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日期:2024-07-02
在電視機、空調、音響、電暖器等日常家用電器中,最常見的遙控器就是紅外遙控類型,因其成本低廉,不干擾其他電器而被大眾所接受。那么紅外遙控器是如何實現對家電的控制的呢?下面我們一起來看看紅外遙控器的工作原理。紅外遙控器結構我們先來看看紅外遙控器的結構,分為外殼、鍵盤、電池倉、電池、PCB板、螺絲等。整個PCB電路比較簡單,主要器件就是黑色集成電路和紅外發射管,簡單到連電阻電容都沒有。鍵盤上的按鍵表面覆蓋有凸起的黑色導電材料。
紅外接收管一、主控元件
紅外遙控器主要有發射部分和接收部分,而紅外接收頭屬于接收部分,發射部分的主要元件是紅外發光二極管;而接收部分,其組成中最重要的部分是光電二極管。當遙控器處于控制狀態時,用戶每按下一個控制鍵,CPU就從指定的存儲單元中讀出一串二進制數據,并以串行方式(位與位之間的時間間隔等于采樣時的時間間隔)輸出給信號保持電路,同時經調制電路對信號進行調制,調制信號經放大后由紅外發射二極管發射出去,從而實現對按鍵對應設備功能的控制。紅外接收頭內部框圖圖示為紅外接收頭內部結構框圖,內部集成了自動增益放大器、帶通濾波器、解調器等電路,有的還包括限幅電路、比較器、積分器等,所以一個小小的接收頭,內部其實集成了很多電路
紅外接收管二、傳輸控制信息
紅外遙控器的工作原理遙控系統一般由發射機、接收機、中央處理器三部分組成,接收機和CPU部分都在電視機上。一般電視遙控器是利用紅外線來傳輸控制信息的,其作用距離只有0~10米,且以直線傳播。在遙控器的內部電路中,對應遙控器上的每一個按鍵,內部電路都采用特定的編碼方式與之對應,當按下特定的按鍵時,該電路中的某一個電路就接通了,芯片就能檢測到接通了哪個電路,從而判斷出按下的是哪個按鍵。然后,芯片就會發出與該按鍵相對應的編碼序列信號,該信號經過調制后送到發光二極管,發光二極管經發光二極管轉換成紅外信號向外輻射出去。電視接收機接收到的紅外信號經過解調處理,還原出其中的控制信號,并將信號送到中央處理器,中央處理器執行相應的換臺等操作。這樣就實現了電視機的遙控功能。
紅外接收管三、工作原理
紅外傳感器包括發射器和接收器(發送器和接收器)兩個部分,因此統稱為光耦合器或光耦合器。這里,紅外 LED 用作發射器,而紅外光電二極管用作接收器。這里使用的光電二極管對紅外 LED 產生的紅外光非常敏感。光電二極管的電阻和輸出電壓可以根據獲得的紅外光成比例地改變。這是紅外傳感器的基本工作原理。發生的事件類型是直接或間接類型,其中間接類型,紅外 LED 的布置可以在光電二極管前方無障礙地完成。在間接類型中,兩個二極管通過傳感器前方的固體物體并排布置。紅外 LED 產生的光照射到固體表面并返回光電二極管。
紅外接收管四、產品應用
紅外傳感器在應用中有以下優點:其環境適應性比可見光更好,特別是在夜間和惡劣天氣下工作;隱蔽性能好,一般是被動接收目標信號,比雷達、激光探測更安全、保密性好,不易受干擾;它是利用目標與背景之間的溫差和發射率差形成的紅外輻射特性進行探測,因而對偽裝目標的識別能力比可見光更好;與雷達系統相比,紅外系統體積小、重量輕、功耗低。根據紅外傳感器的上述性能特點,可以開發出各種不同的紅外探測器,根據應用功能和場所不同主要應用于以下領域。關于紅外接收管的響應時間,在正常情況下,這個時間范圍通常在幾毫秒到十幾毫秒。這意味著當紅外接收管接收到紅外信號時,它能在很短的時間內迅速做出反應,輸出相應的電信號。這種快速響應的特性使得紅外接收管在遙控、光檢測、光纖通信等領域有著廣泛的應用前景。
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