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文档简介
()和通过脉冲串之间的时间间隔来实现信号调制的脉时调制(PPM)常用红外接收头引脚示意载波波形fCAR1/TcfOSC/1238KHz占空比T1/Tc数据格式32位。数据反码是位定用脉冲的时间间隔来区分,这种编码方式称为脉冲位置调制方式,英文简写PPM。按键输出波形重复单一按键波形连续按键波形TC9012、TC9028、TC9243、SC9012、SC9028、SC9243、载波波形fCAR1/TcfOSC/1238KHz占空比T1/Tc数据格式32位。数据反码是数上定义,这样可以把同一型号的用在不同的设备中,也称系统码(systemcode。位定用户码或数据码中的每一个位可1’,也可以0编码方式为PPM按键输出波形片用两种不同的重复码,当用户码的C01时用一种,C0位为0时使用另一种重复单一按键波形连续按键波形M50560-001、M50560-003、M34280、PT2560、SC50560、载波波形fCAR1/TcfOSC/1238KHz占空比T1/Tc数据格式位定倍。位编码方式是PPM方式。按键输出波形LC7461、载波波形fCAR1/TcfOSC/1238KHz占空比T1/Tc数据格式13位,其中C0至C5位可以通过设置的C0-C5引脚的高低电位为调整,C6至C12则是在制造C0C12定义位定用户码或数据码中的每一个位可1’,也可以0编码方式为PPM按键输出波形LC7461M按键输出有二种方式:一种是每次按键都输出完整的一帧数据;另一种是按重复单一按键波形连续按键波形M3004LAB1、载波波形fCAR1/TcfOSC/1238KHz占空比T1/Tc数据格式者则包括一个引导位(referencetime)、一个触发位、三个系统位和六个数据位。其中引导位数据内容二种发射模式的数据格式(a普通模式、b调制模式位定形图时会发现高电平或被调制部分在位1或位0都是一样的,在使用单片机进行时可以考虑用对波形中低电平的脉宽来进行判断是位1还是位0。按键输出波形载波波形fCAR1/TcfOSC/1238KHz占空比T1/Tc数据格式位定SAA3010的位传送方式是采相位,位1和位0的相位正好是相反的。在时可行采样,如位1用这种方法采样的值就是01。按键输出波形载波波形fCAR1/TcfOSC/1238KHz占空比T1/Tc位时间T43Tc=数据格式位定按键输出波形数据格式位定按键输出波形载波波形fCAR1/TcfOSC/1238KHz占空比T1/Tc位时间T10Tc=数据格式数据反相位定按键输出波形ZenithZenith载波波形fCAR1/TcfOSC/12=40KHz占空比T1/Tc数据格式ZenithCG14个数据位。每一位数据位则据位是双位。如下图所示的D4位就是由逻辑位1和逻辑位0所表示,在时就可以根据位定每一个逻辑位占5.6ms,而数据位则还有相反位,数据位每位就占11.2ms按键输出波形按键按下后输出二帧数据,周期Tf为179.2ms,重复输出直到按载波波形fCAR1/TcfOSC/12=40KHz占空比T1/Tc数据格式位定每一个逻辑位占5.6ms,而数据位则还有相反位,数据位每位就占11.2ms按键输出波形按键按下后输出二帧数据,周期Tf为179.2ms,重复输出直到按载波波形调制频率(晶振使用480KHz时fCAR=1/Tc=fOSC/12=占空比T1/Tc位时间T24Tc=数据格式位定按键输出波形按键按下后输出一帧数据,周期Tf为45ms,重复输出直到按键SONY载波波形调制频率(晶振使用480KHz时fCAR=1/Tc=fOSC/12=占空比T1/Tc位时间T24Tc=数据格式位定按键输出波形按键按下后输出一帧数据,周期Tf为45ms,重复输出直到按键 载波波形fCAR1/TcfOSC/1238KHz占空比T1/Tc位时间T32Tc=数据格式位定要比逻辑位0多出二个T周期。编码方式为PPM。按键输出波形按键按下后输出一帧数据,周期Tf为101.3ms,重复输出直到按 载波波形fCAR1/TcfOSC/1238KHz占空比T1/Tc位时间T32Tc=数据格式位定要比逻辑位0多出一个T周期。编码方式为PPM。按键输出波形LC7464、载波波形fCAR1/TcfOSC/1238KHz占空比T1/Tc位时间T=16Tc数据格式8位产品码,8位数据码,8位。在时可以用来校验数据帧是否正确被接位定度要比逻辑位0多出二个T周期。编码方式为PPM。按键输出波形单一按键波形连续按键波形IRT1250、IRT1260、SAA1250、 数据格式位定按键输出波形TC9148、HS9148、SC9148、载波波形fCAR1/TcfOSC/1238KHz占空比T1/Tc位时间T=16Tc数据格式同的系统,H、S1、S2分别标识连续和单发码。数据码则标识键盘值。位定(1/focs)*192,秒=0.422ms,位1则是它按键输出波形TC914860T单发连续码M50462、HS50462、SC50462、载波波形fCAR1/TcfOSC/1238KHz占空比T1/Tc数据格式后还会有一个S停止位,不过在实际时可以忽略它的存在。位定倍。位编码方式为PPM。按键输出波形实 码经验。笔者手头上正好有一个众合牌H-105A型兼容M50560-001的电视,使用芯片是MAGICII,这款可以兼容好几个不同的,这里只讨论M50560。则使用普通的38K接收头,它已集成了解调和放大功能。在2051的IO脚上接两个LED来实验控制功能,控制LED的亮和灭。为了能更直观的看到后的编码值,使D1的驱动方式提高亮度,2、R3C4是不可以少的,否则可能会因干扰过大而750us,读引脚的电平,高电方法同样可以用在uPD6121、TC9012等位定义为PPM方式的中。还有很多的其它的方法可以达到同样的效果,如触发中断后再使用定时中断进行数据,无论使用何M50560的编码中并没有输出反码,无法通过正反码相对比的方法来纠错。在方面除了做硬件上的M50560时软件可以对引导码和间隔码做一定的检查来更大程度的减少误码产生。笔者的方法是当有红外信号触发CPU中断时,延时7ms(这个时间过这个电路连接PC串口后,可以用串口调试软件,使用4800比特率来查看的自定义码(系统码)12D2,D3的亮灭,读者朋友可以自行修改加入到自己的应用电路中去。笔者查找到MagicII相关资料,并参对了众合H-105A的电路,程序解出来的编码和资料说明的完全一样,说明程序是正确的。该的自定码是02H,下图是各键所对应的键值和串口调试时的截图。出波形来对它进行分析,没有逻辑分析仪也可 网友提供的资料一个简单的分析器,它的电路原理和本文的实验电路基本一样,只要更(M50560电视Allrights 接收头输出端拉P3.2(int0),P1为控制输出端。可以扩展到32路或#include voidDelayA(void);voidvoid{unsignedint();//初始化串口EA=1;//允许CPU中断IT01;INT0下降沿有效EX0=1;//开INT0中断;{P3_7=0;P3_7=1;//LED}}voidINT0Fun(void)interrupt0using{unsignedcharIRCode[2],EX0=0;//外部中断0关闭IROK=ifP3_2)//{{ifP3_2)//{if(!P3_2)break;//等待第一个位,{{while(!P3_2);//P3_2拉高,开始位的下部IRCode[TempCycA]=IRCode[TempCycA]>>1;ifP3_2)750us后P3_2仍为高则当前位为{IRCode[TempCycA]=IRCode[TempCycA]|0x80;ifP3_2break位1时高电平为,gotoendchk;//这里最大为1ms}}}}
gotoendchk;超}
goto}if{ComOutChar(IRCode[1]);//连接PC串口查看自定义码和数据ifIRCode[1]==0x10)1号键//2LED,读者可以自行扩展控制别的器件P1_7=~P1_7;P1_6=DelayA延}EX0=}voidComOutChar(unsignedcharOutData){SBUF=OutData;//输出字符
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