强。(
)
答案:√
必备知识
自我检测
2.探究讨论。
(1)电磁波接收时,首先应该把我们需要的电磁波从诸多电磁波中选
择出来,这个过程叫作选台,旋转调谐旋钮的目的是什么?
答案:旋转调谐旋钮的目的就是使接收电路中激起的感应电流最大。
(2)电视发射塔建在高处的主要原因是什么?
答案:建在高处的原因可以避开建筑物,使信号直接接收,避免来回
圈匝数、向外抽或抽出铁芯的办法,要减小C可采取增大极板间距、
减小极板正对面积、减小介电常数的办法。
答案:B
探究一
探究二
探究三
随堂检测
变式训练1(多选)要提高LC振荡电路辐射电磁波的本领,应该采取
的措施有(
)
A.增加电容器极板间距
B.使振荡电容器的正对面积足够小
C.往线圈中插入铁芯
D.增加电路中的电容和电感
此电流输送给LC电路,在电路中各电台信号激起的电流均存在,但
只有频率与调谐电路频率相等的电磁波对应的电流最强,然后再通
过解调处理输入后面电路,故A正确,B、C、D均错误。
答案:A
探究一
探究二
探究三
随堂检测
1.(多选)关于电磁波的发射与接收,下列说法正确的是(
)
A.发射的LC电路是开放的
简易无线电遥控电路(接收篇)
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简易⽆线电遥控电路(接收篇)上篇介绍了⽆线电遥控发射器,下⾯继续介绍相配套的⽆线电遥控接收器。
图1是⼀个简单的直接放⼤式⽆线电遥控接收器,⽤来接收发射器发射的遥控指令,但需注意L1与C2的谐振频率必须与发射器发射的⾼频载波频率相⼀致。
它接收到的⾼频载波经L2、C3耦合,VT1检波与VT2放⼤,直接驱动继电器K完成遥控动作,但电路灵敏度较低,接收距离为⼏⽶,只适合在同⼀室内使⽤。
图1 简单的直接放⼤式⽆线电遥控接收器为提⾼接收灵敏度,通常⽆线电遥控接收器都采⽤超再⽣式或超外差式电路,只需⼀个三极管,接收灵敏度就能达到和超过⼀级独⽴本机振荡、⼀级混频和⼆级中放的标准超外差接收器电路⽔平,所以民⽤⽆线电遥控接收器⼤多采⽤超再⽣接收电路。
图2是⼀个典型的超再⽣接收电路,C4构成正反馈使电路处于强烈再⽣状态,淬灭频率由⾼频扼流圈L2及R2、C5决定,其取值⼤⼩对接收灵敏度影响极⼤,L1、C2决定的接收频率必须与发射器⼀致。
超再⽣检波器解调后的⾳频调制信号经低通滤波器L3、C6由C7输出。
低通滤波器滤除超再⽣检波器所特有的超噪声。
⾼频扼流线圈L2、L3制作同发射器。
图2 典型的超再⽣接收电路之⼀图3是另⼀种超再⽣接收电路。
解调信号是从三极管集电极负载电阻R2取得,再经R4、C6滤除超再⽣接收器所特有的超噪声,后经C7输出,该电路接收灵敏度较前者略低。
图3 典型的超再⽣接收电路之⼆图4所⽰电路是与⽆线电遥控发射器中图5配套的接收器,VT1构成超再⽣检波器,当按下发射器发射按钮时,它就接收到来⾃发射器的电信号,解调后的⾳频信号由C6输出送⾄VT2放⼤后,经T送⾄VT3的发射结,VT3偏压直接来⾃T次级线圈的⾳频信号,该信号经VT3发射结整流后达到0.25V左右,使锗三极管VT3获得正偏置⽽导通,集电极电流在R5上的电压降作为VT4的基极偏压,VT4也导通,继电器K得电吸合。
松开发射器按钮,电路回复到静态,K失电释放。
4.3 无线电波的发射和接收-高二物理(人教版2019选择性必修第二册)
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第四章:电磁振荡与电磁波4.3:无线电波的发射和接收一:知识精讲归纳考点一、无线电波的发射1.要有效地发射电磁波,振荡电路必须具有的两个特点:(1)要有足够高的振荡频率,频率越高,发射电磁波的本领越大.(2)振荡电路的电场和磁场必须分散到尽可能大的空间,因此采用开放电路.2.实际应用中的开放电路,线圈的一端用导线与大地相连,这条导线叫作地线;线圈的另一端与高高地架在空中的天线相连.3.电磁波的调制:在电磁波发射技术中,使载波随各种信号而改变的技术.调制分为调幅和调频.(1)调幅(AM):使高频电磁波的振幅随信号的强弱而改变的调制方法.(2)调频(FM):使高频电磁波的频率随信号的强弱而改变的调制方法.考点二、无线电波的接收1.接收原理:电磁波在传播时如果遇到导体,会使导体中产生感应电流,空中的导体可以用来接收电磁波,这个导体就是接收天线.2.电谐振:当接收电路的固有频率跟收到的电磁波的频率相同时,接收电路中产生的振荡电流最强,这种现象叫作电谐振,相当于机械振动中的共振.(1)调谐:使接收电路产生电谐振的过程.(2)解调:把声音或图像信号从高频电流中还原出来的过程.调幅波的解调也叫检波.考点三、电视广播的发射和接收1.电视广播信号是一种无线电信号,实际传播中需要通过载波将信号调制成高频信号再进行传播.2.高频电视信号的三种传播方式:地面无线电传输、有线网络传输以及卫星传输.3.电视信号的接收:电视机接收到的高频电磁波信号经过解调将得到的信号转变为图像信号和伴音信号.技巧一:有效发射电磁波的条件要有效地向外发射电磁波,振荡电路必须具有的两个特点:(1)要有足够高的振荡频率.频率越高,振荡电路发射电磁波的本领越大,如果是低频信号,要用高频信号运载才能将其更有效地发射出去.(2)采用开放电路.采用开放电路可以使振荡电路的电磁场分散到尽可能大的空间,如图2.图22.调制(1)概念:把要传递的信号“加”到高频等幅振荡电流上,使载波随各种信号而改变.(2)调制的分类①调幅:使高频电磁波的振幅随信号的强弱而改变的调制技术,如图3所示.图3②调频:使高频电磁波的频率随信号的强弱而改变的调制技术,如图4所示.二:考点题型归纳题型一:电磁波的发射和接收1.(2023秋·江西上饶·高二统考期末)无线电波可以用于广播及其他信号的传输。
FM无线发射与接收电路的设计,无线音箱设计
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FM无线发射与接收电路的设计,无线音箱设计毕业设计题目:…FM无线发射与接收电路的设计…学院:信息与电子工程学院专业:应用电子技术填写日期:二零一二年十二月二十五日摘要摘要在现代通信中,简易无线设备是一种近距离的、简单的无线传输通信工具,目前广泛应用于生产、广播电视、野外工程领域的小范围移动通信工程中。
本次毕业设计以BH1417F集成发射芯片、SP7021F 收音机集成芯片、TDA2822M功放芯片为基础,构造了一款立体声FM 无线发射与接收电路的设计的传输系统。
BH1417F是ROHM公司推出的新型FM无线发射芯片,是锁相环调频立体声发射专用集成电路,电路主要分为前级放大电路,高频振荡,高频功率放大三个部分,仅仅需要很少的外围元器件就能够扶僻优异的体声调频信号。
SP7021F内包含有高放、混频、本振、二级有源中频滤波器、中频限幅放大器、鉴频器、低频器、低频放大器、静噪电路以及相关静噪系统等。
低频功放部分用TDA2822M功放芯片。
该无线传输系统,相距可达到5米,通过扬声器播放的声音清晰,厚重,无明显失真。
关键词:无线传输BH1417F SP7021F TDA2822IAbstractAbstractIn modern communications , simple wireless device is one kind of short distance wireless transmission communication tools , simple , widely used in production , radio and television , field engineering in small scope mobile communication project . The graduation design with BH1417F integrated chip launch , SP7021F radio chip , TDA2822M power amplifier chip as the foundation , constructs a stereo radio sound transmission system .BH1417F is ROHM launched the new FM wireless emitting chip , is phase-locked loop FM stereo transmitter integrated circuit , main circuit is divided into a front stage amplifier circuit , high frequency oscillation , frequency power amplifier three parts , only needs few peripheral components can help out-of-the-way excellent sound FM signal .SP7021F contains high discharge , mixing , lo , two stage active filter , if limiter amplifier , discriminator , low frequency , low frequency amplifier , a squelch circuit and associated squelch system . Low frequency power amplifier with TDA2822M power amplifier chip .The wireless transmission system , distance can reach 5 meters , played through a loudspeaker voice clear , thick , no obvious distortion .Keywords: Wireless transmission BH1417F SP7021F TDA2822 II目录目录第1章引言............................................................................................................... (1)第2章设计要求与任务 (2)第3章FM无线发射与接收电路的设计的工作原理 (3)3.1 FM无线发射与接收电路的设计系统方案 (3)3.2 无线调频发射机的设计 (4)3.2.1 无线调频发射机组成框图 (4)3.2.2 BH1417F工作原理 (4)3.3 无线调频收音机的设计 (7)3.3.1 无线调频收音机组成框图 (8)3.3.2 SP7021F工作原理 (8)3.3.3 低频功放电路 (10)第4章硬件的制作和调试及心得体会 (12)4.1 硬件的制作............................................................................................................... .. 124.2 电路的调试............................................................................................................... .. 154.3 心得体会............................................................................................................... (16)结论............................................................................................................... .. (18)参考文献............................................................................................................... (19)附录............................................................................................................... ................................ 20 III引言第1章引言无线通信(Wireless communication)是利用电磁波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式。
无线电波的发射和接收+教学方案
![无线电波的发射和接收+教学方案](https://img.taocdn.com/s3/m/3e1ae54959fafab069dc5022aaea998fcc22407a.png)
3 无线电波的发射和接收教学目标(1)知道有效发射电磁波的条件,根据这个条件思考天线应有的形状。
(2)知道在电磁波的发射过程中调频、调幅两种调制方法。
(3)知道接收需要的电磁波要进行调谐,知道还原信号还要进行解调。
(4)将电谐振与力学中的共振相类比,体会物理学中的统一性。
教学重难点教学重点根据有效发射电磁波的条件得出天线应有的形状的过程教学难点天线应有的形状、调制和解调过程教学准备多媒体课件教学过程新课引入教师活动:展示LC振荡电路的电路图。
教师设问:在普通的LC振荡电路中,电场主要集中在电容器的极板之间,磁场主要集中在线圈内部。
在电磁振荡的过程中,电场能和磁场能主要是在电路内互相转化,辐射出去的能量很少,怎样才能有效地发射电磁波呢?教师活动:将话题引入无线电波的发射和接收。
讲授新课一、无线电波的发射教师活动:讲解有效发射电磁波的条件。
有效发射电磁波的条件:⏹ 要有足够高的振荡频率⏹ 振荡电路的电场和磁场必须分散到尽可能大的空间频率越高,发射电磁波的本领越大理论研究表明,单位时间内发射出去的电磁波的能量与振荡频率的四次方成正比。
根据振荡频率公式f = 可知要使振荡频率高,电路中LC 的乘积应比较小。
结合平行板电容器的电容 r 4πSC kd ε=可以通过减小电容器两极板的正对面积、增大极板间距来满足要求。
可以通过减小线圈的匝数来减小电感。
如果将振荡电路深化成一根导线,导线的两端作为电容器的两个极板,中间的导线作为线圈。
这样既起到了减小电容和电感的效果,同时还可以使电场和磁场扩展到电容器的外部。
这样的振荡电路称为开放电路。
教师活动:讲解实际中使用的电路。
实际应用中的开放电路,线圈的一端用导线与大地相连,这条导线叫作地线;线圈的另一端与高高地架在空中的天线相连。
无线电波就能由这样的开放电路有效地发射出去。
教师设问:刚才我们研究怎样将电磁波辐射到空间中去,但这不是我们的目的,请同学思考使这些电磁波载上信号?请同学们手机查询资料来回答这个问题。
新教材2020-2021学年物理人教版(2019)选择性必修第二册课件:4.3 无线电波的发射和接收
![新教材2020-2021学年物理人教版(2019)选择性必修第二册课件:4.3 无线电波的发射和接收](https://img.taocdn.com/s3/m/0d1250cc6c85ec3a87c2c5e0.png)
【解析】选B、D。发射无线电广播信号必须经过调制,可以采用调频,也可以采 用调幅,所以A、C错误,B正确;无线电波发射的信号是调制后的高频信号,发射的 频率等于振荡电路中的电磁振荡的频率,故D正确。
【补偿训练】 (多选)用一平行板电容器和一个线圈组成LC振荡电路,要减小电磁波的发
射频率,可采用的做法是( ) A.增大电容器两极板间的距离 B.减小电容器两极板间的距离 C.减小电容器两极板的正对面积 D.增大电容器两极板的正对面积
【课堂回眸】
课堂检测·素养达标
1.关于电视接收的原理,下列说法正确的是
()
A.电视接收天线接收到的电磁波中包括图像信号和伴音信号
B.电视接收天线接收到电磁波,天线上并不产生感应电流
C.电视机接收到电磁波,通过电子枪的扫描显示电视节目的伴音信号
D.电视机接收到电磁波,直接经扬声器得到电视节目的伴音信号
2.山东新闻广播电台发射的一种电磁波频率是调频95 MHz,烟台新闻广播电台 发射一种电磁波的频率是调幅1 341 Hz,两广播电台发射的电磁波相比,以下分 析正确的是 ( ) A.两广播电台发射的电磁波,波速相同,但山东新闻广播电台的波长较长 B.山东新闻广播电台发射的电磁波的振幅随信号的强弱而改变 C.烟台新闻广播电台发射的电磁波的振幅保持不变 D.两广播电台发射的电磁波,波速相同,烟台新闻广播电台的波长较长
【解析】选B、D。由f=
2
1 可知,要减小f,就必须增大平行板电容器的电容C
LC
或线圈的自感系数L;由C= rS 可知,要增大C,就必须减小电容器两极板间的距
4kd
离、增大电容器两极板的正对面积或在电容器两极板间加入电介质,故B、D正
确。
二 电磁波的接收 1.电磁波的接收原理: (1)电磁波在空间传播时,如果遇到导体,就会使导体产生感应电流,感应电流的 频率跟激起它的电磁波的频率相同。因此利用放在电磁波传播空间中的导体, 就可以接收到电磁波。 (2)当接收电路的固有频率跟接收到的电磁波的频率相同时,接收电路中产生的 振荡电流最强。
超再生接收电路及无线电发射器工作原理
![超再生接收电路及无线电发射器工作原理](https://img.taocdn.com/s3/m/c5f4b72626d3240c844769eae009581b6bd9bd94.png)
超再生接收电路及无线电发射器工作原理超再生接收电路是一种能够提高接收灵敏度和增强抗干扰能力的电路。
它可以在非常弱的信号条件下工作,并能够成功接收到远处传输的无线电信号。
在本文中,将详细介绍超再生接收电路的工作原理和无线电发射器的工作原理。
1.放大器:接收到的无线电信号经过放大器进行增益。
放大器可以是一个单管放大器或多级放大器。
其目的是将非常微弱的信号增加到足够大的幅度,以便后续的信号处理。
2.反馈回路:在放大器的输出信号中,一部分信号通过反馈回路送回到放大器的输入端。
这个反馈回路提供了一个自激励的机制,通过控制信号的相位和幅度来增强放大器的整体性能。
3.频率选择:超再生接收电路中的一个重要组成部分是频率选择器。
频率选择器通过选择特定频率范围内的信号来抑制其他不必要的频率分量。
这样可以增强接收到的信号,并减少干扰。
4.鉴频:超再生接收电路使用一个鉴频器来将调频(FM)信号转换为调幅(AM)信号。
鉴频器可以是一个经过线性化处理的非线性元件,例如二极管或晶体管。
这一步骤将调频信号的频率变化转换为幅度的变化,方便后续的解调和信号处理。
5.解调和信号处理:接收到的调幅(AM)信号经过解调器进行解调,将其转化为基带信号。
这个基带信号可以进一步被处理,例如音频放大、滤波和解码。
无线电发射器的工作原理:无线电发射器是一种能够将声音、图像或其他信息转化为无线电信号并传输的设备。
它是无线电通信的关键组成部分之一、无线电发射器的工作原理如下:1.调制信号:无线电发射器首先将要传输的信息信号进行调制。
调制是指将信息信号变化的其中一种特性(例如幅度、频率或相位)与载波信号相结合。
常见的调制方式包括调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)等。
2.放大:调制后的信号经过放大器进行增益,以便将其转化为足够大的幅度,以供后续的无线传输使用。
放大器可以是一个单级功放或多级功放。
3.频率选择:发射器中通常设置频率选择器,用于选择特定频率范围内的信号。
无线电发射、接收原理(讲稿)
![无线电发射、接收原理(讲稿)](https://img.taocdn.com/s3/m/2a6768d876a20029bd642df5.png)
5、关于无线电波的传播下列叙述正确的是: A 电磁波频率越高,越易沿地面传播; B 电磁波频率越高,越易沿直线传播 C 电磁波在各种介质中传播的波长恒定 D 只要有三颗同步卫星在赤道上空传递微 波,就可把信号传遍全世界
B
短波波段收听效果
• 波长-频率MHz 白天收听 • 11m 25.6 - 26.1 很少使用 • 13m 21.45 - 21.85 冬天效果最好;其他季节也 好 • 16m 17.48 - 17.90 全年优秀(通常日落前三个 多小时内效果很好) • 19m 15.10 - 15.80 全年白天最佳波段(通常日 落前三个多小时内效果很好) • 22m 13.57 - 13.87 应该是一年好的波段. • 25m 11.60 - 12.10 最佳时刻日出、日落两小 时前后
• 其实,在 LC 振荡回路中,由于线圈导线中 有电阻的存在 ,必然要引起能量损失,所 以振幅(振荡电流 i 的最大值)会逐渐减小, 最终导致停振。这种振荡被称作减幅振荡 或阻尼振荡 ,其振荡波形如( a )。如果 能在振荡过程中适时地给 LC回路补充能量, 来补偿电路上的能量损耗,那么振幅就会 保持不变。这种振幅不变的振荡叫作等幅 振荡,如图 ( b )所 示 。
• 超短波能够穿透电离层而不被其反射,与光线的 传播性质相似,主要用于电视、雷达和近距离通讯。
一.无线电波的发射
1.有效发射无线电波的要求:
(1)要有足够高的频率. 频率越高,发射电磁波的本领越大 (2)电场和磁场必须分散到尽可能大的空间——开放电路 (实际开放电路有天线和地线)
天线
地线
发 射 端
收音机基本电路和常用信号放大元件主要民用广播制式和波段2060年代电子管电路直放式外差式长波中波短波5070年代晶体管电路外差式多次变频中波短波调频7080年代集成电路外差式多次变频数字调谐中波短波调频90年代集成电路外差式多次变频数字调谐中波短波调频数字广播在一般的收音机或收录机上都有amfm频段相信大家都以熟悉这两个波段是供您收听国内广播之用若收音机上还有sw波段时除了国内电台之外您还可以收听国外的电台事实上amfm指的是无线电学上的两种不同的调制方式
高中物理选择性必修2 第四章 第2、3节 电磁场与电磁波 无线电波的发射和接收
![高中物理选择性必修2 第四章 第2、3节 电磁场与电磁波 无线电波的发射和接收](https://img.taocdn.com/s3/m/8455d5225bcfa1c7aa00b52acfc789eb172d9e28.png)
第四章第2、3节电磁场与电磁波、无线电波的发射和接收教学设计一、教材分析电磁场的形成、电磁波的产生以及发射和接收是这两节的知识主干,在物理观念的形成上作为重点落实。
由于LC回路产生电磁振荡不如机械振动直观,要引导学生结合教材图示分析理解,并通过多媒体手段和实验演示等讲这一过程形象化,帮助学生在物理思维的培养上再上一个台阶。
电磁场的概念和麦克斯韦电磁理论是电磁学的核心内容,但是中学对电磁场理论是要求初步了解。
教材突出了理论的核心内容是:变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场,交替产生的电场和磁场传播出去形成电磁波。
能够动手实验的要学生亲自动手培养学生的科学探究能力。
无线电波的发射和接收涉及概念较多,可以结合图表、思维导图、流程图等多种手段,或者利用运送货物的装卸等流程来帮助学生理解调制、调谐、解调等一系列名次含义。
对电磁波的发现以及无线电波的应用,可以介绍赫兹和马可尼等人的不懈努力以及科技成果,落实培养学生的科学态度与责任。
二、学情分析学生在学习电磁场理论时,已经具备:静电场的知识、电流的产生和电流的磁效应知识、电磁感应现象等知识;接触并了解过电磁波的接收(半导体收音机等)或发射的机械设备。
学生对电磁场的知识掌握还不够全面和系统化,要更好的创设情境,精心组织素材,进一步培养学生的抽象思维和创造思维能力。
三、素养目标1.了解电磁场的形成、电磁波的产生。
2.了解电磁波的发射、传播和接收过程,知道无线电通信的基本原理。
3.能正确区分调制、调幅、调频、调谐和解调等概念。
4.结合实际生活,说出无线电通信在生活中的应用。
四、教学重点、难点1.教学重点:电磁场的形成、电磁波的产生、无线电的传播过程。
2.教学难点:无线电波传播的各种概念辨析。
五、教学方法实验演示法、类比分析法.六、教学过程同学们请看,这是电视台发射电视信号的信号塔效果图。
那么,为什么要建高耸入云的发射塔呢?这是为了接受信号,也就是电磁波。
接下来我们就来学习一下关于电磁波以及电磁波的发射和接收的相关知识。
无线电遥控发射、接收头的制作电路图
![无线电遥控发射、接收头的制作电路图](https://img.taocdn.com/s3/m/a81daa4cfe4733687e21aa00.png)
无线电遥控发射、接收头的制作电路图无线电遥控以其传输距离远、抗干扰能力强、无方向性等优点,应用于许多领域。
但因电器复杂,发送设备庞大,调试困难等原因,所以在民用领域一直受到限制,随着电子技术的发展,这些问题都得到了解决,使之具有强大的生命力。
在这里向大家介绍一种无线电遥控发射、接收头(T630/T631)的制作方法。
电路介绍无线电遥控发射头T630是一种内藏开线未经信号的微型发射机,其发射频率为265MHz,12V电源供电时,遥控距离为100M,工作电流仅为4mA,其体积为28X12X10mm。
无线电接收头T631,一个内藏天线,象电视机高频头一样的接收、解调器,其典型工作电压为6V,守候工作电流为1mA,接收频率为265MHz,其体积仅为31X23X10mm。
利用它们可以很方便地制作出各种无线电遥控装置,具有微型化,传输距离远、耗电省、抗干扰能力强等优点。
能够方便地取代红外线、超声波发射及接收头。
无线电射头T630电路原理如图所示。
电路四发射管V1及外围元件C1、C2、L1、L2等构成频率为265MHz超高频发射电路,通过环形天线L2向空中发射。
天线L2采用镀银线或直径为1.5mm的漆包线,天线尺寸为24mm(长)X9mm(高)。
三极管V1选用高频发射管BE414或2SC3355。
无线电遥控接收头T631电路原理如图所示。
接收电路主要由V1、IC等组成,V1与C7、C9、L2等元件组成超高频接收电路,微调C9改变其接收频率,使之严格对准265MHz发射频率。
当天线L2收到调制波时,经V1调谐放大出低频成分,再经V2前置放大后送入IC LM358,进一步放大整形后由LM358第7脚输出,该印刷电路板实际尺寸为31mmX23CC,天线尺寸为27mm(长)X9mm(高)。
OUT为信号输出端,三极管V1选用BE415或2SC3355。
电容C9可选用小型可调电容。
IC选用LM358。
在发射及接收电路中为减小体积,所有电阻均选用1/8W或1/16W的金属膜电阻;电解电容亦用超小型电容,其它电容全部采用高频陶瓷电容。
无线发射接收电路
![无线发射接收电路](https://img.taocdn.com/s3/m/2317cba8534de518964bcf84b9d528ea80c72f49.png)
无线发射接收电路概述无线发射接收电路是一种用于无线信号传输的电路,它由发射电路和接收电路两部分组成。
发射电路负责将信号转换为无线电波进行传输,而接收电路则负责接收并解码接收到的无线电波。
在本文档中,将详细介绍无线发射接收电路的工作原理、基本组成以及相关应用。
工作原理无线发射接收电路利用调制技术将原始信号转换为无线电波,通过空气中的传播来进行信号传输。
在发射端,发射电路从输入源获取信号,并使用调制方法将信号转换为高频无线电波,然后经过天线辐射出去。
在接收端,天线接收到无线电波,并将其传递给接收电路。
接收电路通过解调操作将无线电波还原为原始信号。
基本组成无线发射接收电路的基本组成包括以下几个部分:1.发射电路–输入源:提供待传输的信号源,可以是音频信号、视频信号或数据信号等。
–调制电路:将输入信号和载波信号进行调制,常见的调制方式包括振幅调制(AM)、频率调制(FM)和相位调制(PM)。
–放大电路:增强调制后的信号强度,确保信号能够远程传输。
–无线电发射器:将调制后的信号转换为无线电波并通过天线辐射出去。
2.接收电路–天线:接收无线电波并将其传递给接收电路。
–放大电路:放大接收到的微弱信号,以便后续处理。
–解调电路:根据调制方式对接收信号进行解调,将其还原为原始信号。
–输出装置:将解调后的信号输出到目标设备,如扬声器、显示器或数据接口等。
应用领域无线发射接收电路在各个领域都有广泛的应用。
下面列举几个常见的应用领域:1.无线通信:手机、无线局域网(WLAN)和蓝牙等无线通信技术都离不开无线发射接收电路。
2.遥控器:电视遥控器、无线鼠标和游戏手柄等设备使用无线发射接收电路来实现遥控功能。
3.无线传感器网络:无线传感器网络通常由大量分散的无线传感器节点组成,这些节点通过无线发射接收电路相互通信,实现环境监测、物体跟踪等功能。
4.无线电广播:广播电台和电视台利用无线发射接收电路将音频和视频信号传输到各个接收设备。
简易无线遥控发射接收设计-315M遥控电路
![简易无线遥控发射接收设计-315M遥控电路](https://img.taocdn.com/s3/m/71a004dd5022aaea998f0f14.png)
简易无线遥控发射接收设计(315M遥控电路)OOK调制尽管性能较差,然而其电路简单容易实现,工作稳定,因此得到了广泛的应用,在汽车、摩托车报警器,仓库大门,以及家庭保安系统中,几乎无一例外地使用了这样的电路。
早期的发射机较多使用LC振荡器,频率漂移较为严重。
声表器件的出现解决了这一问题,其频率稳定性与晶振大体相同,而其基频可达几百兆甚至上千兆赫兹。
无需倍频,与晶振相比电路极其简单。
以下两个电路为常见的发射机电路,由于使用了声表器件,电路工作非常稳定,即使手抓天线、声表或电路其他部位,发射频率均不会漂移。
和图一相比,图二的发射功率更大一些。
可达200米以上。
图一图二接收机可使用超再生电路或超外差电路,超再生电路成本低,功耗小可达100uA左右,调整良好的超再生电路灵敏度和一级高放、一级振荡、一级混频以及两级中放的超外差接收机差不多。
然而,超再生电路的工作稳定性比较差,选择性差,从而降低了抗干扰能力。
下图为典型的超再生接收电路。
超外差电路的灵敏度和选择性都可以做得很好,美国Micrel公司推出的单片集成电路可完成接收及解调,其MICRF002为MICRF001的改进型,与MICRF001相比,功耗更低,并具有电源关断控制端。
MICRF002性能稳定,使用非常简单。
与超再生产电路相比,缺点是成本偏高(RMB35元)。
下面为其管脚排列及推荐电路。
ICRF002使用陶瓷谐振器,换用不同的谐振器,接收频率可覆盖300-440MHz。
MICRF002具有两种工作模式:扫描模式和固定模式。
扫描模式接受带宽可达几百KHz,此模式主要用来和LC振荡的发射机配套使用,因为,LC 发射机的频率漂移较大,在扫描模式下,数据通讯速率为每秒2.5KBytes。
固定模式的带宽仅几十KHz,此模式用于和使用晶振稳频的发射机配套,数据速率可达每秒钟10KBytes。
工作模式选择通过MICRF002的第16脚(SWEN)实现。
另外,使用唤醒功能可以唤醒译码器或CPU,以最大限度地降低功耗。
超再生接收电路详解
![超再生接收电路详解](https://img.taocdn.com/s3/m/ef9654d28ad63186bceb19e8b8f67c1cfad6ee3a.png)
超再生接收电路和无线电发射器工作原理超再生无线电遥控电路由无线电发射器和超再生检波式接收器两部分组成。
无线电发射器:它是由一个能产生等幅振荡的高频载频振荡器(一般用30~450MHz)和一个产生低频调制信号的低频振荡器组成的。
用来产生载频振东和调制振荡的电路一般有:多揩苦荡器、互补振荡器和石英晶体振荡器等。
由低频振荡器产生的低频调制波,一般为宽度一定的方波。
如果是多路控制,则可以采用每一路宽度不同的方波,或是频率不同的方波去调制高频载波,组成一组组的己调制波,作为控制信号向空中发射,组成一组组的己调制波,作为控制信号向空中发射。
如图2所示。
超再生检波接收器:超再生检波电路实际上是一个受间歇振荡控制的高频振荡器,这个高频振荡器采用电容三点式振荡器,振荡频率和发射器的发射频率相一致。
而间歇振荡(又称淬装饰振荡)双是在高频振荡的振荡过程中产生的,反过来又控制着高频振荡器的振荡和间歇。
而间歇(淬熄)振荡的频率是由电路的参数决定的(一般为1百~几百千赫)。
这个频率选低了,电路的抗干扰性能较好,但接收灵敏度较低:反之,频率选高了,接收灵敏度较好,但抗干扰性能变差。
应根据实际情况二者兼顾。
超再生检波电路有很高的增益,在未收到控制信号时,由于受外界杂散信号的干扰和电路自身的热搔动,产生一种特有的噪声,叫超噪声,这个噪声的频率范围为0.3~5kHz之间,听起来像流水似的“沙沙”声。
在无信号时,超噪声电平很高,经滤波放大后输出噪声电压,该电压作为电路一种状态的控制信号,使继电器吸合或断开(由设计的状态而定)。
当有控制信号到来时,电路揩振,超噪声被抑制,高频振荡器开始产生振荡。
而振荡过程建立的快慢和间歇时间的长短,受接收信号的振幅控制。
接收信号振幅大时,起始电平高,振荡过程建立快,每次振荡间歇时间也短,得到的控制电压也高;反之,当接收到的信号的振幅小时,得到的控制电压也低。
超再生接收电路详解
![超再生接收电路详解](https://img.taocdn.com/s3/m/d63d9d40be1e650e52ea9945.png)
超再生接收电路和无线电发射器工作原理超再生无线电遥控电路由无线电发射器和超再生检波式接收器两部分组成。
无线电发射器:它是由一个能产生等幅振荡的高频载频振荡器(一般用30~450MHz)和一个产生低频调制信号的低频振荡器组成的。
用来产生载频振东和调制振荡的电路一般有:多揩苦荡器、互补振荡器和石英晶体振荡器等。
由低频振荡器产生的低频调制波,一般为宽度一定的方波。
如果是多路控制,则可以采用每一路宽度不同的方波,或是频率不同的方波去调制高频载波,组成一组组的己调制波,作为控制信号向空中发射,组成一组组的己调制波,作为控制信号向空中发射。
如图2所示。
超再生检波接收器:超再生检波电路实际上是一个受间歇振荡控制的高频振荡器,这个高频振荡器采用电容三点式振荡器,振荡频率和发射器的发射频率相一致。
而间歇振荡(又称淬装饰振荡)双是在高频振荡的振荡过程中产生的,反过来又控制着高频振荡器的振荡和间歇。
而间歇(淬熄)振荡的频率是由电路的参数决定的(一般为1百~几百千赫)。
这个频率选低了,电路的抗干扰性能较好,但接收灵敏度较低:反之,频率选高了,接收灵敏度较好,但抗干扰性能变差。
应根据实际情况二者兼顾。
超再生检波电路有很高的增益,在未收到控制信号时,由于受外界杂散信号的干扰和电路自身的热搔动,产生一种特有的噪声,叫超噪声,这个噪声的频率范围为0.3~5kHz之间,听起来像流水似的“沙沙”声。
在无信号时,超噪声电平很高,经滤波放大后输出噪声电压,该电压作为电路一种状态的控制信号,使继电器吸合或断开(由设计的状态而定)。
当有控制信号到来时,电路揩振,超噪声被抑制,高频振荡器开始产生振荡。
而振荡过程建立的快慢和间歇时间的长短,受接收信号的振幅控制。
接收信号振幅大时,起始电平高,振荡过程建立快,每次振荡间歇时间也短,得到的控制电压也高;反之,当接收到的信号的振幅小时,得到的控制电压也低。
这样,在电路的负载上便得到了与控制信号一致的低频电压,这个电压便是电路状态的另一种控制电压。
简易自制无线电原理
![简易自制无线电原理](https://img.taocdn.com/s3/m/8c3368db534de518964bcf84b9d528ea80c72f73.png)
简易自制无线电原理无线电是一种利用电磁波传输信息的技术。
而自制无线电则是指使用简单的元件和电路,通过自己动手的方式制作出能够收发无线电信号的装置。
本文将介绍一种简易的自制无线电原理。
一、原理概述自制无线电的原理基于电磁感应和谐振。
当一个电流通过导线时,会产生一个围绕导线的磁场。
而当一个磁场穿过导线时,会产生感应电流。
利用这一原理,可以通过变化的电流和磁场来传输信息。
二、基本电路自制无线电的基本电路包括发射电路和接收电路。
1. 发射电路发射电路由振荡电路和天线组成。
振荡电路产生高频信号,并将其输出到天线上。
振荡电路可以使用一个简单的电容、电感和晶体管组成。
电容和电感构成了一个谐振回路,使其能够产生稳定的高频信号。
晶体管负责放大信号,并将其输出到天线上。
2. 接收电路接收电路由天线、放大电路和检波电路组成。
天线接收到传输的无线电信号,并将其输入到放大电路中。
放大电路利用放大器对信号进行放大,以增强信号的强度。
检波电路将放大后的信号转换为可供听觉或显示的信号。
三、制作步骤1. 制作发射电路我们需要准备电容、电感和晶体管这三种元件。
然后,根据振荡电路的原理,将电容和电感串联连接起来,形成一个谐振回路。
接下来,将晶体管与电容电感串联的电路相连,晶体管的引脚连接到适当的位置。
最后,将天线连接到电路的输出端。
2. 制作接收电路同样,我们需要准备天线、放大器和检波器这三种元件。
将天线连接到接收电路的输入端。
然后,将放大器连接到天线输出端,以放大接收到的信号。
最后,将检波器连接到放大器输出端,将信号转换为可供听觉或显示的信号。
四、注意事项在制作自制无线电时,需要注意以下几点:1. 选择合适的元件,确保其质量和性能符合要求。
2. 电路的连接要牢固可靠,避免接触不良或短路等问题。
3. 在操作时要注意安全,避免触电或引发火灾等危险。
4. 遵守相关法律法规,不得擅自干扰他人通信或产生无线电干扰。
五、应用领域自制无线电虽然相对简单,但其应用领域广泛。
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简易无线遥控发射接收设计--- 315M遥控电路OOK调制尽管性能较差,然而其电路简单容易实现,工作稳定,因此得到了广泛的应用,在汽车、摩托车报警器,仓库大门,以及家庭保安系统中,几乎无一例外地使用了这样的电路。
早期的发射机较多使用LC振荡器,频率漂移较为严重。
声表器件的出现解决了这一问题,其频率稳定性与晶振大体相同,而其基频可达几百兆甚至上千兆赫兹。
无需倍频,与晶振相比电路极其简单。
以下两个电路为常见的发射机电路,由于使用了声表器件,电路工作非常稳定,即使手抓天线、声表或电路其他部位,发射频率均不会漂移。
和图一相比,图二的发射功率更大一些。
可达200米以上。
图一图二接收机可使用超再生电路或超外差电路,超再生电路成本低,功耗小可达100uA左右,调整良好的超再生电路灵敏度和一级高放、一级振荡、一级混频以及两级中放的超外差接收机差不多。
然而,超再生电路的工作稳定性比较差,选择性差,从而降低了抗干扰能力。
下图为典型的超再生接收电路。
超外差电路的灵敏度和选择性都可以做得很好,美国Micrel公司推出的单片集成电路可完成接收及解调,其MICRF002为MICRF001的改进型,与MICRF001相比,功耗更低,并具有电源关断控制端。
MICRF002性能稳定,使用非常简单。
与超再生产电路相比,缺点是成本偏高(RMB35元)。
下面为其管脚排列及推荐电路。
ICRF002使用陶瓷谐振器,换用不同的谐振器,接收频率可覆盖300-440MHz。
MICRF002具有两种工作模式:扫描模式和固定模式。
扫描模式接受带宽可达几百KHz,此模式主要用来和LC振荡的发射机配套使用,因为,LC发射机的频率漂移较大,在扫描模式下,数据通讯速率为每秒2.5KBytes。
固定模式的带宽仅几十KHz,此模式用于和使用晶振稳频的发射机配套,数据速率可达每秒钟10KBytes。
工作模式选择通过MICRF002的第16脚(SWEN)实现。
另外,使用唤醒功能可以唤醒译码器或CPU,以最大限度地降低功耗。
MICRF002为完整的单片超外差接收电路,基本实现了“天线输入”之后“数据直接输出”,接收距离一般为200米。
=====================================分隔符==============================使用声表谐振器的无线发射电路形式很多,这里推出又一款电路,这个电路是我在3年前参考电子报上的文章后,又结合了该文章介绍的那个模块的实样做的,在经过批量生产后,改进了一些参数,现在这款产品真是非常不错。
不过现在这个东东的仿制产品实在太多了,质量差别也很大,但是因为它比较简单,所以我觉得还是很有必要把它弄出来给大家,我在网上也找到许多类似的电路图,不过其中有的是有陷阱的哦,希望大家要注意学会自己辨别一些BUG。
对于这个模块,我没有测试过它的无线发射的绝对功率,不过我们开着汽车在公路上拉过距离,它和普通的315M超再生接收模块相配合,可以达到800米距离,虽然我的电路只要减小一下8050基极电阻的值,通讯距离会加大到1200米甚至更加远,但是经过大量的实验证明,那样不是很可靠的,原因我不是很清楚,可能有2方面的原因,一个是8050在R2小的时候,有轻微的导通,导致发射不能快速截止。
还有一个是R2很小,8050开通电流比较大,对供电可能是一个扰动,而达不到起振要求。
我曾经怀疑过自己的电路是不是很匹配,因此特意买了好多号称1500米的类似模块,发现它们也有一样的不可靠性,普遍表现为偶尔的不能起振或者波特率上不到2K,后来我就增加R2电阻,在大于15K时,发射一直很正常,距离和27K的差不多,所以现在就用这个电阻了,这里的L1L2,我是用0.8mm的免去漆漆包线在3毫米的钻头上绕4圈半脱胎而成。
在制作的时候,或许在PCB布线上还是有些问题的,提醒大家,线路要尽量简单,做到布线越短越好,元件要选好的,PCB板可以用1点5毫米厚的。
超再生接收电路,一直以来,人们总是在说它和超外差比起来,有什么什么不好啊,频带宽呀,抗干扰能力差呀,辐射厉害呀,好象它什么都不好似的,那么我这里可以很明确告诉你,现在市面上绝大部分的防盗报警器所用的无线接收电路,都是用的是超再生电路,几乎全部的遥控玩具,用的也都是那玩意,所以嘛,它的市场还是挺大的,因为它的灵敏度是超外差的所比不上的,而且,调试要比超外差的简单点。
许多朋友也许注意到了,我这里的东西用的高频小电感好象都是用的PCB ,为什么呢?关键是好做啊,虽然我做的时候,做了好多的实验性的工作,但是一旦确定后,它就比较稳定了。
下面对电路做一个简单的介绍,前面环状是PCB 电感,后面的可调电容作为调谐使用,调谐的方法就是对着频谱仪,使本振信号调到你要的315MHZ ,如果没有频谱仪的话,就对着发射,慢慢地凑,直到可以接收为止,微弱的数据信号从PCB 电感的上面经过10K 电阻和10UF 电容输入到T2 的基极,经过初步放大后,进入LM358 继续整形放大,放大后的数字信号直接输入到PT2272 的信号输入脚14 脚进行解码,解码输出脚为PT2272 的10-13 脚。
=====================================分隔符==============================无线电遥控发射头T630是一种藏开线未经信号的微型发射机,其发射频率为265MHz,12V电源供电时,遥控距离为100M,工作电流仅为4mA,其体积为28X12X10mm。
无线电接收头T631,一个藏天线,象电视机高频头一样的接收、解调器,其典型工作电压为6V,守候工作电流为1mA,接收频率为265MHz,其体积仅为31X23X10mm。
利用它们可以很方便地制作出各种无线电遥控装置,具有微型化,传输距离远、耗电省、抗干扰能力强等优点。
能够方便地取代红外线、超声波发射及接收头。
无线电射头T630电路原理如图所示。
电路四发射管V1及外围元件C1、C2、L1、L2等构成频率为265MHz超高频发射电路,通过环形天线L2向空中发射。
天线L2采用镀银线或直径为1.5mm的漆包线,天线尺寸为24mm(长)X9mm(高)。
三极管V1选用高频发射管BE414或2SC3355。
无线电遥控接收头T631电路原理如图所示。
接收电路主要由V1、IC等组成,V1与C7、C9、L2等元件组成超高频接收电路,微调C9改变其接收频率,使之严格对准265MHz 发射频率。
当天线L2收到调制波时,经V1调谐放大出低频成分,再经V2前置放大后送入IC LM358,进一步放大整形后由LM358第7脚输出,该印刷电路板实际尺寸为31mmX23CC,天线尺寸为27mm(长)X9mm(高)。
OUT为信号输出端,三极管V1选用BE415或2SC3355。
电容C9可选用小型可调电容。
IC选用LM358。
在发射及接收电路中为减小体积,所有电阻均选用1/8W或1/16W的金属膜电阻;电解电容亦用超小型电容,其它电容全部采用高频陶瓷电容。
在焊接时元件引脚尽量剪短,使其紧贴电路板,电路板材料应选用高频电路板。
以下是两载采用声表面的收发装置,相对于前面的介绍的电路,具有更远的传输距离、更强的抗干扰能力和更易制作、调试。
发射部分接收部分补充一点容,关于电路中的电感:产品编号颜色最小电感值(nH) 最大电感值(nH) 中心电感值(nH) Q值测试频率(MHz) MD1012U-1.5T-C-F 白32 52.0 42 92 100MD1012U-2.5T-C-F 红60 87.5 115 96 100MD1012U-3.5T-C-F 橙95 152.5 210 90 100MD1012U-4.5T-C-F 黄130 .0 260 80 50MD1012U-5.5T-C-F 绿175 255.0 335 90 50MD1012U-6.5T-C-F 蓝230 328.5 427 90 50MD1012U-7.5T-C-F 紫285 413.5 542 95 50 MD1012U-8.5T-C-F 灰253 464.0 575 80 50 MD1012U-9.5T-C-F 白372 498.0 625 84 50MD1012U-10.5T-C-F 红403 544.0 685 80来自: hi.baidu./%B9%F0%B5%E7%B7%C5%C5%A3%CD%DF无线数据收发模块(315无线模块)[转自互联网][日期:2008-04] 来源:作者:[字体:大中小] 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。
这是DF发射模块,体积:19x19x8毫米,右边是等效的电路原理图主要技术指标:1。
通讯方式:调幅AM2。
工作频率:315MHZ (可以提供433MHZ,购货时请特别注明)3。
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 3~12V315MHZ发射模块 8元一个433MHZ发射模块 8元一个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。
比如用PT2262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DF数据模块的输入端即可。
DF数据模块具有较宽的工作电压围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。