遙控器是什麼原理,遙控器的工作原理是什麼?

時間 2022-01-20 12:58:29

1樓:匿名使用者

遙控器主要由形成遙控訊號的微處理器晶元、晶體振盪器、放大電晶體、紅外發光二極體以及鍵盤矩陣組成。其工作原理如下微處理器晶元ic1內部的振盪器通過2、3腳與外部的振盪晶體x組成乙個高頻振盪器,產生高頻振盪訊號(480khz)。此訊號送入定時訊號發生器後產生40khz的正弦訊號和定時脈衝訊號。

正弦訊號送入編碼調製器作為載波訊號;定時脈衝訊號送制掃訊號發生器、鍵控輸入編碼器和指令編碼器作為這些電路的時間標準訊號。 ic1內部的掃瞄訊號發生器產生五中不同時間的掃瞄脈衝訊號,由5~9腳輸出送至鍵盤矩陣電路。當按下某一鍵時,相應於該功能按鍵的控制訊號分別由10~14腳輸入到鍵控編碼器,輸出相應功能的數碼訊號。

然後由指編碼器輸出指令碼訊號,經過調製器調製在載波訊號上,形成包含有功能資訊的高頻脈衝串,由17腳輸出經過電晶體bg放大,推動紅外線發光二極體d發射出脈衝調製訊號。 更多資訊可參照: http:

//www.learningnet.com.

參考資料: http:

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遙控器的工作原理是什麼?

2樓:焦水淼

現在使用的遙控器使用的頻率都是38khz,是用一定方式對不同的按鍵進行編碼,通過專用的積體電路產生調製波,通過紅外線二極體發射出去。電視機接收之後進行解碼再執行相應的動作。

不同頻率的紅外脈衝訊號對應不同的命令

而這種脈衝是用石英實現的。你知道石英鐘吧,通電之後石英的震動頻率非常快而且很均勻,所以可以用它實現不同的脈衝頻率

回答者:天使在紅河岸2008-12-10 15:18:38

,1 紅外遙控系統

通用紅外遙控系統由發射和接收兩大部分組成,應用編/解碼專用積體電路晶元來進行控制操作,如圖1所示。發射部分包括鍵盤矩陣、編碼調製、led紅外傳送器;接收部分包括光、電轉換放大器、解調、解碼電路。

2 遙控發射器及其編碼

遙控發射器專用晶元很多,根據編碼格式可以分成兩大類,這裡我們以運用比較廣泛,解碼比較容易的一類來加以說明,現以日本nec的upd6121g組成發射電路為例說明編碼原理。當發射器按鍵按下後,即有遙控碼發出,所按的鍵不同遙控編碼也不同。這種遙控碼具有以下特徵:

採用脈寬調變的序列碼,以脈寬為0.565ms、間隔0.56ms、週期為1.

125ms的組合表示二進位制的「0」;以脈寬為0.565ms、間隔1.685ms、週期為2.

25ms的組合表示二進位制的「1」,其波形如圖2所示。

上述「0」和「1」組成的32位二進位製碼經38khz的載頻進行二次調製以提高發射效率,達到降低電源功耗的目的。然後再通過紅外發射二極體產生紅外線向空間發射,如圖3所示。

upd6121g產生的遙控編碼是連續的32位二進位製碼組,其中前16位為使用者識別碼,能區別不同的電器裝置,防止不同機種遙控碼互相干擾。該晶元的使用者識別碼固定為十六進製制01h;後16位為8位操作碼(功能碼)及其反碼。upd6121g最多額128種不同組合的編碼。

遙控器在按鍵按下後,周期性地發出同一種32位二進位製碼,週期約為108ms。一組碼本身的持續時間隨它包含的二進位制「0」和「1」的個數不同而不同,大約在45~63ms之間,圖4為發射波形圖。

當乙個鍵按下超過36ms,振盪器使晶元啟用,將發射一組108ms的編碼脈衝,這108ms發射**由乙個起始碼(9ms),乙個結果碼(4.5ms),低8位位址碼(9ms~18ms),高8位位址碼(9ms~18ms),8位資料碼(9ms~18ms)和這8位資料的反碼(9ms~18ms)組成。如果鍵按下超過108ms仍未鬆開,接下來發射的**(連發**)將僅由起始碼(9ms)和結束碼(2.

5ms)組成。

**格式(以接收**為準,接收**與發射**反向)

①位定義

②單發**格式

③連發**格式

注:**寬度演算法:

16位位址碼的最短寬度:1.12×16=18ms 16位位址碼的最長寬度:2.24ms×16=36ms

易知8位資料**及其8位反**的寬度和不變:(1.12ms+2.24ms)×8=27ms

∴32位**的寬度為(18ms+27ms)~(36ms+27ms)

1. 解碼的關鍵是如何識別「0」和「1」,從位的定義我們可以發現「0」、「1」均以0.56ms的低電平開始,不同的是高電平的寬度不同,「0」為0.56ms,「1」為1.

68ms,所以必須根據高電平的寬度區別「0」和「1」。如果從0.56ms低電平過後,開始延時,0.

56ms以後,若讀到的電平為低,說明該位為「0」,反之則為「1」,為了可靠起見,延時必須比0.56ms長些,但又不能超過1.12ms,否則如果該位為「0」,讀到的已是下一位的高電平,因此取(1.

12ms+0.56ms)/2=0.84ms最為可靠,一般取0.

84ms左右均可。

2. 根據碼的格式,應該等待9ms的起始碼和4.5ms的結果碼完成後才能讀碼。

接收器及解碼

一體化紅外線接收器是一種集紅外線接收和放大於一體,不需要任何外接元件,就能完成從紅外線接收到輸出與ttl電平訊號相容的所有工作,而體積和普通的塑封三極體大小一樣,它適合於各種紅外線遙控和紅外線資料傳輸。

3樓:額謝歡

1、紅外遙控系統

通用紅外遙控系統由發射和接收兩大部分組成,應用編/解碼專用積體電路晶元來進行控制操作,發射部分包括鍵盤矩陣、編碼調製、led紅外傳送器;接收部分包括光、電轉換放大器、解調、解碼電路。

2、遙控發射器及其編碼

遙控發射器專用晶元很多,根據編碼格式可以分成兩大類,這裡我們以運用比較廣泛,解碼比較容易的一類來加以說明,現以日本nec的upd6121g組成發射電路為例說明編碼原理。當發射器按鍵按下後,即有遙控碼發出,所按的鍵不同遙控編碼也不同。

現在使用的遙控器使用的頻率都是38khz,是用一定方式對不同的按鍵進行編碼,通過專用的積體電路產生調製波,通過紅外線二極體發射出去。電視機接收之後進行解碼再執行相應的動作。

不同頻率的紅外脈衝訊號對應不同的命令。

而這種脈衝是用石英實現的。你知道石英鐘吧,通電之後石英的震動頻率非常快而且很均勻,所以可以用它實現不同的脈衝頻率。

4樓:匿名使用者

遙控器的實現原理,是在遙控器的內部晶元中存放了對應電器可以解析的編碼,電視機遙控器工作原理:使用紅外線來進行指令訊號的傳遞,遙控器裡安裝有紅外

5樓:餘順帆

紅外遙控發射器

通過紅外發射器件,發射被編碼脈衝訊號調製的紅外光,在一定距離控制響應裝置的有關功能的裝置稱為紅外紅外發射器

hcy恆創裕專業飛鼠十年遙控器經驗謝謝

6樓:菲啊

一、遙控器原理構成

1.發射部分一般分為兩種型別,即遙控器和發射模組;

2.接收部分一般來說也分為兩種型別,即超外差和超再生接收方式,超再生解調電路也稱超再生檢波電路,它實際上是工作在間歇振盪狀態下的再生檢波電路。超外差式解調電路和超外差收音機相同,它是設定一本機振盪電路產生調出資料訊號。

二、遙控器原理

遙控器常見的有2種,一種是家電常用的紅外遙控模式,另一種是防盜報警裝置、門窗遙控、汽車遙控等等常用的電遙控模式。遙控的原理就是發射機把控制的電訊號先編碼,然後再調製,紅外調製或者調頻、調幅,轉換成訊號傳送出去。接收機收到載有資訊的電波接收,放大,解碼,得到原先的控制電訊號,把這個電訊號再進行功率放大用來驅動相關的電氣元件,實現的遙控。

(視界網)

遙控器的工作原理是什麼?

7樓:額謝歡

1、紅外遙控系統

通用紅外遙控系統由發射和接收兩大部分組成,應用編/解碼專用積體電路晶元來進行控制操作,發射部分包括鍵盤矩陣、編碼調製、led紅外傳送器;接收部分包括光、電轉換放大器、解調、解碼電路。

2、遙控發射器及其編碼

遙控發射器專用晶元很多,根據編碼格式可以分成兩大類,這裡我們以運用比較廣泛,解碼比較容易的一類來加以說明,現以日本nec的upd6121g組成發射電路為例說明編碼原理。當發射器按鍵按下後,即有遙控碼發出,所按的鍵不同遙控編碼也不同。

現在使用的遙控器使用的頻率都是38khz,是用一定方式對不同的按鍵進行編碼,通過專用的積體電路產生調製波,通過紅外線二極體發射出去。電視機接收之後進行解碼再執行相應的動作。

不同頻率的紅外脈衝訊號對應不同的命令。

而這種脈衝是用石英實現的。你知道石英鐘吧,通電之後石英的震動頻率非常快而且很均勻,所以可以用它實現不同的脈衝頻率。

8樓:焦水淼

現在使用的遙控器使用的頻率都是38khz,是用一定方式對不同的按鍵進行編碼,通過專用的積體電路產生調製波,通過紅外線二極體發射出去。電視機接收之後進行解碼再執行相應的動作。

不同頻率的紅外脈衝訊號對應不同的命令

而這種脈衝是用石英實現的。你知道石英鐘吧,通電之後石英的震動頻率非常快而且很均勻,所以可以用它實現不同的脈衝頻率

回答者:天使在紅河岸2008-12-10 15:18:38

,1 紅外遙控系統

通用紅外遙控系統由發射和接收兩大部分組成,應用編/解碼專用積體電路晶元來進行控制操作,如圖1所示。發射部分包括鍵盤矩陣、編碼調製、led紅外傳送器;接收部分包括光、電轉換放大器、解調、解碼電路。

2 遙控發射器及其編碼

遙控發射器專用晶元很多,根據編碼格式可以分成兩大類,這裡我們以運用比較廣泛,解碼比較容易的一類來加以說明,現以日本nec的upd6121g組成發射電路為例說明編碼原理。當發射器按鍵按下後,即有遙控碼發出,所按的鍵不同遙控編碼也不同。這種遙控碼具有以下特徵:

採用脈寬調變的序列碼,以脈寬為0.565ms、間隔0.56ms、週期為1.

125ms的組合表示二進位制的「0」;以脈寬為0.565ms、間隔1.685ms、週期為2.

25ms的組合表示二進位制的「1」,其波形如圖2所示。

上述「0」和「1」組成的32位二進位製碼經38khz的載頻進行二次調製以提高發射效率,達到降低電源功耗的目的。然後再通過紅外發射二極體產生紅外線向空間發射,如圖3所示。

upd6121g產生的遙控編碼是連續的32位二進位製碼組,其中前16位為使用者識別碼,能區別不同的電器裝置,防止不同機種遙控碼互相干擾。該晶元的使用者識別碼固定為十六進製制01h;後16位為8位操作碼(功能碼)及其反碼。upd6121g最多額128種不同組合的編碼。

遙控器在按鍵按下後,周期性地發出同一種32位二進位製碼,週期約為108ms。一組碼本身的持續時間隨它包含的二進位制「0」和「1」的個數不同而不同,大約在45~63ms之間,圖4為發射波形圖。

當乙個鍵按下超過36ms,振盪器使晶元啟用,將發射一組108ms的編碼脈衝,這108ms發射**由乙個起始碼(9ms),乙個結果碼(4.5ms),低8位位址碼(9ms~18ms),高8位位址碼(9ms~18ms),8位資料碼(9ms~18ms)和這8位資料的反碼(9ms~18ms)組成。如果鍵按下超過108ms仍未鬆開,接下來發射的**(連發**)將僅由起始碼(9ms)和結束碼(2.

5ms)組成。

**格式(以接收**為準,接收**與發射**反向)

①位定義

②單發**格式

③連發**格式

注:**寬度演算法:

16位位址碼的最短寬度:1.12×16=18ms 16位位址碼的最長寬度:2.24ms×16=36ms

易知8位資料**及其8位反**的寬度和不變:(1.12ms+2.24ms)×8=27ms

∴32位**的寬度為(18ms+27ms)~(36ms+27ms)

1. 解碼的關鍵是如何識別「0」和「1」,從位的定義我們可以發現「0」、「1」均以0.56ms的低電平開始,不同的是高電平的寬度不同,「0」為0.56ms,「1」為1.

68ms,所以必須根據高電平的寬度區別「0」和「1」。如果從0.56ms低電平過後,開始延時,0.

56ms以後,若讀到的電平為低,說明該位為「0」,反之則為「1」,為了可靠起見,延時必須比0.56ms長些,但又不能超過1.12ms,否則如果該位為「0」,讀到的已是下一位的高電平,因此取(1.

12ms+0.56ms)/2=0.84ms最為可靠,一般取0.

84ms左右均可。

2. 根據碼的格式,應該等待9ms的起始碼和4.5ms的結果碼完成後才能讀碼。

接收器及解碼

一體化紅外線接收器是一種集紅外線接收和放大於一體,不需要任何外接元件,就能完成從紅外線接收到輸出與ttl電平訊號相容的所有工作,而體積和普通的塑封三極體大小一樣,它適合於各種紅外線遙控和紅外線資料傳輸。

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