九路红外遥控开关毕业论文设计(编辑修改稿)内容摘要:
15 图 38 VD5027 内部结构 工作特性: VD5026 及 VD5027 是加密地址 /控制数据的编码与译码器,在进行加密地址编码的同时,还可进行控制数据的编码。 当VD5026 与 VD5027 所设定的加密地址编码相同时,解码器应有相应的输出,表示接收正确。 同时,解码器将编码器所设定的控制数据在相应的端口输出,以实现控制功能。 VD5026 与VD5027 的保密性能很好。 可以利用不同的地址编码选择不同的解码芯片工作,再利用不同的控制数据编码实现每一解码芯片的多路控制功能。 它们在各种遥控系统中得到 广泛的应用。 VD5026 编码器: 编码器将由 A0A7和 A8/D1A11/D4组成的四态编码信息依 16 次连续的发出,这些编码地址线如用于两态(高、低)编码,可有 2048 种组合,如用于三态(高、低、开路)编码可有 177147种组合,在进行四态编码的时候,共有 4194304 种组合( A0 为第四态端子 4TH)。 编码数据在 TE 为低电平时发出,如果 TE 为一低脉冲,编码将被发送两次;如果 TE 一直为低电平,编码数据则一直连续的发出,直到 TE 变为高电平。 事实上,VD5026没有设计成在第一次收到数据就马上应用的 原因是因为第一次的数据可能有错误,在两次传送数据之间有三个数据周期没有数据发出。 每个四态数据都被变成脉冲信号。 每个输入脚,都是一个先高后低的弱输出端,若是两次检测中只有一个高电平状态,则该输入被认为是连接到电源 VDD,若是只有一个低电平状态,则该输入被认为是连接到电源 VSS,如果高低都有则该引脚为开路状态,被编码成为 70%高和 30%的低的脉冲,弱输出端在 5V 电源下可灌入灌出 110uA 的电流。 输入脚被上拉为高电平,只需一只简单的开关即可将其置为低电平,当 TE 为高电平并且第二次编码发送完毕时,编码器就 处于等待状态,振荡器工作被禁止,当前的功耗就是静态功耗,当 TE 为低电平时,振荡器起振,编码开始,编码输入连续的被选中,并将其逻辑进行编码,并由 Dout 引脚连续的发出 VD5027 解码器: 解码器接收从 DATAIN 输入的由编码器发出的串行编码数据序列,并在数据正确的情况下输出数据。 在接收中,两次相 17 同的数据将被逐位的进行比较。 前八位四态输入( A0 为第四态端子 4TH),如果收到的地址码与本地设定的地址码相同,后面的四位数据将被保存,但并不送到输出寄存器,当再次收到匹配的地址码和与上次相同的 数据码,输出数据被锁存并输出到数据端。 两次接收相同的编码后,数据被 VT 锁存到输出寄存器, VT 一直保持高电平,直到收到不匹配的编码或没有信号输入。 虽然地址码有四态( A0 为第四态端子 4TH),但数据码只有两种状态( 0和 1),其他状态被认为是逻辑 1。 引脚说明: VD5026 编码器 ( 1) A0A7, A8/D1A11/D4 地址,地址 /数据输入(管脚 18 和 1013, A0为第四态端子 4TH)。 这些地址和数据输入脚在编码后由 Dout 管脚输出 ( 2) OSC OSC2(管脚 1 15) 振荡器的输入输出脚,振荡电阻接法如 图 39 18 图 39 振荡电阻接法 ( 3) TE(管脚 14) 传输使能端:当其变为低时,传送开始。 引脚内部上拉。 ( 4) Dout(管脚 17) 数据输出:编码数据串行输出端。 ( 5) Vss(管脚 9) 负极性电源输入端:该管脚通常接地。 ( 6) VDD(管脚 18) 正极性电源输入端。 VD5027 解码器 ( 1) A0~A7(管脚 18) 本地地址输入端口。 只有这些引脚的状态与编码器的状态相匹配时, VT 脚才可变为高电平, A0 为第四态端子 4TH,其他 各脚均有四种状态。 ( 2) D1~D4(管脚 10, 11, 12, 13) 数据输出端:输出的是编码器的输入数据,为二进制码,其状态被认为是高,逻辑 1。 ( 3) Datain(管脚 14) 数据输入端:输入电压必须在 CMOS 逻辑范围内,输入信号必须为直流电。 ( 4) OSC OSC2(管脚 15, 16) 引脚外接一电阻器,以用来检测输入的长短脉冲。 振荡频率: fosc=10MHz/Rs( KΩ)。 19 ( 5) VT(管脚 17) 接收数据正确输出端: 当满足以下条件时,输出高电平: VT 保持高电平,直到收到不匹配的编码,或是没有信号输入。 (6)Vss(管脚 9) 负极性电源输入端:该管脚通常接地 (7)VDD(管脚 18) VD5026/5027 的工作波形图如图 310 20 图 310 5026/5027 工作波形图 编码部分(如图 311) A0A7 是 地址输入(悬空), D0D3是数据输入,这些地址和数据输入脚在编码后由 Dout 管脚输出, OSC OSC2 是振荡器的输入输出脚,接 470k,电阻 TE 为传输使能端(接地),当其变为低时,传送开始, Dout 是数据输出端,编码数据由此串行输 出, Vss 是负极性电源输入端,该管脚接地, VDD 是正极性电源输入端,接入 +5V 直流即可。 如果 TE 一直为低电平,编码数据则一直连续的发出,直到 TE变为高电平,而 Vdd 反接了二极管再通过按键开关 K1~K4 与 +5V相接 ,这样就使得 Vdd仅在按键按下时 ,接接通电源并开始工作,此时数据端通过按键有高电平输入。 21 图 311 编码电路 解码工作由与编码相对应的芯片 VD5027 来完成,电路如图312, A0A7为本地地址输入端口,只有这些引脚 的状态与编码器的状态相匹配时, VT 脚才可变为高电平, D1D4 为数据输出,输出的是编码器的输入数据,为二进制码,其状态被认为是高(逻辑 1), Din 是数据输入端,输入电压必须在 CMOS 逻辑范围内,输入信号必须为直流电(详见芯片说明), OSC OSC2 引脚外接 470k电阻, VT 为接收数据正确输出端,当解码正确时输出高电平, Vss 接地, Vdd 接 +5V 直流电源。 22 图 312 解码电路 测试:将两芯片接电源后,地址脚都悬空,再将编码数据 输出端 Dout 与解码数据输入端 Din 直接相接(即图 311 的 e端与 图 312 的 f端相接),按下不同按键 K1K4 时,用示波器观察VD5027D 相对应的数据输出脚及 VT 脚是否有高电平输出。 测试结果:解码准确,芯片工作稳定 第三节 单片机控制部分 23 本部份是利用单片机 [1]分析解码电路输出的数据,从而控制不同的电路,是红外多路遥控重要而不可缺少的一部分,本设计的的各项扩展也将依赖单片机强大的功能来实现。 本人采用的是 Atmel 公司生产的 AT89S51/2,与 AT89C51/2 相比, AT89S51/2 在制造工艺上有所改进,从而降低了成本,而在功能上, AT89S51/2 不仅可以与 AT89C51/2 兼容, 在 AT89C51/2 原有功能的基础上,还扩展了部分新功能。 其扩展的功能如下: 工作频率为 33MHz 具有双工 UART 串行通道 看门狗计时器 双数据指示器 电源关闭标识 从市场信息来看, AT89S51/2 几乎与 AT89C51/2 价格相同,甚至还便宜些,客观的说,后者将被前者取代是一种必然的趋势,目前 Atmel 公司已经 停止了 AT89C51/2 的生产。 图 3- 13为 AT89C51/2 的管脚图: 24 图 3- 13 AT89C51/2 管脚 图 3- 14 为 AT89C51/2 的时序图: 25 图 3- 14 AT89C51/2 时序 图 单片机所接电路如图 3- 15 所示, Vcc 接 +5V 直流电源, Vdd接地, 时钟脚 XTAL XTAL2 接 12MHz 晶振,两个。九路红外遥控开关毕业论文设计(编辑修改稿)
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