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我们为了测试遥控模块工作是否正常,可以在接收模块的VCC和GND端加一个5~6伏的直流电压,也可以通78L05三端稳压芯片稳压获得5伏稳压工作电源,在10、11、12、13、17端分别对地接一个发光二极管(发光二极管负极接地)这里提供的遥控模块的接收机都是锁存型的,也就是说能够保持遥控信号的瞬间状态,假设我们按动发射机的A按键时,与其对应11路的LED即可发光,松开发射机的A按键,11路的LED仍然点亮处于自保持状态(锁存),直到按动其它的按键如B键时,11熄灭而12处的LED点亮。17端是解码有效输出端,不论按动发射机的哪一个按键,只要解码成功即17端变成高电平,直到发射机停止发射。 用途:用于遥控一个电路的开和关,或者一盏灯的亮与灭。 这款接收板上有一个4位的跳线柱,用于切换选择四路遥控信号中的其中一路(例如遥控器按键A/B/C/D中的A键)另外有一个2位的跳线柱,用于切换选择锁存或者非锁存模式。所谓锁存模式就是按下A键,接收板的继电器吸合并保持,只有按下B/C/D中的任意一个按键时,继电器才释放。所谓非锁存模式就是按下A键,接收板的继电器吸合,如果松开A键,接收板的继电器立即释放。 有实践经验的网友会发现,在相同的条件下,采用M4芯片的非锁存接收板的遥控距离要远远小于L4锁存型的遥控距离,有时只有锁存型的一半甚至还不到,并且继电器有吸合不稳定的现象,这是因为在非锁存状态,遥控信号需要每秒同步30次左右,当继电器控制的负载是电机或者是其它容易产生干扰的设备时,设备本身通电后产生的干扰会使遥控信号中断,从而使继电器工作在一种跳跃的不稳定状态。 这里我们采用一种脉冲展宽抗干扰技术方法,仍然采用L4的解码芯片,通过将17脚输出的信号做一个0.5秒左右的延时展宽,使遥控输出信号更加稳定,站长在开发遥控大门的产品时就是采用这种办法,使遥控更远、更稳定,实践证明0.5秒的滞后延时不会影响操作。 接收板1J-T4 多用途单继电器遥控接收板(接收板25元一个,不含外壳) 通过将芯片换成2272 T4芯片并且选择锁存模式,可以使接收板工作在触发翻转模式,也就是按一下遥控器A键,接收板的继电器吸合,再按一下遥控器A键,接收板的继电器释放。应用:用一个200米四键遥控器+4个触发翻转单继电器接收板,4接收板分别切换到A/B/C/D四个通道,这时用一个遥控器的A/B/C/D就可以分别控制四个地点的接收板,例如家庭多路(4路及以下)灯具、电器控制。(注意:必须切换到锁存模式才能正常工作) 备注:多用途单继电器接收板配外壳加5元,接收头换成3310超外差的加8元。 接收板4J-L4 多用途四继电器遥控接收板(接收板38元一个,不含外壳) 这是我们新开发的多用途四继电器遥控接收板,可以和网站介绍的100米四键遥控器、200米四键遥控器、800米四键遥控器、2000米四键遥控器等配合使用。 这款接收板上有4个大电流继电器,对应发射机的4个按键,还有一个2位的跳线柱,用于切换选择锁存或者非锁存模式。所谓锁存模式就是按下A键,接收板的A继电器吸合并保持,只有按下B/C/D中的任意一个按键时,A继电器才释放,按下的那路继电器吸合,也就是说接收板能记忆上次遥控的状态,并且能够自锁保持,直到接收到下次的遥控指令才改变继电器的状态。所谓非锁存模式就是按下A键,接收板的继电器吸合,如果松开A键,接收板的继电器立即释放。 这款接收板非锁存模式也是采用脉冲展宽抗干扰技术的,所以遥控稳定、距离远。 接收板4J-T4 瞬态触发翻转型四继电器遥控接收板(接收板38元一个,不含外壳) 通过将芯片换成2272 T4芯片并且选择锁存模式,可以使接收板工作在触发翻转模式,它可以独立控制四个通道,并且互相之间不会影响。例如:按一下遥控器上的A键,A通道对应的继电器吸合并保持,再按一下A键,继电器释放,其它通道工作过程相同。(注意:必须切换到锁存模式才能正常工作) 备注:接收板配外壳加6元,接收头换成3310超外差的加8元。 接收板4J-MCU 瞬态触发翻转型/非锁存四继电器抗干扰接收板
备注:接收板配外壳加6元,接收头换成3310超外差的加8元。 采用单片机最大的优点是既多功能又可以提高电路的抗干扰能力,例如4J-T4控制有强烈干扰的负载如电机、电子节能灯等负载时可能会不稳定,容易出现遥控不稳定的缺点。例如按一下开,电机动了一下又自动关闭了,这是因为,电机通电的瞬间会产生较强的电磁干扰脉冲,如果干扰信号通过某种途径传递到芯片的触发端后,会引起误翻转,造成灯又被关闭了。而这款通过单片机软件加入逻辑判断,可以很好地解决控制稳定性的问题。 这种接收板可以直接用内正外负极性的9~12伏稳压电源插头插入插座供电。 1、 本站不保证以上观点正确,就算是本站原创作品,本站也不保证内容正确。 2、如果您拥有本文版权,并且不想在本站转载,请书面通知本站立即删除并且向您公开道歉! |