㈠ 红外对管电路的介绍
红外对管电路是针对一些红外接收管容易受到可见光的影响而设计的电路。
㈡ 红外对管电路如何防止外界干扰
1)要避免强光照射;
2)对红外对管电路改造,对发射管加入调制信号,以区别光源;如电视机遥控器是有约40KHz的调制信号;
其实,一般的红外对管都不能简单地加个电源就进行发射接收来使用的。
㈢ 红外二极管的工作原理是什么
红外二极管的工作原理:
红外二极管是将电信号装化为红外光信号(一种不可见光)的电子元件。工作时,红外法官二极管接收到一组经过编码的电信号,将波动的电信号转化为波动的红外光信号(脉冲信号)并发射出去;红外接收二极管接收到这组脉冲信号后,将其转化为波动的电信号并输出,再经过其他电路元件的解码、解调,再输入到控制电路中,就可实现对电器的控制。
知识点延伸:
红外二极管发光能力有限,发出的红外光有效距离较短,故使用时应再加上透镜,以提高聚光能力。
㈣ 跪求,红外对管参数,,,电路图,
红外对管电路
红外对管
特性简介:
直径:3mm,波长:940nm,工作电压:1.2V,工作电流:20mA,测量距离:<20cm。波段为红外光,受可见光干扰小。
红外对管电路连接图(对不同型号红外对管,可适当调整电阻以达到相关电气参数)
1、AD采样实现避障功能
针对一些红外接收管容易受到可见光的影响,从而改变其阻值,容易造成系统的误判。可以考虑采用上面的电路。100-100k欧姆,是红外接收管在不同光线条件下(室内-阳光直射)的阻值的大小。在正常的光线下通过IOA0口A/D采集到一个电压值作为一个参考电压。
当随着光线变化时,IOA0口读进来的电压值也就发生变化。这个使用通过IOA4、IOA5、IOA6、IOA7依次选通,选择最接近参考值的电压作为判断电压。 该电路可以避免可见光带来的干扰,检测障碍物的距离在0-15cm。效果不错。缺点是引用占用IO口较多,操作较为复杂。
2、直流驱动避障电路
直流驱动红外探测器电路的设计与参数计算电路如图所示。W1和R1及V1构成简单直流发光二极管驱动电路,调节W1可以改变发光管的发光光强,从而调节探测距离,NE555及其外围元件构成施密特触发器,其触发电平可通过W2 控制,接收管V2和电阻R2构成光电检测电路。通过NE555第3脚输出的TTL电平可以直接驱动单片机I/O口。
㈤ 红外对管电路求教
图一10K电阻是下拉来电阻,因为场效源应管输入电阻很大,为了防止干扰要接下偏置电阻,这样无信号是可以将电位拉至低电平,确保场效应管关闭。图二104电容是隔直电容,使交流信号可以通过,而前面光电接收二极管的直流电压不能通过,这样不会影响后面电路的直流偏置电压。1K和3K电阻都是限流,为了提供一个合适的工作点。
㈥ 红外灯电路是怎样的呢快来看看吧!
红外灯其实是夜视监控红外灯的简称,是配合监控摄像机,在夜间采集图像的补光器具。通过这种工具,我们在夜间便也能看清监控下的任务物品,以防止让夜间作案的坏人逍遥法外,大家应该都不陌生。红外灯发出的光是不可见光,具有隐蔽、节能的特点,近10年来在监控领域得到广泛的运用,所以说,它的作用不可小觑!那么,红外灯的电路又是怎样的呢?
红外灯板的电路开关是一个简单的光控开关,这种光控电路并不复杂,它主要通过光敏电阻的阻值变化来控制电路开启与闭合。光敏电阻使用一种特殊的光敏材料制成,这种电阻对光线特别敏感,没有光线照射时,它的阻值很小,当光线照射过来时,它的阻值会迅速增大,使电流顺利通过并点亮LED红外灯。
需要注意的是,使用在红外灯板上的光控开关(光敏电阻)有多种类型,不同类型的光敏电阻对光线的敏感程度不一样。如果你希望红外灯板在傍晚亮的早一些,就可以选用灵敏度低的光敏电阻,反之,则使用高灵敏光敏电阻。
当有光线进入光敏电阻时,其内部电阻阻值会迅速减小到几十K,电路左边的基极电压被拉低而截停,右边的基极电压因升高而截停,这时红外灯板就熄灭了。当光敏电阻表面没有光线时,其内部阻值会恢复到几M,电路左边的基极电压因升高而通电,右边的基极电压因降低而饱和通电,即LED红外灯正常通电工作。
红外灯遥控开关由热释电红外传感器作为人体接近感却器件,使灯控器可实现"人来灯亮,人走灯灭"的功能,特别适用于宾馆、办公、居民住宅楼楼道及家庭使用。
红外灯遥控开关主要由热释电红外传感器、红外线处理集成电路S-01、控制电路及电源等组成。集成电路IC1内部包括放大器、比较器、状态控制器以及延时器等。在IC1外部连接的R2、RP3及R3是专为白天自动关灯而设置的调节装置。R3为一光敏电阻,它的阻值随光照而改变,白天己的阻值在几百欧至几千欧之间,夜晚将增大到1MΩ以上。调节RP1阻值的大小,可以在夜幕降临时使lC1的②脚输出高电平,而在天亮后输出低电平。电路中的R6-R9是为确定IC1内部放大器的增益而设置的。除此之外,IC1外接的R11、C10为延时网络,延时为1分钟。
看过了红外灯电路,想必大家应该都有了一定的了解。既然红外灯功能那么强大,相信大家都会为自己添置吧!在家里防止小偷入窃,将小偷绳之以法;在家外节约用电省时省力,并无开关的安置便能实现灯的亮与灭!小编提供的资料并不全面,所以说对红外灯电路有兴趣或者对红外灯电路有所依研究的小伙伴,赶快关注我们土巴兔了解更多资讯!
㈦ 对图红外对管电路进行电路分析,电阻,电压,等效电路等。谢谢谢谢
这就是一个典型抄的比较器电袭路,没啥好分析的,给你指出几个存在的问题吧,1.这个电路无法仿真,如果想仿真建议把D1、D2替换成光耦,另外,把D1的限流电阻改成1K,D2的改成10K。2.既然你输出低电平LED点亮,就要把比较器输入引脚对调。3.LED要加510欧限流电阻。
㈧ 红外对管电路的红外对管电路连接图
针对一些红外接收管容易受到可见光的影响,从而改变其阻值,容易造成系统的误判。可以考虑采用上面的电路。100-100k欧姆,是红外接收管在不同光线条件下(室内-阳光直射)的阻值的大小。在正常的光线下通过IOA0口A/D采集到一个电压值作为一个参考电压。
当随着光线变化时,IOA0口读进来的电压值也就发生变化。这个使用通过IOA4、IOA5、IOA6、IOA7依次选通,选择最接近参考值的电压作为判断电压。
该电路可以避免可见光带来的干扰,检测障碍物的距离在0-15cm。效果不错。缺点是引用占用IO口较多,操作较为复杂。 假设在输液时,当瓶中液体即将流完时需要提醒护士拔针,这样时候我们的红外液面检测传感器就派上用场了。
采用光电检测技术。红外对管置于输液瓶两侧,距离瓶口约2~3厘米。当红外对管之间介质发生变化(由水到空气)时候,光电接收管的输出信号发生相应变化。将这一输出信号送入单片机。液面检测电路主要由三部分组成:调制与解调部分、红外发射与接收部分、放大部分,参见图2。对于来自输液现场的环境干扰光,采用调制与解调技术来提高抗干扰能力。频率发生电路是由一个555定时器组成的占空比可调的方波发生器。调制解调接收电路由运放LM741和解调芯片LM567组成。单片机通过检测LM567引角8的电平变化实现液位检测。解决了因液体透明而使得发射不明显的问题。 原理同滴速检测电路,由于红外光在空气及水中的吸收系数不同,从而通过空气和水后接收到的光强也有不同。为准确的判断液位是否到达警界线,增强抗干扰能力,减小误判的几率,在接收端加一比较器,比较电平可以依据接收灵敏度进行调整。后经两级施密特触发器整形后送单片机中断进行外理。 解决了因液体透明而使得发射不明显的问题。
㈨ 请问一下这个红外对管电路原理是什么呢有什么优势
高频调制红外线,适宜做高速数据传输,比如激光接收头等,这个电路设计的比较弱,哈哈!
㈩ 如下图红外对管电路中的问题
1、R7是依据红外发射管的额定工作电流和发光效率决定的,Id1=(Vcc-Ud1)/R7,Ud1为发射管的正向压降,回发光效率高时答R7取值可大些;R6根据后续电路的输入阻抗决定(类似于晶体管集极电阻)。
2、D2接收到红外光时近似饱和,饱和压降由D2的构成材料决定;遮挡时截止,输出电压由R6与后续负载的分压决定。
3、其实我更倾向于将D2画成光敏三极管的样子。