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無線遙控器具有傳輸距離長,抗干擾能力強,方向性強等優點,因此在許多領域得到了廣泛的應用。 但是,由於電氣設備的複雜性,龐大的傳輸設備以及調試的困難,在民用領域中一直受到限制。 隨著電子技術的發展,這些問題已經得到解決,並具有強大的生命力。
早期的發射機使用LC振盪器的頻率更高,並且頻率漂移更為嚴重。 SAW設備的出現解決了這個問題。 它的頻率穩定性與晶體振盪器的頻率穩定性大致相同,並且其基頻可以達到幾百兆赫茲甚至幾千兆赫茲。 無需倍頻,並且與晶體振盪器相比,該電路極其簡單。 以下兩個電路是常見的發射機電路。 由於使用了SAW器件,電路工作非常穩定。 即使用手抓住天線,聲表面波或電路的其他部分,發射頻率也不會漂移。 與圖1相比,圖2具有更高的發射功率。 可以達到200多米。
上圖顯示了常見的發射器電路
儘管OOK調製的性能較差,但其電路簡單易實現,並且工作穩定,因此已被廣泛使用。 它幾乎總是用於汽車和摩托車警報器,倉庫門和家庭安全系統中。 電路。
無線接收電路設計
接收器可以使用超再生電路或超外差電路。 超再生電路成本低,功耗可達到100uA左右。 中間階段的超外差接收器類似。 但是,超再生電路的工作穩定性和選擇性差,從而降低了抗干擾能力。 下圖顯示了典型的超再生接收電路。
無線接收電路
超外差電路的靈敏度和選擇性可以很好地完成。 美國麥克雷爾公司推出的單芯片集成電路可以完成接收和解調。 它的MICRF002是MICRF001的改進類型。 與MICRF001相比,它具有更低的功耗。 並具有電源關閉控制端子。 MICRF002性能穩定,使用非常簡單。 與超複製電路相比,缺點是成本高(35元人民幣)。 以下是其引腳排列和推薦電路。
ICRF002使用陶瓷諧振器代替其他諧振器,接收頻率可以覆蓋300-440MHz。
MICRF002有兩種工作模式:掃描模式和固定模式。 掃描模式接受高達幾百KHz的帶寬。 由於LC變送器的頻率漂移較大,因此該模式主要用於LC振盪變送器。 在掃描模式下,數據通信速率為每秒2.5 KB。 固定模式的帶寬僅為幾十KHz。 此模式用於匹配使用晶體振盪器來穩定頻率的發送器。 數據速率可以達到每秒10KB。 通過MICRF16的第002引腳(SWEN)可以選擇工作模式。 另外,使用喚醒功能來喚醒解碼器或CPU,以最大程度地降低功耗。
MICRF002是完整的單芯片超外差接收電路,基本上實現“天線輸入”之後的“數據直接輸出”,接收距離一般為200米。
基於T630無線遙控收發頭的無線發射電路無線接收電路
這裡介紹一種製作無線電遙控發射器和接收器的方法(T630 / T631)。
電路介紹
無線電遙控發射器T630是一個微型發射器,帶有沒有信號的內置電線。 其傳輸頻率為265MHz。 採用12V電源供電時,遙控距離為100M,工作電流僅為4mA,體積為28X12X10mm。 無線電接收器T631是一個內置天線,是像電視調諧器一樣的接收器和解調器。 它的典型工作電壓為6V,待機工作電流為1mA,接收頻率為265MHz,體積僅為31X23X10mm。 它們可以用來容易地生產各種具有小型化,傳輸距離長,功耗低和抗干擾能力強的無線電遙控裝置。 它可以輕鬆替代紅外,超聲波發射器和接收器。
圖中顯示了無線電發射機T630的電路原理。 電路四個發射管V1和外圍組件C1,C2,L1,L2等構成頻率為265MHz的超高頻發射電路,該電路通過環形天線L2發射到空中。 L2天線使用直徑為1.5mm的鍍銀線或漆包線,天線尺寸為24mm(長)X 9mm(高)。 三極管V1選擇高頻發射管BE414或2SC3355。
圖中示出了無線電遙控接收器T631的電路原理。 接收電路主要由V1,IC等組成。V1,C7,C9,L2等組成超高頻接收電路。 微調C9以更改其接收頻率,並使其與265MHz發射頻率嚴格對準。 當天線L2接收到調製波時,它會被V1調諧以放大低頻分量,然後被V2預放大,然後發送到IC LM358。 經過進一步放大和整形後,它由LM7的第358引腳輸出。 印刷電路板的實際尺寸為31mmX23CC。 尺寸為27mm(長)X9mm(高)。 OUT是信號輸出端子,晶體管V1選擇BE415或2SC3355。 電容器C9可以是小的可調電容器。 IC選用LM358。
為了減小發射和接收電路的體積,所有電阻器均由1 / 8W或1 / 16W金屬膜電阻器製成。 電解電容器也是超小型電容器,其他電容器都是高頻陶瓷電容器。 焊接時,應盡量縮短組件引腳,使其靠近電路板。 電路板材料應為高頻電路板。
以下是使用表面聲學的兩載波收發器。 與上面介紹的電路相比,它們具有更長的傳輸距離,更強的抗干擾能力以及更容易的生產和調試。
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