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一種選頻式雙變碼發(fā)射裝置的制造方法

文檔序號:9000522閱讀:275來源:國知局
一種選頻式雙變碼發(fā)射裝置的制造方法
【技術領域】
[0001]屬于電子技術領域。
【背景技術】
[0002]眾所周知,編碼的密級度,直接關系到遙控產品質量的優(yōu)劣,如何提高編碼集成電路的防破解能力,是一個重點,現在的技術,主要是停留在兩種思路上,一種思路是從提高編碼集成電路的碼的多少來提高防破解能力,如果碼越多,顯然防破解能力越大,這種編碼以集成電路2262為代表,但其雖然價格低廉,但是編碼的密級卻還是不夠高,容易讓人破解,另一種思路將編碼的發(fā)射處于在變化中,顯然也增加了防破解能力,這樣的思路便產生了滾動碼為代表的種類,但是它的技術難度大,成本高,顯然很難適用于微型企業(yè)。因此,如果有一種編碼技術,它具有兩種集成電路的優(yōu)點,達到成本又低,又能變碼的目的。
[0003]要達到上述的目的,必須完全突破傳統(tǒng)的思維方式,這種思維,既要考慮到兩種集成編碼特點,保密原理的方向,又要考慮到單獨使用的效果,同時又要考慮到兩種方法的綜合使用效果,所以是一種嚴重的挑戰(zhàn)。是一種完全的重大創(chuàng)新。在這種宏觀的指導思想下,本企業(yè)進行了系列研宄,因為編碼的多種變換形式都具有重要意義,但是每個系列之一均有具體的重點,所以成為了系列的保護體系。

【發(fā)明內容】

[0004]本實用新型的主要目的是提出一種創(chuàng)新方案,采用選頻式網絡與雙管形成的振蕩電路,控制普通編碼的獨特措施,達到將普通編碼變成高密級編碼的目的,增加了發(fā)射的變換因素,從而大提高該項類編碼的破解能力,有著重要的意義,一是與本單位所申請的發(fā)明配套,二是為社會提供同樣思路研宄的技術人員提供廣闊的空間。三是生產成集成電路后會成為一種新型的高密級編碼集成電路。
[0005]本專利提出的措施是:
[0006]1、一種選頻式雙變碼發(fā)射裝置由啟動電路,編碼集成電路,雙管與選頻網絡形成的振蕩電路,非門電路,射頻電路,電池單元共同組成。
[0007]其中:電池單元由電池電源與控制開關形成:電池電源的正極接控制開關的一端,控制開關的另一端即是一種鴣式雙變碼發(fā)射裝置的電源。
[0008]編碼集成電路有8位地址碼,4位數據碼,8位地址碼中的6位接為固定碼,其余兩位為變動碼,即變碼端。
[0009]雙管與選頻網絡形成的振蕩電路由RC串聯電路、阻容件并聯電路、振蕩一管、振蕩二管、集電極電阻、發(fā)射極電阻、基極電阻共同組成。
[0010]RC串聯電路的一端連接雙管與選頻網絡形成的振蕩電路的輸出,RC串聯電路的另一端與阻容件并聯電路的一端相接,成為選頻網絡的輸出,連接振蕩一管的基極,阻容件并聯電路的另一端接地線。
[0011]振蕩一管的基極電阻一端接電源,另一端接振蕩一管的基極,振蕩二管的基極電阻接在振蕩一管的集電極與振蕩二管的基極之間,振蕩一管與振蕩二管的集電極分別接一個集電極電阻到電源,發(fā)射極各接一個發(fā)射極電阻到地線,振蕩二管的集電極即為雙管與選頻網絡形成的振蕩電路的輸出,還連接了二路,第一路連接兩位變動碼中的第一變動碼,第二路連接非門電路的輸入端。
[0012]非門電路的輸出端連接第二變動碼。
[0013]啟動電路由微分電容、放電電阻、放電二極管、觸發(fā)二極管組成:微分電容的一端接電路電源,放電電阻接在電路電源與地線之間,微分電容的另一端接兩路,第一路連接放電二極管到地線,第二路接觸發(fā)二極管的正極,觸發(fā)二極管的負極接振蕩一管的基極。
[0014]射頻電路由調制電阻、銅箔天線、發(fā)射管、調頻電感、可調電感組成。
[0015]調頻電感的一端連接電源,另一端接銅箔天線的輸入端,銅箔天線的輸入端與輸出端接一個可調電感,可調電感并聯一個固定電容,發(fā)射管的集電極與基極接一個基極電阻,發(fā)射管的基極與發(fā)射極之間接一個電阻,去耦電容接在銅箔天線的輸出端與發(fā)射管的發(fā)射極之間,編碼集成電路的輸出接調制電阻的一端,調制電阻的另一端接發(fā)射管的發(fā)射極。
[0016]2、啟動電路中的放電二極管與觸發(fā)二極管都是用面貼合型。
[0017]3、地址碼中的其余6位全部接電源,或其中三位接電源,另三位接地。
[0018]4、非門電路是用的CD4069。
[0019]措施總述
[0020]本實用新型是將具有三態(tài)狀態(tài)的固定碼升級為一種高密的編碼狀態(tài),由于這種編碼具有很多種形式的變化,而每一種變化形式都具有重要的意義,所以形成了系列研宄。是完全突破傳統(tǒng)的思維方式,依據兩種集成編碼特點,采用選頻式網絡與雙管形成的振蕩電路,控制普通編碼的獨特措施,達到將普通編碼變成高密級編碼的目的,實施后可以產生如下的發(fā)射功能是一組變換的原理,一是發(fā)射時可以發(fā)射出多次信號。二是發(fā)射具備變換碼的能力。三是具有時序性,即是在開通電源后,首先發(fā)出的是固定碼、第一變動碼的一次碼,第二變動碼的一次碼,而后發(fā)出的是固定碼、第一變動碼的二次碼,第二變動碼的二次碼,四是每次發(fā)射的時間是瞬態(tài),因此對應的接收也必須有四重變換,所以完全改變了原有編碼集成的性能。
[0021]對采取的措施進一步說明如下:
[0022]—、形成多次發(fā)射原理。
[0023]1、運用振蕩電路作為控制雙碼的電路是一種很好的措施,也是本措施中的主要的部分,它雙管與選頻網絡形成,有很好的性能。
[0024]其振蕩的原理是:兩個NPN三極管連接成了一種振蕩電路,當振蕩一管(圖2中的107)的基極有輸入時,振蕩二管(圖2中的108)的輸出即振蕩二管的集電極,也即是雙管與選頻網絡形成的振蕩電路的輸出為高位,振蕩二管的輸出經過選頻網絡后再次輸入到振蕩一管的基極時,相位相同,所以形成了一種強烈的正反饋,與RC串聯電路(圖2中的101)中電容充電的過程,形成振蕩的前半周期,當RC串聯電路的電容充滿電后成為隔直狀態(tài),反饋結束,RC串聯電路的電容放電,成為了振蕩的后半周期。在調節(jié)時,可以調節(jié)三極管的放大倍數,或是調整兩管的基極電阻與集電極電阻,從而滿足線路的要求。
[0025]2、在反饋中由于增加了選頻網絡,所以頻率更穩(wěn)定,使措施有著更好的性能,形成選頻的原理是:
[0026]由RC串聯電路(圖2中的101)即電阻與電容的串聯電路,與阻容件并聯電路(圖2中的102)再次串聯形成了一種選頻網絡,形成的原理是,當頻率太高時,被阻容件并聯電路中的電容傍路,當頻率太低時,被RC串聯電路中的電容隔直,所以只有一種標準的頻率才可以通過。其中調整串、并聯電路中電阻或電容的值得當,就可以調整到所需的頻率值,十分方便可靠。
[0027]二、變換碼的原理:
[0028]編碼集成電路有8位地址碼,4位數據碼,8位地址碼中的6位接為固定碼,其余兩位為變動碼,即變碼端。
[0029]兩位變動碼中的第一變動碼連接了雙管與選頻網絡形成的振蕩的輸出,第二變動碼連接了非門電路的輸出,而非門電路的輸入是接在雙管與選頻網絡形成的振蕩的輸出上的,因此,當振蕩電路開始振蕩,其輸出為高位時,第一變動碼就為高位,即I狀態(tài),而因為非門電路的性能,在非門電路的輸入為高時其輸出為低,因而第二變動碼為低位,即O狀態(tài),當雙管與選頻網絡形成的振蕩的輸出為低位時,此時的第一變動碼隨之由高位變?yōu)榈臀?,而第二變動碼也由低位變?yōu)楦呶?,由此形成發(fā)射的雙變碼。
[0030]三、形成時序效果與原理:時序的意義是,電源開通后,首先發(fā)出的是固定碼、第一變動碼的一次碼,第二變動碼的一次碼,而后發(fā)出的是固定碼、第一變動碼的二次碼,第二變動碼的二次碼,在本措施中,因為每次發(fā)射通電,都是啟動電路先動作,啟動電路的微分完結后,振蕩電路才開始振蕩,所以每次發(fā)射都是第一變動碼的一次碼信號為1,第二變動碼的一次碼信號為0,因為微分電路有電壓時,振蕩一管的集電極為低位,相對的第二振蕩的集電極為高位,所以其振蕩輸出為高位,當振蕩電路開始振蕩,振蕩的輸出才開始高低變化,所連接的變動碼也變化。
[0031]本措施中的啟動電路還進行了創(chuàng)新:接一般的微分電路,都是采用一個微分電容,一個是微分電阻,而用這樣的電路,存在兩方面的缺點,一是微分速度達不達要求,二是與微分的電路不能實現很好的隔離。為此本發(fā)明增加了觸發(fā)二極管(圖3中的304),放電二極管(圖3中的303),并增加了放電電阻(圖3中的302)與之緊緊配合,因此很好地解決了上述問題。
[0032]四、每次發(fā)出的是瞬態(tài)信號的原因:因為振蕩可調可以按要求調出所需的時間,調整串、并聯電路中電阻或電容的值得當,或是調整兩管的β值,就可以調整到所需的頻率值,十分方便可靠,而這種時間即可以接收可靠,又具有瞬態(tài)。
[0033]五、射頻電路說明:1、本實用新型一是采用調感式線路,減少體積,二是射頻的產生與調制同時采用一個管子,這樣增加了線路的可靠性。以上兩點,同時減少了整體的空間面占有情況。
[0034]2、本實用新型采用
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