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        200米四鍵遙控模塊設計

        作者: 時間:2011-08-14 來源:網絡 收藏


        從外接天線接收的信號經C10耦合到L2、C11組成的選頻網絡進行阻抗變換后輸入RX3310的內部高頻放大器輸入端14腳,經芯片內的高頻放大后(增益為15~20DB)的信號再經混頻器與本機振蕩信號(316.8M)混頻,產生1.8M的中頻信號,此中頻信號經內部中頻放大后由第3腳輸出,再進入比較器放大整形,最后數據從第8腳輸出。

        超外差接收機對天線的阻抗匹配要求較高,要求外接天線的阻抗必須是50歐姆的,否則對接收靈敏度有很大的影響,所以如果用1/4波長的普通導線時應為23厘米最佳,要盡可能減少天線根部到發射天線焊接處的引線長度,如果無法減小,可以用特性阻抗50歐姆的射頻同軸電纜連接(天線焊點右側有一個專門的接地焊點)

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/161615.htm

        通常超再生接收機的靈敏度約-106DBM,所用器件多,穩定性差,加工復雜,而使用RX3310A的超外差接收機靈敏度可達-102DBM,而且外圍元件少,集成化程度高,適合大規模生產。超外差接收機有聲表穩頻和LC穩頻的兩種,采用LC穩頻的靈敏度高可達-104DBM,但是穩定性稍差,而聲表穩頻的靈敏度約-102DBM,穩定性好,這里提供的超外差接收機都為聲表穩頻的。

        應用舉例

        發射手柄上設置有四個按鍵,當按動時發射機上的按鍵,發射電路會被激活而進入發射狀態,發射機靜態時不耗電。機內裝配的電池只被用于點發射狀態。當用于報警設定和電器開關時,每節電池一般可用到一年以上,電池的容量為45mAH。

        我們為了測試工作是否正常,可以在接收的VCC和GND端加一個5~6伏的直流電壓,也可以通78L05三端穩壓芯片穩壓獲得5伏穩壓工作電源,在10、11、12、13、17端分別對地接一個發光二極管(發光二極管負極接地)這里提供的模塊的接收機都是鎖存型的,也就是說能夠保持信號的瞬間狀態,假設我們按動發射機的A按鍵時,與其對應11路的LED即可發光,松開發射機的A按鍵,11路的LED仍然點亮處于自保持狀態(鎖存),直到按動其它的按鍵如B鍵時,11熄滅而12處的LED點亮。17端是解碼有效輸出端,不論按動發射機的哪一個按鍵,只要解碼成功即17端變成高電平,直到發射機停止發射,我們可以利用17端配合10、11、12、13可以使遙控模塊具有非鎖存的功能,如下面的制作實例2。

        接收板C-L4 多用途單繼電器遙控接收板(接收板25元一個)

        這是我們新開發的多用途單繼電器遙控接收板,可以和網站介紹的100遙控器、200遙控器、800遙控器、2000米四鍵遙控器、500米緊急按鈕等配合使用。

        用途:用于遙控一個電路的開和關,或者一盞燈的亮與滅。

        這款接收板上有一個4位的跳線柱,用于切換選擇四路遙控信號中的其中一路(例如遙控器按鍵A/B/C/D中的A鍵)另外有一個2位的跳線柱,用于切換選擇鎖存或者非鎖存模式。所謂鎖存模式就是按下A鍵,接收板的繼電器吸合并保持,只有按下B/C/D中的任意一個按鍵時,繼電器才釋放。所謂非鎖存模式就是按下A鍵,接收板的繼電器吸合,如果松開A鍵,接收板的繼電器立即釋放。

        有實踐經驗的網友會發現,在相同的條件下,采用M4芯片的非鎖存接收板的遙控距離要遠遠小于L4鎖存型的遙控距離,有時只有鎖存型的一半甚至還不到,并且繼電器有吸合不穩定的現象,這是因為在非鎖存狀態,遙控信號需要每秒同步30次左右,當繼電器控制的負載是電機或者是其它容易產生干擾的設備時,設備本身通電后產生的干擾會使遙控信號中斷,從而使繼電器工作在一種跳躍的不穩定狀態。

        這里我們采用一種方法,仍然采用L4的解碼芯片,通過將17腳輸出的信號做一個0.5秒左右的延時展寬,使遙控輸出信號更加穩定,站長在開發遙控大門的產品時就是采用這種辦法,使遙控更遠、更穩定,實踐證明0.5秒的滯后延時不會影響操作。

        接收板C-T4 多用途單繼電器遙控接收板(接收板25元一個)

        通過將芯片換成2272 T4芯片并且選擇鎖存模式,可以使接收板工作在觸發翻轉模式,也就是按一下遙控器A鍵,接收板的繼電器吸合,再按一下遙控器A鍵,接收板的繼電器釋放。應用:用一個200米四鍵遙控器+4個觸發翻轉單繼電器接收板,4接收板分別切換到A/B/C/D四個通道,這時用一個遙控器的A/B/C/D就可以分別控制四個地點的接收板,例如家庭多路(4路及以下)燈具、電器控制。

        備注:接收板配外殼加5元,接收頭換成3310超外差的加8元。

        接收板D 四繼電器鎖存型接收板:(接收板35元一個)

        它的功能是:接收板上有4個大電流繼電器,對應發射機的4個按鍵,動作的邏輯關系是鎖存方式,也就是說:按下發射機的一個按鍵比如A,對應接收板的A繼電器就吸合,松開按鍵,A繼電器仍然保持吸合,直到下次按動B、C、D中的任意一個按鍵時,B、C、D中的對應繼電器吸合,而A繼電器釋放,也就是說接收板能記憶上次遙控的狀態,并且能夠自鎖保持,直到接收到下次的遙控指令才改變繼電器的狀態。

        每個繼電器都有一個對應的紅色發光二極管來指示它的工作狀態,電路板上右下腳的兩位接線柱位是12伏直流電源輸入端,左“+”右“-”,每個繼電器都有一個對應的三位接線柱,是一組常開轉常閉的觸點,中間為公共端,左側為常開,右側為常閉,板上PCB面都有詳細注明。

        接收板E 四繼電器非鎖存型接收板:(接收板35元一個)

        用途:用于遙控一些需要點動實現四路遙控的場合,比如遙控電動門的開和關,一些用輕觸開關控制的場合,如家用電器上的音量增加、減小按鍵、頻道增加、減小按鍵。

        這個電路和上一個接收板的區別在于接收解碼芯片用了M4后綴的PT2272芯片,所以就能實現四路點動遙控的功能,比如:按下發射機的一個按鍵比如A,對應接收板的A繼電器就吸合,松開按鍵,A繼電器同步釋放。

        接收板F 四繼電器抗干擾型非鎖存型接收板:(接收板38元一個)

        有實踐經驗的網友會發現,在相同的條件下,非鎖存的接收板的遙控距離要遠遠小于鎖存型的遙控距離,有時只有鎖存型的一半甚至還不到,并且繼電器有吸合不穩定的現象,這是因為在非鎖存狀態遙控信號需要每秒同步30次左右,當繼電器控制的負載是電機或者是其它容易產生干擾的設備時,設備本身通電后產生的干擾會使遙控信號中斷,從而使繼電器工作在一種跳躍的不穩定狀態。

        這里我們采用一種方法,采用L4的解碼芯片,通過將17腳輸出的信號做一個0.5秒左右的延時展寬,使遙控輸出信號更加穩定,當然這是以犧牲遙控實時性為代價換取的遙控穩定,站長在開發遙控大門的產品時就是采用這種辦法,使遙控更遠、更穩定,實踐證明0.5秒的滯后延時不會影響操作。

        板上右上角為增加的幾個元件,其中改變電容的值可以改變延時時間,采用22UF時延時約0.5秒,100UF時約1秒,220UF時約2秒。

        接收板G 瞬態觸發翻轉型四繼電器抗干擾接收板:(帶外殼接收板48元一個)



        四路瞬態觸發翻轉型接收板可以獨立控制四個通道,并且互相之間不會影響。例如:按一下遙控器上的A鍵,A通道對應的繼電器吸合并保持,再按一下A鍵,繼電器釋放,其它通道工作過程相同。

        市場上這類產品通常用CD4013集成電路來完成控制,但是容易出現遙控不穩定的缺點,例如用來控制電機、電子節能燈等負載時可能會不穩定,例如按一下開,燈亮了一下又自動關閉了,這是因為,電子節能燈點亮的瞬間會產生較強的電磁干擾脈沖,如果干擾信號通過某種途徑傳遞到CD4013的觸發端后,會引起4013再次誤翻轉,造成燈又被關閉了。

        針對情況我們開發了用AT89C2051單片機來控制的瞬態觸發翻轉型四繼電器抗干擾型接收板,這樣可以很好地解決控制穩定性的問題。

        這種接收板使用直流9~12伏電源供電,可以直接用內正外負極性的穩壓電源插頭插入插座供電或者將電源接入板上的電源接線柱。

        接收板H 瞬態觸發翻轉型四繼電器接收板:(接收板42元一個)

        這是我們用最新開發的2272 T4芯片開發的四路觸發翻轉型接收板,可以獨立控制四個通道,并且互相之間不會影響。動作邏輯和接收板G完全相同,但是硬件卻大大簡化這種接收板使用直流9~12伏電源供電,可以直接將電源接入板上的電源接線柱。


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