CN103501450A - 一种机顶盒及ir头的连接方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种机顶盒及IR头的连接方法,机顶盒包括MCU、数据选择器、电流检测模块、IR耳机座子、IR头和电源;电流检测模块的电源端与电源连接,所述IR耳机座子的输入端连接至所述电流检测模块的第一输出端,所述数据选择器的第一输入端连接至所述IR耳机座子的输出端,所述数据选择器的第二输入端连接至所述电流检测模块的第二输出端,所述数据选择器的第三输入端连接所述IR头;所述数据选择器的输出端连接所述MCU。本发明采用电流检测模块检测是否有IR头插入,当有IR头插入时输出高电平,控制数据选择器选择IR耳机头的信号接到主MCU;当没有IR头插入时输出低电平,控制数据选择器选择前控板的IR信号接到主MCU;这样能够不让两路IR信号产生冲突。

Description

一种机顶盒及IR头的连接方法
技术领域
本发明属于机顶盒领域,更具体地,涉及一种机顶盒及IR头的连接方法。
背景技术
在用户家中,家长为了防止小朋友去乱动机顶盒,或者防止机顶盒放在外面会弄脏,往往会将机顶盒放到抽屉或者柜子等隐蔽的地方,然后通过机顶盒上的红外IR耳机接口将IR头延伸出来放到遥控器可以遥控的地放。
在现有的技术方案中,前控板上的IR信号线与IR耳机接口中的IR信号线是直接连到一起的(如图1),这样,就会存在当按下遥控器的时候,有可能使前控板上的IR头与延伸出来的IR头都接收到了信号,但是由于两者的信号线不一样长,有的信号先到,有的信号后到。如果后到的信号在先到的信号还没有接收完之前到来,就会使IR遥控信号的接收解码发生错误(如图2)。
发明内容
针对现有技术的以上缺陷或改进需求,本发明提供了一种机顶盒及IR头的连接方法,其目的在于使前控板的IR头与插入的IR耳机头的信号不产生冲突,由此解决现有技术中前控板的IR头与IR耳机头同时接收到信号时产生冲突技术问题。
本发明提供了一种机顶盒,包括MCU、数据选择器、电流检测模块、IR耳机座子、IR头和电源;所述电流检测模块的电源端与所述电源连接,所述IR耳机座子的输入端连接至所述电流检测模块的第一输出端,所述数据选择器的第一输入端连接至所述IR耳机座子的输出端,所述数据选择器的第二输入端连接至所述电流检测模块的第二输出端,所述数据选择器的第三输入端连接所述IR头;所述数据选择器的输出端连接所述MCU。
更进一步地,当所述IR头插入到IR耳机座子时,所述电流检测模块将IR头消耗的电流转换为电压信号,并控制所述数据选择器;通过数据选择器的输出来控制选择前控板的IR信号或IR耳机座子上的IR信号传输至所述MCU。
更进一步地,所述电流检测模块包括采样元件、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5和运算放大器U1-A;运算放大器U1-A的反相输入端通过依次串联连接的电阻R2和采样元件连接至5V电源,运算放大器U1-A的反相输入端还通过电阻R3连接至运算放大器U1-A的输出端;运算放大器U1-A的同相输入端通过电阻R5连接至5V电源,运算放大器U1-A的同相输入端还通过电阻R4接地;采样元件和电阻R2的串联连接端用于连接所述耳机座子的第二端。
更进一步地,所述采样元件为电阻R1。
更进一步地,所述采样元件为霍尔传感器。
本发明还提供了一种机顶盒IR头的连接方法,具体包括下述步骤:
S1:将IR头插入IR耳机座子;
S2:当电流检测模块检测到有IR头插入时输出高电平,并控制数据选择器选择IR耳机头的信号连接至MCU;
当电流检测模块检测到没有IR头插入的时输出低电平,并控制数据选择器选择前控板的IR信号连接至MCU。
更进一步地,所述电流检测模块包括采样元件、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5和运算放大器U1-A;运算放大器U1-A的反相输入端通过依次串联连接的电阻R2和采样元件连接至5V电源,运算放大器U1-A的反相输入端还通过电阻R3连接至运算放大器U1-A的输出端;运算放大器U1-A的同相输入端通过电阻R5连接至5V电源,运算放大器U1-A的同相输入端还通过电阻R4接地;采样元件和电阻R2的串联连接端用于连接所述耳机座子的第二端。
更进一步地,所述采样元件为电阻R1。
更进一步地,所述采样元件为霍尔传感器。
更进一步地,所述数据选择器为2选1数据选择器。
本发明采用电流检测模块检测是否有IR头插入,当有IR头插入时输出高电平,控制数据选择器选择IR耳机头的信号接到主MCU;当没有IR头插入时输出低电平,控制数据选择器选择前控板的IR信号接到主MCU;这样能够不让两路IR信号产生冲突。
附图说明
图1是现有技术提供的机顶盒的结构图;
图2是现有技术提供的机顶盒中IR遥控信号的接收解码发生错误的结构示意图;
图3是本发明实施例提供的机顶盒的原理模块结构图;
图4是本发明实施例提供的机顶盒中电流检测模块的具体电路图;
图5是本发明实施例提供的机顶盒IR头的连接方法实现流程图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。此外,下面所描述的本发明各个实施方式中所涉及到的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。
本发明使前控板的IR头与插入的IR耳机头的信号不产生冲突。
如图3所示,本发明实施例提供的机顶盒包括:MCU、数据选择器、电流检测模块、IR耳机座子、IR头和电源;电流检测模块的电源端与所述电源连接,IR耳机座子的输入端连接至电流检测模块的第一输出端,数据选择器的第一输入端连接至IR耳机座子的输出端,数据选择器的第二输入端连接至电流检测模块的第二输出端,数据选择器的第三输入端连接IR头;数据选择器的输出端连接MCU。
本发明实施例中IR耳机座子为普通的耳机座子,在这里作为接IR头的座子用,不用特殊的物料,节约成本。在IR头插入到IR耳机座子的时候,电流检测模块可以将IR头消耗的电流转换为转化为电压信号,用来控制数据选择器,从而实现插入检测。使用数据选择器,可以使两路IR信号之间互不干扰,并通过数据选择的输出电平的高低,来控制选择前控板的IR信号,还是IR耳机座子上的IR信号到传给主MCU解码。
本发明实施例是在机顶盒上加入了IR耳机头的插入检测功能,当IR耳机头没有插入的时候,使前控板的IR信号接到主芯片,当检测到IR耳机头插入的时候,使IR耳机头上的IR信号连接到主芯片。从而避免了两个IR同时接收到信号而发生冲突的情况。解决的技术问题是前控板的IR头与IR耳机头同时接收到信号时产生的冲突问题。
IR耳机头有三根线,分别是VCC,GND,IR;当IR延长线插入的时候,会产生电流I,通过一个电流检测电路来识别是否有IR延长线插入,如有插入,则会产生一个信号控制2选1的数据选择器选择IR延长线的IR信号接到主芯片,否则选择前控板的IR信号接到主芯片。
在本发明实施例中,电流检测模块的具体电路如图4所示,包括采样元件、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5和运算放大器U1-A;运算放大器U1-A的反相输入端通过依次串联连接的电阻R2和采样元件连接至5V电源,运算放大器U1-A的反相输入端还通过电阻R3连接至运算放大器U1-A的输出端;运算放大器U1-A的同相输入端通过电阻R5连接至5V电源,运算放大器U1-A的同相输入端还通过电阻R4接地;采样元件和电阻R2的串联连接端用于连接三段式耳机座子的第二端;三段式耳机座子的第一端接地,三段式耳机座子的第三端作为输出端与数据选择器连接。
作为本发明的一个实施例,耳机座子除了三段式的,还有接手机用的那种四段式的,有一段用来接麦克风,机顶盒上用来接IR头的用三段的就够了,一段VCC,一段GND,一段IR信号。
本发明实施例中,采样元件可以为取样电阻R1,当耳机插入的时候,会有电流在上面流过,从而会产生电压。U1-A为运算放大器,用来将电阻R1上微弱的电压信号进行放大。电阻R3使运放构成负反馈放大电路,使放大器的输出电压信号稳定,调节电阻R3便可以调节放大倍数。当红外耳机头插入的时候,会在电阻R1上产生电流I,由运放的虚断可知:(U2-U-)/R2=(U--UOUT)/R3;(U1-U+)/R5=U+/R4;由运放的虚短可知:U-=U+;又因为U1-U2=R1*I;当R2=R5,R3=R4时,由以上式子可以得出UOUT=-(R1*I)*R3/R2;将UOUT送入电压比较器后,可以比较出高低电平,用来控制数据选择器来选择是送IR耳机座子的信号,还是前控板上的IR信号到主芯片里面去解码,从而实现检测是否有IR耳机头插入的目的。
本发明实施例中,在电路中可以串接一个高精度电阻R1,再用高位数的AD去采集电阻上的电压,以达到检测小电流的目的。此方法要使用高位数的AD,且要使用软件参与控制。
本发明实施例中,采样元件还可以使用霍尔传感器,将霍尔传感器串接到电源中,当电源有电流流过霍尔传感器的时候,就会产生一个电压,再接到运放,也可以达到检测电流的目的,但是使用霍尔传感器会使整个产品的成本增加。
本发明实施例使用该电流检测方法,可以根据不同的IR头所消耗的电流的大小,来调节各个电阻的阻值大小,使得检测更精确,并且不用主芯片来参与,不用程序控制就可以识别。
而如果使用特殊结构的IR座子,在插入耳机头子的时候,将某个弹片顶开来识别是否插入的话,需要一个主芯片的IO口来识别是否插入了,需要程序来控制,且由于耳机的插头是金属的,这种座子不好做。图中IR_CONNECTOR为普通的三段式耳机座子,方便统一归并物料。
如图5所示,本发明还提供了一种机顶盒IR头的连接方法,具体包括下述步骤:
S1:将IR头插入IR耳机座子;
S2:当电流检测模块检测到有IR头插入时输出高电平,控制数据选择器选择IR耳机头的信号接到主MCU解码;
当电流检测模块检测到没有IR头插入时输出低电平,控制数据选择器选择前控板的IR信号接到主MCU解码。
其中电流检测模块为上述的电流检测模块,在此不再赘述。数据选择器可以为2选1数据选择器。
采用本发明实施例提供的机顶盒IR头的连接方法,能够不让两路IR信号产生冲突。
本领域的技术人员容易理解,以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种机顶盒,其特征在于,包括MCU、数据选择器、电流检测模块、IR耳机座子、IR头和电源;
所述电流检测模块的电源端与所述电源连接,所述IR耳机座子的输入端连接至所述电流检测模块的第一输出端,所述数据选择器的第一输入端连接至所述IR耳机座子的输出端,所述数据选择器的第二输入端连接至所述电流检测模块的第二输出端,所述数据选择器的第三输入端连接所述IR头;所述数据选择器的输出端连接所述MCU。
2.如权利要求1所述的机顶盒,其特征在于,当所述IR头插入到IR耳机座子时,所述电流检测模块将IR头消耗的电流转换为电压信号,并控制所述数据选择器;通过数据选择器的输出来控制选择前控板的IR信号或IR耳机座子上的IR信号传输至所述MCU。
3.如权利要求1或2所述的机顶盒,其特征在于,所述电流检测模块包括采样元件、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5和运算放大器U1-A;
运算放大器U1-A的反相输入端通过依次串联连接的电阻R2和采样元件连接至5V电源,运算放大器U1-A的反相输入端还通过电阻R3连接至运算放大器U1-A的输出端;运算放大器U1-A的同相输入端通过电阻R5连接至5V电源,运算放大器U1-A的同相输入端还通过电阻R4接地;采样元件和电阻R2的串联连接端用于连接所述耳机座子的第二端。
4.如权利要求3所述的机顶盒,其特征在于,所述采样元件为电阻R1。
5.如权利要求3所述的机顶盒,其特征在于,所述采样元件为霍尔传感器。
6.一种机顶盒IR头的连接方法,具体包括下述步骤:
S1:将IR头插入IR耳机座子;
S2:当电流检测模块检测到有IR头插入时输出高电平,并控制数据选择器选择IR耳机头的信号连接至MCU;
当电流检测模块检测到没有IR头插入的时输出低电平,并控制数据选择器选择前控板的IR信号连接至MCU。
7.如权利要求6所述的连接方法,其特征在于,所述电流检测模块包括采样元件、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5和运算放大器U1-A;
所述运算放大器U1-A的反相输入端通过依次串联连接的电阻R2和采样元件连接至5V电源,运算放大器U1-A的反相输入端还通过电阻R3连接至运算放大器U1-A的输出端;运算放大器U1-A的同相输入端通过电阻R5连接至5V电源,运算放大器U1-A的同相输入端还通过电阻R4接地;采样元件和电阻R2的串联连接端用于连接所述耳机座子的第二端。
8.如权利要求7所述的连接方法,其特征在于,所述采样元件为电阻R1。
9.如权利要求7所述的连接方法,其特征在于,所述采样元件为霍尔传感器。
10.如权利要求6-9任一项所述的连接方法,其特征在于,所述数据选择器为2选1数据选择器。
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