可调电感是调节什么信号的
好多问题哦,一个一个来。
可调电感调电感匝数,
遥控上的色环电感一些是用来产生振荡频率,一些是用来发射,
发射元件不是单单的一个,信号用三极管来放大,电感电容来产生频率,信号加到频率波形中去,再到中周,就是你看到的那个上面绕着线的电感一样的东西,主要是中频放大,再后级放大,再发射。
发射信号一般是从板子上的集成块发出来的,信号是固定的,比如左信号是1011,接收器收到这个信号后就左。
晶振也是产生频率。
色环电感在遥控上一般是用来和瓷片电容产生频率。
你说的可调电感有二种情况,真的可调电感,这是一个小小的铁包着的东西,二只脚,用来调发射频率,以和接收频率对的上号。另一种你说的那个估计是中周,线圈绕在塑料上的,塑料上一圈圈的,这是中频放大用的。
发射的话看是什么电路了,最基本的一个频率产生,一个信号放,再弄个线圈就可以发射了。
完。
以下例子仅供参考:
1. 简易超声波发生器电路
作者:yangzh
超声波发生器电路图图解。
2. (ST大赛三等奖作品)超声波自拍神器
超声波自拍神器
对于从来没有玩过安卓系统的同学们是不是很想也体会到安卓给我们带来的乐趣了,那是不是没学安卓,就不能控制手机呢?就不能体会到安卓给我们带来的乐趣呢?除了蓝牙和wifi等外,我们还能不能有一种更简单的、更有创意的、更实用的方案,让大部分电子爱好者体会用STM32控制手机的乐趣了,答案是肯定的。
某宝上很多自拍神器,有蓝牙控制和线控等,这一次我将向大家介绍一种最近比较流行的超声波自拍神器,方便实用,成本低。
1.方案介绍:
首先手机先到网上下载一个APP(Airshooting),然后打开APP,利用STM32 NUCLEO-F072RB开发板的定时器产生一定频率PWM信号,用来控制蜂鸣器发出声音,当手机接收到蜂鸣器发出的声音后,会执行拍张操作,如果你的手机有前摄像头,还可以控制手机执行切换摄像头操作。
2.工作原理:
本设计主要重点是要调节PWM的频率。
(1)拍照的PWM频率为:先发送250ms的频率为15870Hz的PWM信号(占空比没什么要求,50%左右即可)后发送250ms的频率为15617Hz的PWM信号。这个频率精确度越高,控制的距离就越远。下图是我实际测量的频率,由于逻辑分析仪比较差,测量难免有误差。
(2)切换的PWM频率为:先发送250ms的频率为16526Hz的PWM信号(占空比没什么要求,50%左右即可)后发送250ms的频率为15620Hz的PWM信号。
只要让STM32开发板发出如上的PWM信号,控制蜂鸣器发声,那么手机就能接收到信号,执行拍照和切换镜头操作。
3.原理图
这个设计的原理图相当简单,学过单片机都用过,只需要一个简单的蜂鸣器电路即可,由于比较简单,我就用面包板搭建了。电路图如下:
除了以上电路,还用到了STM32 NULCEO-F072RB上的用户按键和LD2。
功能介绍:
考虑到本设计要作为手持设备,因此设置了上电后,板子进入睡眠模式,此时板子功耗低,节约电量。打开手机APP,按下板子上的用户按键,LD2点亮0.5s后熄灭,2s左右后,手机执行拍张功能;按下S1按键,LD2点亮0.5s后熄灭,2s左右后,手机执行切换镜头功能;
4.源代码
见附件
5..实物图
由于电路比较简单,就直接用面包板了,献丑了
实际测试发现,在空旷的地方,最远传输距离3M左右。调节PWM的精确度和增大蜂鸣器的功率,传输距离变远,由于最近比较忙,就没再调试下去了..........
6.运行视频
7.注意事项
这里由于需要比较精准的PWM,因此我在开发板上焊接了一个8MHz的外部晶振和两个22PF的瓷片电容。
蜂鸣器我使用的是3V蜂鸣器,用5V蜂鸣器传输距离会比较近。
以上是我的参赛方案,虽然比较简单,某宝上也有卖,但是我还没发现哪个网站有介绍我这个作品的,算是首创吧..........或许是因为我是个学渣,没发现吧,大牛勿喷哈.........
表示方法:
瓷片电容: 多数在1μF以下,
①直接用数字表示。如: 10、22、0.047、0.1 等等, 这里要注意的是单位。凡用整数表示的, 单位默认pF; 凡用小数表示的,单位默认μF。如以上例子中, 分别是10P、22P、0.047μF、220μF 等。
②现在国际上流行另一种类似色环电阻的表示方法( 单位默认pF) :
前两个数字表示有效读数,第三个数字表示后面追加的“0”的个数。
如: “ 473”(即47加三个0)=47000pF=0.047μF ,
“ 103”即(10+000)pF=10000PF=0.01μF等等, 这种表示法已经相当普遍。
容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 μF/16V
容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示
字母表示法:1m=1000 μF 1P2=1.2PF 1n=1000PF
数字表示法:三位数字的表示法也称电容量的数码表示法。三位数字的前两位数字为标称容量的有效数字,第三位数字表示有效数字后面零的个数,它们的单位都是pF。
如:102表示标称容量为1000pF。
221表示标称容量为220pF。
224表示标称容量为22x10(4)pF。
在这种表示法中有一个特殊情况,就是当第三位数字用"9"表示时,是用有效数字乘上10的-1次方来表示容量大小。
如:229表示标称容量为22x(10-1)pF=2.2pF。
允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%
如:一瓷片电容为104J表示容量为0.1 μF、误差为±5%
电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。
容抗XC=1/2πfc(f表示交流信号的频率,C表示电容容量)电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。
识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法
容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10uF/16V
容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示
我们常用的电容有:
1、电解电容:多数在1μF以上,直接用数字表示。如:4.7μF、100μF、220μF等等。这种电容的两极有正负之分,长脚是正极。
2、瓷片电容:多数在1μF以下,直接用数字表示。如:10、22、0.047、0.1等等,这里要注意的是单位。凡用整数表示的,单位默认pF;凡用小数表示的,单位默认μF。如以上例子中,分别是10P、22P、0.047μF、220μF等。
现在国际上流行另一种类似色环电阻的表示方法(单位默认pF):
如:“473”即47000pF=0.047μF
“103”即10000pF=0.01μF等等,
“XXX”第一、二个数字是有效数字,第三个数字代表后面添加0的个数。这种表示法已经相当普遍。
1、直标法用数字和单位符号直接标出。如01uF表示0.01微法,有些电容用“R”表示小数点,如R56表示0.56微法。
2、文字符号法用数字和文字符号有规律的组合来表示容量。如p10表示0.1pF,1p0表示1pF,6P8表示6.8pF,2u2表示2.2uF.
3、色标法用色环或色点表示电容器的主要参数。电容器的色标法与电阻相同。
电容器偏差标志符号:+100%-0--H、+100%-10%--R、+50%-10%--T、+30%-10%--Q、+50%-20%--S、+80%-20%--Z。
电容器容量的基本单位是“法拉”(F),1法拉的1/1000000(百万分之一)是1微法(μF),1微法的1/1000000是1pF(1微微法,或1皮法)。它们之间的关系是百万(或称10的6次方)进位关系。我们常用的电容有:
电解电容多数在1μF以上,直接用数字表示。如:4.7μF、100μF、220μF等等。这种电容的两极有正负之分,长脚是正极。
瓷片电容:多数在1μF以下,直接用数字表示。如:10、22、0.047、0.1等等,这里要注意的是单位。凡用整数表示的,单位默认pF;凡用小数表示的,单位默认μF。如以上例子中,分别是10P、22P、0.047μF、0.1μF等。
把“色环表示法”用到电容上来:这又是一种巧妙的演绎!我们在一些瓷片电容上往往看到这样的标记:“103”,“104”,“473”等,这里,第三个数字(个位数字)并非通常理解的个位数,它和四色环电阻的第三环一样,告诉人们前两位数字后面“添加零的个数”;这样,103就是10000,104就是100000,473就是47000,单位默认pF。换算一下,103=0.01uF,104=0.1uF,473=0.047uF。
如151为15乘以10的1次方,就是150pf
如472为47乘以10的2次方,就是4700pf
定义
瓷片电容(ceramiccapacitor)是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。
分类
瓷片电容分高频瓷介和低频瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉。这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。
优缺点
优点:稳定,绝缘性好,耐高压
缺点:容量比较小
作用
MLCC(1类)—微型化,高频化,超低损耗,低ESR,高稳定,高耐压,高绝缘,高可靠,无极性,低容值,低成本,耐高温.主要应用于高频电路中.
MLCC(2类)—微型化,高比容,中高压,无极性,高可靠,耐高温,低ESR,低成本.主要应用于中,低频电路中作隔直,耦合,旁路和滤波等电容器使用。