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    福祉-初心者は、最も単純な無線送受信回路設計と詳細な説明を頻繁に行うことができます。

    ラジコンは、伝送距離が長く、干渉防止能力が高く、無指向性などの利点があるため、多くの分野で使用されています。 しかし、電化製品の複雑さ、巨大な伝送装置、およびデバッグの難しさのために、それは民間の分野では常に制限されてきました。 電子技術の発達により、これらの問題は解決され、強力な活力を持っています。

     初期の送信機はLC発振器をより多く使用し、周波数ドリフトはより深刻でした。 SAWデバイスの登場により、この問題は解決しました。 その周波数安定性は水晶発振器のそれとほぼ同じであり、その基本周波数は数百メガヘルツまたはギガヘルツにさえ達する可能性があります。 周波数逓倍は不要で、回路は水晶発振器に比べて非常にシンプルです。 次の1つの回路は一般的な送信回路です。 SAWデバイスを使用しているため、回路は非常に安定して動作します。 アンテナやSAWなどを手で掴んでも送信周波数はドリフトしません。 図2と比較すると、図200の送信電力は高くなっています。 XNUMXメートル以上に達することができます。

    上の写真は一般的な送信回路を示しています

    OOK変調の性能は劣りますが、回路はシンプルで実装が簡単で、動作も安定しているため、広く使用されています。 これは、ほとんどの場合、自動車やオートバイの警報、倉庫のゲート、およびホームセキュリティシステムで使用されます。 回路。

     無線受信回路設計

    受信機は、スーパー再生回路またはスーパーヘテロダイン回路を使用できます。 超再生回路のコストは低く、消費電力は約100uAに達する可能性があります。 中段のスーパーヘテロダイン受信機も同様です。 ただし、超再生回路は動作安定性や選択性が低く、干渉防止能力が低下します。 下の図は、典型的な超再生受信回路を示しています。

     

    無線受信回路
     

    スーパーヘテロダイン回路の感度と選択性は非常にうまくいくことができます。 米国のミクレルによって導入されたシングルチップ集積回路は、受信と復調を完了することができます。 そのMICRF002はMICRF001の改良型です。 MICRF001と比較して、消費電力が少なくなっています。 また、電源遮断制御端子があります。 MICRF002は安定した性能を持ち、非常に使いやすいです。 超再生回路と比較すると、コストが高い(RMB35)というデメリットがあります。 ピン配置と推奨回路は以下のとおりです。

     

    ICRF002は別の共振器の代わりにセラミック共振子を使用しており、受信周波数は300〜440MHzをカバーできます。

    MICRF002には、スキャンモードと固定モードの2.5つの動作モードがあります。 スキャンモードは、最大数百KHzの帯域幅を受け入れます。 このモードは、LC送信機の周波数ドリフトが大きいため、主にLC発振送信機で使用されます。 スキャンモードでは、データ通信速度は10Kバイト/秒です。 固定モードの帯域幅はわずか数十KHzです。 このモードは、水晶発振器を使用して周波数を安定させる送信機のマッチングに使用されます。 データレートは16秒あたり002Kバイトに達する可能性があります。 動作モードの選択は、MICRFXNUMXのXNUMX番目のピン(SWEN)を介して実現されます。 また、ウェイクアップ機能を使用してデコーダーまたはCPUをウェイクアップし、消費電力を最小限に抑えます。

    MICRF002は完全なシングルチップスーパーヘテロダイン受信回路で、基本的に「アンテナ入力」後に「データの直接出力」を実現し、受信距離は通常200メートルです。

     T630ラジコン送受信ヘッドをベースにした無線送信回路無線受信回路

    ここでは、ラジコンの送信機と受信機(T630 / T631)の作り方を紹介します。

     回路紹介

    ラジコン送信機T630は、信号のないワイヤーを内蔵した小型送信機です。 その送信周波数は265MHzです。 12V電源で給電する場合、リモコンの距離は100M、動作電流はわずか4mA、音量は28X12X10mmです。 内蔵アンテナであるラジオ受信機T631は、TVチューナーのような受信機および復調器です。 その代表的な動作電圧は6V、スタンバイ動作電流は1mA、受信周波数は265MHz、音量はわずか31X23X10mmです。 小型化、伝送距離の長さ、低消費電力、強力な干渉防止などのメリットを備えた各種ラジコンを簡単に製造できます。 赤外線、超音波の送信機と受信機を簡単に置き換えることができます。

     無線送信機T630の回路原理を図に示します。 回路1の送信管V1と周辺部品C2、C1、L2、L265などは、ループアンテナL2を介して空中に発射される周波数2MHzの超高周波送信回路を構成します。 アンテナL1.5は直径24mmの銀メッキ線またはエナメル線を使用し、アンテナサイズは9mm(長さ)×1mm(高さ)です。 三極真空管V414は、高周波発射管BE2または3355SCXNUMXを選択します。

    ラジコン受信機T631の回路原理を図に示します。 受信回路は主にV1、ICなどで構成されています。V1、C7、C9、L2などの部品が超高周波受信回路を形成しています。 C9を微調整して受信周波数を変更し、265MHzの送信周波数と厳密に一致させます。 アンテナL2が変調波を受信すると、V1によって調整されて低周波成分が増幅され、次にV2によって事前増幅されてから、ICLM358に送信されます。 さらに増幅と整形を行った後、LM7の358番目のピンから出力されます。 プリント基板の実際のサイズは31mmX23CCです。 サイズは27mm(長さ)×9mm(高さ)です。 OUTは信号出力端子であり、トランジスタV1はBE415または2SC3355を選択します。 コンデンサC9は小さな調整可能なコンデンサにすることができます。 ICは使用するLM358を選択します。

    送信回路と受信回路の体積を減らすために、すべての抵抗器は1 / 8Wまたは1 / 16Wの金属皮膜抵抗器で作られています。 電解コンデンサも超小型コンデンサであり、その他のコンデンサはすべて高周波セラミックコンデンサです。 はんだ付けするときは、コンポーネントのピンをできるだけ短くして、回路基板に近づけてください。 回路基板の材質は高周波回路基板である必要があります。

    以下は、弾性表面波を使用するXNUMXキャリアトランシーバーです。 上で紹介した回路と比較して、伝送距離が長く、干渉防止能力が高く、製造とデバッグが容易です。

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