红外线接收发送装置设计(七)

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1、红外线接收发送装置设计摘要红外线是太阳光线中众多不可见光线屮的一种,由德国科学家霍胥尔于1800年发现,又称为红外热辐射,他将太阳光用三棱镜分解开,在各种不同颜色的色带位置上放置了温度计,试图测量各种颜色的光的加热效应。结果发现,位于红光外侧的那支温度计升温最快。因此得到结论:太阳光谱中,红光的外侧必定存在看不见的光线,这就是红外线。也可以当作传输之媒界。太阳光谱上红外线的波长大于可见光线,波长为0.75〜1000umo红外线可分为三部分,即近红外线,波长为0.75〜l.SOum之间;中红外线,波长为1.50〜6.0Pm之间;远红外线,波长为6.0〜100

2、0um之间。红外发送每次编码的发送是一个键值,即一个十六进制的数据。为了达到一次能发送一组数据(如车次号,通常为三位十进制数),我们可以采用89C2051的软件编码的方法,先一次性输入一组车号,按下发送键后,全部发送出;同时在接收时,用连续接收方法,一次性接收所有数据。木次设计运用单片机原理,其中发射部分包括键盘矩阵、编码调制、红外发送器,接收部分包括光电转换放大器、解调、电路,对其原理及性能作了较简要的阐述。关键字:红外线、红外热辐射、单片机1绪论11.1红外线红外线接收发送装置的结构11.2红外线红外线接收发送装置的分析11.3红外线红外线接收发送装置

3、的发展22设计过程22.1设计思路22.2遥控发射器及其编码32.3红外遥控接收器及其显示32.4勒〔件编程42.5整体电路图53运行程序6总结9致谢10参考文献111绪论红外线遥控是目前应用最广泛的一种通信和遥控手段。由于红外线遥控器具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点。因此,彩电、录像机、音响设备、空调、玩具、门铃以及遥控汽车路牌等其它小型装置上也纷纷采用红外线遥控。为改变目前汽车上的车头路牌指示灯(以下简称车号器),无法灵活改变的缺陷,把红外遥控用在其中,使其可以轻松实现远距离、非接触性的一次改变车号的目的,从而改变以前用人工翻牌的旧模式。1.1

4、红外线红外线接收发送装置的结构汽车上的车号器,原用简单的LED数码管控制,使用起来很不方便,为了能远离的控制它,就采用了红外遥控。通常红外遥控系统由发射和接收两部分组成,应用编码电路专用集成电路芯片来进行控制操作,发射部分包括键盘矩阵、编码调制、红外发送器。接收部分包括光电转换放大器、解调、接收电路。红外发送每次编码的发送是一个键值,即一个十六进制的数据。为了达到一次能发送一组数据(如车次号,通常为三位十进制数),我们可以采用89C2051的软件编码的方法,先一次性输入一组车号,按下发送键后,全部发送出;同时在接收时,用连续接收方法,一次性接收所有数据。1

5、•2红外线红外线接收发送装置的分析遥控发射器的专用芯片很多,但在汽车车号器遥控中,采用的是89C2051芯片。用P1口组成矩阵扫描反馈,获取键值,用内部的定时器1产生一个38K的软件定时中断,驱动P1.0产生一个38K的方波,当作红外线的调制基波,需要发送的数据,以串行方式,用波特率为1200,带奇偶校验的方式,直接送至TXD的串口发送端,而后TXD和P1.0进行逻辑与后,经过40106整形,用三极管驱动红外发射管直接发出。接收器部分,主要由CX20106和89C2051、显示驱动4094、2803及数据存储器和看门狗25045组成,用芯片CX20106把

6、38K的载波过滤后,得到一组波形,即以波特率为1200的串口数据,直接送至89C2051的RXD接收,用软件读取串口,输入缓存,得到一组数据,判断正确后,存放在非易失性的EEPR0M25045中,同时直接用脉冲移位方式,送数据至4094,经2803驱动后显示,同时用25045的看门狗定时,保证在程序失控等情况下,能正确返冋而不造成错误接收。由于串行口方式传输,木身带有奇偶校验和起停位校验,可以大大提高数据的可靠性,同时在数据组中还加入了累加和校验,再次提高了可靠性,因此在实际应用中,即使在露天、太阳直射、光照很强等恶劣坏境下,都能保证不会课收数据而造成显示

7、错误。1•3红外线红外线接收发送装置的发展随着平面显示时代的到来,诸如平面CRT显示器、液晶、等离子显示技术的不断成熟和普及,基于平面红外线扫描检测原理为技术基础的红外线触控交互技术优势凸现,以此为依托市场优势渐趋明显。在技术适用性方而,红外线触控交互技术完全可以满足现今及未来若干年内触摸产品市场的多元化需求。在触控交互技术触摸尺寸为10.4英寸至29英寸范围内,红外线触控交互技术产品依托其本身的技术优势可全面替代其他种类技术触控交互技术的应用。在市场方面,随着平面显示产品的迅速发展普及,红外线触控交互技术产品市场将获得其他技术不具备的独特市场空间,市场需

8、求将不断扩大。从价格优势上看,红外线触控交互技术具有生产工艺简单,

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