Динамический (электродинамический) микрофон — наиболее распространённый тип конструкции микрофона. Он представляет собой мембрану, соединённую с лёгким токопроводом, который помещен в сильное магнитное поле, создаваемое постоянным магнитом. Колебания давления воздуха (звук) воздействуют на мембрану и приводят в движение токопровод. Когда токопровод пересекает силовые линии магнитного поля, в нём наводится ЭДС индукции. ЭДС индукции пропорциональна как амплитуде колебаний мембраны, так и частоте колебаний.
В отличие от конденсаторных, динамические микрофоны не требуют фантомного питания.
Динамический микрофон практически аналогичен по конструкции динамической головке (динамику, громкоговорителю). Это, в сущности, «обращение» динамика: вместо подачи напряжения на катушку динамика для создания звука с этой катушки снимается напряжение, созданное внешним звуком.
В ранней радиолюбительской практике динамики нередко использовались в качестве динамического микрофона, а некоторые радиостанции специально проектировались под использование в качестве и микрофона, и динамика одного устройства. Однако обычно динамик и микрофон имеют разное электрическое сопротивление, поэтому при использовании одного вместо другого можно необратимо испортить устройство.
Динамический микрофон конструктивно несколько отличается от динамика: у него другая конструкция мембраны, катушка содержит бо́льшее количество витков и намотана гораздо более тонким проводом.
Классификация по типу проводника
Катушечный
В электродинамическом микрофоне катушечного типа применена диафрагма, связанная с катушкой индуктивности, находящейся в кольцевом зазоре магнитной системы. При колебаниях диафрагмы под действием звуковой волны витки катушки пересекают магнитные силовые линии и в катушке наводится ЭДС, создающая переменное напряжение. Такой микрофон надёжен в эксплуатации.
Ленточный
В электродинамическом микрофоне ленточного типа вместо катушки в магнитном поле располагается гофрированная ленточка из алюминиевой фольги. Такой микрофон применяется главным образом в студиях звукозаписи.
середа, 29 червня 2011 р.
Основные типы антенн
Основные типы антенн
Вибраторная антенна
Симметричный вибратор (Диполь)
Несимметричный вибратор[2]
Антенна Ground Plane
Укороченная штыревая антенна
Колинеарная антенна
"Коаксиальная" антенна
J-образная антенна
Антенна зенитного излучения
Вертикальная антенна верхнего питания
Петлевой вибратор ("Петлевой вибратор Пистолькорса")
Широкополосный "Диполь Надененко"
Шунтовой вибратор
Турникетная антенна
Антенна СГ
Антенна на принципе электродинамического подобия
Дискоконусная антенна
Излучатель типа "бабочка"
Щелевая антенна
Волноводно-щелевая антенна
Щелевой вибратор
Апертурная антенна
Рупорная антенна
Зеркальная антенна
Рупорно-параболические антенны
Спутниковые антенны
Прямофокусная зеркальная антенна
Офсетная зеркальная антенна[3]
Антенна Кассегрена
Антенна Грегори
Зеркальная антенна с косекансной диаграммой направленности
Антенна с синтезированной апертурой[4].
Линзовая антенна
Антенна бегущей волны
Директорная антенна
Волновой канал
Диэлектрическая антенна
Диэлектрическая стержневая антенна
Спиральная антенна[5]
Импедансные антенны
Антенна вытекающей волны
Антенна Бевереджа
V-образная антенна
Ромбическая антенна
Антенна БС
Логопериодическая антенна (Логарифмическая периодическая антенна)
Фазированная антенная решётка
Пассивные ФАР
Активные ФАР - с нелинейными преобразованиями сигнала в полотне решётки[6]
Цифровая антенная решётка - активная ФАР с применением алгоритмов цифровой обработки сигнала непосредственно в полотне
Антенны диапазона СВЧ
Микрополосковая антенна[7][8][9]
Патч-антенны
Сингулярная антенна[10]
Сверхширокополосная антенна
Т-рупор
Антенна Вивальди
Конденсаторные антенны (антенны с линейными размерами l << λ)
CFA-антенна
EH-антенна
Псевдо-антенны (антенны с мифическими техническими характеристиками)
Ртутная антенна
Концептуальные антенны
Гравитационная антенна
Вибраторная антенна
Симметричный вибратор (Диполь)
Несимметричный вибратор[2]
Антенна Ground Plane
Укороченная штыревая антенна
Колинеарная антенна
"Коаксиальная" антенна
J-образная антенна
Антенна зенитного излучения
Вертикальная антенна верхнего питания
Петлевой вибратор ("Петлевой вибратор Пистолькорса")
Широкополосный "Диполь Надененко"
Шунтовой вибратор
Турникетная антенна
Антенна СГ
Антенна на принципе электродинамического подобия
Дискоконусная антенна
Излучатель типа "бабочка"
Щелевая антенна
Волноводно-щелевая антенна
Щелевой вибратор
Апертурная антенна
Рупорная антенна
Зеркальная антенна
Рупорно-параболические антенны
Спутниковые антенны
Прямофокусная зеркальная антенна
Офсетная зеркальная антенна[3]
Антенна Кассегрена
Антенна Грегори
Зеркальная антенна с косекансной диаграммой направленности
Антенна с синтезированной апертурой[4].
Линзовая антенна
Антенна бегущей волны
Директорная антенна
Волновой канал
Диэлектрическая антенна
Диэлектрическая стержневая антенна
Спиральная антенна[5]
Импедансные антенны
Антенна вытекающей волны
Антенна Бевереджа
V-образная антенна
Ромбическая антенна
Антенна БС
Логопериодическая антенна (Логарифмическая периодическая антенна)
Фазированная антенная решётка
Пассивные ФАР
Активные ФАР - с нелинейными преобразованиями сигнала в полотне решётки[6]
Цифровая антенная решётка - активная ФАР с применением алгоритмов цифровой обработки сигнала непосредственно в полотне
Антенны диапазона СВЧ
Микрополосковая антенна[7][8][9]
Патч-антенны
Сингулярная антенна[10]
Сверхширокополосная антенна
Т-рупор
Антенна Вивальди
Конденсаторные антенны (антенны с линейными размерами l << λ)
CFA-антенна
EH-антенна
Псевдо-антенны (антенны с мифическими техническими характеристиками)
Ртутная антенна
Концептуальные антенны
Гравитационная антенна
Характеристики антенны
Характеристики пассивных линейных антенн, как взаимных устройств, могут быть обобщены для режимов передачи и приема. В обоих режимах такие антенны характеризуется направленными, поляризационными, фазовыми характеристиками и входным импедансом. К основным электрическим характеристикам и параметрам, описывающим эти свойства, относятся:
Пример диаграммы направленности антенны
полоса пропускания
поляризация
входной импеданс и коэффициент стоячей волны (КСВ)
диаграмма направленности (ДН)
коэффициент направленного действия (КНД)
эквивалентная изотропно излучаемая мощность (ЭИИМ)
коэффициент усиления антенны (КУ)
фазовая диаграмма антенны (ФД)
коэффициент полезного действия антенны (КПД)
шумовая температура антенны (ТА)
уровень боковых лепестков антенны (УБЛ)
К основным механическим характеристикам и параметрам антенн относятся:
вес антенн
ветровые нагрузки
материал изготовления
размеры антенн
Пример диаграммы направленности антенны
полоса пропускания
поляризация
входной импеданс и коэффициент стоячей волны (КСВ)
диаграмма направленности (ДН)
коэффициент направленного действия (КНД)
эквивалентная изотропно излучаемая мощность (ЭИИМ)
коэффициент усиления антенны (КУ)
фазовая диаграмма антенны (ФД)
коэффициент полезного действия антенны (КПД)
шумовая температура антенны (ТА)
уровень боковых лепестков антенны (УБЛ)
К основным механическим характеристикам и параметрам антенн относятся:
вес антенн
ветровые нагрузки
материал изготовления
размеры антенн
Антенна
Антенна — устройство для излучения и приёма радиоволн[1]. Изобретателем антенны считается Никола Тесла
Антенна является конвертером электрического тока радиочастотного диапазона в электромагнитное излучение и наоборот.
Форма, размеры и конструкция антенн разнообразны и зависят от длины излучаемых или принимаемых волн и назначения антенны.
Антенны могут изготавливаться из проводящих, или диэлектрических материалов. Излучающие структуры могут быть изготовлены путём напыления проводящих материалов на диэлектрические подложки.
В РЭС нашли широкое применение антенны, выполненные в виде отрезка металлического провода, комбинаций из таких отрезков, металлических рупоров, отражающих зеркал различной конфигурации, диэлектрических волноводов и волноводов с металлическими стенками с системой прорезанных щелей, а также многие другие типы, различающиеся диапазоном длин волн, поляризацией, управлением и способом обработки сигнала.
Отдельным классом антенн следует выделить антенны с обработкой сигнала. В частности, одним из видов таких устройств являются антенны с виртуальной (синтезированной) апертурой, применяемые в авиационной и космической технике для задач картографирования и увеличения разрешающей способности за счёт использования когерентного накопления и обработки сигнала.
Антенна является конвертером электрического тока радиочастотного диапазона в электромагнитное излучение и наоборот.
Форма, размеры и конструкция антенн разнообразны и зависят от длины излучаемых или принимаемых волн и назначения антенны.
Антенны могут изготавливаться из проводящих, или диэлектрических материалов. Излучающие структуры могут быть изготовлены путём напыления проводящих материалов на диэлектрические подложки.
В РЭС нашли широкое применение антенны, выполненные в виде отрезка металлического провода, комбинаций из таких отрезков, металлических рупоров, отражающих зеркал различной конфигурации, диэлектрических волноводов и волноводов с металлическими стенками с системой прорезанных щелей, а также многие другие типы, различающиеся диапазоном длин волн, поляризацией, управлением и способом обработки сигнала.
Отдельным классом антенн следует выделить антенны с обработкой сигнала. В частности, одним из видов таких устройств являются антенны с виртуальной (синтезированной) апертурой, применяемые в авиационной и космической технике для задач картографирования и увеличения разрешающей способности за счёт использования когерентного накопления и обработки сигнала.
История пультов ду
История пультов ду
Один из самых ранних образцов устройств для дистанционного управления придумал и запатентовал Никола Тесла в 1893 году.
В 1903 году испанский инженер и математик Leonardo Torres Quevedo представил в Парижской академии наук Telekino — устройство, представлявшее собой робота, выполняющего команды, переданные посредством электромагнитных волн. В том же году он получил патенты во Франции, Испании, Великобритании и США. В 1906 году в порту Бильбао в присутствии короля и большого сборища зрителей Torres представил своё изобретение, управляя лодкой с корабля. Позже он пробовал приспособить Telekino для снарядов и торпед, но прекратил проект из-за недостатка средств.
Первая дистанционно управляемая модель аэроплана была запущена в 1932 году. Затем над использованием дистанционного управления в военных целях усиленно работали во время Второй мировой войне, например в проекте немецкой ракеты земля-воздух Вассерфаль.
Пульт ДУ Zenith Space Commander 500, 1958 год
Первый пульт ДУ для управления телевизором был разработан американской компанией Zenith Radio Corporation в начала 1950-х. Он был соединён с телевизором кабелем. В 1955 году был разработан беспроводной пульт Flashmatic, основанный на посылании луча света в направлении фотоэлемента. К сожалению, фотоэлемент не мог отличить свет из пульта от света из других источников. Кроме того, требовалось направлять пульт точно на приёмник.
Пульт ДУ Zenith Space Commander 600
В 1956 году американец австрийского происхождения Роберт Адлер разработал беспроводной пульт Zenith Space Commander. Он был механическим и использовал ультразвук для задания канала и громкости. Когда пользователь нажимал кнопку, она щёлкала и ударяла пластину. Каждая пластина извлекала шум разной частоты и схемы телевизора распознавали этот шум. Изобретение транзистора сделало возможным производство дешёвых электрических пультов, которые содержат пьезоэлектрический кристалл, питающийся электрическим током и колеблющийся с частотой, превышающей верхний предел слуха человека (хотя слышимой собаками). Приёмник содержал микрофон, подсоединённый к схеме, настроенной на ту же частоту. Некоторыми проблемами этого способа были возможность приёмника сработать от естественного шума и то, что некоторые люди, особенно молодые женщины, могли слышать пронзительные ультразвуковые сигналы. Был даже случай, когда игрушечный ксилофон мог переключать каналы на телевизорах этого типа, потому что некоторые обертоны ксилофона совпадали по частоте с сигналами пульта.
В 1974 году фирмы GRUNDIG и MAGNAVOX выпустили первый цветной телевизор с микропроцессором управления на ИК-лучах. Телевизор имел экранную индикацию (OSD) — в углу экрана отображался номера канала.
Толчок к появлению более сложных типов пультов ДУ появился в конце 1970-х, когда компанией Би-би-си был разработан телетекст. Большинство продаваемых пультов ДУ в то время имели ограниченный набор функций, иногда только четыре: следующий канал, предыдущий канал, увеличить или уменьшить громкость. Эти пульты не отвечали нуждам телетекста, где страницы были пронумерованы трёхзначными числами. Пульт, позволяющий выбирать страницу телетекста, должен был иметь кнопки для цифр от 0 до 9, другие управляющие кнопки, например для переключения между текстом и изображением, а также обычные телевизионные кнопки для громкости, каналов, яркости, цветности. Первые телевизоры с телетекстом имели проводные пульты для выбора страниц телетекста, но рост использования телетекста показал необходимость в беспроводных устройствах. И инженеры Би-Би-Си начали переговоры с производителями телевизоров, что привело в 1977—1978 к появлению опытных образцов, имевших гораздо больший набор функций. Одной из компаний была ITT, её именем был позже назван протокол инфракрасной связи.
В 1980-х Стивен Возняк из компании Apple основал компанию CL9. Целью компании было создание пульта ДУ, который мог бы управлять несколькими электронными устройствами. Осенью 1987 года был был представлен модуль CORE. Его преимуществом была возможность «обучаться» сигналам от разных устройств. Он также имел возможность выполнять определённые функции в назначенное время благодаря встроенным часам. Также это был первый пульт, который мог быть подключён к компьютеру и загружен обновлённым программным кодом. CORE не оказал большого влияния на рынок. Для среднего пользователя было слишком сложно программировать его, но он получил восторженные отзывы от людей, которые смогли разобраться с его программированием. Названные препятствия привели к роспуску CL9, но один из её работников продолжил дело под маркой Celadon [1].
К началу 2000-х количество бытовых электроприборов резко возросло. Для управления домашним кинотеатром может потребоваться пять—шесть пультов: от спутникового приёмника, видео-магнитофона, DVD-проигрывателя, телевизионного и звукового усилителя. Некоторые из них требуется использовать друг за другом, и, из-за разобщённости систем управления, это становится обременительным. Многие специалисты, включая известного специалиста по юзабилити Jakob Nielsen и изобретателя современного пульта ДУ Роберта Адлера, отмечают сколь запутанно и неуклюже использование нескольких пультов.
Появление КПК с инфракрасным портом позволило создавать универсальные пульты ДУ с программируемым управлением. Однако в силу высокой стоимости этот метод не стал слишком распространён. Не стали широко распространёнными и специальные универсальные обучаемые пульты управления в силу относительной сложности программирования и использования. Также возможно использование некоторых мобильных телефонов для дистанционного управления (по каналу Bluetooth) персональным компьютером.
Один из самых ранних образцов устройств для дистанционного управления придумал и запатентовал Никола Тесла в 1893 году.
В 1903 году испанский инженер и математик Leonardo Torres Quevedo представил в Парижской академии наук Telekino — устройство, представлявшее собой робота, выполняющего команды, переданные посредством электромагнитных волн. В том же году он получил патенты во Франции, Испании, Великобритании и США. В 1906 году в порту Бильбао в присутствии короля и большого сборища зрителей Torres представил своё изобретение, управляя лодкой с корабля. Позже он пробовал приспособить Telekino для снарядов и торпед, но прекратил проект из-за недостатка средств.
Первая дистанционно управляемая модель аэроплана была запущена в 1932 году. Затем над использованием дистанционного управления в военных целях усиленно работали во время Второй мировой войне, например в проекте немецкой ракеты земля-воздух Вассерфаль.
Пульт ДУ Zenith Space Commander 500, 1958 год
Первый пульт ДУ для управления телевизором был разработан американской компанией Zenith Radio Corporation в начала 1950-х. Он был соединён с телевизором кабелем. В 1955 году был разработан беспроводной пульт Flashmatic, основанный на посылании луча света в направлении фотоэлемента. К сожалению, фотоэлемент не мог отличить свет из пульта от света из других источников. Кроме того, требовалось направлять пульт точно на приёмник.
Пульт ДУ Zenith Space Commander 600
В 1956 году американец австрийского происхождения Роберт Адлер разработал беспроводной пульт Zenith Space Commander. Он был механическим и использовал ультразвук для задания канала и громкости. Когда пользователь нажимал кнопку, она щёлкала и ударяла пластину. Каждая пластина извлекала шум разной частоты и схемы телевизора распознавали этот шум. Изобретение транзистора сделало возможным производство дешёвых электрических пультов, которые содержат пьезоэлектрический кристалл, питающийся электрическим током и колеблющийся с частотой, превышающей верхний предел слуха человека (хотя слышимой собаками). Приёмник содержал микрофон, подсоединённый к схеме, настроенной на ту же частоту. Некоторыми проблемами этого способа были возможность приёмника сработать от естественного шума и то, что некоторые люди, особенно молодые женщины, могли слышать пронзительные ультразвуковые сигналы. Был даже случай, когда игрушечный ксилофон мог переключать каналы на телевизорах этого типа, потому что некоторые обертоны ксилофона совпадали по частоте с сигналами пульта.
В 1974 году фирмы GRUNDIG и MAGNAVOX выпустили первый цветной телевизор с микропроцессором управления на ИК-лучах. Телевизор имел экранную индикацию (OSD) — в углу экрана отображался номера канала.
Толчок к появлению более сложных типов пультов ДУ появился в конце 1970-х, когда компанией Би-би-си был разработан телетекст. Большинство продаваемых пультов ДУ в то время имели ограниченный набор функций, иногда только четыре: следующий канал, предыдущий канал, увеличить или уменьшить громкость. Эти пульты не отвечали нуждам телетекста, где страницы были пронумерованы трёхзначными числами. Пульт, позволяющий выбирать страницу телетекста, должен был иметь кнопки для цифр от 0 до 9, другие управляющие кнопки, например для переключения между текстом и изображением, а также обычные телевизионные кнопки для громкости, каналов, яркости, цветности. Первые телевизоры с телетекстом имели проводные пульты для выбора страниц телетекста, но рост использования телетекста показал необходимость в беспроводных устройствах. И инженеры Би-Би-Си начали переговоры с производителями телевизоров, что привело в 1977—1978 к появлению опытных образцов, имевших гораздо больший набор функций. Одной из компаний была ITT, её именем был позже назван протокол инфракрасной связи.
В 1980-х Стивен Возняк из компании Apple основал компанию CL9. Целью компании было создание пульта ДУ, который мог бы управлять несколькими электронными устройствами. Осенью 1987 года был был представлен модуль CORE. Его преимуществом была возможность «обучаться» сигналам от разных устройств. Он также имел возможность выполнять определённые функции в назначенное время благодаря встроенным часам. Также это был первый пульт, который мог быть подключён к компьютеру и загружен обновлённым программным кодом. CORE не оказал большого влияния на рынок. Для среднего пользователя было слишком сложно программировать его, но он получил восторженные отзывы от людей, которые смогли разобраться с его программированием. Названные препятствия привели к роспуску CL9, но один из её работников продолжил дело под маркой Celadon [1].
К началу 2000-х количество бытовых электроприборов резко возросло. Для управления домашним кинотеатром может потребоваться пять—шесть пультов: от спутникового приёмника, видео-магнитофона, DVD-проигрывателя, телевизионного и звукового усилителя. Некоторые из них требуется использовать друг за другом, и, из-за разобщённости систем управления, это становится обременительным. Многие специалисты, включая известного специалиста по юзабилити Jakob Nielsen и изобретателя современного пульта ДУ Роберта Адлера, отмечают сколь запутанно и неуклюже использование нескольких пультов.
Появление КПК с инфракрасным портом позволило создавать универсальные пульты ДУ с программируемым управлением. Однако в силу высокой стоимости этот метод не стал слишком распространён. Не стали широко распространёнными и специальные универсальные обучаемые пульты управления в силу относительной сложности программирования и использования. Также возможно использование некоторых мобильных телефонов для дистанционного управления (по каналу Bluetooth) персональным компьютером.
Мітки:
пульт,
пульт дистанционного управления,
пульт ду,
пультду
Универсальный пульт дистанционного управления
Универсальный пульт дистанционного управления
Универсальный пульт дистанционного управления (УПДУ) — это разновидность ПДУ, предназначенная для управления несколькими бытовыми устройствами. В отличие от классического ПДУ, поставляемого со многими видами домашней техники, УПДУ является самостоятельным продуктом и приобретается отдельно. Существуют различные технологии производства и действия УПДУ, данный фактор напрямую влияет на конечную стоимость изделия. Продукты нижнего ценового сегмента способны осуществлять управление ограниченным набором бытовых приборов, определяемым производителем. Более дорогие изделия позволяют пользователем самостоятельно задавать необходимые для управления технические устройства (с предусмотренной функцией дистанционного воздействия), путем достаточно сложной для технически неграмотного человека процедуры программирования.
Устройство и возможности
Большинство универсальных ПДУ обладают следующим базовым набором элементов:
Кнопка включения, а также переключения или серия таких кнопок для выбора устройства, контролируемого в данный момент. Обычно выделяются телевизор, видеомагнитофон, DVD-проигрыватель, ресивер цифрового телевидения, домашнюю аудиотехнику и т.п.
Регуляторы звука и поочередного переключения каналов.
Цифровая клавиатура для ввода номера канала и других целей, например, установки системных времени и даты.
Набор клавиш (иногда защищаемых от случайного нажатия), предназначенных для программирования.
Большинство, но не все УПДУ включают один или больше джойстиков для навигации по меню DVD-плеера, ресивера.
Наиболее дорогие УПДУ имеют значительно больше функций. Среди них:
Программирование исполнения последовательности команд по нажатию одной клавиши.
ЖК-дисплей для отображения текущей информации. В новейших разработках, экран является сенсорным.
Клавиши, функциональность которых определяется самим пользователем.
Исполнение каких-либо элементарных действий в отношении одного прибора, без переключения УПДУ в режим управления этим прибором (например, использование регулятора громкости телевизора, в то время, когда пульт находится в режиме управления DVD-плеером.
Функция изучения незнакомого инфракрасного сигнала
Возможность подключения к персональному компьютеру для более быстрой и простой настройки.
С помощью некоторых УПДУ можно совершать телефонные звонки через имеющуюся телефонную базу радиотелефона.
Обучаемые УПДУ
Некоторые универсальные пульты дистанционного управления позволяют добавлять в список доступных устройств новые марки или модели бытовых приборов, изначально неподдерживаемые данным УПДУ. Некоторые представители самых дорогих моделей для процедуры программирования требуют соединения с компьютером через USB кабель.
УПДУ, распознающие незнакомый инфракрасный сигнал, могут запоминать код отдельных клавиш других инфракрасный пультов.
Универсальный пульт дистанционного управления (УПДУ) — это разновидность ПДУ, предназначенная для управления несколькими бытовыми устройствами. В отличие от классического ПДУ, поставляемого со многими видами домашней техники, УПДУ является самостоятельным продуктом и приобретается отдельно. Существуют различные технологии производства и действия УПДУ, данный фактор напрямую влияет на конечную стоимость изделия. Продукты нижнего ценового сегмента способны осуществлять управление ограниченным набором бытовых приборов, определяемым производителем. Более дорогие изделия позволяют пользователем самостоятельно задавать необходимые для управления технические устройства (с предусмотренной функцией дистанционного воздействия), путем достаточно сложной для технически неграмотного человека процедуры программирования.
Устройство и возможности
Большинство универсальных ПДУ обладают следующим базовым набором элементов:
Кнопка включения, а также переключения или серия таких кнопок для выбора устройства, контролируемого в данный момент. Обычно выделяются телевизор, видеомагнитофон, DVD-проигрыватель, ресивер цифрового телевидения, домашнюю аудиотехнику и т.п.
Регуляторы звука и поочередного переключения каналов.
Цифровая клавиатура для ввода номера канала и других целей, например, установки системных времени и даты.
Набор клавиш (иногда защищаемых от случайного нажатия), предназначенных для программирования.
Большинство, но не все УПДУ включают один или больше джойстиков для навигации по меню DVD-плеера, ресивера.
Наиболее дорогие УПДУ имеют значительно больше функций. Среди них:
Программирование исполнения последовательности команд по нажатию одной клавиши.
ЖК-дисплей для отображения текущей информации. В новейших разработках, экран является сенсорным.
Клавиши, функциональность которых определяется самим пользователем.
Исполнение каких-либо элементарных действий в отношении одного прибора, без переключения УПДУ в режим управления этим прибором (например, использование регулятора громкости телевизора, в то время, когда пульт находится в режиме управления DVD-плеером.
Функция изучения незнакомого инфракрасного сигнала
Возможность подключения к персональному компьютеру для более быстрой и простой настройки.
С помощью некоторых УПДУ можно совершать телефонные звонки через имеющуюся телефонную базу радиотелефона.
Обучаемые УПДУ
Некоторые универсальные пульты дистанционного управления позволяют добавлять в список доступных устройств новые марки или модели бытовых приборов, изначально неподдерживаемые данным УПДУ. Некоторые представители самых дорогих моделей для процедуры программирования требуют соединения с компьютером через USB кабель.
УПДУ, распознающие незнакомый инфракрасный сигнал, могут запоминать код отдельных клавиш других инфракрасный пультов.
пульт дистанционного управления
пульт дистанционного управления бытовой аппаратуры
Универсальный пульт PROWEST TOUCH SCREEN
ПДУ для бытовой электронной аппаратуры обычно представляет собой небольшое устройство с кнопками, с питанием от батареек, посылающее команды посредством инфракрасного излучения с длиной волны 0,75—1,4 микрон. Этот свет невидим для человеческого глаза, но распознаётся приёмником принимающего устройства. В большинства ПДУ применяется одна специализированная микросхема, корпусная либо бескорпусная (помещенная прямо на печатную плату и залитая компаундом, для предотвращения повреждения).
Ранее на пульт ДУ выносились только основные функции аппарата (переключение каналов, управления громкостью и т. п.)), сейчас большинство образцов современной бытовой электроники на самом корпусе имеют ограниченный набор средств управления и полный набор их на пульте ДУ.
Первым пультам для передачи одной функции, команды (одноканальный ПДУ, с одной кнопкой) было достаточно наличия/отсутствия самого передаваемого сигнала. Но и то только в том случае, если он передавался по помехозащищённому каналу (например, проводу), в противном случае внешние помехи (лучи Солнца и тп.) приводили к ложному срабатыванию. Первые беспроводные ПДУ использовали ультразвукой канал связи.
Для пультов с несколькими функциями необходима более сложная система — частотная модуляция несущего сигнала (она применяется и для создания помехозащищённости канала) и кодирование передаваемых команд. Сейчас для этого используется цифровая обработка — микросхема передатчика (в пульте) модулирует и кодирует передаваемый сигнал, в приёмнике происходит его демодуляция и декодирование. После демодуляции полученного сигнала применяются соответствующие частотные фильтры для разделения сигналов.
Для считывания кода нажатой кнопки обычно применяется метод сканирования линий матрицы кнопок (аналогичный метод применяется в компьютерных клавиатурах), но в пультах ДУ бытовой техники использование такого метода требовало бы затрат энергии и батарейки бы быстро садились. Поэтому в них используется метод «одна кнопка — одна линия». При нажатии на кнопку пульта соединяются общая линия и линия этой кнопки, вследствие чего поступающий сигнал «будит» микросхему пульта, она определяет код нажатой кнопки и формирует посылку, содержащую код пульта и код кнопки.
Бытовые пульты ДУ не имеют обратной связи, это означает что пульт не может определить, достиг ли сигнал приёмника или нет. Поэтому сигнал, соответствующий нажатой кнопке, передаётся непрерывно до тех пор пока кнопка не будет отпущена. При отпускании кнопки пульт переходит обратно в дежурное состояние.
На приёмной стороне (например в телевизоре) принимаются данные: проверяется код пульта, и, если этот код соответствует заданному, выполняется команда, соответствующая нажатой кнопке. Передатчик и приёмник (пульта и аппарата) должны использовать одинаковые методы кодирования и частоту модуляции передаваемых данных, в противном случае приёмник окажется неспособен принять и обработать посланные ему данные.
Универсальный пульт PROWEST TOUCH SCREEN
ПДУ для бытовой электронной аппаратуры обычно представляет собой небольшое устройство с кнопками, с питанием от батареек, посылающее команды посредством инфракрасного излучения с длиной волны 0,75—1,4 микрон. Этот свет невидим для человеческого глаза, но распознаётся приёмником принимающего устройства. В большинства ПДУ применяется одна специализированная микросхема, корпусная либо бескорпусная (помещенная прямо на печатную плату и залитая компаундом, для предотвращения повреждения).
Ранее на пульт ДУ выносились только основные функции аппарата (переключение каналов, управления громкостью и т. п.)), сейчас большинство образцов современной бытовой электроники на самом корпусе имеют ограниченный набор средств управления и полный набор их на пульте ДУ.
Первым пультам для передачи одной функции, команды (одноканальный ПДУ, с одной кнопкой) было достаточно наличия/отсутствия самого передаваемого сигнала. Но и то только в том случае, если он передавался по помехозащищённому каналу (например, проводу), в противном случае внешние помехи (лучи Солнца и тп.) приводили к ложному срабатыванию. Первые беспроводные ПДУ использовали ультразвукой канал связи.
Для пультов с несколькими функциями необходима более сложная система — частотная модуляция несущего сигнала (она применяется и для создания помехозащищённости канала) и кодирование передаваемых команд. Сейчас для этого используется цифровая обработка — микросхема передатчика (в пульте) модулирует и кодирует передаваемый сигнал, в приёмнике происходит его демодуляция и декодирование. После демодуляции полученного сигнала применяются соответствующие частотные фильтры для разделения сигналов.
Для считывания кода нажатой кнопки обычно применяется метод сканирования линий матрицы кнопок (аналогичный метод применяется в компьютерных клавиатурах), но в пультах ДУ бытовой техники использование такого метода требовало бы затрат энергии и батарейки бы быстро садились. Поэтому в них используется метод «одна кнопка — одна линия». При нажатии на кнопку пульта соединяются общая линия и линия этой кнопки, вследствие чего поступающий сигнал «будит» микросхему пульта, она определяет код нажатой кнопки и формирует посылку, содержащую код пульта и код кнопки.
Бытовые пульты ДУ не имеют обратной связи, это означает что пульт не может определить, достиг ли сигнал приёмника или нет. Поэтому сигнал, соответствующий нажатой кнопке, передаётся непрерывно до тех пор пока кнопка не будет отпущена. При отпускании кнопки пульт переходит обратно в дежурное состояние.
На приёмной стороне (например в телевизоре) принимаются данные: проверяется код пульта, и, если этот код соответствует заданному, выполняется команда, соответствующая нажатой кнопке. Передатчик и приёмник (пульта и аппарата) должны использовать одинаковые методы кодирования и частоту модуляции передаваемых данных, в противном случае приёмник окажется неспособен принять и обработать посланные ему данные.
Мітки:
пульт,
пульт дистанционного управления,
пульт ду,
пультду,
Пульти
Підписатися на:
Дописи (Atom)