数字系统 课程设计报告 第一部分 设计题目及要求 本次课程设计的题目及要求如下 : 一、设计题目 红外线遥控接收器 二、设计步骤 1、EDA实验板组装调试 参照提供的 EDA实验板电路原理图、 PCB图以及元器件清单进行电路板的组 装。电路板组装完成后,编写三个小程序进行电路板测试。 2、红外遥控系统的设计 (1)发射编码部分 使用指定的元器件在万用板上完成红外遥控器的制作。 (2)接收解码部分 接收解码用 VHDL语言编写程序,在 EDA实验板上实现解码。 二、功能要求 1、将一体化红外接收解调器的输出信号解码( 12个单击键、 6个连续键,单击 键编号为 7-18,连续键编码为 1-6),在 EDA 实验板上用七段数码管显示 出来。 2、当按下遥控器 1—6号连续键时,在 EDA 实验板上用发光二极管点亮作为连 续键按下的指示,要求遥控器上连续键接下时指示灯点亮,直到松开按键时 才熄灭
红外线的原理及物理特性 红外线是太阳光线中众多不可见光线中的一种,由德国科学家霍胥尔于 1800 年发现, 又称为红外热辐射 ,他将太阳光用三棱镜分解开,在各种不同颜色的色带位置上放置了温度 计,试图测量各种颜色的光的加热效应。结果发现,位于红光外侧的那支温度计升温最快。 因此得到结论: 太阳光谱中,红光的外侧必定存在看不见的光线, 这就是红外线。 也可以当 作传输之媒介。太阳光谱上红外线的波长大于可见光线,波长为 0.75~1000μm。红外线可 分为三部分,即近红外线,波长为 0.75 ~1.50 μm之间;中红外线,波长为 1.50 ~6.0 μm 之间;远红外线,波长为 6.0~ l000 μm之间。 真正的红外线夜视仪是光电倍增管成像, 与望远镜原理完全不同, 白天不能使用, 价格 昂贵且需电源才能工作。 【红外线的物理性质】 在光谱中波长自 0.76 至 400 微米的一段称为