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基于51单片机的红外电路的设
来源 作者 [字体:大中小红外线是目前使用最广泛的一种通信和方式。由于红外线装置具有体积小、功耗低、成本特点,因而继彩电、机之后,它在下面介绍红外线的基本原理和使用方法红外系通用红外系统由发射和接收两大部分组成,应用编,集成电路来进行控制操作,如下图所示。发射部分包括键盘矩阵、编码调制、LED红外发送器;接收部分包括光,电转换放大、解调、电路。较广泛,比较容易的一类来加以说明。现以NEC的μPD6121G组成发射电路为例说明编码原理,我们使用的如下图所示的超薄型红外线使用的就是6121编码。当按键按下后,即有码发出,按的键不同编这种码具有以下特征0.565ms0.56ms1.125ms的组合表示二进制的“0”0.565ms1.685ms2.25ms上述“O”和“1”3238kHz的载频进行二次调制以提高发UPD6121C产生的编码是连续的32位二进制码组,其中前16位为用户识别码,能区别不同的电器设备,防止不同机种码互相干扰,如我们可 OIH;168位操作码(功能码)UPD6121C12832108ms。一组码本身的持续时间随它包含的二进制“0”和“l”的个数不同而异,大45~63ms之间,下图为发射波形图。当一个键按下超过36ms,振荡器使激活,将发射一组108ms的编码108ms发射代码由一个起始码(9ms),一个结果码(4.5ms)8位地址码(9~18ms),高8位地址码(9~18ms),8位数据码(9~18ms)8位数据的反码(9~18ms)108ms仍未松开,接下来发射的代码16位地址码的最短宽度:1,12×16=18ms;168832位代码的宽度为:(18ms+27ms)~(36ms+27ms)红外线对于很多电子者来讲,都感觉到非常神奇,它看不到,摸不着,却能实现无线,其中的奥妙就是用单片机芯片来识别红外线发出红外光信号,即我们通常所说的。当单片机获得发过来的信号后做出 的频道按钮,单片机就会控制更换电道;按音量键,单片机就会控制增减音量。而的关键是如何识别“0”和“1”,从位的定义我们可以发现“O”、“l”均以0.56ms的低电平开始,不同的是高电平的宽度不同(0和l01是相反的),“0”0.56ms,“l”1.68ms“0”和“l”0.56ms低电平过后开始延时,0.56ms以后,若读到的电平为低,说明该位为“0”,反之则为“1”,为了可靠起见,延时必须比0.56ms长些,但又过1.12ms.否则如果该位为“O”,读到的已是下一位的高电平,因此取(1.12ms+0.56ms)/2=0.84ms0.84ms9ms的4.5ms的结果码完成后才能读码。及红外线是一种集红外线接收和放大于一体,不需要任何外接元件,就能完成从红外线接收到输出与TTL电平信号兼容的所有工作,而体积和普通的塑封三极管大小一样,它适合于各种红外线和红外线数据传输。在51单片机综合学习系统的右上角有一个黑色的红外线接收头。下面看一个简单实验。我们按红外上的按钮,观察接收头将输出怎样的信号。由于文章篇幅有限,源程序比较长,本文不登了,读51单片机综合学习系统的配套光盘中找到,光盘中有若干红外线程序供读者学习使用。通过示波器来查看红外线波形的过程图。与传统的示波器不同,数字示下图是一个红外,并通过1602液晶显示的实验实例,源程序在配套光盘中可找到。运行该程序,按上任一按键,液晶屏将显示出按26H。这是一个程序显示结果,那么,在红外线接收头输出的到底是什么信号呢?下面我们就用示按红外线上的按钮,我们通过数字示波器的波形捕捉功能,截取图点,红外线的发射和接收端的电平状态为反相的关系,即发射是“1”的现在波形已被截下来了,如下图所示。需要根据前面所讲的6121编码规则来
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