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赤外線ポートとそれを使用した動作。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 赤外線技術

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赤外線ポートは何のためにありますか? このデバイスを使用すると、ワイヤを使用せずにコンピュータと他のデバイス (赤外線ポートを搭載) との間に安定した接続を確立できます。 たとえば、スキャナーやプリンターなどです。 現在、ほとんどのユーザーは、デスクトップ コンピューターとポケット コンピューター、または携帯電話を接続するためにそのようなデバイスを購入します。 最後の XNUMX つのデバイスはかなり原始的な入力システムを備えており、もちろん、その拡張により情報の操作がより快適になります。 携帯電話は、ほとんどのコンピュータ ユーザーにとって完全に手頃な価格のデバイスになりました。 多くの電話モデルに装備されている赤外線ポートを使用すると、通常のコンピュータを介してデバイスのアドレス帳の内容を編集できます。 ディスプレイのロゴを変更したり、着信音を設定したりすることが簡単にできます。

モバイル デバイスの所有者にとって興味深い機能は、ネットワークに関する最も包括的な情報を提供するネットワーク監視です。 モバイルインターネットなど、ほぼすべての携帯電話会社のサービスについて言及しないことは不可能です。 この場合、携帯電話を通じて World Wide Web にアクセスできます。 言い換えれば、あなたは、必要なオペレーターが運営されている時点でいつでもインターネット ユーザーになることができます。 これにはかなりの費用がかかりますが、場合によっては、この問題を解決する代替手段がない場合もあります。 この素晴らしい装置を詳しく見てみましょう。

IR ポートの種類 (接続別):
1. 赤外線ポートとそれで動作します。 マザーボードの IrDA コネクタに接続された IR ポート マザーボードの IrDA コネクタに、
2. 赤外線ポートとそれで動作します。 標準の 9 ピン COM コネクタに接続する IR ポート 標準の 9 ピン COM コネクタに接続
3. 赤外線ポートとそれで動作します。 USBに接続されたIRポート そしてUSBで。

XNUMX 番目と XNUMX 番目のタイプのデバイスは汎用です。 言い換えれば、そのような IR トランシーバーを購入すると、複雑なことはせずにコンピューターにインストールされます。 マザーボードの IrDA コネクタに接続する IR ポートが気に入っている場合は、問題が発生する可能性があります。 説明書をよく読み、販売者にご相談ください。 たとえば、ASUS の IR ポートは、同じメーカーのマザーボードでのみ機能します。 非常に便利な IR ポートは中国企業の XNUMX つによって製造されています (ビニール袋にはメーカー名がありません)。 IrDAに接続するためのコネクタは「自分で組み立てる」原則に従って作られています。 一方で、機械的強度が明らかに不足しており、マザーボードのコネクタに挿入するのは非常に困難です。 しかしその一方で、はんだごてやピンセットを使わずに必要なコネクタを簡単に組み立てることができるため、必要な「ピン」の互換性を確保できます。 このソリューションの柔軟性により、非常に魅力的な購入になります。 中国の赤外線ポートの品質は良いですが...悪い点については話さないようにしましょう。 将来的には、そのようなデバイスの特性について説明します。

労働条件

IR通信デバイスは非常に気まぐれとは言えませんが、それでも動作条件について少し話す必要があります。 まず、赤外線ポートの波長が 850 ~ 900 nm の範囲にあることを知っておく必要があります。 ほとんどの場合、この値は 880 nm です。 したがって、強力な干渉を組織することは、かなり単純なことです。 例から始めましょう:

  1. XNUMX階にあるアパートの窓は西向きです。 夕方近くになると、IR受信機/送信機は同様のシステムを搭載した携帯電話を認識しなくなりました。 この束はテーブルの上にありましたが、何も覆われていませんでした。 干渉の原因は問題なく判明しました。 全ては明るい春の太陽のせいだった。 IR デバイスを使用する場合は、直射日光に注意してください。
  2. 夕方、蛍光灯をつけると、同じ状況が繰り返されました。 ただし、接続はまだ存在していましたが、非常に頻繁に中断されたことは注目に値します。 IR 装置の動作中は、蛍光灯を覆うか消す必要があります。
  3. デスクトップのすぐ近くにあるテレビにはリモコンが付いています。 「ナマケモノ」によるチャンネルの切り替えやその他の操作を行うと、動作中のプログラムは定期的に、外部の IR デバイスがすぐ近くで動作しているため、それをオフにするように要求するメッセージを表示しました。 これがデータ送信を妨げたかどうかは不明ですが、リモコンが取り外されるまで (「電源がオフになった」と読み取れます)、プログラムでは何もできませんでした。 IR デバイスを使用する場合は、IR ポートの範囲内にある他の IR エミッターをすべて取り外してください。

850 ~ 900 nm の範囲のすべての IR 波の発生源を IR 受信機の見通し線から除外します。 反射波は問題を引き起こす可能性がありますが、程度は低いです。 一言で言えば、すべての干渉を予見することは不可能ですが、その原因を取り除くことは常に可能です。 XNUMX つの IR デバイス間の動作距離は XNUMX メートルを超えてはなりません。 そうしないと、システムが不安定になります。 説明書に示されている赤外線ポートの方向図は、控えめに言っても批判に値しません。 デバイスを互いに真向かいに配置するようにしてください。 IR ポートと操作デバイスの間に異物があると、パフォーマンスの向上にはつながりません。 ケースに入れた携帯電話を赤外線ポート経由でコンピュータに接続しようとしたケースもありました。 半透明のカバーを取り外すまでは何も機能しませんでした。

Подключение

赤外線ポートをパソコンに接続するのは非常に簡単です。 ただし、いずれの場合でも、XNUMX 分間かけてデバイスの説明書を注意深く読むことをお勧めします。 そこから何も新しいことを学ばなくても、インストール中に自信を持てるようになります。

ハードウェア

IR ポートを COM ポート コネクタに接続します。 COM ポート番号を覚えておいてください。これは将来役立つでしょう。 IR ポートをマザーボードの IrDA コネクタに接続するときは、システム ユニットのケースのネジを外し、マザーボードの説明を読んだ後、コネクタ (1 ピン定規) を目的のソケットに挿入します。 最初のワイヤはボード上で番号 2 が付けられているか、マザーボードの説明に示されています。 IR ポート コネクタの最初のワイヤは色分けされています。 後部のプラグを空いたスペースに外すと本体を組み立てることができます。 IR 受信機/送信機を備えたフレックス ケーブル コネクタをキャップのコネクタに接続します。 ソケットとコネクタは PS/XNUMX コネクタに非常に似ています。

ソフトウェア部

ここでは、MS Windows 98 オペレーティング システムのソフトウェア設定について説明しますが、他の Microsoft オペレーティング システムについても同様です。 赤外線ポートを他のオペレーティング システムを搭載したコンピュータに接続することは可能ですが、赤外線ポートの説明には「Windows 95 以降のオペレーティング システムで動作するように設計されています」と記載されています。 試してみたら、もしかしたら成功するかも知れません。

IR ポートを COM に設定すると、快適に航海できるでしょう。 デバイスには CD が付属しており、そこからドライバーをインストールするのは難しくありません。 IRポートが接続されているポート番号を正しく設定してください。 COM ポートが内蔵モデムなどの別のデバイスによって占有されているかどうかを確認します。 パラレル ポートの BIOS 設定も確認してください。通常または SPP (デフォルト) ではなく、ECP モードに設定されている必要があります。

内部赤外線ポートを取り付ける場合は、もう少し手動操作を行う価値があります。 まず、BIOS に入り、XNUMX 番目の COM ポートを有効にします。 通常、以下に IrDA を有効にするオプションがあります。 有効化してください。 次に、半二重接続を確立します。 BIOS に他の設定が含まれている場合は、それらをデフォルト モードに設定します。 問題が発生する可能性があります。説明を読んで設定を試してください。 コンピュータに危害や物理的損傷を与えることはできません。

オペレーティング システムを起動します。 すべてを正しく行うと、新しいデバイスがシステムによって検出されます。 次に、デバイスの種類を選択するように求められます。 安全を期すために、これを手動で行ってください。 「IR DEVICES」を選択し、標準のデバイスタイプを選択します。 仮想ポートを設定し、その番号を覚えておいてください。 ほとんどのプログラムを構成するためにこれが必要になります。 「プロパティ: システム」メニューには、「赤外線通信デバイス」という項目がもう XNUMX つ追加されます。

赤外線ポートとそれで動作します。 ダイアログのプロパティ: システム

マシンをリロードします。

その後、右下隅に点滅するライトの形のアイコンが表示されます。

それを開くと、IR 通信のプロパティが表示されます。

赤外線ポートとそれで動作します。 ダイアログ ボックス プロパティ: IR リンク: モード

すべての設定の中で、「モード」のみを強調する価値があります。 ここで、IR 通信を有効にし、IR ポートが見通し内にある IR デバイスを検索するまでの時間を設定できます。 「ボーレートを次の値に制限する」オプションは無効にすることができます。

赤外線ポートとそれで動作します。 ダイアログのプロパティ: IR リンク: ステータス

ここで、別のアクティブ化された IR デバイスを IR ポートの範囲内に置くと、音が聞こえ、画面に次のような表示が表示されます。

赤外線ポートとそれで動作します。 ダイアログ ボックスのプロパティ: IR リンク: ステータス。 外部 IR デバイスが検出されました。

以上で、赤外線ポートの設定が完了し、使用できるようになりました。 たとえば、携帯電話からコンピュータに写真を送信します。 次に、携帯電話と組み合わせた IR ポート デバイスの最もファッショナブルで一般的な使用法であるモバイル インターネットを見てみましょう。

赤外線ポートとそれで動作します。 ダイアログ ボックスのプロパティ: IR リンク: ステータス。 IR通信でデータのやり取りを行います。

モバイルインターネット

GSM-900/1800 標準で運用されているほとんどの携帯電話ネットワーク事業者は、「モバイル インターネット」などのサービスを提供しています。 それは何ですか? IR 受信機/送信機とモデムを備えた携帯電話を使用すると、通常のダイヤルアップ接続を使用しているかのように World Wide Web にアクセスして使用できます。 このようなネットワーク ログインの利点は明らかです。 まず第一に、煩わしい電話線から解放され、モバイルになるようになります (ラップトップを使用している場合)。 しかし、携帯電話を介したネットワークには欠点もあります。 このような娯楽にどれくらいの費用が(金銭的に)かかるかを事前に調べておくことをお勧めします。 9600 番目の欠点は、モバイル インターネットの速度です。 1 bps ですが、それ以上ではありません。 新しいテクノロジーの導入により、この数字はすぐに増加する可能性があります。 モバイル インターネットのセットアップにはそれほど時間はかかりません。 あなたの行動の順序は次のとおりです。 携帯電話に赤外線ポートとモデムが付いていることを確認してください。 携帯電話の赤外線ポートをオンにします。 その後、パソコンに接続されている赤外線ポートの範囲(約XNUMXm)内に置きます。

次に、電話機に組み込まれているモデムを設定する必要があります。 これを行うには、「設定」メニューから「モデム」に移動し、「標準 19200 モデム」を手動でインストールする必要があります (セルラー モデム用の特別なドライバーがある場合は、それをインストールします)。 インストール中、赤外線ポートをコンピュータに接続したときに作成された正しい仮想ポートを指定することを忘れないでください。 以上でモデムのセットアップは完了です。 システムを再起動します。 接続を確立するには、「新しい接続」を作成する必要があります (そのパラメータは携帯電話会社から確認できます)。 携帯電話によるインターネットをご利用いただけます。 モバイル インターネットは、コンピュータにとって非常に重要かつ興味深い追加機能です。

代わりに、結論の

コンピュータと他のデバイス間の赤外線通信は、比較的短距離で動作します。 ただし、その機能はモバイル テクノロジーの間で広く使用されています。 おそらく、近い将来、赤外線を使用した通信は、より高度なタイプの通信 (たとえば、Bluetooth - 数十メートル) に取って代わられるでしょう。 しかし、今のところどのマザーボードメーカーも IrDA を放棄していないため、安心して IR ポートを購入できます。 ただし、購入する前に、携帯電話とコンピュータが赤外線範囲でデータを送信できることを確認してください。 この記事を読んだ後、問題なく赤外線ポートを選択して有効にできることを願っています。

部分的に使用された素材iceinet.ru

出版物: cxem.net

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