红外遥控一体化接收头原理及应用电路

红外遥控一体化接收头原理及应用电路2
一.一体化红外线接收头的原理
二. 红外遥控一体化接收头型号:SH-0038应用电路集
三. 红外遥控一体化接收头型号:RPM-638应用电路集
四.一体化红外线接收头的管脚排列及检测
红外遥控一体化接收头原理图及应用
一体化红外接收头型号:SFH506-38、RPM-638
红外接收电路通常由红外接收二极管与放大电路组成,放大电路通常又由一个集成块及若干电阻电容等元件组成,并且需要封装在一个金属屏蔽盒里,因而电路比较复杂,体积却很小,还不及一个7805体积大!
SFH506-38与RPM-638是一种特殊的红外接收电路,它将红外接收管与放大电路集成在一体,体积小(大小与一只中功率三极管相当),密封性好,灵敏度高,并且价格低廉,市场售价只有几元钱。

它仅有三条管脚,分别是电源正极、电源负极以及信号输出端,其工作电压在5V左右.只要给它接上电源即是一个完整的红外接收放大器,使用十分方便。

它的主要功能包括放大,选频,解调几大部分,要求输入信号需是已经被调制的信号。

经过它的接收放大和解调会在输出端直接输出原始的信号。

从而使电路达到最简化!灵敏度和抗干扰性都非常好,可以说是一个接收红外信号的理想装置。

一体化红外接收头,如图5所示外形及管脚:型号区别:
5所示:型号:SH0038
图5 红外接收头
红外接收头的种类很多,引脚定义也不相同,一般都有三个引脚,包括供电脚,接地和信号输
出脚。

根据发射端调制
一. 红外遥控一体化接收头型号:SH0038 应用电路集
1. 用红外接收头、CD4069 制作的遥控灯原理图
红外遥控的发射和接收电路图
2. 用红外接收头、CD4011制作的遥控灯原理图
红外遥控接收头内部电路
3. 用红外接收头、CD4541制作的单路遥控原理图
4. 一体化红外接收头遥控开关接收电路
5. 用一体化红外接收头制作的遥控开关电路
一体化红外接收头原理:
没有人时,遥控接收头低电平脉冲信号由C1送入Q1,Q1将信号放大,由D1,C2滤波使Q2b极电压升高,Q2导通,Q3断开,继电器不吸合,K2断开,无12V送入报警器,报警器不报警;当有人进如时,将红外线阻断,接收器收不到遥控器发来的信号,Q1b极为高电平,Q1截止,Q2也截止,Q2C极为高电平,此时Q3导通,继电器吸合,K2闭合将12V送入报警或语音电路,发出报警声,同时R5对C4充电,达到Q4的导通电压时,Q4导通,Q3截止,继电器断开,报警结束,同时K1闭合,将C4放电,报警时间可由R5和C4决定。

6. 用一体化红外接收制作的感应式自动洗手器
自动洗手器的电路原理如图一所示。

图中的一体化红外接收头“SFH506-38” 引脚为:
1脚GND,2脚VCC,3脚OUT
220V 交流电路经变压器T 降压,变为低压交流电,经整流滤波,成为低压直流,再经三端集成稳压电路7806稳压,得到6V直流电供给控制电路工作。

H1为红色发光二极管,作为电源指示。

N2为红外接收电路SFH506-38,N3为锁相环音频译码器LM567,N3与R3、C6组成振荡器,R3、R6决定N3内部压控振荡器的中心频率,LM567的3脚为信号输入端,8脚为逻辑输出端,其输出端为OC门输出,最大灌电流为100mA,LM567的工作电压为4.75V~9V,工作频率可从零点几赫兹到500千赫,静态工作电流为8mA。

N4为NE555定时器,它与外围元件组成单稳态定时电路,其目的是在人手偶尔偏离了红外线的探测范围时,能保证洗手器的正常出水。

LM567芯片5脚输出的振荡信号经三极管功率放大后,推动红外发射二极管VD向外发射红外线。

没有人洗手时,红外接收电路N2接收不到VD向外发射的红外线,N3的3脚无信号输入,8脚为高电平,N4 的3 脚为低电平,三极管截止,继电器K 断电处于释放状态,电磁阀Y 不动作,洗手器无自来水放出。

当人手放到洗手器下时,N2 接收到人手反射的红外线并经N2 放大后,输入到N3的3脚,由N3内部处理后使N3的8脚输出低电平,从而使N4的低触发端2脚变为低电位,导致N4 的3 脚输出高电平,三极管导通,继电器J1 吸合,使其常开触点闭合,接通电磁阀Y 的220V 交流电源,Y 开始动作,使洗手器放出自来水,供人们洗涤之用,同时发光二极管LED2 发出绿光,指示洗手器正工作于放水状态。

洗涤完毕,人手离开洗手器后,N4 延时几秒钟后复位,使洗手器停止放水。

图1中,变压器T采用220V/9V小型交流变压器,VD为PH303红外发射二极管,VT1为8050三极管,VT2为9013三极管,J1采用JRX-13F、6V小型直流继电器,Y采用市售的220V交流电磁阀,其余元件型号与数据见图1 中所标参数。

一. 红外遥控一体化接收头型号:SH0038 应用电路集
如图6所示:
?
图6 红外接收头
4. 用红外接收头、CD4011制作的多路遥控印刷版电路图
用红外接收头、CD4011制作的多路遥控印刷版电路图
三. 一体化红外线接收头的管脚排列及检测:?
三种一体化红外线接收头的管脚排列
一体化红外接收管的测试
一体化红外接收管的测试
一体化红外接收头快速检测器
现在家庭中TV、VCD、VCR等红外遥控发射器拥有量较普遍,本电路针对它们的性能而构思,使遥控发射器发挥另一用途:发射红外信号,控制照明灯具,其控制距离>8米。

电路原理:本电路见图1,主要由红外接收头和IC4069组成的红外控制开关电路。

红外接收头静态时输出高电平。

当收到遥控发射器送来的红外脉冲信号时,接收头的第脚输出低电平(脉冲信号)。

经ICa整形、放大、倒相而得到负脉冲信号,再由D5、C4、R3检波,延时送至ICb(达到反相器的阈值电压),致使ICb输出低电平,然后C4端电压经R3放电,使ICb输入端低于反相器的阈值电压,ICb输出端恢复高电平。

这样,每按动一次红外发射器,在IC6输出端就得到一个负脉冲信号,去触发由ICc和ICd组成的双稳态电路,促使双稳态电路翻转,输出H或L电平,通过R8控制单向可控硅的导通或截止,进而控制灯具的亮与灭。

220V交流电经D1~D4、R1和C1整流、降压,为电路提供+5V直流电压。

调试及注意事项:只要元件安装无误,即可通电测量TC4069第脚电压,一般为+5V左右。

若电压过低,适当调整R1阻值。

本电路空耗
极微,实测功耗低于1/2W。

注意:电路板带高压,测试时务必谨慎,以防触电。

元器件选择:红外接收头的直流内阻较高,工作电压+5V(见图2)。

单向可控硅SCR应与所选用白炽灯功率相当,以防过流击穿。

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空调遥控器接收电路原理及维修方法-设计应用

空调遥控器接收电路原理及维修方法-设计应用

空调遥控器接收电路原理及维修方法-设计应用在空调整机上,常用到遥控接收电路接收遥控信号,下面根据常用遥控接收电路介绍其工作原理及注意事项。

1、工作原理简介遥控接收头REC1内部含光敏元件,通过接收窗口接收某一频率范围的红外线。

当光敏元件接收到相应频率的红外线,产生电流,经I-V电路转换为电压,滤波后,经比较器输出脉冲电压,再经内部三极管电平转换,输出脉冲信号送主芯片处理。

遥控接收头对光信号的敏感区由于开窗位置不同有所不同,且不同角度和距离其接收效果也有所不同,一般来讲,光源与遥控接收头接收面角度越接近直角,接收效果越好。

接收距离一般大于7米。

2、各元器件作用及注意事项2.1、遥控接收头REC1实现光电转换,将确定波长的光信号转换为可检测的电信号,因此又叫光电转换器;美的目前选用VISHY(德律风根)HS0038A2两种规格,对应的发射管(遥控器)发射波长一般要求为If=20mA,峰值波长940nm。

由于接收头接受的是红外光波,因此其周围的光源、热源,节能灯、日光灯及发射相近频率的电视机遥控器等都有可能干扰空调器的正常工作。

2.2、限流电阻R19限制输入遥控接收头的电流; 2.3、电解电容E7稳定遥控接收头输入电压;2.4、瓷片电容C11滤除电源高频干扰;2.5、R20和C10组成滤波电路,对输入芯片信号进行滤波。

该电路容易出问题的是C10、C11电容和HS0038A2接收头,原因是受潮后产生微短路,导致接收失灵。

解决办法很简单-吹干或换板。

空调遥控接收头如何检测及更换同型号的怎么拆怎么接,其他的拆机件或通用型就要测量区分脚位了。

下面是我收集的一些资料,希望能帮到你。

用指针式万用表(数字表不适用)电阻挡R*100),先测量确定接地脚,一般接地脚与屏蔽外壳是相通的,余下的两只脚假设为a和b,然后用黑表笔搭接地脚,用红表笔去测a或b脚的阻值,读数分别约为6kΩ和8kΩ(有的接收头相差在1kΩ左右);调换表笔,红表笔接地,黑表笔测a和b脚,读数分别约为20kΩ和40kΩ。

(整理)红外发射和接收器件示例

(整理)红外发射和接收器件示例

图2-2 红外发射和接收器件示例红外一体化接收头内部电路包括红外监测二极管,放大器,限副器,带通滤波器,积分电路,比较器等。

红外监测二极管监测到红外信号,然后把信号送到放大器和限幅器,限幅器把脉冲幅度控制在一定的水平,而不论红外发射器和接收器的距离远近。

交流信号进入带通滤波器,带通滤波器可以通过30khz到60khz的负载波,通过解调电路和积分电路进入比较器,比较器输出高低电平,还原出发射端的信号波形。

注意输出的高低电平和发射端是反相的。

图2-3为红外发射和接收解码的示意图。

在发射部分设计一个38kHz的载波,在发射数据(全码)为高电平时输出载波,发射数据(全码)为低电平时输出低电平,二者实现了逻辑与的关系,得到的信号(红外发射)驱动红外发射二极管向空间发射红外线。

红外一体化接收头接收到红外信号后,解码出与发射数据(全码)逻辑相反的数据。

图2-3 红外发射和接收解码的示意图3系统硬件设计3.2红外遥控单元本设计中作为发射部分使用的遥控器为M5046AP机芯的电视机遥控器。

电视机遥控器应用的是红外收发原理,即遥控器前端侧面的红外发射管发射出红外信号,电路板上红外接收管接收到信号后送到单片机内部,经译码后变成相应的操作指令,以实现定时、遥控风扇的功能。

红外遥控器的内部关键电路和接收管电路如图3-1所示。

图3-13.3单片机控制单元本设计以AT89S51单片机为主控器,单片机控制电路设计如图3-2所示。

单片机的P1.2-P1.4口用于控制风扇的3个档次,设计中用继电器来模拟风扇换挡开关;P1.6和P1.7引脚控制时钟电路;P2口作为液晶显示的8位数据线;P3.0和P3.1口控制风扇工作状态指示灯,分为手动和自动2个状态;P3.2中断0用于接收红外遥控编码信号;P3.4接收温度数据;P3.5-P3.7三个引脚分别控制液晶显示器的控制端。

图3-2为单片机控制电路。

图3-23.4时钟单元3.4.1DS1307简介种低功耗、BCD码的8引脚实时时钟芯片。

红外接收头工作原理

红外接收头工作原理

红外接收头一般是接收、放大、解调一体头,一般红外信号经接收头解调后,数据“0”和“1”的区别通常体现在高低电平的时间长短或信号周期上,单片机解码时,通常将接收头输出脚连接到单片机的外部中断,结合定时器判断外部中断间隔的时间从而获取数据。

重点是找到数据“0”与“1”间的波形差别。

3条腿的红外接收头一般是接收、放大、解调一体头,接收头输出的是解调后的数据信号(具体的信号格式,搜“红外信号格式”,一大把),单片机里面需要相应的读取程序。

红外通信是利用红外技术实现两点间的近距离保密通信和信息转发。

它一般由红外发射和接收系统两部分组成。

发射系统对一个红外辐射源进行调制后发射红外信号,而接收系统用光学装置和红外探测器进行接收,就构成红外通信系统。

先讲一讲什么是红外线。

我们知道,人的眼睛能看到的可见光按波长从长到短排列,依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。

其中红光的波长范围为0.62~0.76μm;紫光的波长范围为0.38~0.46μm。

比紫光波长还短的光叫紫外线,比红光波长还长的光叫红外线。

红外线遥控就是利用波长为0.76~1.5μm之间的近红外线来传送控制信号的。

常用的红外接收头有以下外形:更多…IRM38A系列???????? IRM138S系列????????? IRM38B系列?????????????? MN系列???????????????? IRM338系列相关的规格书请到这里下载:红外接收头规格书红外遥控系统常用的红外遥控系统一般分发射和接收两个部分。

发射部分的主要元件为红外发光二极管。

它实际上是一只特殊的发光二极管,由于其内部材料不同于普通发光二极管,因而在其两端施加一定电压时,它便发出的是红外线而不是可见光。

目前大量使用的红外发光二极管发出的红外线波长为940nm左右,外形与普通发光二极管相同,只是颜色不同。

红外发光二极管一般有黑色、深蓝、透明三种颜色。

判断红外发光二极管好坏的办法与判断普通二极管一样:用万用表电阻挡量一下红外发光二极管的正、反向电阻即可。

红外接收头工作原理

红外接收头工作原理

红外接收头工作原理
红外接收头是一种能够接收红外线信号并将其转换为电信号的设备,它在很多
电子产品中都有广泛的应用,比如遥控器、红外感应器等。

那么,红外接收头是如何工作的呢?接下来,我们将详细介绍红外接收头的工作原理。

首先,红外接收头内部包含一个红外光电二极管,这个二极管能够感知周围的
红外线信号。

当有红外线信号照射到红外接收头上时,光电二极管会将红外线信号转换为微弱的电信号。

这个电信号随后会被放大器放大,然后经过解调器进行解调,最终转换为数字信号输出。

其次,红外接收头内部还包含一个滤波器,它的作用是滤除非红外线信号,只
保留红外线信号。

这样可以有效地提高红外接收头对红外线信号的识别能力,减少外界干扰。

除此之外,红外接收头还包含一个解码器,它能够将接收到的红外线信号解码
成对应的控制信号。

比如在遥控器中,当按下某个按键时,遥控器会发送特定的红外线信号,红外接收头接收到信号后会将其解码成对应的控制信号,然后传输给电子设备,实现对设备的控制。

总的来说,红外接收头的工作原理就是通过感知、转换、放大、滤波、解调和
解码等步骤,将接收到的红外线信号转换为可以被电子设备识别和处理的控制信号。

它的工作稳定、可靠,能够满足各种电子设备对红外线信号的接收和控制需求。

通过本文的介绍,相信大家对红外接收头的工作原理有了更清晰的认识。

红外
接收头作为一种重要的电子元器件,在日常生活中有着广泛的应用,我们可以在遥控器、安防设备、家电产品等各种设备中看到它的身影。

希望本文能够帮助大家更好地了解红外接收头,对其工作原理有一个全面的认识。

红外一体接收头工作原理

红外一体接收头工作原理

红外一体接收头工作原理《红外一体接收头工作原理》1. 引言你有没有想过,家里的遥控器是怎么一按就能控制电视、空调等电器的呢?这里面可大有学问,其中红外一体接收头就起着关键的作用。

今天,咱们就来好好探究一下红外一体接收头工作原理,从它的基本概念到实际应用,再到常见的问题误解,让你全面了解这个小小的神奇部件。

这其中会包含它的理论基础、运行机制、在生活和高级领域的应用、面临的挑战以及一些有趣的相关知识等。

2. 核心原理2.1基本概念与理论背景红外一体接收头,说白了就是专门用来接收红外线信号的一种装置。

红外线呢,是一种不可见光,它的波长比可见光要长。

这个概念最早可以追溯到1800年,英国科学家威廉·赫歇尔发现了红外线。

从那以后,人们就开始不断研究红外线的特性并加以利用。

红外一体接收头的发展也是随着电子技术的进步逐步完善的。

它主要是基于光电效应的原理。

简单来讲,就是当光线照射到某些物质上的时候,会使物质内部的电子逸出或者产生电信号的变化。

对于红外一体接收头来说,当红外线照射到接收头内部的光敏元件上时,就会引起电学性质的改变。

2.2运行机制与过程分析当遥控器按下按钮时,遥控器内部的电路会产生特定频率的红外线信号发送出去。

红外一体接收头就像一个超级敏感的耳朵在等着接收这个信号。

接收头里有一个滤光片,这个滤光片就好比是一个门卫,它只允许红外线通过,其他光线都被拒之门外。

红外线通过滤光片后,就会照射到接收头内部的光敏二极管上。

这时候,就像是给光敏二极管注入了一股能量,光敏二极管中的电子会发生变化,从而产生电流。

这个电流是很微弱的,就像涓涓细流一样。

然后呢,这个微弱的电流会通过接收头内部的放大电路进行放大,这就好比是把涓涓细流汇聚成大河。

经过放大后的电信号再经过解调电路,解调电路就像是一个翻译官,把接收到的信号转化成接收设备能够识别的信号,最后将处理好的信号发送给相应的电器设备,这样电器设备就知道该怎么操作了。

红外遥控开关接收电路

红外遥控开关接收电路

目录1、引言 (1)2、总体设计方案 (1)2.1 设计思路 (1)2.2 总体设计图 (2)2.3、电源电路 (2)2.4、红外发光二极管 (2)2.5、光敏三极管 (3)3、电路原理 (3)3.1红外发射电路 (3)3.2、红外接收电路 (4)4、总结与体会 (4)参考文献 (6)附录:红外遥控开关仿真图 (6)红外遥控开关设计机电系电气工程及其自动化094 张亚勇 2009190425摘要:红外线开关具有灵敏度高、抗干扰性能好等特点,其遥控距离为8m以上,可用于控制照明灯、电风扇等家用电器。

本例红外遥控开关利用常用的彩色遥控器去控制一种或多种家用电器。

该红外线遥控开关由电源部分、红外接收部分、解码与控制部分、执行电路组成。

由彩色遥控器发出红外信号,一体化接收头接收到遥控编码信号后送到解码与控制集成电路,由解码控制集成电路内部分析处理后输出信号送给执行电路去控制电器的开、关。

关键词:电源红外接收器执行电路1、引言红外遥控是当前使用最为广泛的通信和控制手段之一,由于其结构简单、体积小、功耗低、抗干扰能力强、可靠性高及成本低等优点而广泛应用于家电产品、工业控制和智能仪器系统中。

然而市场上的绝大部分遥控器都是针对各自特定的遥控对象设计的,不能直接应用于通用的智能仪器研发及其更一般的控制场合。

通常情况下,一般家庭所使用的电视机、空调、VCD/DVD等家用电器都使用了红外遥控器,而这些红外遥控器都是针对各自产品所设计的,从而导致了一般家庭中拥有数个遥控器,那么,能否将这些遥控器的功能进行复用,进而减少遥控器的数量,使遥控器的功能更加强大,就显得十分必要了。

2、总体设计方案2.1 设计思路一个完整的红外遥控开关包括红外发射和装臵和红外接收装臵,每一部分的设计思路不同。

对于红外发射装臵,应该包括控制电路、方波振荡器和红外发射装臵。

有开关控制产生的信号经过方波振荡器整形后控制三极管的基极控制三极管的导通与否而控制在其集电极的红外发光二极管的接通与断开,实现红外光脉冲的发射。

红外接收头工作原理

红外接收头工作原理
红外接收头是一种用于接收红外信号的设备,其工作原理基于红外光的特性和红外传输的原理。

红外光是一种电磁辐射,其波长位于可见光和微波之间,人眼无法直接看见。

红外光可以被用于通信、遥控、距离测量等领域。

红外接收头一般由红外光敏元件、前置放大电路和解调电路组成。

红外敏感元件通常采用硅等半导体材料或者铟铍锗等化合物材料制成,利用材料对红外光的敏感性能,将接收到的红外信号转化为电信号。

当红外信号照射到红外敏感元件上时,红外光的能量会激发半导体中的载流子。

这些载流子的产生会导致半导体内部的电流变化,进而产生电压信号。

这个电压信号会经过前置放大电路进行放大,以增强接收到的红外信号的强度。

解调电路在红外接收头中起到重要作用。

由于红外信号常常是以脉冲的形式传输的,解调电路可以将这些脉冲信号转化为相应的数字信号。

解调电路通常采用滤波器、整流器、比较器等元件,可以通过调整其工作参数,使其只接收特定频率的红外信号。

红外接收头接收到解调后的数字信号后,可以通过与其他电路的连接,将信号传递给其他设备进行处理。

例如,当红外接收头用于遥控设备时,解调后的数字信号可以被传递给遥控器的
处理电路,进而控制被遥控设备的运行。

总之,红外接收头的工作原理是通过红外敏感元件将红外信号转化为电信号,经过前置放大电路放大后,通过解调电路将信号解码为数字信号,以实现红外信号的接收和处理。

一体化红外线接收头原理图管脚排列及检测电路

一体化红外线接收头原理图管脚排列及检测电路一体化红外线接收头原理图及管脚排列什么是遥控接收头?所谓接收头就是将光敏二极管和放大电路组合到一起的元件,这些元件完成接收、放大、解调等功能。

所有红外线遥控器的输出都是用编码后的串行数据对30~56kHz 的方波进行脉冲幅度调制而产生的。

如果直接对已调波进行测量,由于单芯片系统的指令周期是微秒(μs),而已调波的脉宽只有20多μs,会产生很大的误差。

因此先要对已调波进行解调,对解调后的波形进行测量。

红外一体化接收头:红外线接收头一般是接收、放大、解调一体头,一般红外信号经接收头解调后,数据“0”和“1”的区别通常体现在高低电平的时间长短或信号周期上,单片机解码时,通常将接收头输出脚连接到单片机的外部中断,结合定时器判断外部中断间隔的时间从而获取数据。

重点是找到数据“0”与“1”间的波形差别。

输出端可与CMOS、TTL电路相连,这种接收头广泛用在空调,电视,VCD等电器中。

早期的红外一体化接收头一般由集成电路与接收二极管焊接在一块电路板上完成的,这种接收头具有体积大的缺点,现在的接收头是集成电路与接收二极管封装在一起的,不可拆,不可修,体积很小。

大多数接收头供电为5V,有极少数早期的接收头为12V供电。

下面的是采用索尼CX20106接收芯片组合的接收头电路图1 CX20106接收头内部电路图:红外线遥控接收芯片CX20106可以完成对摇控信号的前置放大、限幅放大、带通滤波、峰值检波和波形整形,只需加上简单的外围电路即可完成对已调波的解调,原理如图1所示。

接收头好坏判断:接收头接上5V电压,输出端接万用表,按遥控器任意键,对准接收器,万用表指针应在3-4.5V 之间任意一电压点摆动为好的。

接收头替换:原则上大多数接收头都可互相代换,只需注意供电电压与管脚位置就行。

接收头引脚位置大多数有以下两种排列方式,但也有与之不一样的排列方法,代换时应注意。

图2 大体积接收头的引脚图图3 小型接收头的管脚图一体化红外遥控接收头HS0038检测电路。

红外线遥控接收头工作原理

红外线遥控接收头工作原理
红外线遥控接收头的工作原理:当红外发射管发射出一组红外线后,如果接收器接收到了红外信号,接收头将其放大、整形后,通过天线送至接收器。

红外线遥控接收头主要由控制电路、前置放大电路和红外接收头三部分组成。

1.控制电路
该部分包括四部分:输入端(输入信号)、输出端(输出信号)、整形放大电路和红外发射管。

输入端(输入信号)用来控
制接收头的工作状态,输出端(输出信号)用来驱动红外发射管,整形放大电路使接收头的输出信号与输入信号达到同步,红外发射管产生红外线并传输到接收头,而红外接收管将发射出来的红外线转换成电信号,再经放大、整形后送到解调器,解调后的信号经过解调电路解调出模拟量。

2.前置放大电路
该部分包括四部分:放大电路、滤波电路和共模抑制电路。

前置放大电路的作用是将接收头发出的红外线通过后级放大、整形后变成可供本系统使用的红外线。

另外,在一些设计中还需要根据实际需要适当地调节前置放大电路的增益。

—— 1 —1 —。

电视机红外遥控和接收的制作(完整的电路、程序、照片)

红外遥控器的原理到处是,这里就不多废话了,直接上图:
程序:
#include<reg52.h> #include<intrins.h> #include<stdio.h>
#define uint unsigned int #define uchar unsigned char
sbit ir=P3^2 ; //红外端口 sbit P2_0=P2^0 ; //LED1 端口
} }
红外发射原理图:
晶振用的是 22.1184M
三级管驱动红外发射电路: 红外发射程序如下:(参考网上程序)
R16 另一边接 P1.0
#include <reg52.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char bit irout;//红外管状态 sbit ir=P1^7;//红外发射管控制脚 uint count, set_count;//中断计数,设定中断次数 bit flag,keyflag;//红外发送标志,按键标志位 uchar irsys[4]={0x1a,0xa1,0xdc,0x03};//26 位系统码,最后一个字节只用 2 位 uchar ircode,irdata; /********************************************** 延时 1ms ***********************************************/
} } } }
/************************************* 主程序
*************************************/ void main() {
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