[实用新型]数字式振荡发射电路有效

专利信息
申请号: 201520341327.5 申请日: 2015-05-25
公开(公告)号: CN204652361U 公开(公告)日: 2015-09-16
发明(设计)人: 蒋丹;杨飞 申请(专利权)人: 重庆尊来科技有限责任公司
主分类号: H04B1/04 分类号: H04B1/04;G08C17/02
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 401424 重*** 国省代码: 重庆;85
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摘要:
搜索关键词: 数字式 振荡 发射 电路
【说明书】:

技术领域

属于信息技术领域。

背景技术

遥控技术是广泛的远距离控制技术,编码是遥控的重点,编码密级高,遥控产品的质量就高,现在的编码集成电路分为两类,一类是密级较高的以滚动码为代表的种类,这类集成电路的优点是编码复杂,破解困难,但是技术难度大。另一类是以编码为三种状态的编码,如2262以代表的编码集成电路种类,这类集成电路的优点是无技术难度,好生产,但缺点是编码简单密极不高,所以不能广泛地用在要求较高的产品中,任何电子产品,如果只是具备了性能的稳定,但是却很不好生产,这种产品都不是真正的优秀产品,要解决这些问题,需要多种技术的配合,因此还需要更进一步的研究,才能达到即好生产,密级又高,成本又低的要求。

发明内容

本实用新型的主要目的是实施一种数字电路与选频网络所形成的振荡电路,大力提升采用三态编码类的集成电路的密级,具有高难度的防破解能力,却又生产容易,使制作的产品在市场竞争中产生具大的竞争力。

本实用新型提出的措施是:

1、数字式振荡发射电路由数字电路与选频网络所形成的振荡电路、编码集成电路、调制电阻、射频电路、指示电路共同组成。

其中:数字电路与选频网络所形成的振荡电路的输出连接编码集成电路的变码端,编码集成电路的输出连接调制电阻后接射频电路,指示电路接在电源与地线之间。

指示电路由指示灯与保护电阻组成,指示灯的正极接电源,负极串联保护电阻后接地。

数字电路与选频网络所形成的振荡电路由RC串联电路、阻容件并联电路、两级放大电路、输出门电路共同组成。

RC串联电路的一端与阻容件并联电路的一端相接,这个接点为选频网络的输出端,连接两级放大电路的输入,RC串联电路的另一端接两级放大电路的输出,阻容件并联电路的另一端接地线。

两级放大电路由两级数字电路与两个灵敏度调整电阻组成,第一级数字电路的输入即为两级放大电路的输入,第二级数字电路的输入连接第一级数字电路的输出,第二级数字电路的输出即为两级放大电路的输出,连接输出门电路的输入,两张数字电路的输入与输出间接一个灵敏度调整电阻。

输出门电路的输出端即是数字电路与选频网络所形成的振荡电路的输出,连接编码集成电路的地址码中的变动码。

调制电阻的一端连接编码集成电路的输出,调制电阻的另一端连接射频电路中发射管的发射极。

射频电路由铜箔天线与发射管、调频电感、可调电容组成。

调频元件中的调频电感一端与编码集成电路的电源端连接在一起接经过控制开关后接电源,调频电感的另一端连接铜箔天线的一端,发射管集电极连接在铜箔天线的一端,发射管基极电阻连接在发射管的基极与集电极之间,发射管的基极与发射极之间接一个电阻,发射管的发射极还连接了调制电阻的另一端,铜箔天线的另一端接可调电容的一端,可调电容的另一端连接发射管的集电极,可调电容并联了一个旁路电容,铜箔天线另一端还接了一个电容到发射管的发射极。

2、编码集成电路的其余地址码即不接地也不接电源,为悬浮状。

3、RC串联电路中的电容为无极电容。

4、两级放大电路中的数字电路与输出门电路都是用的非门电路。

本实用新型是对普通编码集成电路所作的系列研究的之一,之所以成为系列研究的原因是,本成果是将具有三态状态的固定码升级为一种高密的编码状态,由于这种编码具有很多种形式的变化,而每一种变化形式都具有重要的意义,它是运用了一种数字电路与选频网络所形成的振荡电路,大力提升采用三态编码类的集成电路,具有高难度的防破解能力,却又生产容易,使制作的产品在市场竞争中产生具大的竞争力。

对本措施进一步解释如下:

1、运用振荡电路作为控制双码的电路是一种很好的措施,也是本措施中的主要的部分,它由数字电路与选频网络所形成,有很好的性能。

其振荡的原理是:用两级数字电路的一个非门电路的输出端与输入端连接一个灵敏度调整电阻,成为第一级数字电路,由于本措施采用了两级,所以当第一级的输入为正信号时,第二级的输出为正,第二级的输出经过选频网络后再次输入到第一级输入时,相位相同,所以形成了一种强烈的正反馈,与RC串联电路中电容充电的过程,形成振荡的前半周期,当RC串联电路中的电容充满电后成为隔直状态,反馈结束,RC串联电路中的电容放电,成为了振荡的后半周期。其中每一级输出与输入所连接的灵敏度电阻可以调节该级的灵敏度,使之符合要求。

在反馈中由于增加了选频网络,所以频率更稳定,使措施有着更好的性能,形成选频的原理是:

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