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红外接收二极管的开启电压

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简介:
本文探讨了红外接收二极管的电气特性,特别是其开启电压的概念、测量方法及其对电路设计的影响。 红外接收二极管的导通电压 红外接收二极管是一种光电感应器件,在工作时不需额外施加偏置电压,因此无额定电压电流参数。其主要性能指标为光灵敏度等特性。用万用表测量时,它的正向参数与红外发光二极管较为接近。 对于红外发光二极管来说,则有明确的额定电流值,在长期工作状态下推荐使用20mA,并且在脉冲模式下可以达到几百毫安的工作强度。这类器件的导通电压范围一般为1.1V至1.4V,当电流设定为5mA时其典型值约为1.1V;而在脉冲操作条件下,这一数值上升到大约1.8V左右。例如,在使用3伏电池供电的遥控器中应用红外发光二极管时,通常需要在电路回路中串联一个阻值约1-2欧姆的限流电阻。 红外接收二极管的工作原理 红外接收二极管也被称为光电二极管,它被广泛应用于音响、彩色电视机、空调设备、VCD和DVD播放器以及录像机等多种电子装置。这类器件通常集成了信号接收到解调的功能,并且输出的是已经经过处理的数据信号。 在实际应用中,单片机会通过监测这些数据信号来获取操作指令。“0”与“1”的区别往往体现在高低电平持续时间的不同或特定的波形特征上;为了准确读取这一信息,通常会将接收头的输出端连接到单片机上的外部中断接口,并利用定时器功能计算相邻两次中断之间的时间间隔以实现数据解码。对于三脚式的红外接收组件而言,它们同样具备信号接收到解调的一体化能力并且提供直接的数据输出。 在进行通信时,需要编写特定的程序来读取和解析这些由红外接收头提供的数据格式。

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    本文探讨了红外接收二极管的电气特性,特别是其开启电压的概念、测量方法及其对电路设计的影响。 红外接收二极管的导通电压 红外接收二极管是一种光电感应器件,在工作时不需额外施加偏置电压,因此无额定电压电流参数。其主要性能指标为光灵敏度等特性。用万用表测量时,它的正向参数与红外发光二极管较为接近。 对于红外发光二极管来说,则有明确的额定电流值,在长期工作状态下推荐使用20mA,并且在脉冲模式下可以达到几百毫安的工作强度。这类器件的导通电压范围一般为1.1V至1.4V,当电流设定为5mA时其典型值约为1.1V;而在脉冲操作条件下,这一数值上升到大约1.8V左右。例如,在使用3伏电池供电的遥控器中应用红外发光二极管时,通常需要在电路回路中串联一个阻值约1-2欧姆的限流电阻。 红外接收二极管的工作原理 红外接收二极管也被称为光电二极管,它被广泛应用于音响、彩色电视机、空调设备、VCD和DVD播放器以及录像机等多种电子装置。这类器件通常集成了信号接收到解调的功能,并且输出的是已经经过处理的数据信号。 在实际应用中,单片机会通过监测这些数据信号来获取操作指令。“0”与“1”的区别往往体现在高低电平持续时间的不同或特定的波形特征上;为了准确读取这一信息,通常会将接收头的输出端连接到单片机上的外部中断接口,并利用定时器功能计算相邻两次中断之间的时间间隔以实现数据解码。对于三脚式的红外接收组件而言,它们同样具备信号接收到解调的一体化能力并且提供直接的数据输出。 在进行通信时,需要编写特定的程序来读取和解析这些由红外接收头提供的数据格式。
  • 三种路图
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    本资源包含三种不同类型的红外接收二极管电路设计,详细展示了它们的工作原理和应用方法。非常适合电子爱好者和技术人员学习参考。 红外接收二极管电路图一展示了一个红外线遥控接收装置的实例。在这个示例中使用了光电二极管TPS604作为传感器。其工作原理简述如下:当光电二极管TPS604接收到调制后的微弱红外信号时,首先通过场效应晶体管VT1进行初步放大处理;随后,信号再经过晶体管VT2进一步放大,并由UT2的集电极输出相应的控制信号。VDZ稳压器用于提供稳定的+5V电压供给,其中VT1采用3DJ6型号、VT2则使用C8550型号。 红外接收二极管电路图二和图三分别展示了不同的设计布局:左侧部分为发射端D1的电路配置;右侧则是接收端D2的配置。值得注意的是,在实际应用中,接收到信号的部分需要反向连接(即在示意图中的方向与正确使用时相反)。另外,lm358芯片的7脚应当连接到单片机上以实现进一步的数据处理或控制功能。
  • 基于发射和路原理分析.doc
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    本文档详细探讨了利用红外发射与接收二极管构建通信电路的基本原理和技术细节,包括信号传输、数据编码及解码过程。 本段落详细介绍了红外发射及接收二极管组成的收发电路原理。
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  • 发射区别
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    本文介绍了红外发射管和红外接收管之间的区别,包括它们的工作原理、外观特征以及应用场景等信息。 红外线又称红外光,它具有反射、折射、散射、干涉及吸收的特性。任何具有一定温度(高于绝对零度)的物质都会辐射出红外线。利用红外传感器进行测量无需直接接触被测物体,因此不会产生摩擦,并且其灵敏度高和响应速度快。 市场上常见的几种红外发射管按峰值波长可分为850nm、870nm、880nm、940nm及980nm等类型。从功率来看,850纳米的发射能力最强;而根据价格考虑,则是850纳米最贵。目前市场上广泛使用的红外发射管主要是850纳米和940纳米两种:前者因具有较大的输出功率且照射距离更远,在监控设备中较为常见;后者则更多地应用于家电产品之中。
  • 发射路图汇总
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    本资料汇集了多种红外二极管发射电路的设计方案和应用实例,为电子爱好者和技术工程师提供详细的电路图及设计参考。 红外二极管发射电路图(一)传感器检测及声光报警电路包括热释电传感器、烟雾传感器MQ211以及红外传感器。烟雾浓度变化导致烟雾传感器内部电阻改变,因此需要将其转换为电压信号,在此通过使用LM339比较器和相应的分压电阻来完成这一过程。在通电状态下测得的内阻约为130kΩ,在高浓度烟雾时降至6kΩ左右;无烟状态下的负输入端大约是2.5V,正输入端为1.2V,有烟时负端维持不变而正端则上升至3~5V。此电路能够有效实现电平转换。 热释电红外传感器采用RE200B与信号处理元件BISS0001及少量外部组件构成;红外发射二极管和接收器1838B组成了另一部分,通过单片机检测两个传感器低电平的先后顺序来判断人的进出情况。声光报警模块由蜂鸣器、红绿发光二级管以及NPN型三极管驱动电路组成。 红外二极管发射电路图(二)展示了红外线遥控接收装置实例;所选光电二极管为TPS604,其工作原理如下:
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    本模块聚焦于红外技术的应用,涵盖红外信号的发送与接收原理、组件选择及电路设计,适合电子爱好者深入了解无线通信的基础知识。 红外模块可以用来发送信息,例如遥控器中的应用。如果你想使用红外技术,这份资料非常有用。
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  • 适用于激光设备
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    本产品是一款专为激光设备设计的高性能红外光电二极管,具有高灵敏度和快速响应时间,广泛应用于各类激光测距、光通讯及自动化控制领域。 文章主要介绍了一种新型的红外光电二极管,这种二极管对红外光具有很高的灵敏度,在激光装置、激光通讯和雷达系统中有广泛应用。 该文强调了红外光电二极管高灵敏度的特点,并指出其在激光装置中的重要性。通过有效接收并转换信号,这类器件显著提升了相关系统的性能水平。 文中详细描述了这种新型二极管的制造工艺,特别提到磷光体直接涂覆于激光棒表面的过程。由于磷光体具有优异的反射特性,在高达2000℃高温环境下其反射率几乎不变,这保证了红外光电二极管在高功率应用中的稳定性。 此外,文章还列举了一些具体型号的性能参数:F4018型直径为1.25英寸、上升时间为5*10^-10秒且峰值电流可达0.5安培;而尺寸更大的F4000和F4015型(分别为2.25英寸和5英寸)则分别具有高达5安培及30安培的输出能力。这些数据表明,新型红外光电二极管具备强大的电流量以及快速响应时间的特点。 文章还指出了一些潜在挑战,如在极端条件下磷光体反射率可能的变化趋势等,并提及了影响器件性能的因素包括电子穿透深度、热容量和散热效率等。这些问题需要通过进一步研究来解决,以更全面地理解和利用红外光电二极管的优势。 综上所述,新型的红外光电二极管凭借其高灵敏度及大电流输出能力,在激光装置、通讯以及雷达系统中展现出巨大潜力。但为了充分发挥这些器件的功能还需深入探索和理解它们的工作原理及其特性。
  • LM567路设计
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    本项目专注于基于LM567芯片的红外信号接收电路设计与实现,旨在探索其在遥控装置中的应用,提高信号解码精度和响应速度。 LM567是一款在红外遥控与信号处理领域广泛应用的锁相环(PLL)集成电路。其内部包含一个相位比较器、低通滤波器(LPF)、电压控制振荡器(VCO)以及放大器等电路模块。 当应用于红外接收电路时,LM567的主要功能是锁定接收到的信号频率,并实现有效解码。此设计的优点在于无需额外设置信号发生装置——直接利用LM567的锁相特性从输入信号中提取所需频率并将其送入第5脚作为中心频段。这不仅简化了电路结构和调试步骤,更增强了系统对环境变化及元件参数波动的适应性,确保发射与接收端频率同步,从而提升了整体稳定性和抗干扰性能。 LM567的工作中心频率由电阻RW值以及电容C4共同决定,并且这些组合可以生成不同的锁相频段。不过需要保证其上限不超过500kHz。通过调整VR(可变电阻),能够改变探测范围;然而,反射面的颜色会影响这一距离的测量结果——不同颜色具有各异的反射率。 该技术被应用于多个领域中,包括自动干手机、无接触开关和距离感应设备等,并且在设计避障机器人、悬空检测器及路径追踪装置时同样发挥了重要作用。作者利用89C2051单片机来控制这些智能机器人的各项功能实现自动化。 当红外信号经由二极管D2被接收并反射回来后,电路会触发LM567的第8脚输出低电平信息;此时LED D3将发光,并且此低电压可以作为后续逻辑操作或控制器指令的基础。根据原理图所示,该IC具备音频输出、输入信号和电源引脚等特性。 实际应用中需按照图纸准确连接LM567并进行调试以优化性能表现,在不同设备上则可通过调整电阻与电容组合来调节中心频率实现多套系统的同时运行且互不干扰。此外,LM567还可用于其它自动控制系统如沿墙行走机器人等场景中通过反射信号检测和特定对象跟踪任务的设定。 总之,基于LM567设计的红外接收电路因其结构简单、稳定性高及抗扰性强等特点,在实现多样化自动化功能方面展现了强大潜力与灵活性。