(完整版)hcs301遥控发射器电路的工作原理与检修方法

遥控发射电路的工作原理与检修方法
汽车遥控防盗系统用遥控发射器由密码信号发生器、键盘输人电路、无线发射电路等组成,工作频率为256~320MHz,典型315~318MHz,.工作电源为 12V(一节PG23A或一节PG27A电池供电),遥控距离为30~50m左右。为了便于携带,普遍采用微型钥匙扣式设计。典型的遥控器工作原理框图见图1—4,某遥控器外型示意图见图1—5。
   遥控发射器根据编码信号的不同加密方式,可以分为固定式加密方式和滚动码(跳码)加密方式两大类。下面具体介绍一些典型电路工作原理和检修方法。
  一、固定码遥控发射器电路原理
  虽然各厂家使用的编(解)码芯片型号不同,但遥控器的电路原理基本相同,下面介绍几种不同型号芯片的遥控器电路原理。
  例1 以TWH9256为编码芯片的遥控发射器
  以TWH9256为编码芯片的遥控发射器电路原理见图1—6。TWH9256的各引脚功能如下:脚为编码地址位,脚接地,脚接电源,脚为数据输入,脚为使能端(低电平有效),脚为芯片时钟振荡,R6为外接振荡电阻,脚为数据输出。由S1~S4、二极管VDl~VD4、电阻R2~R5组成了按键开关阵列电路,控制编码集成电路ICI电源供给(VDD)和数据位130~D3(高电平有效)。
  在平时,S1~S4处于常开状态,IC1无工作电源,数据输出端为低电平,发射管V1的基极无直流偏置,V1处于截止状态,遥控器几乎不消耗电流。
  当S1~S4中任何一个按键被按下接通时,12V电源通过、按键开关接通ICI的数据输入端,并通过二极管阵列供给ICI(TWH9256)的电源端和编码地址位,IC1开始工作,从脚输出串行数字编码脉冲信号,通过RI送入无线发射电路。
  无线发射电路由晶体管V1、C1、C2、C3、L1、C5及印制板电感L00组成,在编码集成电路ICI的脚输出的串行数字脉冲信号控制下,产生高频键控调幅无线电信号,通过印制板天线L00发射出去。
  印制板电感L00既和畅、C1组成发射机的主要选频回路,又是发射机的最终负载——天线。调整畅可以在一定范围内改变发射机的发射频率。
  LEDl既和VSl组成了编码电路ICl的稳压电路,又作发射工作状态指示。
  遥控器采用12V供电(一节GP23A电池),由于静态电流很小,一节GP23A电池可以使用半年以上。
  例2 以AX5326为编码芯片的遥控发射器
  以AX5326为编码芯片的遥控发射器电路原理见图1—7。AX5326的各引脚功能如下:太阳能灯笼⑧脚为编码地址位,脚接地,脚电源,can总线电路脚为数据输入,脚为使能端(低电平有效),脚为芯片时钟振荡,Ri为外接振荡电阻,脚为数据输出。由按键开关S1~S4、二极管VDl~VD4、电阻排R5组成按键输入矩阵电路;由LEDl、R4组成发射状态电源指示电路;由L1、L00、V1、C1~C4、R2组成高频发射电路。
  在平时,编码集成电路ICl、高频发射电路V1无电源供给,遥控器不消耗电流。当有按键按下时,12V电源通过按键开关直接供给ICI的数据输入端,并通过二极管阵列供给ICl的电源端、编码地址位及高频发射电路,LEDl发光,作发射状态指示。
  ICl通电工作后,将按键对应的数据位和编码地址位A0~A7的状态均转换成串行数字编码脉冲信号,从ICl的脚输出,通过R3隔离送人无线发射电路。
  在编码集成电路ICl的脚输出的串行数字脉冲信号控制下,高频发射管V1开始振荡工作,产生高频键控调幅无线电信号,通过印制板天线L00向空中辐射电磁波。
  印制版电感L00和C3、C4组成发射机的主要选频网络,调整C4可以在一定范围内改变发射机的发射频率。
  例3 以KCE36MT为编码芯片的遥控发射器
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  以KCE36MT为编码芯片的遥控发射器电路原理见图1—8。KCE36MT的各引脚功能如下:脚为编码地址位,脚接地,○18脚电源,~○13脚为数据输入,○14脚为使能端(低电平有效),○15、○16脚为芯片时钟振荡,R6为外接振荡电阻,○17脚为数据输出。由按键开关S1~S4、二极管VDl~VD4、电阻R2~R5组成按键输入矩阵电路;由LEDl、R7组成发射状态电源指示电路;由L1、L00、V1、C1~C4组成高频发射电路。
数控转塔冲床模具  在平时,编码集成电路ICI、高频发射电路无电源供给,遥控器不消耗电流。当有按键按下时,12V电源通过按键开关直接供给ICl的数据输入端,并通过二极管阵列供给ICl的电源端、编码地址位及高频发射电路,LEDl发光,作发射状态指示。ICl得电工作后,将按键对应的数据位和编码地址位的状态,均转换成数字编码脉冲信号,从ICl的脚输出,通过R1隔离送人无线发射电路。
  在编码集成电路ICl的脚输出的串行数字脉冲信号控制下,高频发射管V1开始振荡工作,产生的高频键控调幅无线电信号,通过印制板天线L00向空中辐射电磁波。
  印制版电感L00和C1、C4组成发射机的主要选频网络,调整C4可以在一定范围内改变发射机的发射频率。
例4 以PT2260为编码芯片的遥控发射器
  以PT2260为编码芯片的遥控发射器电路原理图见图1—9。PT2260的各引脚功能如下:脚为编码地址位,脚接地,○16脚为电源,~○13脚为数据输入,○14脚为数据输出,○15脚为芯片时钟振荡,R1为外接振荡电阻。由按键开关S1~S4和U1(PT2260)的~○14脚组成了四个功能键输入电路;由LEDl、R2组成发射状态指示电路;由V1、L1、L00、C3等组成高频发射电路。
  在平时(没有按键按下时),U1工作在省电模式,脚无信号输出(0电位),高频发射管V1无基极偏置而截止,遥控器几乎不消耗电量。
  当S1~S4任一开关被按下时,对应的数据引脚被接通高电平,U1开始工作,接通高电平的数据位和编码地址位的状态均转换成数字编码脉冲电信号,从U1的○15脚输出,通过R3隔离送人无线发射电路。同时,U1○15脚输出的脉冲电信号会使LEDl闪亮,作发射工作状态指示
在编码集成电路U1的○15脚输出的串行数字脉冲信号控制下,高频发射管V1开始振荡工作,产生的高频键控调幅无线电信号,通过印制板天线L00向空中辐射电磁波。
  印制板电感L00和C3、C4组成发射机的主要选频网络,调整C3可以在一定范围内改变发射机的发射频率。
  二、滚动码遥控发射器电路原理
  滚动码遥控发射器的电路组成和固定码遥控发射器基本相同,下面介绍几种常见的滚动码遥控发射器的工作原理。
  例5 以RTl760N为编码芯片的遥控发射器
  以RTl760N为编码芯片的遥控发射器电路原理图见图1—10。由按键开关S1~S4和U1的脚  组成按键输入电路,由LEDl、R6和U1的○12脚组成发射状态指示电路,由VI、B1、R1、L00、C1、C2等组成无线发射电路。
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  在平时(没有按键按下时),U1工作在省电模式,○11脚无信号输出(0电位),高频发射管V1无基极偏置而截止,遥控器几乎不消耗电量。
  滚动码编码发生器U1内部固化了滚动码编码程序,当按键开关S1~S4其中某一个开关被按下时,代表该接口的控制信号原始代码经U1内部编码器编码加密后,通过U1的第○11脚输出,同时使U1的第○12脚变为低电平,,点亮外接LEDl,做发射状态指示,R5为U1的内部时钟外接振荡电阻。
  由U1的○11脚输出的滚动码加密信号经R2送人无线发射电路。在U1的○11脚输出的信号控制下,高频发射管VI开始振荡工作,产生高频键控调幅无线电信号,通过印制板电感L00向空中辐射电磁波。本遥控器由于采用了声表面谐振器件B1(315MHz),发射机频率不须调整就可以达到稳定一致的所需频率。在这里,印制版电感L00主要起发射天线的作用。
  例6 以TRl300为编码芯片的遥控发射器
  以TRl300为编码芯片的遥控发射器电路原理图见图1—11。由按键开关S1~S4和U1的
、○12、○13脚组成按键输入电路,由LEDl、R2和U1的脚组成发射状态指示电路,由V1、L1、R3、L00、C3、C4、C5等组成无线发射电路。
  在平时(没有按键按下时),U1工作在省电模式,脚无信号输出(0电位),高频发射管V1无基极偏置而截止,遥控器几乎不消耗电量。
  当按键开关S1~S4中某一个开关被按下时,代表该接口的控制信号原始代码经U1内部编码器编码加密后,通过U1的第脚输出,经R2隔离送往高频发射电路。同时使U1的第脚变为低电平,点亮外接LEDl,做发射状态指示,R1、C2为U1的内部时钟外接RC振荡网络。
  在U1的脚输出的串行数字脉冲信号控制下,高频发射管V1开始振荡工作,产生的高频键控调幅无线电信号,通过印制板天线L00向空中辐射电磁波。
  印制版电感L00和C3、C4组成发射机的主要选频网络,调整C3可以在一定范围内改变发射机的发射频率。
  VSl为U1的供电限幅稳压管,使U1的供电电压限制在(电源电压一稳压管稳压值)6V以下。
  例7 以HCS301为编码芯片的遥控发射器
  以HCS301为编码芯片的遥控发射器电路原理见图1—12。该遥控器主要由滚动码发生器、按键开关输入电路、无线发射电路等组成。
  在平时(没有按键按下时),ICl工作在省电模式,脚无信号输出(0电位),高频发射管V1无基极偏置而截止,遥控器几乎不消耗电量。
  滚动码编码发生器由ICl(HCS301)来完成,内部固化了滚动码编码程序,四个按键开关
SI~S4接口中有某一个开关被按下时,代表该接口的控制信号原始代码经ICl内部编码器编码加密后,通过ICl的第飞行模拟舱脚输出,送往高频发射电路。同时ICl的脚输出低电平,点亮外接LED,做发射状态指示。

本文发布于:2024-09-23 10:31:31,感谢您对本站的认可!

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