CN101979929B - 一种自学习的智能空调遥控终端 - Google Patents
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Abstract
本发明一种自学习的智能空调遥控终端,其特征是包括嵌入式微控制器,串行总线接口电路,模拟信号处理电路,红外信号学习/发射电路,设备地址开关以及操作键盘。优点:能够兼容现有市面上绝大多数空调,自主学习被控空调的遥控器,通用性强,使用方便。串行总线接口及地址设置电路,能够实现上位机与多达上百台空调遥控终端的并接,能够实现分布式多点监控。嵌入式微控制器可以实现与上位机通信协议,以及各种智能控制的功能,可提高监控的智能化与自动化程度。在串口接口电路以及模拟信号处理电路中加入光电隔离,提高电路的抗干扰能力和稳定性。通过对嵌入式微控制器进行软件编程可以实现各种通讯协议以及智能控制的功能。
Description
技术领域
本发明涉及的是一种自学习的智能空调遥控终端,属于空调遥控器技术领域。
背景技术
在通信、电力领域的通信机房、变电站等场所,要求使用专用空调,为了实现这些场所的远程监控与智能化,往往要求空调能提供远程通信功能,但目前很多旧款空调自身并不支持远程计算机监控功能。CN1356507A提供了一种空调远程控制器方案,该方案包含有微处理器、通信协议信号转换电路,空调器反馈的运行状态信息;在微处理器控制下,通过通信协议信号转换电路送回到计算机监控网络中;计算机监控网络根据用户预先设计、空调器反馈的运行状态信息,发出外部控制指令;通信协议信号转换电路接收到计算机监控网络传来的外部控制指令,在微处理器的控制下转换成空调器可接收的控制信号,对空调器进行控制,实现了空调器的实时监控。虽然解决了部分空调远程控制的问题,但其应用需要与空调进行有线连接,设计时要针对某几种指定空调进行开发,应用不够灵活,不具有通用性无法满足空调多样性的选择以及更新换代。
发明内容
本发明提出的是一种自学习的智能空调遥控终端,其目的旨在克服现有技术所存在的上述缺陷,能够无线遥控空调并能与上位机连接通信,自动检测空调所处环境的温度、湿度等状态,简单、方便、通用性强。
本发明的技术解决方案:其结构是包括嵌入式微控制器,串行总线接口电路,模拟信号处理电路,红外信号学习/发射电路,设备地址开关以及操作键盘,其中嵌入式微控制器的第一信号输出/输入端接模拟信号处理电路的信号输入/输出端,嵌入式微控制器的第二信号输出/输入端接串行总线接口电路的第一信号输入/输出端,串行总线接口电路的第二信号输入/输出端接串行总线的信号输出/输入端,模拟信号处理电路的信号输入端接温度、湿度等模似量,嵌入式微控制器的第一信号输入端接操作键盘的信号输出端,嵌入式微控制器的第二信号输入端接设备地址开关的信号输出端,嵌入式微控制器的信号输出端接红外信号学习/发射电路的信号输出端,红外信号学习/发射电路的信号输出/输入端接红外线的信号输入/输出端。
通过嵌入式微控制器实现对各部分电路的控制与管理以及实现与上位机的通信协议。
本发明的优点:与现有技术相比本发明具有以下优点:
(1)能够自主学习被控空调的遥控器,能够兼容现有市面上绝大多数空调,通用性强,使用方便。
(2)串行总线接口及地址设置电路,能够实现上位机与多达上百台空调遥控终端的并接,能够实现分布式多点监控。
(3)嵌入式微控制器可以实现与上位机通信协议,以及各种智能控制的功能,可提高监控的智能化与自动化程度。
(4)在串口接口电路以及模拟信号处理电路中加入光电隔离,提高电路的抗干扰能力和稳定性。
(5)通过对嵌入式微控制器进行软件编程可以实现各种通讯协议以及智能控制的功能。
附图说明
附图1是本发明的结构框图。
具体实施方式
对照附图1,其结构是包括嵌入式微控制器1,串行总线接口电路5,模拟信号处理电路4,红外信号学习/发射电路6,设备地址开关3以及操作键盘2,其中嵌入式微控制器的第一信号输出/输入端接模拟信号处理电路的信号输入/输出端,嵌入式微控制器的第二信号输出/输入端接串行总线接口电路的第一信号输入/输出端,串行总线接口电路的第二信号输入/输出端接串行总线的信号输出/输入端,模拟信号处理电路的信号输入端接温度、湿度等模似量,嵌入式微控制器的第一信号输入端接操作键盘的信号输出端,嵌入式微控制器的第二信号输入端接设备地址开关的信号输出端,嵌入式微控制器的信号输出端接红外信号学习/发射电路的信号输出端,红外信号学习/发射电路的信号输出/输入端接红外线的信号输入/输出端。
嵌入式微控制器采用AT89C52单片机,简单、实用、成本低。采用8位拨码开关来设置终端在串行总线上的地址。键盘采用输入输出口4×4矩阵式接口电路,可通过按键来进行学习和设置的操作还可指定按键对应被控空调的相应控制功能。
串行总线采用RS-485标准,选用MAX3082作为485接口芯片,电路设计,在TTL侧采用了光电耦合器进行隔离,光耦采用TLP521-1。
模拟信号处理电路,本实例选用TLC2543,12位模数转换芯片来检测环境的温度和湿度。运放OP-07组成的电路用于产生模数转换的基准电压。为提高应用的稳定性,和抗干扰能力,本设计在TLC2543与AT89C52的连接中间加入了光电耦合器进行了隔离,光耦选择6N137单通道高速光耦。
通过CL40X红外学习型遥控芯片来实现对被控空调的遥控器的学习以及对空调的遥控功能。该芯片具有学习和存储目标遥控器的红外编码的功能,并可以受嵌入式微控制器控制,通过红外发送相应编码。
工作时,嵌入式微控制器控制红外信号学习、发送电路来学习目标空调遥控器各功能的红外信号编码,并存储,当需要控制空调相应功能时由嵌入式微控制器通过该电路发送所学习的相应编码;通过串行总线接口电路可以实现上位机与多达上百台遥控终端的数字通信,用于传输控制命令、参数设置、回传目标空调所处环境的数据等信息,各遥控终端在总线地址可通过总线地址设置电路来设置;通过模拟信号处理电路可以采集到目标空调所处环境的相关数据可用作上传与自身智能控制判断之用。
Claims (1)
1.一种自学习的智能空调遥控终端,其特征是包括嵌入式微控制器,串行总线接口电路,模拟信号处理电路,红外信号学习/发射电路,设备地址开关以及操作键盘,其中嵌入式微控制器的第一信号输出/输入端接模拟信号处理电路的信号输入/输出端,嵌入式微控制器的第二信号输出/输入端接串行总线接口电路的第一信号输入/输出端,串行总线接口电路的第二信号输入/输出端接串行总线的信号输出/输入端,模拟信号处理电路的信号输入端接温度、湿度模拟量,嵌入式微控制器的第一信号输入端接操作键盘的信号输出端,嵌入式微控制器的第二信号输入端接设备地址开关的信号输出端,嵌入式微控制器的信号输出端接红外信号学习/发射电路的信号输入端,红外信号学习/发射电路的信号输出/输入端接红外线的信号输入/输出端;所述串行总线采用RS-485标准,选用MAX3082作为接口芯片,在TTL侧采用TLP521-1光电耦合器进行隔离;所述嵌入式微控制器采用AT89C52单片机,所述模拟信号处理电路选用12位模数转换芯片TLC2543来检测环境的温度和湿度,在AT89C52和TLC2543的连接中间加入6N137单通道高速光电耦合器进行隔离。
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