红外线转发接收器
电视遥控器的工作原理

电视遥控器的工作原理电视遥控器是我们日常生活中常见的电子设备,通过它可以方便地控制电视机的开关、音量、频道等功能。
那么,电视遥控器是如何工作的呢?本文将详细介绍电视遥控器的工作原理。
一、红外线通信原理电视遥控器一般采用红外线通信技术。
红外线是一种电磁辐射,波长介于可见光和微波之间,能够传输信息。
电视遥控器内部搭载了红外发射器和红外接收器。
1. 红外发射器红外发射器是电视遥控器内的一个重要组件。
当我们按下遥控器上的按键时,发射器会发射一串红外信号。
这串信号是通过遥控器的电路系统产生的,它包含了特定的编码信息,用来识别按下的是哪个按键。
2. 红外接收器电视机内部装有一颗红外接收器。
当电视机处于待机或工作状态时,接收器会不断地接收来自遥控器发射的红外信号。
接收器将收到的信号传送给电视机的主控芯片进行解码,根据解码后的信号来执行相应的操作。
二、遥控码的生成和识别电视遥控器与电视机之间的通信是通过红外码来实现的。
这些码由厂家事先编码并存储在电视遥控器和电视机中。
1. 遥控码生成遥控码由厂家设定,每个按键都对应一个唯一的遥控码。
这些码根据不同的厂家和不同的电视型号有所不同。
当我们按下遥控器上的按键时,遥控器内部的电路系统会根据按键对应的遥控码产生红外信号。
2. 遥控码识别电视机内部的主控芯片会解析接收到的红外信号,并根据解析后的遥控码来识别按下的是哪个按键。
一旦识别到相应的遥控码,主控芯片就会执行相应的操作,例如改变音量、切换频道等。
三、通信协议为了保证电视遥控器与电视机之间的正常通信,需要定义一种通信协议。
通信协议规定了信号的发送方式、编码格式等。
常见的通信协议有NEC、RC-5等。
通信协议通常包括以下几个方面的内容:1. 帧头:用于标识一帧红外信号的开始。
2. 逻辑0和逻辑1:用于表示二进制数据中的0和1。
3. 地址码:用于识别电视机的唯一地址,以便于多台电视机同时使用同一个遥控器。
4. 数据码:用于标识按下的是遥控器上的哪个按键。
红外感应开关原理

红外感应开关原理
红外感应开关是一种利用红外线传感技术来探测物体的接近与远离的设备。
它的原理主要基于红外线的发射和接收。
红外感应开关由发射器和接收器两部分组成。
发射器会发射出红外线,而接收器则会接收从物体反射回来的红外线。
当有物体接近开关时,红外线会被物体反射并被接收器接收到,从而触发开关的工作。
接收器内部有一个红外接收头,它能够感受到红外线的强弱。
当有物体接近开关时,反射回来的红外线会改变接收头接收到红外线的强度。
接收头会将接收到的信号转化为电信号,并传输给控制器进行处理。
控制器是红外感应开关的核心部件,它可以通过对接收到的信号进行分析和判断,来判断物体的接近与远离。
当控制器判断有物体接近时,会输出一个信号,从而触发开关的工作。
这个信号可以通过连接其他设备来实现开关的控制。
红外感应开关在实际应用中具有很大的灵活性和方便性。
它可以被广泛应用于自动门、照明系统、安防系统等领域。
在家庭生活中,红外感应开关也可以用于自动开关灯、自动打开水龙头等便捷的功能。
总结起来,红外感应开关利用红外线的发射和接收来检测物体的接近与远离。
它由发射器、接收器和控制器组成,通过对接
收到的红外信号进行处理和判断,来实现开关的控制。
它具有广泛的应用领域,为我们的生活带来了便捷和舒适。
红外线传感器的工作原理

红外线传感器的工作原理红外线传感器是一种常见的传感器,它利用红外线的特性来测量物体的距离、温度等信息。
它被广泛应用于安防监控系统、机器人导航系统、智能家居等领域。
红外线传感器的工作原理主要基于红外线的发射和接收。
红外线是一种电磁辐射,具有较长的波长,无法被肉眼察觉。
它在光谱中位于可见光与微波之间,频率范围约为300GHz到400THz。
红外线传感器通常由发射器和接收器两部分组成。
发射器会产生并发射出红外线信号,接收器则接收并解析红外线信号。
发射器一般采用红外二极管或激光二极管作为发光元件。
在工作时,发射器通过外加电流激励二极管,使其产生红外线光束。
红外线光束的频率通常与发射器中物质的晶格振动频率相一致。
接收器一般采用红外光电二极管或红外接收器作为接收元件。
当红外线光束照射到接收器上时,光电二极管或接收器会将红外线能量转化为电能,并产生相应的电压变化。
接收器的电压变化与接收到的红外线信号的强度有关。
一般来说,接收到的红外线信号强度越强,接收器的电压变化越大。
因此,可以根据接收器输出的电压变化来判断接收到的红外线信号的强度。
为了增强红外线传感器的灵敏度和准确性,有时还会在接收器中加入信号放大器、滤波器等元件。
这些元件能够对接收到的红外线信号进行增强和处理,使得传感器能够更好地检测和解析红外线信号。
红外线传感器的工作原理不仅仅局限于接收红外线信号,还可以利用红外线信号与物体的互动来测量物体的距离、温度等信息。
当红外线光束照射到物体表面时,会被物体吸收、反射或散射。
根据物体对红外线的吸收、反射或散射程度,可以推测出物体的性质和状态。
例如,红外线温度传感器利用物体对红外线的吸收特性来测量物体的表面温度。
温度越高,物体对红外线的吸收越强,因此传感器接收到的红外线信号强度也相应增加;反之,温度越低,物体对红外线的吸收越弱,传感器接收到的红外线信号强度也相应减小。
红外线传感器的工作原理非常简单且易于实现,但其应用领域却非常广泛。
红外线传感器工作原理

红外线传感器工作原理红外线传感器是一种常见的电子元件,广泛应用于安防、智能家居、机器人等领域。
它通过感知和接收红外线辐射来实现物体检测和距离测量。
本文将介绍红外线传感器的工作原理,以及其在实际应用中的作用。
一、红外线的概述红外线是一种电磁辐射,它的波长范围在可见光和微波之间。
与可见光不同,人眼无法直接感知红外线,但它的能量仍然可以被物体吸收和辐射。
红外线具有很强的穿透力,可以在一定范围内穿透透明材料如玻璃和塑料。
二、红外线传感器的组成红外线传感器通常由发射器和接收器两部分组成。
发射器负责发射红外线辐射,而接收器则接收这些辐射并进行信号处理。
1. 发射器红外线传感器的发射器通常由红外发光二极管(IR LED)构成。
当发射器受到电流驱动时,它会发出红外线信号,并将其辐射到周围环境中。
2. 接收器红外线传感器的接收器通常由一种叫做红外光敏二极管(IR photodiode)的元件构成。
接收器对红外线辐射非常敏感,当接收到红外线信号时,会产生电流变化的响应。
这个电流变化可以被放大和处理,以产生与探测目标相关的输出信号。
三、红外线传感器的工作原理红外线传感器利用物体对红外线的吸收和辐射特性来实现目标检测和测量。
接下来将详细介绍红外线传感器的工作原理。
1. 目标检测当发射器发出红外线信号后,这些信号会被周围的物体吸收或反射。
如果有目标物体出现在传感器的感知范围内,该物体会吸收或反射一部分红外线信号,并将其反射回传感器面前的接收器。
2. 信号检测接收器接收到反射回来的红外线信号后,会产生一个电流变化的响应。
这个响应可以通过电路放大,并经过滤波和去噪等处理,以消除干扰。
3. 信号处理经过电路处理后的信号,可以被转换为数字信号或模拟信号,用于接收到的红外线信号的解析和输出。
这样,我们可以获得与目标物体相关的信息,如距离、位置等。
四、红外线传感器的应用红外线传感器由于其灵敏度高、反应速度快、成本低等优点,在多个领域得到广泛应用。
红外遥控的发射和接收

红外遥控的发射和接收Donna 发表于2006-5-12 10:08:00光谱位于红色光之外,波长为0.76~1.5μm,比红色光的波长还长,这样的光被称为红外线。
红外遥控是利用红外线进行传递信息的一种控制系统,红外遥控具有抗干扰,电路简单,编码及解码容易,功耗小,成本低的优点,目前几乎所有的视频和音频设备都支持这种控制方式。
一、红外遥控系统结构红外遥控系统主要分为调制、发射和接收三部分,如图1 所示:图1 红外遥控系统1.调制红外遥控发射数据时采用调制的方式,即把数据和一定频率的载波进行“与”操作,这样可以提高发射效率和降低电源功耗。
调制载波频率一般在30khz到60khz之间,大多数使用的是38kHz,占空比1/3的方波,如图2所示,这是由发射端所使用的455kHz晶振决定的。
在发射端要对晶振进行整数分频,分频系数一般取12,所以455kHz÷12≈37.9 kHz≈38kHz。
图2 载波波形1.发射系统目前有很多种芯片可以实现红外发射,可以根据选择发出不同种类的编码。
由于发射系统一般用电池供电,这就要求芯片的功耗要很低,芯片大多都设计成可以处于休眠状态,当有按键按下时才工作,这样可以降低功耗芯片所用的晶振应该有足够的耐物理撞击能力,不能选用普通的石英晶体,一般是选用陶瓷共鸣器,陶瓷共鸣器准确性没有石英晶体高,但通常一点误差可以忽略不计。
红外线通过红外发光二极管(LED)发射出去,红外发光二极管内部材料和普通发光二极管不同,在其两端施加一定电压时,它发出的是红外线而不是可见光。
图3a 简单驱动电路图3b 射击输出驱动电路如图3a和图3b是LED的驱动电路,图3a是最简单电路,选用元件时要注意三极管的开关速度要快,还要考虑到LED的正向电流和反向漏电流,一般流过LED的最大正向电流为100mA,电流越大,其发射的波形强度越大。
图3a电路有一点缺陷,当电池电压下降时,流过LED的电流会降低,发射波形强度降低,遥控距离就会变小。
红外对射原理红外线对射的工作原理

红外对射原理红外线对射的工作原理红外对射是一种常用于安防及物流领域的检测技术,可用于检测物体的存在并实现自动控制。
红外对射的原理是利用红外线的透射与反射来检测物体的位置。
红外线是一种波长介于可见光和微波之间的电磁波,其频率通常在300 GHz到400 THz之间。
它具有很强的穿透力,能够穿透大多数材料,包括黑色漆、塑料、玻璃等。
同时,它也有一定的反射和散射能力,可以发出一定的光线并被接收器接收。
红外对射通常由红外源和接收器两个部分组成。
红外源通常是一个LED灯,它会发出连续的红外线。
当物体进入发射器与接收器之间的空间时,探测器会感知到红外线的存在,从而激活系统。
在红外对射的工作过程中,红外源会发出连续的红外线,这些红外线会直接射向接收器。
如果有一个物体阻挡红外线的路径,则红外线会被反射回来。
接收器会接收到反射红外线的信号,然后将信号发送到处理器处理。
处理器会分析接收器接收到的信号,确定是否有物体在红外对射器中间。
如果有物体,处理器会发出警报,或者控制相关设备进行操作。
比如,在人行道或车道上安装红外对射,可以检测行人或车辆是否经过,从而控制灯光或交通信号的开关。
红外对射具有很多优点,比如响应速度快、灵敏度高、不受环境干扰。
常见的红外对射有单一光束对射、双光束对射和多光束对射等不同类型。
单一光束对射通常用于近距离检测,而双光束对射则用于长距离检测。
多光束对射则能够检测物体在多个方向的移动。
然而,红外对射也存在一些缺点。
首先,红外对射只能检测到在红外线路径上的物体,不能检测到侧面或背面的物体。
其次,当光线遇到大量水分、烟雾或灰尘时会有很大的衰减,从而影响检测的准确性。
总的来说,红外对射作为一种常用的检测手段,具有很高的实用性和灵活性。
在实际应用中,需要考虑各种环境因素,合理选择不同类型的红外对射,从而保证其检测的准确性和可靠性。
红外线定位原理
红外线定位原理红外线定位技术是一种利用红外线进行位置定位的技术。
它主要通过发送和接收红外信号来实现对目标位置的精确定位。
红外线定位原理主要包括红外线发射器、红外线接收器和信号处理模块三个部分。
首先,红外线发射器会发射一定频率的红外信号。
这些红外信号会在空气中传播,然后被目标物体所反射。
接着,红外线接收器会接收到这些反射的红外信号,然后将信号传输给信号处理模块进行处理。
信号处理模块会对接收到的信号进行解码和处理,然后计算出目标物体的位置信息。
红外线定位原理的关键在于红外信号的发射和接收。
红外线发射器通常采用红外LED作为光源,通过控制LED的通断来实现红外信号的发射。
而红外线接收器则是通过红外感应器来接收反射的红外信号。
这些红外感应器通常具有高灵敏度和快速响应的特点,能够准确地接收到反射的红外信号。
在信号处理模块中,通常会采用微处理器或者专用的信号处理芯片来对接收到的信号进行处理。
首先,对接收到的信号进行解码,然后通过计算和算法来确定目标物体的位置信息。
最终,将计算得到的位置信息输出给用户或者其他系统进行应用。
红外线定位原理的优点在于其定位精度高、反应速度快、不受光照影响等特点。
因此,红外线定位技术在室内定位、智能家居、安防监控等领域有着广泛的应用。
总的来说,红外线定位原理是一种基于红外信号的位置定位技术,其原理主要包括红外线发射器、红外线接收器和信号处理模块三个部分。
通过对红外信号的发射、接收和处理,可以实现对目标物体的精确定位。
红外线定位技术具有定位精度高、反应速度快等优点,因此在多个领域有着广泛的应用前景。
电视控制器的信号接收方式
电视控制器的信号接收方式电视控制器是现代家庭中非常常见的电子设备,它用于控制电视的各种功能,如频道切换、音量调节等。
而电视控制器的信号接收方式对其功能的实现至关重要。
本文将针对电视控制器的信号接收方式进行探讨。
一、红外线信号接收现代电视控制器通常采用红外线信号接收的方式。
红外线是一种能量较低的电磁波,它在可见光谱的红外频段,具有很好的穿透性,可以在空气中传播。
电视控制器内部会安装红外线接收器,它能够接收到遥控器发送的红外线信号,并将其转化为电信号,通过控制电路实现相应的功能。
红外线信号接收的优势在于接收器对红外线信号的敏感度高,可以准确地捕捉到遥控器发射的信号。
此外,红外线在传输过程中不会干扰其他无线设备,不会产生电磁辐射,对人体健康无害。
二、无线电频率信号接收除了红外线信号接收方式,还有一些特殊的电视控制器使用了无线电频率信号接收的方式。
这种方式主要针对一些特殊环境,如安装在墙壁上、距离电视较远的位置等。
此类电视控制器内部会内置无线电频率接收器,接收从遥控器发送的无线电信号,通过解码电路实现相应功能。
无线电频率信号接收方式相对于红外线信号接收方式来说,具有更远的传输距离和更强的穿透力。
它可以穿透墙壁、障碍物等,使得用户能够在较远的位置仍能方便地操作电视控制器。
三、蓝牙信号接收近年来,随着蓝牙技术的不断发展,一些高端电视控制器开始采用蓝牙信号接收的方式。
蓝牙信号接收器内置在电视控制器中,可以接收从蓝牙遥控器发送的信号,并将其转化为电信号,实现相应的功能。
蓝牙信号接收方式的优势在于其稳定性和高速性。
相比红外线信号接收方式,蓝牙信号可以实现更远的传输距离,并且在信号稳定性上更有优势。
此外,蓝牙信号还可以支持多设备同时连接,可以方便地实现家庭影音设备的互联。
四、声音信号接收除了上述几种常见的信号接收方式之外,还有一些电视控制器可以通过接收声音信号来实现功能的控制。
这种信号接收方式主要应用于一些特殊场景,如电视控制器内置了麦克风,通过语音识别技术可以识别用户的语音指令并实现相应的功能。
红外万能遥控器的原理
红外万能遥控器的原理红外万能遥控器是一种利用红外线技术实现遥控功能的设备。
它的原理是通过发射和接收红外信号来控制其他设备的开关和功能。
红外线是一种电磁波,它的波长比可见光长,但比微波短。
红外线在光谱中的位置介于可见光和微波之间。
红外万能遥控器内置了一个发射器和一个接收器。
当我们按下遥控器上的按钮时,发射器会发射一个特定的红外信号。
这个信号包含了我们选择的设备和功能的信息。
接收器会接收到这个红外信号,并将其转换为电信号,然后传输给设备。
设备根据接收到的信号执行相应的操作。
红外万能遥控器的发射器和接收器之间需要建立一个红外通信链路。
发射器通过发射红外线来传输信号,而接收器通过接收红外线来接收信号。
这种通信链路是双向的,即遥控器可以发送信号给设备,也可以接收设备发送的信号。
在红外通信链路中,发射器和接收器都需要使用红外二极管来发射和接收红外线。
红外二极管是一种特殊的二极管,它可以发射和接收红外线。
当发射器接收到电信号时,它会将电信号转换为红外信号并发射出去;当接收器接收到红外信号时,它会将红外信号转换为电信号并传输给设备。
红外万能遥控器的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:首先,用户按下遥控器上的按钮,触发发射器发射红外信号;其次,接收器接收到红外信号,并将其转换为电信号;最后,设备根据接收到的电信号执行相应的操作。
除了发射和接收红外信号外,红外万能遥控器还需要具备识别和编码功能。
识别功能是指遥控器可以识别用户按下的按钮,从而确定用户选择的设备和功能。
编码功能是指遥控器可以将用户的选择编码成红外信号,以便设备能够正确执行相应的操作。
红外万能遥控器通常使用红外编码技术来实现识别和编码功能。
红外编码技术可以将不同的按钮和功能映射为不同的红外信号。
当用户按下按钮时,遥控器会根据按钮的映射关系,将对应的红外信号发送给设备。
为了保证红外万能遥控器的正常工作,我们需要注意以下几点:首先,遥控器和设备之间需要保持一定的距离,以确保红外信号能够正常传输。
红外线传感器的组成
红外线传感器的组成
红外线传感器主要由红外发射器(红外LED或红外激光器)、红外接收器(光电二极管或光电三极管)以及相关的电路组件(如电源、放大器、滤波器、A/D转换器等)组成。
首先,我们来详细了解一下红外发射器。
红外发射器是红外线传感器中的主要部分,其作用是发射出红外光。
在常用的红外线传感器中,红外发射器通常是一个红外LED或红外激光器。
红外LED发射的红外光线比较分散,适合于近距离的探测,而红外激光器发射的红外光线则比较集中,适合于远距离的探测。
其次,红外接收器是红外线传感器中的另一个重要部分,其作用是接收红外光。
常用的红外接收器有光电二极管和光电三极管等。
接收器接收到红外光后,会将其转化为电信号,然后通过电路组件进行处理。
然后,红外线传感器还包括一些电路组件。
这些电路组件主要用于电源供应、信号放大、滤波以及A/D转换等。
电源供应是为红外发射器和接收器提供电源。
信号放大器则用于放大接收器接收到的电信号。
滤波器用于滤除噪声,提高信号的质量。
A/D转换器则用于将模拟信号转化为数字信号,以便后续处理。
总的来说,红外线传感器是由红外发射器、红外接收器以及相关的电路组件组成的。
红外发射器发射出红外光,红外接收器接收红外
光并将其转化为电信号,电路组件则对这个电信号进行处理。
红外线传感器在许多领域都有广泛的应用,包括遥控、温度测量、火焰检测、运动检测等。
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螽 翁
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红外线转发与接收嚣
了 . ..——一 f l l I 、
收看电视时,为了不影响他人的工作、学习和休息,通 常使用电视机外接耳机。但耳机线会使人们的活动受到一定 限制,感到非常不便。本文介绍一种电视伴音红外转发与接 收器,在室内可以实现无方向性接收,若配备多台接收器, 还可多人同时收听。由于采用红外线作为传输媒体,故可避 免无线电波的干扰。 工作原理 图1为转发器电路原理图。它由稳幅放大器及发射驱动 电路构成。电视伴音信号从耳机插孔引出,接入本电路,经 电位器调节后送到由运算放大器A构成的同相放大器进行 放大。为了保证放大器A输出的音频信号幅度基本稳定, 电路设置了由MOSFET(VT1)构成的自动稳幅电路。运 算放大器输出的音频信号经c2和二极管VD1半波整流 后,在MOSFET的栅极产生一定的负偏压,使其沟道电阻 R 增大。此沟道电阻是通过电容c6与R4并联的,故接于 运放反相输入端与地之间的等效交流电阻增大,从而使运放 放大器的闭环电压增益Av一1+R6//(R4+R s)减小。 运放的输出信号愈大,MOSFET栅极负偏压愈高,R 愈 大,运放闭环电压增益愈小。反之,则闭环电压增益愈大, l1 00k 呲 \ VD2~VD5 l_cs I l00‘lI I ① 从而保证运放输出的音频信号基本保持在一定幅度上。这 样,再对红外信号进行幅度调制就不会出现调制失真。C6 的作用是将MOSFET与运算放大器的输入端直流隔离,不 影响运放的直流偏置 图2是红外发光二极管的输出特性曲线(驱动电流与光 输出功率之间的关系曲线)。本电路采用的是直接幅度调制 方式。为了使输出光功率随驱动电流作线性变化,并且不产 生失真,要像晶体管放大器那样,也给红外发光::极管一定 的静态偏置电流,即图中的Io。I。与特性曲线的交点Q即
为红外发光二极管的静态工作点。这样,当有驱动电流(即
音频信号电流)输入
时,工作点就在红外
发光二极管的输出特
性曲线上上下移动,
红外发光二极管发出
的红外光幅值和相位
按驱动电流的波形变
化。在这种驱动方式
中,要控制驱动电流
的大小在特性曲线的
线性区,即在图2中
的OF段,否则发光
二极管将进入非线区,产生非线性失真。在图1所示的转发
电路中设置稳幅放大器的原因就在于此。
在了解图2所示的红外发光二极管的驱动原理之后,我
们再看图1中由VT2和VT3构成的发射驱动电路。VT2
基极电位取自VT3的发射极,当VT3电流增加时,VT2
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1.缺氧保护热电耦安装位置不正确,或安装
房间空间通风换气条件不符合要求。 1.调整保护热电耦的安装位置,改善房间通
l2 工作几分钟后火焰会自行熄灭(自灭现象) 2.缺氧保护热电耦与熄火保护电耦间的焊 风条件。
点虚焊。 2.将虚焊点重新焊好
3.重换新的电磁阀 3
电磁阀质量下降,维持的工作电流变大。
l3 水阀盘中孔漏水 水阀盘胶圈装配不当或磨损 重新装配或换新
1.中孔漏气为胶圈装配不当或损坏 1.重新装配或换新件
2.隔离头紧固螺钉断裂。 2.应更换新件 14 隔离头漏气
3.密封塞装配不当或连杆卡死。 3.应重新装配。
4.17×33平面胶圈未装好或损坏。 4.重新装配或换新。
20(总84) 电子世界
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卫星电视中的视频锁码
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电视事业的发展,对电影业造成强烈的冲击。按有关国
际版权的惯例,为维护电影业的利益与版权,在公共免费电
视节目中,不允许播放尚在公映或仍保持有一定营业利润的
影片,如须播放,则应向电影发行部门购买该影片的播出 权,即交纳该影片播出的版权所有费。这样一来,电视台就 已承付了该影片在全国或世界范围内的观众应交的票房费 用,因此,收费制电视也就应运而生。 收费制电视通常多采用加密与加扰技术措施。例如,用 特定的扰乱信号与正常信号相混合,进行载频发射,在接收 端则须有与加扰端被加密信号同步的解密设备,用户方可正 常收看。电视的加密系统方式很多,这里仅以。亚洲”1号 卫星使用的Video Crypt I视频锁码系统为例做介绍 Video Crypt加密锁码系统是法国汤姆逊公司与国际新 闻集团公司NDC联合研制的,并于1990年2月正式用于美 国的B·SKY·B全球卫星系统中,取得很好的锁码效果。目前 选用该加密锁码系统的有日本、美国、英国、法国和欧洲各国。 Video Crypt系统共有十几种加密方式, 亚洲”1号卫星采用 的是行切割行旋转方式,即将每一行的信号平均分为265个 切割点,再选其中一个点进行切割并旋转倒置,由于。亚洲”1 号卫星信号中有4O行信号用于非图象信息的传送,如测试、 图文等,加之南北波束信号制式又不同,所以在南波束的 PAL制时,电视图像信号有585行(北波束NTSC制为485 行),加密只在图象行中进行;每一行的切割点是由一个8位 二进制码来确定。加密过程中,控制切割的是一个由伪随机二 进制码发生器产生的伪随机码。由于该设计装置的伪随机码 在相当长的时间内不会发生重复现象,因此想找到加密切割 码规律并自行解码的可鸵非常小。另外,加密过程中序列信号 的起始点是由上行站叠加于信号中发送的。种子”码确定的, 。种子”码以随机形式可能在每帧或每行,甚至每隔几行中变 化,破译就更为渺茫。 除上述加密方式外,。亚洲”1号电视台还采用了最先
进的锁码和随信号发射寻址码数据的辅助方法,使保密性更
加安全可靠。在加密处理中还采用了广泛用于计算机数据加
密的RAS算法。在Video Crypt解码器中,。亚卫”1号采
用的是Video Crypt解密系统中最高保密性的V·C I型,
它配有先进的智能收视卡控制功能,即在一张尤如普通电话
磁卡的收视卡中,装有微处理器和存储器等电路,存储器中
存有用于解密的钥码,当卡插入解密器时,由机内供给卡电
路所需的工作电压,并共同参与解密处理程序,但是,单靠
收视卡中的数据还不能够使解码器工作,因为解码器本身又
是不装有身份码的单性体,所以只有在使用者被确定交纳了
收视费后,再插入收视卡,并经过上行站发射寻址信号的寻
址访问,确定身份码后,解密器才可正式开通使用,如果收
视卡丢失或滞交费用,上行站便可通过寻址码搜寻该卡的身
份,并关闭取消该卡的收视身份权。寻址与关闭过程仅需几
秒钟即可确认完成。 ■
基极电位也增加,其集电极电流增加,从而使VTI基极电 位下降,使VT3的集电极电流减小,保证了VT3直流工作 电流的稳定。VT3的集电极电流就是红外发光二极管的静 态工作电流IQ,故IQ是非常稳定的,改变R7可以改变 VT3的静态工作电流。R9的两端并联有容量较大的电容 C5,对交流信号起旁路作用。运算放大器输出的音频信 号,经C4耦合到VT3基极,由VT3驱动红外发光二极管 VD2~VD5向外发射幅度调制的红外光。 图3是接收电路图。电路采用了一片带晶体管阵列的低 压音频功率放大器集成电路I M389。LM389采用18脚双 列直插式塑封,其内部电路如图4所示。I M389内部有三 个独立的NPN型晶体管,p值可达200以上,功率放大器 的最大输出功率可达500roW。 图3中,VT1和VT3构成两级前置放大器,VT2为 1995年3期 VT1的静态偏置电路。红外接收二极管VD将接收的红外
光信号变为电信号,经VT1和VT3放大后,由C3耦合给
功率放大器A进行放大,由耳机发出电视伴音。调节RP
可以调节音量大小。
元件选用
转发器(图1)中,运算放大器A用8FC7或btA741
等。VT1用3DO6或3DO2。VD1用IN4148。VT2用
C¥9013,VT3用CS8050,p≤100。VD2~VD5用SE303
或HIR405B等 5mm红外发光二极管。转发器电源采用市
售直流稳压电源或用集成三端稳压器7812自制稳压电源。
接收电路(图3)中,VD用PH302或HPT605C等红
外接收二极管。三极管及功放用一片LM389,也可用一片
LM386和三极管CS9014代替LM389。耳机用8~I6fl微
型耳机。
调试与使用
转发器调试调R7使VT3集电极电流为25~30mA
即可。将四只红外发光二极管VD2~VD5的发射方向调剂
只向正前方,一只向屋顶,另外两只分别向左、右两方,
这样接收器可在室内实现无方向性接收。
接收器调试 调RI使VTI集电极电流为0.5~
ImA,调R6使VT3的集电极电流为ImA,其它部分不用
调试。 ‘
转发器及接收器均装入小型机壳内,红外发射管及接收
管前均要安装透明红色或白色有机玻璃片。接收器外壳可制
成助听器式,挂在上衣口袋或钮扣上。 ■
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