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无线遥控系统有无线电遥控红外遥控和超声波遥控等
第三节 遥控电子控制系统的设计和应用 第三节 遥控电子控制系统的设计和应用 第三节 遥控电子控制系统的设计和应用 第三节 遥控电子控制系统的设计和应用 总结:电子控制系统的设计和制作的一般过程 (1)按照设计要求分析被控量和被控对象。 (2)选择采用控制的方式。 (3)画出电子控制系统的方框图和电路图。 (4)按电路图进行安装调试。 (5)分析干扰因素,寻找减少干扰的方法,以改进设计方案。 第三节 遥控电子控制系统的设计和应用 本节课我们主要学习了遥控电子控制系统的相关知识,通过实践活动初步了解了遥控电子控制系统的设计与安装。在日常生活中要根据具体的情况合理地使用遥控电子控制系统,以更好地解决人们的需求。 作业:课后练习、综合实践。 课堂小结 第三节 遥控电子控制系统的设计和应用 遥控系统的组成、分类 遥控系统的应用 简单红外遥控系统的设计安装和调试 第三节 遥控电子控制系统的设计和应用 一、遥控系统的组成、分类 第三节 遥控电子控制系统的设计和应用 第三节 遥控电子控制系统的设计和应用 小 制 作 红外遥控小灯模型 第三节 遥控电子控制系统的设计和应用 遥控系统一般由遥控发射器、遥控接收器和执行器三个基本部分组成,如图所示: 遥控系统方框图 遥控发射器 遥控接收器 执行收器 第三节 遥控电子控制系统的设计和应用 遥控发射器一般由指令键、指令编码电路、调制电路、驱动电路和发射电路等组成。 遥控接收器一般由接收电路、放大电路、解调电路、指令译码电路和驱动电路等组成。 常见的执行器有继电器、电机等。 第三节 遥控电子控制系统的设计和应用 按照遥控指令的传输方式区分,遥控系统可以分为有线遥控系统和无线遥控系统两大类。无线遥控系统有无线电遥控、红外遥控和超声波遥控等。 无线电遥控主要是通过遥控发射器发出无线电波对被控对象进行控制,红外遥控则是通过发射器发出的红外线来操控被控对象。 第三节 遥控电子控制系统的设计和应用 拓展 无线电遥控器与红外遥控器的区别 红外遥控和无线遥控是对不同的载波来说的,红外遥控器是用红外线来传送控制信号的,它的特点是有方向性、不能有阻挡、距离一般不超过7米、不受电磁干扰,电视机遥控器就是红外遥控器;无线电遥控器是用无线电波来传送控制信号的,它的特点是无方向性、可以不“面对面”控制、距离远(可达数十米,甚至数公里)、容易受电磁干扰。在需要远距离穿透或者无方向性控制领域,比如工业控制等等,使用无线电遥控器较易解决。 第三节 遥控电子控制系统的设计和应用 讨论无线电遥控与红外遥控的区别与联系,并填写下表: 长 弱 强 短 弱 强 第三节 遥控电子控制系统的设计和应用 了解红外遥控系统的控制过程。 演示试验中所做的遥控等1只,不同的遥控器2只,如电视机遥控器、空调遥控器等。 试验目的: 试验准备: 第三节 遥控电子控制系统的设计和应用 试验过程: 甲、乙两人分别拿一只不同的遥控器,对准遥控灯。 (1)甲按住手中遥控器上任意键松开后,乙接着按。 (2)甲、乙两人同时按住手中遥控器上任意键,甲先松开,乙再松开。 试验记录: 记录试验过程中等亮灭的情况: (1) (2) 第三节 遥控电子控制系统的设计和应用 试验总结: 试验过程中,任何一只遥控器都能对发光二极管进行控制吗?如果家中的电视机遥控器也同样能控制空调的工作,会出现什么情况?我们可以采用什么办法来解决这个问题? 显然:会出现信号干扰。可以采用不同的编码和调制形式及相应的解调电路。 第三节 遥控电子控制系统的设计和应用 指令信号的频率编码:以不同的频率信号来表示不同的指令,叫做编码。能对指令信号进行编码的电路,叫做编码电路。编码电路一般是由振荡器组成,按下不同的指令键,振荡器就会产生不同频率的振荡,形成不同的指令。所以,低频振荡器就是指令的频率编码电路。对应于单通道,则只有一个频率信号。 第三节 遥控电子控制系统的设计和应用 在频率编码遥控系统的接收电路中,要有与频率编码相对应的频率译码电路,将指令信号译出,实际上就是将代表不同指令的不同信号选出。 编码信号一般频率较低,不便直接发射,抗干扰能力也较差,所以要将编码信号“装”到频率较高的载频信号上,这个过程叫调制。经过调制后,再由驱动电路向外发出。 第三节 遥控电子控制系统的设计和应用 驱动电路:经调制后的编码信号要经过发射驱动电路的功率放大,才能向外发射指令信号。 解调电路:
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