如果设计一个无线电基础电路实作接收电路,怎么知道电路的起震频率是多少?

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无线电基本知识
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最简单无线发射接收电路设计与详解
来源: 作者:日 15:11
[导读] 早期的发射机较多使用LC振荡器,频率漂移较为严重。声表器件的出现解决了这一问题,以下两个电路为常见的发射机电路,由于使用了声表器件,电路工作非常稳定,即使手抓天线、声表或电路其他部位,发射频率均不会漂移。
  无线电遥控以其传输距离远、抗干扰能力强、无方向性等优点,应用于许多领域。但因电器复杂,发送设备庞大,调试困难等原因,所以在民用领域一直受到限制,随着电子技术的发展,这些问题都得到了解决,使之具有强大的生命力。
 早期的发射机较多使用LC振荡器,频率漂移较为严重。声表器件的出现解决了这一问题,其频率稳定性与晶振大体相同,而其基频可达几百兆甚至上千兆赫兹。无需倍频,与晶振相比电路极其简单。以下两个电路为常见的发射机电路,由于使用了声表器件,电路工作非常稳定,即使手抓天线、声表或电路其他部位,发射频率均不会漂移。和图一相比,图二的发射功率更大一些。可达200米以上。
 无线发射电路设计
  上图为常见的发射机电路
  OOK调制尽管性能较差,然而其电路简单容易实现,工作稳定,因此得到了广泛的应用,在汽车、摩托车报警器,仓库大门,以及家庭保安系统中,几乎无一例外地使用了这样的电路。
 无线接收电路设计
接收机可使用超再生电路或超外差电路,超再生电路成本低,功耗小可达100uA左右,调整良好的超再生电路灵敏度和一级高放、一级振荡、一级混频以及两级中放的超外差接收机差不多。然而,超再生电路的工作稳定性比较差,选择性差,从而降低了抗干扰能力。下图为典型的超再生接收电路。
 无线接收电路
  超外差电路的灵敏度和选择性都可以做得很好,美国Micrel公司推出的单片集成电路可完成接收及解调,其MICRF002为MICRF001的改进型,与MICRF001相比,功耗更低,并具有电源关断控制端。MICRF002性能稳定,使用非常简单。与超再生产电路相比,缺点是成本偏高(RMB35元)。下面为其管脚排列及推荐电路。
  ICRF002使用陶瓷谐振器,换用不同的谐振器,接收频率可覆盖300-440MHz。
  MICRF002具有两种工作模式:扫描模式和固定模式。扫描模式接受带宽可达几百KHz,此模式主要用来和LC振荡的发射机配套使用,因为,LC发射机的频率漂移较大,在扫描模式下,数据通讯速率为每秒2.5KBytes。固定模式的带宽仅几十KHz,此模式用于和使用晶振稳频的发射机配套,数据速率可达每秒钟10KBytes。工作模式选择通过MICRF002的第16脚(SWEN)实现。另外,使用唤醒功能可以唤醒译码器或CPU,以最大限度地降低功耗。
  MICRF002为完整的单片超外差接收电路,基本实现了&天线输入&之后&数据直接输出&,接收距离一般为200米。
  基于T630无线电遥控发射、接收头的无线发射电路无线接收电路
  在这里向大家介绍一种无线电遥控发射、接收头(T630/T631)的制作方法。
  电路介绍
  无线电遥控发射头T630是一种内藏开线未经信号的微型发射机,其发射频率为265MHz,12V电源供电时,遥控距离为100M,工作电流仅为4mA,其体积为28X12X10mm。无线电接收头T631,一个内藏天线,象电视机高频头一样的接收、解调器,其典型工作电压为6V,守候工作电流为1mA,接收频率为265MHz,其体积仅为31X23X10mm。利用它们可以很方便地制作出各种无线电遥控装置,具有微型化,传输距离远、耗电省、抗干扰能力强等优点。能够方便地取代红外线、超声波发射及接收头。
  无线电射头T630电路原理如图所示。电路四发射管V1及外围元件C1、C2、L1、L2等构成频率为265MHz超高频发射电路,通过环形天线L2向空中发射。天线L2采用镀银线或直径为1.5mm的漆包线,天线尺寸为24mm(长)X9mm(高)。三极管V1选用高频发射管BE414或2SC3355。
  无线电遥控接收头T631电路原理如图所示。接收电路主要由V1、IC等组成,V1与C7、C9、L2等元件组成超高频接收电路,微调C9改变其接收频率,使之严格对准265MHz发射频率。当天线L2收到调制波时,经V1调谐放大出低频成分,再经V2前置放大后送入IC LM358,进一步放大整形后由LM358第7脚输出,该印刷电路板实际尺寸为31mmX23CC,天线尺寸为27mm(长)X9mm(高)。OUT为信号输出端,三极管V1选用BE415或2SC3355。电容C9可选用小型可调电容。IC选用LM358。
  在发射及接收电路中为减小体积,所有电阻均选用1/8W或1/16W的金属膜电阻;电解电容亦用超小型电容,其它电容全部采用高频陶瓷电容。在焊接时元件引脚尽量剪短,使其紧贴电路板,电路板材料应选用高频电路板。
  以下是两载采用声表面的收发装置,相对于前面的介绍的电路,具有更远的传输距离、更强的抗干扰能力和更易制作、调试.
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电信与信息服务业务经营许可证:粤B2-无线防盗报警系统设计
1 系统总体设计:该无线防盗报警系统主要由传感器和报警器组成。图1为报警器电路组成框图。&&&&&&& 若某个传感器检测到相应的报警信号后,将该报警信号传送给无线编码芯片PT2262,PT2262将自身的地址码和数据码进行编码后通过射频发射电路发射出去。当报警器上的射频接收模块接收到该无线信号后,将其进行放大后送入无线解码芯片PT2272,PT2272将自身的地址码和接收信号中的地址进行比较,只有两者连续两次比较相同时,PT2272向外输出VT信号将CPU中断,并将接收到的数据进行锁存。CPU在收到该中断信号后,对接收到的数据进行判断,如果该数据是遥控器上的撤防键,则CPU进入撤防状态,此时。报警器对除烟雾传感器、可燃气体传感器外的报警信号均不予理睬;如果接收到的是红外传感器的报警信号.则报警器向用户播放家里有小偷的提示语音。以便用户进行适当的处理。当用户挂断电话后.报警器将此传感器报警时间进行记录,如果同一个传感器的下一次报警距此次报警的时间间隔大于用户设定的报警间隔,则报警器进行报警,否则报警器不进行响应。&&&&&&&& &2 系统的硬件电路设计&&&&&&&&& 2.1 无线接收及其解码电路&&&&&&& 超再生无线电接收器可以用简单的电路完成无线电信号的接收和检波,同时他还具有很强的信号放大能力,在无线电遥控电路中有着广泛的应用。我们采用了超再生无线电接收器电路来实现,如图2所示。&&&&&&& &无线接收模块WRX将PT2262发出的无线信号接收并解调后送入PT2272的输入端,PT2272将接收到的信号中的地址码和本身的地址码进行比较,如果连续两次比较正确后向外输出VT信号,并将接收到的数据码进行锁存,从D3~D0口输出。&&&&&& &连接在OSC1和OSC2中间的电阻是用来调整PT2272的时钟频率的,他必须和PT2262的时钟频率相匹配,常用的有270 kHz/1.5 MHz,680 kHz/3.3 MHz,820 kHz/4.7 MHz。&&&& && 2.2 DTMF收发电路&&&&&&& 电话机的拨号信息是通过DTMF(双音多频)信号传送的,报警器的指令输入需要由电话机按键输入,所以报警器内置DTMF接收电路。DTMF部分接收电路如图3所示。&&&&&&&&当有警情发生时,报警器需要自动拨打预设的电话号码,因此增加了DTMF发送电路,见图3。HT9200A是串行输入的DTMF产生芯片。当需要进行拨号时,CPU将CE信号设置为低电平,此时HT9200A时钟开始起振,准备工作。然后CPU在时钟的下降沿,将要拨打的电话号码的5个比特的二进制码送入HT9200A。当HT9200A接收到5个比特之后,就根据其对应的数据向外部送出DTMF信号。例如要拨"1",则需要依次送出"10000",要让HT9200A停止向外发送DTMF信号,可向其送出"11111"的数据。在拨号时,一个号码的持续时间必须在50 ms以上,号码之间的间隔也必须保持50 ms以上。 &&&&&&&& 2.3 自动摘机及断线检测电路&&&&&&& 当报警器接收到报警信号时,需要拨打预先设定的电话号码,因此必须进行电话机的控制。自动摘挂机及电话线断线检测电路如图4所示。&&&&&&& 当电话线连接正常时,电话线上的电压约为40 V左右,此信号经整流后送入Q6的基极,使得Q6导通,此时line_break信号一直为低电平,当电话线断开时,Q6基极电平下降为O V,此时Q6截至,Line_break信号变为高电平。&&&&&&&& &2.4 jianting电路&&&&&&& jianting电路由音频放大电路和高通滤波器组成,如图5所示。在监听时,由麦克风收集到的声音信息通过电容C1耦合到运放U1A的反向输入端,U1A为负反馈运放电路,R3为反馈电阻,其放大倍数为-R3/R2,R4和R5组成分压电路,使得U1A虚地电压为Vcc/2。C4将U1A的输出耦合到U1B。U1B为带有放大功能的高通滤波器,其放大倍数为1+R8/R7。我们选择合适的电阻,使得U1A的放大倍数为100倍,U1B的放大倍数为50倍。经实际测试,在选择监听时,很微小的声音都可以很清楚地听见。&&&&&&& 报警器里可能会混有市电50 Hz干扰,为了滤除这种干扰,在电路中增加了由U1B组成的高通滤波器。滤除掉的低频部分不会对监听到的声音信号产生影响。经过实际测试,该电路效果非常好。&&&&&&& 2.5 微控制器电路&&&&&&& 由于报警器要求有报警时不可漏报,没有报警时不能误报,因此要求该报警器工作非常稳定可靠,而且断电后信息不丢失。我们选用了飞利浦公司的P89LPC932A1芯片作为主控芯片。其主要特性包括:&&&&&&& 8 kB可擦除FLASH程序存储器;256BRAM数据存储器,512 B附加片内RAM,可省去外部RAM;512 B用户数据E2PROM存储器,可用来存放器件序列码及设置参数;2个16位定时/计数器;在同一时钟频率下,其速度为标准80C51器件的6倍,只需要较低的时钟频率即可达到同样的性能,降低了功耗和EMI;内部包括看门狗电路,其具有独立的振荡器。&&&&&&& 3 系统的软件设计&&&&&&& 在软件设计中,选用SmallRTOS操作系统。他是一种源代码开放的、对硬件系统要求较低的、可应用在5l系列单片机上的小型实时操作系统。其最多可管理16个任务,按照任务的优先级执行任务,总是执行优先级最高的就绪任务,允许中断嵌套,最多可嵌套255层中断。并且SmallRTOS的RAM需求很小,在不需要外部RAM的情况下也可使用。&&&&&&& 软件采用定时器0作为系统时钟,每隔10ms进行任务切换,执行优先级最高的就绪任务,该软件系统共有5个任务,按其任务优先级高低分别是:&&&&&&&& FeedDog:喂狗程序,每隔1.5s运行一次,看门狗溢出时间设置为2.62s;&&&&&&&& RadioProc:遥控器或者探头发出的无线电信号时的程序,他根据接收到的数据码进行相应的判断,并根据需要向Dial任务发送信号,通知其下一步的操作。&&&&&&& Dial:当接收到报警信号时,拨打用户设置的电话号码,当用户接通电话后,向用户播放用户预先录制的录音,当用户未接听电话时,重复多次进行拨打。&&&&&&&& MonitorLine:对电话线进行检测的任务,每隔1s进行电话线的检测,当处于设防状态并且电话线断开时,打开警笛进行现场报警。
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无线电发射与接收电路
简易无线遥控发射接收设计 --- 315M 遥控电路 OOK 调制尽管性能较差,然而其电路简单容易实现,工作稳定,因此得到了广泛的应用, 在汽车、摩托车报警器,仓库大门,以及家庭保安系统中,几乎无一例外地使用了这样的电 路。 早期的发射机较多使用 LC 振荡器, 频率漂移较为严重。 声表器件的出现解决了这一问 题,其频率稳定性与晶振大体相同,而其基频可达几百兆甚至上千兆赫兹。无需
倍频,与晶 振相比电路极其简单。以下两个电路为常见的发射机电路,由于使用了声表器件,电路工作 非常稳定,即使手抓天线、声表或电路其他部位,发射频率均不会漂移。和图一相比,图二 的发射功率更大一些。可达 200 米以上。图一图二 接收机可使用超再生电路或超外差电路, 超再生电路成本低, 功耗小可达 100uA 左右, 调整良好的超再生电路灵敏度和一级高放、 一级振荡、 一级混频以及两级中放的超外差接收 机差不多。然而,超再生电路的工作稳定性比较差,选择性差,从而降低了抗干扰能力。下 图为典型的超再生接收电路。 超外差电路的灵敏度和选择性都可以做得很好,美国 Micrel 公司推出的单片集成电路 可完成接收及解调, MICRF002 为 MICRF001 的改进型, MICRF001 相比, 其 与 功耗更低, 并具有电源关断控制端。MICRF002 性能稳定,使用非常简单。与超再生产电路相比,缺 点是成本偏高(RMB35 元)。下面为其管脚排列及推荐电路。ICRF002 使用陶瓷谐振器,换用不同的谐振器,接收频率可覆盖 300-440MHz。 MICRF002 具有两种工作模式:扫描模式和固定模式。扫描模式接受带宽可达几百 KHz,此 模式主要用来和 LC 振荡的发射机配套使用,因为,LC 发射机的频率漂移较大,在扫描模 式下,数据通讯速率为每秒 2.5KBytes。固定模式的带宽仅几十 KHz,此模式用于和使用晶 振稳频的发射机配套,数据速率可达每秒钟 10KBytes。工作模式选择通过 MICRF002 的第 16 脚(SWEN)实现。另外,使用唤醒功能可以唤醒译码器或 CPU,以最大限度地降低功 耗。 MICRF002 为完整的单片超外差接收电路, 基本实现了“天线输入”之后“数据直接输出”, 接收距离一般为 200 米。 =====================================分隔符 ==============================使用声表谐振器的无线发射电路形式很多,这里推出又一款电路,这个电路是我在 3 年前参考电子报上的文章后, 又结合了该文章介绍的那个模块的实样做的, 在经过批量生产 后,改进了一些参数,现在这款产品真是非常不错。不过现在这个东东的仿制产品实在太多 了,质量差别也很大,但是因为它比较简单,所以我觉得还是很有必要把它弄出来给大家, 我在网上也找到许多类似的电路图, 不过其中有的是有陷阱的哦, 希望大家要注意学会自己 辨别一些 BUG。对于这个模块,我没有测试过它的无线发射的绝对功率,不过我们开着汽 车在公路上拉过距离,它和普通的 315M 超再生接收模块相配合,可以达到 800 米距离, 虽然我的电路只要减小一下 8050 基极电阻的值,通讯距离会加大到 1200 米甚至更加远, 但是经过大量的实验证明,那样不是很可靠的,原因我不是很清楚,可能有 2 方面的原因, 一个是 8050 在 R2 小的时候,有轻微的导通,导致发射不能快速截止。还有一个是 R2 很 小,8050 开通电流比较大,对供电可能是一个扰动,而达不到起振要求。我曾经怀疑过自 己的电路是不是很匹配,因此特意买了好多号称 1500 米的类似模块,发现它们也有一样的 不可靠性,普遍表现为偶尔的不能起振或者波特率上不到 2K,后来我就增加 R2 电阻,在 大于 15K 时,发射一直很正常,距离和 27K 的差不多,所以现在就用这个电阻了,这里的 L1L2, 我是用 0.8mm 的免去漆漆包线在 3 毫米的钻头上绕 4 圈半脱胎而成。 在制作的时候, 或许在 PCB 布线上还是有些问题的,提醒大家,线路要尽量简单,做到布线越短越好,元 件要选好的,PCB 板可以用 1 点 5 毫米厚的。超再生接收电路,一直以来,人们总是在说它和超外差比起来,有什么什么不好啊, 频带宽呀,抗干扰能力差呀,辐射厉害呀,好象它什么都不好似的,那么我这里可以很明确 告诉你,现在市面上绝大部分的防盗报警器所用的无线接收电路,都是用的是超再生电路, 几乎全部的遥控玩具,用的也都是那玩意,所以嘛,它的市场还是挺大的,因为它的灵敏度 是超外差的所比不上的,而且,调试要比超外差的简单点。许多朋友也许注意到了,我这里 的东西用的高频小电感好象都是用的 PCB ,为什么呢?关键是好做啊,虽然我做的时候, 做了好多的实验性的工作,但是一旦确定后,它就比较稳定了。下面对电路做一个简单的介 绍,前面环状是 PCB 电感,后面的可调电容作为调谐使用,调谐的方法就是对着频谱仪, 使本振信号调到你要的 315MHZ ,如果没有频谱仪的话,就对着发射,慢慢地凑,直到可 以接收为止, 微弱的数据信号从 PCB 电感的上面经过 10K 电阻和 10UF 电容输入到 T2 的基极,经过初步放大后,进入 LM358 继续整形放大,放大后的数字信号直接输入到 PT2272 的信号输入脚 14 脚进行解码,解码输出脚为 PT2272 的 10-13 脚。 =====================================分隔符 ============================== 无线电遥控发射头 T630 是一种内藏开线未经信号的微型发射机,其发射频率为 265MHz, 电源供电时, 12V 遥控距离为 100M, 工作电流仅为 4mA, 其体积为 28X12X10mm。 无线电接收头 T631,一个内藏天线,象电视机高频头一样的接收、解调器,其典型工作电 压为 6V,守候工作电流为 1mA,接收频率为 265MHz,其体积仅为 31X23X10mm。利用 它们可以很方便地制作出各种无线电遥控装置,具有微型化,传输距离远、耗电省、抗干扰 能力强等优点。能够方便地取代红外线、超声波发射及接收头。 无线电射头 T630 电路原理如图所示。电路四发射管 V1 及外围元件 C1、C2、L1、L2 等构成频率为 265MHz 超高频发射电路,通过环形天线 L2 向空中发射。天线 L2 采用镀银 线或直径为 1.5mm 的漆包线,天线尺寸为 24mm(长)X9mm(高)。三极管 V1 选用高频发射 管 BE414 或 2SC3355。 无线电遥控接收头 T631 电路原理如图所示。接收电路主要由 V1、IC 等组成,V1 与 C7、 C9、 等元件组成超高频接收电路, L2 微调 C9 改变其接收频率, 使之严格对准 265MHz 发射频率。当天线 L2 收到调制波时,经 V1 调谐放大出低频成分,再经 V2 前置放大后送 入 IC LM358,进一步放大整形后由 LM358 第 7 脚输出,该印刷电路板实际尺寸为 31mmX23CC, 天线尺寸为 27mm(长)X9mm(高)。 OUT 为信号输出端, 三极管 V1 选用 BE415 或 2SC3355。电容 C9 可选用小型可调电容。IC 选用 LM358。 在发射及接收电路中为减小体积,所有电阻均选用 1/8W 或 1/16W 的金属膜电阻;电 解电容亦用超小型电容,其它电容全部采用高频陶瓷电容。在焊接时元件引脚尽量剪短,使 其紧贴电路板,电路板材料应选用高频电路板。 以下是两载采用声表面的收发装置,相对于前面的介绍的电路,具有更远的传输距离、更强 的抗干扰能力和更易制作、调试。发射部分接收部分 补充一点内容,关于电路中的电感:产品编号 MDT-C-F MDT-C-F MDT-C-F MDT-C-F MDT-C-F MDT-C-F MDT-C-F MDT-C-F MDT-C-F 颜色 最小电感值(nH) 最大电感值(nH) 中心电感值(nH) Q 值 测试频率(MHz) 白 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 32 60 95 130 175 230 285 253 372 52.0 87.5 152.5 195.0 255.0 328.5 413.5 464.0 498.0 42 115 210 260 335 427 542 575 625 92 96 90 80 90 90 95 80 84 100 100 100 50 50 50 50 50 50 MDT-C-F红403544.068580来自: /%B9%F0%B5%E7%B7%C5%C5%A3%CD%
DF 无线数据收发模块 无线数据收发模块(315 无线模块 转自互联网 无线模块)[转自互联网 转自互联网][日期:2008-04] 来源: 作者: [字体:大 中 小]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。 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 AM 2。工作频率:315MHZ (可以提供 433MHZ,购货时请特别注明) 3。频率稳定度:±75KHZ 4。发射功率:≤500MW 5。静态电流:≤0.1UA 6。发射电流:3~50MA 7。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 5 mm 以上,以免受分布参数影晌。DF 模块的传输距离与调制信号l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 发射模块可以配两种接收模块组合使用 1。超再生式接模块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。 这是 DF 超再生接收模块的等效电路图 主要技术指标:1。通讯方式:调幅 AM 2。工作频率:315MHZ(可以提供 433MHZ,购货时请特别注明) 3。频率稳定度:±200KHZ 4。接收灵敏度:-106DBM 5。静态电流:≤5MA 6。工作电流:≤5MA 7。工作电压:DC 5V 8。输出方式:TTL 电平 315MHZ 超再生接收模块 7 元一个 433MHZ 超再生接收模块 7 元一 超再生接收模块 个DF 接收模块的工作电压为 5 伏,静态电流 4 毫安,它为超再生接 收电路,接收灵敏度为-105dbm,接收天线最好为 25~30 厘米的导 线,最好能 竖立起来。接收模块本身不带解码集成电路,因此接收电 路仅是一种组件, 只有应用在具体电路中进行二次开发才能发挥应有的 作用,这种设计有很多优点,它可以 和各种解码电路或者单片机配合, 设计电路灵活方便。 这种电路的优点在于:1。天线输入端有选频电路,而不依赖 1/4 波长天线的选频作用, 控制距离较近时可以剪短甚至去掉外接天线 2。输出端的波形相对比较干净,干扰信号为短暂的针状脉冲,所 以抗干扰能力较强。 3。DF 模块自身辐射极小,加上电路模块背面网状接地铜箔的屏蔽 作用,可以减少自身振荡的泄漏和外界干扰信号的侵入。 4。 采用带骨架的铜芯电感将频率调整到 315M 后封固, 这与采用可 调电容调整接收频率的电路相比,温度、湿度稳定性及抗机械振动性能 都有极大改 善。可调电容调整精度较低,只有 3/4 圈的调整范围,而 可调电感可以做到多圈调整。可调电容调整完毕后无法封固,因为无论 导体还是绝缘体, 各种介质的靠近 或侵入都会使电容的容量发生变化, 进而影响接收频率。 另外未经封固的可调电容在受到振动时定片和动片 之间发生位移;温度变化时热胀冷缩会使定片和动片间距 离改变;湿 度变化因介质变化改变容量; 长期工作在潮湿环境中还会因定片和动片 的氧化改变容量,这些都会严重影响接收频率的稳定性,而采用可调电 感就可解决 这些问题,因为电感可以在调整完毕后进行封固,绝缘体 封固剂不会使电感量发生变化。 2。超外差式 RX3310 接收模块超外差接收模块的体积:35x13x8 毫米 主要技术指标:1。通讯方式:调幅 AM 2。工作频率:315MHZ(声表上标注为 316.8) (可以提供 433MHZ, 声表上标注为 436,购货时请特别注明) 3。频率稳定度:±75KHZ 4。接收灵敏度:-102DBM 5。静态电流:≤5MA 6。工作电流:≤5MA 7。工作电压:DC 5V 8。输出方式:TTL 电平 315MHZ 超外差接收模块 14 元一个 433MHZ 超外差接收模块 14 元一个 这里提供的超外差接收模块采用进口高性能无线遥控及数传专用集 成电路 RX3310A,并且采用 316.8M 声表谐振器,所以工作稳定可靠, 适合比较恶劣的环境下全天候工作。超外差接收机对天线的阻抗匹配要求较高,要求外接天线的阻抗必 须是 50 欧姆的,否则对接收灵敏度有很大的影响,所以如果用 1/4 波 长的普通导线时应 为 23 厘米最佳, 要尽可能减少天线根部到发射模块 天线焊接处的引线长度,如果无法减小,可以用特性阻抗 50 欧姆的射 频同轴电缆连接(天线焊点右侧有一个专 门的接地焊点) 3。超外差 RX3400 接收模块 。 315MHZ 3400 超外差接收模块 25 元一个 433MHZ 3400 超外差接 收模块 25 元一个 超外差 RX3400 接收模块的性能比 RX3310 的更高,主要是灵敏度 更高达到-106DB,适合高要求的系统中。 4。超外差 RX3600 高可靠高灵敏接收模块 。315MHZ 高可靠高灵敏接收模块 29 元一个 433MHZ 高可靠高灵 敏接收模块 29 元一个 这是采用 RX3600 芯片的高可靠高灵敏超外差接收模块,是目前性能最 好的接收模块。 5。超再生低电压微功耗接收模块 。315MHZ 低电压微功耗接收模块 10 元一个 这种是 315M 超再生低电压低功耗专用接收模块,其他的接收模块 工作电压一般要 5V 以上才能有较好的接收灵敏度,而这种模块工作电 压只要 3V,静态电流小于 220 微安,接收灵敏度为-93DB,体积只有 25X10X3 毫米 。 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。 DF 无线数传模块开发注意事项: 无线数传模块开发注意事项: DF 模块必须用信号调制才能正常工作, 常见的固定码编码器件如 P T,只要直接连接即可非常简单,因为是专用编码芯片,所 以效果很好传输距离很远。模块输出脚在模块内部通过一个上拉 39K 电阻到+5V,使用的时候需要考虑解码器件的输入阻抗。 DF 模块还有 一种重要的用途就是配合单片机来实现数据通讯,这时有一定的技巧。 1。合理的通讯速率 DF 数据模块的最大传输数据速率为 9.6KBs, 一般控制在 2.5k 左右, 过高的数据速率会降低接收灵敏度及增大误码率甚至根本无法工作。 2。合理的信息码格式 单片机和 DF 模块工作时,通常自己定义传输协议,不论用何种调 制方式,所要传递的信息码格式都很重要,它将直接影响到数据的可靠 收发。码组格式推荐方案: 前导码+同步码+ 数据帧前导码长度应大于是 10ms,以避开背景噪声,因为接收模块接收 到的数据第一位极易被干扰 (即零电平干扰) 而引起接收到的数据错误。 所以采用 CPU 编译码可在数据识别位前加一些乱码以抑制零电平干扰。 同步码主要用于区别于前导码及数据。有一定的特征,好让软件能 够通过一定的算法鉴别出同步码,同时对接收数据做好准备。 数据帧不宜采用非归零码,更不能长 0 和长 1。采用曼彻斯特编码 或 POCSAG 码等,如下面的数据格式有一定检错功能: 3。单片机对接收模块的干扰单片机模拟 2262 时一般都很正常, 然而单片机模拟 2272 解码时通 常会发现遥控距离缩短很多, 这是因为单片机的时钟频率的倍频都会对 接收模块产生干扰, 51 系列单片机工作的时候,会产生比较强的电磁辐射,频率范围在 9MHZ-900MHZ,因此它会影响任何此频率内的无线接收设备的灵敏 度,解决的方法是尽量降低 CPU 晶体的频率。测试表明:在 1M 晶体 的辐射强度,只有 12M 晶体时的 1/3,因此,如果把晶体频率选择在 5 00K 以下, 可以有效降低 CPU 的辐射干扰。 另外 一个比较好的方法是: 将接收模块通过一个 3 芯屏蔽电缆(地,+5V,DATA,屏蔽线的地线 悬空)将模块引出到离开单片机 2 米以外,则不管 51CPU 使用 那个频 率的晶体,这种干扰就会基本消除。对于 PIC 单片机,则没有上述辐射 干扰。可以任意使用。还可以改用频点较高的接收频率,如 433MHz 就可增加遥控距离, 或者需要采用一些抗干扰措施来减小干扰。 比如单片机和遥控接收电路分别用两个 5 伏 电源供电,将 DF 接收板单独用一个 78L05 供电,单片机的时钟区远离 DF 接收模块,降低单片机的工作频率,中间加入屏蔽等。 对单片机模拟 2272 解码有兴趣的网友可以查看在本网页末尾我们 的专门介绍资料。接收模块和 51 系列单片机接口时最好做一个隔离电 路,能较好地遏制单片机对接收模块的电磁干扰。DF 接收模块工作时一般输出的是高电平脉冲, 不是直流电平, 所以 不能用万用表测试,调试时可用一个发光二极管串接一个 3K 的电阻来 监测 DF 模块的输出状态。 DF 无线数据模块和 PT2262/PT2272 等专用编解码芯片使用时,连 接很简单只要直接连接即可,传输 距离比较理想,一般能达到 600 米 以上,如果和单片机或者微机配合使用时,会受到单片机或者微机的时 钟干扰,造成传输距离明显下降,一般实用距离在 200 米以内。
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