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红外光通信装置(F题).doc


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红外光通信装置(F题)
摘要
由于红外载波的无线通信技术成本比较低,所以越来越多的应用于生活中,例如常用的电视机遥控器等,但由于红外光的特殊性,使它的传输距离有限,而且传输时需要将发射端与接收端对齐。本文设计了一个利用红外光作为传输方式的通信装置。首先将声音信号收集到,将其放大之后转换为数字信号,然后通过红外光进行传输,利用另一端的红外光接收装置将发射端发射的光信号接收到,经过解调转换成声音信号,然后输出。在传输的过程中同时传输由发射端热敏电阻采集到的温度信息,并在接收端通过液晶显示屏显示出来。在发射端和接收端使用STC12C5616AD单片机进行控制。
关键字:单片机红外光智能控制发射极接收极
目录
一、题目分析 3
3
二、系统设计 3
3
3
3
4
4
4
三、单元模块的设计与分析 4
4
4
4
通信通道 5
红外接收装置 5
5
四、方案设计 8
8
8
五、系统测试 9
9
9
10
10
六、设计总结 10
七、参考文献 10
八、附录 11
附录1:元器件列表 11
附录2:仪器设备 11
附录3:系统原理图 12
一、题目分析

设计并制作一个红外光通信装置,利用红外发光二极管和红外接收模块作为接收器件,红外光信道作为通信信道,来传输语音信号,并且使得传输距离达到两米。接收的声音应无明显的失真。如图1。
图1 红外光通信装置方框图
当发射端输入语音信号改为800Hz单音信号时,在8Ω电阻负载上,,减小发射端输入信号的幅度至0V,采用低频毫伏表(低频毫伏表为有效值显示,频率响应范围低端不大于10Hz、高端不小于1MHz测量此时接收装置输出端噪声电压,。
系统设计


语音话筒,只需对着话筒喊话,话筒的输出信号经过运放加以放大,放大的语音信号加到调制器对语音信号进行调制,再由红外线发光二极管发射已调制的语音信号。这里的调制器是一种脉冲振荡器,产生对称的方波信号。当语音信号加到该振荡器的输入端时,使方波信号的占空比随语音信号线性变化,从而达到调制目的。
图1(b)是光接收的解调电路,由红外接收管接收图1(a)的红外发射光信号,该接收信号根据图1(a)发送端的红外光强弱而变化。红外接收管的输出经两级运放放大后,加到滤波电路对调制的光信号解调,其解调信号再放大,供后级语音处理电路工作(或用耳机收听或放大后用功放放音)。

通过将声音转换为电信号,经过滤波,放大,输入给单片机,如果频率大于某一值,单片机从TX输出为1,则三极管导通,红外线二极管发光,红外线接收二极管感光导通,产生电流输入给单片机,然后再转化为声音信号;若频率小于该值,单片机输出为0,三极管截止,二极管不发光,红外接收模块中感光元件不能接受光,二极管导通变亮。


利用光传输数据,传输速率高,取代了点对点的线缆连接,保密性强,无有害辐射,抗干扰性强,系统安装简单,易于管理。

传输距离短,通信设备的位置固定,无法灵活的组成网络。
单元模块的设计与分析

红外语音通信系统采用红外光传输及无线工作机制,其组成结构主要包括以下五个模块:

主要功能是接收将要传输的音频信号,将收集到的音频信号进行去噪处理,并且通过AC前置放大器将收集并且初步去噪的音频信号进行放大,使得音频信号的干扰减少以免在传输的过程中信号的失真。

通过音频收集模块收集并且初步放大处理得到的模拟信号是双极信号,因为信号还需要通过单片机,所以我们将声音信号的双极性模拟信号经过一个加法器转换为单极信号。之后再通过AD 转换器转换为数字信号,以减少在传输过程中声音信号的失真。
红外发射器的主要功能是完成信号的转换并通过向空间发射红外脉冲将所需要传输的数据进行发射。其关键部分是红外发光二极管和相应的驱动电路。红外LED器件首先要满足其调制带宽大于信号的频谱宽度,

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  • 时间2015-05-14
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