一种调感式发射电路的制作方法

文档序号:7831457阅读:442来源:国知局
一种调感式发射电路的制作方法
【专利摘要】一种调感式发射电路,属于通讯【技术领域】,是用振荡电路控制编码集成电路,形成一种变码发射,由单结晶体管振荡电路、编码集成电路、射频电路、指示电路、控制开关共同组成,控制开关连接了电池电源,控制开关接通后,各电路立即带电,单结晶体管振荡电路立即起振,它的输出连接编码集成电路的变码端,编码集成电路的输出连接射频电路中的调制电阻,使编码集成电路的变码端形成1与0的循环,使射频电路发出的不再是单一的码,射频电路采用调感式,减少体积,射频的产生与调制同时采用一个管子,这样增加了线路的可靠性,如果与滚动码线路的配合,密级更高,使遥控产品具备了广阔的发展前景。
【专利说明】一种调感式发射电路

【技术领域】
[0001]属于通讯【技术领域】。

【背景技术】
[0002]现成很多家电,都运用了遥控技术,因为它即方便又简单,对密级度要求不高,因而这是最普通的遥控技术,如果要用在防盗或汽车上,密级度大大增加,如果密级度不够高,容易被人破获,那么防盗等于空谈,汽车失踪案件也时有发生,要将遥控技术运用在高级产品中,增强密级度是一大难题,从现在的技术水平看,现在的编码集成电路,一种是较高档的以滚动码为代表的种类,这类集成电路的优点是破解困难,缺点是价格贵,同时技术难度大。另一类是以编码为三种状态的编码,如2262以代表的编码集成电路种类,这类集成的优点是价格低,所以制成的产品具有很大的价格竞争优势,市场前景广阔,但是缺点的由于编码简单密极不高,所以不能广泛地用在要求较高的产品中。
[0003]怎样提升编码块的密级度,这还需要继续的创新技术,因此现在还未能得到妥善的解决。


【发明内容】

[0004]本实用新型的主要目的是提出一种新措施,由振荡电路控制编码集成电路,形成一种变码发射,降低产品成本,而与其它高级编码集成电路组合后,密级更高,防破解能力越强。
[0005]本专利提出的措施是:
[0006]1、一种调感式发射电路由单结晶体管振荡电路、编码集成电路、射频电路、指示电路、控制开关共同组成。
[0007]其中:单结晶体管振荡电路:单结晶体管的第一基极连接电源,第二基极接一个电阻到地,单结晶体管的发射接可调电阻的一端,可调电阻另一端接固定电阻后接到积分电容的正极,积分电容的负极接地,积分电阻接到电源与积分电容之间,单结晶体管的第二基极成为单结晶体管振荡电路的输出,连接编码集成电路的变码端。
[0008]射频电路由铜箔天线与发射管、调频电感、可调电感组成。
[0009]调频元件中的调频电感一端与编成集成电路的电源端连接在一起接经过控制开关后接电源,调频电感的另一端连接铜箔天线的一端,发射管集电极连接在铜箔天线的一端,发射管基极电阻连接在发射管的基极与集电极之间,发射管的基极与发射极之间接一个电阻,发射管的发射极还连接了调制电阻的另一端,铜天线的另一端接可调电感的一端,可调电感的另一端连接发射管的集电极,可调电感并联了一个旁路电容,铜箔天线另一端还接了一个电容到发射管的发射极。
[0010]控制开关的一端连接电池电源,控制开关的另一端是单结晶体管振荡电路、编码集成电路、射频电路、指示电路的电源。
[0011 ] 指示电路由保护电阻与指示灯组成。
[0012]保护电阻的一端连接到控制开关的另一端,保护电阻的另一端连接指示灯后接地。
[0013]编码集成电路的输出连接调制电阻的一端,调制电阻的另一端连接发射管的发射极。
[0014]2、编码集成电路固定码的第一种接法是接电源,编码集成电路固定码的第二种接法是接地。
[0015]3、单结晶体管的第二基极对地电阻可为可调电阻。
[0016]对本措施进一步解释如下:
[0017]当发射接通电源,即控制开关闭合后,单结晶体管振荡电路迅速启动,因为编码集成电路的变码端接在了单结晶体管振荡电路的输出上,因此,能发出变换的码。
[0018]1、根据措施I所述,设者专为此线路设计了一种改进型振荡电路,形成振荡的原理如下:在电源开通后,电源首先通过积分电阻(图1中的101)向单结晶体管(图1中的106)的发射极所接的积分电容(图1中的102)充电,当积分电容的电压值高过阀值后,单结晶体管导通,单结晶体管有一个重要的电气特性——负阻特性,利用这个特性,第二基极的对地电阻(图1中的105)产生高位,从而线路输出高位,形成振荡的前半周期,发射极所接的积分电容放完电后,随着发射极电压不断的下降,降到谷点后,当发射极电压低于电源电压后,单结晶体管关闭,线路无输出,成为振荡的后半周期,为了使振荡符合整体线路的要求,设计者在积分电容与发射极之间新增了一个固定电阻(图1中的103)与一个可调电阻(图1中的104),其主要目的是可以调整积分电容放电的时间,使之振荡的输出符合线路整体线路的要求。
[0019]2、在措施I中,单结晶体管振荡电路与编码集成电路形成了这样连接关系,编码集成电路的编码部分被分成了两部分,一部分是预先已连接的固定码,此固定码可以接地,也可以接电源,灵活多变,另一部分是与单结晶体管振荡电路连接的变化码。在人为操作发射时,单结晶体管振荡电路振荡,编码集成电路的变码端就变成了 O与I两种状态,这时编码集成电路就由原只能一种单码发射变为了双码两种输出。通过对调制管的激励,达到了双码调制发射的目的。
[0020]3、由于单结晶体管振荡电路的频率灵活可调,在生产时完全可以调成这样的理想情况,在操作按键所需要的时间内,(如0.5秒),完成了两次变化码的必要条件。因为只用一块编码集成电路而不用两块,编码集成电路选片端接地,线路可靠。
[0021]4、除单结晶体管振荡电路与编码编码外围件及以外的元件,组成了射频产生及发射必要件,其中的发射管与调制管共用,简单方便。
[0022]5、在射频中,本专利一是采用调感式线路,减少体积,二是射频的产生与调制同时采用一个管子,这样增加了线路的可靠性。因为三极管属易损件,以上两点,同时减少了整体的空间面占有情况。
[0023]6、在射频中,本专利采用调感式线路,其好处是调感线圈小,比固定晶振体积小,其天线采用印刷板中铜钼敷成一定开关,整个体积小,可以装在较小的发射盒内。
[0024]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:
[0025]1、实现了低价格的编码集成电路的变码形式,提升了编码集成电路的性质,发射发出的不再是易被破解的单码,而是有了变换性,具有很高的防破解能力。
[0026]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。
[0027]3、本措施的双码发射可靠,其原因是发射双码产生的变码时,不会紊乱,只会重复,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。
[0028]4、线路可靠,一是线路精简,二是易坏件三极管只有一个,三是调感线圈封灌后,电感值不易变化。四、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。
[0029]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,十分适合微型企业生产。

【专利附图】

【附图说明】
[0030]图1是单结晶体管振荡电路图。
[0031]图中:1一1、电源线;101、积分电阻;102、积分电容;103、固定电阻;104、可调电阻;105、第二基极的对地电阻;106、单结晶体管;107、双向模拟开关电路的控制端,即单结晶体管振荡电路的输出。
[0032]图2是射频电路图。
[0033]图中:1一 1、电源线;1、单结晶体管振荡电路;3、编码集成电路;6、编码集成电路的固定码;8、编码集成电路的输出;9、调制电阻;30、编码集成电路的地线端;31、编码集成电路的电源端;32、发射管;33、发射管基极电阻;34、控制开关;35、调频电感;36、铜箔天线;37、铜箔天线另一端与发射管发射极接的电容;38、与可调电感并联的旁路电容;39、可调电感;107、单结晶体管振荡电路的输出端,即编码集成电路的变码端。

【具体实施方式】
[0034]图1、图2、共同描述了具体实施的一种方式。
[0035]单结晶体管振荡电路按图1所示的焊接,射频电路如图2焊接。
[0036]1、挑选元件:其中编码集成电路选用2262,发射管选用高频管,也可选择8050三极管。
[0037]2、调整振荡单元有关参数:
[0038](I)、调整振荡时间:用示波器的红条笔接在振荡电路的输出端上,黑表笔接地。
[0039]调整电阻101、103、104与积分电容102的大小,观察振荡情况,使之频率符合要求。如果频率过快加大电容或电阻值,反之减少其值。
[0040](2)、调整振荡幅度:用示波器的红条笔接在振荡电路的输出端上,黑表笔接地,观察振荡幅度,如果幅度不够可以调整第二基极的对地电阻105的大小。
[0041]3、调整射频与调制工作状态:
[0042]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。否则应调整调感线圈的感值,或编码集成电路输出端的电阻值,直到灵敏度符合要求。
[0043]4、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。
【权利要求】
1.一种调感式发射电路,其特征是:单结晶体管振荡电路、编码集成电路、射频电路、指示电路、控制开关共同组成: 其中:单结晶体管振荡电路:单结晶体管的第一基极连接电源,第二基极接一个电阻到地,单结晶体管的发射接可调电阻的一端,可调电阻另一端接固定电阻后接到积分电容的正极,积分电容的负极接地,积分电阻接到电源与积分电容之间,单结晶体管的第二基极成为单结晶体管振荡电路的输出,连接编码集成电路的变码端; 射频电路由铜箔天线与发射管、调频电感、可调电感组成: 调频兀件中的调频电感一端与编成集成电路的电源端连接在一起接经过控制开关后接电源,调频电感的另一端连接铜箔天线的一端,发射管集电极连接在铜箔天线的一端,发射管基极电阻连接在发射管的基极与集电极之间,发射管的基极与发射极之间接一个电阻,发射管的发射极还连接了调制电阻的另一端,铜天线的另一端接可调电感的一端,可调电感的另一端连接发射管的集电极,可调电感并联了一个旁路电容,铜箔天线另一端还接了一个电容到发射管的发射极; 控制开关的一端连接电池电源,控制开关的另一端是单结晶体管振荡电路、编码集成电路、射频电路、指示电路的电源; 指示电路由保护电阻与指示灯组成: 保护电阻的一端连接到控制开关的另一端,保护电阻的另一端连接指示灯后接地; 编码集成电路的输出连接调制电阻的一端,调制电阻的另一端连接发射管的发射极。
2.根据权利要求1所述的一种调感式发射电路,其特征是:编码集成电路固定码的第一种接法是接电源,编码集成电路固定码的第二种接法是接地。
3.根据权利要求1所述的一种调感式发射电路,其特征是:单结晶体管的第二基极对地电阻可为可调电阻。
【文档编号】H04B1/04GK203984407SQ201420473837
【公开日】2014年12月3日 申请日期:2014年8月21日 优先权日:2014年8月21日
【发明者】蒋丹, 杨远静 申请人:重庆尊来科技有限责任公司
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