無線收發模塊在智能家居中也經常接觸到,那么到底有哪些無線收發模塊呢,如何正確安裝使用呢?下面小編具體給大家講解下無線收發模塊的相關知識。
無線收發模塊的工作頻率為315MHz或者433MHz(也有其他的特殊頻率),采用聲表諧振器SAW穩頻,頻率穩定度極高,當環境溫度在-25~+85度之間變化時,頻飄僅為3ppm/度。特別適合多發一收無線遙控及數據傳輸系統。聲表諧振器的頻率穩定度僅次于晶體,而一般的LC振蕩器頻率穩定度及一致性較差,即使采用高品質微調電容,溫差變化及振動也很難保證已調好的頻點不會發生偏移。
無線收發模塊采用ASK方式調制,以降低功耗,當數據信號停止時發射電流降為零,數據信號與發射模塊輸入端可以用電阻或者直接連接而不能用電容耦合,否則發射模塊將不能正常工作。數據電平應接近數據模塊的實際工作電壓,以獲得較高的調制效果。
正確使用無線收發模塊的3種方法
無線收發模塊的工作頻率為315MHz或者433MHz(也有其他的特殊頻率),采用聲表諧振器SAW穩頻,頻率穩定度極高,當環境溫度在-25~+85度之間變化時,頻飄僅為3ppm/度。特別適合多發一收無線遙控及數據傳輸系統。聲表諧振器的頻率穩定度僅次于晶體,而一般的LC振蕩器頻率穩定度及一致性較差,即使采用高品質微調電容,溫差變化及振動也很難保證已調好的頻點不會發生偏移。那么如何正確使用無線收發模塊呢?下面小編給大家介紹下3種方法。
1、用于組建星型拓撲結構的無線通訊網絡。并且必需是多點的星型拓撲結構,某些非凡場所需要無線通訊。一方面這種發射和接收模塊的價格低廉,構成星型拓撲結構的費用相對較低;另一方面這種發射和接收模塊可采用模塊化設計,體積小、使用方便、易于集成。對于通訊速度要求不太高、距離較近的無線網絡來說,這種發射和接收模塊十分實用。
2、用于無線多通道(并行)控制。如復雜的遙控機器人等,某些場所需要多通道(并行)控制。一種方法是用接收模塊直接和解碼器相連,然后再和繼電器等電子元器件相連,驅動后續的被控對象;另一種方法是用接收模塊和單片機相連,經過數據的處置后,再用單片機連接繼電器等電子元器件,驅動后續的被控對象。
通常一對發射和接收模塊最多可以實現六路并行的無線控制,假如要求的通道數大于六路,可以采用多對發射和接收模塊,同時工作來滿足實際的需要。
3、用于通用串口(C502B)無線數據傳輸。通常有很多控制儀器和設備采用串口,而與這些設備通訊必需滿足串口要求。某些非凡場所,工業控制現場。必需使用無線傳輸方式時,可以很自然地選擇本文所提到發射和接收模塊。
但在此必須說明的要采用此種通訊方式,必需先在發射端和接收端分別編制相應的軟件實現文件格式的轉換,才能達到無線通訊的目的,假如通訊系統是全雙工的,則可以采用兩對射和接收模塊,同時工作來實現。
當然呢,使用無線收發模塊的時候還有些注意事項。發射模塊最好能垂直安裝在主板的邊緣,應離開周圍器件5mm以上,以免受分布參數影晌。
無線收發模塊的傳輸距離與調制信號頻率及幅度,發射電壓及電池容量,發射天線,接收機的靈敏度,收發環境有關。一般在開闊區最大發射距離約800米,在有障礙的情況下,距離會縮短,由于無線電信號傳輸過程中的折射和反射會形成一些死區及不穩定區域,無線收發模塊在不同的收發環境會有不同的收發距離。
無線接收模塊的安裝使用:
無線發射模塊最好能垂直安裝在主板的邊緣,應離開周圍器件5mm以上,以免受分布參數影晌。無線收發模塊的傳輸距離與調制信號頻率及幅度,發射電壓及電池容量,發射天線,接收機的靈敏度,收發環境有關。一般在開闊區最大發射距離約800米,在有障礙的情況下,距離會縮短,由于無線電信號傳輸過程中的折射和反射會形成一些死區及不穩定區域,無線收發模塊在不同的收發環境會有不同的收發距離。