[实用新型]一种互补振荡控制的发射器有效
申请号: | 201420477204.X | 申请日: | 2014-08-23 |
公开(公告)号: | CN204031129U | 公开(公告)日: | 2014-12-17 |
发明(设计)人: | 蒋丹;杨远静 | 申请(专利权)人: | 重庆尊来科技有限责任公司 |
主分类号: | H04B1/04 | 分类号: | H04B1/04;G08C17/02 |
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地址: | 401424 重*** | 国省代码: | 重庆;85 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 互补 振荡 控制 发射器 | ||
技术领域
属于遥控技术领域。
背景技术
编码的密级度,直接关系到遥控产品质量的优劣。从现在的技术水平看,现在的编码集成电路,一种是较高档的以滚动码为代表的种类,这类集成电路的优点是编码复杂,破解困难,但是价格贵,同时技术难度大。另一类是以编码为三种状态的编码,如2262以代表的编码集成电路种类,这类集成的优点是价格低,所以制成的产品具有很大的价格竞争优势,市场前景广阔,但是缺点的由于编码简单密极不高,所以不能广泛地用在要求较高的产品中。
设想如果能用价格低廉编码集成电路生产出高密极的编码电路,显然对提高产品的竞争力具有很大的意义。
发明内容
本实用新型的主要目的是提出一种新的措施,这种措施实施后,呈现出以下明显的特点,一是将大力提升三态编码类的集成电路的密级度,降低产品成本。二是发射信号传递准确。三是与其它高级类编码集成电路组合后,能实现超强的破解效果。
本专利提出的措施是:
1、一种互补振荡控制的发射器由积分式互补振荡电路、编码集成电路、调制电阻、发射电路共同组成。
积分式互补振荡电路由积分电路、第一振荡管、第二振荡管、反相三极管组成。
积分电阻连接一个积分电容后到地线,积分电阻与积分电容的连接处接第一振荡管的发射极,第一振荡管的集电极与第二振荡管的基极相连接,第一振荡管的基极与第二振荡管的集电极相接,第一振荡管的上偏二极管串接了第一振荡管的上偏电阻后接到第一振荡管的基极上,第一振荡管的基极还接一个下偏电阻到地,第二振荡管的发射接一只对地电阻,第二振荡管的发射极成为积分式互补振荡电路的第一输出端,连接编码集成电路的变码端,反相三极管的基极电阻接在积分式互补振荡电路的第一输出端,反相三极管的发射极接地,反相三极管的集电极电阻接电源线,反相三极管的集电极成为积分式互补振荡电路的第二输出端,连接编码集成电路的其中一个位线。
发射电路由射频电路与铜箔天线组成。
电池电源的正极连接控制开关后成为电源线,保护电阻接在电源线与指示灯之间,指示灯的另一端接地。
铜箔天线是特定的英文大写英文字母U的倒立状,铜箔天线的尺寸是铜箔的宽度为2mm,左右两条垂直铜箔的长度为30mm,两条垂直铜箔的间距为20mm,吻接两条垂直铜箔的弧形铜箔的高度是4.5mm。
射频电路:铜箔天线的一端为输入端,即电源线端,编码集成电路的火线接在电源线端上。
编码集成电路的输出连接调制电阻的一端,调制电阻的另一端接调制管的基极,调制三极管的发射极接地,调制三极管集电极分为三路,第一路连接高频发射管的发射极,第二路连接晶振三个端头中的一个端头,第三路连接一个旁路电容的一端,此电容另一端接铜箔天线的输入端上。
晶振另两个端头,一个端头接火线输入端,另一个端头接高频发射管的基极。
高频发射管的基极接一个电阻,电阻另一端头接在铜箔天线输入端上。
铜箔天线的输入端还接了一个可调电容,可调电容的另一端连接铜箔天线的输出端,即高频发射管的集电极。
可调电容还并联了一只电容。
2、高频发射管与调制管可用同一类型的三极管。
3、反相三极管与第二振荡管都是NPN三极管。
对本措施进一步解释如下:
1、在本措施中,实现变码的振荡单元是很重要的一部分,设计者设计了相关电路与之配合,详见图2所示。
振荡的原理是:当电路开通第一振荡管(图2中的03)的基极有少量基极电流时,其集电极电流成为第二振荡管(图2中的04)较大的基极电流,这时第二振荡管更大的集电极电流,又成为第一振荡管的基极更大电流,形成很大的反馈,两管迅速饱和。这时连接在第一振荡管的发射极对地电容,迅速通过第二振荡管集电极放电,当电容的电压放完而低于第一振荡管的基极电压时,该管立即由饱和转变为截止方向,其集电极电流变小,第二振荡管的基极电流变小,其集电极电流变小,这样又反过来影响第一振荡管的基极电流减少,产和强烈向两管截止方向的变化,直至截止。完成振荡的第一周期。这时接第一振荡管发射极的对地电容又开始充电,当电压高于该管的基极电压时,该 管开通,产生两管的强列正反馈,产生第二周期,和以后更多的周期。图2中的第一振荡管的上偏多个二极管串联,主要是能方便地控制与调整振荡频率。
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