背景技术
报警器是一种为防止或预防某事件发生所造成的后果,以声音、光、气压等形式来提醒或警示人们应当采取某种行动的电子产品。报警器最初分为机械式报警器和电子报警器。随着科技的进步,机械式报警器越来越多地被先进的电子报警器代替,电子报警器经常应用于系统故障、安全防范、交通运输、医疗救护、应急救灾、感应检测等领域,与社会生产密不可分。
目前,现有技术中应用最多的是红外线报警器,红外线报警器由报警主机和红外探测器组成报警系统。一旦探测到有人入侵,红外线报警器立即把位置信号无线传输到报警主机,主机接收到位置信号后,会发出报警等功能。
发明人在实现本发明的过程中,发现现有技术中至少存在以下缺点和不足:
现有的红外线报警器电路结构复杂,且无线发射出的位置信号不稳定,有时会出现报警主机接收不到位置信号的情况,延误了处理紧急情况的时机,造成了不必要的经济损失。
发明内容
本发明提供了一种红外线编码报警无线发射器,该无线发射器电路结构简单,发射出的位置信号稳定,减少了经济损失,详见下文描述:
一种红外线编码报警无线发射器,所述红外线编码报警无线发射器包括:红外感应和信号放大电路、红外信号编码电路、红外信号发射电路和电源电路,
所述电源电路为所述红外感应和信号放大电路提供5V电源,所述电源电路为所述红外信号编码电路和所述红外信号发射电路提供12V电源;所述红外感应和信号放大电路感应红外信号,经过放大处理后传输至所述红外信号编码电路中;所述红外信号编码电路接收放大后的红外信号通过内部的编码器转换成编码的位置信号并传输至所述红外信号发射电路中,所述红外信号发射电路接收编码的位置信号并通过天线输出位置编码。
所述红外感应和信号放大电路包括:红外线感应器,所述红外线感应器外接由第一电阻、第二电阻、第三电阻和第三电容组成的偏置电路,所述第一电阻分别接第一电容、第二电容和5V电源,5V电源接入信号放大芯片的电源输入端,所述信号放大芯片的偏置电流设置端通过第四电阻接地;所述信号放大芯片的同相输入端通过第五电阻接收所述红外线感应器感应到的红外信号;所述信号放大芯片的反相输入端分别接第六电阻、第四电容和第七电阻,所述第七电阻通过第五电容接地;所述第六电阻接所述信号放大芯片的输出端,所述信号放大芯片的第一触发封锁时间调节端通过时间调节电阻接第七电容的正极性端,第二触发封锁时间调节端接所述第七电容的正极性端,所述第七电容接地;所述信号放大芯片的输出延迟时间调节端接第八电容,发射时间调节端通过第八电阻接所述第八电容;所述信号放大芯片的输出引脚输出放大后的红外信号。
所述红外信号编码电路包括:编码芯片,所述编码芯片的电源端分别接第九电阻和场效应管,所述场效应管接12V电源,所述第九电阻接二极管的阳极,所述二极管的阴极接地;所述场效应管依次连接第十电阻和第十一电阻,所述第十一电阻接第一三极管的集电极,所述第一三极管的基极接入放大后的红外信号;所述编码芯片的第一位信号引脚、第二位信号引脚、第三位信号引脚和第四位信号引脚依次连接第一按键、第二按键、第三按键和第四按键,所述第一按键、所述第二按键、所述第三按键和所述第四按键接所述第一三极管的发射极;所述第一位信号引脚接第十二电阻、所述第二位信号引脚接第十三电阻、所述第三位信号引脚接第十四电阻,所述第四位信号引脚接第十五电阻,所述第十二电阻、所述第十三电阻、所述第十四电阻和所述第十五电阻接地;所述编码芯片的输出引脚输出位置编码。
所述红外信号发射电路包括:第一电感,所述第一电感一端分别连接第二电感、第十六电阻、载频晶振和第九电容,所述第二电感接入12V电源,所述第一电感另一端分别连接第十电容和第二三极管的集电极,所述第十电容接天线;所述第二三极管的基极分别接所述第十六电阻和所述载频晶振,所述第二三极管的发射极分别接所述载频晶振、所述第九电容和所述第三三极管的集电极,所述第三三极管的基极接第十七电阻,所述第十七电阻接第十八电阻,所述第十七电阻接入编码的位置信息。
本发明提供的技术方案的有益效果是:该红外线编码报警无线发射器电路结构简单,通过红外感应和信号放大电路、红外信号编码电路、红外信号发射电路实现了将位置信号发射出去,该电路提供了稳定的位置信号,避免了外界的干扰和不必要的经济损失。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。
为了简化无线发射器的电路结构,提高位置信号的稳定性,减少经济损失,本发明实施例提供了一种红外线编码报警无线发射器,参见图1,详见下文描述:
该红外线编码报警无线发射器包括:红外感应和信号放大电路1、红外信号编码电路2、红外信号发射电路3和电源电路4,电源电路4为红外感应和信号放大电路1提供5V电源,电源电路4为红外信号编码电路2和红外信号发射电路3提供12V电源;红外感应和信号放大电路1感应红外信号,经过放大处理后传输至红外信号编码电路2中;红外信号编码电路2接收放大后的红外信号通过内部的编码器转换成编码的位置信号并传输至红外信号发射电路3中,红外信号发射电路3接收编码的位置信号并通过天线输出位置编码。
参见图2,红外感应和信号放大电路1包括:红外线感应器Q5,红外线感应器Q5外接由第一电阻R12、第二电阻R14、第三电阻R15和第三电容C8组成的偏置电路,第一电阻R12分别接第一电容C6、第二电容C7和5V电源VDD,5V电源VDD接入信号放大芯片U2的电源输入端VC,信号放大芯片U2的偏置电流设置端IB通过第四电阻R16接地;信号放大芯片U2的同相输入端1IN+通过第五电阻R20接收红外线感应器Q5感应到的红外信号;信号放大芯片U2的反相输入端1IN-分别接第六电阻R25、第四电容C11和第七电阻R18,第七电阻R18通过第五电容C12接地(其中,第四电容C11、第七电阻R18和第五电容C12为信号放大芯片U2提供稳定的电压);第六电阻R25接信号放大芯片U2的输出端1OUT(其中,信号放大芯片U2的输出端1OUT经过第六电阻R25为反相输入端提供反馈电压,以保证输出放大的信号更稳定),信号放大芯片U2的复位脚RESET通过第六电容C15接地;信号放大芯片U2的第一触发封锁时间调节端RR2通过时间调节电阻TR21接第七电容C17的正极性端,第二触发封锁时间调节端RC2接第七电容C17的正极性端,第七电容C17接地;信号放大芯片U2的输出延迟时间调节端RC1接第八电容C16,发射时间调节端RR1通过第八电阻R24接第八电容C16;其中,时间调节电阻TR21、第七电容C17、第八电阻R24和第八电容C16为调节时间常数;信号放大芯片U2的可重复触发控制端A当为“1”时,为允许重复触发,为“0”时为不可重复触发;信号放大芯片U2的输出引脚VO输出放大后的红外信号,即,放大后的红外信号OUT1由输出引脚VO输送到红外信号编码电路2中,其余引脚悬空。
其中,第一电容C6和第二电容C7为电源滤波电容,感应到的红外信号经第五电阻R20输入到信号放大芯片U2的同相输入端1IN+(即14脚),信号放大芯片U2的反相输入端1IN-(即15脚)通过第四电容C11、第七电阻R18、第五电容C12为信号放大芯片U2提供稳定的参考电压,信号放大芯片U2的输出端IOUT(即16脚)经过第六电阻R25为反相输入端提供反馈电压,以保证输出放大的信号更稳定,信号放大芯片U2的11脚为触发禁止端,C14为滤波电容,偏置电流设置端IB(即10脚)通过第四电阻R16与地相连。
参见图3,红外信号编码电路2包括:编码芯片U1,编码芯片U1的电源端VCC分别接第九电阻R1和场效应管Q6,场效应管Q6接12V电源,第九电阻R1接二极管LED的阳极,二极管LED的阴极接地;场效应管Q6依次连接第十电阻R8和第十一电阻R7,第十一电阻R7接第一三极管Q4的集电极,第一三极管Q4的基极接入放大后的红外信号OUT1;编码芯片U1的第一位信号引脚D0、第二位信号引脚D1、第三位信号引脚D2和第四位信号引脚D3依次连接第一按键S1、第二按键S2、第三按键S3和第四按键S4,第一按键S1、第二按键S2、第三按键S3和第四按键S4接第一三极管Q4的发射极;第一位信号引脚D0接第十二电阻R6、第二位信号引脚D1接第十三电阻R5、第三位信号引脚D2接第十四电阻R4,第四位信号引脚D3接第十五电阻R3,第十二电阻R6、第十三电阻R5、第十四电阻R4和第十五电阻R3接地;编码芯片U1的输出引脚DOUT输出位置编码DO-DATA。
其中,红外信号编码电路2的主要作用是为了确定报警的具体方位,什么地方有警示情况出现,是通过对信号进行编码来实现,编码由编码芯片SC2262来完成,其中第四位信号引脚D3(即10脚)、第三位信号引脚D2(即11脚)、第二位信号引脚D1(即12脚)、第一位信号引脚D0(即13脚)为位信号,高电平有效,组合数为4x3x2x1,通过按第一按键S1、第二按键S2、第三按键S3和第四按键S4可以组成不同的编码,这个不同的编码就是报警地方的位置编码。
该红外信号编码电路2的工作原理如下:BT为整个电路的电源部分,为整个红外信号编码电路2供电,C1为电源滤波电容,Q6为场效应管,控制电源给编码芯片SC2262供电和停止供电。第十电阻R8和第十一电阻R7为第一三极管Q4的分压电阻,当上一级红外线感应信号OUT1经放大后输入至Q4的基极,控制Q4导通,然后Q6导通,电源BT为SC2262经18脚供电,编码芯片SC2262开始工作,通过提前预置的位置按键---用U-LINK将要编码的按键短路来判断哪一位被按下,经过编码芯片SC2262的编码变成不同的编码信息经由17脚DOUT输出,R2为编码频率选择电阻。在本电路中编码芯片SC2262的R3、R4、R5、R6为下拉电阻,脚1、脚2、脚3、脚4、脚5、脚6、脚7悬空。经过编码的位置信息经由输出引脚DOUT(即17脚)输出至红外信号发射电路3中。
参见图4,红外信号发射电路3包括:第一电感L1,第一电感L1一端分别连接第二电感L2、第十六电阻R9、载频晶振P1和第九电容C2,第二电感L2接入12V电源VCC,第一电感L1另一端分别连接第十电容C3和第二三极管Q2的集电极,第十电容C3接天线ANT;第二三极管Q2的基极分别接第十六电阻R9和载频晶振P1,第二三极管Q2的发射极分别接载频晶振P1、第九电容C2和第三三极管Q3的集电极,第三三极管Q3的基极接第十七电阻R10,第十七电阻R10接第十八电阻R11,第十七电阻R10接入编码的位置信息。第三三极管Q3的发射极接地;天线ANT输出位置信息。
其中,第二三极管Q2为高频功放三极管,P1为载频晶振,第十七电阻R10、第十八电阻R11为第三三极管Q3的偏置电阻,第十六电阻R9为第二三极管Q2的偏置电阻,第一电感L1、第十电容C3为射频谐振电路,第九电容C2为晶振滤波电容,第二电感L2为电源的限流电感,防止因外部电源电流的扰动而影响发射频率和功率,工作原理为:当经过编码的位置信息经由第十七电阻R10输入控制第三三极管Q3导通,第三三极管Q3导通后,整个电路开始工作,第二三极管Q2将位置信号发射出去。
综上所述,本发明实施例提供的红外线编码报警无线发射器电路结构简单,通过红外感应和信号放大电路、红外信号编码电路、红外信号发射电路实现了将位置信号发射出去,该电路提供了稳定的位置信号,避免了外界的干扰和不必要的经济损失。
本领域技术人员可以理解附图只是一个优选实施例的示意图,上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。