红外接收系统的设计和应用.doc
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1、红外接收系统的设计和应用摘要:本论文主要探讨了红外接收系统的在日常生活中的应用,主要目的是实现遥控器的一个远距离红外操作,把当今应用最为广泛的红外技术以及遥控器结合在一起,主要是利用基于HOT51开发板上的的PC838红外接收头,STC90C51芯片以及6122遥控器来完成一个发射信号,接收信号,以及最终显示数字信号的的过程。利用6122遥控器发射红外光信号,通过PC838红外接收头接收光信号并且经过STC90C51芯片对信号进行放大,解码等一系列的操作,将红外光信号转化为数字信号并且把转化的数字型号发送给数码显像管,最终达到在遥控器上按下某一个数字键,数码显像管上就会显示出相对应的数字的效果
2、。本课题较好地完成了预期的设想,设计并实现了系统的硬件电路,完成了系统软件的编写和调试。对于显示的功能已经基本可以实现。关键词: 红外遥控; PC838; 数码显像管;6122遥控器Design and application of infrared receiving systemAbstract:This paper mainly discusses the infrared receiving system used in daily life, the main purpose is to realize the remote control of a remote infrared
3、operation, the application of the infrared technology widely and remote control together, mainly the use of HOT51 development board PC838 infrared receiving head based on STC90C51 chip, and 6122 the remote control to complete a transmitted signal, the received signal, and finally shows the process o
4、f the digital signal. Using 6122 remote controller emitting infrared signal, receiving head through the PC838 infrared receiving the optical signal and through the STC90C51 chip is to amplify the signal, decoding and so on a series of operations, the infrared signal into digital signal and send the
5、digital imaging digital models to send into tube, to press one of the number keys on the remote controller, digital tube displays the corresponding digital effect.This paper achieved the idea, design and implementation of the hardware circuit of the system, the design of system software and debuggin
6、g are completed. The display function can realize.Keywords: nfrared remote control; PC838; Digital display tube; 6122 remote control目录1 绪论11.1 课题背景11.2 红外遥控系统的特点及原理11.2.1 红外线概述11.2.2 红外线的辐射源区21.2.3 红外遥控技术的特点及应用范围21.2.4 红外遥控技术的基本原理31.3 遥控器的发展历程41.4 遥控器未来的发展趋势和前景51.5 本课题的大致研究内容61.5.1 研究目标61.5.2 研究意义61
7、.5.3 研究思路61.5.4 研究难点71.5.5 研究进程安排72 实验设计82.1 实验总体方案82.2 系统各部分原理82.2.1 红外遥控及无线电遥控技术的主要组成部分82.2.2 系统概述以及功能详解102.2.3 系统编码详解以及系统流程图解析112.2.4 6122遥控器原理及系统框图132.2.5 6122遥控器的功能说明152.2.6 PC838红外接收头工作原理183 系统的工作步骤及操作203.1 发射端和接收端的工作及实现203.1.1 遥控发射器及其编码203.1.2 接收器及解码213.1.3 遥控器可能会受到的干扰及解决设想213.1.4 一般遥控器故障部位的鉴
8、别方法213.2 整机的实物图及实验结果223.2.1 实验步骤及步骤实施情况223.2.2 实验结果以及分析244 实验经验,总结274.1 难点和经验总结274.1.1 难点274.1.2 经验总结27心得28致谢29参考书目301 绪论 1.1 课题背景红外线遥控是目前使用最广泛的一种通信和遥控手段,红外遥控是一种无线、非接触控制技术,红外遥控系统主要由遥控发射器、一体化接收头、单片机、接口电路组成,利用遥控发射器发射信号,接收头就开始接收外来红外信号,同时将其转换成电信号,然后经过检波、整形、放大,再由CPU定时对其采样,将每个采样点的二进制数据以8位为一个单位,分别存放到指定的存储单
9、元中去,供以后对该设备控制使用。自从1800年英国天文学家FW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。红外技术作为一种高技术,它与激光技术并驾齐驱
10、,广泛应用于工业、农业、医学、交通等各个行业和部门。同时,除了在军事,航天,医学,农业等领域方面的应用之外,红外技术也被引用进入了人类生活的各个领域,其中就包括人们的日常生活中的红外遥控技术。如今的时代已经是信息时代,人们在各行各业做的任何工作都依靠着先进的电子产品来规划和实现他们的思想,包括工作之外的娱乐,生活都要用到电子产品,例如生活中的日常家电之类。这要操作这些东西就要引入一个控制的概念。通过某些遥控装置或者遥控器使用红外技术进行对电子产品的远程操控,这一技术大大的省略了人们亲力亲为的繁琐流程,给人们的生活带来了极大的便利。1.2 红外遥控系统的特点及原理1.2.1 红外线概述红外线是太
11、阳光线中众多不可见光线中的一种,由英国科学家赫歇尔于1800年发现,又称为红外热辐射,他将太阳光用三棱镜分解开,在各种不同颜色的色带位置上放置了温度计,试图测量各种颜色的光的加热效应。结果发现,位于红光外侧的那支温度计升温最快。因此得到结论:太阳光谱中,红光的外侧必定存在看不见的光线,这就是红外线。也可以当作传输之媒介。太阳光谱上红外线的波长大于可见光线,波长为0.751000m。红外线可分为三部分,即近红外线,波长为(0.75-1)(2.5-3)m之间;中红外线,波长为(2.5-3)(25-40)m之间;远红外线,波长为(25-40)l000m 之间。红外线又称红外光波,在电磁波谱中,光波的
12、波长范围为0.01um1000um。根据波长的不同可分为可见光和不可见光,波长为0.38um0.76um的光波可为可见光,依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色。光波为0.01um0.38um的光波为紫外光(线),波长为0.76um1000um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、极红外4类。红外线遥控是利用近红外光传送遥控指令的,波长为0.76um1.5um。用近红外作为遥控光源,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、三极管及光电池)的发光与受光峰值波长一般为0.8um0.94um,在近红外光波段内,二者的光谱正好重合,能够很好地匹配,
13、可以获得较高的传输效率及较高的可靠性。1.2.2 红外线的辐射源区(1) 白炽发光区Actinic range,又称“光化反应区”,由白炽物体产生的射线,自可见光域到红外域。如灯泡(钨丝灯,TUNGSTEN FILAMENT LAMP),太阳。(2) 热体辐射区Hot-object range,由非白炽物体产生的热射线,如电熨斗及其它的电热器等,平均温度约在400左右。(3) 发热传导区Calorific range,由滚沸的热水或热蒸汽管产生的热射线。平均温度低于200,此区域又称为“非光化反应区”(Non-actinic)。1.2.3 红外遥控技术的特点及应用范围远程遥控技术又称为遥控技术
14、,是指实现对被控目标的遥远控制,在工业控制、航空航天、家电领域应用广泛。红外遥控是一种无线、非接触控制技术,具有抗干扰能力强,信息传输可靠,功耗低,成本低,易实现等显著优点,被诸多电子设备特别是家用电器广泛采用,并越来越多的应用到计算机系统中。由于红外线遥控不具有像无线电遥控那样穿过障碍物去控制被控对象的能力,所以,在设计家用电器的红外线遥控器时,不必要像无线电遥控器那样,每套要有不同的遥控频率或编码,所以同类产品的红外线遥控器,可以有相同的遥控频率或编码,而不会出现遥控信号“串门”的情况。这对于大批量生产以及在家用电器上普及红外线遥控提供了极大的方便。由于红外线为不可见光,因此对环境影响很小
15、,再由红外光波动波长远小于无线电波的波长,所以红外线遥控不会影响其他家用电器,也不会影响临近的无线电设备。随着家用电器、视听产品的普及,自动化办公设备的广泛应用和网络化的不断发展,越来越多的产品具有了待机功能(如遥控开关、网络唤醒、定时开关、智能开关等)。产品的待机功能实现遥控操作,极大地方便了我们的生活,但也浪费了大量的能源。中国节能产品认证中心(CECP)调查显示,全球每个家庭处于待机状态下的家电相当于亮着一个15 W30 W 的长明灯,仅一台彩电每年在“无用待机状态”下浪费电力近100,在我国彩色电视机待机一项一年就浪费电力150 多亿度,相当于十几个大型火力发电厂白白发电。澳大利亚电器
16、设备能源委员会新近的研究成果显示,不仅会耗费可观的电能,每月支付数额不小的“冤枉电费”,而且其释放大量有害气体二氧化碳在一定程度上加速了气候的变暖。利用本系统可以良好的达到节能和环保的效果。同时在家庭或工业控制现场,一些手动操作不太方便的场合,可以使用现有遥控器通过设置代替手动操作,比如可以利用家中现有的彩电遥控器,控制其它没有遥控功能的电器(如电灯、计算机、音响、电脑、打印机、饮水机、热水器等),方便生活。1.2.4 红外遥控技术的基本原理红外遥控系统主要由遥控发射器、一体化接收头、单片机、接口电路组成,遥控器用来产生遥控编码脉冲,驱动红外发射管输出红外遥控信号,遥控接收头完成对遥控信号的放
17、大、检波、整形、解调出遥控编码脉冲。遥控编码脉冲是一组串行二进制码,对于一般的红外遥控系统,此串行码输入到微控制器,由其内部CPU完成对遥控指令解码,并执行相应的遥控功能。红外遥控的发射电路是采用红外发光二极管来发出经过调制的红外光波;红外接收电路由红外接收二极管、三极管或硅光电池组成,它们将红外发射器发射的红外光转换为相应的电信号,再送后置放大器。发射机一般由指令键、指令编码系统、调制电路、驱动电路、发射电路等几部分组成。当按下指令键或推动操作杆时,指令编码电路产生所需的指令编码信号,指令编码信号对载波进行调制,再由驱动电路进行功率放大后由发射电路向外发射经调制定的指令编码信号。接收电路一般
18、由接收电路、放大电路、调制电路、指令译码电路、驱动电路、执行电路等几部分组成。接收电路将发射器发出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指令编码信号解调出来,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动执行电路实现各种指令的操作控制。图1.1红外遥控系统引脚图 图1.2 引脚中文图 图(1.1)和图(1.2)为红外遥控系统接收端的引脚图。1.3 遥控器的发展历程遥控器是一种用来远程控制机械的装置。现代的遥控器,主要是由集成电路电板和用来产生不同讯息的按钮所组成。 最早的遥控器之一,是一个叫尼古拉特斯拉(Nikola Tesla)(
19、1856-1943)的发明家(他曾经为爱迪生工作,同样被誉为天才发明家)在1898年时开发出来的。 最早用来控制电视的遥控器是美国一家叫Zenith的电器公司(这家公司现在被LG收购了),在1950年代发展出来的。一开始是有线的。1955年,该公司发展出一种被称为“Flashmatic”的无线遥控装置。但这种装置没办法分辨光束是否是从遥控器而来,而且也必需对准才可以控制。1956年罗伯爱德勒(Robert Adler)开发出称为“Zenith Space Command”的遥控器,这也是第一个现代的无线遥控装置,他是利用超声波来调频道和音量,每个按键发出的频率不一样,但这种装置也可能会被一般的
20、超声波所干扰,而且有些人及动物(如狗)听得到遥控器发出的声音。 图1.3 早期的遥控器 直到1961年,多功能遥控器的设想终于成为了现实。来自于美国的RCA Victor公司生产出了全球第一款无线遥控器,这款无线遥控器虽然外观比较粗糙,但是在功能方面,绝不输给后来的一些老遥控器产品,像常用的切换频道、声音大小调整、以及色彩、亮度等调节功能都具备。 在1980年,发送和接收红外线的半导体装置开发出来时,红外遥控器就慢慢取代了超声波控制遥控器。此后,红外遥控器就诞生了。红外线遥控是利用近红外光传送遥控指令的,波长为0.76um1.5um。用近红外作为遥控光源,是因为目前红外发射器件(红外发光管)与
21、红外接收器件(光敏二极管、三极管及光电池)的发光与受光峰值波长一般为0.8um0.94um,在近红外光波段内,二者的光谱正好重合,能够很好地匹配,可以获得较高的传输效率及较高的可靠性。图1.4 SONY早期的遥控器2007年,索尼率先在其BRAVIA系列中开始采用新型的RF射频遥控器,预示着未来进入RF射频遥控器领域的无线通信标准。RF射频遥控器改变的并不是只是物理层介质,是以物理层的变更为开端,遥控器的形状、按钮种类、控制对象的种类等各个方面都可能发生改变。1.4 遥控器未来的发展趋势和前景由于目前主流的红外遥控的耗能大的问题,所以未来的遥控器的发展方向更加趋向于节能这一环节。蓝牙低功耗就可
22、以解决这种问题。蓝牙低功耗架构实现了全新的用户体验,它有两种主要技术优势:极稳健的低功耗射频技术和基于服务的数据模型。采用蓝牙低功耗技术的遥控器,消耗功耗仅为类型红外遥控器的10%甚至更低。发送一个单按键指令,射频传输仅需1毫秒,而一个标准的红外线遥控器则需约25毫秒。红外线遥控器带有一个高功耗的LED,而LED打开的时间明显较长,但却无法达到可靠或稳定的自适应频率调节以快速确认射频传输。采用蓝牙低功耗不仅仅意味着遥控器电池可以用更长的时间,一般遥控器电池的平均寿命约为2年,现在采用蓝牙低功耗的遥控器电池就能用上20年。这还意味着日后可以使用更小型的电池,在节省遥控器成本的同时,遥控器的大小和
23、形状也可以有明显的变化,不再受制于感应位置、7号电池的大小和顶部的红外线窗口。从此可以拥有符合人体工学的遥控器 更薄且更优雅的造型。目前,电视和其他设备处于待机状态时仍然需要为红外线接收器供电,并不是真正的关机。由于蓝牙低功耗所需功率极低,即使设备处于待机模式也可以完全切断主电源,使用一个小型充电电池或电容器就可以保持蓝牙低功耗射频的运行。在待机模式下,低功耗技术在消费电子设备的功耗接近于零,但仍然能够与低功耗的遥控器通讯,没有其它方法可以成就如此低功耗的运行模式。最后,蓝牙低功耗架构令所有遥控器均使用同一标准设置的遥控代码,不再需要代码本。每个遥控器带有一个标准的通用操控服务,包含所有需要操
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