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红外线遥控鼠标器

作者:时间:2012-07-20来源:网络收藏

  红外线接收器电路如图5所示。CX20106是红外遥控接收集成电路,它由前置放大器、限幅放大器、带通滤波器、峰值检波器和整形电路等组成。VD1输入IC1的红外信号,经过解调后由⑦脚输出,再由IC3F反相后得到与红外线遥控鼠标器脚输出相同的编码信号。此信号通过VD5027的红外线遥控鼠标器脚输入,由于VD5027的地址码A0~A7和发射器的地址码A0~A7相同(都设置为低电平),所以VD5027能对与其相连的编码信号进行正确解码,其结果是能使VD5027的D0~D3输出与的D0~D3相同的电平,从而完成相应的动作。

红外线遥控鼠标器
红外线遥控鼠标器


  IC3为六“非”门集成电路,其中IC3A和IC3B与R5和C4等组成方波发生器,其脉冲频率主要由R5、C4的值决定。R6、C5、IC3D等组成移相电路,移相量由R6、C5的值决定。当脉冲频率调整时,R6、C5的值也应作相应的调整。IC3的各有关脚的输出波形见图6,从图中可以看出,若以IC3的⑥脚输出脉冲为基准,则⑧脚输出脉冲相位超前,红外线遥控鼠标器脚输出脉冲相位滞后。
  IC4、IC5为四“非门”集成电路,两者组成控制门电路,其中IC4C、IC4D、IC5D组成光标沿X轴方向移动的控制电路,IC4A、IC4B、IC5C组成光标沿Y轴方向移动的控制电路,IC5A为左键控制电路,IC5B为右键控制电路。
  P1的①、②脚接的Y轴方向原光敏传感器两个光敏晶体管的输出端,③、④脚接的X轴方向原光敏传感器两个光敏晶体管的输出端,⑤、⑥脚接的左、右键的接点,连接电路如图7所示。

红外线遥控鼠标器
红外线遥控鼠标器


  下面分别以控制光标沿X轴正方向移动和控制鼠标器左键为例说明这一部分电路的工作原理。
  当发射器按下S1后,接收器IC2的D0端输出高电平,使“与”门IC4D的红外线遥控鼠标器脚为高电平,而IC2的D1端为低电平,使IC5D红外线遥控鼠标器脚为高电平,这样就使从IC4D的红外线遥控鼠标器脚输入的脉冲信号得以从IC5D的红外线遥控鼠标器脚输出,这时P1的③、④脚输出给鼠标器的脉冲信号为④脚相位超前,光标向X轴正方向移动;同理,如果按下发射器S2键,则接收器P1的③、④脚输出给鼠标器的脉冲信号为④脚相位滞后,光标向X轴负方向移动。当S1、S2均不按下时,IC2的D0、D1端均为低电平,
  IC5D的红外线遥控鼠标器脚为低电平,P1的④脚没有脉冲信号输出,虽然这时P1的③脚有脉冲信号输出,但由于没有两个脉冲信号进行相位比较,光标在X轴方向不会产生移动。相关点的脉冲信号波形见图8。
  如果按下发射器的S5,则接收器IC2的D0、D1同时输出高电平,IC5A的③脚输出低电平,相当于按下鼠标器的左键。需要说明的是:由于D0、D1均为高电平,IC4C的红外线遥控鼠标器脚、IC4D的红外线遥控鼠标器脚输出相位相反的脉冲信号,在任一时刻IC5D的红外线遥控鼠标器红外线遥控鼠标器脚均有一端为低电平,从而使IC5D的红外线遥控鼠标器脚输出高电平,因此按S5不会使光标产生X方向的移动。
  对于控制光标沿Y轴方向移动和控制鼠标器右键,其工作原理可依此类推。

安装和调试

  主要元器件的型号和参数在图4、图5中均己标注。安装和调试的一个很重要的工作是用于改装的鼠标器的选择,笔者用作试验的鼠标器是美上美机械鼠标器。根据图5所示电路的要求,鼠标器的集成电路必须为正电压供电(相对于地),左、右键控制信号必须为低电平有效,即不按键时控制端对地为正电压。满足以上两个条件的机械鼠标器均可使用。下面以美上美机械鼠标器为例具体说明接线方法。先拆掉X轴、Y轴方向的光敏传感器(鼠标器中光敏传感器为三个引脚,红外发光二极管为两个引脚)及左、右键按钮开关,将图5中P1⑦、⑧脚的连线和鼠标器电路板的地相连,X轴方向的光敏传感器有三个安装孔,其中一个为公共端,另两个为信号输出端,这两个输出端分别接P1的③脚和④脚,Y轴方向的连线与此类似。
  调试时,按下S1,如光标向相反的方向即X轴负方向移动,只要调换一下和鼠标器电路板相连接的P1的③、④脚的线即可;按下S3,如光标向相反的方向Y轴负方向移动,只要调换与鼠标器电路板相连的P1的①、②脚即可。X轴、Y轴正方向正确了,负方向也就自然正确了。为了制作和使用方便,可将鼠标器的电路板拆下,与接收器的电路板装在一个盒子里。
  如果用其它机械鼠标器进行改装,接收器部分的控制电路可能要作适当改动。


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