手机能模拟433m433遥控器器的信号吗

* 原创作者:午夜的电波

前段时间學习无线电的同时了解到arduino是作为技能尚未成熟技术宅的我继树莓派又一个不错的选择于是花了200元购得3块arduino开发板(2*nano&1*uno)和其他传感器等,同时看到了315M超再生模块,因为玩无线电的都知道315M是汽车433遥控器器防盗闸门,路桥系统等最常用的信号频率所以我就毫不犹豫的下单了。然後就有了今天的成果Freebuf也有不少此类文章,关于315433的解码我已掌握很多方法(其实使用SDR是个不错的选择),对滚码我也有一定研究和破解本文步骤详细,思路明确希望对大家有用。对arduino和315模块熟悉的可以直接进入第三步

引言:315MHz433遥控器器使用广泛,学习和深入了解其原理囷实际操作在获得无限乐趣的同时,可以学会防止自己的车被盗并可以自己开发更安全的433遥控器锁设备,在做本项目的过程中我深刻體会到315M433遥控器系统的不安全性是个严重的问题主要表现在315433遥控器系统解码简单,发射条件简单易拷贝。下面是我在此次学习研究中得箌的一些浅陋知识在此详细描述。

以下是本次学习的原理框架:

框图说明:接收端接收信号由arduino单片机解码,并将解码信息通过蓝牙发送到手机在手机蓝牙串口监视器显示(解码过程);手机发送24位433遥控器码到单片机,单片机将24位433遥控器码通过发射端发出用于433遥控器模拟接收端通过接收端PT2272芯片解码后在LED信号灯得到反馈,模拟接收端由单片机直接供电发射端发出的信号也可直接有其他433遥控器接收端接收达到其他目的。

它构建于开放原始码simple I/O介面版并且具有使用类似Java、C语言的Processing/Wiring开发环境。主要包含两个主要的部分:硬件部分是可以用来做電路连接的Arduino电路板;另外一个则是Arduino IDE你的计算机中的程序开发环境。你只要在IDE中编写程序代码将程序上传到Arduino电路板后,程序便会告诉Arduino电蕗板要做些什么了

Arduino能通过各种各样的传感器来感知环境,通过控制灯光、马达和其他的装置来反馈、影响环境板子上的微控制器可以通过Arduino的编程语言来编写程序,编译成二进制文件烧录进微控制器。对Arduino的编程是利用 Arduino编程语言 (基于Wiring)和Arduino开发环境(基于

Arduino是开源硬件中最受IT行业技术宅,学生喜爱的单片机开发板其编程语言使用C语言,并且不像C51单片机的编程语言那么复杂所以对于单片机的初学者来说无疑是朂好的选择,本课题为简化实验流程缩短开发时间,所以选择了简单却强悍的arduino单片机开发板arduino开发板有很多硬件平台,常见的

2、315M模块如圖所示分为发送端(右)和接收端(左)。

3、用于模拟的433遥控器器和接收机

串口蓝牙模块直接使用蓝牙设备连接并通过接收ASCII码并以串口數据的形式传送至单片机单片机将数据处理后做出固定反馈,型号为HC-06的蓝牙串口模块的默认名称为“ HC-06“,默认连接密码为“0000”手机使用藍牙调试助手等APP 可直接连接并可与手机直接通信,arduino单片机可直接与电脑进行串口通讯但为了随时演示操作,使用手机直接通讯使操作更為方便HC-06实物图如下:

2、315M超再生模块的发送端和接收端连接原理图

3、模拟测试效果描述:

串口发送A,B,C,D控制发送单次24位433遥控器二进制码,实现LED編号A,B,C,D的闪烁;

串口发送a,b,c,d控制连续发送24位433遥控器二进制码实现LED编号A,B,C,D的常亮。

串口发送除以上任意命令实现LED的关闭

●手机串口监视器得到嘚433遥控器码为

●专业解码器显示的433遥控器码如下图,实际为24位码(我开始认为最后一位为解码器设计问题所导致的多余位没有最后一位吔可以重放,但后来的学习中我发现好多解码方式都保留了最后一位实际的信号波形中并没有最后一位的高电平出现,所以第25位应该是“0”对于这个问题我还是有疑惑,希望大家帮忙解释)

根据以上三组数据对比验证单片机解码没有任何问题。

在整个过程中为了研究方便用到汽车433遥控器码解码器以方便对本次实验解码的正确性进行校验。

本文属FreeBuf原创奖励计划文章


}

1:通讯方式:调幅AM
数据发射模块的笁作频率为315M采用声表谐振器SAW稳频,频率稳定度极高当环境温度在-25~+85度之间变化时,频飘仅为3ppm/度特
别适合多发一收无线433遥控器及数据传輸系统。声表谐振器的频率稳定度仅次于晶体而一般的LC振荡器频率稳定度及一致性较差,即使采用高品质微调电容温差变化及振动也佷难保证已调好的频点不会发生偏移。
发射模块未设编码集成电路而增加了一只数据调制三极管Q1,这种结构
使得它可以方便地和其它固定編码电路、滚动码电路及单片机接口,而不必考虑编码电路的工作电压和输出幅度信号值的大小比如用PT2262或
者SM5262等编码集成电路配接时,直接将它们的数据输出端第17脚接至数据模块的输入端即可;
数据模块具有较宽的工作电压范围3~12V当电压变化时发射频率基本不变,和发射模块配套的接收模块无需任何调整就能稳定地接收。当发射电压为3V时空旷地传输距离约30~50米,发射功率较小当电压5V时约100~200米,当发射电压为12V时为工作电压,具有较好的发射
效果发射电流约60毫安,空旷地传输距离700~800米发射功率约
500毫瓦。当电压大于l2V时功耗增大有效发射功率不洅明显提高。这
套模块的特点是发射功率比较大传输距离比较远,比较适合恶劣条件下进行通讯天线选用25厘米长的导线,远距离传输時能够竖立起来因为无线电信号传输时收很多因素的影响,所以一般实用距离只有标称距离的一半甚至更少这点需要开发时注意。
数據模块采用ASK方式调制以降低功耗,当数据信号停止时发射电流降为零数据信号与发射模块输入端可以用电阻或者直接连接而不能用电嫆耦合,否则发射模块将不能正常工作数据电平应接近数据模块的实际工作电压,以获得较高的调制效果
发射发射模块能垂直安装在主板的边缘,应离开周围器件5mm以上以免受分布参数影晌。模块的传输距离与调制信号频率及幅度发射电压及电池容量,发射天线接收机的灵敏度,收发环境有关一般在开阔区发射距离约800米,在有障碍的情况下距离会缩短,由于无线电信
号传输过程中的折射和反射會形成一些死区及不稳定区域不同的收发环境会有不同的收发距离。
1、通讯方式:调幅AM
1、通讯方式:调幅AM
5、静态电流:≤5MA
6、工作电流:≤5MA
8、输出方式:TTL电平
接收模块的工作电压为5伏静态电流4毫安,它为超再生接收电路接收灵敏度为-105dbm,接收天线为25~30厘米的导线能竖立起来。接收模塊本身不带解码集成电路因此接收电路仅是一种组件,只有应用在具体电路中进行二次开发才能发挥应有的作用这种设计有很多优点,它可以和各种解码电路或者单片机配合设计电路灵活方便。
1、天线输入端有选频电路而不依赖1/4波长天线的选频作用,控制距离较近時可以剪短甚至去掉外接天线
2、输出端的波形在没有信号比较干净干扰信号为短暂的针状脉冲,而
不像其它超再生接收电路会产生密集嘚噪声波形所以抗干扰能力较强。
3、模块自身辐射极小加上电路模块背面网状接地铜箔的屏蔽作用,可
以减少自身振荡的泄漏和外界幹扰信号的侵入
4、采用带骨架的铜芯电感将频率调整到315M后封固,这与采用可调电容调整接收频率的电路相比温度、湿度稳定性及抗机械振动性能都有极大改善。可调电容调整精度较低只有3/4圈的调整范围,而可调电感可以
做到多圈调整可调电容调整完毕后无法封固,洇为无论导体还是绝缘体各种介质的靠近或侵入都会使电容的容量发生变化,进而影响接收频率另外未经封固的可调电容在受到振动時定片和动片之间发生位移;温
度变化时热胀冷缩会使定片和动片间距离改变;湿度变化因介质变化改变
容量;长期工作在潮湿环境中还会因定爿和动片的氧化改变容量,这些都
会严重影响接收频率的稳定性而采用可调电感就可解决这些问题,因为电感可以在调整完毕后进行封凅绝缘体封固剂不会使电感量发生变化。
1、通讯方式:调幅AM
5、静态电流:≤5MA
6、工作电流:≤5MA
8、输出方式:TTL电平
这里提供的超外差接收模块采用进ロ高性能无线433遥控器及数传专用集成电路RX3310A并且采用316.8M声表谐振器,所以工作稳定可靠适合比较恶劣的环境下全天候工作。
RX3310A是台湾HMARK公司生產的专门用于幅度键控ASK调制的无线433遥控器及数传信号的接收集成电路内含低噪音高频放大、混频器、本机振荡、中频放大器、中频滤波器、比较器等,为一次变频超外差电路双列18脚宽体贴片封装,主要技术指标如下:
工作电流:2.6毫安(3V电源时)
接收灵敏度:-105DBM(1K数据速率而且天线匹配時)
从外接天线接收的信号经C8耦合到L3、C9组成的选频网络进行阻抗变换后输入RX3310的内部高频放大器输入端14脚经芯片内的高频放大后(增益为15~20DB)的信號再经混频器与本机振荡信号(316.8M)混频,产生1.8M的中频信号此中频信号经内部中频放大后由第3脚输出,再进入比较器放大整形最后数据从第8腳输出。
超外差接收机对天线的阻抗匹配要求较高要求外接天线的阻抗必须是50欧姆的,否则对接收灵敏度有很大的影响所以如果用1/4波長的普通导线时应为23厘米,要尽可能减少天线根部到发射模块天线焊接处的引线长度如果无法减小,可以用特性阻抗50欧姆的射频同轴电纜连接(天线
焊点右侧有一个专门的接地焊点)

}

我要回帖

更多关于 遥控器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信