[实用新型]一种改进的无线超再生接收电路有效
申请号: | 201220571626.4 | 申请日: | 2012-11-01 |
公开(公告)号: | CN202918280U | 公开(公告)日: | 2013-05-01 |
发明(设计)人: | 汪军;卢仲宇 | 申请(专利权)人: | 佛山市顺德区瑞德电子实业有限公司 |
主分类号: | H04B1/10 | 分类号: | H04B1/10 |
代理公司: | 广州广信知识产权代理有限公司 44261 | 代理人: | 张文雄 |
地址: | 528300 广东省佛*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 改进 无线 再生 接收 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种新型无线接收电路,尤其是涉及一种改进的无线超再生接收电路。属于无线发射接收技术领域。
背景技术
随着电子技术的迅速发展,各式各样的电器产品与无线电之间的联系越来越密切,很多电器产品都要求带有无线遥控功能。但是,由于很多电器产品本身价格不高,所以增加的无线模块成本,通常不符合人们的消费标准。
目前,国内外流行的大多数无线接收电路中,虽然其接收灵敏度高,稳定性好,但成本偏高,用在普通家用电器,特别是用在小家电中,消费者难以承受。而现有技术成本低的无线接收电路,由于存在接收灵敏度低、性能不稳定等缺陷,因此也不适用家电中推广应用。需要提供一种能有效解决上述问题的无线接收电路。
实用新型内容
本实用新型的目的,是为了解决上述现有技术低成本的无线接收电路灵敏度低、性能不稳定的问题,提供一种改进的无线超再生接收电路,具有稳定性好、电路成本较低的特点。
本实用新型的目的可以通过以下技术方案达到:
一种改进的无线超再生接收电路,其结构特点在于:包括天线、三极管Q1、电容C1~C13、电感L1~L3、电阻R1~R11、放大器芯片U1、MCU接收芯片U2以及电池组BT1;由天线、电容C1~C8、电感L1~L3和电阻R1~R3连接构成选频电路,由电容C9~C11、电阻R4~R6和电池组BT1连接构成电源电路,由电容C12~C13、电阻R7~R11和放大器芯片U1连接构成放大器电路,由MCU接收芯片U2构成MCU接收电路;电源电路的电源输出端连接选频电路、放大电路和MCU接收电路的电源输入端,所述选频电路的输出端通过电阻R2、R3和电容C7连接与放大器电路的输入端连接,所述放大器电路的输出端通过电阻R11与MCU接收电路的输入端连接。
本实用新型的目的还可以通过以下技术方案达到:
本实用新型的一种实施方案是:在选频电路中,三极管Q1的C极与电容C1、C5的一端相连接,B极与电容C2、电阻R2的一端、电容C5的另一端相连接,E极通过电感L3与电容C3、电阻R1的一端连接;所述电感L2与电容C4并联,其一端连接三极管Q1的C极与电容C5的公共端,另一端连接电容C6、电阻R2~R4的一端;所述电阻R3的另一端与电容C7、C8的一端连接;所述电容C1的另一端通过电感L1与天线连接,所述电容C2、C3、C6、C8、电阻R1的另一端接地。
本实用新型的一种实施方案是:在电源电路中,所述电池组BT1的正极端与电阻R5、R6的一端相连接,负极端接地;所述二极管D1的正、负极与电容C9、C10并联,其正极公共端与电阻R4、R5的另一端相连接,负极公共端接地。
本实用新型的一种实施方案是:在放大电路中,所述放大器芯片U1的引脚1与电阻R9的一端相连接,引脚2与电容C7、电阻R9的另一端相连接,引脚3与电阻R7、R8、电容C12的一端相连接,引脚4接地,引脚5与电阻R10、电容C13的一端相连接,引脚6连接电阻R10的另一端,引脚7连接电阻R11的一端,引脚8连接电阻R6和电容C11的公共端;所述电阻R8、电容C13的另一端接地。
本实用新型的一种实施方案是:在MCU接收电路中,所述MCU接收芯片U2的引脚1与放大器芯片U1的引脚8、电阻R6和电容C11的公共端连接,引脚4连接电阻R11的另一端,引脚8接地,引脚2、3、5、6、7悬空。
本实用新型的一种实施方案是:所述放大器芯片U1可以为LM358芯片。
本实用新型的一种实施方案是:所述MCU接收芯片U2可以为松翰单片机SN8P2501B芯片。
本实用新型具有如下突出的有益效果:
1、本实用新型主要由分立元件构成,由通过天线、三极管Q1、高频电感L1~L3、高频电容C1~C8、电阻R1~R3连接构成选频电路,具有电路原理简单、选频效果较好的特点,能有效地放大所需要的高频载波信号,同时能很好的抑制噪声,因此,具有接收效果好的有益效果。
2、本实用新型在电路正常工作时,无线信号通过简单的选频电路进入到放大电路,在放大电路中U1通过与电容C12~C13、电阻R7~R11配合对无线信号进行适当的放大、滤波、整形最后得到较为稳定的编码信号,由于整个电路采用简单的元器件组合而成且原理较为简单,因此整个电路的抗干扰性、稳定性较好,成本较低,电路实现简单可靠。
附图说明
图1为本实用新型具体实施例1的电路原理图。
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