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无线电电子与电气工程百科全书
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用于无线数据传输的芯片。 参考数据

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本文涉及用于对象识别和注册系统(访问保护系统、汽车防盗系统、自动交易等)的远程控制微电路。 这是一种范围广泛的设备,可在一米到几百米的距离内运行,让您简单、轻松、可靠地解决各种问题。

最初,短距离操作设备(短程设备 - SRD)的组件市场主要集中在汽车行业的远程控制系统中(无需机械钥匙的帮助即可锁定和打开车门)。

单芯片收发器器件的出现使得简化无线数据传输问题的解决方案成为可能。 基于此类微电路的典型系统由微控制器、接收器和发射器(或收发器-收发器)以及少量外部元件组成。 此类数据传输系统的应用领域非常广泛:信号设备、无线网络、遥测、双向呼叫系统、远程控制和监控。 除了传统应用之外,还值得一提的是环境监测、访问和移动控制、无线条码读取等系统,而且这个例子还远未穷尽。

电子元件市场如此有前景的方向自然不能不受到关注。 因此,收发器系统芯片由 Infineon Technologies AG、Gran-Jansen AS、Xemics、RF Monolithics Inc.、Microchip、Maxim、Telecontrolli 制造。

很多时候,频率范围标准和设备成本的比率对于国内开发商来说是决定性的。 因此,应该密切关注在俄罗斯几乎不为人知的Telecontrolli产品。

Telecontrolli 专注于使用厚膜技术生产混合集成电路 (HIC)。 产品包括定制 GIS、标准电子模块、DC/DC 转换器和 RF 发射器/接收器。 Telecontrolli 隶属于 IPM 集团,其核心业务是电信和数据通信。 公司在几乎所有欧洲国家、南非、加拿大、美国、巴西和阿根廷均设有代表处,分销网络几乎覆盖全球。

在表中。 图1示出了该公司制造的无线通信芯片(XXX-工作频率,MHz)。

无线数据传输芯片

在开发各种无线数据传输系统时,接收器和发射器并不总是需要在同一个外壳中,如果不需要接收器(或发射器),那为什么还要花钱呢? 内置控制器的情况类似。 因此,Telecontrolli 提供的各种设备可让您以最高效率解决各种应用问题。

让我们仔细看看超声波和红外范围的组成部分。

超声波发射器/接收器 UTR1 - UTR3 是混合电路,这使得可以使用最少数量的外部元件创建基于它们的超声波检测器。 检测由物体的移动引起的输入信号(频率 - 40 kHz)的幅度变化,从而检测到移动目标。 利用Telecontrolli开发的“厚膜混合”技术实现了测井参数的高稳定性。 所有这些使您能够在汽车、公寓和办公室安全系统、自动开门器中有效地使用 UTR1-UTR3 发射器/接收器。

GIS UTR1-UTR3的主要技术参数见表。 2.

无线数据传输芯片

村田MA40S3S和MA40S3R传感器或类似传感器用作超声波信号的发射器和接收器,它们直接连接到微电路引脚。 发射机/接收机 UTR1-UTR3 的典型开关电路如图 1 所示。 3.

无线数据传输芯片

无线数据传输芯片

无线数据传输芯片

正如您所看到的,该系列的 GIS 是功能完整的设备,需要最少的外部元件进行连接。

在简要概述收发器系统的最后,我们来谈谈 IR 范围的 GIS。 人们非常感兴趣的是 PID1 被动红外探测器,它对人体的热辐射做出反应。 该设备具有高抗无线电干扰能力和功能完整性,是安防和安全系统中不可或缺的。 要组装一个完整的设备,您只需要四个电容器、一个可变电阻器、一个 LED(可选)、一个执行器和一个 Heimann LHi954 红外传感器。 打开 PID1 检测器的典型电路如图 4 所示。 XNUMX.

无线数据传输芯片

如果需要完全阻止进入任何房间(而不仅仅是房间),那么最佳解决方案是基于 IRT1 脉冲发射器和 IRD1 探测器的红外屏障(典型应用图如图 5 所示) )。

无线数据传输芯片

这些微电路的参数在表中给出。 3.

无线数据传输芯片

IRD1 芯片除了主引脚(引脚 14)外,还有另一个电源引脚(引脚 15),允许在 9 ... 18 V 范围内施加电压。还可以连接小功率负载。当微电路的电源电压到主输出时,同一引脚。

作者:N.Rakovich,莫斯科

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