Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Радиомикрофон на микросхеме rfPIC12F675F. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Аудиотехника

Комментарии к статье Комментарии к статье

Устройство представляет собой "пару", состоящую из пульта управления радиомикрофоном и собственно радиомикрофона.

Пульт управления радиомикрофоном.

Радиомикрофон на микросхеме rfPIC12F675F
(нажмите для увеличения)

Представляет собой передатчик, работающий в режиме 100% АМ на частоте 418 МГц.

Управляется контроллером, формирующим кодовые посылки.

Время работы после любого нажатия кнопки 7 сек.

Кн1 - включает радиомикрофон на передачу на 1 минуту.

Кн2 - включает радиомикрофон на передачу на 10 минут.

Кн3 - включает радиомикрофон на передачу на 20 минут.

Полезная мощность около 15 мВт. Ток в режиме передачи 20 мА.

Радиомикрофон на микросхеме rfPIC12F675F

Радиомикрофон на микросхеме rfPIC12F675F

Собственно радиомикрофон.

Радиомикрофон на микросхеме rfPIC12F675F
(нажмите для увеличения)

На нем стоит остановиться поподробнее…

Он состоит из приемной части, реализованной на микросборке RFM RX 5002 (418 МГц), дешифратора команд пульта и одновременно передатчика на rfPIC 12F 675 F, совмещенных в одном корпусе.

Микросхема rfPIC 12F 675 F имеет несколько модификаций, отличающихся только возможной частотой передатчика, задаваемой внешним кварцевым резонатором.

При этом частота на выходе будет в 32 раза больше частоты внешнего кварца.

rfPIC 12F 675 К (диапазон излучаемых частот от 290 МГц до 350 МГц)

rfPIC 12F 675 F (диапазон излучаемых частот от 390 МГц до 450 МГц)

rfPIC 12F 675 H  диапазон излучаемых частот от 850 МГц до 930 МГц

Несмотря на общий корпус rfPIC 12F 675 не имеет электрических соединений с собственным передатчиком а его процессорная часть полностью идентична обычному PIC 12F 675.

Следовательно при "прошивании" (например программой IC Prog), нужно выбирать в окне наименования программируемой микросхемы - PIC 12F 675.

Соответствие выводов rfPIC 12F 675 F выводам PIC 12F 675 (желтый цвет) видны на принципиальной схеме.

Радиомикрофон на микросхеме rfPIC12F675F

Радиомикрофон на микросхеме rfPIC12F675F

Алгоритм работы устройства. Абсолютно такой же как и в "Дистанционно управляемом радиомикрофоне" описанном ранее.

Микрофон "спит" 5 сек (ток при этом 50 мкА), затем "просыпается" и включает на 1 сек приемную часть ( ток при этом 2,5 мА), ждет сигнала включения, затем снова "засыпает". Цикл повторяется постоянно, пока не будет принята соответствующая команда.

В этом устройстве предусмотрено также и "прямое" управление (в режиме реального времени), как и в предыдущей конструкции, если вывод 3 контроллера rfPIC 12F 675 F соединить с общей шиной. Однако в данной конструкции этот режим использовать нецелесообразно из -за малой разницы приемной RX 5002 ( 418 МГц ) и передающей ( 416 МГц ) частот.

Режим реального времени пожалуй будет уместен если применить более высокочастотный rfPIC 12F 675 H ( 850 МГц - 930 МГц ), тогда при помощи фильра - пробки появится возможность " развести " приемник и передатчик, работающие в одну антенну.

В режиме передачи потребляемый ток - 15 мА.

Настройка.

Как видно из принципиальной схемы в настройке устройство практически не нуждается.

Стоит только подобрать емкость на входе микрофонного усилителя (0,1 мкФ), влияющую на его частотную характеристику и девиацию частоты (резистор 100 к ) соединенный с варикапом.

Данный вариант устройства уверенно прослушивался в режиме УЧМ сканером VR - 120 на удалении более 200 м.

Прошивка контроллера rfPIC 12F 675 F (это же относится и к PIC 12F 675).

Во время "заливки" файла прошивки в микросхему (рассматривается программа IC Prog  часто допускается непростительная ошибка - потеря внутренней калибровочной константы (стирание ее по невнимательности), что не влечет за собой порчи контроллера, однако устройство может оказаться неработоспособно.

Для того, чтобы корректно прошить микросхему нужно…

1) Свежекупленный контроллер прочитать.

В последней ячейке памяти программ будет находится цифра (например 3488, как на рисунке)

2) Записать эту цифру на листе бумаги.

3) Открыть файл с расширением НЕХ (прошивку).

4) Заглянуть в открытом файле в последнюю ячейку памяти программ.

Там будет пусто (3FFF), ибо файл НЕХ (прошивки) не содержит информации о константе для внутреннего генератора пика, так как она индивидуальна почти для каждого кристалла и вносится на заводе - изготовителе.

5) Переписать то, что на бумаге в последнюю ячейку памяти программ.

То есть поставить константу на место в уже открытом НЕХ - е.

6) Записать НЕХ с константой в контроллер.

Причем никаких установок битов конфигурации менять не надо (это "птички" напротив слов WDT, PWRT и так далее). Эти установки уже "прописаны" в файле прошивки и при его открытии сами станут как нужно.

Радиомикрофон на микросхеме rfPIC12F675F
(нажмите для увеличения)

Список радиоэлементов

ТипНоминалКоличество
Пульт управления радиомикрофоном.
МК PIC 8-бит PIC12F675 1
Транзистор BFP67 2
Конденсатор 1.5 пФ 1
Конденсатор 4.3 пФ 2
Конденсатор 6.8 пФ 2
Конденсатор 270 пФ 1
Конденсатор 0.1 мкФ 1
Резистор 470 Ом 1
Резистор 1 кОм 1
Резистор 27 кОм 1
Резистор 75 кОм 1
Кварцевый резонатор 418 МГц 1
Катушка индуктивности   3
Тактовая кнопка   3
Антенна   1
Батарея питания 3 В 1
Радиомикрофон.
МК PIC 8-бит PIC12F675 1
Радиомодуль RX5002 (418 МГц) 1
Биполярный транзистор BC847 2
Варикап 1SV215 1
Конденсатор 3.8 пФ 1
Конденсатор 6.8 пФ 1
Конденсатор 300 пФ 1
Конденсатор 0.01 мкФ 2
Конденсатор 0.1 мкФ 4
Электролитический конденсатор 47 мкФ 1
Конденсатор   1
Резистор 1 кОм 2
Резистор 8.2 кОм 1
Резистор 10 кОм 3
Резистор 100 кОм 2
Резистор 220 кОм 2
Резистор 330 кОм 2
Резистор 1 МОм 1
Кварцевый резонатор 13 МГц 1
Катушка индуктивности   3
Микрофон   1
Антенна   1
Батарея питания 3 В 1

audio80.rar

Автор: Сергей (blaze), г. Кременчуг, blaze2006@ukr.net

Смотрите другие статьи раздела Аудиотехника.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Хорошо управляемые луга могут компенсировать выбросы от скота 15.02.2026

Животноводство, особенно разведение крупного рогатого скота, часто обвиняют в значительном вкладе в глобальное потепление из-за мощного парникового газа - метана, который выделяется при пищеварении у жвачных животных. Это вызывает острые политические споры и призывы к сокращению потребления мяса. Однако ученые напоминают, что полная картина климатического воздействия отрасли не ограничивается только выбросами от животных: огромную роль играет окружающая экосистема - пастбища, почва и растительность, которые способны активно поглощать углекислый газ из атмосферы. Исследователи из Университета Небраски-Линкольна решили глубже изучить этот баланс. Группа под руководством профессора Галена Эриксона сосредоточилась на том, как правильно организованные пастбища накапливают углерод в растениях и грунте благодаря естественным процессам, стимулируемым выпасом скота. Ученые подчеркивают, что при достаточном уровне осадков и грамотном управлении такие луга превращаются в мощные природные погло ...>>

NASA тестирует инновационную технологию крыла 15.02.2026

Коммерческая авиация ежегодно расходует колоссальные объемы керосина, что сказывается не только на бюджете авиакомпаний, но и на состоянии окружающей среды. В 2024 году глобальные затраты на авиационное топливо достигли 291 миллиарда долларов, и эта сумма продолжает расти. Чтобы справиться с этими вызовами, NASA активно работает над технологиями, способными заметно повысить аэродинамическую эффективность самолетов. Одним из самых перспективных направлений стало создание специальной конструкции крыла, которая максимизирует естественный ламинарный поток воздуха и минимизирует сопротивление. В январе 2026 года специалисты NASA Armstrong Flight Research Center успешно провели важный этап наземных испытаний концепции Crossflow Attenuated Natural Laminar Flow (CATNLF). Для эксперимента под фюзеляж исследовательского самолета F-15B закрепили вертикально ориентированную масштабную модель высотой около 0,9 м (3 фута), напоминающую узкий киль. Такая компоновка позволила подвергнуть прототип р ...>>

Забота о внуках очень полезна для здоровья мозга 14.02.2026

Общение между поколениями приносит радость всей семье, но мало кто задумывается, насколько активно бабушки и дедушки, заботящиеся о внуках, поддерживают свою умственную форму. Регулярное взаимодействие с детьми стимулирует мозг пожилых людей, помогая сохранять память, скорость мышления и общую когнитивную активность. Новые научные данные подтверждают, что такая добровольная помощь не только важна для общества, но и может замедлять возрастные изменения в мозге. Исследователи из Тилбургского университета в Нидерландах провели анализ, чтобы понять, приносит ли уход за внуками реальную пользу здоровью пожилых людей. Ведущий автор работы Флавия Черечес отметила, что многие бабушки и дедушки регулярно присматривают за детьми, и оставался открытым вопрос, насколько это положительно сказывается на их собственном благополучии, особенно в плане когнитивных функций. Ученые поставили цель выяснить, способен ли регулярный уход за внуками замедлить снижение памяти и других умственных способ ...>>

Случайная новость из Архива

50-мегапиксельный фотосенсор Samsung ISOCELL GN1 24.05.2020

Семейство фотосенсоров Samsung ISOCELL для камер смартфонов пополнилось очередной новинкой - моделью под названием ISOCELL GN1 оптического формата 1/1,31". Ключевых особенностей у нее две: первая - более крупные "пиксели" размером 1,2 мкм; вторая - это первый сенсор Samsung, поддерживающий одновременно технологии Dual Pixel и Tetracell.

Благодаря относительно большему размеру светочувствительной ячейки Samsung ISOCELL GN1, как утверждается, выводит мобильные камеры на новый уровень, сочетая более высокую светочувствительность для снимков при слабом освещении и быстрый автофокус на уровне зеркальных камер для динамичных сцен.

1,2 мкм - это размер ячейки, использующийся в традиционных фотосенсорах для камер смартфонов, тогда как последний год на рынке четко прослеживается тенденция к стремительному наращиванию разрешающей способности и сокращению физических размеров отдельных ячеек.

Samsung ISOCELL GN1 представляется прямым конкурентом новому сенсору Sony IMX689 (Oppo Find X2 Pro), который характеризуется разрешением 48 Мп и размером ячейки 1,22 мкм. По умолчанию сенсор Samsung будет захватывать фотографии разрешением 12,5 Мп, объединяя сигнал четырех соседних пикселей (технология Tetracell).

Dual Pixel - еще одна видная особенность нового сенсора. Как известно, у новейшего флагмана Galaxy S20 Ultra со 108-мегапиксельной камерой без Dual Pixel были проблемы с фокусировкой - после жалоб журналистов и пользователей компания выпустила несколько обновлений прошивки для улучшения работы камеры. По словам Samsung, новый сенсор ISOCELL GN1 имеет самую быструю на рынке систему фазового автофокуса.

Технология Dual Pixel размещает два фотодиода рядом друг с другом в одном пикселе, который может принимать свет под разными углами для определения фазы. Благодаря этому сенсор способен мгновенно обнаруживать и фокусироваться на желаемом неподвижном или движущемся объекте из любого угла, даже в условиях низкой освещенности. Samsung также предоставляет программный алгоритм, который получает световую информацию от каждого фотодиода для получения изображений высокого разрешения, сопоставимых с 100 Мп.

Samsung ISOCELL GN1 также поддерживает технологию Smart-ISO для автоматического подбора "правильного" значения светочувствительности в зависимости от окружения, электронную стабилизацию и поддерживает запись видео до 8K с частотой 30 кадров в секунду.

Другие интересные новости:

▪ Гарнитура дополненной реальности Glass Enterprise Edition 2

▪ Спортивные рекорды окончатся в 2027 году

▪ Найдены гены гомосексуальности

▪ Система жидкостного охлаждения Alphacool Eiswolf GPX-Pro AiO Radeon VII M01

▪ В самолетах разрешат пользоваться мобильными устройствами

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Аудиотехника. Подборка статей

▪ статья Я сам свой предок? Крылатое выражение

▪ статья Кто сумел выиграть золотую олимпийскую медаль, по ходу дистанции остановившись и пропустив уток? Подробный ответ

▪ статья Патагония. Чудо природы

▪ статья Настройка и согласование антенно-фидерных устройств. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Приемник прямого преобразования на 28 МГц для космической связи. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026