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红外线电路图

发布时间:2021-10-19 11:14:01

『壹』 红外线遥控器电路

这网写的是最简单的红外线遥控器

可以点:图2-97、2-98……来看图
去http://www.leyuandz.com/farc/zuijiandanhongwaifasheqi.asp上看

图2-97是红外线发射机的电路图。由图可见,它是用较少元件组成的多谐振荡电路,输出频率由R2(100KΩ可调电阻)控制

。这些元件使输出信号的占空比值约为1:1。换句话说,红外发射二极管的导通时间大约等于关断时间。

电阻R4控制着PH303发射二极管的输出电流,并且把这电流调在稍低于100mA。由于PH303二极管有50%的时间是断电,所以

二极管平均电流低于50mA。

图2-98是接收机电路图,PH302为红外线接收二极管,它以反向偏压的方式工作,由R1提供反向偏压,通常,流经PH302的

电流只是微弱的电流。不过,每逢它接收到来自发射机的每个红外辐射脉冲时,就有一个增强电流的脉冲流经该电路。这个脉冲

就在R1和PH302的连接点产生小电压脉冲,然后由C2耦合到第一级放大器的输入端。

事实上,当使用遥控系统,距离、范围接近最大界限时,电压脉冲几乎峰至峰(Vp-p)值低于1mV。故此,需要有相当大的

放大倍数,才可把信号电平提升到可以控制继电器的水平。

全部都属共射极放大器、VT1、VT2、VT3提供超过40dB的电压增益,VT2只有较低的增益,这是因R0引入了负回路之故。

信号经VT2放大后,输出信号经二极管VD1、VD2整流,并由C5平滑而产生DC(直流)信号,使VT3导通。

选择元件时,关键是红外线发射、接收二极管。发射管PH303有窄角度和广角度两种规格:窄角度红外线发射二极管指其管

芯制作时反射锥体(抛物面)角度很小,但它有很强的方向性,作用距离也较远;反之,宽(广)角度红外发射二极管作用距离

较近,但作用面积较大。

其他元件按图示选用即可。

调试比较简单,两机同时通电后,按下发射机控制开关S键,电路起振工作,微调R2电阻器,同时将PH303大致对着接收机中

PH302接收管方向。调节R2时,听到继电器吸合声就行了。由于接收机对发射频率没有特别要求,所以稍微调节R2就可使接收机中

的继电器吸合。

两机正常工作情况下,使用窄角度红外发射管时,遥控距离大于8m,角度小于30度。

此遥控器可用在儿童玩具、照相机快门遥控及家电遥控等。缺点是稳定性较差,易受其他连续光源干扰。

『贰』 求一红外线对射开关电路图

网上有产品,1百多一对,叫红外栅栏,用于报警器或者冲床保护工人的安全

『叁』 红外对射电路图,求原理

D1红外发射管,D2红外接收管。
D2收到由D1发出的红外光信号而令 IC LM393电压比较器的3脚电位下降,2脚和3脚的电压比较下(示乎10k可调电阻的设定值),如果3脚电压小於2脚,1脚输出为"0" ,LED1点亮。

『肆』 红外开关电路图什么原理

你没画错,按理应该有个开关K,以控制光发的工作状内态;

当开关K打开时,光发射管没有电流流容过,不发光,那么光收管(光敏管)不受光而电阻很大,与R2构成的分压电路使得三极管基极电压比较高,因此三极管导通,LED发光;

当开关K闭合后,光发射管有电流流过,发光,那么光收管(光敏管)受光而电阻变小,与R2构成的分压电路使得三极管基极电压被拉低,导致三极管截止,LED不发光;

『伍』 红外遥控电路图及工作原理

一般红外遥控抄器是将38KHz~40KHz的频袭率作为载波的频率,然后再将所需要发射的数据以OOK的形式调制到这个载波上并发射出去.
因此,从原理上来说,这种发射电路需要两个部分:载波产生部分,信号调制部分.
若是用分立元件来做的话,则载波可以用一个任意的振荡器来产生,只要频率是38KHz~40KHz就成,当然占空比最好是50%.而调制,则可以直接用一个三极管就行了,例如用NPN三极管的话,则可以将载波串联红外管再接到三极管的C,然后三极管的B接所要发送的数据源,而三极管的E则接GND,这样就可以完成OOK方式的调制了.

『陆』 红外线测距原理图

红外线测距原理图见下图:

具体分析讲解参考文章《红外线靠近检测电路》

『柒』 求红外线报警器的电路图,原理图等等

有线抄的很简单的
LM339+LM358+外围元件+电源部分袭就可以了,都不需要单片机
一个双元红外传感器和继电器
其实最重要的是菲涅耳镜片与距离角度的调整,否则无法达到较远的探测距离
红外传感器只能到1.5米最远,得配合菲涅耳镜片才能达到8-12米的探测距离或更远
要加上无线发射电路或微波探测模块就更复杂些需要写单片机

『捌』 红外发射 和接受电路的原理图

遥控接收工作原理

遥控器部分:

遥控器部分的工作原理较为简单,主要就是编码IC通过三极管进行放大调变,然后将此电信号(脉冲波)经有红外发射管(940nm波长)转变为光信号发射出去。

现在国产遥控器的电路主要有:455K晶振,编码IC,放大三极管,发射管等主要几个电子原件组成,2节3V电池驱动;但目前一些国际大厂所用的遥控器,其编码IC内已包括了晶振和放大三极管,电路设计更加方便,且只需要1节电池驱动,更加环保。

(8)红外线电路图扩展阅读:

红外是红外线的简称,它是一种电磁波。它可以实现数据的无线传输。自1800年被发现以来,得到很普遍的应用,如红外线鼠标,红外线打印机,红外线键盘等等。红外的特征:红外传输是一种点对点的传输方式,无线,不能离的太远,要对准方向,且中间不能有障碍物也就是不能穿墙而过,几乎无法控制信息传输的进度;IrDA已经是一套标准,IR收/发的组件也是标准化产品。

自然界中的一切物体,只要它的温度高于绝对温度(-273℃)就存在分子和原子无规则的运动,其表面就不断地辐射红外线。红外线是一种电磁波,它的波长范围为760nm~ 1mm,不为人眼所见。红外成像设备就是探测这种物体表面辐射的不为人眼所见的红外线的设备。它反映物体表面的红外辐射场,即温度场。

注意:红外成像设备只能反映物体表面的温度场。

对于电力设备,红外检测与故障诊断的基本原理就是通过探测被诊断设备表面的红外辐射信号,从而获得设备的热状态特征,并根据这种热状态及适当的判据,作出设备有无故障及故障属性、出现位置和严重程度的诊断判别。

为了深入理解电力设备故障的红外诊断原理,更好的检测设备故障,下面将初步讨论一下电力设备热状态与其产生的红外辐射信号之间的关系和规律、影响因素和DL500E的工作原理。

红外线通信技术适合于低成本、跨平台、点对点高速数据连接,尤其是嵌入式系统.

红外线技术的主要应用:设备互联、信息网关.设备互联后可完成不同设备内文件与信息的交换。信息网关负责连接信息终端和互联网.

红外通讯技术已被全球范围内的众多软硬件厂商所支持和采用,目前主流的软件和硬件平台均提供对它的支持.红外技术已被广泛应用在移动计算和移动通讯的设备中.

红外传输是一种点对点的传输方式,无线,不能离的太远,要对准方向,且中间不能有障碍物也就是不能穿墙而过,几乎无法控制信息传输的进度;IrDA已经是一套标准,IR收/发的组件也是标准化产品。

『玖』 红外传感器电路图

弄清其工作原理,电路图呼之欲出了。
原理:
待测目标
根据待测目标的红外辐射特性可进行红外系统的设定。
大气衰减
待测目标的红外辐射通过地球大气层时,由于气体分子和各种气体以及各种溶胶粒的散射和吸收,将使得红外源发出的红外辐射发生衰减。
光学接收器
它接收目标的部分红外辐射并传输给红外传感器。相当于雷达天线,常用是物镜。
辐射调制器
对来自待测目标的辐射调制成交变的辐射光,提供目标方位信息,并可滤除大面积的干扰信号。又称调制盘和斩波器,它具有多种结构。
红外探测器
这是红外系统的核心。它是利用红外辐射与物质相互作用所呈现出来的物理效应探测红外辐射的传感器,多数情况下是利用这种相互作用所呈现出的电学效应。此类探测器可分为光子探测器和热敏感探测器两大类型。
探测器制冷器
由于某些探测器必须要在高温下工作,所以相应的系统必须有制冷设备。经过制冷,设备可以缩短响应时间,提高探测灵敏度。
信号处理系统
将探测的信号进行放大、滤波,并从这些信号中提取出信息。然后将此类信息转化成为所需要的格式,最后输送到控制设备或者显示器中。
显示设备
这是红外设备的终端设备。常用的显示器有示波器、显像管、红外感光材料、指示仪器和记录仪等。
红外传感系统是用红外线为介质的测量系统,按照功能可分成五类, 按探测机理可分成为光子探测器和热探测器。 红外传感技术已经在现代科技、国防和工农业等领域获得了广泛的应用。
红外技术已经众所周知,这项技术在现代科技、国防科技和工农业科技等领域得到了广泛的应用。红外传感系统是用红外线为介质的测量系统,按照功能能够分成五类:
(1)辐射计,用于辐射和光谱测量;
(2)搜索和跟踪系统,用于搜索和跟踪红外目标,确定其空间位置并对它的运动进行跟踪;
(3)热成像系统,可产生整个目标红外辐射的分布图像;
(4)红外测距和通信系统;
(5)混合系统,是指以上各类系统中的两个或者多个的组合。

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