Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Penerima dalam talian komunikasi inframerah. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / teknologi inframerah

Komen artikel Komen artikel

Gambarajah skematik penerima dalam talian komunikasi IR ditunjukkan dalam Rajah. 61.

penerima IR
nasi. 61. Penerima talian komunikasi IR (klik untuk besarkan)

Di sini DA1 ialah penguat pembentuk yang menukar denyar IR yang menerangi fotodiod BL1 kepada nadi voltan dengan amplitud U10@Uc4 (rajah 1 dalam Rajah 62). Satu penggetar tunggal, dibuat pada elemen DD1.1, DD2.1, dsb., mengembangkan nadi* ini kepada tf1@R2 C5@15 ms (rajah 2 dalam Rajah 62) untuk melambatkan penurunannya (1) pada input C pembilang DD3 dan membentuk "klik" tempoh tf1 dalam penjana bunyi yang dibuat pada DD2.5, DD2.6, BF1, dsb. .

Penggetar tunggal DD1.3, DD2.3, dsb. menjana nadi dengan tempoh tf2@R4 C6@1,5 s (rajah 3 dalam Rajah 62), membenarkan pengiraan tanpa halangan bagi denyutan dalam DD3 sahaja dalam selang masa ini.

Penerima diaktifkan oleh bahagian hadapan denyar IR pertama. Ia membentuk pendek (tr@R6-C7) nadi pada input R pembilang DD3 (rajah 4 dalam Rajah 62), yang menetapkan pembilang kepada keadaan pra-mula (ia sepadan dengan 0 - voltan peringkat rendah - pada semua outputnya), dan penurunan nadi dengan tempoh tph1 merekodkan unit pertama di kaunter. Jika pengesan foto menerima denyutan dengan frekuensi 2 Hz (dengan frekuensi ini, kami ingat, kilat IR mengikuti jika sensor pada objek yang dilindungi tidak terganggu), maka pada output 4 (pin 5) pembilang DD3 0 disimpan, kerana tepi nadi keempat (ia akan muncul dalam 0,5x4 = 2 s - pada akhir selang pengiraan tf2 = 1,5 s) pembilang DD3 akan dikembalikan kepada keadaan asalnya.

penerima IR
nasi. 62. Gambar rajah isyarat

Penerima berkelakuan berbeza jika ia menerima denyutan IR dengan tempoh ulangan 62,5 ms, i.e. - isyarat penggera. Oleh kerana 62,5x4=250 ms < tf2-1,5 s, nadi keempat akan menggerakkan pembilang DD3 untuk menyatakan "4" (000100; 5 muncul pada pin 1 - voltan yang hampir dengan voltan bekalan), pembilang dalam keadaan ini ialah mengunci sendiri ( isyarat 1 pada input 8 unsur DD1.2 menjadikannya tidak sensitif kepada isyarat pada input 9), dan menghidupkan HL1 LED merah dan klik 16-Hz penjana bunyi akan membawa isyarat penggera kepada orang lain (rajah 5 dan 6 dalam Rajah 62). Ini akan berterusan selama lebih kurang 1,25 s (tph2 -0,25), selepas itu akan ada jeda 0,25 saat dan penggera akan berulang.

Apabila sambungan terputus, penerima berkelakuan berbeza. Jika dalam selang masa trev (trev=R11·C8) penerima tidak mengesan denyar IR, kapasitor C8 dinyahcas melalui litar VD6, R11, DD2.3, transistor VT1 terbuka kepada tepu, voltan merentasi perintang R8 meningkat daripada -O V kepada hampir voltan bekalan , pada output DD 1.4 voltan ditetapkan pada tahap rendah dan penjana bunyi mula mengeluarkan isyarat monoton dengan ftone frekuensi@1/2R14·C9. Dengan kemunculan denyar IR pertama, kapasitor C8 dicas dengan cepat melalui litar R10, VD5, pelepasan tonal berhenti dan penerima mula menganalisis isyarat masuk.

Papan litar bercetak penerima diperbuat daripada gentian kaca kerajang dua muka 50x50 mm, tebal 1,5 mm (Rajah 63), sama seperti cara ia dilakukan dalam pemancar IR.

Kepala foto penerima IR (BL1, DA1, dsb.), yang sangat sensitif terhadap gangguan elektrik dalam pelbagai frekuensi, mesti dilindungi. Skrin diperbuat daripada timah, coraknya ditunjukkan dalam Rajah. 64. Garis putus-putus di sini ialah lipatan. Skrin bengkok dipateri di sudut, bahagian bawahnya diratakan dan, setelah dipasang pada kedudukan yang dikehendaki pada kerajang null (ia ditunjukkan sebagai garis putus-putus di papan), dipateri kepadanya pada dua atau tiga titik.

penerima IR
nasi. 63. Papan litar penerima

Secara struktur, penerima IR boleh direka bentuk seperti yang ditunjukkan dalam Rajah. 65. Di sini: 1 - badan penerima (polistirena hitam 2...2,5 mm tebal); 2 - pemegang untuk pembesar tangan 7x (pegangan dipotong); 3 - kantanya; 4 - papan litar bercetak; 5 - skrin kepala foto;

6 - fotodiod FD 263-01. Klip kaca pembesar dilekatkan pada dinding hadapan bekas, yang mempunyai lubang dengan diameter 35 mm (gam adalah kepingan polistirena yang dilarutkan dalam pelarut 647 atau dalam RS-2).

Jarak antara fotodiod sepaksi dan kanta hendaklah dekat dengan panjang fokusnya. Ini akan menumpukan fluks cahaya yang masuk pada fotodiod dan dengan ketara meningkatkan sensitiviti pengesan foto kepada isyarat lemah**.

penerima IR
nasi. 65. Reka bentuk penerima

Unit pelekap penerima tertakluk kepada keperluan yang sama seperti unit pelekap pemancar: ia mesti diletakkan dengan mudah dan dipasang dengan selamat pada kedudukan terbaik.

Jika, mengikut keadaan komunikasi, penerima IR mesti dibawa ke luar (untuk komunikasi, contohnya, dengan kereta diletakkan di hujung rumah, atau dengan apartmen di hujung yang lain), maka lebih baik untuk membuatnya daripada dua bahagian: bahagian luar, di dalam hud kalis lembapan yang mana mereka hanya meletakkan kanta dan kepala kamera, dan bahagian dalam dengan semua yang lain. Bahagian ini disambungkan dengan kabel tiga wayar nipis (“+”, “-”, pin 10 cip DA1).

Penerima boleh ditambah dengan pemancar akustik kuasa yang lebih tinggi, sebagai contoh, kepala dinamik, dihidupkan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah. 66, atau siren piezo ACT-10 (Rajah 67), yang mengekalkan kuasa yang mencukupi walaupun pada voltan bekalan yang dikurangkan.

Seperti yang ditunjukkan oleh ujian awal, panjang talian komunikasi IR dengan penerima dan pemancar IR yang diterangkan di sini mencapai 70 meter. Peningkatan yang ketara di dalamnya boleh disebabkan oleh peralihan

Dalam penerima IR, diameter kanta adalah lebih penting. Apabila ia meningkat, pencahayaan simpang p-n fotodiod meningkat dan, oleh itu, jarak dari mana denyar IR pemancar boleh dikesan oleh optik boleh melaras - jika bukannya kanta tetap dengan pemfokusan anggarannya, anda menggunakan kanta daripada kamera lama dengan memfokus mengikut jarak, "Julat " pemancar boleh ditingkatkan sebanyak 1,5...2 kali lagi atau lebih dengan meningkatkan kecerahan denyar IR.

penerima IR
nasi. 66. Kepala dinamik dalam pemancar akustik

penerima IR
nasi. 67. Piezosiren dalam pemancar akustik

Sebaliknya, dalam talian komunikasi tidak melebihi 20...25 m (kereta atau "cangkang" di bawah tingkap bangunan 3...4 tingkat, tingkap rumah di seberang jalan , dsb.), optik mungkin tidak diperlukan secara umum, sekurang-kurangnya dalam penerima IR.

*) Mari kita ingat bahawa dengan pencahayaan sederhana, tempoh nadi ini hampir dengan tempoh denyar IR itu sendiri. Apabila sengit, daripada pemancar yang terletak berdekatan, sebagai contoh, ia boleh meningkat 3...5 kali atau lebih disebabkan oleh "penyerapan" cas yang agak perlahan dalam persimpangan p-n fotodiod.

*) Sudut pencapahan sinar dalam kanta pemancar IR, yang dipanggil apertur, mesti sepadan dengan lobus diod IR (lihat sudut pancaran diod IR dalam Lampiran 3). Kemudian kanta akan "mengumpul" semua sinarannya.

Penerbitan: cxem.net

Lihat artikel lain bahagian teknologi inframerah.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

transistor proton 31.03.2012

Protonics boleh menggantikan elektronik yang meluas. Di Universiti Washington (AS), transistor prototaip dicipta yang tidak berfungsi pada elektron, tetapi pada proton, iaitu ion hidrogen.

Diameter transistor proton ialah lima mikrometer. Ia terdiri daripada silikon dan kitosan, polimer semula jadi yang mudah mengalirkan ion hidrogen. Ini adalah bersamaan dengan transistor kesan medan elektronik konvensional, bagaimanapun, keuntungan hanya 10 dan bukannya 10, seperti transistor elektronik. Ada kemungkinan bahawa pada masa akan datang, berdasarkan unsur-unsur tersebut, adalah mungkin untuk membina litar mikro.

Disebabkan oleh biokompatibiliti kitosan, litar mikro proton akan mendapat aplikasi dalam pelbagai peranti perubatan yang boleh diimplan.

Berita menarik lain:

▪ Penghala Tenda W308R, W309R, W322U

▪ pengujaan sel suria

▪ Retina tiruan pada fotosel

▪ Cecair ionik sedang mencari jalan kepada ahli perniagaan British

▪ Kamera GoPro dalam kereta BMW

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian laman web Bagi mereka yang suka melancong - petua untuk pelancong. Pemilihan artikel

▪ artikel Sekarang lepaskan. Ungkapan popular

▪ artikel Siapakah pengarang siri novel pertama? Jawapan terperinci

▪ pasal Kakak-perempuan. Deskripsi kerja

▪ artikel Penerima radio pada dua transistor. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Transistor kesan medan KP701 - KP730. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024