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PC838红外接收系统的设计和应用+文献综述(8)
红外遥控系统的主要部分为调制、发射和接收。
(1)调制
红外遥控是以调制的方式发射数据,就是把数据和一定频率的载波进行“与”操作,这样既可以提高发射效率又可以降低电源 功耗。
图2.2 红外遥控的载波频率
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(2.2)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&pide;12≈37.9 kHz≈38kHz。
(2)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(红外发射管)内部构造与普通的发光二极管基本相同,材料和普通发光二极管不同,在红外发射管两端施加一定电压时,它发出的是红外线而不是可见光。
图2.3 LED驱动电路 图2.4 LED驱动电路
如图(2.3)和图(2.4)是LED的驱动电路,图(2.3)是最简单电路, 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。
图(2.3)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。图(2.4)所示的 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。
2.2.3 系统编码详解以及系统流程图解析
遥控编码脉冲信号(以ppm码为例)通常包括三大部分,即引导码(起始码)、系统码(即识别码,用户码或设备码)和功能码(键位数据码)。各组成部分与结构情况简介如下。
(1)引导码
引导码也称引导脉冲,一般由高电平1和低电平0的脉冲组成,二者的宽度之比可为1:1,占9ms时间,也可为2:1,占13.5ms(宽度为9ms的高电平和宽度为4.5ms的低电平组成),也可能有其他组成情况。引导码的主要作用类似于穿行通信中的同步脉冲,用来标志遥控编码脉冲信号的开始,使遥控接收器能由此判断出所接收的信号是干扰还是系统的遥控代码。
(2) 系统码
系统码也称用户码、识别码、设备码,通常由8位原码和8位反码组成。它用来指示遥控系统的种类,以区别其它遥控系统,防止各遥控系统的误动作。这种码是由生产厂商自行规定的,各厂均有不同,出厂时已经设置好,用户难以更改。这是不同遥控器不能通用的主要原因。
(3) 功能码
功能码也称键位数据码。它与键盘的键位相对应,由它传送所需要的遥控信息。功能码通常也是由8位原码和8位反码组成。反码的加入是为了能在接收端校对传输过程中是否产生差错。
(4) 遥控指令码
遥控指令码要经过脉冲调制才能形成最终的发射用码,调制的主要目的是为了降低红外发射管的功率损耗,提高发射效率,防止与削弱日光灯等光源的闪烁干扰。
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