运放型变码发射电路的制作方法_2

文档序号:9015133阅读:来源:国知局
端为高位,所以这位数据输入端起作用,而另一位与电子继电器相接的数据输入端,因为控制端与一线运放式电路的输出相接为高位,其输入端是接的地线,所以其输入端与输出端相通为低位,导致这位数据输入端也为低位不起作用,反之第二次信号时,一级运放式电路的输出为低位,与其直接相连的这位数据输入端也随之为低位,所以不起作用,而电子继电器因为控制端的失电为低,而输出端接了一个电阻到电源,所以其输出为高位,与之相接的这位数据输入端也为高位起作用,由此,形成了对应数据输入端起作用,而形成对应接收的唯一性。
[0038]四、在措施I中使用的电子继电器与双向模拟开关是CD4066,当控制端加高电平时,开关导通,导通阻抗比较低,另外,导通阻抗在整个输入信号范围内基本不变。消除了开关晶体管阈值电压随输入信号的变化,因此在整个工作信号范围内导通阻抗比较低。与单通道开关相比,具有输入信号峰值电压范围等于电源电压以及在输入信号范围内导通阻抗比较稳定等优点。当控制端加低电平时开关截止。模拟开关导通时,导通电阻为几十欧姆;模拟开关截止时,呈现很高的阻抗,可以成为开路。模拟开关可传输数字信号和模拟信号,可传输的模拟信号的上限频率为40MHz。模拟开关具备了功耗低、速度快、无机械触点等优点,十分适用于发射电路中。
[0039]五、发射的远近与外界因素有很大的关系,如与四周的环境,与天气均有很大的关系。特别是天气,在同样的外界情况下,在天气好的时候普通的发射接收均常能达到几十米,但是在天气恶劣时,其距离可以骤然降低到仅几米。为此,本措施采用了一种英文小写字母η形状的铜箔天线,两条垂直平行的铜箔上方用弧形铜箔相吻接,天线铜箔宽度为2mm,左右两条垂直平行的铜箔长度为30mm,两条垂直平行铜箔的间距为20mm,吻接两条垂直平行铜箔的弧形铜箔的高度是4.5mm,严格制定,让发射与接收有了更好的匹配,实验证明,这样的发射在很大程度上减少了天气与周围环境对发射信号的影响,提高了发射的强度。
[0040]射频采用晶振式线路,其好处是射频稳定,特性好,所以可以用于需要遥控距离远的地方。
[0041]实施后或在设计者所配套的接收器的配合下,本发明有以下突出的优点为:
[0042]1、转换电路与编码集成电路形成配合,彻底改变了普通编码的固定发射形式,将编码集成电路的固定编码变为了活动的振荡形式,达到了变动码的目的,因此,大大提升了编码的密级,具有很高的防破解能力,为研宄编码发射开辟了新的方向。
[0043]2、如果与滚动码线路的配合,其破译难度是超强的,因为滚动码是一类性质的编码,而本措施中双码发射又是一类性质的编码,两种不同性质的编码组合,比一种性质的编码破解难度更大。
[0044]3、双码发射可靠,其原因是发射双码产生的变码时,不会紊乱,两种变码状态明显,分辨清楚,与发明者设计的接收部分十分匹配。
[0045]4、线路可靠,一级运放式电路可靠,转换频率可调。二是模拟开关具备了功耗低、速度快、无机械触点等优点,十分适用于发射电路中。三是射频电路采用晶振式线路,射频稳定,特性好,所以可以用于需要遥控距离远的地方。四是运用一种英文小写字母η形状的铜箔天线,减少外界恶劣天气与周围环境对发射的影响,提高发射强度。五是天线由印刷板敷成,不产生形状上的变化,不影响射频,采用了通用设计的精华。
[0046]5、生产容易,一是不用贵重的设备与仪表,二是技术简单,三是线路精简且所用元件要求低,所以可以产生很高的直通率,四是成本低,十分适合微型企业生产。
【附图说明】
[0047]图1是本措施各部分示意图。
[0048]图中:1、一级运放式电路;120、一级运放式电路的输出;21、变码电路;210、变码电路的第一输出;212、变码电路的第二输出;22、电子继电器;221、电子继电器的输入端;222、电子继电器的输出端;223、电子继电器输出端与电源之间的电阻;3、编码集成电路;301、编码集成电路的第一变动码;302、编码集成电路的第二变动码;303、编码集成电路的第一变位端;304、编码集成电路的第二变位端;305、编码集成电路的输出;306、编码集成电路的固定码;7、射频电路;601、电池;602、控制开关。
[0049]图2是一级运放式电路电路图。
[0050]图中:601,电池;602、控制开关;105、第一放电电阻;106、微分电容;107、第二放电电阻;108、上偏电阻;109、下偏电阻;110、运算放大器;120、一级运放式电路的输出;213、第一个双向模拟开关;215、第一个双向模拟开关输入端电阻;217、第一个双向模拟开关的输入端;210、变码电路的第一输出;212、变码电路的第二输出;219、第二个双向模拟开关;218、第二个双向模拟开关的输入端;22、电子继电器;221、电子继电器的输入端;222、电子继电器的输出端;223、电子继电器输出端与电源之间的电阻。
[0051]图3是射频电路图。
[0052]图中:3、编码集成电路;305、编码集成电路的输出;601、电池;602、控制开关;701、晶振;702、铜箔天线;703、调制电阻;704、调制三极管;705、高频发射管;706、高频发射管的基极电阻;707、旁路电容;708、调频电容;709、与调频电容并联的固定电容;710、去耦电容。
【具体实施方式】
[0053]图1、图2、图3是【具体实施方式】的一种方式。
[0054]1、焊接:一级运放式电路图2所示焊接,编码集成电路如图1所示连接;射频电路如图3所示焊接,铜箔天线严格按要求制定,电子继电器与双向模拟开关是一块CD4066内部的三个电子开关焊成。
[0055]2、调制。
[0056](I)、调整一级运放式电路。
[0057]调整转换时间:用示波器的红条笔接在一级运放式电路的输出上,黑表笔接地,观察转换情况,使之频率符合要求。如果频率不符合要求,调整微分电容或放电电阻的值,或是调整比较电路的比较值,使频率符合要求。
[0058](2)、调整射频与调制工作状态。
[0059]如果用示波器作接收器,与发射器不直接相连,这时在按发射器时,示波器会有反应,表示射频与调制工作正常。否则应调整调频电容或编码集成电路输出端的电阻值,直到灵敏度符合要求。
[0060](3)、用普通单码接收器作接收器,此时接收部分不能收到信号。如果用发明者设计的特定双码信号接收器,则双码接收器会收到信号。
【主权项】
1.运放型变码发射电路,其特征是:由电池、控制开关、转换电路、变码电路、编码集成电路、射频电路共同组成; 其中:电池的正极接控制开关的一端,控制开关的另一端为运放型变码发射电路的电源; 编码集成电路数据输入端中有两位接为了变位端,编码集成电路的地址码中,有两位接为变动码,其余接为固定码; 转换电路由一级运放式电路与一个电子继电器组成:其中,一级运放式电路由微分电路、比较电路、运算放大器组成; 微分电路由微分电容与两个放电电阻组成; 比较电路由上偏电阻与下偏电阻组成:上偏电阻的一端接电源,另一端串联下偏电阻到地线,其串联点连接运算放大器的负相输入端; 微分电容的正极接电源,负极运算放大器的正极输入端,两个放电电阻一个接在微分电容正极与地线之间,另一个接在微分电容的负极与地线之间; 运算放大器的输出端即是一级运放式电路的输出,连接编码集成电路的一位变位端,这位变位端即为第一变位端; 电子继电器的控制端接一级运放式电路的输出,电子继电器的输入端接地线,电子继电器的输出端接编码集成电路的另一位变位端,这位变位端即为第二变位端; 变码电路由两个双模拟开关组成:两个双向模拟开关的控制端都接在一级运放式电路的输出上,一个双向模拟开关的输入端接一个电阻到电源,这个双向模拟开关的输出端即是变码电路的第一输出,连接编码集成电路的一位变动码,这位变动码即为第一变动码,另一个双向模拟开关的输入端接地线,其输出端即是变码电路的第二输出,连接编码集成电路的另一位变动码,这位变动码即为第二变动码; 编码集成电路的输出连接射频电路; 射频电路由调制电路、高频电路、铜箔天线组成; 调制电路由调制三极管与调制电阻组成:编码集成电路的输出连接调制电阻的一端,调制电阻的另一端接调制三极管的基极,调制三极管的发射极接地线,集电极接高频发射管的发射极; 高频电路与铜箔天线:铜箔天线是英文小写字母η形状,铜箔天线的输入端连接电源,铜箔天线的输入端与输出端之间接调频电容,调频电容并联一个固定电容; 晶振有三个端头,第一个端头连接铜箔天线的输入端,第二个端头接高频发射管的基极,第三个端头接高频发射管的发射极,高频发射管的基极电阻接在铜箔天线的输入端与高频发射管的基极之间,高频发射管的集电极接铜箔天线的输出端,旁路电容接在铜箔天线的输入端与高频发射管的发射极之间,去耦电容接在铜箔天线的输出端与地线之间。2.根据权利要求1所述的运放型变码发射电路,其特征是:编码集成电路的其余地址码的一部分接地线,呈低位状;另一部分既不接地线也不接电源,呈悬浮状。3.根据权利要求1所述的运放型变码发射电路,其特征是:双向模拟开关与电子继电器是一块4066中的三个电子开关。4.根据权利要求1所述的运放型变码发射电路,其特征是:调制三极管是NPN三极管8050ο5.根据权利要求1所述的运放型变码发射电路,其特征是:调制三极管采用与高频发射管同一类型的三极管。
【专利摘要】运放型变码发射电路,属于电子技术领域。是将具有三种状态的普通编码升级为一种高密编码的一种形式,由电池、控制开关、转换电路、变码电路、编码集成电路、射频电路共同组成。编码集成电路的数据输入端有两位接为了变位端,当控制开关接通,转换电路启动,变码电路形成转换,转换电路与变码电路所控制的编码集成电路的变动码与变位端也随之转变,形成变码发射的同时,使数据输入端也随之变换,达到接收输出唯一性的目的,形成了一种新型的高密级编码集成电路,为编码发射的研究提供了新的研究方向。
【IPC分类】G08C19/00, G08C17/02
【公开号】CN204667621
【申请号】CN201520378834
【发明人】蒋丹
【申请人】重庆尊来科技有限责任公司
【公开日】2015年9月23日
【申请日】2015年6月5日
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