遙控器的工作原理是什麼

2022-01-08 17:37:25 字數 4834 閱讀 9733

1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片來進行控制操作,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

遙控發射器專用晶片很多,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。

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片來進行控制操作,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

遙控發射器專用晶片很多,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:

採用脈寬調製的序列碼,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位二進位制碼經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位二進位制碼組,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。該晶片的使用者識別碼固定為十六進位制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,週期性地發出同一種32位二進位制碼,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。

當一個鍵按下超過36ms,振盪器使晶片啟用,將發射一組108ms的編碼脈衝,這108ms發射**由一個起始碼(9ms),一個結果碼(4.5ms),低8位地址碼(9ms~18ms),高8位地址碼(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位地址碼的最短寬度:1.12×16=18ms 16位地址碼的最長寬度: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。

遙控器的工作原理是什麼?

3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片來進行控制操作,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

遙控發射器專用晶片很多,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:

採用脈寬調製的序列碼,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位二進位制碼經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位二進位制碼組,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。該晶片的使用者識別碼固定為十六進位制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,週期性地發出同一種32位二進位制碼,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。

當一個鍵按下超過36ms,振盪器使晶片啟用,將發射一組108ms的編碼脈衝,這108ms發射**由一個起始碼(9ms),一個結果碼(4.5ms),低8位地址碼(9ms~18ms),高8位地址碼(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位地址碼的最短寬度:1.12×16=18ms 16位地址碼的最長寬度: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。

4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片來進行控制操作,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

遙控發射器專用晶片很多,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。

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遙控器可以配。配型號相同的要把編碼編得和主機相同才可用。如果配不到同型號的,則要看晶片的電阻是否正確,在正確的情況下,還要正確的編碼,任何一款四鍵遙控器都可以配。a 插入一把待編碼鑰匙,開啟開關,一個紅燈會閃15分鐘b 在紅燈不在閃爍的5分鐘之內,把開關關掉,然後再開啟,紅燈會再閃爍15分鐘c 重複...