振荡型双码发射电路的制作方法

文档序号:7831432阅读:347来源:国知局
振荡型双码发射电路的制作方法
【专利摘要】振荡型双码发射电路,属于电子【技术领域】,由可控硅型振荡电路、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,可控硅型振荡电路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,当控制开关接通后,可控硅型振荡电路立即振荡,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,具备了变换性,具有很高的防破解能力,如果与滚动码线路的配合,密级更高,由于低级的编码集成电路具有价格低廉的优势,所以其产品有很强的竞争力。
【专利说明】振荡型双码发射电路

【技术领域】
[0001]属于电子【技术领域】。

【背景技术】
[0002]社会在进步,科技在发展,遥控技术越来越普遍,尽管如此,但在普遍家庭中,防盗安全门却大多还是机械钥匙开锁,虽然钥匙也不安全,时常有一把钥匙能开两至三把锁的报道,但却还是未用遥控代替,这就说明两点:一是遥控成本太高,不能普及到一般家庭之中,二是遥控的准确度不如机械钥匙。这是因为编码集成电路的编码简单,容易被人破获,因而保密程度不够,如果不用编码集成电路,就是现有的滚动码,但是成本又太高,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]设想如果能用价格低廉编码集成电路生产出高密极的编码电路,显然对提高产品的竞争力具有很大的意义。但要达到这样的效果,还需要进一步的研究发明,需要创新的科技与之配合,因此现在市场上还未能广泛普及这类产品。


【发明内容】

[0004]本实用新型的主要目的是提出一种新措施,它是以2262为代表的编码集成电路为辅助,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、振荡型双码发射电路由可控硅型振荡电路、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:射频电路由铜箔天线与发射管、调频电感、可调电容组成。
[0008]调频元件中的调频电感一端与编码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容的一端,可调电容的另一端连接发射管的集电极,可调电容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。
[0009]控制开关的一端连接电池电源,控制开关的另一端是可控硅型振荡电路、编码集成电路、射频电路、指示电路的电源。
[0010]指示电路由保护电阻与指示灯组成。
[0011]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。
[0012]可控硅型振荡电路:可控硅的阳极电阻接到电源上,可控硅的阴极接地,积分电阻的一端接电源,另一端与积分电容的正极相接,积分电容的负极接地,积分电容的正极连接一个放电二极管到可控硅的阳极,积分电容的正极还连接一个稳压管到可控硅的控制极,可控硅控制极接一个电阻到地,可控硅的阳极成为可控硅型振荡电路的输出,连接编码集成电路的变码端。
[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]编码集成电路的变码端连接可控硅型振荡电路的输出,编码集成电路的固定码接地线。
[0015]2、编码集成电路的固定码的第二种接法是接电源。
[0016]3、编码集成电路固定码的第三种接法是二个或三个码位接地线,其余接电源。
[0017]4、可控硅阳极电阻的功率选用二分之一瓦。
[0018]对本措施进一步解释如下:
[0019]当发射接通电源,即控制开关闭合后,可控硅型振荡电路迅速启动,因为编码集成电路的变码端接在了可控硅型振荡电路的输出上,因此,能发出变换的码。
[0020]1、根据措施I所述,设者专为此线路设计了一种由集成电路组成的一种改进型振荡电路,形成的原理是:开通电源后,电源通过积分电阻(图2中的201)向积分电容(图2中的202)充电,当所充电压值超过阀值电压值后可控硅(图2中203)的导通,成饱和状,成为振荡的前半周期。这时积分电容放电将通过放电二极管(图2中的207)向可控硅的阳极放电,当放电后的电压值低于阀值后,不会再产生触发电流,又由于可控硅的负载电阻R3.5的阻值较大,不能提供可控硅自保持所需要的维持电流,这时可控硅会退出饱和状而重新成截止,同时有一段时间段,因而成为振荡的后半周期。这时积分电阻(图2中的201)重新向积分电容(图2中的202)充电,成为振荡的第二周期,三周期,等等,在电路中稳压管(图2中的206)起了阀值作用。
[0021]该电路的优点是容易损坏的有源件只有一个,线路可靠,易起振,是一个符合整体线路要求的优秀电路。
[0022]2、在措施I中,可控硅型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,另一部分是与可控硅型振荡电路连接的变化码。在人为操作发射时,可控硅型振荡电路振荡,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。
[0023]3、由于可控硅型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。
[0024]4、除可控硅型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。
[0025]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。
[0026]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。
[0027]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:
[0028]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。
[0029]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。
[0030]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。
[0031]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。
[0032]5、可控硅型振荡电路线路可靠,易起振,是一个符合整体线路要求的优秀电路。
[0033]6、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】
[0034]图1是措施I示意图。
[0035]其中:1、可控硅型振荡电路;2、可控硅型振荡电路的输出端即编码集成电路的变码端;3、编码集成电路;4、编码集成电路的固定码;5、编码集成电路信号输出端;6、调制电阻;7、射频电路。
[0036]图2是可控硅型振荡电路图。
[0037]图中:1 一1、电源线;2、可控硅型振荡电路的输出端即编码集成电路的变码端;201、积分电阻;202、积分电容;203、可控娃;204、可控娃阳极电阻;205、可控娃控制极电阻;206、稳压管;207、放电二极管。
[0038]图3是射频电路图。
[0039]图中:1 一1、电源线;3、编码集成电路;5、编码集成电路信号输出端;6、调制电阻;30、编码集成电路接地端;31、编码集成电路电源端;32、发射管;33、发射管基极电阻;34、电路控制开关;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、与可调电容并联的旁路电容;39、可调电容。
[0040]具体实施实例
[0041]图1、图2、图3共同描述了具体实施的一种方式。
[0042]可控硅型振荡电路按图2所示的焊接,射频电路如图3焊接。
[0043]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。
[0044]2、调整振荡单元有关参数:
[0045](I)、调整振荡工作状态:用示波器的红条笔接在振荡电路的输出端上,黑表笔接地,振荡后示波会出现正常的反应。
[0046]如果不起振荡,将可控硅控制极对地的电阻值减少。或将可控硅控阳极电阻的阻值增大。
[0047](2)、调整振荡的频率:用示波器的红条笔接在振荡电路的输出端上,黑表笔接地,观察振荡频率,如果前半周过短则可以增大积分电阻的阻值,后半周期过短可以增加可控硅控制极对地电阻的阻值。
[0048]调整射频与调制工作状态。
[0049]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。
[0050]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.振荡型双码发射电路,其特征是:由可控硅型振荡电路、编码集成电路、射频电路、指示电路、控制开关共同组成: 其中:射频电路由铜箔天线与发射管、调频电感、可调电容组成: 调频元件中的调频电感一端与编码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容的一端,可调电容的另一端连接发射管的集电极,可调电容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可控硅型振荡电路、编码集成电路、射频电路、指不电路的电源; 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; 可控硅型振荡电路:可控硅的阳极电阻接到电源上,可控硅的阴极接地,积分电阻的一端接电源,另一端与积分电容的正极相接,积分电容的负极接地,积分电容的正极连接一个放电二极管到可控硅的阳极,积分电容的正极还连接一个稳压管到可控硅的控制极,可控硅控制极接一个电阻到地,可控硅的阳极成为可控硅型振荡电路的输出,连接编码集成电路的变码端; 编码集成电路的输出连接调制电阻的一端,调制电阻的另一端连接发射管的发射极; 编码集成电路的变码端连接可控硅型振荡电路的输出,编码集成电路的固定码接地线。
2.根据权利要求1所述的振荡型双码发射电路,其特征是:编码集成电路的固定码的第二种接法是接电源。
3.根据权利要求1所述的振荡型双码发射电路,其特征是:编码集成电路固定码的第三种接法是二个或三个码位接地线,其余接电源。
4.根据权利要求1所述的振荡型双码发射电路,其特征是:可控硅阳极电阻的功率选用二分之一瓦。
【文档编号】H04B1/04GK204046577SQ201420470910
【公开日】2014年12月24日 申请日期:2014年8月20日 优先权日:2014年8月20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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