红外线遥控开关电路的设计
红外线遥控开关电路

红外线遥控开关电路主页> 电路> 光/激光>红外遥控开关作者点击今天发表的意见秩评论13,050 14 4该电路可让你控制任何电器设备的电源线(一盏灯,电视,风扇等),使用任何红外线遥控器。
这些天,几乎每个人都拥有一堆旧红外遥控器,他们遗留下来的设备早就超过他们处置。
有了这条赛道上,你可以把它们放回去投入使用。
该电路寻找任何调制红外光源,并用它来控制双向可控硅,然后交换机连接至它的接口的任何设备。
例如,你可以使用它来控制安装在您的家庭影院房间的照明使用的遥控器您已经有任何影响。
该电路使用的供电线路本身就是一个简单的变压器供电,使紧凑,很容易成为光开关,墙框,电力杆,甚至是你想控制设备建成。
示意图印刷电路板布局印刷电路板零件布局零件部分总数量。
描述换人R1的一3梅格1/4W电阻R2的一 1.2梅格1/4W电阻R3的一680欧姆1/4W电阻R4的一2K的1/4W电阻R5的一 4.7K 1/4W电阻R6的一150欧姆1/4W电阻C1的一陶瓷电容0.001uF光盘C2的,碳五 2 1uF的钽电解电容器电压50V补体C3 一47uF 50V的钽电解电容器C4的一10uF 50V的钽电容器碳五一150欧姆1/4W电阻D1的一5V的齐纳二极管1N4733D2的一1N4003整流二极管第1季一2N6071A双向晶闸管U1的一GP1U52X红外模块U2乐队一MC74HC74 D型拖鞋U3的一MOC3011光电隔离器马国际船务一局,集成电路插座,电源插座,电源插头和电源线,线笔记1. 在正常情况下,第一季度应该不需要散热器。
2. 该电路设计了电源电压为120V。
3. 印刷电路模式是转载较大然后清晰真实的生活。
这将需要调整大小的图像的底部的规模,如果你打算把它移交给董事会。
4. 该电路的功能是作为/关闭触发器。
照亮你的遥控器一次打开它,然后再次将其关闭。
相关电路三通道频谱分析仪,功率40W荧光灯逆变器,神奇原子膨胀,黑灯,发光二极管驱逐舰,简单彩色器官,双向可控硅调光器,12V直流荧光灯驱动,英福红远程控制,红外遥控干扰器,激光发射器/接收器,光/黑暗的探测器,彩色(声音)器官,触发闪光奴隶,频闪灯,可调频闪灯,发光二极管温度计,电子骰子,红外遥控开关,发光二极管节拍器,红外遥控扩展制电路只要按图正确焊接,无须调试即可成功。
99SE

红外线遥控照明开关电路设计
本电路使用电视机等的遥控器来实现对照明的遥控控制。
具有成本低廉,工作可靠,易于制作的特点。
电路组成:红外线遥控照明开关由红外线信号接收,信号放大,信号处理和输出触发等电路组成。
一.红外线遥控照明开关电路原理图:
二.PCB顶层图:
三.PCB底层图
电路原理:红外线接收二极管VDP和晶体管VT1,VT2等元件组成红外线信号接收放大电路。
当短暂按动电视机的遥控器按钮时,遥控器发出的红外线脉冲信号被VDP接收,VDP把红外线脉冲信号转换成电脉冲信号并经VT1,VT2放大,由VD1整流后得到一个直流电压,这个直流电压使得VT3短暂导通,其集电极电流分为二路,一路通过R3送至VT4的基极,由于电容C4的存在,使得VT4的基极电位不能很快的升高而不能导通;另一路通过VD2,R4送至VT5的基极,使得VT5,VT6由截止状态进入饱和导通,VT6的发射极输出高电平,经R7触发双向晶闸管导通,点亮灯泡,同时发光二极管LED 发光。
在VT6导通的同时,其发射极输出的高电平经VD3,R4送至VT5的基极,维持VT5,VT6的导通状态。
如果要关闭灯泡,只要再次按动遥控器的按钮,并保持3s以上,使得VT3导通时间延长,当C4上的电压达到0.7V以上时,VT4导通。
VT4导通后VT5的基极电位被拉低而截止,VT6也随之截止,晶闸管关断,灯泡熄灭。
本电路中双向晶闸管的两端并联一个组容吸收网络,可有效的保护晶闸管不被尖峰电压击穿。
多路红外遥控装置的设计与制作(“电路”相关文档)共10张

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外信号后,接收头完成放大、解调等过程,输出数字编码
信号,经BG5放大后输出至PT2272的14脚,在集成电路内部 进行对码。当接收电路的地址编码(通过设置S9~S16的 位置实现)与发射电路地址码一致时,17脚电位由低变 高,发光二极管D7亮,表明对码成功。9~13脚为数据输 出端,当发射端的K1~K4中任一按钮按下(即PT2262的 10~13脚中某一脚为高电平时),PT2272的10~13对应脚也 为高电平,其余引脚为低电平,此高电平可用于驱动负 载。本电路中,第10脚驱动集成电路74LS74,进而控制继 电器J。相应地,该负载受发射器的K4按钮控制。
当按接钮 收按电下路,的对地应址的编数码据(输通入过端设为置高S9电~S平1,6的同位时置电实源现接)通与,发此射时电电路路地产址生码编一码致,时经,集1成7脚电电路位内由部低的变调高制,电发路光生二产极频管率D约7亮为,38表kH明z的对A码S成K信功号。,
由查1T7P脚22输62出及并其通外过围由电B路G3、BG4和红外发光二极管D2组成的驱动电路将红外线发射出来。
信号,由17脚输出并通过由BG3、BG4和红外发光二极管 由9~1173脚脚输为出数并据通输过出由端B,G当3、发B射G端4和的红K1外~K发4光中二任极一管按D钮2按组下成(的即驱P动T电22路62将的红10外~线13发脚射中出某来一。脚为高电平时),PT2272的10~13对应脚也为高电平
红外线感应电路设计总结

红外线感应电路设计总结红外线感应电路设计,听上去可能有点儿高大上,实际上呢,跟我们平时用的灯控、自动门、甚至家里的智能设备都有着千丝万缕的联系。
你想啊,谁不喜欢那种走近门口,门就自动开了的感觉?简直跟科幻电影里的一样!不过说到这,红外线感应电路也没那么神秘,它其实就是利用红外线的“看不见”的特性来感应周围的物体。
好啦,今天咱就聊聊这个电路设计的那些事儿,轻松点,别紧张。
说到设计这玩意儿,第一步最重要的就是弄清楚到底要干什么。
你得知道自己是要做一个自动开关灯,还是自动门,抑或是其他什么设备。
目标明确了,接下来就好办了。
红外线感应原理其实很简单,利用红外线探测器来检测周围物体的热量变化。
这个热量呀,正是人体或者动物发出的,我们俗称的“体温”。
这个探测器就像是一个小小的眼睛,默默地观察周围,发现有热源出现时,就会发出信号,告诉控制系统:嘿,有人来了!然后,灯亮了,门开了,一切就像你点个按钮一样简单。
你得选个合适的元件,这个电路需要啥组件才能跑得顺畅?得有个红外探测模块,通常用的是被动红外传感器,也就是咱们常见的PIR传感器。
这个传感器不仅能探测到温度的变化,还能感知到物体移动。
它像个“隐形的眼睛”,不发光,却能感知一切。
控制器呀、继电器呀这些也得有,简单的说,这些玩意儿负责接受传感器传来的信号,决定是开灯还是开门。
还得有电源呀,电池也行,电线插头也行,反正不能断电。
设计的时候要特别注意一个问题,那就是灵敏度。
你肯定不想要一开门就感觉“哇,门跟着我走”,对吧?不止你,设备自己也得听话。
像PIR传感器一般都有调节灵敏度的功能,调得太灵敏,可能风吹草动都能触发;不够灵敏呢,恐怕你站在门前也得等半天。
这个“适中”的把握,真得靠经验了。
然后,再就是工作距离,没错,红外线感应的工作距离也是有讲究的,太远了可能灵敏度会下降,太近了就得控制精度了。
电路的设计可不是简单地把零件搭在一起就行,得讲究个合理性。
接线图是一定要有的,这不光是为了好看,更是为了防止做错连接。
红外遥控电路设计

红外遥控电路设计 1 引 言 随着远程教育系统的不断发展与日趋完善,利用多媒体作为教学手段在各级各类学校都得到了广泛应用。近年来,在多媒体教学系统的使用、开发与研制中,经常遇到同时使用多种设备,如:数字投影机、DVD、VCD、录像机、电视机等,由于各种设备都自带遥控器,而且不同的设备所遵循的红外传输规约也不尽相同,操纵这些设备得使用多种遥控器,给使用者带来了诸多不便。本次毕业设计的主题就就是红外遥控电路设计。红外遥控的特点就是利用红外线进行点对点通信的技术,不影响周边环境,不干扰其她电器设备。室内近距离(小于10米),信号无干扰、传输准确度高、体积小、功率低的特点,遥控中得到了广泛的应用。通过基于单片机的控制指令来对多种设备进行远程控制,可以选择不同的按键来控制不同的设备。从而方便快捷的实现远程控制。 常用的红外遥控系统一般分发射与接收两个部分。发射部分的主要元件为红外发光二极管。它实际上就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,它便发出的就是红外线而不就是可见光。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。红外发光二极管的发光效率要用专门的仪器才能精确测定,而业余条件下只能用拉锯法来粗略判判定。 接收部分的红外接收管就是一种光敏二极管。在实际应用中要给红外接收二极管加反向偏压,它才能正常工作,亦即红外接收二极管在电路中应用时就是反向运用,这样才能获得较高的灵敏度。红外发光二极管一般有圆形与方形两种。由于红外发光二极管的发射功率一般都较小,所以红外接收二极管接收到的信号比较微弱,因此就要增加高增益放大电路。最近几年不论就是业余制作还就是正式产品,大多都采用成品红外接收头。成品红外接收头的封装大致有两种:一种采用铁皮屏蔽;一种就是塑料封装。均有三只引脚,即电源正(VDD)、电源负(GND)与数据输出(VO或OUT)。 红外接收头的引脚排列因型号不同而不尽相同,红外接收头的优点就是不需要复杂的调试与外壳屏蔽,使用起来如同一只三极管,非常方便。
一种智能红外遥控开关的原理及设计

一种智能红外遥控开关的原理及设计遥控是当前用法最为广泛的通信和控制手段之一,因为其结构容易、体积小、功耗低、抗干扰能力强、牢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,不能挺直应用于通用的智能仪器研发及其更普通的控制场合。
通常状况下,普通家庭所用法的电视机、空调、VCD/DVD等家用电器都用法了红外遥控器,而这些红外遥控器都是针对各自产品所设计的,从而导致了普通家庭中拥有数个遥控器,那么,能否将这些遥控器的功能举行复用,进而削减遥控器的数量,使遥控器的功能越发强大,就显得非常须要了。
电源开关广泛应用于家庭、工厂、仓库、以及办公室等场所。
传统的机械式电源开关存在接触大、易磨损、牢靠性低以及寿命短等缺点,特殊是当家用电器的遥控器繁多的状况下,假如能借助这些遥控器设计开关用于代替传统的机械式电源开关,不仅节省了成本,而且操作便利。
用法电视机等家用电器的遥控器实现开关操作,安装和代换都很便利,可以用它代换家居中十分普及的墙壁开关,从而提高遥控器在家电领域的有用价值。
1 工作原理智能红外遥控开关主要由红外接收、放大整形、微控制器、开关控制以及降压电源等模块组成,其原理框图1所示。
智能红外遥控开关的功能是将常见家用电器的遥控器,如电视机、VCD /DVD等,由用户随意指定一个按键作为这个红外遥控开关的控制键。
用法时,用户按下智能红外遥控开关的“学习”按键,然后再对准遥控开关的红外接收头按下遥控器上指定的这个开关控制按键,遥控器发出的红外编码信号经过红外接收头接收后,再经过放大整形,输入到微控制器,微控制器通过内置的E2PROM记住遥控器这个指定按键的编码。
那么,用户下次用法时,当按下遥控器这个指定按键后,其发出的红外编码信号同样经过红外接收头,放大整形后输入到微控制器,由微控制器发出控制信号控制开关控制模块里面的导通与断开,进而控制输出的通断。
红外人体感应开关电路的设计
红外人体感应开关电路的设计红外人体感应开关是一种利用红外线感应人体动作的技术,广泛应用于室内灯光控制、安防系统等领域。
它通过感应人体的红外线辐射来控制开关的状态,当检测到人体时,开关自动开启相应的装置,当人离开时,开关自动关闭。
红外传感器模块是整个电路的核心部分,它用于检测人体的红外线辐射。
常见的红外传感器有红外感应发射管和红外感应接收器。
红外感应发射管通过发射红外线辐射,而红外感应接收器用于接收红外线辐射。
当有人体经过时,人体会发出红外线辐射,红外感应接收器就会接收到红外线信号。
信号处理模块用于处理红外传感器接收到的信号。
它通常包括信号放大、滤波和数字转换等功能。
信号放大模块用于放大红外线信号,使其达到适合后续处理的幅度。
滤波模块用于滤除噪声,以保证信号的准确性和稳定性。
数字转换模块将模拟信号转换为数字信号,方便后续的开关控制。
开关控制模块用于控制开关的状态。
它通常包括开关驱动电路和继电器。
开关驱动电路用于将数字信号转换为适合驱动继电器的电平信号。
继电器作为开关的控制器,根据开关驱动电路的输出信号,控制开关的开启和关闭。
在红外人体感应开关电路的设计中,还需要考虑一些细节问题。
首先,红外传感器的布置要合理,以保证检测到人体的红外线辐射。
其次,信号处理模块的放大倍数和滤波器的频率要根据实际情况进行调整,以提高信号的准确性和稳定性。
最后,开关控制模块要选择适合的继电器和开关驱动电路,以确保开关的可靠性和稳定性。
总之,红外人体感应开关电路的设计需要考虑红外传感器、信号处理和开关控制等多个方面的因素。
只有合理设计和精心调试,才能保证红外人体感应开关的正常工作,并满足实际应用需求。
11 红外线遥控开关电路说明[1]
红外线遥控开关电路一、目的要求:1、通过本课题的制作,掌握红外线工作的相关知识2、通过本课题的制作,进一步了解多谐振荡器、双稳态触发器电路的实际应用。
二、实验用工具、仪表1、工具:电烙铁、镊子、斜口钳、螺丝刀。
2、仪表:示波器1台、稳压电源1台、万用表1台。
三、电原理图:四、印刷电路板图:五、元器件清单:六、电路说明:红外线遥控是指利用红外光波(又称红外线)来传送控制指令的遥控。
本实验电路实际上是利用红外线和脉冲电路中多谐振荡器和双稳态触发器在生活中的应用。
1、红外线发射器:本实验电路板的红外线发射电路实际上是多谐振荡器电路,是一种集-基耦合基极定时多谐振荡器。
当按下按钮SB时,电源接通,电路工作,此时,电路具有两种可能的工作状态(VT1导通,VT2截止,或VT2导通,VT1截止),但这两种状态都是暂稳态,通过电容C1或C2的反向充电,使截止管的基极电压不断变化,促使电路自动翻转,电路每翻转一次,输出信号发生一次跳变,使得输出信号为矩形波,经红外发射管LED调制以不可见光的红外光波发射出去。
2、红外线接收器:本实验电路的红外线接收电路是由接收信号放大电路、双稳态触发器电路和继电器驱动电路。
接收放大部分是由接收管V1和三个三极管(VT2、VT3、VT4)组成的复合放大电路,对接收到的信号进行放大,放大后的信号由C1耦合输出,经VD1检波后作为双稳态触发器的触发信号。
双稳态触发器是一种集-基耦合双稳态触发器。
VD2、VD3是隔离二极管;R6、C2组成微分电路,它们共同组成计数输入触发电路。
通电后,电路经过正反馈过程进入稳定状态(VT5截止、VT6饱和),以后,如果没有触发信号输入(即接收端没有收到红外线信号),电路就一直维持在这种稳定状态,继电器不动作。
在触发信号作用下(即接收端收到红外线信号),电路可以从一种稳定状态翻转为另一种稳定状态。
红外线发射器按钮每按一下,电路状态改变一次,VT6集电极输出状态就改变一次(从高电平变为低电平或从低电平变成高电平)。
自己设计红外光控开关遥控器
自己设计红外光控开关遥控器一、前言随着科学技术的不断进步和发展,人们对物质生活和精神生活的要求也越来越高,电器的遥控已成为必然的发展趋势。
故遥控器应运而生,以适应对大量电器产品统一控制,提高生活效率。
由于红外光控开关的不可见性,灵敏度高,抗干扰能力强,同时,可对它进行统一编码,所以非常适合生活中遥控开关。
本文阐述的就是一种红外光控开关遥控器。
二、作品方案设计与论证在现代社会中,电器产品越来越小型化,集成程度越来越高。
所以设计的产品体积应尽量小,尽可能采用成熟的集成电路作为选择设计方案的原则。
以符合发展潮流。
红外光控开关按原理可分为红外发射电路(包含编码)、红外接收译码电路、控制电路、电源电路。
本次设计只控制一路开关,不需要编码电路和译码电路。
1、红外接收电路方案:采用CX20106A专用集成作为接收电路,可直接对调制的信号进行解调,解调信号供后级作为解码、控制等处理。
特点是线路简单、装调容易、灵敏度高,抗干扰能力强、应用普遍,成本低。
用CX20106A作为接收电路核心,因不需要解调电路,所以它只需要收到或没收到信号即可。
收到信号解调出为低电平,否则为高电平。
2、红外发射电路红外发射电路、红外接收电路是配对使用的,。
发射电路有多谐振荡器及专用集成块等,多谐振荡器可分为模拟式和数字式二大类振荡器,其中数字式的同模拟式相比具有起振容易、频率稳定、振幅较大等优点。
本次设计中采用QAHT005专用集成块方案具有中心频率稳定,控制方便等优点。
3、控制电路控制电路是根据解调信号对电路进行相应的开关控制。
由于没有编码、解码电路,所以控制电路只根据解调信号高或低电平的时间或脉冲次数的识别对后级的电路进行相应的开关控制。
本次采4096的反向器组成的双稳态触发器作为控制电路。
本电路是根据解调信号输出高电平进行充电,根据充放电的时间常数决定后级的控制。
步骤是:当再按遥控器按钮1秒左右,开控制先充好电,使开关开启。
当再按遥控器1秒左右,关的控制端也充好电,由于关的电路优先级高,所以开关关闭。
频分制红外遥控开关电路的设计2.
无线遥控开关电路(二
2009-11-26 14:27
本例介绍一款4路无线遥控开关,它采用无线遥控发射/接收和无线遥控专用编码/解码集成电路制作,可同时控制4种不同电器或控制同一种电器的不同工作状态。
该无线遥控开关电路由无线遥控发射器电路和无线遥控接收控制器电路组成,如图所示。
无线遥控发射器电路由无线遥控发射头ICl、无线遥控编码器和开关控制电路组成。
无线遥控发射器电路无线遥控接收控制器电路由无线遥控接收头IC3、无线遥控***和控制执行电路组成。
无线遥控接收控制器电路元器件选择 R1~R11选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。
C选用独石电容器或涤纶电容器。
VD1~VD8均选用1N4148型硅开关二极管。
VS选用1/2W、5.6V稳压二极管。
VL选用φ3mm或φ5mm的发光二极管。
V1~V4均选用S8050或C8050型硅NPN晶体管。
IC1选用T630型无线遥控发射头;IC2选用VD5026型无线遥控编码器集成电路;IC3选用T631型无线遥控接收头;IC4选用VD5027型无线遥控***集成电路。
K1~K4均选用6V直流继电器,其触头电流容量应视受控电器的功率而定。
S1~s4均
选用微型动合(常开型按钮。
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红外线遥控开关电路的设计
摘要本系统是以单片机AT89C52为核心设计的红外传输系统。
它由红外发射系统和红外接收系统构成。
红外发射系统将键盘产生的基带二进制信号调制为一系列的脉冲串信号,通过红外发射管发射红外信号。
接收系统将收到的红外信号进行放大、限幅、检波、整形后送给CPU,CPU根据不同的信号发出控制指令到相应的控制电路。
以单片机制作的红外传输系统具有性能好、成本便宜、可扩展性强等特点。
关键词单片机;红外发送
1 引言
随着工业化的进步,传统的采用人工设备进行有线数据传输已远不能满足现在工业化生产的耍要,而采用红外实现的数据传输系统具有速度快、便于接收及抗干扰等特点,使得它应用广泛。
1.1 选题目的和意义
现代工业生产和科学研究对数据传输显示的要求日益提高,在瞬态信号测量、数字图像处理等一些高速、高精度的测量中,需要进行红外传输。
对于物理布线困难的地方,采用红外传输技术可以节省大量财力;选择红外传输技术可以避免大量的布线工作,同时也避免了有线网由于线路故障而导致系统瘫痪的弊端。
所以红外数据传输将有很好的发展前景。
1.2 国内外研究现状
单片机的发展决定于微机的发展水平和集成电路的发展水平,许多家用电器,各种电子产品均走向利用单片机控制的智能化发展道路。
可以说,单片机发展到了一个全新阶段,应用更广泛,由于单片机具有集成度高、功能强、体积小、价格低、抗干扰能力等优于一般CPU 的优点,因此,在要求较高控制精度和较低成本的工业设计系统中,往往采用单片机作为数字控制器取代模拟控制。
近年来红外技术一直在通讯技术上得到了广泛的应用,尤其是在手机,PDA,笔记本这些设备上。
经过这些年来红外技术的发展以及国内外制定的相关行业标准,红外设备及相关技术更加规范,可靠和通
用化。
2 系统总体设计
2.1 系统设计要求
1)根据所设置的数字键,能通过红外线发送所需要的数字。
2)能实现红外接收,并通过单片机控制开关。
3)可进行功能扩展。
2.2 系统设计思想
主要内容是设计一个基于单片机的红外线发送、接收系统,从发送端的遥控器发出信号,再通过红外线对数字进行红外编码,最后通过红外光束将信号发射出去。
在接收端,要完成与发射端相反的工作,包括信号接收、解调、解码、最后是信息还原。
本次设计就是利用单片机最小系统结合红外传输、继电器控制设计而成的。
其通过红外线接收头接收遥控器发送的信号送到单片机进行处理,以此控制继电器的开关体现在LED的点亮和熄灭上。
系统总体构成如图1。
2.3 设计要完成的任务
根据单片机最小系统、外围电路的要求和整体设计思路,本设计要做主要有以下几个方面。
1)按照初步方案画出硬件框图、电路图及制PCB板。
2)根据系统设计要求及硬件框图确定软件流程图并编写相应
软件。
3)焊接电路以及功能电路的软硬件调试。
4)系统软硬件联调。
3 设计方案论证与选择
3.1 传输方式的选择
实现数据传输的方法多种多样,蓝牙技术、高频无线电技术、激光技术、红外技术等均能满足本设计要求。
与前两种方式相比较,红外传输具有以下优点。
1)由于为不可见光,因此,对环境影响很小。
红外线的波长远小于无线电波的波长,所以,不会干扰其它家用电器,也不会影响近邻的无线电设备。
2)具有很强的隐蔽性和保密性,在防盗、警戒等安全保卫装置中得到了广泛应用。
3)红外线传输距离一般为几米至几十米或更远一点。
4)红外传输电路具有结构简单,制作方便,成本低廉,抗干扰能力强,工作可靠性高等一系列优点,工作电压低,功耗小,外围电路简单,因此它在日常工作生活中的应用越来越广泛。
结合以上4个优点,同时考虑本设计实际应用的环境,本设计选择了红外传输方式。
3.2 电路的选择
红外线遥控开关可用LC9301/LC9305、LM567、单片机等电路方案。
利用LC9301/LC9305时,由LC9301产生不同频率的波形,LC9305将由红外线接收二极管接收到的波进行译码并驱动相应的电路,这两种芯片在市面上没有流通。
利用LM567时,由红外接收管将接收到的红外线译码后送到LM567进行频率比较,若于LM567的中心频率相同芯片8脚将由高电平变为低电平但是发射端和接收端的频率不容易匹配。
所以选择单
片机。
常用的单片机有AT89C51、AT89C52、AT89S51、AT89S52等几种型号。
与前几种相比,AT89C52具有如下特点:40个引脚,8k Bytes Flash片内程序存储器,256 bytes的随机存取数据存储器(RAM),32个外部双向输入/输出(I/O)口,5个中断优先级2层中断嵌套中断,2个16位可编程定时计数器,2个全双工串行通信口,看门狗(WDT)电路,片内时钟振荡器。
AT89C52是一个低功耗,高性能CMOS 8位单片机,片内含8k Bytes ISP (In-system programmable)的可反复擦写1000次的Flash只读程序存储器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术制造,兼容标准MCS-51指令系统及80C51引脚结构,芯片内集成了通用8位中央处理器和ISP Flash存储单元,片上Flash允许程序存储器在系统可编程,亦适于常规编程器。
在单芯片上,拥有灵巧的8位CPU和在系统可编程Flash,功能强大的微型计算机的AT89C52可为许多嵌入式控制应用系统提供高性价比的解决方案。
此外,AT89C52设计和配置了振荡频率可为0 Hz并可通过软件设置省电模式。
另外,AT89C52可降至0 Hz静态逻辑操作,支持2种软件可选择节电模式。
空闲模式下,CPU暂停工作,而RAM定时计数器,串行口,外中断系统可继续工作,掉电模式冻结振荡器而保存RAM的数据,停止芯片其它功能直至外中断激活或硬件复位。
同时该芯片还具有PDIP、TQFP和PLCC等三种封装形式,以适应不同产品的需求。
3.3 负载电路的选择
继电器是用来实现电路中联结点的闭合或切断的控制器件,通常它用于自动控制系统、遥控遥测系统、通信系统等系统的控制设备或保护装置中,当作为被控制量的参数(诸如电压、电流、温度、压力等)达到预定值时开始动作,使被控制电路连通或断开,从而实现所要求的控制或保护使用电磁继电器时应注意以下几点。
1)电磁继电器线圈的动作电流一般为几十毫安,应考虑对它的驱动。
利用晶体管或晶体管列阵驱动时,必须在线圈两端加反向钳位二极管,以保护驱动器件。
2)少数电磁式继电器的线圈时有极性要求的,即所谓极化继电器。
直流电压驱动时要注意电压极性。
3)电磁继电器型号的选择首先应考虑触电所带负载的性质与容量,其次要考虑驱动线圈的电源电压及驱动能力。
4)电磁继电器触电动作时会产生强烈的火花干扰,必须考虑此干扰对系统的影响,必要时采取屏蔽等相应抗干扰措施。
本系统使用的是电磁式继电器它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种电磁开关。
当线圈中有电流通过时,铁芯被磁化后将衔铁吸合,衔铁向上运动时推动动接点和静接点接通从而将负载中的LED。