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模块必须用信号调制才能正常工作,常见的固定码编码器件如PT2262/2272,只要直接连接即可,非常简单,因为是专用编码芯片,所以效果很好传输距离很远。
模块还有一种重要的用途就是配合单片机来实现数据通讯,这时有一定的技巧:
1、合理的通讯速率
数据模块的最大传输数据速率为9.6KBs,一般控制在2.5k左右,过高的数据速率会降低接收灵敏度及增大误码率甚至根本无法工作。
2、合理的信息码格式
单片机和模块工作时,通常自己定义传输协议,不论用何种调制方式,所要传递的信息码格式都很重要,它将直接影响到数据的可靠收发。
码组格式推荐方案
前导码+同步码+ 数据帧,前导码长度应大于是10ms,以避开背景噪声,因为接收模块接收到的数据第一位极易被干扰(即零电平干扰)而引起接收到的数据错误。所以采用CPU编译码可在数据识别位前加一些乱码以抑制零电平干扰。同步码主要用于区别于前导码及数据。有一定的特征,好让软件能够通过一定的算法鉴别出同步码,同时对接收数据做好准备。
数据帧不宜采用非归零码,更不能长0和长1。采用曼彻斯特编码或POCSAG码等。
3、单片机对接收模块的干扰
单片机模拟2262时一般都很正常,然而单片机模拟2272解码时通常会发现遥控距离缩短很多,这是因为单片机的时钟频率的倍频都会对接收模块产生干扰,51系列的单片机电磁干扰比较大,2051稍微小一些,PIC系列的比较小,我们需要采用一些抗干扰措施来减小干扰。比如单片机和遥控接收电路分别用两个5伏电源供电,将接收板单独用一个78L05供电,单片机的时钟区远离接收模块,降低单片机的工作频率,中间加入屏蔽等。
接收模块和51系列单片机接口时最好做一个隔离电路,能较好地遏制单片机对接收模块的电磁干扰。
接收模块工作时一般输出的是高电平脉冲,不是直流电平,所以不能用万用表测试,调试时可用一个发光二极管串接一个3K的电阻来监测模块的输出状态。
无线数据模块和PT2262/PT2272等专用编解码芯片使用时,连接很简单只要直接连接即可,传输距离比较理想,一般能达到600米以上,如果和单片机或者微机配合使用时,会受到单片机或者微机的时钟干扰,造成传输距离明显下降,一般实用距离在200米以内。
工作电压: DC 5V 工作频率:315、433.92MHz 工作电流:2.5mA
接收灵敏度:-107dBm
调制方式:调幅(OOK)
工作温度: -20℃~+70℃
尺 寸:43×12×5mm
工作电压:5V
工作电流:8mA
工作频率:315MHZ、433.92MHZ(其它频率可定制)
灵敏度:-110dBm
解码方式:固定码(L4、M4可选)
工作温度: -20℃~+80℃
外型尺寸: 41×24×8mm
超再生接收头
特点:产品体积小,灵敏度高,频点调试容易,产品质量一致性好,性价比高。
工作电压:DC5V 工作频率:315、433.92MHz
工作电流:4mA
接收灵敏度:-103dBm
调制方式:调幅(OOK)
工作温度: -10℃~+70℃
尺 寸:30×14×7mm
超再生接收板
工作电压:DC 5V
工作频率:315、433.92MHz
工作电流:4.5mA 接收灵敏度:-103dBm
编码方式:焊盘编码(固定码)
工作方式:M4(点动)、L4(互锁)、T4(自锁)
调制方式:调幅(OOK)
工作温度: -10℃~+70℃
尺 寸:47×19×7mm
无线模块没有说专门接收的定义,SKYLAB的无线模块是既可以接收又可以发送的,你可以了解一下。
主要看无线增强接收器里芯片的技术含金量,一句话说不透彻。中国移动的CMCC目前在实验发展阶段,很多技术不成熟,鉴于国家安全考虑还要很长一段时间扯皮。即使你用一个无线增强接收器也不一定能够达到理想期望值...
13定额智能化里面的5-730
基于TDA5210的868MHz无线接收模块设计
为解决采用315 MHz或433 MHz频段无线接收模块的系统,干扰源多,接收灵敏度低,设计调试复杂等问题,提出了一种868 MHz无线接收模块的设计方案。方案中采用英飞凌低功耗单芯片FSK/ASK超外差无线接收器TDA5210,以及少量的外围分立器件。通过改善接收模块PCB中铜箔天线走向,提高接收灵敏度;在接收模块的电源和地的输入端串入磁珠,以减少来自应用系统中晶振等高频器件的噪声干扰。实验结果表明,基于TDA5210的无线接收模块,设计调试简单,干扰源少,抑制噪声能力强,接收灵敏度高,工作稳定。
TD-SCDMA无线通信终端接收模块的设计
基于现在射频电路的设计水平,TD-SCDMA终端要求最大程度的保证信号的完整性。提出了一种用于TD-SCDMA终端综测仪的射频接收系统,基于TD-SCDMA标准,射频频率为1800~2400 MHz,在910 kHz的分辨率带宽下,系统要求接收最小-80 dBm的信号,动态范围为60 dBm,中频频率为91~101 MHz。具有结构简单、易于仿真、成本较低等优点。实际测试结果与利用ADS软件仿真结果基本一致,性能指标能够达到设计要求。
低功耗无线接收模块通过GPRS或短消息方式远程传输数据,特别适用于太阳能供电的监测场合,可大大减少太阳能供电成本并降低施工难度。唐山平升低功耗无线接收模块广泛应用于气象、水文水利、地质等行业。
低功耗无线接收模块主要技术指标:
1. 工作电压:3-5V
2. 工作电流:250-300uA
3. 工作频率: 315MHz、433MHz (可选)
4. 接收灵敏度:>-98dBm
5. 频率偏差:±0.2MHz
6. 传输速率:3-6K
7. 体积:(L*W*H)30*13*6.5mm
8.型号:唐山平升DATA-6123
性能特征:功耗低,省电
典型应用:灯控
接收模块本身不带解码集成电路,因此接收电路仅是一种组件,只有应用在具体电路中进行二次开发才能发挥应有的作用,这种设计有很多优点,它可以和各种解码电路或者单片机配合,设计电路灵活方便。
这种电路的优点在于:
1、天线输入端有选频电路,而不依赖1/4波长天线的选频作用,控制距离较近时可以剪短甚至去掉外接天线
2、输出端的波形在没有信号比较干净,干扰信号为短暂的针状脉冲,而不象其它超再生接收电路会产生密集的噪声波形,所以抗干扰能力较强。
3、模块自身辐射极小,加上电路模块背面网状接地铜箔的屏蔽作用,可以减少自身振荡的泄漏和外界干扰信号的侵入。
4、采用带骨架的铜芯电感将频率调整到315M后封固,这与采用可调电容调整接收频率的电路相比,温度、湿度稳定性及抗机械振动性能都有极大改善。可调电容调整精度较低,只有3/4圈的调整范围,而可调电感可以做到多圈调整。可调电容调整完毕后无法封固,因为无论导体还是绝缘体,各种介质的靠近或侵入都会使电容的容量发生变化,进而影响接收频率。另外未经封固的可调电容在受到振动时定片和动片之间发生位移;温度变化时热胀冷缩会使定片和动片间距离改变;湿度变化因介质变化改变容量;长期工作在潮湿环境中还会因定片和动片的氧化改变容量,这些都会严重影响接收频率的稳定性,而采用可调电感就可解决这些问题,因为电感可以在调整完毕后进行封固,绝缘体封固剂不会使电感量发生变化。
无线接收模块是一款小体积、低功耗、低电压微功率发射模块,ASK方式调制,采用SMT生产工艺,声表谐振器稳频并符合FCC认证标准,特别适合短距离无线遥控报警及单片机数据传输。性能和引脚与F05V完全相同,可直接替换,成本低于F05V。
无线接收模块一般分为超再生和超外差接收模块两种类型,按照是否有编解码还可分为无线接收头(不带解码,输出脉冲信号)、无线接收板(带解码芯片,输出TTL电平信号)。
无线接收模块合理的信息码格式:单片机和模块工作时,通常自己定义传输协议,不论用何种调制方式,所要传递的信息码格式都很重要,它将直接影响到数据的可靠收发。
通讯速率:数据模块的最大传输数据速率为9.6KBs,一般控制在2.5k左右,过高的数据速率会降低接收灵敏度及增大误码率甚至根本无法工作。
当无线接收模块电压变化时发射频率基本不变,和发射模块配套的接收模块无需任何调整就能稳定地接收。当发射电压为3V时,空旷地传输距离约20~50米,发射功率较小,当电压5V时约100~200米,当电压9V时约300~500米,当发射电压为12V时,为最佳工作电压。
无线接收模块的专用编解码芯片使用时,连接很简单只要直接连接即可,传输距离比较理想,一般能达到600米以上。
无线接收模块的使用范围有哪些?
无线接收模块的优势有很多,它能够为众多的工业与应用提供高性能、中等距离和可靠数据传输的低成本解决方案。
无线接收模块的使用范围大,一般实用距离在200米以内,最大传输数据速率为9.6KBs。
无线接收模块广泛地运用于无线遥控、遥控玩具、防盗报警、车库门、卷闸门、道闸、伸缩门等门控业、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中。
无线接收模块的使用范围有哪些?以上关于无线接收模块的相关知识就讲到这里了,希望能够给大家带来帮助,如果大家有什还么不清楚的地方可以关注遥尔泰科技官网,我们会为您耐心解答的。