红外线遥控器
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红外线遥控器 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 1230 篇文章,持续更新中。
单片机智能仿真遥控器的设计
遥控码的单片机仿真在媒体集中控制中得到了广泛的应用,怎样提高仿真成功率,是一个非常重要的指标。通过对 AT89C52单片机进行应用设计并编写软件实验研究,仿真成功率可达 100%,电路更简单可靠。
17.红外遥控器键值数码管显示.rar
红外遥控器键值数码管显示
遥控器程序.rar
遥控器程序
遥控器程序-汇编
实现编码发送与接收;可以为键盘学习,定时器学习提供帮助,程序测试效果佳,可作为收藏哦
89c51单片机遥控器的红外编码
利用89c51单片机破解遥控器的红外编码 并将编码显示在1602液晶上
熊猫牌F21J02进总线
适用型号:F21J01、F21J02、F29J01、F21D12
芯片:TDA11105PS
遥控器型号:RS17-NT11105-D
方法:可用普通遥控器进入工厂模式,方法是先按菜单键,显示图像菜单,依次按数字键6、4、8、3,即可进入工厂B/W BALANCE SRT 38模式,再按显示键屏幕显示FACTORP的情况下,按静音键可依次进入到M0、M1、和M2菜单,调试完毕后,按电源
ss1938红外设计图
红外接收发射原理图,应用于红外遥控器的接收与发射信号,可应用于不同的芯片产品。
万能解码
采用HS0038对万能红外电视遥控器的解码(C51源码)
软件红外线接收程序
软件红外线接收程序51单片机接收程序采用24MHz晶振
单片机在闭路电视远程遥控系统中的
介绍了单片机PIC16C65的特点和功能及用其实现的远程闭路电视遥控系统.该系统中心播放室由一台微机外加一个主控制器联合控制,控制操作均采用微机键盘操作的方式完成;教室里用一个遥控器可以控制中心播放室的各类音视频播放设备的动作.
单片机控制红外线遥控的编码实现
介绍一种用MCS51单片机和红外遥控技术实现近距离无线通信的软硬件系统.为了使受控设备识别信号,设计一种数字信号编码系统,利用红外线将数字信号调制,而数据的解码则通过单片机完成.系统的抗干扰性能好,实现简单.
红外线计数器
红外线计数器,当有人经过自动计数,没有人经过时不计数,是商场超市等零售行业统计人数用
红外线轴温探测系统中键盘板单片机
铁路运输作为中国的交通运输主要渠道,为了适应市场经济发展,提高运输能力,这几年列车不断提速,列车高速行驶带来的后果是车轮发热,而车轮的材料是钢铁,当温度升到一定高度,就会进入塑性变形,车轮强度就会降低,容易造成交通事故,因此必须对列车的轴温进行实时监控,统一指挥,对轴温超高的列车实施就近车站维护,确保铁路运输安全运行.红外线轴温探测系统就是针对高速行驶的列车轴温监测而开发的,它是在铁路沿线每30k
基于SC6121芯片的足球机器人红外线通信系统.doc
资料->【B】电子技术->【B3】传感测量->【2】遥控遥感->【IR、红外】->基于SC6121芯片的足球机器人红外线通信系统.doc
100合1多功能空调遥控器.pdf
资料->【B】电子技术->【B3】传感测量->【2】遥控遥感->【IR、红外】->一些遥控器原理图(覃远高)->100合1多功能空调遥控器.pdf
红外接收实验
/* 51单片机红外遥控解码程序 */
//用遥控器对准红外接收头,按下遥控器按键,在数码管前两位上就会显示对应按键的编码
基于AT89C51单片机控制的自学习遥控
该设计主要是基于51单片机的红外智能遥控器设计.该设计相对于传统遥控器最大的改进在于增加了接收与信号处理部分,能将接收到的信号解调,然后通过测量其脉宽对信号解码,并存储于EEPROM中,供发射指令时调用.该遥控器采用测量脉冲宽度的原理,具有自学习功能,能记忆与学习遥控器编码,并发射所记忆和学习的信号,使得一个遥控器能够代替多个遥控器控制不同的家电.同时,针对使用中发现的抗干扰问题进行研究,适用于多
红外通信接口在单片机系统中的设计
在许多基于单片机的应用系统中,系统需要实现遥控功能,而红外通信则是被采用较多的一种方法.针对市场上的遥控器协议简单、保密性不强、抗干扰能力较弱等缺点,设计一种基于字节传输的红外遥控系统,可以适合于各种复杂的应用场合.
STC89C51红外接收代码保证实用
万能红外线解码程序,基于STC89c51的解码程序,保证可以使用!!!
基于单片机控制的跳远自动测量设备
本设备以单片机为核心,通过控制多对红外发射和接收元件,利用探测发射的红外线的方法来完成立定跳远中起跳是否违规和跳远距离的测定,单片机通过RS232-485接口和上位PC机通信,把采集到数据发送给PC机.PC机进行判断和计算后自动记录成绩和完成排序整理,即时播报是否违规和跳远成绩,该设备有效测量范围3.84 m,测量误差小于1 cm,整体检测周期小于0.1 s,满足了实际测量要求,实现了跳远的自动化