无线射频遥控原理 (一)发射电路
生活中我们会遇到很多无线遥控相关的产品,比如电动车遥控、汽车遥控、无线遥控灯、卷帘门遥控等这些通过RF无线射频传输,当然我们也会遇到一些使用红外线传输的产品,比如电视、空调遥控器等,其实两者的解码方式差不多,只是实现无线传输方式的载体不同的差异,今天我们主要讲解无线射频发射的遥控具体硬件电路的原理,后面会继续发布关于无线射频的接收以及软件解码C语言的内容(如何实现软件学习配码、拷贝码、滚码原理),喜欢的小伙伴可以关注我,带你一起学习电子知识。
无线射频的频率市场上常见的有315MHz、433MHz两种,如果要实现正确的通信,发射和接收必须是相同的频率才可以,否则不能正常的解码。
首先我们介绍发射电路,电路图一为电容三点式震荡方式,也是常用的一种工作方式,一般采用SAW声表作为滤波器件,发射的频率比较稳定,不随温度和电池电压的变化而变化,声表的频率决定了该发射器的具体发射频率。采用PCB铜箔作为天线和LC回路,实际在Layout时对天线的走线很重要,无经验的工程师往往需要改几次PCB才能调整到合适的发射频率,调试需要借助频谱仪先将震荡频率调整到需要的频率大约±30M左右,然后焊上声表测试波形,看发射功率是否达到要求,适当调整负载电阻R2可以改变发射电流,一般电阻应小于200欧姆,调整分压反馈电容C1、C2很容易使电路起振,根据经验一般C1不要过大,小于3P即可,C2小于20P,根据设计适当调整参数很容易就达到设计要求,一般空旷100米传输是可以达到的。该电路比较适合12V电池和紧凑的PCB空间场合。
图二电路图是应用在6V或3V电池场合,一般使用两个2016纽扣电池叠加,该电路工作方式和图一类似,调整C1、C3的值可以使电路震荡,调整前先用一个小容量的电容代替声表,调试LC的震荡回路是否接近需要的频率范围。
三极管B极DATA数据信号可由发码芯片如:EV1527、PT2260、HS301等输出脉冲信号,也可以用MCU自定义发码格式,现在市场上国产MCU价格不高性能也不错,很适合产品应用。
松下Panasonic RF-B50电路分析
松下B50收音机是著名的B20的大哥,存量似乎比B20少,电路设计与B20相比更为原始完善,以下做简单分析。
B50发布于80年代,是索尼7600A的竞争机型,日本原产,做工精致用料足,故障率低,配色元素丰富大方稳重又不古板永不过时,作为一台手调机,调谐拉线系统的设计自然很严谨,阻尼舒服刻度指示准确。B50电路保留经典的分立与集成相结合,调频高频头部分使用三只晶体管负责高放 混频和预中放,再由东芝集成电路完成中放和鉴频,音频信号经过滤波网络实现音调控制,再由三洋集成做功率放大推动松下自产的3寸喇叭,电路设计并没有特别之处但是性能十分出色,选择性 灵敏度巨佳,可见松下工程师将传统电路开发到了极致,值得一提的是 B50虽然使用了集成功放,但是音色的调校风格与B20的分立元件功放基本一致,配合更大的喇叭 音质更棒,大口径喇叭使得低频更饱满同时又不失细节 中频人声十分温暖耐听,大动态范围满足音乐节目的播放,这也一直是松下的特色。这枚77mm的喇叭也被用在根德YB500上。
中长波磁棒天线感应的电台信号由低噪声场效应管进行高放,由场管混频送入集成做中放和检波。短波段输入信号带通的处理对整机的信噪比等性能至关重要。B50跟B20一样,每个短波段有独立的天线LC调谐,保证最佳的选频特性然后由一只场效应管进行高放。一本振由7只晶振分别负责7个波段,一本振带缓冲 使得输入信号本振之间隔离更好,保证一中频信号更纯净。 晶体管担任第一级变频将选频后的高放信号抬高一个本振频率后 继续由场管进行第二次变频,二中频信号送入由东芝集成块完成进一步中放和检波,然后再进行功率放大输出。 跟B20有个重要的区别是中放带宽可以调节,用户可以在选择性和音质之间作出选择,芯片调谐输出信号经过两级放大驱动调谐灯同时用作AGC控制信号控制中波短波的高放增益。
该机调谐机构设计合理,刻度准 调谐手感佳,是手调机爱好者的不二之选。
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