‘壹’ 物理:遥控器是利用什么向机器人发送指令的
遥控器有多种类型,视距内可以用红外,也就是用红外线传输指令。
‘贰’ 什么是遥控器
遥控器是一种用来远控机械的装置。现代的遥控器,主要是由集成电路电板和用来产生不同讯息的按钮所组成。
但最早的遥控器之一,是美国的一个叫尼古拉·特斯拉的发明家在1898年时开发出来的,他发明此项技术后,直接将其取名为“遥控器”(美国专利613809号)。
最早用来控制电视的遥控器是美国一家叫Zenith的电器公司在1950年发明出来的。一开始是有线的。
1955年,Zenith公司发明出一种被称为“Flashmatic”的无线遥控装置。但这种装置没办法分辨光束是否是从遥控器而来,而且也必须对准才可以控制。
1956年,另一个叫罗伯·爱德勒的发明家开发出称为“ZenithSpaceCommand”的遥控器,这也是第一个现代的无线遥控装置,他是利用超声波来调频道和音量,每个按键发出的频率不一样,但这种装置也可能会被一般的超声波所干扰,而且有些人及动物(如狗)听得到遥控器发出的声音。到1980年,发送和接收红外线的半导体装置开发出来时,就慢慢取代了超声波控制装置。即使其他的无线传输方式(如蓝牙)持续被开发出来,这种科技直到现在还持续广泛被使用。
遥控器
‘叁’ 遥控器的种类介绍
遥控器大概分为两类:物理遥控器和遥控器应用 指的是有遥控器的实物,即我们传统使用的遥控器可以分为如下几类
三原色LED遥控器
控制方式:采用26键红外遥控器,带记忆存储功能,遥控器按键位置与按键功能对应如下: 亮度+(共8级) 亮度-(共8级) 关 开 红色 绿色 蓝色 白色 橙色 淡绿色 深蓝色 七彩变跳 深黄色 青色 褐色 渐明渐暗 黄色 浅蓝色 粉红 七彩渐变 淡黄色 淡蓝色 紫色 三色变跳 遥控器通过控制板控制LED以不同比例将原色混合,可以产生出其他的新颜色。。一般来说叠加型的三原色是红色、绿色、蓝色,而消减型的三原色是品红色、黄色、青色。三原色。
空调遥控器
用于控制空调进行模式设定和温度调节
一片雪花:这是制冷模式;
一个水滴:这是除湿模式;一个太阳:这是制热模式;
一个风扇:这是送风模式;
一个循环:这是换气模式。
万能空调遥控器
万能空调遥控器,根据空调机品种较多,遥控器损坏难以相配而专门设计的。集遥控器主要功能于一体,有近 50 种名牌于一身,采用进口芯片设计,性能稳定,配大屏幕液晶中文显示,一目了然,简单易操作。 如果防盗系统的遥控距离太近或遥控根本不起作用,应考虑遥控接收器电路是否有故障。判断遥控接收器工作是否正常,常用的方法如下。
①将频谱仪接收天线靠近接收器,给防盗系统(或遥控接收器)加电,在200~400MHz频段内应观察到波浪状(调容式)或倒气状(调感式)的频谱波形。如频谱仪屏幕上无任何反应,说明接收器电路有故障。
②用遥控器发射信号,用示波器观察接收器输出端(OUT),解码电路的输入端应有脉冲信号输出。因发送的数据信号不同,其波形为宽窄不同组合的脉冲串,如波形不正常或测不到波形,说明遥控接收器部分有故障。
③用示波器观察遥控接收器信号输出端,用金属物点触遥控接收器的天线输人端,示波器应有较强烈的杂波反应,否则说明接收器部分有故障。
④用遥控器发射信号,用万用表直流电压挡测量信号输出端的电压,当按下遥控器的按键时,其输出端的电压应有变化,如无任何反应,说明接收器电路有故障。 一旦确定遥控接收器电路工作不正常,就可以按以下方法区分故障来自哪一部分电路,即是来自高放级、超再升级电路还是放大、整形电路。
①检查放大、整形电路时,信号的输人/输出点是查找故障的关键点。具体方法是用遥控器发射信号,用示波器观察放大、整形电路有无信号输入(如LM385F的⑤脚),如有信号波形,说明高放电路、超再升电路基本正常,故障在放大、整形电路;如测不到信号,则故障在超再升电路之前:对放大、整形电路的检查,可以测量LM358的引脚电压,并和正常值对照,如果不正常,多为集成电路本身损坏。
②对超再升电路的检修,可以先检查晶体管的直流电压,如不正常,检查直流偏置电路或晶体管本身。直流偏置电压正常后,再检查交流反馈电路,对贴片电容最好用替换法检查。
③对高频放大电路的检修,也采取先检查高放管的直流工作点后检查耦合元件的方法,一般不难找到故障元件。
遥控接收器由于T作在低电压、小电流的情况下,一般不会出现烧毁电路板的故障,晶体管和集成电路的损坏率也不大。故障率最高的是接收频率偏移,多是因为进水或电路板受潮使超再升电路停止振荡所致。要多做清洁、驱潮工作,多测量电压(波形),尽量少拆卸元件。汽车防盗系统用的接收器,无论是调感式还是调容式,也无论是分立直插件还是贴片器件或是混合方式(阻容元件用贴片,晶体管、集成电路、电解电容用直插件),它们之间几乎完全可以互换使用,只要找到GND(接地)、+V(电源正)、OUT(信号输出)端的对应关系,并重新调整接收器的接收频率即可。
‘肆’ 遥控器的工作原理是什么
现在许多家用电器都有遥控装置,操作起来十分方便。现在市场上应用最多的是一种红外线遥控器。红外线是一种波长极短的电磁波,它介于无线电波与可见光之间。红外线不能穿越墙体。用红外线作遥控开关时,不会对邻居家的电器造成干扰。而且红外线比起声波、超声波、次声波和无线电波来,受到的干扰也少,工作起来非常安全可靠。
一般的遥控装置是由红外线发射器和接收器两部分组成。发射器包括调制器和红外发射管,一般与微型按键开关一起装在一个小盒子里,这个小盒子通常叫做遥控器。
遥控器能够对10米以内的家用电器进行遥控。调制器能够把键控开关的低频信号调制到红外光载波上。
这样,从红外发射器发射出来的红外光波中,就包含了遥控信号。
红外接收器安装在电器正面的面板上,包括接收管、抗干扰电路、解调器、开关控制器等。
接收管实际上是一个三极管,通过光电效应,将照射到它上面的红外光波转变成电信号。
抗干扰电路能够鉴别和排除周围环境中的红外线干扰信号。解调器能够将被调制的红外光波中的低频控制信号解调出来,送到开关控制器,完成用户所要控制的功能。
空调遥控器
‘伍’ 遥控器是什么原理
工作原理一:红外遥控器原理 很多电器都采用红外线遥控,那么红外线遥控的工作原理是什么呢?首先我们来看看什么是红外线。 人的眼睛能看到的可见光按波长从长到短排列,依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。其中红光的波 遥控器[1]长范围为0.62~0.76μm;紫光的波长范围为0.38~0.46μm。比紫光波长还短的光叫紫外线,比红光波长还长的光叫红外线。 红外线遥控就是利用波长为0.76~1.5μm之间的近红外线来传送控制信号的。 常用的红外线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。 目前大量使用的红外发光二极管发出的红外线波长为940nm左右,外形与普通发光二极管相同,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距法来粗略判定。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。 红外接收二极管一般有圆形和方形两种。 由于红外发光二极管的发射功率一般都较小(15mW左右),所以红外接收二极管接收到的信号比较微弱,因此就要增加高增益放大电路。 前些年常用μPC1373H、CX20106A等红外接收专用放大电路。最近几年不论是业余制作还是正式产品,大多都采用成品红外接收头。 成品红外接收头的封装大致有两种:一种采用铁皮屏蔽;一种是塑料封装。均有三只引脚,即电源正(VDD)、电源负(GND)和数据输出(VO或OUT)。红外接收头的引脚排列因型号不同而不尽相同,可参考厂家的使用说明。成品红外接收头的优点是不需要复杂的调试和外壳屏蔽,使用起来如同一只三极管,非常方便。但在使用时注意成品红外接收头的载波频率。 红外遥控常用的载波频率为38kHz,这是由发射端所使用的455kHz陶振来决定的。 在发射端要对晶振进行整数分频,分频系数一般取12,所以455kHz÷12≈37.9 kHz≈38kHz。也有一些遥控系统采用36kHz、40kHz、56kHz等,一般由发射端晶振的振荡频率来决定。 红外遥控的特点是不影响周边环境、不干扰其它电器设备。由于其无法穿透墙壁,故不同房间的家用电器可使用通用的遥控器而不会产生相互干扰;电路调试简单,只要按给定电路连接无误,一般不需任何调试即可投入工作;编解码容易,可进行多路遥控。 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、室内近距离(小于10米)遥控中得到了广泛的应用。 多路控制的红外遥控系统 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,相应地在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100ms左右。“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”,发射端松开键时,接收端“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,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”输出是指发射端每按一次某一个键,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,原来为低电平变为高电平。此种输出适合用作电源开关、静音控制等。有时亦称这种输出形式为“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,其它如调光、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,接收端除了几位数据输出外,还应有一位“数据有效”输出端,以便后级适时地来取数据。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”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。
‘陆’ 遥控器是根据什么原理
遥控器的实现原理,是在遥控器的内部芯片中存放了对应电器可以解析的编码,从而在使用中,可以和电器进行互相通信.
万能遥控器的实现原理就是对芯片内部的存储器进行了扩展,先收集市场上可能存在的所有遥控器的编码,然后将这些编码存储在万能遥控器内部的芯片里,对这些编码根据电器的型号进行编号(也就是代码表),在实际使用时,根据电器的型号从代码表里找到编号,按照使用要求输入编号,就可以使用了。
万能遥控器并非万能,它和内部芯片中预先存储的编码有关。
不过现在又出了一种学习型的遥控
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就是用红外线的,遥控器里有红外发光二极管,按下按键后发射有编码的红外光.电视上的遥控接收端收到红外信号后对它进行解码,再把控制码送到电视的CPU去控制调台,开关,亮度,色度,音量等不同的功能.
再说遥控器的控制距离也不是很大,一般也就几米到十几米.
‘柒’ 遥控器的原理
是什么遥控器?无线电遥控 还是红外线遥控
无线电遥控也有很多种,可以用一个电容或电感三点式振荡电路来实现。发射部分由一个信号波产生模块和一个载波产生模块,把两种波调制后由发射电路发射出去,接收部分用一个解调模块解调后得到所要的信号波,为了防止和其它遥控器相干扰,就在发射接收端都加一组加密芯片。想自己做的话,高频载波注意弄好些。 电路图 网络一下,N多。
电视机 DVD等都是红外线的
信号是脉冲信号:一种是每个按键按下时发射的脉冲个数不一样,来区别不同按键,但键数多了就难处理了。另一种用的较多,一般由一个或两个启动脉冲(宽度比较宽差不多可达到10MS) 然后是 32个信号脉冲 最后是一个和启动脉冲一样的结束脉冲。
信号用脉冲的宽度来区别0和1,比如说如果脉冲宽度是1.2MS就代表1,0.6MS就代表0,那么就可以形成32个0101......的脉冲串(四个字节)。红外线接收头也很便宜,才6毛一个
发射器就不用自己弄啦,那么多DVD,VCD,随便拿一个就OK啦
然后就拿到示波器上测每个键的波形,麻烦些就用单片机测。
‘捌’ 初中物理 红外线有:遥控器、寻找受灾人员这两个作用吗(⊙_⊙)
1.遥控器发射的红外线以直线传播,类似于光在同种均匀介质中以直线传播。
2.遥控器发射的红外线遇到障碍物可以反射,类似于光的反射。
‘玖’ 遥控是什么原理,要什么元件
有多种途径可实现。
①红外线。家用的电视遥控器就是这样实现的,需要红外发生器。
②超声波。可能会被一般的超声波所干扰,如动物发出的叫声或者其他人听不到的超声波,所以使用上存在着很大的局限性。
③电磁波。需要电容,电感。如果你是高中生的话,详见物理3-4
④RF射频遥控器。这个有点高端。。。
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上面的都是无线的途径,你直接用电路也可以,只需开关,导线即可
‘拾’ 遥控器。。物理。。
老师讲错了。遥控器中是没有“继电器”的。
它和电视机间是用“红外线”交流的。(肉眼看不到的光线)