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315m无线发射接收电路图大全 无线发射/无线接收电路图详解

315m无线发射接收电路图大全 无线发射/无线接收电路图详解

无线发射和接收电路图(1)下图是一个设计新颖、功能独特、性价比高、操作方便的无线遥控电路。它通过操作遥控器上单个按钮SB1的闭合时间来控制两个步进继电器K1、K2的步进切换,特别适用于两个电机正反向控制的机器人动作遥控或航模、车模等复杂动作。MCR-1A和MCR-1B是一对在工厂调整过的无线遥控模块。R1、VD1(IN4732)和C1为接收和解调模块提供4.7V工作电源。CD4093B中的与门由四个施密特反相器FA、FB、VD2、VD3、C3、C4、R2等组成。形成短脉冲识别电路,还有FC、FD、VD4、R4、c5等。形成长脉冲(低电平信号)识别电路。

当遥控发射按钮SB1未按下时,的引脚。MCR-1B处于高电平,长短脉冲识别电路不工作,继电器K1、K2的触点状态不变。长时间按下SB1(“是”)时,MCR-1B的底部输出一个长的负脉冲。FA和FC输出高电平,分别给C3、C4和c5充电。C5两端充电电压迅速超过%VCC,FD输入高电平输出低电平,VT2饱和导通使K2闭合,其双触点(下图未显示,请参考附表)一次改变状态以控制负载。当SB1再次被长时间按下时, k2再次改变状态,以此类推。在上述过程中,由于C3的阻断作用,C4两端永远得不到大于1/2Vce的电压,所以K1不会动作:当SBI3-4次每秒至少连续连接一次时,MCR-1B引脚输出一个短的负脉冲信号,FA和f C输出相应的短脉冲串信号。FA的输出信号经C3耦合(VD3为C3提供放电路径),然后C4经隔离管VD2充电,使C4两端充电电压迅速累积到1/2Vce,FB输出转低电平,VT1饱和导通,K1按步序接通,控制负载工作。当SB1再次发出短脉冲串时。k再次啮合,以此类推,逐步改变其电击状态。在发送短脉冲的过程中,虽然FC也输出短的正脉冲,但每次高电平保持时间都小于1s,当c5充电小于1/2Vce时,c5在下一个正脉冲之前通过VD4和FC快速释放充电电荷,所以c5两端电压始终达不到FD翻转阈值电压。K1和K2的型号可根据具体需要按附表选用,其触点连接方式多变,应灵活使用。

无线传输电路图(2)无线电遥控电路利用无线电信号作为遥控指令,根据规定完成各种指定动作。业余频段有28.0 ~ 29.7兆赫、50 ~ 54兆赫、144 ~ 148兆赫和420 ~ 448兆赫等。频率越高,对器件的要求就越高。本文首先介绍在28.0 ~ 29.7 MHz范围内由分立元件组成的无线电遥控单元电路。

遥控电路由无线电发射器和接收器组成。根据调制方式,发射机可分为未调制型、调幅型、调频型和调相型。根据接收方式,接收机可分为直接放大型、超再生型和超外差型。本文首先介绍了未调制和调幅无线电遥控发射机,然后介绍了无线电遥控接收机的单元电路。

无线电遥控发射器图1是最简单的电感三点式无线电遥控发射器。振荡频率由L2和C2决定。L1和L2用一个8磁芯缠绕在同一个线圈管上。L2绕10圈,晶体管的VT集电极在第二圈抽头,L1是5圈。电路是未调制的。按下按钮SB,电路震动,天线向空中辐射高频载波。这个电路的发射功率只有几十毫瓦,遥控范围可以达到几十米。VT截止频率在200MHz以上的超高频管。如9018、3DG12等。

图1

图2显示了一个基极接地的电容性三点式振荡器,用作无线电遥控发射器。电路工作稳定,振荡频率可以做得更高,但电路输出功率略低。L2和L3是高频扼流圈。可以将 0.1的漆包线绕在电阻大于1m的电阻上50匝,然后将两个线头焊接在电阻的两个引脚上。设置高频扼流圈的目的是可以有效减少人手按压开关SB引起的人体感应。该电路也是未调制的。

图2基极接地的容性三点式振荡器

图3所示为推挽式无线电遥控发射器,输出功率高,输出功率几十到几百毫瓦,遥控距离几百到几千米。它也是未调制的,直接用高频载波作为遥控指令。为了使电路工作良好,要求VT1管和VT2管的特性尽可能一致。L21漆包线可绕6匝,线圈直径12 ~ 15 mm,无骨架绕制,中心抽头接电源。线圈两端直接焊接在陶瓷微调电容C2的两个焊接片上,L1用同样数量的线缠绕2圈,线圈缠绕在L2之间。

图3具有高输出功率的推挽式无线电遥控发射器

图4示出了通过应时晶体进行频率稳定的未调制无线电遥控发射器。该电路具有易振动、频率稳定度高、结构简单等特点。b使用28.750MHz铝封装应时晶体。以上电路的发射天线都可以是晶体管收音机的伸缩天线,长度可以是0.6~1.5m。不同的天线对发射距离影响较小,最佳长度为高频载波波长的1/4。

图4使用应时晶体频率稳定的未调制无线电遥控发射器

标签:电路遥控无线电


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