芯片的输入端什么都win7 不接受445端口代表什么

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PT2262/PT2272编解码集成电路的原理介绍
[导读]编码解码芯片PT2262/PT2272芯片原理简介PT是台湾普城公司生产的一种CMOS工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,PT最多可有12位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平),任意组合可提供53
编码解码芯片PT2262/PT2272芯片原理简介
PT是台湾普城公司生产的一种CMOS工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,PT最多可有12位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平),任意组合可提供531441地址码,PT2262最多可有6位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从17脚串行输出,可用于无线遥控发射电路。 编码芯片PT2262发出的编码信号由:地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字,解码芯片PT2272接收到信号后,其地址码经过两次比较核对后,VT脚才输出高电平,与此同时相应的数据脚也输出高电平,如果发送端一直按住按键,编码芯片也会连续发射。当发射机没有按键按下时,PT2262不接通电源,其17脚为低电平,所以315MHz的高频发射电路不工作,当有按键按下时,PT2262得电工作,其第17脚输出经调制的串行数据信号,当17脚为高电平期间315MHz的高频发射电路起振并发射等幅高频信号,当17脚为低平期间315MHz的高频发射电路停止振荡,所以高频发射电路完全收控于PT2262的17脚输出的数字信号,从而对高频电路完成幅度键控(ASK调制)相当于调制度为100%的调幅。
PT2262特点
1、CMOS工艺制造,低功耗
2、外部元器件少
3、RC振荡电阻
4、工作电压范围宽:2.6-15v
5、数据最多可达6位
6、地址码最多可达531441种
1、车辆防盗系统
2、家庭防盗系统
3、遥 控 玩 具
4、其他电器遥控
名称管脚说 明
A0-A111-8、10-13地址管脚,用于进行地址编码,可置为&0&,&1&,&f&(悬空),
D0-D57-8、10-13数据输入端,有一个为&1&即有编码发出,内部下拉
Vcc18电源正端(+)
Vss9电源负端(-)
TE14编码启动端,用于多数据的编码发射,低电平有效;
OSC116振荡电阻输入端,与OSC2所接电阻决定振荡频率;
OSC215振荡电阻振荡器输出端;
Dout17编码输出端(正常时为低电平)
在具体的应用中,外接振荡电阻可根据需要进行适当的调节,
阻值越大振荡频率越慢,编码的宽度越大,发码一帧的时间越长。
网站上大部分产品都是用M=K组合的,
少量产品用M=K。
名称管脚说 明
A0-A111-8、10-13地址管脚,用于进行地址编码,可置为&0&,&1&,&f&(悬空),必须与2262一致,否则不解码
D0-D57-8、10-13地址或数据管脚,当做为数据管脚时,只有在地址码与2262一致,数据管脚才能输出与2262数据端对应的高电平,否则输出为低电平,锁存型只有在接收到下一数据才能转换
Vcc18电源正端(+)
Vss9电源负端(-)
DIN14数据信号输入端,来自接收模块输出端
OSC116振荡电阻输入端,与OSC2所接电阻决定振荡频率;
OSC215振荡电阻振荡器输出端;
VT17解码有效确认 输出端(常低)解码有效变成高电平(瞬态)
地址码和数据码都用宽度不同的脉冲来表示,两个窄脉冲表示&0&;
两个宽脉冲表示&1&;一个窄脉冲和一个宽脉冲表示&F&也就是地址码的&悬空&。
上面是我们从超再生接收模块信号输出脚上截获的一段波形,可以明显看到,
图上半部分是一组一组的字码,每组字码之间有同步码隔开,所以我们如果用单片机软件解码时,程序只要判断出同步码,然后对后面的字码进行脉冲宽度识别即可。
图下部分是放大的一组字码:一个字码由12位AD码(地址码加数据码,
比如8位地址码加4位数据码)组成,每个AD位用两个脉冲来代表:
两个窄脉冲表示&0&;两个宽脉冲表示&1&;
一个窄脉冲和一个宽脉冲表示&F&也就是地址码的&悬空&
2262每次发射时至少发射4组字码,2272只有在连续两次检测到相同的地址码加数据码才会把数据码中的&1&驱动相应的数据输出端为高电平和驱动VT端同步为高电平。
因为无线发射的特点,第一组字码非常容易受零电平干扰,往往会产生误码,
所以程序可以丢弃处理。
PT2272解码芯片有不同的后缀,表示不同的功能,有L4/M4/L6/M6之分,
其中L表示锁存输出,数据只要成功接收就能一直保持对应的电平状态,
直到下次遥控数据发生变化时改变。M表示非锁存输出,
数据脚输出的电平是瞬时的而且和发射端是否发射相对应,可以用于类似点动的控制。后缀的6和4表示有几路并行的控制通道,
当采用4路并行数据时(PT2272-M4),对应的地址编码应该是8位,
如果采用6路的并行数据时(PT2272-M6),对应的地址编码应该是6位。
PT芯片的地址编码设定和修改:
在通常使用中,我们一般采用8位地址码和4位数据码,这时编码电路PT2262和解码PT2272的第1~8脚为地址设定脚,有三种状态可供选择:悬空、接正电源、接地三种状态,3的8次方为6561,所以地址编码不重复度为6561组,只有发射端PT2262和接收端PT2272的地址编码完全相同,才能配对使用,遥控模块的生产厂家为了便于生产管理,
出厂时遥控模块的PT2262和PT2272的八位地址编码端全部悬空,
这样用户可以很方便选择各种编码状态,用户如果想改变地址编码,
只要将PT2262和PT脚设置相同即可,
例如将发射机的PT2262的第1脚接地第5脚接正电源,其它引脚悬空,
那么接收机的PT2272只要也第1脚接地第5脚接正电源,
其它引脚悬空就能实现配对接收。当两者地址编码完全一致时,接收机对应的D1~D4端输出约4V互锁高电平控制信号,同时VT端也输出解码有效高电平信号。
用户可将这些信号加一级放大,便可驱动继电器、功率三极管等进行负载遥控开关操纵。
我们网站提供的遥控类产品上一般都预留地址编码区,采用焊锡搭焊的方式来选择:
悬空、接正电源、接地三种状态,出厂是一般都悬空,
便于客户自己修改地址码。这里我们以常用的超再生插针式接收板A-L4的跳线区为例:
网友可以看到,跳线区是由三排焊盘组成,中间的8个焊盘是PT2272解码芯片的第1~8脚,最左边有1字样的是芯片的第一脚,最上面的一排焊盘上标有L字样,表示和电源地连同,如果用万用表测量会发现和PT2272的第9脚连同;最下面的一排焊盘上标有H字样,表示和正电源连同,
如果用万用表测量会发现和PT2272的第18脚连同.所谓的设置地址码就是用焊锡将上下相邻的焊盘用焊锡桥搭短路起来,例如将第一脚和上面的焊盘L用焊锡短路后就相当于将PT2272芯片的第一脚设置为接地,同理将第一脚和下面的焊盘H用焊锡短路后就相当于将PT2272芯片的第一脚设置为接正电源,如果什么都不接就是表示悬空。
设置地址码的原则是:同一个系统地址码必须一致;
不同的系统可以依靠不同的地址码加以区分。至于设置什么样的地址码完全随客户喜欢。
PT2262和PT2272除地址编码必须完全一致外,振荡电阻还必须匹配,
否则接收距离会变近甚至无法接收,随着技术的发展市场上出现一批兼容芯片,
在实际使用中只要对振荡电阻稍做改动就能配套使用,根据我们网站的实际使用经验,
下面的参数匹配效果较好:
编码发射芯片
编码接收芯片
PTSCCS/SC2272/CS5212
1.2M无3.3M1.1M1.3M200K
1.5M无4.3M1.4M1.6M270K
2.2M无6.2M2M2.4M390K
3.3M无9.1M3M3.6M680K
4.7M1.2M12M4.3M5.1M820K
2262 IR是2262系列用于红外遥控的专用芯片,可以按照下面的图纸进行接线,
可以通过调整发射端Rosc电阻的大小使接收距离最远,发射端电阻的调整范围390~420K。
和PT芯片完全兼容的SC系列芯片,这种芯片可以直接替代PT系列芯片,
外围无需作任何改动,但是价格要比PT系列便宜很多
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我现在按电压跟随器的典型接法见下图的第二幅图,即输入电压接运放同相输入端,反向输入端接到输出端组成电压跟随器。使用的是AD8619放大器,打算将一个驱动能力很小的2.5V电压增大驱动,但是接上该电压跟随器输入电压就会变为3.3V,相应的输出电压也为3.3V。
1、电压跟随器里面含有运放,是否对该运放有要求,是功率要求吗?2、电压跟随器另一种接法是见下图的第一个图,那对两个R有什么要求吗,能不能只在输入端接个R,而输出端和负输入端短接?
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早期的运放,输入偏置电流较大。为避免偏置电流流经电阻不同引入输入失调,往往要求运放两输入端对地(或其它固定电位)电阻相等。故第一图要求两个电阻阻值相同,第二图也是两个电阻阻值相同(为零)。
现在的运放偏置电流很小,所以并不要求两输入端对地电阻严格相同。
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把你的图从你的硬盘上传到eeworld,然后再说你的问题。
看不到图吗,我这边可以看到的啊
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确实看不到图,
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微博的图不能直接引用的。
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微博的图不能直接引用的。
这次可以了吧
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这个接不接R好像没关系吧。但是接了这个R有什么作用,难道是限流?
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能不能只在输入端接个R,而输出端和负输入端短接?
这样可以,但是用的是集成运放的时候,最好是要这个R,主要是保护芯片,保护运放输出级。
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输出不正常的问题,应该是你的电压跟随器前后级电路的影响吧,看了下这款运放的参数应该是可以满足要求的,建议将前后级的电路一起贴出来
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早期的运放,输入偏置电流较大。为避免偏置电流流经电阻不同引入输入失调,往往要求运放两输入端对地(或其 ...
那我按第一个图接电压跟随器,负输入端与输出端之间不接电阻是可以的么,还有对电阻的大小有要求吗?
对要求不高的电路,例如输出与输入差个3~5mV也没关系,可以不接反相输入端与输出端之间的电阻。&
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能不能只在输入端接个R,而输出端和负输入端短接?
这样可以,但是用的是集成运放的时候,最好是要这个R, ...
嗯嗯,谢谢,那对电阻大小有要求吗
不能说是要求,不同的运放一般有参考说明
一般5-10K吧&
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输出不正常的问题,应该是你的电压跟随器前后级电路的影响吧,看了下这款运放的参数应该是可以满足要求的, ...
这个电压跟随器的正输入端是通过ADI公司的ADuC7020芯片的参考端输出的,电压大小为2.5V,说明书说的驱动能力是5k欧/100pF,通过这个电压跟随器后为两个单电源放大器(AD8619)提供箝位电压(偏置电压)和一个传感器的参考电压。但是接上这些后就会出现上述问题。
5C$QVVB%I9@TOS]2~[_)Y8Q.png (39.54 KB, 下载次数: 0)
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上图是原理图,REFI是通过ADuC7020芯片输出的电压,REF为经过电压跟随器出来的电压。
没看出来问题在哪,sorry&
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嗯嗯,谢谢,那对电阻大小有要求吗
不能说是要求,不同的运放一般有参考说明
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那我按第一个图接电压跟随器,负输入端与输出端之间不接电阻是可以的么,还有对电阻的大小有要求吗?
对要求不高的电路,例如输出与输入差个3~5mV也没关系,可以不接反相输入端与输出端之间的电阻。
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这个电压跟随器的正输入端是通过ADI公司的ADuC7020芯片的参考端输出的,电压大小为2.5V,说明书说的驱动 ...
没看出来问题在哪,sorry
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没看出来问题在哪,sorry
我现在怀疑是不是驱动能力不够,因为电压跟随器出来的电压为放大电路提供参考电压并为传感器提供参考电压,但是常理是驱动不够,电压拉低呀。
现在有个想法是假如是芯片输出1.6mA电流,经过电压跟随器后输出电流为10mA(AD8619输出电流为10mA),但是后接电路需要的电流比10mA还大,为了保证功率又不能增大电流,只能将电压跟随器的电压变大。
不知道我的理解对不对。
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一粒金砂(初级), 积分 2, 距离下一级还需 3 积分
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AD8619的Vcm在0----1.8V之间,你的输入超出了这个范围。更重要的是,你的这个运放的驱动能力太小了。
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AD8619的Vcm在0----1.8V之间,你的输入超出了这个范围。更重要的是,你的这个运放的驱动能力太小了。
AD8619的Vcm在1.8V-5.5V选择,我是5V供电啊,所以2.5V输入正常吧?
您说的是AD8619驱动不够吗?
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