[实用新型]调容式达林顿型发射器有效
申请号: | 201520447465.1 | 申请日: | 2015-06-28 |
公开(公告)号: | CN204761420U | 公开(公告)日: | 2015-11-11 |
发明(设计)人: | 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: | 调容式达林顿型 发射器 | ||
技术领域
属于遥控技术领域。
背景技术
无线电遥控发射技术,是本企业研究的重点项目,也是一种系列研究项目。之所以成为系列研究,原因一是,应用很广,其二是,从保密的角度,现有的编码技术是一种方向的研究,而本实用新型是另一方向的研究,因而能有更好的保密效果,其三是,本实用新型是将具有三态状态的固定码升级为一种高密的编码状态,由于这种编码具有很多种形式的变化,而每一种变化形式都具有重要的意义,所以提出创新的方案,形成系列保护。
发射技术的商业价值有三项重要指标,一是发射的远近,二是编码的密级,三是价格情况。而如何在这三者重要指标中找到最好的平衡点,这就是科研人员思考的一个重大课题,也是本企业科研人员所思考的一个重大课题。
在传递过程中能够传递的远近,是无线电发射中的一项重要指标,显然能够传递的距离越远,其性能也先进,反之性能越低。
理论与实验说明,发射的远近与外界因素有很大的关系,如与四周的环境,与天气均有很大的关系。特别是天气,在同样的外界情况下,在天气好的时候普通的发射接收均常能达到几十米,但是在天气恶劣时,其距离可以骤然降低到仅几米。
众所周知,应用遥控技术,首先就得要进行编码,其编码的主要意义是避免被他人破解。所以编码密级的好坏,直接关系到产品质量的优劣。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,很有可能像机械钥匙开锁一样,一把钥匙可以开两至三把锁,这就让人很不放心,如果是用在汽车上,偷盗就此而产生,怎么让人用得放心,如果是用在防盗安全门上,怎么能让人用得安心。
两种码各有其优点缺点,所以如何才能取其两种编码的优点,而去其两种编码的缺点,将两种编码的集成线路的优点结合在一起,就成为了科研人员一种思考,也成为了本企业科研人员的重大课题。
要达到上述目的,必需完全突破传统的思维方式,这种思维,既要考虑到两种集成编码特点,保密原理的方向,又要考虑到单独使用的效果,同时又要考虑到两种方法的综合使用效果,所以是一种严重的挑战,也是一种完全的重大创新。
为此,本实用新型的主要的指导思想是,提出一种既具有发射能力较强的发射方法,同时,研制一种新的编码集成电路,其集成电路的特点一是在单独使用时,也具很高的防破解能力,二是当它与滚动码组合使用时,能起到强强联合的最佳效果。三是具有较低的造价,特别适用于微型企业。从而将具有三种状态的普通编码升级为一种高密的编码状态,由于这种编码具有很多种形式的变化,而每一种变化形式都具有重要的意义,所以本企业作了系统创新,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将具有三种状态的普通编码升级为一种高密编码的一种形式,采用两管形成的达林顿式电路,配合初始的积分延时电路,形成一种具有两次转换的电路,结合变码控制电路与三极管控制电路,共同控制编码集成电路的两位变动码与两位变位端,使普通编码发射形成变码发射,同时,使对应接收具备输出的唯一性,进一步提升遥控的密级。同时运用一种∩形铜箔天线,配合调容式射频电路,减少外界天气与周围环境对发射的影响,让发射更可靠。实施后,将普通三态编码发射提升为一种高密级的变码发射,为研究另类发射提供了新的思路与方向。
本实用新型提出的措施是:
1、调容式达林顿型发射器由射频单元、电源电路、达林顿式转换电路、变码控制电路、三极管控制电路、编码集成电路共同组成。
其中:电源电路由电池与发射开关组成:电池的负极接调容式达林顿型发射器的地线,电池的正极接发射开关的一端,发射开关的另一端为调容式达林顿型发射器的电源。
达林顿式转换电路由积分电路、达林顿电路组成。
积分电路由放电二极管、积分电阻、积分电容组成。
达林顿电路由达林顿前管、达林顿后管、一个集电极对地电阻组成。
达林顿前管的发射极接达林顿后管的基极,达林顿后管的发射极接电源,达林顿前管与后管的集电极接在一起,接集电极对地电阻到地线,积分电容的一端连接达林顿前管的基极,积分电容的另一端接积分电阻到地线,放电二极管的正极接在达林顿前管的基极,放电二极管的负极接电源,达林顿前管与后管的集电极接在一起成为达林顿式转换电路的输出。
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