簡易無線315M遙控發射接收設計

2021-03-03 23:41:52 字數 3110 閱讀 8027

ook調製儘管效能較差,然而其電路簡單容易實現,工作穩定,因此得到了廣泛的應用,在汽車、電單車報警器,倉庫大門,以及家庭保安系統中,幾乎無一例外地使用了這樣的電路。

早期的發射機較多使用lc振盪器,頻率漂移較為嚴重。聲表器件的出現解決了這一問題,其頻率穩定性與晶振大體相同,而其基頻可達幾百兆甚至上千兆赫茲。無需倍頻,與晶振相比電路極其簡單。

以下兩個電路為常見的發射機電路,由於使用了聲表器件,電路工作非常穩定,即使手抓天線、聲表或電路其他部位,發射頻率均不會漂移。和圖一相比,圖二的發射功率更大一些。可達200公尺以上。

圖一 圖二

接收機可使用超再生電路或超外差電路,超再生電路成本低,功耗小可達100ua左右,調整良好的超再生電路靈敏度和一級高放、一級振盪、一級混頻以及兩級中放的超外差接收機差不多。然而,超再生電路的工作穩定性比較差,選擇性差,從而降低了抗干擾能力。下圖為典型的超再生接收

超外差電路的靈敏度和選擇性都可以做得很好,美國micrel公司推出的單片積體電路可完成接收及解調,其micrf002為micrf001的改進型,與micrf001相比,功耗更低,並具有電源關斷控制端。micrf002效能穩定,使用非常簡單。與超再生產電路相比,缺點是成本偏高(rmb35元)。

下面為其管腳排列及推薦電路。

icrf002使用陶瓷諧振器,換用不同的諧振器,接收頻率可覆蓋300-440mhz。micrf002具有兩種工作模式:掃瞄模式和固定模式。

掃瞄模式接受頻寬可達幾百khz,此模式主要用來和lc振盪的發射機配套使用,因為,lc發射機的頻率漂移較大,在掃瞄模式下,資料通訊速率為每秒2.5kbytes。固定模式的頻寬僅幾十khz,此模式用於和使用晶振穩頻的發射機配套,資料速率可達每秒鐘10kbytes。

工作模式選擇通過micrf002的第16腳(swen)實現。另外,使用喚醒功能可以喚醒解碼器或cpu,以最大限度地降低功耗。

micrf002為完整的單片超外差接收電路,基本實現了「天線輸入」之後「資料直接輸出」,接收距離一般為200公尺。

使用聲表諧振器的無線發射電路形式很多,這裡推出又一款電路,這個電路是我在3年前參考電子報上的文章後,又結合了該文章介紹的那個模組的實樣做的,在經過批量生產後,改進了一些引數,現在這款產品真是非常不錯。不過現在這個東東的仿製產品實在太多了,質量差別也很大,但是因為它比較簡單,所以我覺得還是很有必要把它弄出來給大家,我在網上也找到許多類似的電路圖,不過其中有的是有陷阱的哦,希望大家要注意學會自己辨別一些bug。對於這個模組,我沒有測試過它的無線發射的絕對功率,不過我們開著汽車在公路上拉過距離,它和普通的315m超再生接收模組相配合,可以達到800公尺距離,雖然我的電路只要減小一下8050基極電阻的值,通訊距離會加大到1200公尺甚至更加遠,但是經過大量的實驗證明,那樣不是很可靠的,原因我不是很清楚,可能有2方面的原因,乙個是8050在r2小的時候,有輕微的導通,導致發射不能快速截止。

還有乙個是r2很小,8050開通電流比較大,對供電可能是乙個擾動,而達不到起振要求。我曾經懷疑過自己的電路是不是很匹配,因此特意買了好多號稱1500公尺的類似模組,發現它們也有一樣的不可靠性,普遍表現為偶爾的不能起振或者波特率上不到2k,後來我就增加r2電阻,在大於15k時,發射一直很正常,距離和27k的差不多,所以現在就用這個電阻了,這裡的l1l2,我是用0.8mm的免去漆漆包線在3公釐的鑽頭上繞4圈半脫胎而成。

在製作的時候,或許在pcb布線上還是有些問題的,提醒大家,線路要盡量簡單,做到佈線越短越好,元件要選好的,pcb板可以用1點5公釐厚的。

超再生接收電路,一直以來,人們總是在說它和超外差比起來,有什麼什麼不好啊,頻帶寬呀,抗干擾能力差呀,輻射厲害呀,好象它什麼都不好似的,那麼我這裡可以很明確告訴你,現在市面上絕大部分的防盜報警器所用的無線接收電路,都是用的是超再生電路,幾乎全部的遙控玩具,用的也都是那玩意,所以嘛,它的市場還是挺大的,因為它的靈敏度是超外差的所比不上的,而且,除錯要比超外差的簡單點。許多朋友也許注意到了,我這裡的東西用的高頻小電感好象都是用的 pcb ,為什麼呢?關鍵是好做啊,雖然我做的時候,做了好多的實驗性的工作,但是一旦確定後,它就比較穩定了。

下面對電路做乙個簡單的介紹,前面環狀是 pcb 電感,後面的可調電容作為調諧使用,調諧的方法就是對著頻譜儀,使本振訊號調到你要的 315mhz ,如果沒有頻譜儀的話,就對著發射,慢慢地湊,直到可以接收為止,微弱的資料訊號從 pcb 電感的上面經過 10k 電阻和 10uf 電容輸入到 t2 的基極,經過初步放大後,進入 lm358 繼續整形放大,放大後的數碼訊號直接輸入到 pt2272 的訊號輸入腳 14 腳進行解碼,解碼輸出腳為 pt2272 的 10-13 腳。

無線電遙控發射頭t630是一種內藏開線未經訊號的微型發射機,其發射頻率為265mhz,12v電源供電時,遙控距離為100m,工作電流僅為4ma,其體積為28x12x10mm。無線電接收頭t631,乙個內藏天線,象電視機高頻頭一樣的接收、解調器,其典型工作電壓為6v,守候工作電流為1ma,接收頻率為265mhz,其體積僅為31x23x10mm。利用它們可以很方便地製作出各種無線電遙控裝置,具有微型化,傳輸距離遠、耗電省、抗干擾能力強等優點。

能夠方便地取代紅外線、超聲波發射及接收頭。

無線電射頭t630電路原理如圖所示。電路四發射管v1及外圍元件c1、c2、l1、l2等構成頻率為265mhz超高頻發射電路,通過環形天線l2向空中發射。天線l2採用鍍銀線或直徑為1.

5mm的漆包線,天線尺寸為24mm(長)x9mm(高)。三極體v1選用高頻發射管be414或2sc3355。

無線電遙控接收頭t631電路原理如圖所示。接收電路主要由v1、ic等組成,v1與c7、c9、l2等元件組成超高頻接收電路,微調c9改變其接收頻率,使之嚴格對準265mhz發射頻率。當天線l2收到調製波時,經v1調諧放大出低頻成分,再經v2前置放大後送入ic lm358,進一步放大整形後由lm358第7腳輸出,該印刷電路板實際尺寸為31mmx23cc,天線尺寸為27mm(長)x9mm(高)。

out為訊號輸出端,三極體v1選用be415或2sc3355。電容c9可選用小型可調電容。ic選用lm358。

在發射及接收電路中為減小體積,所有電阻均選用1/8w或1/16w的金屬膜電阻;電解電容亦用超小型電容,其它電容全部採用高頻陶瓷電容。在焊接時元件引腳盡量剪短,使其緊貼電路板,電路板材料應選用高頻電路板。

以下是兩載採用聲表面的收發裝置,相對於前面的介紹的電路,具有更遠的傳輸距離、更強的抗干擾能力和更易製作、除錯。

發射部分

接收部分

補充一點內容,關於電路中的電感:

這個表中1.5t 2.5t分別表示1.5圈和2.5圈.

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