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Infrared。c文件主要是用来检测红外通信的,当发生外部中断后,进入外部中断,通过定时器1定时,首先对引导码判断,而后对数据码的每个位逐位获取高低电平的时间,从而得知每一位是0还是1,把数据码解出来。 红外输入引脚为0时循环检测等待,变为1时则结束本循环 当T1计数值大于0x4000,即低电平持续时间超过约18ms时, 强制退出循环,是为了避免信号异常时,程序假死在这里。返回T1的计数值 INT1中断服务函数,执行红外接收及解码 接收并判定引导码的9ms低电平 时间判定范围为8.5~9.5ms, 超过此范围则说明为误码,直接退出 退出前清零INT1中断标志 接收并判定引导码的4.5ms高电平 时间判定范围为4.0~5.0ms, 超过此范围则说明为误码,直接退出 接收并判定后续的4字节数据 循环接收4个字节 循环接收判定每字节的8个bit
下面通过示例明说通信的整个过程是如何工作的。 数据:假设发送的数据为0xA5,二进制表示:10100101。 编码:就是用一种符号表示码元0,另一种符号表示码元1,然后用两种符号分别代表码元0和码元1。现做如下规定,如图1.2所示。 码元0用560us的高电平和560us的低电平代替;码元1用560us的高电平和1680us的低电平代替,因此数据0xA5的编码结果如图1.3所示.调制:就是把编码数据放到一定频率的载波上面,即使用数据调制载波,形成一串脉冲信号。具体的定义在视频中由详细的解释。下面通过图1.4详细的说明调制的过程。 由图可以观察出,当有高电平的时候,形成载波信号,当为低电平的时候,无载波信号,通过高低电平的变化,产生一串脉冲信号,大家可以通过示波器观察自己产生的脉冲信号是否正确。 发送电路:主要是对脉冲信号的放大,和红外管对脉冲信号的发送,电路的设计有许多种,这里只简单列举一种,如图1.5所示.
f1对f0进行调制,所以IC2的脚的波形是断续的载波,该载波经红外发光二管发送到空间。电路中的关键点A、B、B波形如2所示,其中B是未调制的波形。在5中,选用了555电路作载波振荡器,其目的是说明电路的调制工作原理,即利用大家熟悉的555产生38kHz方波信号,再利用555的复位端脚作调制端,即当脚为高电平时,555是常规的方波振荡器;当脚为低电平时,555的脚处于低电平。脚的调制信号是由ICl的与非门的低频振荡器而获得。 在实际应用中,遥控发射器是3V电池供电,为此只需把555电路ICl剩余的两个与非门组成的38kHz取而代之所示。注意:这里未引用CMOS 4-2输入的“与非”门CD4011作5电路中的编码器和载波发生器,是因为CD4011作振荡产生方波信号时,属于模拟信号的应用。为了电路起振,其工作电压需4.5V以上,而74HC00的CMOS集成电路的工作电压为2V,所以使用3V电源,可以的工作。
红外线发射管采用的半导体材料通常是砷化镓(GaAs)、砷铝化镓(GaAlAs)等,以全透明或浅蓝色、黑色树脂封装。目前红外线发射管的应用主要是各类光电检测器的信号源,具体用在遥控、警报和无线通信等方面,如我们在电视遥控器这一类发射设备前端看到的暗红色半透明圆球器件就是LED红外发射管。
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