红外通信电路的组成框图并对原理进行分析(红外通信电路的构造方案及原理解析)

红外通信电路的构造方案及原理解析

一、红外通信电路的组成框图

1. 发送端

红外通信电路的发送端由振荡器和红外LED组成。振荡器通过改变输出频率调整LED发出的红外信号的频率,以达到不同的传输需求。LED通过LED驱动电路将电信号转换为红外信号,经过防反馈电路滤波后传递到接收端。

2. 接收端

红外通信电路的组成框图并对原理进行分析(红外通信电路的构造方案及原理解析)

红外通信电路的接收端由检测器和放大器组成。检测器通过收集自红外LED反射来的信号,并将信号转换为电信号。放大器通过放大电信号使其具有足够的电压和电流强度,再通过滤波器滤去杂波和干扰,最终输出红外信号的数字信息。

二、红外通信电路的原理解析

1. 红外光与振荡器

红外通信电路的组成框图并对原理进行分析(红外通信电路的构造方案及原理解析)

红外光波长比可见光长,人眼无法直接感知这些波长的光。LED通过输入电信号,发出一定频率的可见光,如580nm。但这个信号需要将低频率放大到高频率才能传递,此时振荡器应用场主要表现在它根据运放的输入电压和性质使红外LED能够发出红外线的频率。振荡器中由运放组成的反馈网络通过放大输入信号中的高频噪声信号到稳定输出频率为38kHz的红外LED。

2. 放大器与检测器

红外通信电路的组成框图并对原理进行分析(红外通信电路的构造方案及原理解析)

放大器的作用是放大检测器产生的弱电信号以便输出可用的高电压信号以供使用。检测器的作用是用于检测传输的信息,生成电信号。它们可以通过不同的传感器和集成电路实现。通常的红外检测器包括二极管检测器,磷化铟检测器和热电偶检测器。

3. 根据光强度识别数字信息

当一个光信号通过红外光传输,光强度会因过程中的信号衰减而改变。在光接收端,检测器测量信号的强度,并转换为电信号。这个信号则被引入微控制器的数码转换器中,将电信号转换为数字信息,然后被存储到内存中。最后可以通过编程方式对数字信息进行加工处理和显示。

总结

红外通信技术已成为现代通信技术的一个重要组成部分。其使用频率较低,但它也是比较安全的传输技术,由于它的非可见特性,所以它的传输可以作为其他黑客攻击的方式之外。然而,由于它的频率相对低且波长比较长,所以它仅用于短距离的通信。现如今已有的一些产品已经应用了红外技术,如电视遥控器,而在科技的不断进化中,红外技术仍具有广阔的应用前景。