[实用新型]一种双管式单稳态发射电路有效
申请号: | 201520423964.7 | 申请日: | 2015-06-19 |
公开(公告)号: | CN204681355U | 公开(公告)日: | 2015-09-30 |
发明(设计)人: | 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 |
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地址: | 401424 重*** | 国省代码: | 重庆;85 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 双管 稳态 发射 电路 | ||
技术领域
属于遥控技术领域。
背景技术
无线电遥控发射技术,是本企业研究的重点项目,也是一种系列研究项目。之所以成为系列研究,原因一是,应用很广,其二是,从保密的角度,现有的编码技术是一种方向的研究,而本实用新型是另一方向的研究,因而能有更好的保密效果,其三是,本实用新型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,所以提出创新的方案,形成系列保护。
遥控发射技术,是一种应用极广泛的电子技术,在群众的生活中十分广泛地出现,如用在汽车的保安防盗关门与开门上,用在高级防盗门的开门与关门上等等。
编码是遥控的重点,从现在的技术水平看,编码集成主要有两在类,一类是用在较简单领域内的固定码类,该类的编码现主要用于很多家电类,这类编码因编码数相对少,所以缺点是密级低,但其优点是成本低,而且在生产时能省掉发射与接收对接时两部分“学习”的程序,因而技术含量低,生产容易。一类是滚动码,它的密级较高,技术复杂,成本高,不适用于微型企业,要研究一种能让微型企业接受的编码,就必须要在成本上下功夫,将普通的三态编码集成改变为高级编码,将普通三态编码与滚动码的优点相结合,要达到上述的目的,不能依照原始的思路来研究,必须突破传统的思维方式,开辟新的途径,用另一种思路朝另一个方向去实践,将两种编码的优点相结合,但如何才能将两种编码的集成线路的优点结合在一起,就成为了科研人员一种思考,也成为了本企业科研人员的重大课题。
为此,本实用新型的主要的指导思想是,研制一种新的编码集成电路,其集成电路的特点一是在单独使用时,也具很高的防破解能力,二是当它与滚动码组合使用时,能起到强强联合的最佳效果。三是具有较低的造价,特别适用于微型企业。从而将具有三种状态的普通编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,所以本企业作了系统创新,提出系统的发明方案,成为系列的保护体系。
发明内容
本实用新型的主要目的是将具有三种状态的普通编码升级为一种高密编码的一种形式,采用两管组成了一种变型式单稳态电路,加上一种初始状态确定电路,组成一种双管改进型单稳态电路,形成两次变换,配合具有整形功能的反相器,控制编码集成电路地址码中的变动码与数据端中的变位端,达到双码发射目的的同时,使接收具备输出的唯一性,进一步提升遥控的密级。双管改进型单稳态电路的特点一是能进行两次变换,二是具有初始状态,因而在两次变换中具有时序性,因此有着优秀的性能,这两点特性对于提高密级都是十分有意义的。此外该单稳态电路的一大亮点是,初始状态作用明显,抗干扰性强,形成的逻辑原理十分明显,而且有源件少,因而检查与生产方便,且线路简洁,不仅可靠性高,而且易生产。实施后,成为一种新型的高密级编码集成电路,为研究另类发射提供了广阔的空间。
本实用新型提出的措施是:
1、一种双管式单稳态发射电路由电池、发射开关、双管改进型单稳态电路、反相器、编码集成电路、射频电路共同组成。
其中:电池的负极接一种双管式单稳态发射电路的地线,电池的正极接发射开关的一端,发射开关的另一端为一种双管式单稳态发射电路的电源。
编码集成电路的地址码中的两位地址码接为变动码,其余地址码接为固定码,编码集成电路中有两位数据端接为了变位端,编码集成电路的输出连接射频电路。
双管改进型单稳态电路由前三极管、后三极管、集电极电阻、偏流电阻、交连电容、加速电容、微分电容、触发二极管组成。
前、后三极管的集电极分别接一个集电极电阻到电源,微分电容的一端接电源,另一端接触发二极管到前三极管的发射极,前三极管的发射极与地线之间接一个接地电阻,后三极管的偏流电阻接地前三极管的集电极与后三极管的基极之间,后三极管的偏流电阻并联一个加速电容,后三极管的发射极接地线,前三极管的偏流电阻接在电源与前三极管的基极之间,交连电容接在后三极管的集电极与前三极管的基极之间,后三极管的集电极即是双管改进型单稳态电路的输出,连接编码集成电路的一位变动码与变位端,这位变动码即是第一变动码,这位变位端即是第一变位端。
反相器的输入连接双管改进型单稳态电路的输出,反相器的输出连接编码集成电路的另一位变动码与另一位变位端,这位变动码即是第二变动码,这位变位端即是第二变位端。
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