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Das einfachste Schaltbild für drahtlose Sender (1): Ultraschallsenderschaltung bestehend aus 555
Der 40-kHz-Oszillationsimpuls, der von Pin 3 des 555 ausgegeben wird, treibt den T-40-16 zum Arbeiten und sendet ein 40-kHz-Ultraschallsignal aus. Die Arbeitsspannung der Schaltung beträgt 9 V, der Arbeitsstrom beträgt 40 bis 45 mA und der Steuerabstand ist größer als 8 m.
Das einfachste Schaltbild für die drahtlose Übertragung (2): Ultraschall-Übertragungsschaltung, die aus diskreten Komponenten besteht
Die Ultraschallsenderschaltung T / R-40-16, die aus diskreten Komponenten besteht, kann eine Folge von 40-kHz-Ultraschallsignalen übertragen. Die Arbeitsspannung dieser Schaltung beträgt 9 V, der Arbeitsstrom beträgt 25 mA und der Steuerabstand kann 8 m erreichen.
Das einfachste Schaltbild für drahtlose Sender (3): Das schematische Diagramm der Hochfrequenz-Transceiver-Schaltung basierend auf nRF24L01
nRF24L01 kann im Frequenzband 2.4 GHz ~ 2.5 GHzISM arbeiten. Der Transceiver verfügt über integrierte Funktionsmodule wie Frequenzsynthesizer, Leistungsverstärker, Quarzoszillator und Modulator. Es ist ein hochintegrierter drahtloser Transceiver. Die externe Schaltung von nRF24L01 ist relativ einfach und enthält eine verbesserte ShockBurst-Technologie, bei der die Ausgangsleistung und die Kommunikationskanäle über Programme konfiguriert werden können. Gleichzeitig ist der Stromverbrauch des Chips extrem gering. Bei einer Übertragung mit einer Leistung von -6 dBm beträgt der Arbeitsstrom nur 9 mA. und beim Empfang beträgt sein Arbeitsstrom nur 12.3 mA. Der Steuerkreis des nRF24L01 kann mit dem SPI-Port und dem GPIO-Port des STM32-Controllers verbunden werden. Fig. 1 zeigt das schematische Diagramm der aus dem Chip zusammengesetzten HF-Transceiverschaltung.
Der einfachste Schaltplan für die drahtlose Übertragung (4): Schaltplan für die drahtlose FM-Übertragung
Wie in der Figur gezeigt ist eine FM-Funksenderschaltung, die aus einem 555-Audiooszillator und einer FM-Senderschaltung besteht. Diese Schaltung kann in kleinen Senderschaltungen verwendet werden.
FM-Funkübertragungsschaltung
In der Figur besteht der Audiooszillator aus 555 und R1, R2, RP1, C9 usw. und seine Schwingungsfrequenz ist
Die Frequenz kann durch Einstellen von RP1 auf den erforderlichen Frequenzwert eingestellt werden. VT1 und L2, C3, C4 usw. bilden einen Kondensator-Dreipunkt-Hochfrequenzoszillator, die Oszillationsfrequenz beträgt 80 ~ 108 MHz. Das von 555 ausgegebene Audiosignal moduliert den Triodenoszillator, und das modulierte Wellensignal wird über die Peitschenantenne an die Luft übertragen. Die FM-Senderschaltung besteht aus 7809 und so weiter. Der 7809 ist ein hochpräziser AD-Erfassungschip. Es verwendet eine 5-V-Einzelstromversorgung und enthält aufeinanderfolgende 16-Bit-Approximationsregister mit hoher Abtastgenauigkeit und geringem Stromverbrauch. Die FM-Sendeschaltung kann auch eine billige Niederfrequenz-Leistungsröhre 9018 mit einer Sendeleistung von bis zu 120 mW und einer Betriebsentfernung von bis zu 1 km verwenden.
Die einfachsten Kabel
s Schaltplan des Senders (5)
Die Funktion des drahtlosen Signalsenders besteht darin, die von der PC-Maschine eingestellten Stimulationsparameter in Form von drahtlosen Signalen an den "Rucksack-Mikrostimulator" zu senden. Es besteht aus folgenden Teilen: einem drahtlosen Signalsender (Transmitter), einer Abwärtsspannungsreglerschaltung aus AMSl117—3.3, einem Atmega8L-Mikroprozessor, einer Pegelumwandlungsschaltung zwischen der seriellen PC-Schnittstelle und der seriellen Einzelchip-Schnittstelle. Die Verbindungsbeziehung jedes Teils der Schaltung des drahtlosen Signalsenders ist in Abbildung 3 dargestellt. Basierend auf dem drahtlosen CCllOO-Transceiver ccllOOA-01 (Liqi International Trade Co., Ltd.) handelt es sich um einen kostengünstigen Ultra-Low-Power-Transceiver Hochfrequenz-Transceiver (UHF), das Modul ist klein (20 mm & TImes; 30 mm & TImes; 6 mm) und leicht (2.3 g), die Übertragungsentfernung ist größer als 200 m und es funktioniert hauptsächlich in ISM- und SRD-Frequenzbändern.
Schaltplan von wir
weniger Signal
Sender
Da das logische O der seriellen RS232-Schnittstelle zwischen 5 und 15 V definiert ist, ist die logische 1 zwischen 1 und 5 V definiert. Und der Ein-Chip-Computer kann nur TTL-Pegel empfangen (Eingangspegel "15 V, Eingangspegel" 2.4 V, Rauschtoleranz beträgt 0.8 V). Daher ist es nicht möglich, direkt zwischen dem PC und dem Single-Chip-Computer über die serielle Schnittstelle zu kommunizieren, und es muss eine Pegelkonvertierung durchgeführt werden. Hier wird das von MAXIM hergestellte Produkt ausgewählt. Der RS0.4-Schnittstellenchip MAX232 verwendet eine einzige Versorgungsspannung zur Stromversorgung, und die Versorgungsspannung kann normal im Bereich von 3232 bis 3.0 V arbeiten. Das System verwendet eine 5.5-polige serielle Schnittstelle und schließt die Kommunikation über 9 Drähte ab: RXD, TXD und GND, entsprechend den Leitungen 3, 2 und 3 an der 5-poligen seriellen Schnittstelle. Beim Systemdesign verwendet der Chip MAX9 eine Spannungsversorgung von 323 V und der Einzelchip-Mikrocomputer eine Spannungsversorgung von 5.0 V. Daher wird der 3.3-V-Spannungsregler-Chip AMSlll3.3—7 ausgewählt, und die gesamte Startrampe kann vom PC über die USB-Schnittstelle mit Strom versorgt werden
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