竹壳天气时钟(六)实现红外线遥控(8)红外接收电路

一、简介

准备用基于esp8266的nodemcu开发板做一个天气时钟。
一步一步记录代码编写过程。
  竹壳天气时钟
  Bamboo shell weather clock
  使用基于esp8266的NodeMCU制作。
  计划用竹子做最后成品的外壳,所以才有了这个名称。
  做外壳的时候发现用竹子做起来很难,我改用木板做外壳了。 

三丰云 https://www.sanfengyun.com 我已经用了一段时间,感觉还是很不错的,运行也很稳定。

上次学习了红外接收代码,搞不懂原理,需要实际接收红外数据来分析,今天学习红外接收电路。

二、红外接收电路 的学习

我把红外线接收管直接连接到GPIO口,收到的地址和数据全是255。看了一下红外接收管的资料,发现接收管还需要自己连接一些电阻和电容才可以使用,红外发射管也需要串联限流电阻才可以使用。

所以还得再购买一些符合要求的电阻、电容才能行,材料如下:100微法拉电容1个,10微法拉电容1个,100欧姆电阻1个、20K欧姆电阻1个。

电路图如下:

要等我买好材料,连接好电路再继续学习了。

内容概要:本文详细介绍了基于FPGA的144输出通道可切换电压源系统的设计与实现,涵盖系统总体架构、FPGA硬件设计、上位机软件设计以及系统集成方案。系统由上位机控制软件(PC端)、FPGA控制核心和高压输出模块(144通道)三部分组成。FPGA硬件设计部分详细描述了Verilog代码实现,包括PWM生成模块、UART通信模块和温度监控模块。硬件设计说明中提及了FPGA选型、PWM生成方式、通信接口、高压输出模块和保护电路的设计要点。上位机软件采用Python编写,实现了设备连接、命令发送、序列控制等功能,并提供了一个图形用户界面(GUI)用于方便的操作和配置。 适合人群:具备一定硬件设计和编程基础的电子工程师、FPGA开发者及科研人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制多通道电压输出的实验环境或工业应用场景;②帮助用户理解和掌握FPGA在复杂控制系统中的应用,包括PWM控制、UART通信及多通道信号处理;③为研究人员提供一个可扩展的平台,用于测试和验证不同的电压源控制算法和策略。 阅读建议:由于涉及硬件和软件两方面的内容,建议读者先熟悉FPGA基础知识和Verilog语言,同时具备一定的Python编程经验。在阅读过程中,应结合硬件电路图和代码注释,逐步理解系统的各个组成部分及其相互关系。此外,实际动手搭建和调试该系统将有助于加深对整个设计的理解。
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