Радиус действия радиоуправляемых игрушек

Обновлено: 17.05.2024

Все новое поколение радиоуправляемых игрушек и моделей имеет частоту 2.4 ГГц (2.4G). Те, кто увлекается техникой, безусловно, оценит подарок в виде радиоуправляемой модели на этой частоте. Сегодня существует большое разнообразие моделей на дистанционном управлении, которые оснащаются высокотехническим оборудованием. Благодаря простоте в управлении они доступны даже малышам. Хотя интерес больше все-таки вызывают у парней постарше. Тем более, что современные игрушки имеют стопроцентное сходство с аналогами, а это обстоятельство усиливает к ним особое внимание.

Последние модели вертолетов, катеров, автомобилей, танков и самолетов оборудуются самыми современными технологиями, которые позволяют с легкостью ими управлять даже на дальнем расстоянии. Например, использование радиочастоты 2.4 ГГц позволяет быстро передавать на управляемую модель ту или иную команду. Технология 2.4G, имеющая функцию автоматической идентификации, обеспечивает помехозащищенность и надежность радиоуправляемой аппаратуры. Теперь пульт управления, работающий на частоте 2.4ГГц, имеет значительно лучший сигнал для дальнего расстояния. В то же время это никак не влияет на его качество передачи, которая стала лучше в несколько раз. Высокая частота управления позволяет плавать нескольким катерам рядом и устраивать гонки. Это касается и вертолетов, которые могут взлетать одновременно. Все это стало возможным благодаря новой системе, которая устойчива к радиопомехам.

пульт управления 2.4G для радиоуправляемых моделей

Особенно полезна частота 2.4 ГГц на соревнованиях. Нередко возникали проблемы в использовании одного канала для управления моделью. Если такое обнаруживалось, то полностью терялось радиоуправление. Для этого использовалась специальная деталь – кварцевый резонатор. Как только менялась пара резонаторов, одновременно изменялась и их частота. По этой причине до начала соревнований каждый участник сверялся, вследствие чего составлялась сетка частот. Однако с появлением частоты 2.4 Ghz все это упразднилось. Теперь нет необходимости использовать, так сказать, кварцы, так как подстройка приемник-передатчик осуществляется автоматически. Это стало возможным благодаря технологии FHSS.

Итак, если вы желаете приобрести качественную радиоуправляемую игрушку, то обращайте свое внимание на все ее технические характеристики. Особенно на наличие рабочей частоты 2.4 ГГц. Тогда вы в полной мере сможете насладиться использованием той или иной модели, а, возможно, и победить на очередном соревновании.

Компания ШопНтойз прилагает вам широкий спект радиоуправляемых моделей и игрушки оптом с частотой 2.4Ghz. Это модели от известный производителей Heng Long, MJX R/C, HSP, E-sky, Dynam, Art-tech, Walkera, WL toys, Syma а также другие торговые марки, которые можно купить у нас в магазине.

Система радиоуправления позволяет дистанционно управлять игрушкой на расстоянии до 10 метров.
Рабочая частота передатчика 27,12 мГц.
Мощность передатчика в пределах 4-10 мВт.
Потребление тока передатчиком не более 20 мА.
Вес передатчика с антенной и питанием не более 150 г.
Чувствительность приемника в рабочей полосе частот не хуже 100 мкВ.
Потребление тока приемником не более 20 мА.
Вес приемника не более 70 г.
Командоаппарат обеспечивает выполнение четырех различных команд, которые повторяются периодически.
Вес командоаппарата не более 70 г.
Питание приемника и передатчика производится от батарей "Крона-ВЦ".

Принцип работы

Передатчик состоит из модулятора и генератора высокой частоты (рис.1). Модулятором передатчика служит симметричный мультивибратор, собранный на низкочастотных транзисторах VT2 и VT3 типа МП40.

Генератор высокой частоты собран на транзисторе VT1 типа П416 по схеме с емкостной обратной связью. При открытом транзисторе модулятора VT2 цепь генератора замыкается на плюс батареи, генератор возбуждается на рабочей частоте, сигнал высокой частоты излучается антенной.

Приемник состоит из высокочастотного каскада, усилителя низкой частоты и электронного реле.

Высокочастотный каскад приемника представляет собой сверхрегенератор. Сверхрегенератор собран на высокочастотном транзисторе VT1 типа П416 (рис.2).

При отсутствии сигнала на эмиттерной цепочке С5 R3 наблюдаются колебания частоты гашения. Частота гашения определяет чувствительность сверхрегенератора на его рабочей частоте и подбирается элементами С5, R3.

Командный сигнал передатчика выделяется контуром L1-С4, усиливается и детектируется сверхрегенератором. Фильтр R4-С8 пропускает сигнал команды низкой частоты на вход усилителя VT2, отделяя при этом частоту гашения более высокого порядка.

Электронное реле собрано на транзисторах VT3-VT4 типа МП40, п коллектор транзистора VT4 включено исполнительное реле КР типа РСМ-1.

Напряжение низкой частоты командного сигнала усиливается транзисторами VT3-VT4 и подается через конденсатор С13 на вы-прямительную ячейку УД1, УДЗ.

Выпрямленное напряжение через резистор R9 поступает на базу транзистора VT3. При этом эмиттерный ток транзистора VT3 резко увеличивается, транзистор VT4 открывается. Реле срабатывает, замыкая цепь питания двигателя командоаппарата.

Командоаппарат состоит из электродвигателя, храпового механизма, программного диска и распределительных скользящих контактов. Программный диск, боковая сторона которого представляет собой систему перемычек, коммутирует через распределительные скользящие контакты питание двигателей привода и других электрических элементов игрушки.

Описание электрической схемы радиоуправляемой игрушки

На схеме (рис.3) показан один из вариантов электрооборудования радиоуправляемой игрушки.

В игрушке имеются два приводных двигателя, которые обеспечивают движение вперед и повороты налево и направо. Лампочки задних фонарей игрушки служат сигналами поворота. Две фары создают эффект освещения пути движения игрушки.

Для приема сигналов команды от передатчика в игрушку вмонтированы приемник и Командоаппарат. Двигатель привода и командоаппарата, а также лампочки питаются от двух последовательно соединенных батарей типа 3336Л(У) (GB1). Для питания приемника служит батарея "Крона-ВЦ" (GB2). Для выключения батареи служит двухполюсный выключатель S. При поступлении сигнала команды от передатчика срабатывает реле КР, приемника и своими контактами включает электродвигатель командоаппарата (рис.4)МЗ.

Электродвигатель МЗ с помощью храпового механизма поворачивает программный диск на 30°, что соответствует переключению одной команды.

Программный диск через распределительные скользящие контакты включает электродвигатели привода и лампочки игрушки следующим образом:

В положении "вперед" замкнуты контакты 1, 2, 3, 4, при этом включены двигатели М1 и М2, а также лампочки Н1, Н2, НЗ, Н4.

В положении "направо" замкнуты контакты 1, 2, при этом включены двигатель М1 и лампочка НЗ.

В положении "стоп" все контакты разомкнуты.

В положении "налево" замкнуты контакты 1, 3, при этом включены двигатель М2 и лампочка Н4.

Команды меняются периодически. На схеме показана последовательность команд за один цикл.

Указания по монтажу и наладке системы

Размещение приемника в игрушке желательно производить на максимальном удалении от эл. двигателей и электромагнитов. Для защиты приемника от помех, создаваемых электродвигателями, рекомендуется включать параллельно электродвигателям электролитические конденсаторы 10-20 мкф рабочим напряжением 10-12 вольт, соблюдая полярность включения. К приемнику необходимо подключить антенну. В качестве антенны может быть использован штырь или провод диаметром 1,0-2,0 мм, длиной не менее 20 см. Антенну необходимо изолировать от корпуса игрушки. В качестве изоляторов можно использовать детали из керамики, фторопласта, оргстекла или полистирола. С увеличением длины антенны дальность управления увеличивается. Приемник необходимо закрыть крышкой из изоляционного материала для защиты от пыли и влаги. Расстояние от печатной платы до основания, на котором укреплен приемник, должно быть не менее 5 мм.
Расположение элементов на печатной плате показано на рис.5.

После монтажа электрической схемы и проверки работоспособности (порядок включения указан далее) необходимо подстроить приемник на максимальную чувствительность. Подстройка производится с помощью конденсатора С4 (см. принципиальную схему и чертеж приемника). Поворачивая ротор конденсатора изоляционной отверткой, необходимо найти положение, при котором срабатывание реле происходит при максимальном удалении игрушки ог передатчика.

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

my504

Надеюсь автор понимает, что основой любой антенной решетки является либо идентичность ФЧХ излучателей, либо определенность ФЧХ для каждого излучателя. Ну и расстояние между центрами элементов в решетке не должно превышать половины длины волны. Напомню, что это звук, то есть длина волны для 2 кГц составит 16 см. Сиречь, половина - 8 см.

есть такое, т.к. часто выходят из строя инструменты, а ковырять "в полях" нет ни времени, ни сил, то накапливается хлам мешками. теперь собираю только макиты (хилти - на вечном ТО, уже оплачено и их сами сервисники забирают), разные боши, хитачи, метабо. в мусор, не целесообразен их ремонт, по теме: берут ещё в ремонт первые интерсколы, там, где начинка оригинальная (не помню чья, кажись японская), ВСЁ от 20 лет от интерскола - хлам китайский.

Dr. West

По моему, эту книгу ТС и "читает", только издание другое. Есть ещё один нюанс - автор предполагал использование популярных тогда наушников типа ТОН с сопротивлением в несколько кОм. Современные же имеют сопротивление в несколько десятков Ом. Подключив их к этому усилителю, вы ничего не услышите, даже если поймаете станцию. Как можно решить эту проблему, описано в последующих главах про усилители звука. Лучше всего сперва собрать и наладить 2 - 3 транзисторный УНЧ, добившись громкого и качественного звука в наушниках (подавая для проверки слабый сигнал, например, с плеера или телефона), а потом уже пробовать подключать его к детекторному приёмнику.

Dr. West

Реверсирование таких двигателей осуществляется сменой фазировки пусковой обмотки относительно рабочей. Надо разбираться со схемой станка, что за провода из него приходят и за что отвечают. Конденсаторы не помешало бы проверить, могут быть от них сюрпризы. На видео ниже точно такой же, по схеме, движок, только без брно.

Возможно двигатель коротит на корпус. Если корпус двигателя заземлён,то когда ноль на корпусе он работает,когда фаза то К.З. и авпомат выбиват. Переброской проводов питания, мне так кажется, не получится получить реверс.

Здравствуйте. Спасибо за схему, попробовал подключить так, но работает не так как ожидалось. Для двигателя предусмотрен переключатель реверса, который имеет три положения: вращение двигателя по часовой стрелке, нейтральное и вращение против часовой стрелки. На такой переключатель приходит 4 провода: 2 - 220 в и 2, отвечающих за смену направления вращения. Способ подключения - показал на рисунке. Проблема в том, что двигатель работает только в 1 определенном положении переключателя реверса. Работает достаточно тихо, гуда нет, вроде бы ничего не греется. НО при переключении реверса в другое направлении СРАЗУ ЖЕ срабатывает автомат. В чем ошибка подключения? КЗ в способе подключения нет, схему перепроверял.

поправляю. Вы утверждаете, что это компьютерный кулер ? И не понимаете принципиальной разницы с коллекторным мотором ? В таком случае, схема не годится. Выискивать блох вроде погашения несуществующих (на этих моторчиках) импульсов - вообще бессмысленно. Диод бесполезен, конденсатор в ключевой цепи - вреден. Еще посмотреть надо, что скажет вентилятор в ответ на подачу импульсов на него.


По классике: две одинаковых китайских игрушки, танки для "боя", на одинаковой частоте 27,145 (по кварцу).
В пульте заменил кварц с 27,145 на 40 МГц. В приёмнике контур - вроде как "супер-регенератор". Платы там и там на SMD элементах. Катушка приемника не вытягивала частоту и была заменена из "мёртвой" платы в 40 МГц - изначально это не дало эффекта.
При попытке определения емкости параллельного катушке SMD-кондея он был спален (паяльником) и заменен на похожий, но емкость неизвестна. После этого и подстройки сердечника танк ожил, но дальность меньше метра ((( Диапазон подстройки сердечника в зоне видимости буквально один оборот = 1 мм высоты. Дальше полная тишина.
Как увеличить дальность?
P.S.: На линии Антенна-Контур приемника, висит еще один SMD-кондюк и индуктивность "полосатая" ~330 мкГн10%. Я простой электрик.

Мдя. писать придётся много. но, лень
Кварц-то ты заменил, а тракт передатчика настроил на частоту 40 МГц? А тракт приёмника?

И вопрос - а с какой целью весь этот геморрой затевался?

Один был подарен. Детям захотелось поиграть - был куплен второй. Время есть, паяльник и детали тоже. А вот доступной информации в ин-те пока не найдено.

Loony Искусственный Интеллект (558533) В приёмнике - входные цепи (контура), в первую очередь. Если они точно не настроены на нужную частоту, то и сигнал на входе будет вообще никакой. В передатчике - выходные. Плюс к тому, антенна на передатчике должна быть согласована - и что бы не спалить выходной каскад, и что бы мощность излучения была максимальной.

Ваш уровень знаний радиотехники на уровне детского сада. Поменяв пару катушек и кварц с налета решить хотел проблему. Нет, не выйдет. Купив или изготовив сотню контурных катушек расчитанных на одну и туже индуктивность, они всегда будут иметь отклонения от заданной индуктивности по ряду причин. То же и с конденсатором контура, изменив его емкость всего на 1пф (!) частота колебаний уйдет на несколько Килогерц, а это уход с резонанса и отсюда ослабление сигнала и отсюда дальность действия схемы управления. Для нормальной реализации задумки вам нужно вооружиться частотомером или хотябы индикатором поля (волномером). Настраивать колебательный контур в слепую это искать иголку в стоге сена.

Машинка на пульте управления — мечта для любого ребёнка 90-ых и 20-ых. Вы только вспомните, как это было! Батарейки вставил, антенну вытащил и давай гонять её по дому. Сейчас мы выросли, но ребенок еще долго живёт в каждом из нас!

Что изменилось с того времени в сфере игрушек с беспроводным управлением? Их стала целая куча! И теперь они не только гоняют, но и плавают, и летают, и стреляют, и просто ходят. А некоторым так нравится управлять, что они переходят с обычных игрушек на игрушки по серьёзнее. Серьёзные оснащены бензиновыми двигателями, чаще всего сделаны из металлических деталей, на много крупнее и тяжелее.

Если вдруг на вас нахлынула ностальгия и вам захотелось погонять, полетать или пустить по воде радиоуправляемую игрушку, или же вы просто хотите кого-то порадовать подарком, то помогу вам сэкономить на покупке!

Итак, ниже представлена подборка качественных радиоуправляемых игрушек от надёжных продавцов с Aliexpress.

1. Бигфут 4Х4



Популярная и простая в управлении модель размером до 30 см в длину. Отлично подойдёт для знакомства с радиоуправляемой техникой. Дальность действия сигнала до 50 метров. Машинка сделана из металла и пластика, обладает высокой степенью проходимости и прочности. Подойдёт как взрослым, так и детям. В описании у продавца есть видео использования этого монстра!


Модёль, выполненная из пенопласта, который сам по себе гибкий и достаточно устойчив к падениям (это не значит, что на нём можно спокойно пикировать в землю). Отличный и не дорогой вариант, для первых полётов на радиоуправляемых самолётах — самых сложных в управлении игрушках. Полёта хватает на время до 15 минут, дальность действия до 100 метров.



Резвая игрушка, разгоняется до 30 км/ч, а радиус действия аж 150 метров. Сделана игрушка из пластика и металла, в длину всего 35 см. Оснащена функцией резкого поворота на 180 градусов, управлять такой штукой одно удовольствие. Правда удовольствие будет длиться совсем не долго, до 10 минут, после чего потребуется подзарядка.



Все, что связано с радиоуправляемыми полётами, лучше начинать с таких моделей. Управление ими спокойное, без резких движений, благодаря чему можно легко учиться и привыкать к пульту управления. Модель выполнена из гибкого пластика и металла, аппарат очень легкий и компактный. Приблизительное время полёта составит 5 минут, а радиус приёма сигнала равен 10 метрам. Рекомендуется заряжать через USB компьютера.



Да-да, танк! И он не просто катается, он и башней крутит и залп даёт из всех орудий! И даже отдача при выстреле есть! Все это сопровождается похожими звуками. Очень классный подарок. Радиус действия до 25 метров, в длину чуть меньше 40 сантиметров, работать будет 20-30 минут.


P.S. Покупая данные игрушки детям, помните до последнего, кому они куплены! Либо покупайте сразу две. Вероятность того, что взрослый мужчина внезапно впадёт в детство слишком высока. Прекрасный пол, имейте ввиду, какими инструментами можно воспользоваться, дабы занять своих мужчин!

Радуйте себя и своих близких крутыми подарками!
Если статья была полезной, ставь большой палец вверх!

Читайте также: