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    基于AT89C51红外遥控器和红外线家电遥控课程设计

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    基于AT89C51红外遥控器和红外线家电遥控课程设计

    1、单片机控制的红外遥控器单片机控制的红外遥控器 1 第一章 设计思想及及器件选择 第一节 红外遥控器设计 1.1.1 红外遥控技术 60 年代初,一些发达国家开始研究民用产品的遥控技术,但由于受 当时技术条件的限制,遥控技术发展很缓慢。70 年代末,随着大规模集 成电路和计算机技术的发展,遥控技术才得到快速的进步。在遥控方式 上大体经历了从高成本的有线到成本低廉控制方便的无线控制。无论采 用何种方式,准确无误传输信号,最终达到满意的控制效 果是非常 重要的。最初的无线遥控装置大多采用的是电磁波传输信号,由于电磁 波容易产生干扰,也易受到外界干扰,因此逐渐采用超声波和红外线媒 介来传输信号。与红外

    2、线相比,超声传感器频带窄,所能携带的信息量 少,易受干扰而引起误动作。较为理想的是光控方式,逐渐采用红外线 的遥控方式取代了超声波遥控方式,出现了红外线多功能遥控器,成为 当今时代的主流。由于红外线在频谱上居于可见光之外,所以抗干扰性 强,且安全。具有光波的直线传播特性,不易产生相互间的干扰,是很 好的信息传输媒体。信息可以直接对红外光进行调制传输,例如,信息 直接调制红外光的强弱进行传输,也可以用红外线产生一定频率的载波, 再用信息对载波进调制,接收端再去掉载波,取到信息。从信息的可靠 传输来说,后一种方法更好,这就是我们今天看到的大多数红外遥控器 所采用的方法。红外遥控技术在这十年来得到了

    3、迅猛发展,尤其在家电 领域如彩电、DVD、空调、玩具等,也在其它电子领域得到广泛应用,随 着人们生活水平的提高,对产品的追求是使用更方便、更具智能化,红 外遥控技术正是一个重点的发展方向。 红外线是波长在 760nm 至 1mm 之间的电磁波,它的频率高于微波而 低于可见光,是一种人的眼睛看不到的光线。红外通信一般采用红外波 段内的近红外线,波长在 0.76um 至 3.0um 之间。目前广泛使用的家电遥 控器几乎都是采用的近红外线传输技术。但作为无线局域网的传输方式, 红外线方式的最大优点是不受无线电干扰,且它的使用不受国家无线管 理委员会的限制。红外数据协会(IRDA)成立后,为了保证不同

    4、厂商的 单片机控制的红外遥控器单片机控制的红外遥控器 2 红外产品能够获得最佳的通信效果,红外通信协议将红外数据通信所采 用的光波波长的范围限定在 850 至 900nm 之内。 1.1.2 现阶段红外遥控技术的研究现状和成果 常用的红外遥控系统一般分发射和接收两个部分。发射部分的主要 元件为红外发光二极管。它实际上是一只特殊的发光二极管;由于其内 部材料不同于普通发光二极管,因而在其两端施加一定电压时,它便发 出的是红外线而不是可见光。目前大量的使用的红外发光二极管发出的 红外线波长为 940mm 左右, 外形与普通5 发光二极管相同, 只是颜色不 同。红外发光二极管一般有黑色、深蓝、透明三种颜色。判断红外发光 二极管好坏的办法与判断普通二极管一样;用万用表电阻挡量一下红外 发光二极管的正、反向电阻即可。红外发光二极管的发光效率要用专门 的仪器才能精确测定,而业余条件下只能用拉锯法来粗略判判定。 接收部分的红外接收管是一种光敏二极管。在实际应用中要给红外 接收二极管加反向偏压,它才能正常工作,亦即红外接收二极管在电路 中应用时是反向运用,这样才能获得较高的灵敏度。红外发光


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