遙控器組成零件,電視遙控器有什麼配件組成的,每個配件有什麼用?

時間 2021-08-11 15:51:31

1樓:匿名使用者

有編碼積體電路。按鍵電路。晶振電路。紅外線發射電路等組成。

電視遙控器有什麼配件組成的,每個配件有什麼用?

2樓:

現在很簡單,全部在乙個小板上,乙個小型積體電路,加上晶振,發射管,電阻電容就行了,全部零件加起來不到10個,

乙個遙控有幾部分組成,

3樓:p烟花1月

遙控器是一種用來遠控機械的裝置。現代的遙控器,主要是由積體電路電板和用來產生不同訊息的按鈕所組成。 遙控器工作原理:

很多電器都採用紅外遙控,那麼紅外遙控的工作原理是什麼呢?首先我們來看看什麼是紅外線。 人的眼睛能看到的可見光按波長從長到短排列,依次為紅、橙、黃、綠、青、藍、紫。

其中紅光的波長範圍為0.62~0.76μm;紫光的波長範圍為0.

38~0.46μm。比紫光波長還短的光叫紫外線,比紅光波長還長的光叫紅外線。

紅外線遙控就是利用波長為0.76~1.5μm之間的近紅外線來傳送控制訊號的。

常用的紅外遙控系統一般分發射和接收兩個部分。 發射部分的主要元件為紅外發光二極體。它實際上是乙隻特殊的發光二極體,由於其內部材料不同於普通發光二極體,因而在其兩端施加一定電壓時,它便發出的是紅外線而不是可見光。

目前大量使用的紅外發光二極體發出的紅外線波長為940nm左右,外形與普通 5發光二極體相同,只是顏色不同。 紅外發光二極體一般有黑色、深藍、透明三種顏色。 判斷紅外發光二極體好壞的辦法與判斷普通二極體一樣:

用萬用表電阻擋量一下紅外發光二極體的正、反向電阻即可。 紅外發光二極體的發光效率要用專門的儀器才能精確測定,而業餘條件下只能用拉距法來粗略判定。 接收部分的紅外置收管是一種光敏二極體。

在實際應用中要給紅外置收二極體加反向偏壓,它才能正常工作,亦即紅外置收二極體在電路中應用時是反向運用,這樣才能獲得較高的靈敏度。 紅外置收二極體一般有圓形和方形兩種。 由於紅外發光二極體的發射功率一般都較小(100mw左右),所以紅外置收二極體接收到的訊號比較微弱,因此就要增加高增益放大電路。

前些年常用μpc1373h、cx20106a等紅外置收專用放大電路。最近幾年不論是業餘製作還是正式產品,大多都採用成品紅外置收頭。 成品紅外置收頭的封裝大致有兩種:

一種採用鐵皮遮蔽;一種是塑料封裝。均有三隻引腳,即電源正(vdd)、電源負(gnd)和資料輸出(vo或out)。紅外置收頭的引腳排列因型號不同而不盡相同,可參考廠家的使用說明。

成品紅外置收頭的優點是不需要複雜的除錯和外殼遮蔽,使用起來如同乙隻三極體,非常方便。但在使用時注意成品紅外置收頭的載波頻率。 紅外遙控常用的載波頻率為38khz,這是由發射端所使用的455khz晶振來決定的。

在發射端要對晶振進行整數分頻,分頻係數一般取12,所以455khz÷12≈37.9 khz≈38khz。也有一些遙控系統採用36khz、40khz、56khz等,一般由發射端晶振的振盪頻率來決定。

紅外遙控的特點是不影響周邊環境、不干擾其它電器裝置。由於其無法穿透牆壁,故不**間的家用電器可使用通用的遙控器而不會產生相互干擾;電路除錯簡單,只要按給定電路連線無誤,一般不需任何除錯即可投入工作;編譯碼容易,可進行多路遙控。 由於各生產廠家生產了大量紅外遙控專用積體電路,需要時按圖索驥即可。

因此,現在紅外遙控在家用電器、室內近距離(小於10公尺)遙控中得到了廣泛的應用。 多路控制的紅外遙控系統 多路控制的紅外發射部分一般有許多按鍵,代表不同的控制功能。當發射端按下某一按鍵時,相應地在接收端有不同的輸出狀態。

接收端的輸出狀態大致可分為脈衝、電平、自鎖、互鎖、資料五種形式。「脈衝」輸出是當按發射端按鍵時,接收端對應輸出端輸出乙個「有效脈衝」,寬度一般在100ms左右。「電平」輸出是指發射端按下鍵時,接收端對應輸出端輸出「有效電平」,發射端鬆開鍵時,接收端「有效電平」消失。

此處的「有效脈衝」和「有效電平」,可能是高、也可能是低,取決於相應輸出腳的靜態狀況,如靜態時為低,則「高」為有效;如靜態時為高,則「低」為有效。大多數情況下「高」為有效。「自鎖」輸出是指發射端每按一次某乙個鍵,接收端對應輸出端改變一次狀態,即原來為高電平變為低電平,原來為低電平變為高電平。

此種輸出適合用作電源開關、靜音控制等。有時亦稱這種輸出形式為「反相」。「互鎖」輸出是指多個輸出互相清除,在同一時間內只有乙個輸出有效。

電視機的選台就屬此種情況,其它如調光、調速、音響的輸入選擇等。

電視機遙控器的主要構成原理 裡面的材料配件 材質

4樓:匿名使用者

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。

5樓:

內部現在差別不大,主要是外殼,現在外殼一般分兩種,一般***的是聚氯乙烯。

遙控飛機由哪些零件組成呢

6樓:匿名使用者

由於可玩性強,遙控飛機是近年來興起的新式玩具。大人孺子都喜歡,越來越多的人想買來玩一玩,目前遙控飛機主要還是作為一種玩具被大數人使用,也有少數人把它當成是一種愛好,將其進行改裝來達到自己的想要的效果,用來航拍、載重等.不過主要還是以玩樂為主導方向.

現如今的遙控飛機都是採用無線控制,那麼它是如何接受無線電的呢?

遙控飛機的遙控發射機裝置外部開關和各部分名稱則分別為:在發射機機殼的面板上分別有兩個控制l、2通道和3、4通道動作指令的操縱桿,又稱遙控杆。對應x軸與y軸方向的兩個操縱桿的兩邊分別相對應的是4個通道的微調裝置,可分別對1、2通道和3、4的控制動作進行細緻的微調。

在發射機後面的電池蓋下,一共設定有6個舵機或電子調速器的換向開關,分別用於變換舵機搖臂的偏轉方向。在左下角則是可插拔的石英晶體振盪器,用於變換遙控器的工作頻率。

遙控飛機配件主要有接收機和舵機、電子調速器,以及接收機電源裝置所組成的接收控制系統,其中接收機是用來接收從發射機傳來的指令訊號,經過放大、解碼等處理後,指揮舵機和電子調速器作出與發射機指令相對應的動作。接收機電池是專門給接收機和舵機供電的,由4節普通5號乾電池或鎳氫電池串聯而成。動力電池組則是給電子調速器提供工作能源,它一般採用較大容量的電池或蓄電池組成。

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