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315MHZ和433MHz的参数及天线设计
用途DF无线数据收发模块
????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。 ????
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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 3~12V
315MHZ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20%甚至更少,这点需要在开发时注意考虑。????DF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DF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DF发射模块将不能正常工作。数据电平应接近DF数据模块的实际工作电压,以获得较高的调制效果。????DF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。DF模块的传输距离与调制信号頻率及幅度,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。 DF发射模块都可以和下面介绍的接收模块配套使用(均无编码解码芯片)
超再生和超外差接收机的性能区别:??? 超再生和超外差电路性能各有优缺点,超再生接收机价格低廉,经济实惠,而且接收灵敏度高,但是缺点也很明显,那就是频率受温度漂移大,抗干扰能力差。超外差式接收机优点是频率稳定,抗干扰能力好,和单片机配合时性能比较稳定,缺点是灵敏度比超再生低,价格远高于超再生接收机,而且近距离强信号时可能有阻塞现象。
????电源电压要与模块工作电压一致,且要做好电源滤波。天线对模块的接收效果影响很大,一般315M采用23cm的导线。433M的约为17cm;天线位天线尽可能伸直,远离屏蔽体,高压,及干扰源的地方。线路板上的铜质电感不能压,否则会改变接收频率。
接收模块1:315MHZ超再生接收模块 5元一个??433MHZ超再生接收模块 5元一个
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????这是DF超再生接收模块的等效电路图,图中LM358是运算放大器,Q2是本振三极管,L0是可调电感,通常315MHZ的是3.5匝,433MHZ的是2.5匝,可以观察可调电感侧面的铜丝圈数,L2就是绿色的色环电感,本振的高频扼流圈,Q1是高频放大三极管,L1是高放谐振线圈。超再生接收模块的体积:30x13x8毫米 模块的中间两个引脚都是信号输出,连通的。
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:±200KHZ4。接收灵敏度:-106DBM5。静态电流
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