[图文]多用无线遥控开关

最新更新时间:2012-03-21来源: 互联网关键字:多用  无线遥控  开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本遥控开关采用无线电编译码方式,不受方向性限制,直线控制距离100m。可控制功率在400W左右的电器的开/关。它由遥控器与接收电路两部分组成。遥控器体积小巧、外形美观,可挂于钥匙串上,随身携带。其上有四个按键,可分别发射四路控制信号。图1为遥控发射器电路。ICl是采用CMOS技术的低功耗编码发射芯片,①—⑧脚是8位3态地址设定脚,每个引脚可以接高电平、低电平或者悬空,从而可,提供6561个地址码,可有
效地避免重码。另外,10---13脚为4位数据引脚,可产生四路控制信号。当任一按键按下时,由ICl形成的与按键对应的编码脉冲串便从⑥脚输出,去调制高频振荡电路,JTl为高频谐振器,它与VTl组成稳定的高频振荡电路。另外,VTl还兼作高频发射,信号通过Ll发射出去。图2、图3分别为高频接收和译码控制电路。图2中天线接收到的信号经VTl高频放大之后进入VT2进行选频,选出与发射器载波频率相同的信号,进入ICIA
放大,放大后的信号进入ICIB整形后由Dout输出至图3的Din,再经过IC2A的进一步滤波整形送人FPT2272的④脚。PT2272是与PT2262配套使用的译码集成电路,它也有8位3态地址引脚,只有与FPT2262的地址引脚设置相同时,才能正确译出数据信号,在PT2272的对应输出端输出高电平。D1、R2、R3、C1组成消除按键抖动的电路,以保证遥控操作的可靠性。D1的正端可以接在PT2272的⑩脚至13脚之任一处,它们分别与发射器的4个按键对应。C2和R4完成对CD4013的预置,使初次加电时CD4013的输出端为低电平,即受控电器处于断电状态。IC4为带过零触发功能的光电耦合器,当CD4013输出高电平时,光耦工作,同时触发双向可控硅导通,在输出端输出220V电压。采用可控硅作为开关控制可以消除采用继电器产生的噪音,同时整个电路的可靠性也得以提高。接收部分电路的供电采用阻容降压方式,实现了整个电路的小型化。本套板全部调试好,不需作任何处理即可正常工作。安装完毕后,按一下按键。电器通电,再按一下。电器断电。

关键字:多用  无线遥控  开关 编辑:神话 引用地址:[图文]多用无线遥控开关

上一篇:[图文]全自动多用途应急灯
下一篇:[图文]自动洗手器电路图2

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38

三菱PLC回原点程序的执行过程 如何区分空气开关和隔离开关
1.三菱PLC回原点程序的执行过程: 脉冲输出高速回原点,当检测到原点开关后,减速运行,当速度为爬行速度后,反转,以爬行速度返回。 2.如何区分空气开关和隔离开关 空气开关QF 隔离开关QS 3.电流互感器如何接单相表 4.学PLC要懂的三种基本量 数字量:0和1 ON OFF 模拟量:电压 电流 压力 速度等 脉冲量:上升沿 下降沿 5.从颜色判断电阻阻值 口诀: 棕一红二橙是三 四黄五绿六为蓝 七紫八灰九对白 紧五银十表误差 6.PLC必学的数据类型 位 字节 字 双字 整型 双整 实数等 7.电机功率和电流电线的选择 8.正反转控制继电器电路 9.PLC控制正反转 10.电路图与PL
[嵌入式]
三菱PLC回原点程序的执行过程 如何区分空气<font color='red'>开关</font>和隔离<font color='red'>开关</font>
开关回路电阻测试仪的技术参数
1、 测量范围:1~1999μΩ 2、 分 辨 率:1μΩ 3、 测试电流:DC 100A 4、 测量精度:0.5%±1d 5、 显示方式:电流 :三位半LCD 电阻 :三位半LCD 6、 工作电源:AC220V±10% 50Hz 7、 工作环境:温度- 10℃~40℃ 湿度:≤80 %RH 8、 体 积:300×270×200 mm3 9、 重 量:5Kg(不含附件) BS-100A开关回路电阻测试仪根据中华人民共和国最新电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路
[测试测量]
模糊控制在开关磁阻直线电机上的应用
开关磁阻直线电机结合传统开关磁阻电机和直线电机优势,电机动子直接与负载相关联,消除了传统的机械传动系统,减少了损耗,降低了成本,同时电机具有起动力矩大,过载能力强,调速范围广等优点。相比其他的交流直线电动机,LSRM在高精度加工以及大功率传输方面有更广泛的应用前景。但是LSRM是一个多变量高度耦合、非线性很严重的系统,常规控制方法因为参数的变化不能在整个工作范围内兼顾稳态精度和动态性能要求,难以获得良好的控制效果。近来发展起来的 Fuzzy控制是一种仿人智能控制法,它不依赖被控对象的数学模型,便于利用人的经验知识实行控制,这对于一些复杂可变或结构不确定,难以用准确的数学模型描述的系统而言是非常适宜的,具有较强的鲁棒性,特别是对于无
[工业控制]
模糊控制在<font color='red'>开关</font>磁阻直线电机上的应用
Buck-Boost开关转换器的传递函数
  电压型控制的Buck-Boost开关电源系统的开环输出电压(即开关转换器的输出)为:          Le,C,R,为Buck-Boost开关转换器小信号等效电路模型的输出滤波器参数。   由式(13-50)可知,当ui=0时,Buck-Boost开关转换器的控制一输出传递函数为:   由式(13-51)可知,Buck-Boost转换器的控制一输出传递函数有一个右半平面(RhHP)零点1/TL,两个左半平面(RHP)极点。RHP零点是Buck-Boost转换器的小信号等效电路模型所固有的(占空比控制的受控电压源含有1-sTs),是由Boost族电路特点所决定的。   从控制一输出传递函数中是否包含RHP零
[电源管理]
Buck-Boost<font color='red'>开关</font>转换器的传递函数
基于68HC908SR12的智能数字化开关电源设计
  引言   与线性电源相比,开关电源具有诸多优点:由于主功率晶体管工作在开关状态,其损耗小,整机效率大大提高;采用铁氧体高频变压器,使电源的体积和重量大为减少,成本更低等。一些专用电源芯片如TL494、UC3842的出现,也使开关电源的设计更为简单,同时性能可靠。但只使用专用芯片制作的开关电源输出通常为单一状态,若要改变输出状态要对硬件电路进行修改。笔者设计实现了一种单片机控制的数字化开关电源,有效的改善了上述问题。   1 数字化开关电源的设计原理   笔者设计的数字化开关电源额定功率12OW。系统以开关电源作为基本电路,采用高性能单片机作为控制系统,在控制算法的支持下,通过对输出电压和电流进行实时采样,并与
[单片机]
基于68HC908SR12的智能数字化<font color='red'>开关</font>电源设计
基于光电双向晶闸管的ACS交流开关触发电路
 今天市场上销售的固态开关采用多种不同的技术和设计。标准双向晶闸管和无缓冲器的双向晶闸管以及90年代初推出的ACS系列产品是大家最熟悉的固态开关产品,这些开关的导通都是由栅电流触发的,但是,根据所采用的技术或设计,该电流可以是从栅极灌入的电流或者源出到栅极的电流。因此,触发电路必须考虑AC开关类型,然后正确地触发AC开关。对于ACS开关,因为采用硅结构,所以栅电流只能是从栅极灌入。   在某些情况下,控制电路还必须与交流电源电压隔离,例如,当微控制器参考电压与AC开关参考电压不同时,控制电路必须与交流电源电压隔离。当一个新电器采用一个变频器控制3相电机时,如果微控制器连接在直流电压轨上,而且ACS开关以线路电压为参考电压,控制电
[电源管理]
基于光电双向晶闸管的ACS交流<font color='red'>开关</font>触发电路
反激开关电源电路图分析
一,反激开关电源分类    开关电源 的拓扑结构按照功率大小的分类如下:   10W以内常用RCC(自激振荡)拓扑方式   10W-100W以内常用反激式拓扑(75W以上电源有PF值要求)   100W-300W 正激、双管反激、准谐振   300W-500W 准谐振、双管正激、半桥等   500W-2000W 双管正激、半桥、全桥   2000W以上 全桥   二,反激开关电源重点   在 开关电源 市场中,400W以下的电源大约占了市场的70-80%,而其中反激式电源又占大部分,几乎常见的消费类产品全是反激式电源。   优点:成本低,外围元件少,低耗能,适用于宽电压范
[电源管理]
远翔FP8208A:3.5A同步开关模式单节锂电池充电IC
FP8208A 是一款开关模式降压型锂电池充电管理芯片,输入电压应用适合 5V 交流适配器,可对单节锂离子电池进行定电流或是恒压充电,其最大充电电流为 3.5A,最大充电电流可由外部电阻进行设定,在充电方面细分成 3 种模式,包含了涓流模式、定电流模式与定电压模式。FP8208A 集成了多项保护机制,包含了内置输入欠压保护、输入过压保护、芯片过温保护、电池短路保护、电池温度监控。 特色 ➢ 输入工作电压范围 4.8V~5.5V ➢ 高精准截止电压:4.2V±1% ➢ 可调式充电电流最高可达 3.5A ➢ 精准充电电流:±8% ➢ 固定工作频率 720kHz ➢ 充电指示灯显示 ➢ 自动再充电功能 ➢ 多种保护功能:输入欠压保护
[嵌入式]
远翔FP8208A:3.5A同步<font color='red'>开关</font>模式单节锂电池充电IC
小广播
最新模拟电子文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved