基于I2C总线遥控彩电原理及故障演示装置
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ZY38001C1 I2C总线控制彩电原理与技能实训台1 产品概述1.1 概述本实训台采用三洋单片机电路(LA76810)和三洋遥控芯片(LC863528C)电路,具有集成度高、电路简单、功能强大(存台255个;A V输入/输出;多制式等)且免硬件调试等特点。
电路设计在双面电路板上,显像管采用21英寸直角平面,结构紧凑、布局合理。
为配合家用电子产品维修教材(初级、中级、高级)的教学调试实训要求,电路设计充分展示了IC各管脚,各测试点,总线控制项目和故障点的性质及功能,同时提供详尽的实训手册,使用户能达到熟悉彩电原理,掌握同类彩电的基本调试技能和维修技能的目的。
1.2 特点(1)本I2C总线控制彩电原理与技能实训台,具有线路简洁、功能强大、性能优良等特点。
(2)主要基于I2C总线控制原理实训和电视机原理实训相结合和技能实训台。
(3)采用敞开式实训板,板上有完整的安装线路图、测试点、调整点,布局合理,插接方便。
(4)具有漏电、短路、过载保护装置,彩电电源采用冷底板并备隔离变压器双重保护,内置式行输出变压器避免高压触电危险,在单元板上配有行电压、行电流输出表头显示。
(5)用仪表实时监测调整数据,清晰度、灵敏度、稳定度高于常规家电调试实训台。
(6)为满足各学校需求,在彩电实训电路板增设了智能考核装置。
故障点由教师计算机根据考核要求设置,通过考核系统传送到学生的敞开式彩电实训单元,学生使用计算机或者单片机答题器进行答题。
2 性能参数(1)电视技术参数:21英寸直角平面、对比度600:1、分辨率1366×768(2)输入电源:单相三线220V±10% 50HZ(3)外形尺寸:1400mm×700mm×880mm(4)重量:<80Kg(5)装置容量:<300V A(6)工作环境●环境温度-10℃~+40℃●相对湿度<85%(25℃)3 产品组成3.1 实训台实训桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构,桌面为防火耐磨高密度板,结构坚固,形状似长方体封闭式结构,造型美观大方,设有抽屉、存放柜,用于放置模块、工具、导线等。
第十章 遥控系统电路分析与故障维修【本章逻辑结构】程序存储及遥控选台的基本电视节目搜索及主要功能典型机遥控系统的组成工作原理与检修红个遥控接收器的基本工作原理与检修红外遥控发射器的基本总线控制技术与应用述彩色电视机遥控系统概、C 2I 【本章考试要点】1.了解彩电遥控系统的概况彩电遥控系统以红外线为载体,传递用户的各种要求。
技术上可分为电压合成式和频率合成式,一般普及型彩电均采用电压合成式;新型大屏幕彩电则采用频率合成式。
目前,大量彩电还采用了I 2C 总线技术,使彩电遥控系统功能更加完善、性能更加稳定、电路更加先进,实现了许多普通彩电遥控系统无法实现的功能。
如更多的操作功能、更多的调整功能、故障自检功能等2.了解I 2C 总线技术总线技术与应用I 2C 总线是“集成电路间总线”的英文缩写,目前被广泛应用在彩色电视机的遥控系统中,传统的遥控系统是通过主控微处理器输出开关电压或脉宽调制电压进行,通常CPU 对一个功能要有1-2个引出脚。
随着彩电功能的不断增多,使得CPU 引脚也越来越多,外电路也变得很复杂,同时控制可靠性却变低。
为此发明了一种“双向串行传输总线”——I 2C 总线技术,使该问题得到很好解决。
I 2C 总线技术系统组成方式是:所有的控制功能都通过时钟线(SCL )、数据线(SDL )来完成,所有受控集电路都联结在这两线上。
总线上的串行数据和时钟线都是双向传输线,按特定的规定,由时钟信号来控制数据信息传送的对象、方向及传送的终止;在I 2C 总线上,数据由发送应答信号,以保证收发信号的准确性。
彩色电视机利用I 2C 总线技术实现了如下控制功能:1)操作功能;2)调整功能;3)故障自检功能。
采用I 2C 总线技术的彩色电视机的调整方法、维修方法与传统方式控制的电视机完全不同。
3.了解红外遥控发射与接收的基本工作原理红外遥控是目前家用电器中用得较多的遥控方式,在彩色电视机中更得到广泛普及。
I2C总线原理介绍AT24C02内部原理介绍I2C总线原理介绍:I2C (Inter-Integrated Circuit)总线是一种用于在集成电路之间进行通信的串行通信总线协议。
它最初由飞利浦半导体公司(现在的NXP半导体)开发,旨在解决多个IC之间的通信问题。
I2C总线协议包括了两种设备,即主设备和从设备。
主设备负责控制总线及发送和接收数据,而从设备则依从主设备的控制。
主设备通过发送一个起始条件开始通信,并通过发送地址和数据进行控制。
从设备则根据主设备发送的地址和数据进行相应的响应。
1.双向通信:I2C总线允许主设备和从设备之间双向通信,即主设备可以发送数据给从设备,也可以从从设备接收数据。
2.多主模式:I2C总线支持多个主设备同时驱动总线,这可以实现多个主设备之间的协同工作。
3.硬件地址和数据传输:I2C总线使用7位或10位地址来寻址从设备,并以字节为单位传输数据。
4.起始和停止条件:I2C总线使用起始和停止条件来控制通信的开始和结束。
5.错误检测:I2C总线通过校验和来检测传输过程中的错误。
6.时钟同步:I2C总线使用时钟信号来同步主设备和从设备之间的通信。
AT24C02内部原理介绍:AT24C02是一种常见的I2C EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)芯片,用于存储数据。
它的内部原理如下:1.存储单元:AT24C02由256个8位字节构成,每个字节具有一个唯一的地址。
地址范围从0到255,可以存储共计2048位的数据。
2.寻址和读写:AT24C02通过I2C总线进行寻址和读写操作。
主设备发送启始条件和设备地址,然后发送要读取或写入的数据的地址,最后发送或接收实际数据。
3.数据传输:AT24C02的数据以字节为单位被写入和读取。
写入操作通过I2C总线将字节数据写入到指定地址处。
读取操作通过I2C总线将字节数据从指定地址读出。
I2C总线的光电隔离措施及电路原理分析I2C总线是一种常用的串行通信协议,用于连接微控制器、传感器和其他外设。
由于I2C总线是一个双线制的通信协议,其中的数据线和时钟线是共用的,这就导致了在一些特定场景下存在干扰和数据传输不可靠的问题。
为了解决这些问题,可以采取一些光电隔离措施及电路原理来提高I2C总线的可靠性和抗干扰性。
一、光电隔离措施1.光电耦合器光电耦合器是一种可以实现光电隔离的器件,它包括一个发光二极管和一个光敏电阻(或光敏三极管)。
在I2C总线上,可以将发光二极管连接到主设备的SDA和SCL线上,然后将光敏电阻连接到从设备的SDA和SCL线上。
这样,当主设备将数据或时钟信号传输到从设备时,光电耦合器会将信号转换为光信号,并通过光传导到从设备的SDA和SCL线上,从而实现光电隔离。
2.光耦光耦是一种包含光电二极管和光敏三极管的器件,可以实现光电隔离。
在I2C总线上,可以使用光耦将主设备和从设备之间的SDA和SCL线进行隔离。
将主设备的SDA和SCL线连接到光电二极管的阳极和阴极上,然后将光敏三极管的集电极和发射极分别连接到从设备的SDA和SCL线上。
当主设备将数据或时钟信号传输到从设备时,光耦会将信号通过光传导到从设备的SDA和SCL线上,从而实现光电隔离。
1.使用电阻器提高抗干扰性在进行I2C总线的光电隔离时,可以采用电阻器来提高总线的抗干扰性。
将电阻器连接到总线上可以起到限流的作用,使总线的驱动能力得到提升,从而改善总线的干扰抗性。
此外,使用电阻器可以改善总线的匹配阻抗,提高信号的传输质量。
2.增加滤波电容在I2C总线的光电隔离电路中,可以增加适当的滤波电容来抑制干扰信号。
滤波电容可以起到滤波器的作用,将高频噪声滤除,提高总线的信号质量。
在I2C总线的主设备和从设备之间加入适当的电容,可以阻止外界噪声对总线信号的干扰。
3.使用保护器件为了保护I2C总线免受过电流、过电压和ESD的影响,可以在总线的主设备和从设备之间插入保护器件。
TCL2101C彩电I2C总线的调整方法
TCL 2101C彩电I2C总线的调整方法
TCL 2101C彩电I2C总线的调整方法
同类机型有:TCL2169C、2108、2178A、2129A、2128B、2166B、
1 进入“S”调试程序的方法
按住电视机“音量-”键,直到出现00(音量最小)且不松手,同时按遥控器上的“屏显”键,此时屏幕的右上角出现“S”即进入S状态。
按“节目+”键改变调整项目,按“音量+”或“音量-”键改变数据。
2 进入“D”调试程序的方法
使电视机进入“S”状态;按“屏显”键,使“S”消失,显示节目号;重复“1”的*作过程,在屏幕的右上角出现“D”,即进入D 状态。
3 退出维修状态
按遥控关机键后,重新开机。
本机只要在“S”状态下便可调出所有数据,现将在正常机上调出的数据记录如下各表,供维修时参考。
长虹T2982彩电遥控系统分析及I2C总线系统检修(上)王忠诚;肖向红
【期刊名称】《电子世界》
【年(卷),期】2001(000)007
【摘要】@@ 长虹T2982(T2981)彩电遥控系统由NZ05(CPU)与NZ06(存储器)构成,结构框图如图1所示,它是该机I2C总线系统的源头,担负着整机控制和指挥任务.该系统的主要特点有:
【总页数】2页(P54-55)
【作者】王忠诚;肖向红
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TN94
【相关文献】
1.长虹NC-3机芯彩电I2C总线的检修 [J], 赵章强
2.长虹T2981/T2982数码彩电I2C总线系统故障分析与检修 [J], 张小菊
3.新型I2C彩电自动搜索存台电路故障检修(上) [J], 孙德印
4.长虹各型彩电I2C总线系统的调整 [J], 程敏
5.长虹T2982彩电遥控系统分析及I^2C总线系统检修(下) [J], 王忠诚;肖向红因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
I2C 总线上电压失常故障的分析与检修关键字:I2C 总线电压失常故障采用I2C 总线控制技术的电视机,微处理器(CPU )仅通过数据线SDA 和时钟线SOL 两根传输线(以下将SDA 、SOL 简称总线)与所有的被控集成电路(IC )、存储器相连接。
常见I2C 总线控制电路如图 1 所示。
CPU 的总线输出端通过上拉电阻RP 接+5V 电源,为CPU 的I2C 总线输出端口内电路供电。
被控电路与总线之间接有隔离电阻R 。
为保证总线安全可靠的工作,总线上有的还接有防止高压损坏总线电路的稳压保护二极管D,滤除干扰脉冲的高频电容C。
一般常见彩电只有一对总线,根据机型和电路结构的不同,有的彩电采用两对或三对总线。
每对总线根据需要,最少挂接一只被控IC, 也可挂接多只被控IC。
图1 常见I2C 总线控制电路图综观整个I2C 总线系统,总线的一端与主控器CPU 和存储器相连,另一端与被控集成电路相连,主控器CPU 对被控集成电路的所有控制、调整、检测信息都是通过总线来传输的,总线是连接主控器和被控器的纽带。
当主控器、存储器、被控器、总线电路中任何一个发生故障时,都会引起总线上的电压发生变化,特别是总线接口电路发生故障时,不但该电路自身工作失常,还会影响总线上其他电路的信号传输,波及其他电路工作失常,出现千奇百怪的故障现象。
轻则光栅几何失真,图像伴音失调,多重故障并存,有的故障还时隐时现;重则图声消失,操作控制失灵,甚至停机保护;更为严重的还会造成I2C 总线系统控制失灵,整机瘫痪。
因此,总线上的电压,反映了整个I2C 总线系统的工作情况,检修和排除总线电压失常的故障,是维修I2C 总线系统的关键。
一、引起总线上电压失常的原因和检修方法I2C 总线系统传送的是脉冲数字信号,总线上要传送少则十几项、多则数百项的控制项目和数据,被控集成电路通过内部接口电路对I2C 总线上的信号进行译码、识别和数模转换后,才能实现对电路的控制。
I2C总线协议及工作原理I2C(Inter-Integrated Circuit)是一种串行通信总线协议,由Philips公司提出,适用于在电路板上连接各种集成电路的短距离通信。
I2C总线协议的工作原理是基于主从结构的,其中一个设备作为主设备,其他设备作为从设备。
主设备负责发起通信操作,而从设备则被动响应主设备的指令。
主设备在总线上发出启动信号,然后发送器件地址。
发起通信的主设备控制总线的速度和时序,并且主设备确定读写的类型。
从设备根据地址进行匹配,并根据主设备请求的读写进行响应。
通信完成后,主设备会发送停止信号释放总线。
在I2C总线上,每个设备都有一个唯一的7位或10位地址。
主设备在传输数据之前,会发送起始信号,这个信号告诉从设备通信即将开始。
随后主设备会发送一个地址字节,包含了要通信的从设备的地址和读写控制位。
如果从设备的地址和发送的地址匹配,从设备会发送一个应答(ACK)信号,表示准备好接收数据。
主设备然后才开始发送或接收数据。
数据在I2C总线上传输是以字节为单位的,并且每个字节之后都会有一个应答信号。
主设备负责设置时钟线的电平来控制数据的传输,而从设备负责读取或发送数据位。
在读取数据时,主设备会发送应答位,如果从设备准备好读取下一个字节,会发送应答信号;反之,如果从设备不准备好,会发送非应答信号。
在I2C总线上,主设备还可以使用多主模式,允许多个主设备操作相同的总线。
当多个主设备在通信总线上发起通信时,总线的冲突可能会发生。
为了解决这个问题,I2C总线使用了仲裁机制。
仲裁机制根据优先级决定那个设备能够继续发送数据,优先级高的设备可以中断优先级低的设备的传输,从而保证通信的顺利进行。
总结起来,I2C总线协议是一种简单、高效的串行通信协议。
它通过两根线实现设备之间的通信,并且支持多主模式。
它的工作原理是基于主从结构,主设备发起通信,从设备被动响应。
通过仲裁机制,解决了多主模式下的冲突问题。
基于I2C总线遥控彩电原理及故障演示装置 摘要:实现了一种全集成可变带宽中频宽带低通滤波器,讨论分析了跨导放大器-电容(OTA—C)连续时间型滤波器的结构、设计和具体实现,使用外部可编程电路对所设计滤波器带宽进行控制,并利用ADS软件进行电路设计和仿真验证。仿真结果表明,该滤波器带宽的可调范围为1~26 MHz,阻带抑制率大于35 dB,带内波纹小于0.5 dB,采用1.8 V电源,TSMC 0.18μm CMOS工艺库仿真,功耗小于21 mW,频响曲线接近理想状态。关键词:Butte 1 引言 在电视技术教学时,电路复杂,对于电视机中各种元件产生故障的现象难以显示在屏幕上,教师只能依靠原理分析作出判断,将电路原理和实物相脱离,造成学生难学,教师难教的普遍现象。而在学生实际操作时,信号流程不直观,有相当危险性。针对这些问题,给出了一种基于I2C总线的遥控彩电原理及故障演示装置,将电视机内部电路的元件与电路原理图以放大的形式显示,增强了教学的现场感和真实感。
2 总体设计方案 2.1 电视机机芯的选择 电视机的机型按集成度分有中规模、大规模和超大规模集成电路遥控彩色电视机;按屏幕大小分有中小屏幕、中等屏幕、大屏幕彩色电视机;按平面度方面分有直角平面、超平面、全平面、镜面、纯平面彩色电视机。从教学内容考虑,主要介绍东芝两、四片机大规模集成电路彩色电视机原理与维修技术和超大规模单片机的彩色电视机原理。 根据以上因素的考虑,故选用三洋单片机LA76818A,2l英寸平面直角显像管,以LC8635—28CP为CPU的遥控系统,设计了2l英寸直角平面遥控彩色电视机原理及故障演示装置。图l为三洋单片机芯整机电路图。
LA76818机芯是三洋公司以单片式集成电路LA76818为大规模小信号处理电路为主的机芯。LA76818内部包括图象/伴音中频处理、亮度/色度信号处理、行/场偏转小信号处理电路等,不需外接lH基带延迟线。当处理SECAM制信号时,只要外接一只免调试SECAM解调电路LA7642即可。机芯功能是由三洋公司微处理器LC863348A经I2C总线来实现的。 2.2 整机结构设计 电路板尺寸尽量要选择大些,以满足讲解彩电原理及故障演示时远距离观看要求。用两块覆铜板拼接成长2.4米、宽1.2米的电路板。正面画出整机电路原理图,并在符号旁安装元件,在背面制作印刷电路图,连接元件。当电视机的机型和电路板的尺寸选定后,就对各部分电路进行布局。边框采用矩形和方形的空腹钢材组成,板的右下角留有安装显像管的位置,用铆钉将两块覆铜板固定在边框上,两块覆铜板之间的合缝用镀锌铁皮锡焊连接。底座设计要保证整个设备平衡,地脚装有4个橡胶轮。
3 电路原理图 电路原理图的正确性直接决定整机的性能。根据原理图对印刷电路图中的元件进行布局,正面是一个完整的彩电原理图,在元件符号旁安装元件,便于教学中测试、讲解原理以及故障演示。该装置电路原理图和印刷电路图的设计完全不同于一般电子设备。对于教学装置来说,为了教学方便,原理图和印刷电路都应设计得大一些,便于学生远距离观看。 设计2.4 m×1.2 m的印刷电路板会产生各种干扰。因此,在设计电路原理图时要考虑信号的完整性和电路的抗干扰技术。在电路原理图设计时,信号流程从上到下或从左到右,使用交叉走线应尽量少,信号线应尽量短以减小因线路过长引起的分布电容、漏感。 由于利用Protel99 SE设计的电路图只能用打印机打印输出,与其他软件不兼容,文件格式也不能替换。如果将SCH文件复制到Photoshop下,放大后图像变虚。因此就需要采用Photoshop软件绘制电路图。
4 印刷电路图 根据电流大小,尽量加宽布线。电源线、地线的走向应与信号方向一致。在印制板的电源输入端应接上10~100μF的去耦电容。数字地与模拟地分开。接地线应尽量加粗,至少能通过3倍于印刷电路板上的容许电流,布线线宽一般应达5~8 mm。接地线应尽量构成死循环回路,这样减少地线电位差。 4.1 印刷电路板的抗干扰设计 电视机的整机系统设计时,应充分考虑并满足抗干扰性的要求,避免在设计完成后再去增加抗干扰的补救措施。抗干扰设计的基本原则:抑制干扰源,提高敏感元件的抗干扰性。由于高频干扰噪声与有用信号的频带不同,因此可通过滤波器来滤除高频干扰,也可利用隔离光耦解决。要特别注意抑制。而抑制辐射干扰则通过增加干扰源与敏感元件的距离,用地线将其隔离或在敏感元件上加装屏蔽罩。 4.2 印刷电路板图设计 需要全面了解所选用元件及各种插座的规格、尺寸面积等。从电磁场兼容性、抗干扰能力等方面考虑来确定元件的布局。 4.3 覆铜板上印刷电路图 印刷电路图是以原理图为基准,采用Protel99SE绘制。每个元件都有相应位置,印刷电路图中元件的安装位置与原理图中的元件位置相对应。Photoshop输出PCB图时一定要镜像,然后将印刷电路图用复写纸复印在覆铜板上,注意线条均匀。复印后经全面检查无误就可钻孔安装元件。 钻孔时首先要精确测量相关特殊元件的引脚距离、孔径大小,特别是集成电路、变压器、延时线等关键元件,然后确定孔位,用手电钻打孔。 覆铜板上应将画好的印刷图全部涂满油漆,形成大面积接地,注意线条边缘要光滑,弯曲部分应涂成圆角,元件过孔周围要保持一定距离,以便于元件焊接。 4.4 印刷电路板的腐蚀 腐蚀印刷电路通常采用的是三氯化铁水溶液,这里采用双氧水加盐酸的水溶液进行腐蚀,将覆铜板上未涂漆部分的铜皮腐饰掉。用汽油将印刷电路板上的油漆洗掉,洗涤时电路板要竖直放置,防止过多的汽油通过过孔流向正面影响原理图。 4.5 元件检测 根据三洋LA76818A单片机整机电路图,利用Protel99 SE自动生成元件列表,汇总出该装置共用341个元件。按照元件类别归纳元件名称、数量、型号及参数。对于关键元件还要检测其主要性能指标和特性要求。
5 整机电路的安装与调试 安装之前要对各种元件的导线、开关、电位器、接插件进行预加工,包括:焊接部位的浸锡,元件引脚浸锡和成形,导线和跨接线的下料、剥皮、浸锡。 5.1 故障演示元件 在安装整机元件之前,要确定故障演示所需更换元件,确定原则:常见故障、易产生的故障元件。应设置各部位多种故障。设置故障元件时需采用插接件进行安装。可根据不同的元件引脚的直径选用不同孔径的插接件。 5.2 整机印刷线路板的安装 本故障演示设备的所有元件都安装在2.4 m×1.2 m的线路板上。先依次安装电阻、电容、二极管、三极管、电感、集成电路,然后安装演示故障元件的插接件。调试时安装元件,最后安装联接导线和跨接线,应注意各元件的电源供电线路应断开,防止印刷板短路和焊接不良造成短路,影响整机工作,测量和调试各部分时应重点检测。
6 电视机各电路测试与调试 6.1 电源调整 数字电压表接在电压输出端;调节电位器,使其输出的直流电压为115 V±0.2 V。只要115 V电压正常,其余5 V、12 V、17 V、24 V、180 V电压也正常,否则,电源电路就有问题,应排除。 6.2 集成电路、晶体管的测试 测试电路中集成电路LA76818A、LC863528CP、TDA2003、AN5522的各引脚电压应符合系统要求。特别是在CPU工作时,电源电压、复位电压、时钟振荡电路应保证工作正常。在三极管的静态工作点进行测试参数。 6.3 中放调整 扫频仪测试中放电路的幅频特性曲线,38 MHz中频电视信号电平为60 dB,对38.5 MHz、30 MHz、31.5 MHz的中频信号应有不同程度吸收。 6.4 AGC调整 天线端输入电平为60 dB的PAL制射频信号,处于I2C总线模式。调整RFAGC数据使单片集成电路LA76818A的4引脚输出高放AGC电压为2.4 V±O.05 V。 6.5 聚焦极、帘栅极与白平衡调整 调试前整机预热5分钟;输入黑白测试卡,信号强度为70~80 dB,调节聚焦电位器,使图像聚焦最佳。帘栅极与白平衡调整按照说明调整。
7 总线调整 7.1 维修总线 将音量调到最小,按一次遥控器上的“招回”键,再按音量“减”,按“招回”键,依次进入工厂维修模式。按频道增减键“P+”或“P-”键选择调整项目,选中项目的字符由绿色变为红色。按音量增减键“VOL+”或“VOL一”键,调整选中的项目的数据,调整结束后关机即可退出工厂维修模式。 7.2 总线调整 进入维修总线调整模式,行中心、场线性、场S校正、场中心及场幅度调整调整,按照相应的步骤调整,以达到要求。用万用表直流档测量总线电压,表针指示总线脉冲电压平均值,通过表针指示位置有助于判断和分析电路故障。本机正常状态下的总线电压约为4.3 V。如果总线电压达到5 V电源电压,同时出现死机,应检查复位电路V802是否损坏。VD804是否短路。如果总线电压为0 V,处于待机状态,可能是晶体振荡器X801损坏或R835开路。如果故障现象为三无,总线电压摆动,应检查N701第15引脚外接的滤波元件是否损坏。
8 结语 彩电示教系统装置应用现代电视新技术,结合目前市场上常用的彩电典型电路,通过设计将其扩展成大型示教板。这样可直观看到内部电路,通过测试点测试电路参数,极大地方便了现代电子信息教学与培训。 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。 在这里向大家介绍一种无线电遥控发射、接收头的制作方法。 电路介绍 无线电遥控发射头是一种微型发射机,其发射频率为315MHz,12V电源供电时,遥控距离为100M,工作电流仅为4mA。无线电接收头是一个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2mA,接收频率为315MHz。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315MHz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,价格为 发射部分: