CN103645651A - 一种省电的遥控器 - Google Patents
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Abstract
一种省电的遥控器,该遥控器具有休眠模式和工作模式,其中该遥控器包括振动传感器与微处理器,振动传感器用于感应所述遥控器的移动并根据所述移动产生唤醒信号;微处理器用于根据所述唤醒信号控制所述遥控器由休眠模式进入工作模式。本发明无需间隔预定时间检测遥控器的加速度等各类运动参数来判断遥控器是否被移动,完成从休眠模式被唤醒到工作模式。本发明在休眠模式下无需间隔预定时间对遥控器进行检测,从而进一步节约电能消耗。
Description
技术领域
本发明涉及遥控器技术领域,尤其涉及一种省电的遥控器。
背景技术
随着智能电视的出现,智能遥控器也越来越多地进入人们的生活,智能遥控器较传统的普通遥控器功能丰富了许多,除传统遥控功能外,还具备了如空中鼠标、耳机接听等功能模式。在丰富了遥控器功能的同时,智能遥控器的耗电量也比传统的普通遥控器增大很多。
一般的遥控器是以内部的电池来提供其运作所需的电力,而由于电池的电力极其有限,因此遥控器都具备省电模式的功能,以提供更省电的功效。在遥控器静止一段时间后,微处理器将控制遥控器进入休眠模式,并关闭大部分的电源以使遥控器节约电能消耗。而遥控器再次被移动时,发出唤醒信号,唤醒遥控器进入工作模式。
为了保证省电遥控器在休眠模式下能够被唤醒,现有的省电遥控器利用加速度传感器定期检测遥控器的加速度值,一旦超过预定值就将遥控器从休眠模式唤醒到工作模式。但是由于加速度传感器在休眠模式下仍需间隔预定时间对遥控器的加速度进行检测,因此现有的省电遥控器即使在休眠模式下也仍然耗电。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种省电遥控器,其在休眠模式下能够被唤醒,且在休眠模式下无需间隔预定时间对遥控器进行检测,进一步节约电能消耗。
本发明提供一种省电的遥控器,所述遥控器具有休眠模式和工作模式,其中该遥控器包括:
振动传感器,用于感应所述遥控器的移动并根据所述移动产生唤醒信号;
微处理器,用于根据所述唤醒信号控制所述遥控器由休眠模式进入工作模式。
进一步地,所述振动传感器包括耦接至所述微处理器唤醒接脚的电触发单元,所述遥控器移动时,所述电触发单元产生的电触发信号作为唤醒信号发送给微处理器的唤醒接脚。
进一步地,所述振动传感器包括耦接的电触发单元和计数器,所述遥控器移动时,所述电触发单元产生电触发信号,所述计数器对所述电触发单元产生的电触发信号进行计数,当超过预设阈值时,所述振动传感器发送唤醒信号给微处理器的唤醒接脚。
进一步地,所述微处理器的唤醒接脚预设为一高电压,所述电触发单元包括一固定导体和一接触导体,当所述遥控器静止时,所述固定导体和所述接触导体分离,当所述遥控器移动时,所述固定导体和所述接触导体接触所构成的回路发送低电压作为电触发信号。
进一步地,所述微处理器的唤醒接脚预设为一低电压,所述电触发单元包括一固定导体和一接触导体,当所述遥控器静止时,所述固定导体和所述接触导体分离,当所述遥控器移动时,所述固定导体和所述接触导体接触所构成的回路发送高电压作为电触发信号。
进一步地,所述遥控器还包括耦接微处理器且在工作状态下计时的第一计时器,所述第一计时器在遥控器超过第一预设时间没有接收到用户指令后,输出计时信号;
所述微处理器还用于根据所述第一计时器的计时信号控制所述遥控器由工作模式进入休眠模式,关闭并复位所述第一计时器。
进一步地,所述遥控器还包括一分别耦接电源和微处理器的电压转换器,所述电压转换器用于将电源的供电电压转换成第一休眠电压;
微处理器控制所述遥控器由工作模式进入休眠模式进一步为:所述微处理器使能电压转换器,控制电源经电压转换器向所述遥控器提供第一休眠电压。
进一步地,微处理器控制所述遥控器由休眠模式进入工作模式进一步为:所述微处理器禁能电压转换器,控制电源直接向所述遥控器提供电压。
进一步地,所述遥控器还包括耦接微处理器的第二计时器,所述第二计时器在遥控器进入休眠模式超过第二预设时间时,输出超时信号;
所述微处理器还用于根据所述第二计时器的超时信号控制所述电压转换器向所述遥控器提供第二休眠电压,同时关闭并复位所述第二计时器。
进一步地,所述第二休眠电压低于第一休眠电压。
相较于现有技术而言,本发明由于采用振动传感器感应遥控器的移动并根据所述移动产生唤醒信号,微处理器根据唤醒信号控制遥控器由休眠模式进入工作模式,并且本发明处于休眠模式时,无需间隔预定时间检测遥控器的加速度等各类运动参数来判断遥控器是否被移动,完成从休眠模式被唤醒到工作模式。因此,本发明遥控器处于休眠模式时,相较于现有技术,可以进一步节约电能消耗。
附图说明
图1是本发明实施例一中的省电遥控器的结构图;
图2A、图2B是本发明实施例二中的省电遥控器的结构图;
图3A、图3B是本发明实施例三中的省电遥控器的结构图;
图4A、图4B是本发明实施例四中的省电遥控器的结构图;
图5A、图5B是本发明实施例五中的省电遥控器的结构图;
图6A、图6B是本发明实施例六中的省电遥控器的结构图;
图7A、图7B是本发明实施例七中的省电遥控器的结构图。
具体实施方式
本发明由于采用振动传感器代替加速度传感器来感应遥控器的移动,并根据所述移动产生唤醒信号,微处理器根据唤醒信号控制遥控器由休眠模式进入工作模式。因此,本发明遥控器在能够实现从休眠模式被唤醒到工作模式的前提下,其在处于休眠模式时,无需间隔预设时间检测遥控器的加速度等各类运动参数。本发明遥控器处于休眠模式时可以进一步节约电能消耗。
为进一步说明本发明,提供下列实施例:
实施例一
参看图1,本发明实施例提供一种具有休眠模式和工作模式的省电遥控器1,该遥控器1包括振动传感器12、与振动传感器12耦合连接的微处理器11以及为该遥控器1供电的电源10(通常为电池)。其中,振动传感器12在感应所述遥控器1的移动并根据所述移动产生唤醒信号,微处理器11根据该唤醒信号控制所述遥控器1由休眠模式进入工作模式。
由于振动传感器12无需间隔预定时间检测遥控器1的加速度等各类运动参数即可感测到遥控器1的移动,因此在本发明遥控器进入休眠模式时,相对于现有技术的遥控器1可以进一步节约电能消耗。
实施例二
参看图2A、图2B,本实施例振动传感器22包括耦接至所述微处理器21唤醒接脚211的电触发单元221,当所述遥控器移动时,振动传感器22的电触发单元221产生的电触发信号作为唤醒信号发送给微处理器21的唤醒接脚211,微处理器21根据该唤醒信号控制所述遥控器由休眠模式进入工作模式。
由于本发明振动传感器22采用电触发单元221,且通过电触发单元221产生的电触发信号来发送唤醒信号给微处理器21的唤醒接脚211。因此,本发明能够准确的感测到遥控器的移动并根据移动准确快速的通过微处理器21控制遥控器进入工作状态。而现有技术中通过间隔预定时间感测加速度来唤醒遥控器的方式却有可能由于检测遥控器加速度的间隔预定时间过长,而遥控器在预定时间内发生移动,从而无法迅速唤醒遥控器进入工作状态,影响遥控器的使用。
实施例三
参看图3A、图3B,本发明实施例提供的具有休眠模式和工作模式的省电遥控器包括振动传感器32、与振动传感器32耦合连接的微处理器31以及为该遥控器供电的电源。其中,振动传感器32包括耦接至所述微处理器31唤醒接脚311的电触发单元321以及计数器33,振动传感器32在感应所述遥控器的移动时,振动传感器32的电触发单元321产生的电触发信号,计数器33对所述电触发单元321产生的电触发信号进行计数,当超过预设阈值时,发送唤醒信号给微处理器31的唤醒接脚311。而计数器33内数据也将被清零,计数器33重新进入新一轮的计数工作。微处理器31根据该唤醒信号控制所述遥控器由休眠模式进入工作模式。
本发明实施方式中遥控器增加了计数器33,所述电触发单元321产生的电触发信号超过预设阈值时,才发送唤醒信号给微处理器31的唤醒接脚311。因此,可有效避免遥控器被误触的情况下被唤醒,以节省遥控器电源的耗费。
实施例四
参看图4A、图4B,本发明实施例提供的具有休眠模式和工作模式的省电遥控器包括振动传感器42、与振动传感器42耦合连接的微处理器41以及为该遥控器供电的电源。其中,振动传感器42包括耦接至所述微处理器41唤醒接脚411的电触发单元,微处理器41的唤醒接脚411预设为一高电压,振动传感器42的电触发单元包括一固定导体422和一接触导体421。
当遥控器静止时,电触发单元的固定导体422和接触导体421分离,遥控器处于休眠模式,微处理器41的唤醒接脚411为一高电压。当遥控器移动时,电触发单元的固定导体422和接触导体421接触所构成的回路发送低电压作为电触发信号。微处理器41的唤醒接脚411接收到电触发单元发送的电触发信号时遥控器便进入工作模式。
由于微处理器41的唤醒接脚411预设为一高电压,而遥控器移动时,电触发单元的固定导体422和接触导体421接触发送低电压信号给微处理器41的唤醒接脚411。因此,本实施例可以准确并迅速的感测遥控器的移动,且电路结构简单,成本低廉。
实施例五
参看图5A、图5B,本发明实施例提供的具有休眠模式和工作模式的省电遥控器包括振动传感器52、与振动传感器52耦合连接的微处理器51以及为该遥控器供电的电源。其中,振动传感器52包括耦接至所述微处理器51唤醒接脚511的电触发单元,微处理器51的唤醒接脚511预设为一低电压,振动传感器52的电触发单元包括一固定导体522和一接触导体521。
当遥控器静止时,电触发单元的固定导体522和接触导体521分离,遥控器处于休眠模式,微处理器51的唤醒接脚511为一低电压。当遥控器移动时,电触发单元的固定导体522和接触导体521接触所构成的回路发送高电压作为电触发信号。微处理器51的唤醒接脚511接收到电触发单元发送的电触发信号时遥控器便进入工作模式。
由于微处理器51的唤醒接脚511预设为一低电压,而遥控器移动时,电触发单元的固定导体522和接触导体521接触发送高电压信号给微处理器51的唤醒接脚511。因此,本实施例可以准确并迅速的感测遥控器的移动,且电路结构简单,成本低廉。
实施例六
请参考图6A、图6B,本发明实施例提供一种具有休眠模式和工作模式的省电遥控器,该遥控器包括振动传感器64、与振动传感器64耦合连接的微处理器61以及为该遥控器供电的电源63。
在本实施例中,遥控器还包括耦接微处理器61的第一计时器65,第一计时器65在遥控器超过第一预设时间没有接收到用户指令后,将输出计时信号,微处理器61根据第一计时器65的计时信号控制遥控器由工作模式进入休眠模式,并复位第一计时器65。
遥控器还包括一分别耦接电源63和微处理器61的电压转换器62,当第一计时器65在遥控器超过第一预设时间没有接收到用户指令后,说明遥控器已长时间未被移动,那么输出计时信号,微处理器61致能电压转换器62,控制电源63经电压转换器62向遥控器提供第一休眠电压。此时,进入休眠模式的遥控器将关闭部分功能。
举例来说,假设第一计时器65的定时时间为4秒,在遥控器超过第一预设时间4秒内没有接收到用户指令后,那么第一计时器65将输出计时信号,微处理器61根据第一计时器65的计时信号控制电源63经电压转换器62向遥控器提供第一休眠电压,并控制遥控器由工作模式进入休眠模式,复位第一计时器65。此时,进入休眠模式的遥控器将关闭部分功能。
实施例七
请参考图7A、7B,本发明实施例提供的具有休眠模式和工作模式的省电遥控器包括振动传感器74、与振动传感器74耦合连接的微处理器71以及为该遥控器供电的电源73。
在本实施例中,遥控器还包括耦接微处理器71的第二计时器76,当第二计时器76在遥控器进入休眠模式超过第二预订时间时,输出超时信号,微处理器71根据第二计时器76的超时信号控制所述电压转换器72向所述遥控器提供第二休眠电压,同时关闭并复位第二计时器。此时,进入休眠模式的遥控器将关闭全部功能。
微处理器71控制所述遥控器由休眠模式进入工作模式时,禁能电压转换器72,控制电源73直接向所述遥控器提供电压。
假设第二计时器76的定时时间为7秒,第二计时器76在遥控器进入休眠模式超过第二预订时间7秒时,说明遥控器已经长时间未被使用,那么第二计时器76输出超时信号后,微处理器71根据第二计时器76的超时信号控制所述电压转换器72向所述遥控器提供第二休眠电压。此时,进入休眠模式的遥控器将关闭全部功能,使遥控器真正进入休眠模式。当微处理器71控制所述遥控器由休眠模式进入工作模式时,微处理器71禁能电压转换器72,控制电源73直接向所述遥控器提供电压。
在本发明实施例中,第二休眠电压低于第一休眠电压,当检测到遥控器闲置时间较长时,就完全的进入休眠模式,从而有效地降低了智能电视遥控器的耗电。
现有电视遥控器通常使用加速度传感器来感应遥控器的运动状态,而遥控器中的微处理器为了读取到速度传感器的加速参数,长期处于工作模式,导致遥控器即使在休眠模式也不是完全地休眠。相对于现有技术来说,本发明提供的省电遥控器使用振动传感器来感应遥控器的运动状态,当振动传感器感应到遥控器移动时,则向微处理器发送电触发信号,使得微处理器控制遥控器由休眠模式切换为工作模式。本发明微处理器不必时刻处于工作状态,进而使遥控器真正的进入休眠模式,以减少遥控器的耗电。
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,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。
Claims (10)
1.一种省电的遥控器,所述遥控器具有休眠模式和工作模式,其特征在于,所述遥控器包括:
振动传感器,用于感应所述遥控器的移动并根据所述移动产生唤醒信号;
微处理器,用于根据所述唤醒信号控制所述遥控器由休眠模式进入工作模式。
2.如权利要求1所述的遥控器,其特征在于,所述振动传感器包括耦接至所述微处理器唤醒接脚的电触发单元,
所述遥控器移动时,所述电触发单元产生的电触发信号作为唤醒信号发送给微处理器的唤醒接脚。
3.如权利要求1所述的遥控器,其特征在于,所述振动传感器包括耦接的电触发单元和计数器,
所述遥控器移动时,所述电触发单元产生电触发信号,所述计数器对所述电触发单元产生的电触发信号进行计数,当超过预设阈值时,所述振动传感器发送唤醒信号给微处理器的唤醒接脚。
4.如权利要求2或3所述的遥控器,其特征在于,所述微处理器的唤醒接脚预设为一高电压,所述电触发单元包括一固定导体和一接触导体,
当所述遥控器静止时,所述固定导体和所述接触导体分离,当所述遥控器移动时,所述固定导体和所述接触导体接触所构成的回路发送低电压作为电触发信号。
5.如权利要求2或3所述的遥控器,其特征在于,所述微处理器的唤醒接脚预设为一低电压,所述电触发单元包括一固定导体和一接触导体,
当所述遥控器静止时,所述固定导体和所述接触导体分离,当所述遥控器移动时,所述固定导体和所述接触导体接触所构成的回路发送高电压作为电触发信号。
6.如权利要求1所述的遥控器,其特征在于,所述遥控器还包括耦接微处理器且在工作状态下计时的第一计时器,所述第一计时器在遥控器超过第一预设时间没有接收到用户指令后,输出计时信号;
所述微处理器还用于根据所述第一计时器的计时信号控制所述遥控器由工作模式进入休眠模式,关闭并复位所述第一计时器。
7.如权利要求6所述的遥控器,其特征在于,所述遥控器还包括一分别耦接电源和微处理器的电压转换器,所述电压转换器用于将电源的供电电压转换成第一休眠电压;
微处理器控制所述遥控器由工作模式进入休眠模式进一步为:所述微处理器使能电压转换器,控制电源经电压转换器向所述遥控器提供第一休眠电压。
8.如权利要求7所述的遥控器,其特征在于,微处理器控制所述遥控器由休眠模式进入工作模式进一步为:所述微处理器禁能电压转换器,控制电源直接向所述遥控器提供电压。
9.如权利要求8所述的遥控器,其特征在于,所述遥控器还包括耦接微处理器的第二计时器,所述第二计时器在遥控器进入休眠模式超过第二预设时间时,输出超时信号;
所述微处理器还用于根据所述第二计时器的超时信号控制所述电压转换器向所述遥控器提供第二休眠电压,同时关闭并复位所述第二计时器。
10.如权利要求9所述的遥控器,其特征在于,所述第二休眠电压低于第一休眠电压。
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PB01 | Publication | ||
| PB01 | Publication | ||
| C10 | Entry into substantive examination | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| AD01 | Patent right deemed abandoned |
Effective date of abandoning: 20200417 |
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| AD01 | Patent right deemed abandoned |