射频收发器传输广泛应用于车辆监控,遥控,遥测,小型无线网络,无线抄表,门禁系统,小区寻呼,工业数据采集系统,无线标签,识别,非接触式射频智能卡,小型无线数据终端,安全防火系统,无线遥控系统,生物信号采集,水文气象监测,机器人控制,无线232数据通信,无线485/422数据通信,数字音频,数字图像传输等领域。
超再生和超外差电路各有优缺点。
超再生接收器价格低廉,经济实惠,接收灵敏度高,但缺点也很明显,即频率温度漂移大,抗干扰能力差。
超外差接收机的优点是频率稳定,抗干扰能力强,与单片机结合使用时性能稳定。
缺点是灵敏度低于超级再生,价格远高于超级再生接收器,当信号接近现象时信号可能被阻塞。
必须使用信号调制模块才能正常工作。
只要直接连接,就可以连接常见的固定码编码设备,如PT2262 / 2272。
它非常简单,因为它是一种特殊的编码芯片,所以效果非常好。
该模块的另一个重要用途是使用单片机实现数据通信。
此时,有一定的技巧:1。
合理的通信速率,数据模块的最大传输数据速率为9.6KB,而一般控制约为2.5k,这太高了。
数据速率会降低接收灵敏度并增加误码率甚至根本不起作用。
2,合理的信息码格式,单片机和模块工作,通常定义自己的传输协议,无论采用何种调制方式,要传输的信息码格式都非常重要,它会直接影响数据的可靠传输和接收。
码组格式推荐方案前导码+同步码+数据帧,前导码长度应大于10ms以避免背景噪声,因为接收模块接收的数据的第一位容易受到干扰(即零级干扰) 。
导致收到数据错误。
因此,使用CPU代码可以在数据识别位之前添加一些乱码来抑制零级干扰。
同步代码主要用于将其与前导码和数据区分开来。
具有一定的特性,因此软件可以通过某种算法识别同步代码并准备接收数据。
数据帧不应使用不归零代码,但不能使用0和更长的代码1.使用曼彻斯特代码或POCSAG代码。
3,单片机对接收模块的干扰,单片机模拟2262一般是正常的,但单片机模拟2272解码通常会发现遥控距离缩短了很多,因为乘法器的倍数很大。
单片机时钟频率会对接收模块造成干扰,51系列单片机电磁干扰比较大,2051稍小,PIC系列相对较小,我们需要采取一些抗干扰措施来减少干扰。
例如,单片机和遥控接收电路分别由两个5伏电源供电,接收板由78L05单独供电。
单片机的时钟区远离接收模块,降低了单片机的工作频率,并在中间增加了屏蔽。
接收模块和51系列MCU接口时最好制作隔离电路,这样可以更好地抑制MCU对接收模块的电磁干扰。
当接收模块工作时,它通常输出高电平脉冲,而不是直流电平,因此无法用万用表测试。
调试时,LED可以与3K电阻串联,以监控模块的输出状态。
当使用无线数据模块和PT2262 / PT2272等专用编解码芯片时,连接非常简单。
只要它直接连接,传输距离是理想的,一般可达600米。
如果与单片机或微型计算机一起使用,它将使用单片机或微型计算机。
时钟干扰导致传输距离显着下降,一般实际距离在200米以内。