电视机红外怎么接收,电视机是靠什么接收遥控器信号的接触
来源:整理 编辑:电视机技术 2024-10-20 19:28:14
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1,电视机是靠什么接收遥控器信号的接触
红外线,肉眼看不出来,可以用手机上相机的录像功能看到光线。电视机线路板里面有一个接收头,可以把遥控器发射的红外线接收到控制器里。
2,如何接收红外线报警器遥控器发出的信号
一首先需要知道报警信号的编码规则。二 可以购买电视机遥控器使用的红外线接收头。三按照报警信号编码情况进行解码,就可以知道报警内容。哪个信号接收了也没用啊 没有任何数据 只有某个代码 特定的设备接收了才有反映 就象各家的电视遥控都不通用一样
3,电视机是如何接收遥控器信号工作的
电视机前面板有个接受遥控红外的半导体接收头(此器件受遥控红外光谱的影响有明显的阻值变化)。此接受头是黑色的,有三个引脚,中间接地,第一脚接接电源,第三脚接解码器(解码器就是一个未处理器)是来检测和分辨读取信号功能的,以及将功能送给电视的总CPU,来达到遥控的目的红外线,由晶体或陶瓷滤波器,455或500等频率的振荡器+编码及驱动电路,经红外发光管(led)向外发射的。电视接受部分为3脚红外接收头,采集信号并放大,经取样由中控处理器解析控制的。
4,电视机是如何接收信号的
通用红外遥控系统由发射和接收两大部分组成,应用编/解码专用集成电路芯片来进行控制操作,发射部分包括键盘矩阵、编码调制、LED红外发送器;接收部分包括光、电转换放大器、解调、解码电路。现在使用的遥控器使用的频率都是38KHZ,是用一定方式对不同的按键进行编码,通过专用的集成电路产生调制波,通过红外线二极管发射出去。电视机接收之后进行解码再执行相应的动作。不同频率的红外脉冲信号对应不同的命令。而这种脉冲是用石英实现的。你知道石英钟吧,通电之后石英的震动频率非常快而且很均匀,所以可以用它实现不同的脉冲频率。
5,遥控器与电视通过什么方式连接控制电视的
通过红外键值控制的,遥控器按下按键后,遥控器会通过红外发射头向电视机红外接收头发射一个固定的红外键值,电视机接收后就会识别出来是什么操作,要做什么指令。早用来控制电视的遥控器是美国一家叫zenith的电器公司(这家公司现在被lg收购了),在1950年代发展出来的。 一开始是有线的。1955年,该公司发展出一种被称为“flashmatic”的无线遥控装置。但这种装置没办法分辨光束是否是从遥控器而来,而且也必需对准才可以控制。1956年罗伯.爱德勒(robert adler)开发出称为“zenith space command”的遥控器,这也是第一个现代的无线遥控装置,他是利用超声波来调频道和音量,每个按键发出的频率不一样,但这种装置也可能会被一般的超声波所干扰,而且有些人及动物(如狗)听的到遥控器发出的声音。1980年代,发送和接收红外线的半导体装置开发出来时,就慢慢取代了超声波控制装置。即使其他的无线传输方式(如蓝牙)持续被开发出来,这种科技直到现在还持续广泛被使用。
6,电视怎么接收摇控器的信号
不管是什么电器,如果不能遥控,首先是检查遥控器好坏:用一部拍照功能好的手机,打开拍照功能,用遥控器对着镜头按几下,看看手机屏幕会不会发亮,如果会发亮,说明遥控器是好的,这种情况多数是接收器坏了。现在使用的遥控器使用的频率都是38KHZ,是用一定方式对不同的按键进行编码,通过专用的集成电路产生调制波,通过红外线二极管发射出去。电视机接收之后进行解码再执行相应的动作。不同频率的红外脉冲信号对应不同的命令而这种脉冲是用石英实现的。你知道石英钟吧,通电之后石英的震动频率非常快而且很均匀,所以可以用它实现不同的脉冲频率回答者:天使在红河岸2008-12-10 15:18:38,1 红外遥控系统通用红外遥控系统由发射和接收两大部分组成,应用编/解码专用集成电路芯片来进行控制操作,如图1所示。发射部分包括键盘矩阵、编码调制、LED红外发送器;接收部分包括光、电转换放大器、解调、解码电路。2 遥控发射器及其编码遥控发射器专用芯片很多,根据编码格式可以分成两大类,这里我们以运用比较广泛,解码比较容易的一类来加以说明,现以日本NEC的uPD6121G组成发射电路为例说明编码原理。当发射器按键按下后,即有遥控码发出,所按的键不同遥控编码也不同。这种遥控码具有以下特征:采用脉宽调制的串行码,以脉宽为0.565ms、间隔0.56ms、周期为1.125ms的组合表示二进制的“0”;以脉宽为0.565ms、间隔1.685ms、周期为2.25ms的组合表示二进制的“1”,其波形如图2所示。上述“0”和“1”组成的32位二进制码经38kHz的载频进行二次调制以提高发射效率,达到降低电源功耗的目的。然后再通过红外发射二极管产生红外线向空间发射,如图3所示。UPD6121G产生的遥控编码是连续的32位二进制码组,其中前16位为用户识别码,能区别不同的电器设备,防止不同机种遥控码互相干扰。该芯片的用户识别码固定为十六进制01H;后16位为8位操作码(功能码)及其反码。UPD6121G最多额128种不同组合的编码。遥控器在按键按下后,周期性地发出同一种32位二进制码,周期约为108ms。一组码本身的持续时间随它包含的二进制“0”和“1”的个数不同而不同,大约在45~63ms之间,图4为发射波形图。当一个键按下超过36ms,振荡器使芯片激活,将发射一组108ms的编码脉冲,这108ms发射代码由一个起始码(9ms),一个结果码(4.5ms),低8位地址码(9ms~18ms),高8位地址码(9ms~18ms),8位数据码(9ms~18ms)和这8位数据的反码(9ms~18ms)组成。如果键按下超过108ms仍未松开,接下来发射的代码(连发代码)将仅由起始码(9ms)和结束码(2.5ms)组成。代码格式(以接收代码为准,接收代码与发射代码反向)①位定义 ②单发代码格式 ③连发代码格式 注:代码宽度算法:16位地址码的最短宽度:1.12×16=18ms 16位地址码的最长宽度:2.24ms×16=36ms 易知8位数据代码及其8位反代码的宽度和不变:(1.12ms+2.24ms)×8=27ms∴32位代码的宽度为(18ms+27ms)~(36ms+27ms)1. 解码的关键是如何识别“0”和“1”,从位的定义我们可以发现“0”、“1”均以0.56ms的低电平开始,不同的是高电平的宽度不同,“0”为0.56ms,“1”为1.68ms,所以必须根据高电平的宽度区别“0”和“1”。如果从0.56ms低电平过后,开始延时,0.56ms以后,若读到的电平为低,说明该位为“0”,反之则为“1”,为了可靠起见,延时必须比0.56ms长些,但又不能超过1.12ms,否则如果该位为“0”,读到的已是下一位的高电平,因此取(1.12ms+0.56ms)/2=0.84ms最为可靠,一般取0.84ms左右均可。2. 根据码的格式,应该等待9ms的起始码和4.5ms的结果码完成后才能读码。接收器及解码一体化红外线接收器是一种集红外线接收和放大于一体,不需要任何外接元件,就能完成从红外线接收到输出与TTL电平信号兼容的所有工作,而体积和普通的塑封三极管大小一样,它适合于各种红外线遥控和红外线数据传输。
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