红外遥控电路的设计要点及制作.doc

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红外遥控电路的设计要点及制作 摘要 正如很多书刊都向读者介绍过红外遥控电路,譬如《电子制作》杂志在1998年第3、第7、第9期都刊登有供读者制作参考的红外遥控电路。这些红外遥控电路的一个共同特点,就是只有红外接收处理电路,没有红外发射电路。事实上,现在生产的家庭电器,大多已采用了微处理器来实现各种功能的红外遥控。1998年第9期《电子制作》第12页介绍的红外遥控电路对诸如各种VCD小影碟机的遥控发射器就不会响应。而1998年第3期《电子制作》第14页与第7期《电子制作》第22页介绍的红外遥控电路由于对发射信号没有要求,非常容易出现误控制。 关键词 遥控电路 红外发射电路 电子制作 红外线 红外遥控 编码信号 红外接收 共同特点 方波信号 【目录】:第一章 红外遥控的基本原理 第一节 发射机 第二节 接收电路 第三节 红外线 第二章 红外遥控的应用范围 第三章 红外发射电路的设计要求 第四章 红外接收电路的设计要求 第一节 接收电路的概念及主要参数 第二节 红外遥控接收电路和驱动电路设计 第五章 方波信号 第一章、红外遥控的基本原理 远程遥控技术又称遥控技术,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、低功耗、成本低、易实现等显著优点,备注多电子设备特别是家用电器广泛采用,并越来越多的应用代计算机系统中。   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的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,指令编码信号对载波进行调制,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的指令编码信号。 第二节 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。指令译码器将编码指令信号进行译码,最后由驱动电路来驱动执行电路实现各种指令的操作控制(机构)。 第三节 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)。如图1所示 由图可见,红光的波长范围为0.62μm~0.76μm,比红光波长还长的光叫红外线。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~接收电路??接收电路的红外接收管是一种光敏二极管,使用时要给红外接收二极管加反向偏压,它才能正常工作而获得高的灵敏度。红外接收二极管一般有圆形和方形两种。由于红外发光二极管的发射功率较小,红外接收二极管收到的信号较弱,所以接收端就要增加高增益放大电路。然而现在不论是业余制作或正式的产品,大都采用成品的一体化接收头。红外线一体化接收头是集红外接收、放大、滤波和比较器输出等的模块,性能稳定、可靠。所以,有了一体化接收头,人们不再制作接收放大电路,这样红外接收电路不仅简单而且可靠性大大提高。 ????? 红外接收头的主要参数如下: ????? 工作电压:4.8~5.3V ????? 工作电流:1.7~2.7mA ????? 接收频率:38kHz ????? 峰值波长:980nm ????? 静态输出:高电平 ????? 输出低电平:≤0.4V ????? 输出高电平:接近工作电压 第二节 红外遥控接收电路和驱动电路设计 接收电路和驱动电路是相对应的,驱动电路是负责将信号发射出去,而接收电路则是将发射出的信号接收并予以处理,红外线的信号经过空间的传输之后,势必会受到衰减及干扰,因此一般接收电路,利用光电晶体或红外线接收二极管接收到信号之后,须再将信号加以放大.使用OPA来当做接收放大电路,下图(a)所示为一非反相放大,它可将红外线接收二极管所侦检出的信号放大,在放大倍数太大时,输出信号会有一些振铃,我们可以在R2两端并联一5P~

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