红外遥控开关接收电路

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1、目录1、引言12、总体设计方案22.1设计思路22.2总体设计图22.3、电源电路22.4、红外发光二极管32.5、光敏三极管33、电路原理43.1红外发射电路43.2、红外接收电路44、总结与体会5参考文献6附录:红外遥控开关仿真图66红外遥控开关设计机电系电气工程及其自动化094张亚勇2009190425摘要:红外线开关具有灵敏度高、抗干扰性能好等特点,其遥控距离为8m以上,可用于控制照明灯、电风扇等家用电器。本例红外遥控开关利用常用的彩色遥控器去控制一种或多种家用电器。该红外线遥控开关由电源部分、红外接收部分、解码与控制部分、执行电路组成。由彩色遥控器发出红外信号

2、,一体化接收头接收到遥控编码信号后送到解码与控制集成电路,由解码控制集成电路内部分析处理后输出信号送给执行电路去控制电器的开、关。关键词:电源红外接收器执行电路1、引言红外遥控是当前使用最为广泛的通信和控制手段之一,由于其结构简单、体积小、功耗低、抗干扰能力强、可靠性高及成本低等优点而广泛应用于家电产品、工业控制和智能仪器系统中。然而市场上的绝大部分遥控器都是针对各自特定的遥控对象设计的,不能直接应用于通用的智能仪器研发及其更一般的控制场合。通常情况下,一般家庭所使用的电视机、空调、VCD/DVD等家用电器都使用了红外遥控器,而这些红外遥控器都是针对各自产品所设计的,从

3、而导致了一般家庭中拥有数个遥控器,那么,能否将这些遥控器的功能进行复用,进而减少遥控器的数量,使遥控器的功能更加强大,就显得十分必要了。2、总体设计方案2.1设计思路一个完整的红外遥控开关包括红外发射和装置和红外接收装置,每一部分的设计思路不同。对于红外发射装置,应该包括控制电路、方波振荡器和红外发射装置。有开关控制产生的信号经过方波振荡器整形后控制三极管的基极控制三极管的导通与否而控制在其集电极的红外发光二极管的接通与断开,实现红外光脉冲的发射。而对于接收装置接受的信号弱,所以红外遥控接收装置必须有一个红外接头所接受的信号在这个电路里放大、限幅、选频、检波及整形处理,

4、然后字啊送入解调器电路中。用锁相环对设计的电路进行加密,只有符合一定频率的信号才能被电路接收,锁相环接收到信号后输出的是一个低电平信号,经过双稳态D触发器后接到控制执行电路中,实现对设备的遥控。62.2总体设计图2.3、电源电路发射电路的电源可12V直流电源直接提供。接收电路的电源该电路由两个电阻、两个电容、一个二极管和一个稳压二极管组成。接接收装置的电源电路由交流220V经R1和C1降流限压,VS稳压、D2整流及C2滤波后转化为5V左右的直流电压为其他电路提供工作电压。同时交流220V也为负载的电源。如图1所示。图2电源电路2.4、红外发光二极管它是一只特殊的发光二极

5、管,由于其内部材料不同与普通发光二极管,因而在其两端加一定电压时,它发出的是红外线而不是可见光。常用的红外发光二极管,其外形和发光二极管LED相似,发出红外光。管压降约1.4v,工作电流一般小于20mA。为了适应不同的工作电压,回路中常常串有限流电阻。  发射红外线去控制相应的受控装置时,其控制的距离与发射功率成正比。为了增加红外线的控制距离,红外发光二极管工作于脉冲状态,因为脉动光(调制光)的有效传送距离与脉冲的峰值电流成正比,只需尽量提高峰值IP,就能增加红外光的发射距离。提高Ip的方法,是减小脉冲占空比,即压缩脉冲的宽度T,一些彩电红外遥控器,其红外发光管的工作脉

6、冲占空比约为1/3-1/4;一些电器产品红外遥控,其占空比是1/10。减小脉冲占空比还可使小功率红外发光二极管的发射距离大大增加。常见的红外发光二极管,其功率分为小功率(1mW-10mW)、中功率(20mW-50mW)和大功率(50mW-100mW以上)三大类。要使红外发光二极管产生调制光,只需在驱动管上加上一定频率的脉冲电压。6用红外发光二极管发射红外线去控制受控装置时,受控装置中均有相应的红外光电转换元件,如红外接收二极管,光敏三极管等。实用中已有红外发射和接收配对的二极管。图3红外发光二极管2.5、光敏三极管光敏三极管和普通三极管相似,也有电流放大作用,只是它的集

7、电极电流不只是受基极电路和电流控制,同时也受光辐射的控制。通常基极不引出,但一些光敏三极管的基极有引出,用于温度补偿和附加控制等作用。当具有光敏特性的PN结受到光辐射时,形成光电流,由此产生的光生电流由基极进入发射极,从而在集电极回路中得到一个放大了相当于β倍的信号电流。不同材料制成的光敏三极管具有不同的光谱特性,与光敏二级管相比,具有很大的光电流放大作用,即很高的灵敏度。图4红外光敏三极管3、电路原理3.1红外发射电路本实验电路板的红外线发射电路实际上是多谐振荡器电路,是一种集-基耦合基极定时多谐振荡器。当按下按钮AN时,电源接通,电路

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