CN103500497A - 一种智能遥控器 - Google Patents

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陆国俊
王劲
马智远
许中
崔晓飞
陈国炎
黄慧红
栾乐
覃煜
刘宇
庞强
赵培伟
李志强
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Abstract

本发明公开了一种智能遥控器,包括通信处理模块、红外收发模块、自学习存储模块和供电模块,所述通信处理模块分别与所述红外收发模块和所述自学习存储模块连接,所述供电模块分别与所述通信处理模块、所述红外收发模块和所述自学习存储模块连接;所述通信处理模块从上位机接收用于启动遥控操作的控制指令,根据所述控制指令从所述自学习存储模块中读取预存的相应遥控信号,并将读取的所述遥控信号发送至所述红外收发模块,所述红外收发模块发射所述遥控信号,控制相应设备执行所述遥控操作。本发明提供的智能遥控器解决了传统的家电遥控器一直存在的兼容性不强、网络化和智能化比较落后的缺陷。

Description

一种智能遥控器
技术领域
本发明涉及遥控器技术领域,尤其涉及一种智能遥控器。
背景技术
随着生活水平的不断提高,人们对于家用电器的要求也越来越高,追求更加智能、功能更加丰富和节能环保的家用电器。因此,智能家居的概念应运诞生,并且被越来越多的提及和研究。智能家居是以住宅为平台,利用综合布线、网络通信、自动控制、音视频等技术将家居生活有关的设施集成,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统,提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的居住环境。在智能家居的理念下,越来越多的智能家居终端被人们研究发明,有些已经投放市场。而家电智能遥控器就是众多智能家居终端产品中的一员。
普通家电遥控器在人们的日常生活中很常见,空调、电视、冰箱等等家用电器均附带遥控器以方便用户操作。普通家电遥控器已经推出多年,给人们的生活带来了很多便利,遥控器对准家电轻轻按下按钮就能控制家电的运行。随着人们对生活品质的要求越来越高,普通遥控器在实际应用中也暴露出许多不足:
兼容性不强,普通遥控器一般采用红外通信技术与家电设备进行通信。这种方式已经使用了很多年,在红外编码上,不同家电设备基本都有各自的标准,这在一定程度上造成很多不便,不能通用,兼容性不好。
网络化、智能化比较落后。目前家电都在向更加智能化、人性化和网络化的方向发展,而遥控器从诞生之初到现在基本变化不大,所以在这个大背景下,遥控器的网络化和智能化就显得比较重要。
方向性不好。方向性不好主要表现在需要将遥控器对准相应家电才能保证红外信号正确传输,进而控制家用电器。
发明内容
基于此,本发明提供了一种智能遥控器。
一种智能遥控器,包括通信处理模块、红外收发模块、自学习存储模块和供电模块,所述通信处理模块分别与所述红外收发模块和所述自学习存储模块连接,所述供电模块分别与所述通信处理模块、所述红外收发模块和所述自学习存储模块连接;
所述通信处理模块从上位机接收用于启动遥控操作的控制指令,根据所述控制指令从所述自学习存储模块中读取预存的相应遥控信号,并将读取的所述遥控信号发送至所述红外收发模块,所述红外收发模块发射所述遥控信号,控制相应设备执行所述遥控操作。
与一般技术相比,本发明智能遥控器与普通遥控器相比,可实现遥控器之间及遥控器和上位机之间的组网通信,达到智能化和网络化要求。可预存各个设备的遥控信号,由于不对信号进行解码而仅仅储存信号,所以能够存储电视、空调、电冰箱等各种家电设备遥控器的遥控信号,兼容性得到很大加强。本发明提供的智能遥控器解决了传统的家电遥控器一直存在的兼容性不强、网络化和智能化比较落后的缺陷。
附图说明
图1为本发明智能遥控器的结构示意图;
图2为本发明智能遥控器的一个优选实施例的结构示意图;
图3为本发明智能遥控器的一个优选实施例的工作流程示意图。
具体实施方式
为更进一步阐述本发明所采取的技术手段及取得的效果,下面结合附图及较佳实施例,对本发明的技术方案,进行清楚和完整的描述。
请参阅图1,为本发明智能遥控器的结构示意图。
一种智能遥控器,包括通信处理模块101、红外收发模块102、自学习存储模块103和供电模块104,所述通信处理模块101分别与所述红外收发模块102和所述自学习存储模块103连接,所述供电模块104分别与所述通信处理模块101、所述红外收发模块102和所述自学习存储模块103连接;
所述通信处理模块101从上位机接收用于启动遥控操作的控制指令,根据所述控制指令从所述自学习存储模块103中读取预存的相应遥控信号,并将读取的所述遥控信号发送至所述红外收发模块102,所述红外收发模块102发射所述遥控信号,控制相应设备执行所述遥控操作。
作为其中一个实施例,所述通信处理模块具备Zigbee无线通信功能,通过Zigbee无线通信网络从上位机接收用于启动遥控操作的控制指令。
通过Zigbee通信协议实现遥控器之间及遥控器和上位机之间的组网通信,可方便地达到智能化和网络化要求。Zigbee无线通信技术成熟,网络搭建可靠性得到保证,并且能够很好地满足智能遥控器的通信需求。
所述通信处理模块,用于基于Zigbee协议的无线通信、控制通信流程和红外收发模块信息的收发以及自学习的过程控制;
所述红外收发模块,用于发送和接收红外光信号;
所述自学习存储模块,用于在自学习之后存储其它遥控器的遥控信号;
所述供电锂电池,用于为遥控器提供稳定可靠的直流电源。
作为其中一个实施例,所述遥控信号为红外信号,所述红外收发模块通过红外光发射所述遥控信号。
目前主流的遥控器均采用红外信号进行遥控,这可最大限度地保证本发明能够被广泛使用,利于推广。
作为其中一个实施例,所述红外收发模块包括发射模块,所述发射模块与所述通信处理模块连接;
所述通信处理模块将读取的所述遥控信号发送至所述发射模块,所述发射模块发射所述遥控信号,控制相应设备执行所述遥控操作。
红外收发模块可包括发射模块和接收模块,分别用于发送和接收红外光信号。
作为其中一个实施例,所述发射模块包括若干个红外LED,每个红外LED均与所述通信处理模块连接。
优选地,所述发射模块包括4个红外LED。
红外发射部分,采用4枚红外LED,各自对应不同的角度,从而扩大了红外光信号的方向,使其方向性得到很大的加强。
作为其中一个实施例,所述红外收发模块包括接收模块,所述接收模块与所述通信处理模块连接;
所述接收模块从外部遥控器接收用于控制相应设备执行遥控操作的遥控信号,并将接收的所述遥控信号发送至所述通信处理模块,所述通信处理模块将所述遥控信号发送至所述自学习存储模块进行保存。
上位机通过Zigbee协议发送一条控制指令给所述智能遥控器,比如调节空调温度为25度。在通信处理模块收到指令后,就会根据指令读取自学习存储模块中的预先经过自学习储存的调节空调为25度的信息,然后经过信息处理后通过红外光发射出去,这样空调接收到的红外信号同普通遥控器发射信号一致,空调就会按照指令,将空调温度调节到25度。上述例子说简要的说明了所属智能遥控器的工作过程。与普通遥控器相比,所述智能遥控器不仅通过Zigbee无线通信协议实现了遥控器的网络化、无线化和智能化,而且具备自学习的功能,由于并不对信号进行解码只是储存信号,所以能够学习电视、空调、电冰箱等等很多用电器的遥控器,兼容性得到很大加强。
作为其中一个实施例,所述自学习存储模块为基于I2C总线的存储器芯片AT24C256。
具体的,所述自学习存储模块,可是一款基于I2C总线的存储器芯片AT24C256,用于在自学习之后存储其他遥控器的遥控信号,该信号被原样保存在存储器中便于以后直接读取使用,这样不改变原来信号的做法,加强了该设备的兼容性。
作为其中一个实施例,所述供电模块为锂电池。
具体的,还包括供电锂电池,用于为遥控器提供稳定的直流电源,该电源具有容量大,使用时间长,而且体积小巧等优点,可反复充电的1200mAH、7.4V锂电池。
下面结合附图对本发明作更进一步的说明。
请参阅图2,为本发明智能遥控器的一个优选实施例的结构示意图。
如图2所示为基于Zigbee和红外通信的自学习家电智能遥控器,包括处理器及Zigbee通信模块(即本发明中的通信处理模块,下文不再赘述)、红外收发模块、自学习信息存储器(即本发明中的自学习存储模块,下文不再赘述)、供电锂电池(及本发明中的供电模块,下文不再赘述)。所述处理器及Zigbee通信模块为一款微处理器芯片CC2530;所述红外收发模块中发射端红外LED为IR383,接收端为IRM3638;所述自学习信息存储器是一款基于I2C总线的存储器芯片AT24C256;所述供电锂电池为可充电的1200mAH、7.4V锂电池。
具体的,所述处理器及Zigbee通信模块,主要是一款具备Zigbee通信外设的微处理器芯片CC2530,Zigbee外设用于基于Zigbee协议的无线通信,而微处理器主要用于控制通信流程和红外收发模块信息的收发,以及自学习的过程控制等。
所述处理器及Zigbee通信模块,主要是一款具备Zigbee通信外设的微处理器芯片CC2530,如图2所示该芯片包括一个8051核的8位CPU和支持Zigbee协议、串口、DMA等功能丰富的外设资源,使得用户可以很方便的在此基础上进行功能扩展和设计开发。该设计中硬件部分主要用到该芯片的Zigbee外设和其他相关的几个IO口;软件部分的Zigbee协议采用TI公司自己编写的Zigbee协议栈——Z-Stack,在此基础上进行功能开发和扩展,比如自学习的信息存储和信息读取、红外信号的存储发送以及接收到信号的存储和处理,流程图如图3所示,为本发明智能遥控器的一个优选实施例的工作流程示意图。通过借鉴TI公司的Zigbee协议栈和相关实例,完成相关软件的编写。
所述红外收发模块,用于用于发送和接收红外光信号;发射端主要用于向家电发送红外控制信号;接收端主要用于自学习,自学习时将外部遥控器对准该设备拿下按钮,红外接收端就会接收到信号,信号经过处理后保存在自学习信息存储器中。为了更好地加强方向性,发射端采用4个红外LED,在不同的方向布置这些LED,可以有效扩大发射方向。
所述自学习信息存储器,主要是一款基于I2C总线的存储器芯片AT24C256,用于在自学习之后存储其他遥控器的遥控信号,该信号被原样保存在存储器中便于以后直接读取使用,这样保存原样信号的做法,加强了该设备的兼容性,能够学习不同的遥控器不同编码方式的遥控信号,并在需要的时候,原样复原送给发射端。
所述供电锂电池,用于为遥控器提供稳定的直流电源,该电源具有容量大,使用时间长,而且体积小巧等优点,可反复充电的1200mAH、7.4V锂电池。
与一般技术相比,本发明智能遥控器与普通遥控器相比,可实现遥控器之间及遥控器和上位机之间的组网通信,达到智能化和网络化要求。可预存各个设备的遥控信号,由于不对信号进行解码而仅仅储存信号,所以能够存储电视、空调、电冰箱等各种家电设备遥控器的遥控信号,兼容性得到很大加强。本发明提供的智能遥控器解决了传统的家电遥控器一直存在的兼容性不强、网络化和智能化比较落后的缺陷。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (9)

1.一种智能遥控器,其特征在于,包括通信处理模块、红外收发模块、自学习存储模块和供电模块,所述通信处理模块分别与所述红外收发模块和所述自学习存储模块连接,所述供电模块分别与所述通信处理模块、所述红外收发模块和所述自学习存储模块连接;
所述通信处理模块从上位机接收用于启动遥控操作的控制指令,根据所述控制指令从所述自学习存储模块中读取预存的相应遥控信号,并将读取的所述遥控信号发送至所述红外收发模块,所述红外收发模块发射所述遥控信号,控制相应设备执行所述遥控操作。
2.根据权利要求1所述的智能遥控器,其特征在于,所述通信处理模块具备Zigbee无线通信功能,通过Zigbee无线通信网络从上位机接收用于启动遥控操作的控制指令。
3.根据权利要求1所述的智能遥控器,其特征在于,所述遥控信号为红外信号,所述红外收发模块通过红外光发射所述遥控信号。
4.根据权利要求1所述的智能遥控器,其特征在于,所述红外收发模块包括发射模块,所述发射模块与所述通信处理模块连接;
所述通信处理模块将读取的所述遥控信号发送至所述发射模块,所述发射模块发射所述遥控信号,控制相应设备执行所述遥控操作。
5.根据权利要求4所述的智能遥控器,其特征在于,所述发射模块包括若干个红外LED,每个红外LED均与所述通信处理模块连接。
6.根据权利要求5所述的智能遥控器,其特征在于,所述发射模块包括4个红外LED。
7.根据权利要求1所述的智能遥控器,其特征在于,所述红外收发模块包括接收模块,所述接收模块与所述通信处理模块连接;
所述接收模块从外部遥控器接收用于控制相应设备执行遥控操作的遥控信号,并将接收的所述遥控信号发送至所述通信处理模块,所述通信处理模块将所述遥控信号发送至所述自学习存储模块进行保存。
8.根据权利要求1所述的智能遥控器,其特征在于,所述自学习存储模块为基于I2C总线的存储器芯片AT24C256。
9.根据权利要求1所述的智能遥控器,其特征在于,所述供电模块为锂电池。
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