315M收发射模块电路

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315M无线模块数据传输

315M无线模块数据传输

315M无线模块数据传输常用的近距离无线传输有很多种方式:1)CC1100/NRF905433MHz无线收发模块;2)NRF24012.4GHz无线收发模块;3)蓝牙模块;4)Zigbee系列无线模块;以上1/2/3模块,一个大概要几十块钱,一套加起来要一百多块,4就更贵了,单个就要上百块钱。

而常用的315M遥控模块就便宜很多了,收发一套淘宝上才卖8块钱。

这种模块用途极其广泛,例如遥控开关/汽车/门禁/防盗等,大部分是配合2262/2272编解码芯片实现开关的功能。

如果能够利用315M模块实现数据传输,透明传输串口数据,那将是无线数据传输最廉价的方式。

就是这种模块,不带编码解码芯片的,淘宝价一套8块钱:发送电路图,使用声表,工作稳定:接收电路图,超外差接收,用了一片LM358:试验一:单片机串口发送端TX直接接315M发送模块的TXD,另外一个串口的接收端RX直接接315M 接收模块的DATE输出端:结果如上图所示,串口发送单字节0x50的时候,串口TX端的波形如上图上半部分所示,一个开始位,一个停止位,8个数据位(低位在前高位在后)。

下半部分是通过315M模块无线传输之后,在串口接收端RX收到的波形。

接收下来之后,发现数据传输错误,发送0x50,收到的是0x05,发0x40收到0x01,发送0x41收到0x50,发送0x42收到0x28。

传输错误的原因:在有数据时候,波形是正确的。

但是串口TX端在空闲的时候,是高电平状态,而通过315M无线传输之后,空闲时候却是低电平状态!结果就是接收电路读出的数据错开了一位,数据传输错误。

试验二:串口TX经过反相后,再通过315M模块传输,接收端再反相一下,电路图如下:这次数据传输成功了!1)在1200bps和2400bps速率下,在数据传输期间,数据是正确的,但是数据发送完成后,接收端会收到一大堆的乱码;2)在4800bps速率下,首字节丢失,其他字节传输正常,发送完成后仍然跟着一堆乱码。

无线电发射与接收电路

无线电发射与接收电路

无线电发射与接收电路————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:简易无线遥控发射接收设计--- 315M遥控电路OOK调制尽管性能较差,然而其电路简单容易实现,工作稳定,因此得到了广泛的应用,在汽车、摩托车报警器,仓库大门,以及家庭保安系统中,几乎无一例外地使用了这样的电路。

早期的发射机较多使用LC振荡器,频率漂移较为严重。

声表器件的出现解决了这一问题,其频率稳定性与晶振大体相同,而其基频可达几百兆甚至上千兆赫兹。

无需倍频,与晶振相比电路极其简单。

以下两个电路为常见的发射机电路,由于使用了声表器件,电路工作非常稳定,即使手抓天线、声表或电路其他部位,发射频率均不会漂移。

和图一相比,图二的发射功率更大一些。

可达200米以上。

图一图二接收机可使用超再生电路或超外差电路,超再生电路成本低,功耗小可达100uA左右,调整良好的超再生电路灵敏度和一级高放、一级振荡、一级混频以及两级中放的超外差接收机差不多。

然而,超再生电路的工作稳定性比较差,选择性差,从而降低了抗干扰能力。

下图为典型的超再生接收电路。

超外差电路的灵敏度和选择性都可以做得很好,美国Micrel公司推出的单片集成电路可完成接收及解调,其MICRF002为MICRF001的改进型,与MICRF001相比,功耗更低,并具有电源关断控制端。

MICRF002性能稳定,使用非常简单。

与超再生产电路相比,缺点是成本偏高(RMB35元)。

下面为其管脚排列及推荐电路。

ICRF002使用陶瓷谐振器,换用不同的谐振器,接收频率可覆盖300-440MHz。

MICRF002具有两种工作模式:扫描模式和固定模式。

扫描模式接受带宽可达几百KHz,此模式主要用来和LC振荡的发射机配套使用,因为,LC发射机的频率漂移较大,在扫描模式下,数据通讯速率为每秒2.5KBytes。

固定模式的带宽仅几十KHz,此模式用于和使用晶振稳频的发射机配套,数据速率可达每秒钟10KBytes。

315m接收原理

315m接收原理

315m接收原理315m是指无线电频段中的一种,它的频率范围为315MHz左右。

315m接收器是一种广泛应用于遥控器、门禁、报警等领域的无线接收器。

本文将介绍315m接收器的原理及其应用。

一、315m接收器的原理315m接收器是一种超外差接收器,其工作原理与常见的调频接收器有所不同。

它主要由射频放大器、混频器、中频放大器、解调器等组成,具体原理如下:1. 射频放大器315m信号经过天线接收后,通过射频放大器进行放大,以增强信号的强度和稳定性。

射频放大器的作用是将信号从微弱的电波转换为强电信号,以便后续处理。

2. 混频器混频器是将接收到的315m信号与本地振荡器产生的高频信号进行混频,得到中频信号。

混频器的作用是将接收到的高频信号转换为中频信号,以便后续处理。

3. 中频放大器中频放大器是对混频器输出的中频信号进行放大,以增强信号的强度和稳定性。

中频放大器的作用是将信号从微弱的中频信号转换为强电信号,以便后续处理。

4. 解调器解调器是对中频信号进行解调,还原出原始的信号。

在315m接收器中,解调器通常采用振荡解调的方式,通过一个带有谐振电路的晶体管将中频信号解调,得到原始的信号。

二、315m接收器的应用315m接收器广泛应用于遥控器、门禁、报警等领域。

它具有体积小、功耗低、成本低等优点,非常适合在电子产品中使用。

以下是315m接收器的应用场景:1. 遥控器315m接收器是遥控器中必不可少的部件之一。

它可以将遥控器发出的无线信号接收并解码出来,以便执行相应的操作。

比如,当我们按下遥控器上的开关键时,315m接收器会将信号转换为电信号,然后将这个电信号发送给电器,从而实现开关机的操作。

2. 门禁315m接收器也是门禁系统中的重要部件。

当我们刷门禁卡时,门禁系统会将卡片上的信息转换为无线信号,并将这个信号发送给315m接收器。

315m接收器会接收并解码这个信号,然后将解码后的信息发送给门禁控制器,从而实现开门的操作。

433MHz(315MHz)无线接收芯片中文规格书介绍

433MHz(315MHz)无线接收芯片中文规格书介绍

产品特征●300MHz到440MHz的频率范围●工作电压:2.2V-3.6V●接受灵敏度高:-108dBm●数据传输速率达10kbps(固定模式)●低功耗⏹315MHz下,最大工作电流2.5mA433MHZ下,最大工作电流3.5mA⏹关闭时的电流为0.9uA⏹扫描操作时(10:1任务周期操作)电流为300uA●唤醒输出标记用来启动解码器和微处理器●天线处的射频辐射非常低●集成度高,外部器件需求少应用领域●汽车远程无钥匙进入(RKE)●远程控制●远程风扇和电灯控制●车库门和门禁控制XC4366是一个ASK/OOK(开关键控)的单晶片射频接收集成电路设备。

它是一个真正的“从天线接收到数据输出”的单片电路。

所有的射频和中频的调谐都在集成电路里完成,这样可以无须手动调整并且降低成本。

实现了一个高度可靠且低成本的解决方案。

XC4366是一个采用16引脚封装且功能齐全的芯片,XC4366A/B/C/DL采用了8引脚封装,功能稍有减少。

XC4366提供了两种附加的功能,(1)一个关闭引脚,在任务周期操作时可以用来关闭设备;(2)一个唤醒输出引脚,当接收到射频信号时,它可以提供一个输出标记。

这些特点使得XC4366可以用在低功耗的应用上,比如RKE和远程控制。

XC4366上提供了所有的中频滤波和数据解调滤波器,所以,不需要外部的滤波器了。

四个解调滤波器的带宽可以由用户从外部控制。

XC4366提供了两种工作模式:固定模式(FIX)和扫描模式(SWP)。

在固定模式中,XC4366用作传统的超外差接收器。

在扫描模式下,XC4366在一个较宽的射频范围内进行扫描。

固定模式提供了更有选择性和针对性的工作模式,并且使得XC4366可以与低成本,精确度较低的发射器一起使用。

1.目录1.目录 (2)2.典型的应用 (3)3.订货须知 (4)4.引脚框图 (4)5.引脚的选择性 (5)6.引脚定义 (5)7.极限最大值(注释1) (6)8工作额定值(注释2) (6)9.电气特性 (7)10.功能框图 (9)11.应用说明和功能描述 (9)12.设计步骤 (9)12.1步骤1:选择工作模式 (10)12.2步骤2:选择参考晶振 (10)12.3步骤3.选择CTH电容 (12)12.4步骤4:选择CAGC电容 (13)12.5步骤5:选择解调器的带宽 (14)13.其他应用程序信息 (15)13.1天线阻抗匹配 (15)13.2关机功能 (17)13.3电源旁路电容 (18)13.4可选带通滤波器可增加选择性 (18)13.5数据噪声控制 (18)13.6唤醒功能 (19)14.封装信息 (20)14.1 16引脚的SOP封装 (20)14.2 8引脚的SOP封装 (21)14.3 16引脚的SOP顶层标志 (21)14.4 8引脚的SOP顶层标志 (22)2.典型的应用315MHz 800bps的开关键控接收器433.92MHz 800bps的开关键控接收器3.订货须知4.引脚框图标准的16引脚或者8引脚的封装5.引脚的选择性标准的16引脚允许完整的可配置型的控制。

315m发射模块电路原理

315m发射模块电路原理

315m发射模块电路原理315M发射模块电路原理引言:315M发射模块电路是一种常用于无线通信的模块,其原理是基于315MHz无线电频率的发射和接收。

本文将详细介绍315M发射模块电路的工作原理,包括电路组成、信号调制和发射过程等内容。

一、电路组成315M发射模块电路主要由射频发射芯片、晶体振荡器、射频匹配电路和天线组成。

1. 射频发射芯片:是整个电路的核心部件,负责产生和调制射频信号。

它通常由发射调制器、射频放大器和功率控制电路组成。

2. 晶体振荡器:负责产生稳定的315MHz射频信号。

经过射频发射芯片调制后,这个信号将成为模块的发射信号。

3. 射频匹配电路:用于匹配射频发射芯片和天线之间的阻抗,以确保尽量多的信号能够被天线发射出去。

4. 天线:将经射频发射芯片调制后的射频信号转化为无线电波信号,从而实现信号的发射。

二、信号调制315M发射模块电路中的信号调制主要分为两个步骤:频率调制和幅度调制。

1. 频率调制:射频发射芯片通过改变晶体振荡器的频率,将原本稳定的315MHz信号调制成不同频率的射频信号。

这种调制方式可以实现不同类型的数据传输,例如调制成ASK(Amplitude Shift Keying)信号、FSK(Frequency Shift Keying)信号等。

2. 幅度调制:在315M发射模块电路中,幅度调制通常使用ASK 调制方式。

射频发射芯片通过改变射频信号的幅度来表示不同的信息。

当幅度为高电平时,代表1;当幅度为低电平时,代表0。

三、发射过程315M发射模块电路的发射过程主要包括信号调制和射频信号的发射。

1. 信号调制:根据需要传输的数据类型,射频发射芯片通过频率调制和幅度调制将数据编码成射频信号。

编码后的信号将传递到射频匹配电路。

2. 射频信号发射:射频匹配电路将接收到的射频信号传递给天线,天线将信号转化为无线电波信号并发射出去。

这样,无线电波信号就可以在空间中传播,实现无线通信的目的。

315m发射模块电路原理

315m发射模块电路原理

315m发射模块电路原理随着科技的不断发展,无线通信已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。

而在无线通信中,发射模块电路起着至关重要的作用。

本文将介绍315m发射模块电路的原理及其工作过程。

一、315m发射模块电路的基本组成315m发射模块电路主要由射频发射芯片、天线、功率放大器以及调制电路等组成。

1. 射频发射芯片:射频发射芯片是整个发射模块电路的核心部件,它负责将输入信号转换成无线射频信号。

它一般由振荡器、调制器和放大器等部分组成。

2. 天线:天线是用来辐射射频信号的装置,它负责将射频发射芯片产生的电信号转换成无线电波并进行辐射。

3. 功率放大器:功率放大器用于增大射频信号的幅度,以便提高信号的传输距离。

4. 调制电路:调制电路负责对输入信号进行调制,将其转换成适合无线传输的信号形式。

常用的调制方式有ASK(调幅键控)、FSK (频移键控)等。

二、315m发射模块电路的工作原理315m发射模块电路工作的基本原理是将输入信号转换成射频信号,并通过天线进行无线传输。

1. 输入信号转换:输入信号经过调制电路进行调制,转换成适合无线传输的信号形式。

调制电路可以根据需要选择ASK或FSK等调制方式。

2. 射频信号产生:经过调制的信号进一步经过射频发射芯片的处理,通过振荡器产生射频信号,并经过放大器放大后,送到天线。

3. 无线传输:射频信号经过天线辐射出去,形成无线电波,实现无线传输。

315m发射模块电路的工作频率一般在315MHz左右。

三、315m发射模块电路的应用领域315m发射模块电路在无线通信领域有着广泛的应用。

它可以用于无线遥控、无线传感器、无线报警、无线门铃等方面。

1. 无线遥控:315m发射模块电路可以用于各种无线遥控器,如车载遥控器、无线遥控门禁系统等。

它能够将遥控信号转换成无线信号,实现远程控制。

2. 无线传感器:315m发射模块电路可以与各种传感器相结合,实现无线传感功能。

比如温湿度传感器、光感应传感器等,将采集到的数据通过无线信号传输出去。

315MHZ和433MHz的参数及天线设计

315MHZ和433MHz的参数及天线设计

用途DF无线数据收发模块无线数据传输广泛地运用在车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信、数字音频、数字图像传输等领域中。

这是DF发射模块,体积:19x19x8毫米,右边是等效的电路原理图主要技术指标:1。

通讯方式:调幅AM2。

工作频率:315MHZ (可以提供433MHZ,购货时请特别注明)3。

频率稳定度:±75KHZ4。

发射功率:≤500MW5。

静态电流:≤6。

发射电流:3~50MA7。

工作电压:DC 3~12V315MHZ发射模块 8元一个433MHZ发射模块 8元一个DF数据发射模块的工作频率为315M,采用声表谐振器SAW 稳频,频率稳定度极高,当环境温度在-25~+85度之间变化时,频飘仅为3ppm/度。

特别适合多发一收无线遥控及数据传输系统。

声表谐振器的频率稳定度仅次于晶体,而一般的LC振荡器频率稳定度及一致性较差,即使采用高品质微调电容,温差变化及振动也很难保证已调好的频点不会发生偏移。

DF发射模块未设编码集成电路,而增加了一只数据调制三极管Q1,这种结构使得它可以方便地和其它固定编码电路、滚动码电路及单片机接口,而不必考虑编码电路的工作电压和输出幅度信号值的大小。

比如用PT2262等编码集成电路配接时,直接将它们的数据输出端第17脚接至DF数据模块的输入端即可。

DF数据模块具有较宽的工作电压范围3~12V,当电压变化时发射频率基本不变,和发射模块配套的接收模块无需任何调整就能稳定地接收。

当发射电压为3V时,空旷地传输距离约20~50米,发射功率较小,当电压5V时约100~200米,当电压9V时约300~500米,当发射电压为12V时,为最佳工作电压,具有较好的发射效果,发射电流约60毫安,空旷地传输距离700~800米,发射功率约500毫瓦。

315M433M无线发射接收模块讲课稿

315M433M无线发射接收模块讲课稿

315M433M无线发射接收模块315M/433M无线发射接收模块一对模块10元左右,两块匹配主要参数1、通讯方式:调幅AM2、工作频率:315/433MHZ3、频率稳定度:±75KHZ4、发射功率:≤500MW5、静态电流:≤0.1UA6、发射电流:3~50MA7、工作电压:DC 3~12V接收模块等效电路图:该高频接收模块采用进口SMD器件, 6.5G高频三极管, 高Q值电感生产, 性能稳定可靠, 灵敏度高, 功耗低, 质优价廉, 广泛应用于各种防盗系统,遥控控制系统。

适用于各种低速率数字信号的接收;工业遥控、遥测、遥感;防盗报警器信号接收, 各种家用电器的遥控等。

超再生接收模块的中间两个引脚都是信号输出是连通的,超再生接收模块的等效电路图如下:主要技术指标1、通讯方式:调幅AM2、工作频率:315/433MHZ3、频率稳定度:±200KHZ4、接收灵敏度:-105dbm5、静态电流:≤3mA(DC5V)6、工作电流:≤5MA7、工作电压:DC3C-5V8、输出方式:TTL电平9、体积:30x13x8mm模块的工作电压为5伏,静态电流3毫安,它为超再生接收电路,接收灵敏度为-105dbm,接收天线最好为25~30厘米的导线,最好能竖立起来。

接收模块本身不带解码集成电路,因此接收电路仅是一种组件,只有应用在具体电路中进行二次开发才能发挥应有的作用,这种设计有很多优点,它可以和各种解码电路或者单片机配合,设计电路灵活方便。

DF数据发射模块的工作频率为315M,采用声表谐振器SAW稳频,频率稳定度极高,当环境温度在-25~+85度之间变化时,频飘仅为3ppm/度。

特别适合多发一收无线遥控及数据传输系统。

声表谐振器的频率稳定度仅次于晶体,而一般的LC振荡器频率稳定度及一致性较差,即使采用高品质微调电容,温差变化及振动也很难保证已调好的频点不会发生偏移。

DF发射模块未设编码集成电路,而增加了一只数据调制三极管Q1,这种结构使得它可以方便地和其它固定编码电路、滚动码电路及单片机接口,而不必考虑编码电路的工作电压和输出幅度信号值的大小。

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315M发射模块主要技术指标:1。

通讯方式:调幅AM2。

工作频率:315MHZ (可以提供433MHZ,购货时请特别注明)3。

频率稳定度:±75KHZ4。

发射功率:≤500MW5。

静态电流:≤0.1UA6。

发射电流:3~50MA7。

工作电压:DC 3~12V无线数据传输广泛地运用在车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信、数字音频、数字图像传输等领域中。

DF数据发射模块的工作频率为315M,采用声表谐振器SAW稳频,频率稳定度极高,当环境温度在-25~+85度之间变化时,频飘仅为3ppm/度。

特别适合多发一收无线遥控及数据传输系统。

声表谐振器的频率稳定度仅次于晶体,而一般的LC振荡器频率稳定度及一致性较差,即使采用高品质微调电容,温差变化及振动也很难保证已调好的频点不会发生偏移。

DF发射模块未设编码集成电路,而增加了一只数据调制三极管Q1,这种结构使得它可以方便地和其它固定编码电路、滚动码电路及单片机接口,而不必考虑编码电路的工作电压和输出幅度信号值的大小。

比如用PT2262等编码集成电路配接时,直接将它们的数据输出端第17脚接至DF数据模块的输入端即可。

DF数据模块具有较宽的工作电压范围3~12V,当电压变化时发射频率基本不变,和发射模块配套的接收模块无需任何调整就能稳定地接收。

当发射电压为3V时,空旷地传输距离约20~50米,发射功率较小,当电压5V时约100~200米,当电压9V时约300~500米,当发射电压为12V时,为最佳工作电压,具有较好的发射效果,发射电流约60毫安,空旷地传输距离700~800米,发射功率约500毫瓦。

当电压大于l2V时功耗增大,有效发射功率不再明显提高。

这套模块的特点是发射功率比较大,传输距离比较远,比较适合恶劣条件下进行通讯。

天线最好选用25厘米长的导线,远距离传输时最好能够竖立起来,因为无线电信号传输时收很多因素的影响,所以一般实用距离只有标称距离的20%甚至更少,这点需要在开发时注意考虑。

DF数据模块采用ASK方式调制,以降低功耗,当数据信号停止时发射电流降为零,数据信号与DF发射模块输入端可以用电阻或者直接连接而不能用电容耦合,否则DF发射模块将不能正常工作。

数据电平应接近DF数据模块的实际工作电压,以获得较高的调制效果。

DF发射发射模块最好能垂直安装在主板的边缘,应离开周围器件5mm以上,以免受分布参数影晌。

DF模块的传输距离与调制信号铎率及幅度,发射电压及电池容量,发射天线,接收机的灵敏度,收发环境有关。

一般在开阔区最大发射距离约800米,在有障碍的情况下,距离会缩短,由于无线电信号传输过程中的折射和反射会形成一些死区及不稳定区域,不同的收发环境会有不同的收发距离。

315MHZ超再生接收模块超再生接收模块的体积:30x13x8毫米模块的中间两个引脚都是信号输出,连通的。

这是DF超再生接收模块的等效电路图主要技术指标:1。

通讯方式:调幅AM2。

工作频率:315MHZ(可以提供433MHZ,购货时请特别注明)3。

频率稳定度:±200KHZ4。

接收灵敏度:-106DBM5。

静态电流:≤5MA6。

工作电流:≤5MA7。

工作电压:DC 5V8。

输出方式:TTL电平DF接收模块的工作电压为5伏,静态电流4毫安,它为超再生接收电路,接收灵敏度为-105dbm,接收天线最好为25~30厘米的导线,最好能竖立起来。

接收模块本身不带解码集成电路,因此接收电路仅是一种组件,只有应用在具体电路中进行二次开发才能发挥应有的作用,这种设计有很多优点,它可以和各种解码电路或者单片机配合,设计电路灵活方便。

这种电路的优点在于:1。

天线输入端有选频电路,而不依赖1/4波长天线的选频作用,控制距离较近时可以剪短甚至去掉外接天线2。

输出端的波形相对比较干净,干扰信号为短暂的针状脉冲,所以抗干扰能力较强。

3。

DF模块自身辐射极小,加上电路模块背面网状接地铜箔的屏蔽作用,可以减少自身振荡的泄漏和外界干扰信号的侵入。

4。

采用带骨架的铜芯电感将频率调整到315M后封固,这与采用可调电容调整接收频率的电路相比,温度、湿度稳定性及抗机械振动性能都有极大改善。

可调电容调整精度较低,只有3/4圈的调整范围,而可调电感可以做到多圈调整。

可调电容调整完毕后无法封固,因为无论导体还是绝缘体,各种介质的靠近或侵入都会使电容的容量发生变化,进而影响接收频率。

另外未经封固的可调电容在受到振动时定片和动片之间发生位移;温度变化时热胀冷缩会使定片和动片间距离改变;湿度变化因介质变化改变容量;长期工作在潮湿环境中还会因定片和动片的氧化改变容量,这些都会严重影响接收频率的稳定性,而采用可调电感就可解决这些问题,因为电感可以在调整完毕后进行封固,绝缘体封固剂不会使电感量发生变化。

DF无线数传模块开发注意事项:DF模块必须用信号调制才能正常工作,常见的固定码编码器件如PT2262/2272,只要直接连接即可非常简单,因为是专用编码芯片,所以效果很好传输距离很远。

模块输出脚在模块内部通过一个上拉39K 电阻到+5V,使用的时候需要考虑解码器件的输入阻抗。

DF模块还有一种重要的用途就是配合单片机来实现数据通讯,这时有一定的技巧。

1。

合理的通讯速率DF数据模块的最大传输数据速率为9.6KBs,一般控制在2.5k左右,过高的数据速率会降低接收灵敏度及增大误码率甚至根本无法工作。

2。

合理的信息码格式单片机和DF模块工作时,通常自己定义传输协议,不论用何种调制方式,所要传递的信息码格式都很重要,它将直接影响到数据的可靠收发。

码组格式推荐方案:前导码+同步码+数据帧前导码长度应大于是10ms,以避开背景噪声,因为接收模块接收到的数据第一位极易被干扰(即零电平干扰)而引起接收到的数据错误。

所以采用CPU编译码可在数据识别位前加一些乱码以抑制零电平干扰。

同步码主要用于区别于前导码及数据。

有一定的特征,好让软件能够通过一定的算法鉴别出同步码,同时对接收数据做好准备。

数据帧不宜采用非归零码,更不能长0和长1。

采用曼彻斯特编码或POCSAG码等,如下面的数据格式有一定检错功能:3。

单片机对接收模块的干扰单片机模拟2262时一般都很正常,然而单片机模拟2272解码时通常会发现遥控距离缩短很多,这是因为单片机的时钟频率的倍频都会对接收模块产生干扰,51系列单片机工作的时候,会产生比较强的电磁辐射,频率范围在9MHZ-900MHZ,因此它会影响任何此频率内的无线接收设备的灵敏度,解决的方法是尽量降低CPU 晶体的频率。

测试表明:在1M晶体的辐射强度,只有12M晶体时的1/3,因此,如果把晶体频率选择在500K以下,可以有效降低CPU的辐射干扰。

另外一个比较好的方法是:将接收模块通过一个3芯屏蔽电缆(地,+5V,DATA,屏蔽线的地线悬空)将模块引出到离开单片机2米以外,则不管51CPU 使用那个频率的晶体,这种干扰就会基本消除。

对于PIC单片机,则没有上述辐射干扰。

可以任意使用。

还可以改用频点较高的接收频率,如433MHz就可增加遥控距离,或者需要采用一些抗干扰措施来减小干扰。

比如单片机和遥控接收电路分别用两个5伏电源供电,将DF接收板单独用一个78L05供电,单片机的时钟区远离DF接收模块,降低单片机的工作频率,中间加入屏蔽等。

对单片机模拟2272解码有兴趣的网友可以查看在本网专门介绍资料。

接收模块和51系列单片机接口时最好做一个隔离电路,能较好地遏制单片机对接收模块的电磁干扰。

DF接收模块工作时一般输出的是高电平脉冲,不是直流电平,所以不能用万用表测试,调试时可用一个发光二极管串接一个3K的电阻来监测DF模块的输出状态。

DF无线数据模块和PT2262/PT2272等专用编解码芯片使用时,连接很简单只要直接连接即可,传输距离比较理想,一般能达到600米以上,如果和单片机或者微机配合使用时,会受到单片机或者微机的时钟干扰,造成传输距离明显下降,一般实用距离在200米以内。

J05V---无线接收模块安阳市新世纪电子研究所()主要研究生产各种特小体积、特低功耗微型无线收发模块|无线发射模块|无线接收模块|无线传输模块|无线数传模块|无线遥控模块|无线通讯模块|震动传感器等系列产品。

工作频率: 315.0MHz 433.92MHz接收灵敏度: -103dBm工作电压: DC3V(2.4--3.6V)调制方式: ASK/OOK工作电流: 4.2--4.6mA数据比率: 2Kbps(300--50K)休眠电流: 1uA外形尺寸: 10×20×4mm休眠电流1uA转换时间: 1ms工作温度: -40℃--+85℃【应用说明】J05V是一种低电压型超外差接收模块,典型应用电压:3V 极限值:2.4--3.5V 超过3.5V会烧毁芯片。

J05V具有休眠功能,CE=低(休眠)如果不需要休眠功能可以将CE端接到VCC,不能悬空。

J05V最佳的安装是直插在印制板上,也可以将J05V覆铜面朝下贴在印制板上。

天线要朝上。

J05V最佳的匹配天线是一根波长的四分之一直导线或螺旋天线。

最好的效果是将天线靠近模块边直接焊在模块的Y点,见图示。

直导线天线要拉直,否则效果很差。

没有天线灵敏度会很低。

【天线制作】315MHz螺旋天线线径:0.5mm(连皮0.8mm)线长:36cm 在直径5mm的圆管上密绕完退出为空芯。

长度约1.8cm。

433MHz螺旋天线线径:0.5mm(连皮0.8mm)线长:28cm 在直径5mm的圆管上密绕完退出为空芯。

长度约1.4cm。

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