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紅外線電路圖

發布時間:2021-10-19 11:14:01

『壹』 紅外線遙控器電路

這網寫的是最簡單的紅外線遙控器

可以點:圖2-97、2-98……來看圖
去http://www.leyuandz.com/farc/zuijiandanhongwaifasheqi.asp上看

圖2-97是紅外線發射機的電路圖。由圖可見,它是用較少元件組成的多諧振盪電路,輸出頻率由R2(100KΩ可調電阻)控制

。這些元件使輸出信號的占空比值約為1:1。換句話說,紅外發射二極體的導通時間大約等於關斷時間。

電阻R4控制著PH303發射二極體的輸出電流,並且把這電流調在稍低於100mA。由於PH303二極體有50%的時間是斷電,所以

二極體平均電流低於50mA。

圖2-98是接收機電路圖,PH302為紅外線接收二極體,它以反向偏壓的方式工作,由R1提供反向偏壓,通常,流經PH302的

電流只是微弱的電流。不過,每逢它接收到來自發射機的每個紅外輻射脈沖時,就有一個增強電流的脈沖流經該電路。這個脈沖

就在R1和PH302的連接點產生小電壓脈沖,然後由C2耦合到第一級放大器的輸入端。

事實上,當使用遙控系統,距離、范圍接近最大界限時,電壓脈沖幾乎峰至峰(Vp-p)值低於1mV。故此,需要有相當大的

放大倍數,才可把信號電平提升到可以控制繼電器的水平。

全部都屬共射極放大器、VT1、VT2、VT3提供超過40dB的電壓增益,VT2隻有較低的增益,這是因R0引入了負迴路之故。

信號經VT2放大後,輸出信號經二極體VD1、VD2整流,並由C5平滑而產生DC(直流)信號,使VT3導通。

選擇元件時,關鍵是紅外線發射、接收二極體。發射管PH303有窄角度和廣角度兩種規格:窄角度紅外線發射二極體指其管

芯製作時反射錐體(拋物面)角度很小,但它有很強的方向性,作用距離也較遠;反之,寬(廣)角度紅外發射二極體作用距離

較近,但作用面積較大。

其他元件按圖示選用即可。

調試比較簡單,兩機同時通電後,按下發射機控制開關S鍵,電路起振工作,微調R2電阻器,同時將PH303大致對著接收機中

PH302接收管方向。調節R2時,聽到繼電器吸合聲就行了。由於接收機對發射頻率沒有特別要求,所以稍微調節R2就可使接收機中

的繼電器吸合。

兩機正常工作情況下,使用窄角度紅外發射管時,遙控距離大於8m,角度小於30度。

此遙控器可用在兒童玩具、照相機快門遙控及家電遙控等。缺點是穩定性較差,易受其他連續光源干擾。

『貳』 求一紅外線對射開關電路圖

網上有產品,1百多一對,叫紅外柵欄,用於報警器或者沖床保護工人的安全

『叄』 紅外對射電路圖,求原理

D1紅外發射管,D2紅外接收管。
D2收到由D1發出的紅外光信號而令 IC LM393電壓比較器的3腳電位下降,2腳和3腳的電壓比較下(示乎10k可調電阻的設定值),如果3腳電壓小於2腳,1腳輸出為"0" ,LED1點亮。

『肆』 紅外開關電路圖什麼原理

你沒畫錯,按理應該有個開關K,以控制光發的工作狀內態;

當開關K打開時,光發射管沒有電流流容過,不發光,那麼光收管(光敏管)不受光而電阻很大,與R2構成的分壓電路使得三極體基極電壓比較高,因此三極體導通,LED發光;

當開關K閉合後,光發射管有電流流過,發光,那麼光收管(光敏管)受光而電阻變小,與R2構成的分壓電路使得三極體基極電壓被拉低,導致三極體截止,LED不發光;

『伍』 紅外遙控電路圖及工作原理

一般紅外遙控抄器是將38KHz~40KHz的頻襲率作為載波的頻率,然後再將所需要發射的數據以OOK的形式調制到這個載波上並發射出去.
因此,從原理上來說,這種發射電路需要兩個部分:載波產生部分,信號調制部分.
若是用分立元件來做的話,則載波可以用一個任意的振盪器來產生,只要頻率是38KHz~40KHz就成,當然占空比最好是50%.而調制,則可以直接用一個三極體就行了,例如用NPN三極體的話,則可以將載波串聯紅外管再接到三極體的C,然後三極體的B接所要發送的數據源,而三極體的E則接GND,這樣就可以完成OOK方式的調制了.

『陸』 紅外線測距原理圖

紅外線測距原理圖見下圖:

具體分析講解參考文章《紅外線靠近檢測電路》

『柒』 求紅外線報警器的電路圖,原理圖等等

有線抄的很簡單的
LM339+LM358+外圍元件+電源部分襲就可以了,都不需要單片機
一個雙元紅外感測器和繼電器
其實最重要的是菲涅耳鏡片與距離角度的調整,否則無法達到較遠的探測距離
紅外感測器只能到1.5米最遠,得配合菲涅耳鏡片才能達到8-12米的探測距離或更遠
要加上無線發射電路或微波探測模塊就更復雜些需要寫單片機

『捌』 紅外發射 和接受電路的原理圖

遙控接收工作原理

遙控器部分:

遙控器部分的工作原理較為簡單,主要就是編碼IC通過三極體進行放大調變,然後將此電信號(脈沖波)經有紅外發射管(940nm波長)轉變為光信號發射出去。

現在國產遙控器的電路主要有:455K晶振,編碼IC,放大三極體,發射管等主要幾個電子原件組成,2節3V電池驅動;但目前一些國際大廠所用的遙控器,其編碼IC內已包括了晶振和放大三極體,電路設計更加方便,且只需要1節電池驅動,更加環保。

(8)紅外線電路圖擴展閱讀:

紅外是紅外線的簡稱,它是一種電磁波。它可以實現數據的無線傳輸。自1800年被發現以來,得到很普遍的應用,如紅外線滑鼠,紅外線列印機,紅外線鍵盤等等。紅外的特徵:紅外傳輸是一種點對點的傳輸方式,無線,不能離的太遠,要對准方向,且中間不能有障礙物也就是不能穿牆而過,幾乎無法控制信息傳輸的進度;IrDA已經是一套標准,IR收/發的組件也是標准化產品。

自然界中的一切物體,只要它的溫度高於絕對溫度(-273℃)就存在分子和原子無規則的運動,其表面就不斷地輻射紅外線。紅外線是一種電磁波,它的波長范圍為760nm~ 1mm,不為人眼所見。紅外成像設備就是探測這種物體表面輻射的不為人眼所見的紅外線的設備。它反映物體表面的紅外輻射場,即溫度場。

注意:紅外成像設備只能反映物體表面的溫度場。

對於電力設備,紅外檢測與故障診斷的基本原理就是通過探測被診斷設備表面的紅外輻射信號,從而獲得設備的熱狀態特徵,並根據這種熱狀態及適當的判據,作出設備有無故障及故障屬性、出現位置和嚴重程度的診斷判別。

為了深入理解電力設備故障的紅外診斷原理,更好的檢測設備故障,下面將初步討論一下電力設備熱狀態與其產生的紅外輻射信號之間的關系和規律、影響因素和DL500E的工作原理。

紅外線通信技術適合於低成本、跨平台、點對點高速數據連接,尤其是嵌入式系統.

紅外線技術的主要應用:設備互聯、信息網關.設備互聯後可完成不同設備內文件與信息的交換。信息網關負責連接信息終端和互聯網.

紅外通訊技術已被全球范圍內的眾多軟硬體廠商所支持和採用,目前主流的軟體和硬體平台均提供對它的支持.紅外技術已被廣泛應用在移動計算和移動通訊的設備中.

紅外傳輸是一種點對點的傳輸方式,無線,不能離的太遠,要對准方向,且中間不能有障礙物也就是不能穿牆而過,幾乎無法控制信息傳輸的進度;IrDA已經是一套標准,IR收/發的組件也是標准化產品。

『玖』 紅外感測器電路圖

弄清其工作原理,電路圖呼之欲出了。
原理:
待測目標
根據待測目標的紅外輻射特性可進行紅外系統的設定。
大氣衰減
待測目標的紅外輻射通過地球大氣層時,由於氣體分子和各種氣體以及各種溶膠粒的散射和吸收,將使得紅外源發出的紅外輻射發生衰減。
光學接收器
它接收目標的部分紅外輻射並傳輸給紅外感測器。相當於雷達天線,常用是物鏡。
輻射調制器
對來自待測目標的輻射調製成交變的輻射光,提供目標方位信息,並可濾除大面積的干擾信號。又稱調制盤和斬波器,它具有多種結構。
紅外探測器
這是紅外系統的核心。它是利用紅外輻射與物質相互作用所呈現出來的物理效應探測紅外輻射的感測器,多數情況下是利用這種相互作用所呈現出的電學效應。此類探測器可分為光子探測器和熱敏感探測器兩大類型。
探測器製冷器
由於某些探測器必須要在高溫下工作,所以相應的系統必須有製冷設備。經過製冷,設備可以縮短響應時間,提高探測靈敏度。
信號處理系統
將探測的信號進行放大、濾波,並從這些信號中提取出信息。然後將此類信息轉化成為所需要的格式,最後輸送到控制設備或者顯示器中。
顯示設備
這是紅外設備的終端設備。常用的顯示器有示波器、顯像管、紅外感光材料、指示儀器和記錄儀等。
紅外感測系統是用紅外線為介質的測量系統,按照功能可分成五類, 按探測機理可分成為光子探測器和熱探測器。 紅外感測技術已經在現代科技、國防和工農業等領域獲得了廣泛的應用。
紅外技術已經眾所周知,這項技術在現代科技、國防科技和工農業科技等領域得到了廣泛的應用。紅外感測系統是用紅外線為介質的測量系統,按照功能能夠分成五類:
(1)輻射計,用於輻射和光譜測量;
(2)搜索和跟蹤系統,用於搜索和跟蹤紅外目標,確定其空間位置並對它的運動進行跟蹤;
(3)熱成像系統,可產生整個目標紅外輻射的分布圖像;
(4)紅外測距和通信系統;
(5)混合系統,是指以上各類系統中的兩個或者多個的組合。

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