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红外发射和接收二极管构成的收发电路的运作方式。

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简介:
该文本详细阐述了红外发射和接收二极管所构建的收发电路的运作原理。

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  • 基于原理分析.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。
  • 20181128
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    本篇文章介绍了一种简单的红外发射与接收电路的制作方法,包括所需元件、电路图以及组装步骤。适合初学者学习和实践使用。发布日期为2018年11月28日。 红外发射和接收电路的制作指南提供了一系列关于如何设计、构建以及调试红外通信系统的详细步骤和技术细节。这个过程涵盖了从基础理论到实际应用的所有方面,旨在帮助读者理解和掌握红外技术的核心原理及其在电子项目中的广泛应用。通过遵循这些指导原则,爱好者与工程师能够开发出高效且可靠的红外发射和接收装置。
  • 原理图
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    本资源详细解析了红外发射与接收电路的基本工作原理,并提供了清晰的工作原理图,帮助读者理解其在遥控、通讯等领域的应用。 遥控开关包含红外光发射器及红外接收译码器。其中,接收译码电路由红外接收放大器、音频译码电路和声控执行电路构成。
  • 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。
  • 简易
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    本项目介绍了一种简单的红外发射与接收电路的设计和实现方法,适用于电子爱好者进行远程控制实验。 红外发射和接收电路的介绍包括一个简单的电路图,适合初学者学习使用。
  • 38kHz
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    本资料提供了一套详细的38kHz红外发射与接收电路设计图纸和相关说明,适用于家电遥控、无线通信等领域。 我画了一张38k红外电路图,并进行了实际测试。发现如果要使用555定时器,则需要调整电阻值。但是我的Protel许可证已经过期无法进行修改。
  • 优质
    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。
  • 三种
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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。
  • 与仿真
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    本项目聚焦于设计和分析红外发射接收电路,通过仿真软件优化电路性能,探究其在通讯、遥控等领域的应用潜力。 红外发射接收电路图及Proteus仿真电路
  • Proteus仿真
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    本项目通过Proteus软件仿真环境搭建并测试了红外发射与接收电路的工作原理,详细分析了其在无线通讯中的应用。 使用Proteus模拟外置发射接收,并附有源代码。