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無線電子工学および電気工学の百科事典
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無線チャネルを介したデータ伝送用のチップ。 参照データ

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 参考資料

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RRx-XXXシリーズの超再生受信機を使用して無線帯域でデータを送受信するための遠隔制御マイクロ回路のレビューを始めましょう(以下、XXXはマイクロ回路の動作周波数、MHzです)。 これらは、ハイブリッド厚膜技術を使用して製造された機能的に完全なデバイスです。 受信機には RF プリアンプが含まれています。 高周波発生器; ブランキング周波数発生器。 受信がない場合に高周波発生器からの振動を伝えないローパスフィルタと、 TTL レベルの出力信号を生成するためのアンプとコンパレータ。 実際、これは「ストラップ」のない超再生受信機のオプションの 1 つです。 一般的なスイッチング回路は非常に単純です (図 XNUMX)。

無線チャネルを介したデータ送信用のチップ

このシリーズの超小型回路のいくつかの特徴に注目してみましょう。その主な技術パラメータを表に示します。 1.

無線チャネルを介したデータ送信用のチップ

RR3、RR4、RR6、RR8、RR10、RR11製品ではレーザー輪郭チューニングを採用し、チューニング精度を最大±200kHzまで向上させることができ、RR2,5チップに比べて1倍向上しました。 RR4 デバイスはカスケード入力アンプを使用しており、これにより最低レベルの放射スペクトル (-70 dBm) を得ることが可能になりました。 低消費電力が必要な場合、Telecontrolli は RR6 または RR11 (消費電流はそれぞれ 0,5 mA と 0,3 mA) の使用を推奨しますが、これらのマイクロ回路は感度が他のマイクロ回路より若干劣ります。 また、このシリーズの他のデバイスと比較して、RR8 製品のパラメータの一部の劣化は、電源供給の低下 (3 V) によるものです。

このシリーズの最後のチップである RR15 は、シールドされたパッケージに収められています。 そのパラメータは最も魅力的です。チューニング精度は±75 kHz、-3 dB レベルの帯域幅は±250 kHz、スプリアス放射のレベルは 75 dBm です。 「ただし」が 433,92 つだけあります。動作周波数は 1 MHz だけです。 超再生受信機の重大な欠点は、選択性が低いことです。 高品質の無線受信を得るために、RRSx-XXX (振幅変調) シリーズおよび RRFx-XXX (周波数変調) シリーズのスーパーヘテロダイン受信機が設計されています。 RRS3-XXXRRS2-XXX デバイスの機能および典型的な配線図を図に示します。 XNUMX.

無線チャネルを介したデータ送信用のチップ

その中でも、RRS2 チップは感度が良く (1,8 μVeff)、放射レベルが高く (SAW フィルターの代わりに LC フィルターが搭載されている)、コストも低くなります。 RRS3 のプリアンプ入力フィルターは、-3dB の狭い帯域幅と最低のノイズ レベルを実現します。 マイクロ回路の主なパラメータを表に示します。 2. RRF1 FM レシーバーは、振幅検出器の代わりにプリアンプと周波数検出器を備えた入力フィルターを備えています。 さらに 2 つの受信機、RRQ1-XXX と RRFQ2-XXX について触れてみましょう。 それらの主なパラメータを表に示します。 XNUMX.

無線チャネルを介したデータ送信用のチップ

これらのデバイスの機能図は、RRSx シリーズのマイクロ回路の機能図とほぼ同じです。 違いは、両方の受信機 (それぞれ振幅検出器と周波数検出器付き) で、局部発振器の代わりに水晶発振器と位相同期付き周波数シンセサイザーが使用され、SAW フィルターの代わりに LC フィルターが使用されることです。

Telecontrolli は、受信機に加えて、振幅変調 (RTx-XXX シリーズ) と周波数変調 (RTFx-XXX シリーズ) の両方を備えた送信機も製造しています。 それらの主なパラメータを表に示します。 3.

無線チャネルを介したデータ送信用のチップ

このシリーズの 1 つのマイクロ回路 (RT2 および RT3) は、ノイズ、出力電力、および入力電圧レベルの正規化されたパラメーターが欠如しているため、ここでは考慮されていません。 図上。 図 XNUMX は、RTx シリーズ トランスミッタの典型的な配線図を示しています。

無線チャネルを介したデータ送信用のチップ

周波数帯域 4 ~ 6 MHz で動作する送信機 RT303 ~ RT433 は、スプリアス無線放射のレベル、出力信号電力が互いに異なり、さらに RT6 には追加の入力があります。 そうでなければ、彼らは「双子の兄弟」です。

水晶発振器 RTQ1-XXX および RTFQ1-XXX を内蔵した送信機の機能および代表的なスイッチング図を図に示します。 4. 「スタンバイ」モードでの消費電力を削減するために、ジェネレータとシンセサイザの動作を有効にする EN 入力 (ピン 1) が提供されています (RTFQ1 デバイスの場合、シンセサイザとアンプの動作を有効にする入力)。

無線チャネルを介したデータ送信用のチップ

RTFQ1 チップは、± 30 kHz (合計!!!) の周波数偏差と、± 25 kHz (標準値 - 0) のチューニング精度を備えている点で注目に値します。

これらすべてのマイクロ回路をどこにどのように適用できますか?

自動車やリモコンなどのセキュリティおよび安全システムの従来のアプリケーションについては十分に説明されています。 明らかに、そのような安価な無線チャネルは、温室、温室、保育器、および農産業複合体の他の物体に配置できる地理的に分散された任意の数のセンサーからの情報送信の要素として、気候監視システムで興味深いものです。 このようなシステムの主なタスクは、気候パラメータを測定し、そのオーバーシュートを記録し、対応する機器を制御することです。

無線チャネルを介したデータ伝送のための超小型回路の効果的な使用例としては、温室内の温度を測定するための複合体が挙げられます。 各温室内の測定複合体は、レコーダー (最大 250 m の範囲を持つ受信機) と必要な数の自律センサーで構成されます。 各センサーには、温度計、コントローラー、送信機、電源が含まれています。 温度計としては、Dallas Semiconductor 製の DS1920 デジタル温度計または類似の温度計を使用するのが最適です (ラジオ No. 6、2001 の A. Sinyutkin の記事「iButton ファミリ デバイスの概要」を参照)。

このような温度計は、指定された時間間隔で温度値を不揮発性メモリに自動的にキャプチャします。この時点では、センサーコントローラーはスタンバイモードにあり、最小限のエネルギーを消費します。 定期的に起動され、レコーダーとの接続が確立され、最後の通信セッション以降に蓄積されたすべての温度測定値が無線チャネルを介して送信されます。 同様に、XNUMX つの温室内に設置されたすべてのセンサーから測定値が取得されます。 このソリューションの主な利点は、設置の容易さ (センサーをどこにでも配置できる) と構成の変更です。

もちろん、温室内の測定複合体全体を有線接続上に構築することもできます。 ただし、地下にいる鉱山労働者の登録や車両の移動の登録など、ワイヤーを張ることができない状況もあります。

緊急事態において地下にいる職員の登録は即時かつ確実に実行されなければならないため、鉱山労働者の登録は重要な問題です。 さらに、攻撃的な環境のため、登録手段は十分に保護されなければならず、登録は人々の参加なしに受動的に実行されなければなりません。 このような状況は、無線識別子が、たとえばマイナーズランプのバッテリー内に配置されている場合に実現可能です。

遠隔制御装置は、定期的な旅客または貨物の輸送スケジュールを追跡するために効果的に使用できます。 ドライバーの育成と労働時間の管理を考慮すると、同様の問題が発生します。 自動車に無線チャネルを備えた電子識別子を装備し、交通ルートに沿ってレコーダーを設置することで、ルートの速度や順序に制限を課すことなく、確実に交通スケジュールを制御できます。

300 ~ 900 MHz の範囲でのデータ伝送に Telecontrolli チップを使用すると、製品の総コストを削減できるだけでなく、新しい消費者特性を備えたオリジナル システムを作成することもできます。 Telecontrolli モジュールの技術パラメータに関する詳細情報は、インターネットの次の URL で見つけることができます。

著者:N.Rakovich、ミンスク

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