红外线遥控器的原理?
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当遥控器处于学习状态时,使用者每按一个控制键,红外线接收电路就开始接收外来红外信号,同时将其转换成电信号,然后经过检波、整形、放大,再由CPU定时对其采样,将每个采样点的二进制数据以8位为一个单位,分别存放到指定的存储单元中去,供以后对该设备控制使用。
当遥控器处于控制状态时,使用者每按下一个控制键,CPU从指定的存储单元中读取一系列的二进制数据,串行输出给信号保持电路,同时由调制电路进行信号调制,将调制信号经放大后,由红外线发射二极管进行发射,从而实现对该键对应设备功能的控制。
扩展资料
红外线遥控器的功能:
1、适用于编码式红外线遥控型家用电器;
2、可遥控多台家用电器;
3、具有一个学习/控制复用键、5~10个设备选择键,10~20个功能控制键,由一个设备选择键与各个功能控制键共同实现对一个设备的控制;
4、可通过一个设备选择键和各个功能控制键实现对多台设备的常用功能的学习和控制;
5、成本低,抗干扰能力强。
参考资料来源:百度百科——红外线遥控器
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红外线遥控器的原理比较简单,就是通过遥控里的红外发射管把信号换成不可见的红外线发出去,然后被遥控的物体接里的红外线接收头接收到红外线然后转成信号,然后信号就能控制物体了,当然这个过程涉及到很多配件和原理,不能详细一一说清楚,就简单说说红外线部分吧。
:红外遥控系统主要分为调制、发射
和接收三部分,如下图所示:
调制:红外遥控发射数据时采用调制的方式,即把数据和一定频率的载波进行“与”操
作,这样可以提高发射效率和降低电源功
耗。调制载波频率一般在30khz 到60khz
之间,大多数使用的是38kHz,占空比1/3
的方波,如图所示,
这是由发射端所使用的455kHz 晶振决定的。在发射端要对晶振进行整数分频,分频系数一
般取12,所以455kHz÷12≈37.9 kHz≈38kHz。
发射系统:目前有很多种芯片可以实现红外发射,可以根据选择发出不同种类的编码。
由于发射系统一般用电池供电,这就要求芯片的功耗要很低,芯片大多都设计成可以处于休
眠状态,当有按键按下时才工作,这样可以降低功耗芯片所用的晶振应该有足够的耐物理撞
击能力,不能选用普通的石英晶体,一般是选用陶瓷共鸣器,陶瓷共鸣器准确性没有石英晶
体高,但通常一点误差可以忽略不计。红外线通过红外发光二极管(LED)发射出去,红外发
光二极管内部材料和普通发光二极管不同,在其两端施加一定电压时,它发出的是红外线而
不是可见光。最简单电路,选用元件时要注意三极管的开关速度要快,还要考虑到LED 的正向
电流和反向漏电流,一般流过LED 的最大正向电流为100mA,电流越大,其发射的波形强
度越大。这个电路有一点缺陷,当电池电压下降时,流过LED 的电流会降低,发射波形强
度降低,遥控距离就会变小。
而射极输出电路可以解决这个问题,两个二极管把三级管基极电压钳位在1.2V 左右,因此
三级管发射极电压固定在0.6V 左右,发射极电流IE 基本不变,根据IE≈IC,所以流过LED
的电流也基本不变,这样保证了当电池电压降低时还可以保证一定的遥控距离。
接收:红外接收电路通常被厂家集成在一个元件中,成为一体化红外接收头。内部电路
包括红外监测二极管,放大器,限副器,带通滤波器,积分电路,比较器等。红外监测二极
管监测到红外信号,然后把信号送到放大器和限幅器,限幅器把脉冲幅度控制在一定的水平,
而不论红外发射器和接收器的距离远近。交流信号进入带通滤波器,带通滤波器可以通过
30khz 到60khz 的负载波,通过解调电路和积分电路进入比较器,比较器输出高低电平,还
原出发射端的信号波形。注意输出的高低电平和发射端是反相的,这样的目的是为了提高接
收的灵敏度。
这段文字是从百度文库里的《红外接收头入门宝典 》http://wenku.baidu.com/view/911889d484254b35eefd3419.html?st=1
:红外遥控系统主要分为调制、发射
和接收三部分,如下图所示:
调制:红外遥控发射数据时采用调制的方式,即把数据和一定频率的载波进行“与”操
作,这样可以提高发射效率和降低电源功
耗。调制载波频率一般在30khz 到60khz
之间,大多数使用的是38kHz,占空比1/3
的方波,如图所示,
这是由发射端所使用的455kHz 晶振决定的。在发射端要对晶振进行整数分频,分频系数一
般取12,所以455kHz÷12≈37.9 kHz≈38kHz。
发射系统:目前有很多种芯片可以实现红外发射,可以根据选择发出不同种类的编码。
由于发射系统一般用电池供电,这就要求芯片的功耗要很低,芯片大多都设计成可以处于休
眠状态,当有按键按下时才工作,这样可以降低功耗芯片所用的晶振应该有足够的耐物理撞
击能力,不能选用普通的石英晶体,一般是选用陶瓷共鸣器,陶瓷共鸣器准确性没有石英晶
体高,但通常一点误差可以忽略不计。红外线通过红外发光二极管(LED)发射出去,红外发
光二极管内部材料和普通发光二极管不同,在其两端施加一定电压时,它发出的是红外线而
不是可见光。最简单电路,选用元件时要注意三极管的开关速度要快,还要考虑到LED 的正向
电流和反向漏电流,一般流过LED 的最大正向电流为100mA,电流越大,其发射的波形强
度越大。这个电路有一点缺陷,当电池电压下降时,流过LED 的电流会降低,发射波形强
度降低,遥控距离就会变小。
而射极输出电路可以解决这个问题,两个二极管把三级管基极电压钳位在1.2V 左右,因此
三级管发射极电压固定在0.6V 左右,发射极电流IE 基本不变,根据IE≈IC,所以流过LED
的电流也基本不变,这样保证了当电池电压降低时还可以保证一定的遥控距离。
接收:红外接收电路通常被厂家集成在一个元件中,成为一体化红外接收头。内部电路
包括红外监测二极管,放大器,限副器,带通滤波器,积分电路,比较器等。红外监测二极
管监测到红外信号,然后把信号送到放大器和限幅器,限幅器把脉冲幅度控制在一定的水平,
而不论红外发射器和接收器的距离远近。交流信号进入带通滤波器,带通滤波器可以通过
30khz 到60khz 的负载波,通过解调电路和积分电路进入比较器,比较器输出高低电平,还
原出发射端的信号波形。注意输出的高低电平和发射端是反相的,这样的目的是为了提高接
收的灵敏度。
这段文字是从百度文库里的《红外接收头入门宝典 》http://wenku.baidu.com/view/911889d484254b35eefd3419.html?st=1
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红外线遥控器的原理:
1、遥控器有两种状态:学习状态和控制状态。当遥控器处于学习状态时,使用者每按一个控制键,红外线接收电路就开始接收外来红外信号,同时将其转换成电信号,然后经过检波、整形、放大,再由CPU定时对其采样,将每个采样点的二进制数据以8位为一个单位,分别存放到指定的存储单元中去,供以后对该设备控制使用。
2、当遥控器处于控制状态时,使用者每按下一个控制键,CPU从指定的存储单元中读取一系列的二进制数据,串行输出(位和位之间的时间间隔等于采样时的时间间隔)给信号保持电路,同时由调制电路进行信号调制,将调制信号经放大后,由红外线发射二极管进行发射,从而实现对该键对应设备功能的控制。
遥控器由红外接收及发射电路、信号调理电路、中央控制器8031.程序及数据存储器、键盘及状态指示电路组成。
1、遥控器有两种状态:学习状态和控制状态。当遥控器处于学习状态时,使用者每按一个控制键,红外线接收电路就开始接收外来红外信号,同时将其转换成电信号,然后经过检波、整形、放大,再由CPU定时对其采样,将每个采样点的二进制数据以8位为一个单位,分别存放到指定的存储单元中去,供以后对该设备控制使用。
2、当遥控器处于控制状态时,使用者每按下一个控制键,CPU从指定的存储单元中读取一系列的二进制数据,串行输出(位和位之间的时间间隔等于采样时的时间间隔)给信号保持电路,同时由调制电路进行信号调制,将调制信号经放大后,由红外线发射二极管进行发射,从而实现对该键对应设备功能的控制。
遥控器由红外接收及发射电路、信号调理电路、中央控制器8031.程序及数据存储器、键盘及状态指示电路组成。
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这原理可简单了,你看过船上的灯光信号?或旗语信号吧,就是在够不着的地用一束光来进行联系,这红外遥控器也是这的了,只是用的是红外光而不是可见光,
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就是一种比较先进的呀
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