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小型紅外遙控器的原理誰知道?

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提問者:小兔| 東莞| 748次瀏覽
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回答數:138025 | 被采納數:217

紅外線遙控器的原理:
1、遙控器有兩種狀態:學習狀態和控制狀態。當遙控器處于學習狀態時,使用者每按一個控制鍵,紅外線接收電路就開始接收外來紅外信號,同時將其轉換成電信號,然后經過檢波、整形、放大,再由CPU定時對其采樣,將每個采樣點的二進制數據以8位為一個單位,分別存放到指定的存儲單元中去,供以后對該設備控制使用。
2、當遙控器處于控制狀態時,使用者每按下一個控制鍵,CPU從指定的存儲單元中讀取一系列的二進制數據,串行輸出(位和位之間的時間間隔等于采樣時的時間間隔)給信號保持電路,同時由調制電路進行信號調制,將調制信號經放大后,由紅外線發射二極管進行發射,從而實現對該鍵對應設備功能的控制。

遙控器由紅外接收及發射電路、信號調理電路、中央控制器8031.程序及數據存儲器、鍵盤及狀態指示電路組成。


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回答數:12782 | 被采納數:33

工作原理  一:紅外遙控器原理   很多電器都采用紅外線遙控,那么紅外線遙控的工作原理是什么呢?首先我們來看看什么是紅外線。   人的眼睛能看到的可見光按波長從長到短排列,依次為紅、橙、黃、綠、青、藍、紫。其中紅光的波 遙控器[1]長范圍為0.62~0.76μm;紫光的波長范圍為0.38~0.46μm。比紫光波長還短的光叫紫外線,比紅光波長還長的光叫紅外線。   紅外線遙控就是利用波長為0.76~1.5μm之間的近紅外線來傳送控制信號的。   常用的紅外線遙控系統一般分發射和接收兩個部分。   發射部分的主要元件為紅外發光二極管。它實際上是一只特殊的發光二極管,由于其內部材料不同于普通發光二極管,因而在其兩端施加一定電壓時,它便發出的是紅外線而不是可見光。   目前大量使用的紅外發光二極管發出的紅外線波長為940nm左右,外形與普通發光二極管相同,只是顏色不同。   紅外發光二極管一般有黑色、深藍、透明三種顏色。   判斷紅外發光二極管好壞的辦法與判斷普通二極管一樣:用萬用表電阻擋量一下紅外發光二極管的正、反向電阻即可。   紅外發光二極管的發光效率要用專門的儀器才能精確測定,而業余條件下只能用拉距法來粗略判定。接收部分的紅外接收管是一種光敏二極管。   在實際應用中要給紅外接收二極管加反向偏壓,它才能正常工作,亦即紅外接收二極管在電路中應用時是反向運用,這樣才能獲得較高的靈敏度。   紅外接收二極管一般有圓形和方形兩種。   由于紅外發光二極管的發射功率一般都較小(15mW左右),所以紅外接收二極管接收到的信號比較微弱,因此就要增加高增益放大電路。   前些年常用μPC1373H、CX20106A等紅外接收專用放大電路。最近幾年不論是業余制作還是正式產品,大多都采用成品紅外接收頭。   成品紅外接收頭的封裝大致有兩種:一種采用鐵皮屏蔽;一種是塑料封裝。均有三只引腳,即電源正(VDD)、電源負(GND)和數據輸出(VO或OUT)。紅外接收頭的引腳排列因型號不同而不盡相同,可參考廠家的使用說明。成品紅外接收頭的優點是不需要復雜的調試和外殼屏蔽,使用起來如同一只三極管,非常方便。但在使用時注意成品紅外接收頭的載波頻率。   紅外遙控常用的載波頻率為38kHz,這是由發射端所使用的455kHz陶振來決定的。   在發射端要對晶振進行整數分頻,分頻系數一般取12,所以455kHz÷12≈37.9 kHz≈38kHz。也有一些遙控系統采用36kHz、40kHz、56kHz等,一般由發射端晶振的振蕩頻率來決定。   紅外遙控的特點是不影響周邊環境、不干擾其它電器設備。由于其無法穿透墻壁,故不同房間的家用電器可使用通用的遙控器而不會產生相互干擾;電路調試簡單,只要按給定電路連接無誤,一般不需任何調試即可投入工作;編解碼容易,可進行多路遙控。   由于各生產廠家生產了大量紅外遙控專用集成電路,需要時按圖索驥即可。因此,現在紅外遙控在家用電器、室內近距離(小于10米)遙控中得到了廣泛的應用。   多路控制的紅外遙控系統 多路控制的紅外發射部分一般有許多按鍵,代表不同的控制功能。當發射端按下某一按鍵時,相應地在接收端有不同的輸出狀態。   接收端的輸出狀態大致可分為脈沖、電平、自鎖、互鎖、數據五種形式。“脈沖”輸出是當按發射端按鍵時,接收端對應輸出端輸出一個“有效脈沖”,寬度一般在100ms左右。“電平”輸出是指發射端按下鍵時,接收端對應輸出端輸出“有效電平”,發射端松開鍵時,接收端“有效電平”消失。此處的“有效脈沖”和“有效電平”


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W0汝虢噯345
回答數:5108 | 被采納數:7

你好。紅外遙控器主要由形成遙控信號的微處理器芯片、晶體振蕩器、放大晶體管、紅外發光二極管以及鍵盤矩陣組成。其工作原理如下 微處理器芯片IC1內部的振蕩器通過2、3腳與外部的振蕩晶體X組成一個高頻振蕩器,產生高頻振蕩信號(480kHz)。此信號送入定時信號發生器后產生40KHz的正弦信號和定時脈沖信號。正弦信號送入編碼調制器作為載波信號;定時脈沖信號送制掃信號發生器、鍵控輸入編碼器和指令編碼器作為這些電路的時間標準信號。 IC1內部的掃描信號發生器產生五中不同時間的掃描脈沖信號,由5~9腳輸出送至鍵盤矩陣電路。當按下某一鍵時,相應于該功能按鍵的控制信號分別由10~14腳輸入到鍵控編碼器,輸出相應功能的數碼信號。然后由指編碼器輸出指令碼信號,經過調制器調制在載波信號上,形成包含有功能信息的高頻脈沖串,由17腳輸出經過晶體管BG放大,推動紅外線發光二極管D發射出脈沖調制信號。


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