Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Микросхемы для передачи данных по радиоканалу. Справочные данные

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Справочные материалы

 Комментарии к статье

Обзор микросхем фирмы Telecontrol для передачи/приема данных в радиодиапазоне начнем со сверхрегенеративных приемников серии RRx-XXX (здесь и далее, XXX - рабочая частота микросхемы, МГц). Это функционально законченные приборы, выполненные по гибридной толстопленочной технологии. В состав приемника входят предварительный усилитель радиочастоты; генератор радиочастоты; генератор частоты гашения; фильтр нижних частот, не пропускающий колебания от генератора радиочастоты при отсутствии приема; усилитель и компаратор для формирования выходного сигнала с уровнями ТТЛ. По сути, это один из вариантов сверхрегенеративного приемника без "обвязки". Типовая схема включения очень проста (рис. 1).

Микросхемы для передачи данных по радиоканалу

Отметим некоторые особенности микросхем этой серии, основные технические параметры которых приведены в табл. 1.

Микросхемы для передачи данных по радиоканалу

Применение лазерной подстройки контуров в изделиях RR3, RR4, RR6, RR8, RR10 и RR11 позволило улучшить точность настройки до ±200 кГц, что в 2,5 раза лучше, чем в микросхеме RR1. В приборе RR4 применен касксдный входной усилитель, что позволило получить наиболее низкий уровень спектра излучения (-70 дБм). В тех случаях, когда необходимо малое энергопотребление, фирма Telecontrolli рекомендует применять RR6 или RR11 (потребляемый ток 0,5 мА и 0,3 мА, соответственно), однако эти микросхемы несколько проигрывают остальным в чувствительности. А некоторое ухудшение параметров изделия RR8 по сравнению с другими приборами этой серии - плата за пониженное (3 В) питание.

Последняя микросхема в этой серии - RR15 - размещена в экранирующем корпусе. Ее параметры наиболее привлекательны: точность настройки составляет ±75 кГц, полоса пропускания по уровню -3 дБ - ±250 кГц, уровень паразитных излучений - 75дБм. Только одно "но" - единственная рабочая частота 433,92 МГц. Существенный недостаток сверхрегенеративных приемников - их невысокая селективность. Для получения высококачественного радиоприема предназначены супергетеродинные приемники серий RRSx-XXX (амплитудная модуляция) и RRFx-XXX (частотная модуляция). Функциональная и типовая схема включения приборов RRS1-XXXRRS3-XXX показана на рис. 2.

Микросхемы для передачи данных по радиоканалу

Среди них микросхема RRS2 при хорошей чувствительности (1,8 мкВэфф) имеет высокий уровень излучения (вместо фильтра на ПАВ установлен LC-фильтр), но и более низкую стоимость. Входной ;фильтр с предусилителем в приборе RRS3 позволил получить узкую полосу пропускания на уровне -3 дБ и самый низкий уровень шумов. Основные параметры микросхем приведены в табл. 2. Приемник сигналов с частотной модуляцией RRF1 отличается наличием входного фильтра с предусилителем и частотного детектора вместо амплитудного. Упомянем еще два приемника: RRQ2-XXX и RRFQ1 -XXX. Их основные параметры приведены в табл. 2.

Микросхемы для передачи данных по радиоканалу

Функциональная схема этих приборов почти такая же, как и у микросхем серии RRSx. Отличия состоят в том, что в обоих приемниках (соответственно, с амплитудным и частотным детекторами) вместо гетеродина применены кварцевый генератор и синтезатор частоты с фазовой синхронизацией, а вместо фильтра на ПАВ - LC-фильтр.

Кроме приемников, фирма Telecontrolli выпускает передатчики как с амплитудной (серия RTx-XXX), так и с частотной модуляцией (серия RTFx-XXX). Их основные параметры приведены в табл. 3.

Микросхемы для передачи данных по радиоканалу

Здесь не рассмотрены две микросхемы этой серии (RT1 и RT2) из-за отсутствия нормированных параметров по шуму, выходной мощности и уровню входного напряжения. На рис. 3 показана типовая схема включения передатчиков серии RTx.

Микросхемы для передачи данных по радиоканалу

Передатчики RT4 - RT6, работающие в полосе частот 303...433 МГц, отличаются друг от друга уровнем паразитных радиоизлучений, выходной мощностью сигнала, а RT6, кроме того, еще имеет дополнительный вход. В остальном они - "близнецы-братья".

Функциональная и типовая схема включения передатчиков со встроенным кварцевым генератором RTQ1-XXX и RTFQ1-XXX показана на рис. 4. Для снижения энергопотребления в "ждущем" режиме предусмотрен вход EN (вывод 1) разрешения работы генератора и синтезатора (у прибора RTFQ1 - вход разрешения работы синтезатора и усилителя).

Микросхемы для передачи данных по радиоканалу

Микросхема RTFQ1 замечательна тем, что имеет девиацию частоты ±30 кГц (всего!!!), а точность настройки - ±25 кГц (типовое значение - 0).

Где и как можно применить все эти микросхемы?

О традиционных приложениях для систем охраны и безопасности, в том числе автомобильных, и дистанционного управления сказано достаточно. Очевидно, что подобный недорогой радиоканал интересен в системах мониторинга климатических параметров как элемент передачи информации от любого числа территориально распределенных датчиков, которые могут находиться в парниках, теплицах, инкубаторах и прочих объектах агропромышленного комплекса. Основная задача таких систем состоит в измерении климатических параметров, регистрации их выхода за установленные пределы и управлении соответствующим оборудованием.

Пример эффективного применения микросхем для передачи данных по радиоканалу - комплекс для измерения температуры в тепличном хозяйстве. Измерительный комплекс внутри каждой теплицы состоит из регистратора (приемник с радиусом действия до 250 м) и необходимого числа автономных датчиков. Каждый датчик содержит измеритель температуры, контроллер, передатчик и источник питания. В качестве измерителя температуры лучше всего применить цифровой термометр DS1920 или аналогичный производства Dallas Semiconductor (см. статью А. Синюткина "Обзор устройств семейства iButton" в "Радио" № 6 за 2001 г.).

Такой термометр автоматически фиксирует в энергонезависимой памяти значения температуры через заданные интервалы времени, в этот момент контроллер датчика находится в режиме ожидания, потребляя минимум энергии. Периодически он активизируется, устанавливает связь с регистратором и по радиоканалу передает все накопленные со времени последнего сеанса связи показания температуры. Аналогично считывают показания со всех датчиков, установленных внутри одной теплицы. Основные преимущества такого решения заключаются в простоте монтажа (датчик можно расположить в любом месте) и изменения конфигурации.

Безусловно, весь измерительный комплекс в теплице может быть построен на проводной связи. Однако существуют ситуации, когда провод не протянешь: регистрация шахтеров, находящихся под землей, учет движения транспортных средств и т. д.

Регистрация шахтеров - важная проблема, поскольку учет находящегося под землей персонала в аварийных ситуациях необходимо проводить мгновенно и достоверно. Кроме того, из-за агрессивной окружающей среды средства регистрации должны быть надежно защищены, а регистрацию следует выполнять пассивно, без участия людей. Такие условия выполнимы, если радиоидентификаторы размещены, например, внутри аккумулятора шахтерской лампы.

Приборы Telecontrolli могут эффективно применяться для учета соблюдения графиков движения рейсового пассажирского или грузового транспорта. Подобные задачи возникают при учете выработки и контроле рабочего времени водителей. Оборудовав автомобили электронными идентификаторами с радиоканалом и расположив регистраторы по маршрутам движения, можно уверенно контролировать график движения, не накладывая ограничений на скорость и порядок прохождения маршрутов.

Применение микросхем фирмы Telecontrolli для передачи данных в диапазоне 300...900 МГц позволяет не только снизить общую стоимость изделия, но и создавать оригинальные системы с новыми потребительскими свойствами. Более подробную информацию о технических параметрах модулей Telecontrolli можно найти в Интернете по адресу <rtcs.ru/ telecontrolli.htm>

Автор: Н.Ракович, г.Минск

Смотрите другие статьи раздела Справочные материалы.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте 01.08.2026

Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном. Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>

Умные жилеты, спасающие от жары 01.08.2026

Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов. Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы. В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>

Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию 31.07.2026

Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству. Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль. Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>

Случайная новость из Архива

Биологические часы дневных и ночных зверей отличаются по нейронному устройству 10.09.2016

Самое наглядное проявление биологических ритмов - это чередование сна и бодрствования: с приближением ночи наши внутренние часы напоминают нам, что пора спать, а утром, подчиняясь тому же часовому механизму, мы просыпаемся. Однако есть животные, которые не спят, наоборот, в темное время суток, и день для них - время отдыха, как для нас ночь. Как получается, что одна и та же система циркадных ритмов способна отдавать противоположные команды?

Главной деталью во внутренних часах служит так называемое супрахиазмальное, или супрахиазматическое ядро - особая область в гипоталамусе. Супрахиазматическое ядро генерирует циркадные ритмы, управляет уровнем гормонов, от которых зависят циклы сна и бодрствования, и синхронизирует работу всех прочих "часовых отделов" в тканях и органах.

Очевидно, наши внутренние ритмы должны как-то сверяться с тем, что происходит снаружи, и само ядро получает информацию о том, день на дворе или ночь, от фоточувствительных ганглионарных клеток сетчатки. От прочих ганглионарных клеток они отличаются как раз тем, что могут чувствовать свет, причем преимущественно в синей области спектра. Напомним, что фоточувствительными клетками в сетчатке являются палочки и колбочки, а ганглионарные клетки проводят сигнал, поступающий от них. Но фоточувствительные ганглионарные клетки оказались особенными - они, как мы только что сказали, могут сами воспринимать свет, и связаны с супрахиазматическим ядром. Считается, что именно с помощью них ядро ориентируется во времени суток.

Раньше полагали, что различия в системе биологических часов начинаются после супрахиазматического ядра - якобы после него есть некий переключатель, который, приняв сигнал от ядра, интерпретирует его по-разному у дневных и ночных животных: ночной импульс превращается в команду "спать" у дневных и в команду "не спать" у ночных. Однако такой переключатель, который стоял бы после супрахиазматического ядра, так и не нашли - очевидно, потому, что он в действительности находится перед ним.

Цюнь-Юн Чжоу (Qun-Yong Zhou) и его коллеги из Калифорнийского университета в Ирвайне пишут в статье в Molecular Brain, что решающая роль тут принадлежит тем самым фоточувствительным ганглионарным клеткам сетчатки, про которые все думали, что их задача - только лишь передавать информацию в ядро. Сравнивая, как устроены нейронные механизмы, контролирующие сон и бодрствование у обезьян и мышей, исследователи заметили в мозге у тех и других два конкурирующих часовых центра.

У мышей "утренний" сигнал от клеток сетчатки (которые, напомним, особо чувствительны с синему свету) идет к супрахиазмальному ядру, где и превращается в команду "спать". Но фоторецепторные клетки сетчатки связаны не только с ядром, они также посылают сигнал в структуру среднего мозга под названием верхнее двухолмие, и у обезьян "бодрящие" сигналы верхнего двухолмия преодолевают сонные импульсы супрахиазматического ядра.

Другие интересные новости:

▪ Создание идеальной текстуры шоколада

▪ Бег с виртуальным соперником

▪ Моторный вагон электропоезда Alstom Multilevel III

▪ Поворотная розетка

▪ Бета-батарейка

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электрические счетчики. Подборка статей

▪ статья Игры, в которые играют люди. Крылатое выражение

▪ Каковы были основные этапы послевоенного развития ведущих западноевропейских стран (20-50 гг. ХIХ в.)? Подробный ответ

▪ статья Оператор пульта управления элеватором. Должностная инструкция

▪ статья Солнечные коллекторы. Солнечное охлаждение. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Печатная плата для кабеля Nokia 32xx/51xx/61xx (M2Bus/max3232). 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