毕业设计(论文)红外遥控可控硅控制插座通断电路.doc
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1、毕业设计(论文) 红外遥控可控硅控制插座通断电路 学 院 信息科学与工程学院 年级专业 03级电子信息工程4班 学生姓名 指导教师 专业负责人 答辩日期 2007.6.24 大学毕业设计(论文)任务书学院:信息学院 系级教学单位:电子信息工程 学号学生姓名专 业班 级03级电信4班课题题 目红外遥控可控硅控制插座通断电路来 源自选主要内容1:红外遥控可控硅控制插座通断电路;2:红外遥控可控硅控制插座通断电路的基本结构;3:红外遥控可控硅控制插座通断电路的基本工作原理。基本要求1:设计电路;2:调试仿真;3:撰写论文。参考资料1:红外遥控技术书籍;2:光学学报、中国激光、光电子与激光等现期刊;3
2、:红外探测与控制电路。周 次14周58周912周1316周1718周应完成的内容资料收集与阅读完成整体设计调试撰写论文准备答辩指导教师:顾广华系级教单位审批:摘 要红外遥控是控制在一定距离外的设备最廉价的方式。几乎时下所有的声音和电视设备能被这样控制。因为它十分廉价而被广泛的应用。这就使它成为我们理想的工具。红外遥控在通讯领域有广阔的发展前景,尤其在通讯领域中红外技术与蓝牙技术的互补成为一种趋势。红外遥控更将成为家庭用户操控电器的主要形式。另外,红外技术在天文领域也有很高的应用价值。军用领域一直是红外技术的前沿阵地,在制导、夜视和隐身等方面的研究是红外技术在军事领域的主要发展方向。本文对可控硅
3、和红外线及其遥控系统的基本原理做了较全面的介绍,并对红外遥控可控硅控制插座通断电路的工作原理做了详细的介绍,其中对重要的集成电路的电特性参数也做了说明。 关键词红外遥控,红外光,红外探测器,遥控系统,可控硅。AbstractThe cheapest way to remotely control a device within a visible range is via Infra-Red light。Almost all audio and video equipment can be controlled this way nowadays。Due to this wide spread
4、 use the required components are quite cheap。Thus making it ideal for us hobbyists to use for our own projects。Infrared remote control in the field of communication has broad prospects for development,especially in the area of infrared technology and communications technologies complementary Laya be
5、come a trend。 Infrared remote control electrical households will become more of the main form。 In addition, infrared technology in the field of astronomy has high application value。 Military field has been at the forefront of infrared technology in guidance, research in areas such as night-vision an
6、d stealth infrared technology in the military field is the main direction of development。 This article has made a more comprehensive introduction to the silicon-controlled rectifier and the infrared and its the external guidance system basic principle outside,and became lucky controls remotely the s
7、ilicon-controlled rectifier control plug to pass breaks the electric circuit the principle of work to make the detailed introduction,has also given the explanation to the important integrated circuit electricity characteristic parameter。Keywords IR Remote Control Theory,Infrared ray,Infrared acquisi
8、tion aid,Remote Control System,Silicon-controlled rectifier。目 录摘 要IAbstractII第1章 绪论11.1 课题背景11.2红外的主要应用11.3发展趋势21.4存在问题2第2章 红外遥控原理32.1遥控技术及控制原理32.2 红外线及其遥控原理42.2.1 红外线42.2.2 红外遥控的基本原理42.2.2.1调制42.2.2.2发射器52.2.2.3接收器62.3多路控制的红外遥控系统72.4可控硅原理和工作特性82.4.1工作原理82.4.2基本伏安特性92.5小结11第3章 通断电路的相关介绍133.1红外发光二极管的
9、驱动和电路设计133.1.1发光二极管直流驱动方式133.1.2发光二极管的交流驱动方式143.1.3发光二极管的脉动电流驱动与数字调制153.2 UPC1373H红外专用接收集成电路153.2.1PC1373H的组成和功能153.2.2PC1373H集成电路的电参数163.3 SL517集成电路的电参数173.4小结17第4章 插座通断电路的总设计194.1 Protel99简介194.1.1 Protel99的组成194.1.2 Protel99主要特色204.2 红外发射214.3红外接收234.4电路仿真254.5小结26结 论27参考文献28附录1:开题报告29附录2:文献综述34附
10、录3:英文翻译37附录4:PCB布线50致谢52第1章 绪论1.1 课题背景自从1800年英国天文学家赫歇尔发现红外辐射至今,红外技术的发展经历了将近两个世纪。从那时开始,红外辐射和红外元件、部件的科学研究逐步发展,但发展比较缓慢,直到1940年前后才真正出现现代的红外技术。当时,德国研制成硫化铅和几种红外透射材料,利用这些元、部件制成一些军用红外系统,如高射炮用导向仪、海岸用船舶侦察仪、船舶探测和跟踪系统,机载轰炸机探测仪和火控系统等等。其中有些达到实验室试验阶段,有些已小批量生产,但都未来得及实际使用。此后,美国、英国、前苏联等国竞相发展。特别是美国,大力研究红外技术在军事方面的应用。目前
11、,美国将红外技术应用于单兵装备、装甲车辆、航空和航天的侦察监视、预警、跟踪以及武器制导等各个领域。从60年代中叶起,红外探测器和系统的发展体现了红外技术的现状及发展方向。1:在114微米范围内的探测器已从单元发展到多元,从多元发展到焦平面阵列。2:红外探测器的工作波段从近红外扩展到远红外。3:轻小型化。4:红外探测系统从单波段向多波段发展。目前,多波段的红外探测系统已经研制成功,如法国和瑞典联合研制的博纳斯末敏子弹药,就采用了多波段红外探测系统探测目标。现在红外技术在通讯领域有广阔的发展前景,尤其在通讯领域中红外技术与蓝牙技术的互补成为一种趋势。红外遥控更将成为家庭用户操控电器的主要形式。另外
12、,红外技术在天文领域也有很高的应用价值。军用领域一直是红外技术的前沿阵地,在制导、夜视和隐身等方面的研究是红外技术在军事领域的主要发展方向。1.2红外的主要应用研究红外辐射的产生、传播、转化和测量及其应用的技术科学。红外辐射包括介于可见光与微波之间的广阔的电磁波段。红外技术的内容包含四个主要部分:红外辐射的性质,其中有受热物体所发射的辐射在光谱、强度和方向的分布;辐射在媒质中的传播特性反射、折射、衍射和散射;热电效应和光电效应等。红外元件、部件的研制,包括辐射源、微型制冷器、窗口材料和滤光片等。把红外元件部件组织成系统的光学、电子学和精密机械。在军事上和国民经济中的应用:1、军用主要用于军事目
13、标的探测与跟踪,红外通信,军用夜视仪。2、民用主要用于热源探测,医用热像仪,温度测量与过程控制,红外光谱分析,红外加热干燥,红外遥感,红外天文学等。1.3发展趋势红外技术在遥控及通讯领域都有广阔的发展前景,尤其在通讯领域中红外技术与蓝牙技术的互补成为一种趋势。红外遥控更将成为家庭用户操控电器的主要形式。另外,红外技术在天文领域也有很高的应用价值。军用领域一直是红外技术的前沿阵地,在制导、夜视和隐身等方面的研究是红外技术在军事领域的主要发展方向。自40年代开始发展以来,红外技术已经得到广泛应用。但所利用的波段仅仅是0.7513微米所谓的近红外和中红外波段。还有广阔的远红外线没有得到应用。即使是近
14、中红外线,也远没有充分发挥作用,探测技术本身还大有发展的余地。远红外波段是科学家注意的重点。1.4存在问题红外技术的发展关键在于红外材料的研制、红外设备的制冷、红外设备向更长波段发展、红外焦平面阵列器件的研制和红外设备与数据处理设备的结合等。由于红外遥控技术是一种视距传输技术,采用点到点的连接,具有方向性,两个设备之间如果传输数据,中间就不能有阻挡物,而且通讯距离较短,此外红外线LED不是一种十分耐用的器件。红外通讯技术通讯距离短,通讯过程中不能移动,遇障碍物通讯中断。目前广泛使用的SIR标准通讯速率较低(115.2kbit/s)红外通讯技术的主要目的是取代线缆连接进行无线数据传输,功能单一,
15、扩展性差,大部分红外技术成本较高,产品价格十分昂贵。第2章 红外遥控原理随着科学技术的发展,遥控技术也正在向许多领域渗透,红外线遥控就是其中的一种。由于其结构简单,制作容易,在家用电器、工业生产、安全保卫以及人们的日常生活中得到了广泛的应用。本文从遥控技术的基本原理出发,重点讨论了红外线遥控系统的基本原理,结构特点和应用范围。2.1遥控技术及控制原理遥控技术是指实现对被控目标的远距离控制。按控制指令的传输过程来分,遥控可分为有线遥控和无线遥控两大类。有线遥控是指利用金属导线、光导纤维等传导导体作为传输媒体,实现对被控目标的控制。无线遥控则是指利用无线电波、红外线、超声波等作为载体,不用导线,而
16、在空间传输,实现对被控目标的控制。遥控系统一般由发射器和接收器两部分组成。发射器一般由指令键、指令编码电路、调制电路、驱动电路、发射电路等几部分组成。如图2-1a所示,当按下时,指令编码电路产生相应的指令编码信号,编码指令信号对载体进行调制,再由驱动电路进行功率放大之后由发射电路向外发射经过调制的指令编码信号。接收器一般由接收电路、放大电路、解调电路、指令译码电路、驱动电路、执行电路等几部分组成。如图2-1b所示,接收电路将发射器发射的已调制的编码指令信号接收下来,并进行放大后送解调电路。解调电路将已调制的编码信号解调下来,即还原为编码信号。指令译码器将编码指令信号进行译码,最后由驱动电路来驱
17、动执行电路实现各种指令的操作控制。 图2-1 遥控系统原理图2.2 红外线及其遥控原理2.2.1 红外线红外线又称红外光波,在电磁波谱中,光波的波长范围为0.011000微米。根据波长的不同分为可见光和不可见光,波长为0.380.76微米的光波为可见光,依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色。波长为0.010.38微米的光波为紫外光(线),波长为0.761000微米的光波为红外光(线)。红外光按波长范围分为近红外、中红外、远红外、极远红外类。红外线遥控是利用近红外光传送遥控指令的,波长为0.761.5微米。用近红外光作为遥控光源,是因为目前红外发射器件(红外发光管)与红外接收器件(光敏二极管
18、、三极管及光电池)的发光与受光峰值波长一般为0.80.94微米,在近红外光波段内,二者的光谱正好重合,能够很好地匹配,可获得较高的传输效率及较高的可靠性。2.2.2 红外遥控的基本原理2.2.2.1调制调制就是在噪音的基础上加入我们需要的信号。藉由调制我们使光源发出的红外光具有特殊的频率。红外接收器将会被调节到那个频率,因此,它能不被其他光源干扰。你可以认为接收器容易接收这一频率的光。我们人类的眼睛就容易分辨黄色的光,即使在白天也是如此。图2-2 红外调制在图2-2中一个调制信号驱动发射器左侧的红外发光二级管,被探测到的信号是在另一边从接收器出来。在串行通讯中我们经常说到标志和空间。空间是默认
19、信号,是非正常的传输状态。在空间状态没有光的发射。在信号的标志状态期间红外光被脉冲调制为特别的频率。30kHz和 60kHz之间的频率普遍被用于消费性电子产品。在接收器一边 空间表现为接收器的高级输出。标志则自动被表现为一个低水平。请注意标志和空间并不是我们想要传输的1和0。标志和空间与1和0之间的真正关系依赖实际应用中的协议。在协议说明里可以获得更多的信息。2.2.2.2发射器发射器通常是一种电池驱动的手持设备。它应该尽可能的低功耗,而且发出的红外信号应该尽可能的强以达到远距离控制的目的。它也要尽量容易被测量到。许多芯片被作为红外发射器设计出来。较旧的芯片只支持许多种协议之中的某一种。现在超
20、低功耗的微控制器被用于红外发射,原因很简单,它们具有更高的灵活性。当没有按下按钮的时候它们处在一个非常低功耗的睡眠模式中,几乎没有任何的电力被消耗。只有当按钮被按下的时候,处理器才被唤醒以传输适当的红外指令。石英晶体很少被用于此类手持设备。因为当设备掉落时很容易将其摔碎。陶瓷的共呜器在这里更加适当,因为它们能抵抗比较大的冲击。相较之下它们的精确度稍低就显得不那么重要了。图2-3 发射图通过发光二极管的电流可以从100mA到更高,甚至超过1A!为了达到合适的控制距离,通过发光二极管的电流就要尽可能的高。因此在发光二极管参量、电池寿命和最大控制距离之间需要保持一定的平衡。二极管内电流如此之强是因为
21、驱动脉冲非常之短。平均功率消耗不会超过最大值。同时也应该使二极管内最大瞬时电流不会过强。所有这些数据都能在二极管说明书中找到。一个简单的晶体管电路就能驱动发光二极管。一个具有适合HFE值和开关速度的晶体管就基于这个目的被选择。电阻值能够使用欧姆定律计算。红外发光二极管的典型电压降约为1.1V。正常的驱动在描述上都有缺点。当电池电压降低时,通过二极管电流也将会减小。这将会造成能被复盖的控制距离变小。射极输出放大电路能避免这种情况发生。这里的两个二极管组将晶体管的基本脉冲限定在1.2V。晶体管的基础-射极电压减 图2-4接收图去来自那的0.6V,在射极造成一个 0.6V的耗尽区。这个耗尽区穿过一个
22、电阻造成一个恒定的电流脉冲。应用欧姆定律就可以计算通过二极管的电流强度。2.2.2.3接收器市场上有许多种接收器电路。有效的调制频率区域是最重要的选择标准。 图2-5红外接收器典型区段图表 图2-5这样的一个红外接收器典型区段图表。如果不了解描述的这一个部份,不要紧,因为每个部分都被制造成一个单独的电子器件。图2-6红外接收二极管可以接收标准的红外信号。最初两个阶段将信号放大和限制。限制器作为自动增益控制线路将脉冲持续控制在一个水平,不管设备的距离。只有AC信号被送到带通滤波器。带通滤波器将手持设备的信号 图2-6红外接收二极管调节为调制频率。在消费性电子产品中通常的频率排范围从30kHz到6
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