FMUSER Беспроводная передача видео и аудио еще проще!

[электронная почта защищена] WhatsApp + 8615915959450
Язык

    Благополучие - новички могут часто создавать простейшие схемы беспроводной передачи и приема и подробные объяснения.

    Дистанционное радиоуправление используется во многих областях из-за его преимуществ, таких как большое расстояние передачи, сильная защита от помех и ненаправленность. Однако из-за сложности электроприборов, огромного передающего оборудования и сложности отладки его всегда ограничивали в гражданской сфере. С развитием электронных технологий эти проблемы были решены, и они приобрели большую жизнеспособность.

     В ранних передатчиках чаще использовались генераторы LC, и дрейф частоты был более серьезным. Появление устройств на ПАВ решило эту проблему. Его стабильность частоты примерно такая же, как у кварцевых генераторов, а его основная частота может достигать нескольких сотен мегагерц или даже гигагерц. Умножения частоты не требуется, а схема чрезвычайно проста по сравнению с кварцевыми генераторами. Следующие две схемы являются общими схемами передатчика. За счет использования устройств на ПАВ схема работает очень стабильно. Даже если взять антенну, SAW или другие части схемы рукой, частота передачи не изменится. По сравнению с рис. 1, рис. 2 имеет более высокую мощность передачи. Может достигать более 200 метров.

    На рисунке выше показана общая схема передатчика.

    Хотя производительность модуляции OOK оставляет желать лучшего, ее схема проста и удобна в реализации, а ее работа стабильна, поэтому она получила широкое распространение. Он почти всегда используется в автомобильных и мотоциклетных сигнализациях, воротах складов и системах домашней безопасности. Схема.

     Конструкция беспроводной приемной цепи

    Приемник может использовать суперрегенеративную схему или супергетеродинную схему. Стоимость суперрегенеративной схемы невысока, а потребляемая мощность может достигать около 100 мкА. Супергетеродинный ресивер в средней ступени аналогичен. Однако суперрегенеративная схема имеет плохую стабильность работы и плохую селективность, что снижает помехоустойчивость. На рисунке ниже показана типичная сверхрегенеративная приемная схема.

     

    Схема беспроводного приема
     

    Чувствительность и селективность схемы супергетеродина можно сделать очень хорошо. Однокристальная интегральная схема, представленная Micrel из США, может выполнять прием и демодуляцию. Его MICRF002 - это улучшенный тип MICRF001. По сравнению с MICRF001 имеет меньшее энергопотребление. И имеет терминал управления отключением питания. MICRF002 имеет стабильную работу и очень прост в использовании. По сравнению со схемой ультра-репродукции недостатком является высокая стоимость (35 юаней). Ниже приводится его расположение контактов и рекомендуемая схема.

     

    ICRF002 использует керамический резонатор вместо другого резонатора, а частота приема может охватывать 300-440 МГц.

    MICRF002 имеет два режима работы: режим сканирования и фиксированный режим. Режим сканирования допускает полосу пропускания до нескольких сотен кГц. Этот режим в основном используется с колебательными передатчиками LC, поскольку дрейф частоты передатчиков LC велик. В режиме сканирования скорость передачи данных составляет 2.5 Кбайт в секунду. Полоса пропускания фиксированного режима составляет всего десятки кГц. Этот режим используется для согласования передатчиков, которые используют кварцевый генератор для стабилизации частоты. Скорость передачи данных может достигать 10 Кбайт в секунду. Выбор рабочего режима осуществляется через 16-й контакт (SWEN) MICRF002. Кроме того, используйте функцию пробуждения, чтобы разбудить декодер или ЦП, чтобы минимизировать энергопотребление.

    MICRF002 - это полная однокристальная супергетеродинная приемная схема, которая в основном реализует «прямой вывод данных» после «антенного входа», а расстояние приема обычно составляет 200 метров.

     Беспроводная передающая схема на базе передающей и приемной головки радиоуправления Т630 Беспроводная приемная схема

    Здесь представлен метод изготовления передатчика и приемника дистанционного радиоуправления (T630 / T631).

     Схема Введение

    Передатчик дистанционного радиоуправления T630 представляет собой миниатюрный передатчик со встроенным проводом без сигнала. Его частота передачи составляет 265 МГц. При питании от источника питания 12 В расстояние дистанционного управления составляет 100 м, рабочий ток составляет всего 4 мА, а его объем составляет 28 X 12 X 10 мм. Радиоприемник Т631, встроенная антенна, представляет собой приемник и демодулятор, как ТВ-тюнер. Его типичное рабочее напряжение составляет 6 В, рабочий ток в режиме ожидания составляет 1 мА, частота приема составляет 265 МГц, а его объем составляет всего 31 x 23 x 10 мм. Их можно использовать для простого производства различных устройств дистанционного радиоуправления, которые обладают такими преимуществами, как миниатюризация, большое расстояние передачи, низкое энергопотребление и сильная защита от помех. Он может легко заменить инфракрасный, ультразвуковой передатчик и приемник.

     Принципиальная схема радиопередатчика Т630 показана на рисунке. Контур 1 передающей трубки V1 и периферийные компоненты C2, C1, L2, L265 и т.д. составляют передающий контур сверхвысокой частоты с частотой 2 МГц, который запускается в воздух через рамочную антенну L2. В антенне L1.5 используется посеребренный или эмалированный провод диаметром 24 мм, а размер антенны составляет 9 мм (длина) X 1 мм (высота). Триод V414 выбирает высокочастотную пусковую трубку BE2 или 3355SCXNUMX.

    Принципиальная схема приемника радиоуправления Т631 показана на рисунке. Приемная схема в основном состоит из V1, IC и т. Д. V1 и C7, C9, L2 и другие компоненты образуют приемную схему сверхвысокой частоты. Выполните точную настройку C9, чтобы изменить его частоту приема и строго согласовать с частотой передачи 265 МГц. Когда антенна L2 принимает модулированную волну, она настраивается с помощью V1 для усиления низкочастотной составляющей, затем предварительно усиливается с помощью V2 и затем отправляется на IC LM358. После дальнейшего усиления и формирования он выводится на 7-й вывод LM358. Фактический размер печатной платы составляет 31 мм X 23 куб. См. Размер 27 мм (длина) X9 мм (высота). OUT - это клемма вывода сигнала, и транзистор V1 выбирает BE415 или 2SC3355. Конденсатор C9 может быть небольшим регулируемым конденсатором. IC выбирает LM358 для использования.

    Чтобы уменьшить объем передающей и приемной цепей, все резисторы изготовлены из металлопленочных резисторов 1/8 Вт или 1/16 Вт; электролитические конденсаторы также являются сверхмалыми конденсаторами, а все остальные конденсаторы представляют собой высокочастотные керамические конденсаторы. При пайке контакты компонентов следует обрезать как можно короче, чтобы они были ближе к печатной плате. Материалом печатной платы должна быть высокочастотная печатная плата.

    Ниже приведены приемопередатчики с двумя несущими, в которых используется поверхностная акустика. По сравнению с схемами, представленными выше, они имеют большее расстояние передачи, более сильную помехоустойчивую способность, а также более простое изготовление и отладку.

    Список всех Вопрос

    Никнейм

    Эл. адрес

    Вопросы

    Наш другой продукт:






      Введите адрес электронной почты, чтобы получить сюрприз

      fmuser.org

      es.fmuser.org
      it.fmuser.org
      fr.fmuser.org
      de.fmuser.org
      af.fmuser.org -> африкаанс
      sq.fmuser.org -> албанский
      ar.fmuser.org -> арабский
      hy.fmuser.org -> Армянский
      az.fmuser.org -> Азербайджанский
      eu.fmuser.org -> Баскский
      be.fmuser.org -> Белорусский
      bg.fmuser.org -> Болгарский
      ca.fmuser.org -> каталонский
      zh-CN.fmuser.org -> Китайский (упрощенный)
      zh-TW.fmuser.org -> Китайский (традиционный)
      hr.fmuser.org -> хорватский
      cs.fmuser.org -> Чешский
      da.fmuser.org -> датский
      nl.fmuser.org -> Голландский
      et.fmuser.org -> эстонский
      tl.fmuser.org -> Филиппинский
      fi.fmuser.org -> финский
      fr.fmuser.org -> Французский
      gl.fmuser.org -> Галицкий
      ka.fmuser.org -> Грузинский
      de.fmuser.org -> Немецкий
      el.fmuser.org -> Греческий
      ht.fmuser.org -> гаитянский креольский
      iw.fmuser.org -> Иврит
      hi.fmuser.org -> Хинди
      hu.fmuser.org -> Венгерский
      is.fmuser.org -> Исландский
      id.fmuser.org -> индонезийский
      ga.fmuser.org -> Ирландский
      it.fmuser.org -> Итальянский
      ja.fmuser.org -> Японский
      ko.fmuser.org -> корейский
      lv.fmuser.org -> латышский
      lt.fmuser.org -> Литовский
      mk.fmuser.org -> македонский
      ms.fmuser.org -> малайский
      mt.fmuser.org -> Мальтийский
      no.fmuser.org -> Норвежский
      fa.fmuser.org -> Персидский
      pl.fmuser.org -> Польский
      pt.fmuser.org -> португальский
      ro.fmuser.org -> Румынский
      ru.fmuser.org -> Русский
      sr.fmuser.org -> сербский
      sk.fmuser.org -> словацкий
      sl.fmuser.org -> словенский
      es.fmuser.org -> Испанский
      sw.fmuser.org -> Суахили
      sv.fmuser.org -> шведский
      th.fmuser.org -> Тайский
      tr.fmuser.org -> Турецкий
      uk.fmuser.org -> украинский
      ur.fmuser.org -> урду
      vi.fmuser.org -> Вьетнамский
      cy.fmuser.org -> валлийский
      yi.fmuser.org -> Идиш

       
      1 字段 2 字段 3 字段 4 字段 5 字段 6 字段 7 字段 8 字段 9 字段 10 字段
  •  

    FMUSER Беспроводная передача видео и аудио еще проще!

  • Контакты

    Адрес:
    Номер 305, здание Хуэйлань, дом 273 Хуанпу, Гуанчжоу, Китай, 510620

    E-mail:
    [электронная почта защищена]

    Телефон / WhatApps:
    +8615915959450

  • Категории

  • Новостные рассылки

    ФИО ИЛИ ФИО

    Электронная почта

  • решение PayPal Moneygram Western UnionБанк Китая
    E-mail:[электронная почта защищена]   WhatsApp: +8615915959450 Skype: sky198710021 Общаться со мной
    Copyright 2006-2020 Powered By www.fmuser.org

    Свяжитесь с нами