CN204013500U - 一种门电路式振荡发射装置 - Google Patents

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Abstract

一种门电路式振荡发射装置,属于通讯技术领域,是提出一种新的措施,由电池电源、控制开关、指示电路、门电路型振荡电路、编码集成电路、发射电路共同形成的一种新型发射装置,指示电路检测控制开关是否接通,当门电路型振荡电路开始振荡,两上输出分别控制编码集成电路的第一个位线与变码端,使发射电路发出的不再是单一的码,而是具备了变换性,发射不再受天气与周围环境的影响,提升遥控密级度的同时保持低廉的价格优势,而与其它高级类编码集成电路组合后,能实现超强的破解效果,让遥控产品能得到更广泛的运用。

Description

一种门电路式振荡发射装置
技术领域
属于通讯技术领域。
背景技术
增加编码集成电路的密级度,也就是增加遥控产品的性能,现代社会,生活水平大大提升,电器产品逐步向高端发展,遥控技术已广泛应用到了电子产品中,但遥控的灵敏度受天气与周遭环境的影响颇大,在恶劣的天气与环境中,遥控灵敏度大受影响,而且普通编码的密级度低,无法达到某些产品所需的要求,而高级的编码块成本高,技术难度大,所以即使遥控技术已经运用到了家庭之中,但一些至关重要的保安器——防盗安全门,还是普遍运用机械钥匙,要解决这些问题,还需要创新的技术,因而对遥控的研究还在继续。
设想如果能用价格低廉编码集成电路生产出高密极的编码电路,显然对提高产品的竞争力具有很大的意义。
发明内容
本实用新型的主要目的是提出一种新的措施,形成一种新型的发射装置,这种发射装置使遥控不再受天气与周围环境的影响,提升遥控密级度的同时保持低廉的价格优势,发射发出的码具备了变换性,而与其它高级类编码集成电路组合后,能实现超强的破解效果,让遥控产品能得到更广泛的运用。
本专利提出的措施是:
1、一种门电路式振荡发射装置由电池电源、控制开关、指示电路、门电路型振荡电路、编码集成电路、发射电路共同组成。
其中:控制开关的一端连接电池电源正极,另一端为电源线,连接门电路型振荡电路、编码集成电路、发射电路、指示电路的电源端。
门电路型振荡电路由门电路、交连电容、固定电阻、可调电阻组成。
第二个门电路的输出连接两路,一路连接第一个门电路的输入,另一路接可调电阻的一端,可调电阻的另一端连接固定电阻的一端,第一个门电路的输出串接交连电容后连接到固定电阻的另一端,第二个门电路的输入端连接一个电阻后接到固定电阻的另一端,第一个门电路的输出成为门电路型振荡电路的第一输出;第一个门电路的输出连接第三个门电路的输入,第三个门电路的输出成为门电路型振荡电路的第二输出。
编码集成电路的第一个位线连接门电路型振荡电路的第二输出。
编码集成电路的变码端连接门电路型振荡电路的第一输出,编码集成电路的其中一个位线连接门电路型振荡电路的第二输出。
编码集成电路的固定码接电源线,编码集成电路的其余位线接电源线。
编码集成电路的第一个位线连接门电路型振荡电路的第二输出。
发射电路由射频电路与铜箔天线组成。
电池电源的正极连接控制开关后成为电源线,保护电阻接在电源线与指示灯之间,指示灯的另一端接地。
铜箔天线是特定的英文小写英文字母n状,铜箔天线的尺寸是铜箔的宽度为2mm,左右两条垂直铜箔的长度为30mm,两条垂直铜箔的间距为20mm,吻接两条垂直铜箔的弧形铜箔的高度是4.5mm。
射频电路:铜箔天线的一端为输入端,即电源线,编码集成电路的火线接在电源线上。
编码集成电路的输出连接调制电阻的一端,调制电阻的另一端接调制管的基极,调制三极管的发射极接地,调制三极管集电极分为三路,第一路连接高频发射管的发射极,第二路连接晶振三个端头中的一个端头,第三路连接一个旁路电容的一端,此电容另一端接铜箔天线的输入端上。
晶振另两个端头,一个端头接火线输入端,另一个端头接高频发射管的基极。
高频发射管的基极接一个电阻,电阻另一端头接在铜箔天线输入端上。
铜箔天线的输入端还接了一个可调电容,可调电容的另一端连接铜箔天线的输出端,即高频发射管的集电极。
可调电容还并联了一只电容。
2、高频发射管与调制管是同一类型的三极管。
3、控制开关为小型按键开关,能当贴片开关焊接。
4、编码集成电路的第三个位线接门电路型振荡电路的第二输出。
5、门电路型振荡电路中的门电路是六反相器,有六个输入端和六个输出端,编码集成电路的位线中的两位分别接一个输出。
6、交连电容是无极电容。
对本措施进一步解释如下:
1、在本措施中,实现变码的振荡单元是很重要的一部分,设者专为此线路设计了一种由门集成电路组成的一种改进型振荡电路,其振荡的原理是:当交连电容(图3中的106)所接的第一个门电路(图3中的102)的输出端为高位时,对交连电容充电,因为交连电容在过渡的开始一瞬间,不能跃变,这时交连电容的另一端所接的公共点为高位,这时充电电流一路经过可调电阻(图3中的104)与固定电阻(图3中的105)进入第二个门电路(图3中的101)的输出端,第二个门电路的输入端因通过电阻(图3中的103)接在公共点,所以输入端为高位,输出端为低。当电容的充电充满后,处于隔离,成为振荡的前半周期,此时公共点又处于低位,第二个门电路的输入端为低位,输出端为高位,通过电容作反方向的放电,成为振荡的后半周期,其电流方向与前半周期相反,当放电放毕后,又进入下个周期。
在上述电路中,为了使振荡起振易,振荡过程稳定可靠,设计者作了以下创新,一是将电路中的电容设计为无极,即是用两个电容串联而成,这样减少了电容的漏电成分,大大提高了电容的Q值。二是对振荡的时间常数增加了可调的成分以利于调整。试验表明该线路与整体线路配合好,具有很强的可实施型。
2、在措施1中,门电路型振荡电路与编码集成电路形成了两种关系,一种关系是对编码集成电路变码端的变换,编码集成电路的编码部分被分成了两部分,一部分是预先已连接的固定码,另一部分是与门电路型振荡电路的第一输出连接的变码。在人为操作发射时,振荡单元振荡,编码集成电路的变码就变成了0与1两种状态,这时编码集成电路就由原只能一种单码发射变为了双码两种输出。通过对调制管的激励,达到了双码调制发射的目的。
另一种关系是对编码集成电路的其中一个位线的变换,反相器的作用是将电压由高到低或由低到高的轮换,因此,当门电路型振荡电路的第一输出为高位时,门电路型振荡电路的第二输出就为低位,那么编码集成电路的第一个位线就为低位,即0,如果门电路型振荡电路的第一输出为低位,门电路型振荡电路的第二输出就为高位,那么编码集成电路的第一个位线就为高位,即1,因此形成了编码集成电路的其中一个位线的变换。
反相器还有整形的作用,将不规则的波形整形为规则的矩形波,获得标准的电压,很选用于发射电路。
3、在措施1中,其特点一是,在由于振荡单元的频率灵活可调,在生产时完全可以调成这样的理想情况,在操作按键所需要的时间内,(如0.5秒),完成了两次变化码的必要条件。其特点二是,因为只用一块编码集成电路而不用两块,所该集成电路选片端接地,线路可靠。
4、发射的远近即灵敏度与天气有很大影响,而高端的遥控产品对灵敏度的要求很高,如果用传统的设计方法,很难保证满足对距离的要求,其原因是,一般的发射可以临时改变发射的位置及距离,只要当时能满足接收能收到信号便可。如果是特殊的产品,对距离的要求严格,一旦在恶劣天气时,就很难保证产品的性能,所以必需增加必要的措施。而本发射却可以很大程度提高灵敏度,这是因为特定了一种铜箔天线是特定的英文小写英文字母n状,两条垂直的铜箔上方用弧形铜箔相吻接,铜箔天线的尺寸是铜箔的宽度为2mm,左右两条垂直铜箔的长度为30mm,两条垂直铜箔的间距为20mm,吻接两条垂直铜箔的弧形铜箔的高度是4.5mm。严格制定,让发射与接收有了更好的匹配,实验证明,这样的发射在很大程度上减少了天气与周围环境对发射信号的影响。
5、在发射电路中,采用晶振式线路,其好处是射频稳定,特性好,所以可以用于需要遥控距离远的地方。
实施后或在设计者所配套的接收器的配合下,本发明有以下突出的优点为:
1、提升了编码集成电路的密级度,由单码发射变成了双码发射,不仅使码线有了变换,并使位线也有了变换,通过与配套的接收配合后,增强了防破解能力,由于普通的编码集成电路成本低,因而制成产品后,具有很强的竞争力。
2、如果与滚动码线路的配合,其破译难度是超强的,因为滚动码是一类性质的编码,而本措施中双码发射又是一类性质的编码,两种不同性质的编码组合,比一种性质的编码破解难度更大。
3、本措施的双码发射可靠,其原因是发射双码产生的变码时,不会紊乱,只会重复,两种变码状态明显,分辨清楚,与发明者设计的接收部分十分匹配。
4、门电路型振荡电路中运用了反相器,它具备了整形与逻辑取反,有很强的带负载能力,因而增强了产品的可靠能力。
5、在发射电路中,采用晶振式线路,其好处是射频稳定,特性好,所以可以用于需要遥控距离远的地方。
6、特制了一种英文小写字母n型的铜箔天线,与发射电路配合,减少天气与周围环境对发射的影响,提升了发射灵敏度。
7、生产容易,一是不用贵重的设备与仪表,二是技术简单,三是线路精简且所用元件要求低,所以可以产生很高的直通率,十分适合微型企业生产。
附图说明
图1是一种门电路式振荡发射装置的总措施示意图。
图中:1、门电路型振荡电路;2、门电路型振荡电路的第一个输出,即编码集成电路的变码端;3、编码集成电路;4、编码集成电路的固定码;5、编码集成电路的输出;6、门电路型振荡电路的第二输出,即编码集成电路的第一个位线;7、编码集成电路的其余位线;8、发射电路。
图2是发射电路图。
图中:1—1、电池电源;3、编码集成电路;5、编码集成电路的输出;20、控制开关;21、保护电阻;22、指示灯;23、晶振;24、高频发射管的基极电阻;25、旁路电容;26、可调电容;27、与可调电容并联的电容;28、高频发射管;29、调制电阻;30、调制三极管;31、铜箔天线。
图3是门电路型振荡电路图。
图中:2、门电路型振荡电路的第一个输出,即编码集成电路的变码端;6、门电路型振荡电路的第二输出,即编码集成电路的第一个位线;101、第二个门电路;102、第一个门电路;103、第二个门电路输入端电阻;104、可调电阻;105、固定电阻;106、交连电容;108、第三个门电路。
图4是铜箔天线示意图。
图中:31、铜箔天线;50、两条垂直铜箔的间距;51、垂直铜箔的长度;52、铜箔的宽度;53、吻接两条垂直铜箔的弧形铜箔的高度。
具体实施实例
图1至图4共同描述了一种具体实施方式。
1、挑选元件:其中编码集成电路选用2262,三极管选用高频管,也可选择8050三极管。
2、焊接:发射电路如图2所示焊接,门电路型振荡电路如图3所示焊接;铜箔天线如图4所示,图1只表述了编码集成电路的第一个位线的连接,还可以在门电路型振荡电路的第一输出端或并或串的多接几个门,其输出再连接到编码集成电路的其余位线上。
3、调制:
调整振荡单元有关参数。
调整振荡时间:用示波器的红条笔接在振荡电路的输出端上,黑表笔接地。
观察振荡情况,使之频率符合要求。如果频率过快,调整第二个门电路与公共点所连的电阻阻值;与第一个门电路输出端所连的振荡电容值大小,使两值变大,即是加大电容或电阻值,反之减少其值。
4、调整射频与调制工作状态:
如果用示波器作接收器,与发射器不直接相连,这时在按发射器时,示波器会有反应,表示射频与调制工作正常。否则应调整调感线圈的感值,或编码集成电路输出端的电阻值,直到灵敏度符合要求。
5、用普通单码接收器作接收器,此时接收部分不能收到信号。如果用发明者设计的特定双码信号接收器,则双码接收器会收到信号。

Claims (6)

1.一种门电路式振荡发射装置,其特征是:由电池电源、控制开关、指示电路、门电路型振荡电路、编码集成电路、发射电路共同组成;
其中:控制开关的一端连接电池电源正极,另一端为电源线,连接门电路型振荡电路、编码集成电路、发射电路、指示电路的电源端;
门电路型振荡电路由门电路、交连电容、固定电阻、可调电阻组成;
第二个门电路的输出连接两路,一路连接第一个门电路的输入,另一路接可调电阻的一端,可调电阻的另一端连接固定电阻的一端,第一个门电路的输出串接交连电容后连接到固定电阻的另一端,第二个门电路的输入端连接一个电阻后接到固定电阻的另一端,第一个门电路的输出成为门电路型振荡电路的第一输出;第一个门电路的输出连接第三个门电路的输入,第三个门电路的输出成为门电路型振荡电路的第二输出;
编码集成电路的第一个位线连接门电路型振荡电路的第二输出;
编码集成电路的变码端连接门电路型振荡电路的第一输出,编码集成电路的其中一个位线连接门电路型振荡电路的第二输出;
编码集成电路的固定码接电源线,编码集成电路的其余位线接电源线;
编码集成电路的第一个位线连接门电路型振荡电路的第二输出;
发射电路由射频电路与铜箔天线组成;
电池电源的正极连接控制开关后成为电源线,保护电阻接在电源线与指示灯之间,指示灯的另一端接地;
铜箔天线是特定的英文小写英文字母n状,铜箔天线的尺寸是铜箔的宽度为2mm,左右两条垂直铜箔的长度为30mm,两条垂直铜箔的间距为20mm,吻接两条垂直铜箔的弧形铜箔的高度是4.5mm;
射频电路:铜箔天线的一端为输入端,即电源线,编码集成电路的火线接在电源线上;
编码集成电路的输出连接调制电阻的一端,调制电阻的另一端接调制管的基极,调制三极管的发射极接地,调制三极管集电极分为三路,第一路连接高频发射管的发射极,第二路连接晶振三个端头中的一个端头,第三路连接一个旁路电容的一端,此电容另一端接铜箔天线的输入端上;
晶振另两个端头,一个端头接火线输入端,另一个端头接高频发射管的基极;
高频发射管的基极接一个电阻,电阻另一端头接在铜箔天线输入端上;
铜箔天线的输入端还接了一个可调电容,可调电容的另一端连接铜箔天线的输出端,即高频发射管的集电极;
可调电容还并联了一只电容。
2.根据权利要求1所述的一种门电路式振荡发射装置,其特征是:高频发射管与调制管是同一类型的三极管。
3.根据权利要求1所述的一种门电路式振荡发射装置,其特征是:控制开关为小型按键开关,能当贴片开关焊接。
4.根据权利要求1所述的一种门电路式振荡发射装置,其特征是:编码集成电路的第三个位线接门电路型振荡电路的第二输出。
5.根据权利要求1所述的一种门电路式振荡发射装置,其特征是:门电路型振荡电路中的门电路是六反相器,有六个输入端和六个输出端,编码集成电路的位线中的两位分别接一个输出。
6.根据权利要求1所述的一种门电路式振荡发射装置,其特征是:交连电容是无极电容。
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CN106600945A (zh) * 2015-10-20 2017-04-26 重庆尊来科技有限责任公司 复合式双发射装置
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