[实用新型]互补型遥控变码发射电路有效

专利信息
申请号: 201420560484.0 申请日: 2014-09-26
公开(公告)号: CN204145466U 公开(公告)日: 2015-02-04
发明(设计)人: 杨远静;杨飞 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
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 401424 重*** 国省代码: 重庆;85
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摘要:
搜索关键词: 互补 遥控 发射 电路
【说明书】:

技术领域

属于电子技术领域。 

背景技术

无线电编码发射是一种很重要的基本技术,它形成的产品遍及社会,如果能创新一种成本低,而密级又高的线路,显然有着积极的意义。 

低成本的以2262为代表的三态编码集成电路显然更符合中小型微型企业,这类编码集成电路在生产时能省掉发射与接收对接时两部分“学习”的程序,因而技术含量低,生产容易,主要用于很多家电类,因编码数相对少,所以密级低,这显然无法用在高档产品中。 

如果换一种思维方法,彻底改变三态编码集成电路的破解能力,这种可能性是存在的,这种创新的思路就是就是在宏观上从其它方面,增加发射与接收的制约要求,这种制约要求的存在,当然可以大大提高破解能力 ,而且制约要求越多,显然破解难度越大。但是如果达到这样的目的,将要产生很多的困难,如在宏观上从那些方面入手,而且在宏观上增加的这样的要求,应该需要怎样的技术手段实现,这些技术手段有很好的的可操作性吗?都成为种种问题。 

由于这种思路创新的方案的实施后将有很大的意义。所以前段时间本单位申请了一些此思路的发射与接收线线路,但由于这种固定码的排列方式具有多种形式,远不能完成不能一一涵盖,所以本单位对这一方案作系统创新,提出系统的发明方案,成为系列的保护体系。 

发明内容

本实用新型的主要目的是提出一种新措施,该措施是用成本低的三态编码集成电路作基础,增加发射的制约因素,从而发射出一种有多种制约因素的编码线路,实现悬浮与1的变码发射,从而提高该项类编码的防破解能力,有着重要的意义,一是与本单位所申请的发明配套,二是为社会提供同样思路研究的技术人员提供广阔的空间。三是生产成集成电路后会成为一种新型的高密级编码块电路。 

本实用新型提出的主要措施是: 

1、互补型遥控变码发射电路由启动单元,换码单元,编码块,电池电源,控制开关,射频单元共同组成。

其中:控制开关的一端接电池电源正极,另一端成为电路电源。 

编码块的输出连接射频单元。 

编码块有四位位线,有8位码线,其中7位码线为固定码,其余1位为变码端,即变动码。 

编码块的四位位线中的两位分别接换码单元中的两个输出。 

射频单元由调制电阻、调制三极管、射频电路组成:编码块的输出连接调制电阻的一端,调制电阻另一端接调制三极管的基极,调制三极管的发射极接地线,调制三极管的集电极接射频电路。 

启动单元由微分电容、放电二极管、放电电阻、触发二极管组成:微分电容的正极连接电路电源,放电电阻接在微分电容的正极与地线之间,放电二极管接在微分电容的负极与地线之间,触发二极管的正极接微分电容的负极,触发二极管的负极接换码单元中振荡前级三极管的基极。 

换码单元由积分电阻、积分电容、振荡前级三极管、振荡后级三极管、接地电阻、反馈电路、隔离二极管组成。 

积分电阻由可调电阻与固定电阻组成,反馈电路由反馈电阻与反馈电容组成。 

可调电阻的一端接电路电源,另一端串联固定电阻后接振荡一管的基极,积分电容的正极接振荡前级三极管的基极,负极接地线,振荡前级三极管的发射接地线,振荡前级三极管的集电极为换码单元的第一输出接三路,一路连接编码块的变动码,第二路连接后级位线端,第三路连接振荡后级三极管的基极,振荡后级三极管的发射极接电路电源,振荡后级三极管的集电极为换码单元的第二输出,连接了三路,第一路连接振荡后级三极管的接地电阻到地线,第二路连接反馈电阻的一端,反馈电阻的另一端接反馈电容后到振荡前级三极管的基极,第三路接隔离二极管后连接变位位线端,变位位线端还接一个变位位线的接地电阻。 

2、编码块的4位位线中的任意一位码线连振荡后级三极管的集电极,这位位线即成为变位位线。 

3、固定码的连接方式一是接电源线,连接方式二是接地线,连接方式三是既不接地线,也不接电源线。 

4、振荡前级三极管是NPN三极管;振荡后级三极管是PNP三极管。 

5、换码单元第一输出的一路连接编码块中8位码线的任意一位码线,这位码线即成为变动码。 

对本措施进一步解释如下: 

首先需要说明的是,在遥控中,1表示为高信号,即码线为接电源线,或接等同于电源线的电压;也就是发射发出的是高信号;0表示低信号,即码线接地,发射发出低信号,X表示悬浮,即码线即未接电源线,也未接地线。位线也用1、0、X表示高位、低位、悬浮。

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