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無線網路改電路圖

發布時間: 2022-05-05 16:27:09

A. 求wifi模塊自製無線網卡線路圖

在某寶買一個適合這塊無線網卡的usb轉接插口線,一邊插到無線網卡模塊上,另一邊是usb口。但是在某寶買一個這樣的東西,包括快遞費也差不多是這個網卡的價錢咯!

B. 無線路由器的電路圖誰有能不能給我一張

無線路由器的電路圖如下:

無線路由器是單純型AP與寬頻路由器的一種結合體,是帶有無線覆蓋功能的路由器,主要應用於用戶上網和無線覆蓋。無線路由器可以看作一個轉發器,將家中牆上接出的寬頻網路信號通過天線轉發給附近的無線網路設備。市場上流行的無線路由器一般都支持專線xdsl/cable,動態xdsl,pptp四種接入方式,它還具有dhcp服務、nat防火牆、mac地址過濾等等功能。越來越多的運用於金融、保險、電力、監控、交通、氣象、水文監測等行業。

C. 求無線路由器電路圖

無限路由器電路如圖:

無線路由器將單純性無線AP和寬頻路由器合二為一的擴展型產品,它不僅具備單純性無線AP所有功能如支持DHCP客戶端、支持VPN、防火牆、支持WEP加密等等,而且還包括了網路地址轉換(NAT)功能,可支持區域網用戶的網路連接共享。可實現家庭無線網路中的Internet連接共享,實現ADSL、Cable modem和小區寬頻的無線共享接入。無線路由器可以與所有乙太網接的ADSL MODEM或CABLE MODEM直接相連,也可以在使用時通過交換機/集線器、寬頻路由器等區域網方式再接入。其內置有簡單的虛擬撥號軟體,可以存儲用戶名和密碼撥號上網,可以實現為撥號接入Internet的ADSL、CM等提供自動撥號功能,而無需手動撥號或佔用一台電腦做伺服器使用。此外,無線路由器一般還具備相對更完善的安全防護功能。

D. 電腦無線路由器求助(自己畫的線路圖 求看懂教我)

沒標名字的東西是電話線一分二轉接器

首先,電信貓正常設置,iTV口正常連電視,LAN1連路由,路由設置自動撥號,電腦(手機,pad等)連路由

如圖

E. wifi信號放大器電路圖

RF2126是大功率、高效率、線性放大器IC,採用先進的砷化鎵異質結雙極型晶體管(HBT)處理,設計用於2.5GHzISM頻段末級線性RF放大,如WLAN和POS終端,也可用於像數字PCS電話發送末級線性放大,工作頻率為1800~2500MHz。RF2126除了外部匹配網路外,器件本身包含電源供給線和旁路電容。輸出功率典型值為1W。RF2126可用於2.5HzISM頻段、數字通信系統、PCS通信系統、商用和消費類系統、攜帶型電池供電設備等。RF2126的引腳排列及其功能RF2126是大功率、高效率、線性放大器IC,採用先進的砷化鎵異質結雙極型晶體管(HBT)處理,設計用於2.5GHzISM頻段末級線性RF放大,如WLAN和POS終端,也可用於像數字PCS電話發送末級線性放大,工作頻率為1800~2500MHz。RF2126除了外部匹配網路外,器件本身包含電源供給線和旁路電容。輸出功率典型值為1W。RF2126可用於2.5HzISM頻段、數字通信系統、PCS通信系統、商用和消費類系統、攜帶型電池供電設備等。RF2126的引腳排列及其功能如圖所示。

F. 無線發射和接收電路圖

下圖是一經典民用對講機電路:

他的接受和發射部分都在左邊由晶體管Q1周圍的電路來實現

右邊部分是晶體管Q2,Q3及周圍電路組成音頻放大器

G. 求無線發射接收模塊電路圖

無線數據傳輸廣泛地運用在車輛監控、遙控、遙測、小型無線網路、無線抄表、門禁系統、小區傳呼、工業數據 採集系統、無線標簽、身份識別、非接觸RF智能卡、小型無線數據終端、安全防火系統、無線遙控系統、生物信號採集、水文氣象監控、機器人控制、無線232 數據通信、無線485/422數據通信、數字音頻、數字圖像傳輸等領域中。

這是DF發射模塊,體積:19x19x8毫米,右邊是等效的電路原理圖

主要技術指標:

1。通訊方式:調幅AM
2。工作頻率:315MHZ (可以提供433MHZ,購貨時請特別註明)
3。頻率穩定度:±75KHZ
4。發射功率:≤500MW
5。靜態電流:≤0.1UA
6。發射電流:3~50MA
7。工作電壓:DC 3~12V

315MHZ發射模塊 8元一個 433MHZ發射模塊 8元一個

DF數據發射模塊的工作頻率為315M,採用聲表諧振器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於晶體, 而一般的LC振盪器頻率穩定度及一致性較差,即使採用高品質微調電容,溫差變化及振動也很難保證已調好的頻點不會發生偏移。

DF發射模塊未設編碼集成電路,而增加了一隻數據調制三極體Q1,這種結構使得它可以方便地和其它固定編碼電路、滾動碼電路及單片機介面,而不必 考慮編碼電路的工作電壓和輸出幅度信號值的大小。比如用PT2262等編碼集成電路配接時,直接將它們的數據輸出端第17腳接至DF數據模塊的輸入端即 可。

DF數據模塊具有較寬的工作電壓范圍3~12V,當電壓變化時發射頻率基本不變,和發射模塊配套的接收模塊無需任何調整就能穩定地接收。當發射電 壓為3V時,空曠地傳輸距離約20~50米,發射功率較小,當電壓5V時約100~200米,當電壓9V時約300~500米,當發射電壓為12V時,為 最佳工作電壓,具有較好的發射效果,發射電流約60毫安,空曠地傳輸距離700~800米,發射功率約500毫瓦。當電壓大於l2V時功耗增大,有效發射 功率不再明顯提高。這套模塊的特點是發射功率比較大,傳輸距離比較遠,比較適合惡劣條件下進行通訊。天線最好選用25厘米長的導線,遠距離傳輸時最好能夠 豎立起來,因為無線電信號傳輸時收很多因素的影響,所以一般實用距離只有標稱距離的20%甚至更少,這點需要在開發時注意考慮。

DF數據模塊採用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DF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DF發射模塊將不能正常工作。數據電平應接近DF數據模塊的實際工作電壓,以獲得較高的調制效果。

DF發射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。DF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,由於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,不同的收發環境會有不同的收發距離。

DF發射模塊可以配兩種接收模塊組合使用

1。超再生式接模塊

超再生接收模塊的體積:30x13x8毫米 模塊的中間兩個引腳都是信號輸出,連通的。

這是DF超再生接收模塊的等效電路圖

主要技術指標:

1。通訊方式:調幅AM
2。工作頻率:315MHZ(可以提供433MHZ,購貨時請特別註明)
3。頻率穩定度:±200KHZ
4。接收靈敏度:-106DBM
5。靜態電流:≤5MA
6。工作電流:≤5MA
7。工作電壓:DC 5V
8。輸出方式:TTL電平

315MHZ超再生接收模塊 7元一個 433MHZ超再生接收模塊 7元一個

DF接收模塊的工作電壓為5伏,靜態電流4毫安,它為超再生接收電路,接收靈敏度為-105dbm,接收天線最好為25~30厘米的導線,最好能 豎立起來。接收模塊本身不帶解碼集成電路,因此接收電路僅是一種組件,只有應用在具體電路中進行二次開發才能發揮應有的作用,這種設計有很多優點,它可以 和各種解碼電路或者單片機配合,設計電路靈活方便。

這種電路的優點在於:

1。天線輸入端有選頻電路,而不依賴1/4波長天線的選頻作用,控制距離較近時可以剪短甚至去掉外接天線
2。輸出端的波形相對比較干凈,干擾信號為短暫的針狀脈沖,所以抗干擾能力較強。
3。DF模塊自身輻射極小,加上電路模塊背面網狀接地銅箔的屏蔽作用,可以減少自身振盪的泄漏和外界干擾信號的侵入。
4。採用帶骨架的銅芯電感將頻率調整到315M後封固,這與採用可調電容調整接收頻率的電路相比,溫度、濕度穩定性及抗機械振動性能都有極大改 善。可調電容調整精度較低,只有3/4圈的調整范圍,而可調電感可以做到多圈調整。可調電容調整完畢後無法封固,因為無論導體還是絕緣體,各種介質的靠近 或侵入都會使電容的容量發生變化,進而影響接收頻率。另外未經封固的可調電容在受到振動時定片和動片之間發生位移;溫度變化時熱脹冷縮會使定片和動片間距 離改變;濕度變化因介質變化改變容量;長期工作在潮濕環境中還會因定片和動片的氧化改變容量,這些都會嚴重影響接收頻率的穩定性,而採用可調電感就可解決 這些問題,因為電感可以在調整完畢後進行封固,絕緣體封固劑不會使電感量發生變化。

2。超外差式RX3310接收模塊

超外差接收模塊的體積:35x13x8毫米

主要技術指標:

1。通訊方式:調幅AM
2。工作頻率:315MHZ(聲表上標注為316.8) (可以提供433MHZ,聲表上標注為436,購貨時請特別註明)
3。頻率穩定度:±75KHZ
4。接收靈敏度:-102DBM
5。靜態電流:≤5MA
6。工作電流:≤5MA
7。工作電壓:DC 5V
8。輸出方式:TTL電平

315MHZ超外差接收模塊 14元一個 433MHZ超外差接收模塊 14元一個

這里提供的超外差接收模塊採用進口高性能無線遙控及數傳專用集成電路RX3310A,並且採用316.8M聲表諧振器,所以工作穩定可靠,適合比較惡劣的環境下全天候工作。

超外差接收機對天線的阻抗匹配要求較高,要求外接天線的阻抗必須是50歐姆的,否則對接收靈敏度有很大的影響,所以如果用1/4波長的普通導線時應 為23厘米最佳,要盡可能減少天線根部到發射模塊天線焊接處的引線長度,如果無法減小,可以用特性阻抗50歐姆的射頻同軸電纜連接(天線焊點右側有一個專 門的接地焊點)

3。超外差RX3400接收模塊

315MHZ 3400超外差接收模塊 25元一個 433MHZ 3400超外差接收模塊 25元一個

超外差RX3400接收模塊的性能比RX3310的更高,主要是靈敏度更高達到-106DB,適合高要求的系統中。

4。超外差RX3600高可靠高靈敏接收模塊

315MHZ 高可靠高靈敏接收模塊 29元一個 433MHZ 高可靠高靈敏接收模塊 29元一個

這是採用RX3600晶元的高可靠高靈敏超外差接收模塊,是目前性能最好的接收模塊。

5。超再生低電壓微功耗接收模塊

315MHZ 低電壓微功耗接收模塊 10元一個

這種是315M超再生低電壓低功耗專用接收模塊,其他的接收模塊工作電壓一般要5V以上才能有較好的接收靈敏度,而這種模塊工作電壓只要3V,靜態電流小於220微安,接收靈敏度為-93DB,體積只有25X10X3毫米 。

超再生和超外差接收機的性能區別:

超再生和超外差電路性能各有優缺點,超再生接收機價格低廉,經濟實惠,而且接收靈敏度高,但是缺點也很明顯,那就是頻率受溫度漂移大,抗干擾能力差。超外 差式接收機優點是頻率穩定,抗干擾能力好,和單片機配合時性能比較穩定,缺點是靈敏度比超再生低,價格遠高於超再生接收機,而且近距離強信號時可能有阻塞 現象。

DF無線數傳模塊開發注意事項:

DF模塊必須用信號調制才能正常工作,常見的固定碼編碼器件如PT2262/2272,只要直接連接即可非常簡單,因為是專用編碼晶元,所以效果很好傳輸距離很遠。模塊輸出腳在模塊內部通過一個上拉39K 電阻到+5V,使用的時候需要考慮解碼器件的輸入阻抗。 DF模塊還有一種重要的用途就是配合單片機來實現數據通訊,這時有一定的技巧。

1。合理的通訊速率

DF數據模塊的最大傳輸數據速率為9.6KBs,一般控制在2.5k左右,過高的數據速率會降低接收靈敏度及增大誤碼率甚至根本無法工作。

2。合理的信息碼格式

單片機和DF模塊工作時,通常自己定義傳輸協議,不論用何種調制方式,所要傳遞的信息碼格式都很重要,它將直接影響到數據的可靠收發。

碼組格式推薦方案: 前導碼+同步碼+ 數據幀

前導碼長度應大於是10ms,以避開背景雜訊,因為接收模塊接收到的數據第一位極易被干擾(即零電平干擾)而引起接收到的數據錯誤。所以採用CPU編解碼可在數據識別位前加一些亂碼以抑制零電平干擾。
同步碼主要用於區別於前導碼及數據。有一定的特徵,好讓軟體能夠通過一定的演算法鑒別出同步碼,同時對接收數據做好准備。
數據幀不宜採用非歸零碼,更不能長0和長1。採用曼徹斯特編碼或POCSAG碼等,如下面的數據格式有一定檢錯功能:

3。單片機對接收模塊的干擾

單片機模擬2262時一般都很正常,然而單片機模擬2272解碼時通常會發現遙控距離縮短很多,這是因為單片機的時鍾頻率的倍頻都會對接收模塊產生干擾,

51系列單片機工作的時候,會產生比較強的電磁輻射,頻率范圍在 9MHZ-900MHZ,因此它會影響任何此頻率內的無線接收設備的靈敏度,解決的方法是盡量降低CPU 晶體的頻率。測試表明:在1M晶體的輻射強度,只有12M晶體時的1/3,因此,如果把晶體頻率選擇在500K以下,可以有效降低CPU的輻射干擾。另外 一個比較好的方法是:將接收模塊通過一個3芯屏蔽電纜(地,+5V,DATA,屏蔽線的地線懸空)將模塊引出到離開單片機2米以外,則不管51CPU使用 那個頻率的晶體,這種干擾就會基本消除。對於PIC單片機,則沒有上述輻射干擾。可以任意使用。

還可以改用頻點較高的接收頻率,如433MHz就可增加遙控距離,或者需要採用一些抗干擾措施來減小干擾。比如單片機和遙控接收電路分別用兩個5伏電源供電,將DF接收板單獨用一個78L05供電,單片機的時鍾區遠離DF接收模塊,降低單片機的工作頻率,中間加入屏蔽等。

對單片機模擬2272解碼有興趣的網友可以查看在本網頁末尾我們的專門介紹資料。接收模塊和51系列單片機介面時最好做一個隔離電路,能較好地遏制單片機對接收模塊的電磁干擾。

DF接收模塊工作時一般輸出的是高電平脈沖,不是直流電平,所以不能用萬用表測試,調試時可用一個發光二極體串接一個3K的電阻來監測DF模塊的輸出狀態。

DF無線數據模塊和PT2262/PT2272等專用編解碼晶元使用時,連接很簡單只要直接連接即可,傳輸 距離比較理想,一般能達到600米以上,如果和單片機或者微機配合使用時,會受到單片機或者微機的時鍾干擾,造成傳輸距離明顯下降,一般實用距離在200 米以內。

H. wifi電路圖的工作原理,為什麼它能發射和接收信號,他的理論知識,如果理論太多,可以給我專業名詞,

簡單的說隨身WiFi的原理:
使用有線網路、無線運營商提供的無線上網晶元(sim卡)或者電腦自身的互聯網連接作為網路源,在此基礎上建立一個wifi熱點共享網路。通過此套設備,可將非wifi接入的互聯網連接擴充出wifi網路供上網終端使用。工作原理可參考360隨身WIFI的http://net.zol.com.cn/381/3814092_all.html#p3814092

I. 求;無線電的簡單發射和接收的電路圖

無線電遙控發射、接收頭的製作

無線電遙控以其傳輸距離遠、抗干擾能力強、無方向性等優點,應用於許多領域。但因電器復雜,發送設備龐大,調試困難等原因,所以在民用領域一直受到限制,隨著電子技術的發展,這些問題都得到了解決,使之具有強大的生命力。

在這里向大家介紹一種無線電遙控發射、接收頭的製作方法。

電路介紹

無線電遙控發射頭是一種微型發射機,其發射頻率為315MHz,12V電源供電時,遙控距離為100M,工作電流僅為4mA。無線電接收頭是一個象電視機高頻頭一樣的接收、解調器,其典型工作電壓為6V,守候工作電流為2mA,接收頻率為315MHz。利用它們可以很方便地製作出各種無線電遙控裝置,具有微型化,傳輸距離遠、耗電省、抗干擾能力強等優點。能夠方便地取代紅外線、超聲波發射及接收頭。

無線電射頭電路原理如圖所示。電路四發射管V1及外圍元件C1、C2、L1、L2等構成頻率為315MHz超高頻發射電路,通過環形天線L2向空中發射。天線L2採用鍍銀線或直徑為1.5mm的漆包線,天線尺寸為24mm(長)X9mm(高)。三極體V1選用高頻發射管BE414或2SC3355。

無線電遙控接收頭T631電路原理如圖所示。接收電路主要由V1、IC等組成,V1與C7、C9、L2等元件組成超高頻接收電路,微調C9改變其接收頻率,使之嚴格對准265MHz發射頻率。當天線L2收到調制波時,經V1調諧放大出低頻成分,再經V2前置放大後送入ICLM358,進一步放大整形後由LM358第7腳輸出,該印刷電路板實際尺寸為31mmX23CC,天線尺寸為27mm(長)X9mm(高)。OUT為信號輸出端,三極體V1選用BE415或2SC3355。電容C9可選用小型可調電容。IC選用LM358。

在發射及接收電路中為減小體積,所有電阻均選用1/8W或1/16W的金屬膜電阻;電解電容亦用超小型電容,其它電容全部採用高頻陶瓷電容。在焊接時元件引腳盡量剪短,使其緊貼電路板,電路板材料應選用高頻電路板。

以下是兩載採用聲表面的收發裝置,相對於前面的介紹的電路,具有更遠的傳輸距離、更強的抗干擾能力和更易製作、調試。

J. AC1200雙頻無線路由器電路圖

首先認真閱讀使用說明書,然後按照路由器通用設置方法進行安裝。
具體步驟如下:
1.寬頻網線或貓出來的網線連接路由器的WAN口,LAN口連接電腦。2.啟動設備後,打開瀏覽器,在地址欄中輸入192.168.1.1進入無線路由器設置界面。(如進不了請翻看路由器底部銘牌或者是路由器使用說明書,不同型號路由器設置的默認都不一樣。)3.設置界面出現一個登錄路由器的帳號及密碼,輸入默認帳號和密碼admin,也可以參考說明書。4.登錄成功之後選擇設置向導的界面,默認情況下會自動彈出。5.選擇設置向導之後會彈出一個窗口說明,通過向導可以設置路由器的基本參數,直接點擊下一步即可。6.根據設置向導一步一步設置,選擇上網方式,通常ADSL用戶則選擇第一項PPPoE,如果用的是其他的網路服務商則根據實際情況選擇下面兩項,如果不知道該怎麼選擇的話,直接選擇第一項自動選擇即可,方便新手操作,選完點擊下一步。7.輸入從網路服務商申請到的賬號和密碼,輸入完成後直接下一步。8.設置wifi密碼,盡量字母數字組合比較復雜一點不容易被蹭網。9.輸入正確後會提示是否重啟路由器,選擇是確認重啟路由器,重新啟動路由器後即可正常上網。