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文档简介
牡丹江师范学院学士学位论文 单片机红外遥控器设计 姓 名: 高 德 指导教师: 曹望成 系 别: 计算机科学 与 技术 系 年 级: 2004 级 专 业: 计算机科学与技术 单片机红外遥控器设计 I 目 录 摘 要 . 文摘要 . 文献综述 . 1 外遥控的特点 . 1 外遥控的发展过程 . 2 外遥控的发展趋势 . 2 2 红外遥控开关电路 . 4 3 系统硬件电路设计 . 5 外遥控电路设计 . 5 射电路部分 . 5 收电路部分 . 8 统功能实现方法 . 13 控码的编码格式 . 13 定遥控码的发射 . 14 据帧的接收处理 . 14 控发射及接收控制程序流程图 . 14 控发射部分 . 14 控接收部分 . 16 4 系统调试 . 18 试的主要步骤 . 18 态检测与调试 . 18 态检测与调试 . 18 试注意事项 . 19 参考文献 . 20 致 谢 . 21 单片机红外遥控器设计 要 : 本设计 采用 51单片机作为发射电路核心芯片,点触式开关作为控制 端 ,红外遥控发射器采用码分制遥控方式让指令信号产生电路以不同的脉冲编码(不同的脉冲数目及组合)代表不同的控制指令。当不同的指令键被按下时,指令信号电路产生不同脉冲编码的指令信号,然后经调制电路调制,变为编码脉冲调制信号,再由驱 动电路驱动红外发射器发射红外光信号。接收器接收下来的信号经过 放大后 ,送入 解调电路进行解调, 最后 检测 出指令信号。指令信号检出电路是与发射器中编码电路相对应的译码电路,它将指令信号译 码输 出。 受控电器 的 电源开关 采 用 6 个发光二极管来代替 ,这样实现模拟调制的过程。 关键字 : 遥控发射器 ; 调制电路 ; 译码电路 ; 二极管 单片机红外遥控器设计 51 as a as s to to to be be to by a to is a to in s s to so to 片机红外遥控器设计 1 1 文献综述 外遥控的特点 红外遥控技术是一种利用红外线进行点对点通信的技术,其相应的软件和硬件技术都已比较成熟。 它是把红外线作为载体的遥控方式。由于红外线的波 长远小于无线电波的波长,因此在采用红外遥控方式时,不会干扰其他电器的正常工作,也不会影响临近的无线电设备。 红外遥控是利用波长为 m 之间的近红外线来传递控制信号的。它具有以下特点: 1由于为不可见光,因此,对环境影响很小。红外线的波长远小于无线电波的波长,所以,红外遥控不会干扰其它家用电器,也不会影响近邻的无线电设备。 2红外线为不可见光,具有很强的隐蔽性和保密性,因此在防盗,警戒等安全保卫装置中也得到了广泛的应用。 3红外线遥控的遥控距离一般为几米至几十米或更远一点。 4红外线 遥控具有结构简单 、 制作方便 、 成本低廉 、 抗干扰能力强 、 工作可靠性高等一系列优点,特别是室内遥控的优先遥控方式。同时,由于采用红外线遥控器件时,工作电压低 、 功耗小 、 外围电路简单,因此它在日常工作生活中的应用越来越广泛。 它在技术上的主要优点是: 1 无需专门申请特定频率的使用执照; 2 具有移动通信设备所必需的体积小、功率低的特点; 3 传输速率适合于家庭和办公室使用的网络; 4 信号无干扰,传输准确度高 ; 它的缺点是:由于它是一种视距传输技术,采用点到点的连接具有方向性,两个设备之间如果传输数据,中间就不能 有阻挡物 , 而且通讯距离较短 。 此外红外 单片机红外遥控器设计 2 外遥控的发展过程 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 地发展 。 在遥控方式上大体经历了从有线到无线的超声波、从振动子到红外线、再到使用总线的微机红外遥控这样几个阶段 。 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,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, 收 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。由于 红外线的波长远小于无线电波的波长,因此在采用红外遥控方式时,不会干扰其他电器的正常工作,也不会影响临近的无线电设备。同时,由于采用红外线遥控器件时,工作电压低 、 功耗小,外围电路简单,因此它在日常工作生活中的应用越来越广泛。 外遥控的发展趋势 图 1 发射器和接收器 指令键 编码电路 调制电路 驱动电路 发射电路 (a)发射器 接收电路 放大 电路 解调 电路 译码 电路 驱动 电路 执行电路 (b)接收器 单片机红外遥控器设计 3 红外遥控技术在这十年来得到了迅猛发展,尤其在家电领域 , 如彩电、 调等,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。为了提高对红外遥控产品的开发效率以及生产厂家的检测手段等,重点推出该套红外遥控编码分析仪, 它 犹如一台示波器,并且利用最先进的电脑技术,对红外遥控信号进行全面的分析,显示详尽的数据,编码、解码信息,使开发人员对编、解码情况一目了然,以便设计人员提高工作效率,增加产品的稳定性、可靠性。红外遥控信号分析仪采用列单片机为外部采样处理控制器,并与微机通信完成整个处理过程,并由微机完成作图、数据管理等等。 由于各生产厂家生产了大量红外遥控专用集成电路 , 需要时按图索骥即可 。 因此 ,现在 红外遥控在 家 用电器 等 室内近距离(小于 10 米)遥控中得到了广泛的应用。随着红外光电器的大量出现 , 红外遥控已经广泛应用在家用电器 、 安全保卫 等 人们的日常生活中 。 例如电视机的遥控 、 音响设备的遥控 、 录像 机的遥控 、 电风扇的遥控 、 安全保卫报警器 、 遥控空调器 、 自动水龙头 、 自动门等均可采用红外遥控技术来实现 。 多路控制的红外发射部分一般有许多按键,代表不同的控制功能。当发射端按下某一按键时,相应地接收端有不同 的 输出状态。接收端 的 输出状态大致可分为脉冲、电平、自 锁 、互 锁 、数据五种形式。“脉冲”输出是当按发射端按键时,接收端对应输出端输出一个“有效脉冲”,宽度一般在 100右。“电平”输出是指发射端按下键时,接收端对应输出端输出“有效电平”消失。此处的“有效脉冲”和“有效电平”,可能是高 , 也可能是低, 这 取决于相应输出脚的静态状况,如静态时为低,则“高”为有效;如静态时为高,则“低”为 有效。大多数情况下“高”为有效。“自锁”输出是指发射端每次按下某 一个键,接收端对应输出端改变一次状 态,即原来为高电平变为低电平,原来低电平变为高电平。此种输出适 用 于 作电源开关、静音控制等。有时 也 称这种输出形式为 “ 反相 ”。“ 互锁 ” 输出是指多个输出互相 清除,在同一时间内只有一个输出有效。电视机的选台就属此种情况,其他如调光、调速、音响的输入选择等。“数据”输出是指把一些发射键编上号码,利用接收端的几个输出形成一个二进制数,来代表不同的按键输入。一般情况下,接收端除 数据输出 端以 外,还应有一位“数据有效”输出端,以便以后适时地来取数据。这种输出形式一般用于与单片机或微机接口。除以上输出形式外,还有“锁存”和“暂存”两种形式。所谓“锁存”单片机红外遥控器设计 4 输出是指对发射端每次发的信号,接收端对应输出予以“储存”,直至收到新的信号为止;“暂存”输出与上述介绍的“电平”输出类似。 2 红外遥控开关电路 根据任务书的要求,利用单片机设计一个遥控开关电路。 用单片机制作一个红外电器遥控器,可以分别控制 5个电器的电源开关,和一个电灯开关,并且可以对电灯进行亮度的调光控制。 红外发射部分结构图如下 : 图 射部分结构 当按下遥控按钮时,单片机产生相应的控制脉冲,由红外发光二极管发射出去。 红外接收部分结构如下 : 图 收部分结构 当红外接收器接收到控制脉冲后,经单片机处理 后 由显示设备显示出当前受控电器的序号,并判断是否对电灯进行调光, 如需调光 再 经调光电路处理后实现调光功能。 单 片 机 显示 红外接收 受控电器 电源开关 调光电路 单 片 机 按键 控制 红外 发射 电灯 单片机红外遥控器设计 5 3 系统硬件电路设计 外遥控电路设计 由于本设计为一红外遥控装置 , 根据所选择方案将其分为发射和接收两大模块进行设计。 射电路部分 件选择 1 单片机的选择 本设计所用的单片机可以用 C 31, 51, 羚羊单片机等多种单片机来实现。但是 C 31没有内部存储器,本设计需要编写程序 , 那么就要用外部扩展 , 比较麻烦。本设计所编写的程序比较简单,功能也比较少 , 如用羚羊单片机过于麻烦 , 大材小用 , 本设计所用到的输入输出端口也不是很多 , 所以我们决定用 51单片机来完成本设计,既方便也很实用。 下面对 一下简单的介绍 : 51 是一种带 4K 字节闪烁可编程可擦除只读存储器( 低电压,高性能 称单片机。该器件采用 工业标准的 令集和输出管脚相兼容。由于将多功能 8位 一种高 效微控制器,为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案 。其 主要特性: 与 容 4 寿命: 1000写 /擦循环 数据保留时间: 10年 全静态工作: 0三级程序存储器锁定 128*8 位内部 片机红外遥控器设计 6 32 可编程 I/O 线 两个 16 位定时器 /计数器 5 个中断源 可编程串行通道 低功耗的闲置和掉电模式 片内振荡器和时钟电路 振荡器 别为反向放大器的输入和输出。该反向放大器可以配置为片内振荡器。石晶振荡和陶瓷 振荡均可采用。如采用外部时钟源驱动器件,输入到 内部 的 时钟信号要通过一个二分频触发器,因此对外部时钟信号的脉宽无任何要求,但必须保证脉冲的高低电平要求的宽度。 89种是片内时钟振荡方式,但需在 18 和 19脚外接石英晶体 (2振荡电容,振荡电容的值一般取 10外一种是外部时钟方式,即将 部时钟信号从 输入。 两种方式分别如下图所示 : 图 钟方式 2 芯片擦除 整个 保持 0完成。在芯片擦 除 操作中,代码阵列全被写“ 1”且在任何非空存储字节被重复编程以前,该操作必须被执行。 此外, 有稳态逻辑,可以在低到零频率的条件下静态逻辑,支持两种软件可选的掉电模式。在闲置模式下, 止工作。但 时器,计数器,串口和中断系统仍在工作。在掉电模式下,保存 止所用其他芯片功能,直到下一个硬件复位为止。 由上可见, 89片的功能强大,其 震荡特性能很好的满足本设计的要求,与同类 51 芯片(如 89比,其引脚较多,在满足对 控制方式 的 选择 的同时,单片机红外遥控器设计 7 还可加入调光控制电路,这更能符合本设计的需要。因此本设计决定选用芯片 89 3 按键控制选择 由于本设计所控制的电器数目较少 , 所以不用外接扩充键盘 , 直接使用单片机上的接口 , 直接使用 8 个点触式开关即可 。 4 频率发生选择 可用晶体震荡器发 出 满足要求的频率。 路设计 本遥控发射器采用码分制遥控方式 , 码分制红外遥控就是指令信号产生电路以不同的脉冲编码(不同的脉冲数目及 组合)代表不同的控制指令。 在确定选择 为本设计发射电路核心芯片和点触式开关作为控制键后,加上一个简单红外发射电路和 12 下图为本红外遥控设计核心部分之一的发射电路原理图 : 图 射电源原理 其中芯片端口 个点触式开关 , 端口 来遥控电器单片机红外遥控器设计 8 电源开关 , 端口 本遥控器的开关 , 端口 端口 调节电灯亮度的控制开关 , 其中 现对发光二极 管的增亮控制 , 暗控制 ,端口 单片机的复位脚 , 采用简单的 复位电路 , 端口 为红外线遥控码的输出口 , 用于输出 40波编码 , 端口 端口 12 晶体三极管主要用于放大电路中起放大作用 , 本设计采用的是一个 的三级管 9013, 为了得到更大的放大倍数 , 采用了类似共射级接法 。 因为从 出来的为高电压 , 而三级管 9013 不能承受此电压 , 所以采用了一个阻值较大的电阻来起分压作用 , 从而缓冲了加到三级管上的电压。 收电路部分 件选择 1 单片机的选择 与发射部分一样 ,本设计所用到的输入输出端口不多,用 51 单片机完全可以完成本设计,其方便实用的性能相对其他同类芯片更适合于本设计。 2 显示设备选择 在单片机应用系统中 , 使用的显示器主要有 光二极管 ), 晶 显示器 ) 。这两种显示器成本低廉,配置灵活,与单片机接口方便。 且它 们也是各有特点的: 口非常简单,不需要专用的驱动程序,在设计程序时也非常的简单; 比较清楚,给人的感觉很好 。但是它 接口复杂,且要自己造字库,难度 很 大 。 对于本设计遥控器的接收电路来说,在配置一些指示灯的前提下,只显示数字就够了,故没必要采用 够了。 下面简单介绍一下 示器的结构和引脚 。 示器是有发光二极管来显示字段的器件。在单片机应用系统中常用七段显示器。发光二极管的阳极连在一起称共阳极显示器,阴极连在一起的称共阴极显示器 , 图 为七段显示器的结构。一个显示器由八个发光二极管组成,其中七个发光二极管控制 a g 七段的亮或暗,另外一个发光二极管控制一个小数点的亮或暗。这种七段显示器能显示的字符较少,字符的形状有些失真,但 与单片机的控制接口非常简单,使用方便。 单片机红外遥控器设计 9 图 段数码管结构 两种显示方式:动态显示和静态显示。下面简要介绍一下各自的原理: ( 1)静态显示方式 静态显示方式就是当显示器显示某一个字符是,相应的发光二极管恒定地导通或截止,直到显示另一个字符为止。例如对于共阴极 示器,当其 a、 b、 c、 d、 e、f 为高电平, g、 d、 p 为低电平时,为高电平的引脚恒定截止,显示器显示“ 0”。这种显示方式每一个七段 示器需要一个 8 位输出口 控制段选位, 显示器的位选位连在一起接低电平(共阴极时)或接高电平(共阴 极时)或接高电平(共阴极时)。 静态显示方式,显示器中的各位相互独立,而且各位的显示字符一经确定,相应锁存的输出将维持不变 。 正因为如此 , 静态显示的亮度较高。这种显示方式编程容易,管理也较简单,但占用 I/O 接 口资源较多,因此在显示位数较多时,一般采用动态显示方式。 ( 2)动态显示方式 在多位 示时,为了节省 I/O 口线,降低成本,一般采用动态显示方式。动态显示方式是一位一位地分时轮流点亮各位显示器,对没一位显示器来说,每隔一段时间轮流点亮一次。显示器的亮度既与导通电流有关,也与点亮和熄灭时间的比例有关。调 整导通电流和时间参数,可实现亮度较高较稳定的显示。这种显示方式将七段 示器的所有段选位并联在一起,有一个 8 位 I/O 口控制,而共阴极或共阳极的公共端分别由相应的 I/O 口控制,实现各位显示器的分时选通。下图利用 控制各显示器轮流选通, 接 显示器的段选位,提供各显示器的显示数据。 由于单片机 I/O 口有限,而静态显示需要占用大量的接口。比如在本设计中需要采用 5 个数码管,一个要 9 个口子,那总共需要 45 个口子,这是无法达到的,而动态只要 8 个就可以了。如果是需要显示的数码管实在是太多,则还可以在数码管和单单片机红外遥控器设计 10 片 机之间加上译码器来进一步减少口子的数目。 3 调光设备选择 光电耦合器具有体积小、使用寿命长、工作温度范围宽、抗干扰性能强 、 无触点且输入与输出在电气上完全隔离等特点,因而在各种电子设备上得到广泛的应用 。 光电耦合器可用于隔离电路、负载接口及各种家用电器等电路中 。 光电耦合器的种类较多 , 但在家电电路中 , 常见的只有 4 种结构 : 结构为双列直插 4 引脚塑封 ,主要用于开关电源电路中。 主要区别引脚结构不同 ,结构为双列直插 6 引脚塑封 , 也用于开关电源电路中。 附基极端子 )封装的光电耦合器 ,结构为双列直插 6引脚塑封 , 主要用于 换音频电路中。 附基极端子 )封装的光电耦合器 , 结构为双列直插 6 引脚塑封 , 主要用于 换视频电路中。 因为本设计所用到的调光功能仅仅是调节电灯的亮暗 , 所以无需使用复杂的调光控制系统 , 可直接使用一个光电藕合器 , 来实现此功能。本设计采用的就是以上第二类的一个型号为 外遥控接收器的接收过程 图 收过程 由上 述可见 , 红外遥控系统中的指令信号及检出电路 , 在码分制系统中由编码电路和解码电路构成 , 而且要有调制和解调的过程 , 因为码分制系统编码脉冲的频率极低 , 为超低频 , 如果不用调制与解调电路 , 外界 光线突然的 变化可能会对接收电路造成干扰 , 产生误动作 , 系统的抗干扰能力及可靠性就难以保证 码分制红外遥控就是指令信号产生电路以不同的脉冲编码(不同的脉冲数目及组合)代表不同的控制指令。当不同的指令键被按下时 , 指令信号电路产生不同脉冲编红外接收 前置放大 解调 指令解码 记忆驱动 执行 单片机红外遥控器设计 11 码的指令信号,然后经调制电路调制,变为编码脉冲调制信号,再由驱动电路驱动红外发射器发射红外光信号 。 接收器接收下来的信号经过前置放大后 , 送入出解调电路 , 对调制信号进行解调 ,再经过指令信号检出指令信号 。 指定的指令信号检出电路是与发射器中编码电路相对应的译码电路 , 它将指令信号译出 。 路设计 1 显示电路的设计 以 51芯片的 口直接与数码管相连,但为保证 51芯片的正常工作,须在 70的限流电阻。 其 设计电路图如下 : 图 码管与 连接 其中芯片端口 a至 个引脚 , 用来显示被控发光二极管的序号。 2 受控电器电源开关的设计 由于本设计无法使用 6个家用电器开关作为受控开关 , 故用 6个发光二极管来代单片机红外遥控器设计 12 替 。 其中接端口 二极管作为可调节亮度的灯 。 为了保证发光二极管安全正常工作 , 特取 1 其 设计电路图如下 : 图 源 开关 设计 3 调光电路设计 晶体三极管 在 电路中起放大作用 , 本设计采用的是一个 9012 三极管 , 为了得到更大的放大倍数,采用了类似共射级接法 。 因为从 出来的为高电压 , 而 三极管 9012 不能承受此电压 , 所以采用了一个阻值较大的电阻来起分压作用 , 从而缓冲了加到三级管上的电压 。 而对于调光控制则采用了一个光电耦合器实现对一路电器的亮度控制 。 图 大器电路 4 接收频率部分和红外接收设计 为了与发射端对应,同样采用一个 12M 晶体震荡器与一个红外接收的二极管配合可对发射出的频率进行接收。 5 遥控接收器电路原理图 下图为本红外遥控设计的另一核心部分接收电路原理图,其中芯片端口 数码管的 a 至 h 这 8 个 引脚,用来显示被控发光二极管的序号。端口 6 个发光二极管的电源控制输出。其中可对端口 的发光二极管进行亮度调节。端口 可控硅调光灯的调光脉冲输出,端口 50流市电相单片机红外遥控器设计 13 位基准输入,端口 中断输入口,端口 于接收红外遥控码输入信号。 图 收电路原理图 统功能实现方法 控码的编码格式 该遥控器采用脉冲个数编码,不同的脉冲个数代表不同的码,最小为 2个脉冲,最大为 17个脉冲,为了使接收可靠,第一位码宽为 3余为 1控码数据帧间隔大于 10端口 下图所示: 图 单片机红外遥控器设计 14 定遥控码的发射 当某个被控电器的电源开关被按下时 , 单片机先读出键值 , 然后根据键值设定遥控码的脉冲个数 , 再调制成 40波由红外线发光管发身出去 。 如下图所示 : 图 制波形图 据帧的接收处理 当红外线接收器输出脉冲帧数据时 , 第一位码的低电平将启动中断程序 , 实时 接收数据帧 将对第一位 (起始位 )码的 宽度 进行验证 。 若第一位低电平码的脉宽小于 2将作为错误码处理 。 当间隔位的高电平脉宽大于 3 结束接收 , 然后根据累加器 执行相应输出口的操作 。 下图为红外线接收器输出的一帧遥控码波形图 。 图 帧遥控码波形图 控发射及接收控制程序流程图 控发射部分 下图是遥控发射的主程序 , 首先 是 初始化程序 , 然后调用键扫描处理子程序 。 单片机红外遥控器设计 15 图 控发射主程序流程 扫 描按 键过程 : 首先判断控制键是否按 下 , 若有控制键按下则进行逐行扫描 , 按照 值查找键号 。最后按 键号转至相应的发射程序如下所示 。 N Y 图 键扫描子程序流程 红外信号发射过程 : 首先装入发射脉冲个数 (发射时为 3冲 , 停发时为 1,此时若发射脉冲个数为 1 则返回主程序 , 若不为 1 则发 1冲 , 然后停发1 这样便结束整个发射过程 。 在实践中 , 采用红外线遥控方式时 , 由于受遥控距离 , 角度等影响 , 使用效果不是很好 , 如采用调频或调幅发射接收码 , 可提高遥 控距离 , 并且没有角度影响 。 开始 初始化 调用键扫描 处理子程序 扫键开始 键按下? 逐行扫描,按 P 口值查键号 按键号转至相应的发射程序 返回 单片机红外遥控器设计 16 Y N 图 射程序流程 控接收部分 遥控接收部分的主程序及初始化及延时过程如下 : 首先初始化 , 然后按照显示亮度数据设定调光脉冲延时值 , 看 , 若不为 0则调入延时程序 ,此时 若为 0 则直接返回。 中断过程 : 首先判断低电平脉宽度是否大于 2若脉宽不到 2则中断返回 ;若低电平大于 2则接收并地低电平脉冲计数 , 接下来看判断高电平脉宽度冲是否大于 3若脉宽不到 3则返回上一接收计数过程 ;若高电平脉宽大于 3则按照脉冲个数至对应功能程序 , , 此时中断返回 。 发射开始 装入发射脉冲个数( 发 3停发 1 发 1停发 1回 单片机红外遥控器设计 17 N Y 图 收部分主程序几初始化 流程 N N Y 图 中断处理过程 开始 初始化 按显示亮度数据设定调光脉冲延时值 ? 调延时程序 中断开始 低电平脉宽 2收并对低电平脉冲计数 高电平脉宽 3 按脉冲个数至对应的功能程序 中断返回 单片机红外遥控器设计 18 4 系统 调试 控制电路板的安装与调试在整个系统研 制中占有重要位置,它是把理论付诸实践的过程,也是把纸面设计转变为 实际产品的必经阶段。对试验阶段的电路板的安装一般有两种方式 , 即焊接方式和面包板插接方式。使用面包板焊接更加方便,容易更换线路和器件,而且可以多次使用。但在多次使用的面包板中弹簧片会变松 , 弹性变差 ,容易造成接触不良 , 这是需要注意的 地方 。 实验和调试常用的仪器有:万用表、稳压电源、示波器、信号发生器等。 试的主要步骤 调试前不加电源的检查对照电路图和实际线路检查连线是否正确,包括错接、少接、多接等; 用万用表电阻档检查焊接和接插是否良好;元器件引脚之间有无短路 ;连接处有无接触不良 ; 二极管、三极管、集成电路和电解电容的极性是否正确;电源供电包括极性、信号源连线是否正确 ; 电源端对地是否存在短路(用万用表测量电阻)。若电路经过上述检查,确认无误后,可转入静态检测与调试。 态检测与调试 断开信号源,把经过准确测量的电源接入电路,用万用表电压档监测电源电压,观察有无异常现象:如冒烟、异常气味、手摸元器件发烫 、 电源短路等,如发现异常情况,立即切断电源,排除故障;如无异常情况,分别测量各关键点直流电压,如静态工作点、数字电路各输入端和输出端的高、低电平值及逻辑关系、放大电路输入、输出端直流电压等是否在正常工作状态下,如不符,则调整电路元器件参数、更换元器件等,使电路最终工作 处于 合适的工作状态 。另外, 对于放大电路还要用示波器观察是否有自激发生。 态检测与调试 动态调试是在静态调试的基础上进行的,调试的方法地在电路的输入端加上所需单片机红外遥控器设计 19 的信号源,并循着信号的注射逐级检测各有关点的波形、参数和性能指标是否满足设计要求,如必要,要对电路参数作进一步调整。发现问题,要设法找出原因,排除故障,继续进行。 我们所设计的 遥控器电路是采用码分制遥控方式 , 我们用示波器对发射电路输出端及接收电路输入端的信号波型的进行了检查 , 发现当按下不同的开关按钮时所显示的波型是不同的。这说明了此电路是工作在正常状态的。 试注意事项 ( 1)正确使用测量仪器的接地端,仪器的接地端与电路的接地端要可靠连接 。 ( 2)在信号较弱的输入端,尽可能使用屏蔽线连线,屏蔽线的外屏蔽层要接到公共地线上,在频率较高时要设法隔离连接线分布电容的影响,例如用示波器测量时应该使用示波器探头连接,以减少分布
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