无线发射接收模块详细资料全
经典无线收发模块

10套起卖发射板主要参数工作频率:315M Hz工作电压:DC5V编码IC:PT2262脚位说明: GND VCC 10 11 12 13 GND为- VCC为+ 10 11 12 13 为信号输入接收板主要参数工作频率:315M工作电压:DC5V工作电流:≤3mA(5.0VDC)编码芯片:SC2272-T4(自锁)脚位说明:GND VCC D0 D1 D2 D3 VT灵敏度:优于-105dBm(50Ω)遥控距离:50-1000米(开阔地)接收模块的七根引脚分别为VT.D3、D2、D1、D0、VCC,GND,其中VCC为DC5V的供电端,GND 为接地端,VT端为解码有效输出端,只要发射器的数据码有输出,VT都能同步输出高电平;D3、D2、D1、D0是2272解码芯片的四位数据输出端,有信号时能输出5V左右的高电平,驱动电流约2mA,与发射器的四位数据码输出一一对应。
接收模块不焊天线也能接收信号,为提高接收灵敏度,可以用一根长度约为23厘米的软导线直接焊接到天线孔处,图中RC 所指的是振荡电阻,接收模块和发射器的震荡电阻需要匹配才能工作,发射器可以用我店固定码四键遥控器或者带编码四路发射模块,如与其他发射器配套,则必须提供发射器相关参数。
下图是带解码的超再生接收模块等效电路图固定编码接收模块测试图(此图为原理图,以模块上的管脚位置为准,10、11、12、13即为上图中的D3、D2、D1、D0引脚)编码解码芯片PT2262/PT2272芯片原理PT2262/2272是台湾普城公司生产的一种CMOS工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,PT2262/2272最多可有12位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平),任意组合可提供531441地址码,PT2262最多可有6位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从17脚串行输出,可用于无线遥控发射电路。
编码芯片PT2262发出的编码信号由:地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字,解码芯片PT2272接收到信号后,其地址码经过两次比较核对后,VT脚才输出高电平,与此同时相应的数据脚也输出高电平,如果发送端一直按住按键,编码芯片也会连续发射。
433mhz无线收发模块工作原理

433mhz无线收发模块工作原理433MHz无线收发模块是一种常见的无线通信模块,广泛应用于遥控器、无线门铃、无线报警器等领域。
本文将详细介绍433MHz无线收发模块的工作原理,包括其基本原理、硬件结构和通信过程等方面。
同时,还将探讨其应用领域和发展前景。
通过本文的阅读,读者将对433MHz无线收发模块有一个全面的了解。
第一章:引言引言部分介绍了433MHz无线收发模块的背景和意义。
同时指出了本文要讨论的问题,并提出了研究目标。
第二章:基本原理在基本原理部分,首先介绍了射频通信技术的基础知识,包括频率、波长等概念。
然后详细解释了433MHz频段在射频通信中的特点和优势。
接着介绍了调制解调技术在射频通信中的作用,并具体分析了AM调制技术在433MHz无线收发模块中的应用。
第三章:硬件结构硬件结构部分详细介绍了433MHz无线收发模块各个组成部分及其功能。
首先介绍了射频发射器和接收器的基本原理和结构。
然后对模块中的天线、滤波器、放大器、调制解调电路等关键部件进行了详细解释。
最后介绍了模块的供电和接口部分。
第四章:通信过程通信过程部分详细介绍了433MHz无线收发模块的工作流程。
首先介绍了发送端的工作流程,包括数据输入、调制过程和射频发射等环节。
然后介绍了接收端的工作流程,包括射频接收、解调过程和数据输出等环节。
最后对整个通信过程进行了总结。
第五章:应用领域应用领域部分探讨了433MHz无线收发模块在各个领域中的应用情况。
首先介绍了遥控器领域,包括家电遥控器、车载遥控器等应用场景。
然后介绍了无线门铃和无线报警器等安防领域中的应用情况。
最后还提及到其他一些领域中可能存在的应用场景。
第六章:发展前景发展前景部分对433MHz无线收发模块在未来可能面临的挑战和发展方向进行了展望。
首先分析了当前市场上的竞争格局和技术发展趋势。
然后提出了一些可能的技术改进方向,如提高通信距离、增加通信速率等。
最后对模块在物联网、智能家居等领域的应用进行了展望。
RFM76 V1.0 2.4G收发一体模块规格说明书

2.4G收发一体模块RFM76规格说明书目录1产品概述 (3)2模块特点 (3)3应用范围 (4)4模块引脚分布 (5)5极限值 (6)6电气特性 (6)7模块尺寸图 (7)8订购信息 (7)1产品概述RFM76 是一款低成本,高集成度的2.4G的无线收发模块。
集成发射机,接收机,频率综合器,GFSK调制解调器。
发射机支持功率可调,接收机采用数字扩展通信机制,在复杂环境和干扰条件下,可以达到优良的收发性能。
外围电路简单,只需搭配MCU以及少数外围被动器件。
模块传输GFSK信号,发射功率最大可以到3dbm.接收机采用低中频结构,接收灵敏度可以达到***************。
模块的发射接收FIFO寄存器可以和MCU进行通信,存储数据,然后空中传输。
它内置了CRC,重传机制,可以大大简化系统设计并优化性能。
数字基带支持2线I2C接口。
2模块特点⚫频率范围:2400-2482Mhz⚫调制解调方式:GFSK⚫灵敏度:************⚫电压范围:2.2-3.7V⚫接收电流:20mA⚫支持2M调整IIC通讯⚫支持跳频⚫1Mbps时同步位为32bits, 16bits; 250Kbps, 125Kbps, 62.5Kbps时同步位为32bits, 16bits。
推荐使用32bits,容错1bits。
3应用范围⚫遥控⚫无线键盘鼠标⚫无线组网⚫智能家居⚫工业和商用近距离通信⚫IP电话,无绳电话⚫机器间相互通信4模块引脚分布图1模块引脚分布图表1. RFM76 模块脚位定义脚位名称功能说明1 VCC 电源2 GND 地3 CLK I2C 时钟输入脚4 DATA I2C data输入脚5极限值参数符号最小值典型值最大值单位工作电压VDD 2.2 3.3 3.7 V工作温度T -20 85 ℃存储温度T -55 +125 ℃输入射频信号强度Pin 1 +10 dbm IO电压V -0.3 +3.7 VNotes:1输入射频信号极限值表示模块在超出此条件工作时,可能会损坏。
SX1278ZTR4-GC 433MHz 无线收发模块使用说明书

SX1278ZTR4-GC433MHz无线收发模块使用说明书(以实物为准)产品名称:SX1278迷你模块产品型号:SX1278ZTR4-GC版本:V2.1文档修改记录一、功能特点SX1278ZTR4-GC无线模块是基于SEMTECH射频集成芯片SX1278 的射频模块,是一款高性能物联网无线收发器,其特殊的LORA调试方式可大大增加通信距离,可广泛应用于各种场合的短距离物联网无线通信领域。
其具有体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等特点,可根据实际应用情况有多种天线方案可供选配。
该模块功能特点如下:●工作电压:1.8 ~ 3.7V●工作频段:410-525MHz●发射功率:19±1dBm(max)●超高接收灵敏度:-136±1dBm(@250bps)●超远有效通讯距离:5Km@250bps(空旷距离)●使用扩频技术通讯,同样的城市、工业应用环境,性能优于使用传统调制方式(FSK、2-FSK、4-FSK、GFSK、PSK、ASK、OOK等)工作的射频产品,在恶劣的噪声环境下(电表中、电机旁等强干扰源附近,电梯井、矿井、地下室等天然屏蔽环境)优势尤为明显●高保密性,采用LoRa调制方式,传统无线设备无法对其进行捕获、解析●高隐蔽性,带内平均功率低于底噪时仍然可以正常通讯●采用LoRa调制方式,同时兼容并支持FSK, GFSK,OOK传统调制方式●支持硬件跳频(FHSS),与LoRa的扩频技术相结合,可实现超强的通讯隐蔽性和安全性●低功耗:接收电流≤13mA;睡眠电流≤1uA;提供CAD 功能,将计算与信号接收分离,进一步优化唤醒窗口功耗(计算电流约为接收电流的一半)●SPI通信接口,可直接连接各种单片机使用,软件编程非常方便二、应用场合●楼宇自动集抄系统,特别适用于水表、气表、热表、电表等无线抄表场合●对通讯距离要求较高的场合●对通信安全、通讯隐蔽性、抗干扰性要求较高的场合●家居无线安防、监控云台、机房电源、风机设备无线遥控报警系统三、规格参数四、外形尺寸五、引脚功能说明六、基本操作在用户的电路板上安装模块,使用微控制器与模块进行SPI通讯,对其控制寄存器与收发缓存进行操作,即能完成无线数据收发功能。
315M433M无线发射接收模块超详细版

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。
无线收发模组介绍 无线收发模组是一组由发射器和接收器所组成的模组 ...

無線收發模組介紹
無線收發模組是一組由發射器和接收器所組成的模組,系統特性如下:
◆具備UHF發射接收電路,可做無線電傳輸及控制等相關應用。
◆搭配編解碼IC,不易受外界雜訊干擾。
◆可搭配開關裝置來調整密碼設定。
圖1-1.1 發射模組的外觀與接腳說明
圖1-1.2 接收模組的外觀與接腳說明
發射模組電路
圖1-2.1為發射模組電路圖,使用315MHz頻率的發射模組,HT-12E為編碼IC,其Pin1~Pin8連接DIP開關,調整JUMP來設定密碼,當發射模組與接收模組的密碼設定相同才能進行收發動作;HT-12E編碼IC的Pin10~Pin13是控制訊號輸入腳位,接收外部
ON/OFF訊號。
圖1-2.1 發射模組電路圖
接收模組電路圖
圖1-3.1為接收模組電路圖,使用315MHz頻率的接收模組,HT-12D為解碼IC,其Pin1~Pin8連接DIP開關,調整JUMP來設定密碼,當發射模組與接收模組的密碼設定相同才能進行收發動作;HT-12D解碼IC的Pin10~Pin13是控制訊號輸入腳位,隨著發射端的訊號產生不同的動作,如高、低電位。
圖1-3.1。
无线发射接收模块详细资料讲解

无线发射/接收模块1.微型无线发射/接收模块4.射频发射模块/射频接收模块射频发射模块F05A F05B F05C (声表稳频)性能说明FO5系列采用声表谐振器稳频,SMT树脂封装,频率一致性较好,免调试,特别适合多发一收无线遥控及数据传输系统。
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。
F05具有较宽的工作电压范围及低功耗特性,当发射电压为3V时,发射电流约2mA,发射功率较小,12V为最佳工作电压,具有较好的发射效果,发射电流约5-8mA,大于l2V直流功耗增大,有效发射功率不再明显提高。
FO5系列采用AM方式调制以降低功耗,数据信号停止,发射电流降为零,数据信号与FO5用电阻而不能用电容耦合,否则FO5将不能正常工作。
数据电平应接近F05的实际工作电压以获得较高的调制效果,FO5对过宽的调制信号易引起调制效率下降,收发距离变近。
当高电平脉冲宽度在0.08-1ms时发射效果较好,大于1ms后效率开始下降;当低电平区大于10ms,接收到的数据第一位极易被干扰(即零电平干扰)而引起不解码。
如采用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,若是通用编解码器,可调整振荡电阻使每组码中间的低电平区小于10ms。
FO5输入端平时应处于低电平状态,输入的数据信号应是正逻辑电平,幅度最高不应超过FO5的工作电压。
F05 天线长度可从0-250mm选用,也可无天线发射,但发射效率下降。
F05C 为改进型,体积更小,內含隔离调制电路消除输入信号对射频电路的影响,信号直接耦合,性能更加稳定。
FO5 应垂直安装在印板边部,应离开周围器件5mm以上,以免受分布参数影晌而停振。
FO5发射距离与调制信号頻率幅度,发射电压及电池容量,发射天线,接收机灵敏度及收发环境有关。
FO5用PT2262编码器加240mm 小拉杆天线在开阔区最大发射距离约250米,在障碍区相对要近,由于折射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。
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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无线发射/接收模块1.微型无线发射/接收模块◆发射频率:315M 300M 433M◆工作电压:3-12V◆发射电流:2-10mA◆发射功率:10mW◆频率稳定度:10-5 (声表稳频)◆工作温度:-40℃-+60℃发射模块F05A◆体积:8×32×6mm(高×宽×厚)◆发射频率:315M 433M◆工作电压:3-12V◆发射电流:2-10mA◆发射功率:10mW◆频率稳定度:10-5 (声表稳频)◆工作温度:-40℃-+60℃发射模块F05B◆体积:10×20×6mm◆发射频率:315M 433M◆工作电压:3-12V◆发射电流:2-10mA◆发射功率:10mW◆频率稳定度:10-5 (声表稳频)◆工作温度:-40℃-+60℃发射模块F05C◆体积:8×18×5mm◆发射频率:433M◆工作电压:3-12V◆发射电流:0.5-10mA◆发射功率:5mW◆频率稳定度:10-3 (LC振荡)◆工作温度:-40℃-+60℃发射模块F04E◆体积:8×10×5mm◆发射频率:315M◆工作电压:3-12V◆发射电流:0.5-10mA◆发射功率:5mW◆频率稳定度:10-3(LC振荡)◆工作温度:-40℃-+60℃发射模块F04B◆体积:8×10×5mm◆发射频率:315M◆工作电压:3-12V◆发射电流:2-10mA◆发射功率:5mW◆频率稳定度:10-3(LC振荡)◆工作温度:-40℃-+60℃发射模块F04C◆体积:8×10×6mm◆接收频率:315M (晶体稳频)◆工作电压:5V <4.75-5.5>◆工作电流:6.2mA◆接收灵敏度:-90db◆解调滤波器带宽:5K◆输出数据电平:TTL电平接收模块J05B (超外差)◆工作温度:-40℃-+60℃◆体积:10×26×6mm(高×宽×厚)◆接收频率:315M 433M◆工作电压:5V <2.6-5V>◆工作电流:2.5-4.5mA◆接收灵敏度:-102db◆解调滤波器带宽:5K◆输出数据电平:TTL电平◆工作温度:-40℃-+60℃◆体积:11×43×6mm接收模块J05C (超外差)◆接收频率:315M 433M◆工作电压:5V <3-5V>◆工作电流:2.5-4.5mA◆接收灵敏度:-90db◆解调滤波器带宽:5K◆输出数据电平:TTL电平◆工作温度:-40℃-+60℃接收模块3310A (超外差)◆体积:11×29×6mm◆接收频率:315M 433M◆接收方式:ASK/PLL (晶体稳频)◆工作电压:5V (4.75-5.25V)◆工作电流:2.4mA◆接收灵敏度:-102db◆解调滤波器带宽:5K◆输出数据电平:TTL电平(无噪声)◆工作温度:-40℃-+60℃接收模块3400 (超外差)◆体积:101×43×6mm◆接收频率:315M 433M◆工作电压:3V◆工作电流:0.2mA◆接收灵敏度:-90db◆解调滤波器带宽:10K◆输出数据电平:TTL电平◆工作温度:-40℃-+60℃接收模块J04E (超再生)◆体积:10×26×6mm◆接收频率:315M◆工作电压:3V◆工作电流:0.2mA◆接收灵敏度:-90db◆解调滤波器带宽:10K◆工作温度:-40℃-+60℃接收模块J04S (超再生)◆体积:10×26×6mm◆接收频率:315M◆工作电压:3V◆工作电流:0.3mA◆接收灵敏度:-85db◆解调滤波器带宽:10K◆工作温度:-40℃-+60℃接收模块J04C (超再生)◆体积:8×20×6mm◆工作电压:2.6-12V◆工作电流:50uA(3V)◆输出状态:振动时输出高电平◆工作温度:-40℃-+60℃◆特点:小体积安装方便无方向◆体积:Φ20mmZ02 (振动模块)说明:◆ 以上收发模块频率为315M及433M,收发频率一致,即可互相配套。
◆ F04系列为LC 振荡器。
◆ F05A F05B F05C 采用声表谐振器稳频,F05c适合与单片机配套。
◆ J05B 3400为超外差晶体稳频,J05B有噪声输出,3400无噪声输出。
◆ J05C 3310A 为超外差(LC本振)输出有噪声。
◆ J04E为低功耗可长期处于守机状态,输出数据信号可直接至解码器。
◆ J04S J04C输出的信号需外加放大整形电路才能至解码器解码。
2.超再生发射模块3.超再生接收模块4.射频发射模块/射频接收模块射频发射模块F05A F05B F05C (声表稳频)性能说明FO5系列采用声表谐振器稳频,SMT树脂封装,频率一致性较好,免调试,特别适合多发一收无线遥控及数据传输系统。
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。
F05具有较宽的工作电压范围及低功耗特性,当发射电压为3V时,发射电流约2mA,发射功率较小,12V为最佳工作电压,具有较好的发射效果,发射电流约5-8mA,大于l2V直流功耗增大,有效发射功率不再明显提高。
FO5系列采用AM方式调制以降低功耗,数据信号停止,发射电流降为零,数据信号与FO5用电阻而不能用电容耦合,否则FO5将不能正常工作。
数据电平应接近F05的实际工作电压以获得较高的调制效果,FO5对过宽的调制信号易引起调制效率下降,收发距离变近。
当高电平脉冲宽度在0.08-1ms时发射效果较好,大于1ms后效率开始下降;当低电平区大于10ms,接收到的数据第一位极易被干扰(即零电平干扰)而引起不解码。
如采用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,若是通用编解码器,可调整振荡电阻使每组码中间的低电平区小于10ms。
FO5输入端平时应处于低电平状态,输入的数据信号应是正逻辑电平,幅度最高不应超过FO5的工作电压。
F05 天线长度可从0-250mm选用,也可无天线发射,但发射效率下降。
F05C 为改进型,体积更小,內含隔离调制电路消除输入信号对射频电路的影响,信号直接耦合,性能更加稳定。
FO5 应垂直安装在印板边部,应离开周围器件5mm以上,以免受分布参数影晌而停振。
FO5发射距离与调制信号頻率幅度,发射电压及电池容量,发射天线,接收机灵敏度及收发环境有关。
FO5用PT2262编码器加240mm 小拉杆天线在开阔区最大发射距离约250米,在障碍区相对要近,由于折射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。
如需更远的可靠距离,可在FO5的输出端增加一级射频功率放大器。
应用电路图1图2为F05典型应用电路,编码器采用PT2262,振荡电阻取3.3M效果较好,17脚无信号输出时,FO5不工作.发射电流为零;当14脚为低电平时,17脚输出已设定的编码脉冲对FO5进行调制发射,通过测试F05工作电流可大致判断F05是否处于正常发射状态,空码时加天线时发射电流约6mA左右,调整R2可调整发射电流,R2取值小可提高发射距离,但易引起过调制甚至停振。
配套接收电路详见J05及J04性能资料。
第1页射频发射模块F04E F04B F04C性能及应用说明F04B F04E F04C采用SMT工艺.树脂封装.特小体积.极低功耗.特别适合特小产品短距离使用。
F04C工作电压3-12V,发射电流3-10mA.发射频率:315M,频率稳定度:10-4,发射功率:10mW,工作温度范围-40-+60度,F04C顶部条形电感可调整发射频率具有约10M可调范围,出厂时调在315M有2M误差,使用时应调准收发频点获得最佳收发距离。
F04C应用电路参照F04B及F05的应用电路。
F04B F04E性能基本相同,工作电压3-12V,发射电流0.2-10mA,发射功率:5mW,工作温度范围-40-+60,发射频率:F04B 315M,F04E 433M,频率稳定度:10-3, F04E顶部的镀金条为振荡电感兼发射天线.出厂时频点调在433M±5M误差.调整此电感高度可调整发射频率.但调整不当易引起更大偏移甚至停振,使用时宜调整接收频率对准收发频点即可。
F04B左边的线圈为LC振荡电感.调整此线圈间距可调整发射频率,由于此线圈的可变性出厂时频点调在310-320M之间某一频点上并具有10M可调范围而不停振,使用时需调整发射频率对准接收频点才能获得最佳收发距离。
F04B F04E 的电源馈线及输入端易引入分布参数使频率发生偏移,在应用时应将注意印板布局,将F04B F04E定位后再调整收发频率,R1应靠近F04B F04E输入端,以免频率偏出可调范围。
F04系列输入端在无信号时应处于零电平状态,输入信号幅度不应高出F04工作电压,输入信号频率应在0.5-10K合适,低于0.5K发射效果下降而高于10K接收解调效果下降,收发距离变近。
F04B F04E输入端内置限流电阻,将输入端并接到正电源.从正电源测出电流约在3V 5mA左右.12V约20mA左右即正常,在使用时应在输入端串一支电阻调整发射电流,以免过调制。
图1为一则 F04E应用电路及配套接收电路,工作电压3V,调制信号采用BP机声片,输出为1秒3次频率约1KHZ的音频脉冲信号,利用间断脉冲调制使发射处于极低功耗状态便于长期连续工作。
BP机声片详见各生产厂商提供的外型尺寸及引脚功能,应选用在无信号时输出端应为零电平。
由于发射处于间断发射状态,当R1为200K时发射电流最大约0.8mA.平均只有约0.3mA功耗.发射半径约10米左右。
配套接收电路采用无外围433MJ04H,J04H无信号时输出端处于零电平状态,当收到信号后输出3V高电平间断脉冲,将这个信号转换为直流电平控制信号,可用于开发各种遗失报警器及各种遥控玩具。
图2为一则 F04B应用电路及配套接收电路,工作电压6V,发射距离约50米,KD153触发极平时被内部低电平控制,无信号输出,F04B处于待机状态,触发极一旦被高电平脉冲触发,便输出一串脉冲去调制F04B发射,约几秒后关闭等待下次触发。
调整R1可调整发射电流,因间歇发射可适当增大发射电流提高发射距离。
配套接收电路用315MJ04E,平时处于低功耗零电平输出状态,守机电流只有0.2mA,需说明J04E输出为高电平脉冲信号,不是直流电平不能用三用表测试,调试时可用一支发光管(串一支3K限流电阻)监测J04E输出状态,也可直接用压电式蜂鸣器监听J04E输出状态。