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遥控车的灵魂——无线电遥控设备简介

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遥控车的灵魂——无线电遥控设备简介遥控车的灵魂——无线电遥控设备简介 遥控车的灵魂——无线电遥控设备简介 所谓的无线电遥控(简称RC),就是利用无线电波对被控对象进行远距离控制。无线电遥控技术发展只有几十年的历史:本世纪20年代,才刚刚出现无线电遥控的雏形。那时,人们试图将遥控技术应用于无人驾驶飞机和舰船上,但由于技术不够完善而未能成功。二次世界大战以后,无线电遥控技术发展迅速,并逐渐在军事、国防、工农业生产以及科学技术等方面得到广泛的应用。70年代后期,模型用无线电遥控设备也以商品的形式逐渐出现。 随着现代电子技术的飞速发展,模型用遥控设备不但实现了商...
遥控车的灵魂——无线电遥控设备简介
遥控车的灵魂——无线电遥控设备简介 遥控车的灵魂——无线电遥控设备简介 所谓的无线电遥控(简称RC),就是利用无线电波对被控对象进行远距离控制。无线电遥控技术发展只有几十年的历史:本世纪20年代,才刚刚出现无线电遥控的雏形。那时,人们试图将遥控技术应用于无人驾驶飞机和舰船上,但由于技术不够完善而未能成功。二次世界大战以后,无线电遥控技术发展迅速,并逐渐在军事、国防、工农业生产以及科学技术等方面得到广泛的应用。70年代后期,模型用无线电遥控设备也以商品的形式逐渐出现。 随着现代电子技术的飞速发展,模型用遥控设备不但实现了商品化,可靠性和灵敏度也越来越高,还形成了许多系列和品种,能满足不同层次的爱好者及不同模型的技术要求。 无线电遥控的原理 无线电遥控设备是怎样按操纵的意图来控制模型车的呢,举个例子:我们平常收看电视节目是电视台利用录音录像设备把声音和图像转化成电信号,并通过无线电波发射出去;家里的电视机接收到这些信号后再还原成声音和图像,这样我们就看到节目了。无线电遥控设备的工作原理也大致如下:操纵者通过拿在手中的遥控发射机“(拨动发射机上的旋钮和摇杆),将控制模型车前进、刹车(后退)、左右转弯的指令变成电信号并将其发射到空中;模型车上装载的遥控接收机收到这些电信号后在由伺服舵机转换成机械运动,从而实现对模型车的遥控。 遥控设备的分类 遥控设备的款式和种类很多,通常按其通道数分类。我们把通行指令信号的道路叫做“通道”,一遥控设备只能允许一种指令信号通行,既只能发射、接收一种指令信号,那么,这台设备就只有一个通道。模型用遥控设备有两通道、四通道„„甚至十通道等多种。车辆模型一般只控制方向和油门(刹车和倒车与油门共用一个通道),所以只需用两通道就够了。 按调制方式,遥控设备还可分为调幅(AM)式和调频(FM)式。调幅式比较简单实用,价格也便宜;调频式则性能可靠、稳定,不易受其它信号的干扰。另外还有一种比调频式更高级的脉冲编码式(PCM),具有更强的抗干扰性。 遥控设备的组成 遥控设备一般由发射机、接收机和伺服舵机(或电子调速器)组成。 1.发射机——用来将操纵指令转换为带有控制信息的无线电信号并向空中辐射。车辆模型用的发射机杆式和枪式两种。杆式发射机有两个操纵杆,左边的用来控制模型车的速度及刹车(或后退),右边控制模型车的方向。枪式发射机用一个转轮(方向盘)和一个类似手枪扳机的操纵杆来分别控制方向和速度。除了这些基本功能之外,一些较高级发射机还运用了先进的电脑技术,增加了许多附加的功能,如储存多辆模型车的调整数据,一机多用;有计时、计圈功能,方便练习和比赛;有大型液晶显示屏幕,可显示工作状态和各种功能。 2.接收机——是用来接收发射机发出的无线电信号的。由于接收机是装在模型车上的,一般都尽量做得很小巧。例如:日本产的FUTABA R-113F型接收机,只有一个火柴合大小,重量仅18g,具有很高的灵敏度,能接收近千米外发射来的无线电信号。接收机一般都要与发射机配套使用,通常使用六伏直流电源(4节5号电池)。 3.伺服舵机和电子变速器——伺服舵机的作用是把接收机收到的电信号转换成相应的机械动作,借此完成方向和速度的控制。伺服舵机根据不同用途又可分为普通舵机、强力舵机和微型舵机。普通舵机能满足一般使用要求;强力舵机通常被用在较大的模型或受力较大的控制机构上(如越野车的转向机构);微型舵机则常被用于尺寸和受力都比较小的模型车上。电子变速器使用在电动模型车上,是一种专门调速用的伺服装置,与普通的机械式调速器相比,有体积小、寿命长、效率高、输出功率大的优点。一些高级的电子变速器还运用了数码技术,采用高频操作,有多种程式刹车、温控自动保护以及自动断电等功能。 遥控设备的使用频率 遥控设备所使用的频率都在业余无线电波范围内通常有27MHz、40MHz、75MHz等几个波段,每个波段都有多种不同的频率可供使用,爱好者可通过更换遥控设备上的晶体来选择使用频率。 模型爱好者在玩遥控模型时,一定要留意所使用的频率。如果与他人使用相同的频率,就会互相干扰,造成失控。这时候,模型车就会像一只无头苍蝇,到处乱冲乱窜,严重时车RC亡(发射机和接收机电池电压不足时也会造成失控)。目前市面上流行的遥控设备大多是日本的产品,如:FUTABA,JR,SANWA,KO等。FUTABA的遥控设备种类繁多,已形成自己的产品系列,在国内爱好者中有很好的口碑。其中,MEGA TECHJUNIOR(枪式)和ATTACK-2DR(杆式)为简单、实用的低价产品,是初学者最好的选择;3PJ(枪式)和好VC(杆式)则是采用先进科技的高性能产品,是参赛者夺冠不可缺少的利器;另外还有物美价廉的中档产品,爱好者则可根据自己的需要随意选择 FM/PCM与FM/PPM的区别 FM/PCM与FM/PPM的区别 FM/PCM的优点: 1 高可靠性和高抗干扰性。大家知道,一般PPM遥控设备都要求在操作时先开发射机后开接收机,先关接收机后关发射机。其原因是在没有发射信号时,接受机会因自身内部的噪音或外界的干扰产生误动作;即使是带静噪电路的接受机,在有同频干扰的情况下也会出现误动作。而采用了PCM编解码方式,在程序中包含了多种信号校验功能,即使在发射机关机、只开接收机的情况下,也不会产生误动作。因此,当每次发射机定时关机后,接收机仍可处于开机待命状态,避免了频繁开关接收机的麻烦。 2 无信号自动回中功能:如不预置接收机输出状态,接收机在无信号后约2秒种自动回中。 PPM和PCM的工作原理: 前面提到了PPM和PCM编解码技术,那么,究竟什么是PPM和PCM呢,两者又有什么区别呢, PCM是英文pulse-code modulation的缩写,中文的意思是:脉冲编码调制,又称脉码调制。PPM是英文pulse position modulation的缩写,中文意思是:脉冲位置调制,又称脉位调制,这里顺便提一句,有些航模爱好者误将PPM编码说成是FM,其实这是两个不同的概念。前者指的是信号脉冲的编码方式,后者指的是高频电路的调制方式。比例遥控发射电路的工作原理如图1所示。操作通过操纵发射机上的手柄,将电位器组值的变化信息送人编码电路。编码电路将其转换成一组脉冲编码信号(PPM或PCM)。这组脉冲编码信号经过高频调制电路(AM或FM)调制后,再经高放电路发送出去。 目前,比例遥控设备中最常用的两种脉冲编码方式就是PPM和PCM:最常用的两种高频调制方式是FM调频和AM调幅:最常见的组合为PPM/AM脉位调制编码/调幅、PPM/FM脉位调制编码/调频、PPM/FM脉冲调只编码/调频三种形式。通常的PPM接收解码电路都由通用的数字集成电路组成,如CD4013,CD4015等。对于这类电路来说,只要输入脉冲的上升沿达到一定的高度,都可以使其翻转。这样,一旦输入脉冲中含有干扰脉冲,就会造成输出混乱。由于干扰脉冲的数量和位置是随机的,因此在接收机输出端产生的效果就是“抖舵”。除此之外,因电位器接触不好而造成编码波形的畸变等原因,也会影响接收效果,造成“抖舵”。对于窄小的干扰脉冲,一般的PPM电路可以采用滤波的方式消除;而对于较宽的干扰脉冲,滤波电路就无能为力了。这就是为什么普通的PPM比例遥控设备,在强干扰的环境下或超出控制范围时会产生误动作的原因。尤其是在有同频干扰的情况下,模型往往会完全失控。 PPM的编解码方式一般是使用积分电路来实现的,而PCM编解码则是用模/数(A/D)和数/模(D/A)转技术实现的。 首先,编码电路中模/数转换部分将电位器产生的模拟信息转换成一组数字脉冲信号。由于每个通道都由8个脉冲组成,再加上同步脉冲和校核脉冲,因此每个脉冲包含了数十个脉冲信号。在这里,每一个通道都是由8个信号脉冲组成。其脉冲个数永远不变,只是脉冲的宽度不同。宽脉冲代表“1”,窄脉冲代表“0”。这样每个通道的脉冲就可用8位二进制数据来表示,共有256种变化。接收机解码电路中的单片机(单片计算机, 下同)收到这种数字编码信号后,再经过数/模转换,将数字信号还原成模拟信号。由于在空中传播的是数字信号,其中包含的信号只代表两种宽度。这样,如果在此种编码脉冲传送过程中产生了干扰脉冲,解码电路中的单片机就会自动将与“0”或“1”脉冲宽度不相同的干扰脉冲自动清除。如果干扰脉冲与“0”或“1”脉冲的宽度相似或干脆将“0”脉冲干扰加宽成“1”脉冲,解码电路的单片机也可以通过计数功能或检验校核码的方式,将其滤除或不予输出。而因电位器接触不良对编码电路造成的影响,也已由编码电路中的单片机将其剔除,这样就消除了各种干扰造成误动作的可能。 PCM编码的优点不仅在于其很强的抗干扰性,而且可以很方便的利用计算机编程,不增加或少增加成本,实现各种智能化设计。例如,将来的比例遥控设备完成可以采用个性化设计,在编解码电路中加上地址码,实现真正意义上的一对一控制。另外,如果在发射机上加装开关,通过计算机编程,将每个通道的256种变化分别发送出来;接收机接收后,再经计算机解码后变成256路开关输出。这样,一路PCM编码信号就可变成256路开关信号。而且,这种开关电路的抗干扰能力相当强,控制精度相当高。从上述可以看出,PCM编码与PPM编码方式相比,具有很大的优越性。虽然以往将这两种编码方式都说成是数子比例遥控设备,但从严格意义上说,只有PCM编码才称得上真正的数字比例遥控。值得指出的是:各个厂家生产的不同型号的PCM比例遥控设备,其编码方式都不相同。因此,同样是PCM设备,只要是不同厂家生产的,即使是相同频率,也不会产生互相干扰,而只会影响控制距离。 在很多航模爱好者心目中,PCM比例遥控设备都是昂贵的高档产品,可望不可及。造成这种现象主要有两种原因,一方面是前些年单片机的价格很高,功能还不够强大;另一方面是进口的PCM比例遥控设备设计的功能很多,造成成本偏高。 无线电波失控防止对策 一。什么是失控,失控原因所为失控就是遥控模型失去控制,当发现模型失控时应立即大喊提醒在场其他人员注意,在场其他人员也应找安全位置躲避以免受伤。 失控的原因是多方面的,常见的原因有:机件松脱、电子器材故障、相同频道电波干扰、发射接受电量不足、外界电波干扰。 二。误区 1.我使用的是特殊频率„„不必问有的“老手”特别为自己的模型配上“特殊频道”,自认为此频率乃独一无二,因此到场不问也不告诉别人自己的频率。其实从无线电波来看,根本没有所谓“特殊频道”,工业量生产有一就有二,何况相近频率也有可能相互干扰。 2.高级遥控设备不受干扰现在市面所售的遥控器调制方式有AM、FM(PPM)、PCM,一般六通道的设备配上PCM接收机就可以使用数字调制,抗干扰性的确有所增强,但并非不受干扰~曾经就有8通PCM设备被四通FM设备将干扰炸机的情况出现。 3.我有我品味多半国内模友在飞行时都没有注意正确使用频道旗,往往只是在发射机天线上系上飘带以便看风向(有的甚至没有),其实频道旗除了可用于看风向外,最主要的作用是以其不同的颜色区分不同的频道,注意不要随意挂五颜六色的旗了哦~ 三、对策 1.仔细检查、测试设备每次飞行前都应该仔细检查设备电量是否充足,检查飞机各个拉杆、舵角、铰链是否正常,接收机天线是否拉出机身并拉直,在不拉出发射机天线的情况下测试地面有效遥控距离,确定30-50米内不发生跳舵情况。 2.频率就在嘴边有很大部分的初学者不知道自己所使用设备的调制方式甚至频率,到场就自己在一边“埋头苦干”起来,往往由此引起干扰事故发生。其实遥控模型绝对是适合群体活动的休闲运动,难得有同好知己,到场就应相互点头问候频率,既可结交朋友又能确保安全,何乐而不为,~ 3.频率登记专门的模型场地都设有频率牌以供查询、登记在场设备的频率,但国内专门的场地还很少,爱好者往往是到空旷场地飞行,要只是几个人问还不大,人数稍多的话就应该选出“专人”负责登记频率。 4.相互协调设备使用在出现同频率设备的情况时,应该相互沟通飞行次序,每次开设备前都应该打招呼,以免事故发生。 5.电波监测在正规的比赛都有使用特制的电波监测仪器监测场地范围的频率使用情况。 遥控设备基本介绍 2004-9-13 18:45:12 遥控车迷会 翻译:Bamboo 在你购买遥控模型车"车架套件(kit)"的时候,"无线电遥控设备(遥控器。接收机。舵机„„)"大多数是要另外购买的,除了少数的RTR(ready to run)的遥控车才会把遥控设备配给你的„„要独立购买遥控设备,很多新手觉得很不合理,觉得要另外再花一笔费用,其实这是一个观念上的问题,购买了新的车架,在你的比赛,练习过程中车架慢慢会损耗,两年左右,你就要换一部新的车架了(当然你可以只换零件),而好的遥控设备就不一样,损耗很少,故障率低,跟上你5-6年不是问题„„所以我在这里奉劝新手,遥控设备的投资不要"省",车架在不断更新,但是好的遥控设备依然为你服务„„世界上的几个专门生产遥控设备的厂家,都是2-3年才转款式,其实只是款式和功能上的增加而已,其实每款顶级遥控器之间的技术差别很小,不像车架的设计那样,经常有新的设计模式。理念出来,所以我们建议初学者:车架的投资不用太大,不需要购买最好。最贵的车架,因为你的技术还没有达到那个程度,购买高级车架是一种浪费,待你的技术进步后,你可以把你的旧车架卖掉,再买高级的新车架„„遥控设备就刚刚相反了,我们建议,一开始就买顶级的专业遥控设备„„ 遥控设备组件介绍: 1.发射机/遥控器(The Transmitter) 我们是通过手握"发射机/遥控器",来操控我们的车子„„发射机有两种类型:1.扛式发射机2.枪式发射机„„ 很多朋友问:那种类型的好,„„其实两种都好,关键是你自己的习惯,喜欢那种操控方式,一旦你选好了类型,请你不要在中途随便更换发射机的类型,这样会对你的操控习惯全部改变掉,你只好从新学习了„„更不要不断追求新款的遥控设备,其实现在的顶级遥控器的技术已经很成熟,新款式的发售,只是有小许的改进„„ 我们的手指操纵"发射机/遥控器"上的油门和方向键,"发射机"就把我们的动作转换成数字的信号(针对比赛级别的遥控),然后把信号转换为无线电信号发送到空中„„ 2.接收机(receiver) 接收机安装在车上用来接收。处理来自"发射机/遥控器"的信号的部件,接收机把接收来的信号转换为脉冲(pluse)或者数码信号(digital)输送给车上的其他电子部件(电子变速„„舵机)„„这样车子就完成我们发出的动作了。 3.舵机(servo) 舵机把接收机传来的信号转换为机械的动作„„舵机详细介绍 4.电子变速(esc) 电子变速是电动遥控模型车上的动力输出控制系统„„详细介绍Electronic Speed Control 一些基本概念 通道(channel) 遥控器通道就是在同一时间内能同时控制多少个车上的"电子组建"„„例如:遥控车就是油门的控制和方向的控制,所以遥控车用两通道的遥控器就可以完成动作了„„ 纠正对AM遥控设备的一个误解 长期以来模友们提及比例式无线电遥控设备的抗干扰性能时都普遍认为调频(FM)制式的设备要好于调幅(AM)调制的设备,而且设备制造商在设备生产设计运作机制 上也把AM制式的设备定位在27MHz两通道的初级车、船用初级低端的产品上。这在无意的中更加强了大家心中的印象。其实这一概念是错误的~或者说至少是早以过时的老观念。首先我们先谈谈这一观点形成的由来。早在五、六十年代的第一代指令式遥控设备正式应用后,不少运动员发现AM的设备在抗临频干扰的性能上比FM的设备要差的许多,于是AM设备抗干扰差的说法在业界内广为流行。并在一代代模型运动员和教练的言传身教中把这一观念根深蒂固不加鉴别的继承到了集成电路及单片机的比例遥控时代。而大家如果注意就会发现一些遥控设备维修、设计人员却不一定认可这一观点。其实这不难理解:在5、6十年代时的AM指令式遥控设备发射是通道的音频信号对载频的调幅、接收的是载频携带各通道的音频信号来表达各个通道的开关状态,而各通道的音频信号很容易受到因载频被邻频扰动造成的串扰,从而照成失控。加之当时的设备应用的是繁杂的电子管或晶体管分立元件,出于达到简化电路的增加遥控距离的目的,用的多为简单的超再生接收电路且通频带作的太宽。说白了就是和现在的儿童遥控玩具相差无几。所以经常失控就不希奇了。 再说说现在的数字比例式无线电遥控设备。现在的AM设备在编码电路上采用的是与FM设备(PCM/FM设备除外)同样的时分制脉冲宽度(脉宽)或脉冲位置(脉位)编码方式,两者的区别只在于对载频的调制方法。AM设备采用的是频率幅度键控方式:即用一开关管通过对高频发射电路的开关(导通与截止)即有无高频发射信号来表达编码信号的高低电平(即数字信号1的0,这就象一个电键在不断开关高频电路所以称为频率幅度键控,实际上就是一种对频率的100%的调制)。在接收电路因为发射机发出的只是单一频率的高频信号,所以可以将接收机的接收频率范围作的很窄,使得其他相邻的频率很难通过,这即日本人的窄频带接收技术。而FM设备是利用编码脉冲的高低电平对高频电路实行频差调制:即用两种频率来表达电码的1、0电位。这两种频率的频率之差即频差。在接收电路上用鉴频电路来鉴别两种频率。 鉴频电路其实就是一个频率滤波器,越接近它自身谐振频率的信号在通过它时感应出的电压就越高,因为发射机发出的是带有频差的两种频率信号,所以在鉴频器上感应出的就是高低两种电压,这就完成了编码流的还原。不难看出在这个过程中只要有一种与发射机发出的两种频率中的一种相邻的高频信号混入,就会导致电码流还原的混乱。即失控。所以FM设备的差频(即通频带)作的越宽,鉴频器越容易鉴别编码的高低电平: 即遥控距离越远,但抗临频干扰越差。反之相反。因此现代的FM设备的通频带设计都要兼顾遥控距离和抗干扰性来设计。这也是国产和进口设备性能差别所在的一个方面。正是以上方面原因,AM设备由于发射机发出的是单一频率的高频信号,在干扰源上就比FM少了一些,加之又采用了窄带接收技术,所以抗干扰性是决不比普通的FM设备差的。相反AM的频率键控调制方式发射单一频率信号比FM设备发带有频差的两种信号的高频调制方式更减少了被干扰的机会。且由于AM设备的调制管是处在间断控制高频发射电路的工作的状态,所以AM设备的发射机比FM的更省电。设想假如AM和FM的设备都遇到了持续的同频干扰电波,那AM设备和FM设备都会因为译码电路输出的完全是1或完全是0的误码流而失控。而这是PCM/FM设备也不能幸免的。所以在国外的一些4-6通道的遥控设备上AM制式的设备并不少见。比如大家常见的FUTABA 的ATTACK-4AM等。更因为AM的频率键控的高频信号有无两态的调制方式可以看作是FM设备两种频率进入鉴频器后的一种特殊状态,所以频率完全相同的两套AM、FM设备中AM的发射机是可以控制FM的接收机的。 现在大家可以明白为什么说现在的AM设备不比FM的设备抗干扰差的原因了吧~了解一些无线电遥控技术的发展对爱好模型的我们很有好处,免得炸了机就怨设备不好。一来可以预防事故,二来如果设备出了故障自己也可以把它大卸八块的修复而不发慌。
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