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:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Разрешение экранов смартфонов достигло возможностей человеческого зрения 20.12.2013

Флагманские смартфоны и современные Ultra HD-телевизоры уже превзошли возможности человеческого зрения. Гонка разрешений, которая только набирает обороты, уже не имеет никакого смысла. На этой точке зрения сходится большинство отраслевых экспертов.

"В новых 4К-телевизорах обычный человек не сможет увидеть разницу [по сравнению с Full HD]", - сказал Раймонд Сонериа (Raymond Soneira), глава фирмы DisplayMate, занимающейся тестированием экранов. В 2010 году Стив Джобс представил iPhone 4 с экраном Retina. Данный дисплей был не просто очень хорошим, он обладал такой плотностью пикселей, что человеческий глаз не мог их различить и, соответственно, дальнейшее увеличение данного параметра стало бессмысленным.

В новых смартфонах Apple данный показатель был сохранен - 326 ppi, однако в новых Android-флагманах вроде HTC One и LG G2 плотность пикселей уже превысила показатель в 400 ppi. Что касается телевизоров, то сейчас активно продвигается новый формат 4К. Он предлагает в 4 раза большее разрешение, чем "обычные" Full HD-телевизоры. При этом Full HD на том расстоянии, на котором обычно зрители смотрят телевизор, можно считать чем-то вроде Retina - человеческий глаз уже не различает отдельные пиксели. Другими словами, увидеть разницу между 4К и Full HD можно только с близкого расстояния, при обычном использовании разница будет просто не видна.

"Существует некоторый предел плотности, за которым вы не сможете сделать изображение лучше из-за ограниченности вашего глаза", - сказал Дон Худ (Don Hood), профессор офтальмологии в Колумбийском университете. Если вытянуть руку перед собой и взглянуть на ноготь указательного пальца, то обычный человек не сможет различить 120 чередующихся черно-белых полос на ногте. Попытка различить пиксели на экране смартфона с разрешением 1136x640 или телевизора с 1920 x 1080 будет аналогичной задачей. Это физический предел человеческого зрения.

На практике люди не смогли бы различить отдельные пиксели, даже если бы их размер был в два раза больше. Уже сейчас можно заметить интересную тенденцию - люди, покупающие дорогие 4К-телевизоры, ставят диван и кресла поближе к экрану, чтобы разница с предыдущим телевизором "бросалась в глаза", ведь на том же расстоянии, что и раньше, разница будет незаметна.

Таким образом, увеличение разрешения экрана - это скорее маркетинг, чем реально нужная пользователю вещь. Причем, как показывает практика, за 4К в телевизорах и 2К на смартфонах люди действительно готовы переплачивать, причем серьезно. Более того, они готовы даже терпеть такие серьезные недостатки, как отсутствие подходящего контента и серьезное увеличение энергопотребления.

На самом же деле действительно улучшить качество изображение может работа над технологиями цветопередачи и обработки видео-сигнала. Если же продолжать увеличивать разрешение, человеку, чтобы он мог увидеть разницу, придется улучшать глаза.

Другие интересные новости:

▪ Коже наиболее вредит курение и ультрафиолет

▪ Самосвал-гигант

▪ Акустический левитатор

▪ Кометы, несущие воду

▪ Ноутбук с водяным охлаждением от Toshiba

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электродвигатели. Подборка статей

▪ статья Ходить на задних лапах (лапках). Крылатое выражение

▪ статья Как карты получили свои названия? Подробный ответ

▪ статья Слесарь по ремонту оборудования. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Логический пробник на одной микросхеме. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Фокус с ширмой и коробкой. Секрет фокуса

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