CN103684588A - 一种红外线信号转发装置及电子设备 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种红外线信号转发装置和电子设备,通过设置用于接收红外线信号的接收模块,所述红外线信号用于控制一电子设备;用于对所述接收模块接收的红外线信号进行混频处理的处理模块,所述处理模块与所述接收模块连接;用于将所述处理模块混频处理后的红外线信号发送至所述电子设备的发送模块,所述发送模块与所述处理模块连接。从而给电子设备的安置和使用带来方便。

Description

一种红外线信号转发装置及电子设备
技术领域
本发明涉及电子设备技术领域,具体可以涉及一种红外线转发装置及电子设备
背景技术
现在,很多家庭中都拥有大量的电子设备,例如液晶电视、机顶盒等等,而且,这些电子设备均可以通过遥控器所发送的红外线信号实现远程控制。
为了实现对这些电子设备的远程控制,需要将这些电子设备安置在能够接收各自遥控器所发送的遥控信号的地方,即这些电子设备的摆放位置不能相互遮挡而影响遥控信号的接收。这给电子设备的安置和使用带来了不便。
发明内容
本发明提供一种红外线信号转发装置及电子设备,从而给电子设备的安置和使用带来方便。
本发明提供方案如下:
本发明实施例提供了一种红外线信号转发装置,包括:
用于接收红外线信号的接收模块,所述红外线信号用于控制一电子设备;
用于对所述接收模块接收的红外线信号进行混频处理的处理模块,所述处理模块与所述接收模块连接;
用于将所述处理模块混频处理后的红外线信号发送至所述电子设备的发送模块,所述发送模块与所述处理模块连接。
优选的,所述接收模块包括:
用于接收红外线信号的接收单元;
用于将接收的红外线信号传输至所述处理模块的传输单元;
用于向所述处理模块提供第一电压的电源单元。
优选的,其特征在于,所述处理模块包括:
用于将所述接收模块接收的红外线信号进行反相处理的反相单元;
用于产生一预设占空比载波频率的载波产生单元;
用于对所述反相单元处理后的红外线信号与所述载波产生单元产生的载波进行混频处理的混频单元,所述混频单元分别与所述反相单元和载波产生单元连接;
用于将所述混频单元处理后的混频信号驱动至所述发送模块的驱动单元,所述驱动单元分别与所述混频单元和发送模块连接。
优选的,所述反相单元包括:
第一晶体管,所述第一晶体管的第一极与所述电源单元、混频单元连接,所述第一晶体管的基极与所述传输单元连接,所述第一晶体管的第二极与第一电平信号输入端连接;
优选的,所述第一晶体管为N型晶体管,所述第一晶体管的第一极为集电极,所述第一晶体管的第二极为发射极。
优选的,所述载波产生单元为PICN12F510型芯片,所述混频单元为SN74LVC1G132型芯片,其中:
所述载波产生单元的第一脚与所述电源单元连接,所述载波产生单元的第六脚与所述混频单元连接;
所述混频单元的第一脚与所述第一晶体管的集电极连接,所述混频单元的第二脚与所述载波产生单元连接,所述混频单元的第三角与所述第一电平信号输入端连接,所述混频单元的第四脚与所述驱动单元连接,所述混频单元的第五脚与所述电源单元连接。
优选的,所述驱动单元包括:
第二晶体管,所述第二晶体管的第一极与所述发送模块连接,所述第二晶体管的基极与所述混频单元连接,所述第二晶体管的第二极与所述电源单元连接。
优选的,所述第二晶体管为P型晶体管,所述第二晶体管的第一极为集电极,所述第二晶体管的第二极为发射极。
优选的,所述第一电压为5V电压;
所述第一电平信号输入端与地连接。
优选的,所述装置还包括:
识别模块,用于识别确定所述接收模块接收的红外线信号所控制的电子设备;
所述发送模块,还用于将所述处理模块处理后的红外线信号发送至所述识别模块确定的电子设备中。
优选的,所述发送模块还包括:
转换单元,用于将所述处理模块处理后的红外线信号,转换为其他类型信号,所述其他类型信号包括蓝牙信号、无线保真信号、局域网信号、移动互联网信号。
本发明实施例还提供了一种电子设备,该电子设备具体可以包括上述本发明实施例提供的红外线信号转发装置。
从以上所述可以看出,本发明提供的红外线信号转发装置和电子设备,通过设置用于接收红外线信号的接收模块,所述红外线信号用于控制一电子设备;用于对所述接收模块接收的红外线信号进行混频处理的处理模块,所述处理模块与所述接收模块连接;用于将所述处理模块混频处理后的红外线信号发送至所述电子设备的发送模块,所述发送模块与所述处理模块连接。从而给电子设备的安置和使用带来方便。
附图说明
图1为本发明实施例提供的红外线信号转发装置结构示意图一;
图2为本发明实施例提供的接收模块结构示意图;
图3为本发明实施例提供的处理模块结构示意图;
图4为本发明实施例提供的红外线信号转发装置结构示意图二;
图5为本发明实施例提供的处理模块混频处理过程示意图;
图6为本发明实施例提供的红外线信号转发装置结构示意图三。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例的附图,对本发明实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本发明的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
除非另作定义,此处使用的技术术语或者科学术语应当为本发明所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本发明专利申请说明书以及权利要求书中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。同样,“一个”或者“一”等类似词语也不表示数量限制,而是表示存在至少一个。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变后,则该相对位置关系也相应地改变。
本发明实施例提供了一种红外线信号转发装置,如附图1所示,该装置具体可以包括:
用于接收红外线信号(IR)的接收模块1,所述红外线信号用于控制一电子设备;
用于对所述接收模块1接收的红外线信号进行混频处理的处理模块2,所述处理模块2与所述接收模块1连接;
用于将所述处理模块2混频处理后的红外线信号发送至所述电子设备的发送模块3,所述发送模块3与所述处理模块2连接。
本发明实施例提供的红外线信号转发装置,可以实现红外线信号的转发,从而可以使多个电子设备集中安置,不会因为电子设备的相互遮挡而影响不同电子设备对遥控信号的接收,为电子设备的安置和使用带来方便。
在一实施例中,如附图2所示,本发明实施例所涉及的接收模块1具体可以包括:
用于接收红外线信号的接收单元11;
用于将接收的红外线信号传输至所述处理模块2的传输单元12;
用于向所述处理模块2提供第一电压的电源单元13。
而在一具体实施例中,如附图4所示,本发明实施例所涉及的接收模块1也可由一芯片实现其功能,例如CONN ASY PLUG10型芯片,其中,该芯片的第1、2脚负责提供第一电压,例如5V的电源电压(VCC),为装置中的其他功能模块提供工作电压,而该芯片的7、8脚负责输出红外线信号。
另外,若接收模块1接收的红外线信号为本发明实施例提供的红外线信号转发装置所属电子设备对应的遥控信号时,在将一路红外线信号传输至处理模块2的同时,还可将一路红外线信号传输至装置所在的电子设备的TV主板中以作处理。
在一实施例中,如附图3所示,本发明实施例所涉及的处理模块2具体可以包括:
用于将所述接收模块1接收的红外线信号进行反相处理的反相单元21;
用于产生一预设占空比载波频率的载波产生单元22;
用于对反相单元21处理后的红外线信号和载波产生单元22产生的载波进行混频处理的混频单元23,该混频单元23可分别与反相单元21和载波产生单元22连接;
用于将混频单元23处理后的混频信号驱动至发送模块3的驱动单元24,该驱动单元24可分别与混频单元23和发送模块3连接。
由于接收模块1接收的红外线信号为空闲时高电平,有红外线信息时为低电平,因此,为了使传输至混频单元23的红外线信号为高电平,需要对接收模块1传输的红外线信号进行反相处理。
在如附图4所示的具体实施例中,反相单元21内具体可以包括:
第一晶体管Q102,该第一晶体管Q102的第一极与电源单元13和混频单元23连接,第一晶体管Q102的基极与传输单元12连接,第一晶体管Q102的第二极与第一电平信号输入端连接。
具体的,该第一晶体管Q102可为一N型晶体管,例如2N3904型晶体管,且第一晶体管Q102的第一极为集电极,第一晶体管Q102的第二极为发射极。
这样,反相单元21输出的高电平红外线信号传输至混频单元23等待混频处理。
另外,本发明实施例所涉及的第一电平信号输入端可与地连接,即第一电平信号输入端为地,同时,该第一电平信号输入端也可以输入其他电平信号。
在如附图4所示的具体实施例中,本发明实施例所涉及的载波产生单元22具体可为PICN12F510型芯片,其中,该芯片的第一脚与与电源单元13连接,该芯片的第六脚与混频单元23连接,用于向混频单元23输出一预设占空比(例如33%)的载波频率(该频率为可调频率)。
在如附图4所示的具体实施例中,本发明实施例所涉及的混频单元23具体可为SN74LVC1G132型芯片,其中,该芯片的第一脚(IN A)与反相单元21即第一晶体管Q102的集电极连接,用于接收反相单元21输出的红外线信号,该芯片的第二脚(IN B)与载波产生单元22的第六脚连接,用于接收载波频率。该芯片的第三脚与第一电平信号输入端连接,该芯片的第四脚与驱动单元24连接,用于将混频后的红外线信号传输至驱动单元24。该芯片的第五脚与电源单元13连接。
那么,当该芯片的第一脚和第二脚均输入高电平信号时,该芯片的第四脚输出低电平信号。
本发明实施例所涉及的混频过程具体可如附图5所示。
在如附图4所示的具体实施例中,本发明实施例所涉及的驱动单元24具体可以包括:
第二晶体管Q101,该第二晶体管Q101的第一极与发送模块3连接,第二晶体管Q101的基极与混频单元23连接,第二晶体管Q101的第二极与电源单元13连接。
具体的,第二晶体管Q101可为P型晶体管,例如2N4403型晶体管,第二晶体管Q101的第一极具体可为集电极,第二晶体管Q101的第二极具体可为发射极。
那么,当混频单元23将混频处理后的红外线信号传输至第二晶体管Q101的基极时,由于第二晶体管Q101的集电极与电源单元13连接,因此,第二晶体管Q101输出高电平信号至发送模块3。
在如附图4所示的具体实施例中,本发明实施例所涉及的发送模块3具体可为一3.5MM的耳机接口(PHONOJACK),通过在该接口使用带有红外线发射头的匹配线材,将红外线信号发送出去。
需要说明的是,附图4所示实例,仅为本发明所提供的红外线转发装置的一个具体实施例,该实施例所示电路中具体还可以包其他辅助的器件,例如电阻、电容等等,由于该辅助器件可采用成熟的技术实现,因此在此不再赘述。
在另一具体实施例中,如附图6所示,本发明实施例提供的红外线信号转发装置具体还可以包括:
识别模块4,用于识别确定接收模块1接收的红外线信号所控制的电子设备。
这样,在后续信号转发过程中,发送模块3可将处理模块2处理后的红外线信号发送至识别模块4确定的电子设备中,以实现红外线信号的准确转发。
在具体实现时,识别模块4可基于接收模块1接收的红外线信号中所携带的电子设备标识信息,确定应该接收该红外线信号的电子设备。
另外,本发明实施例所提供的红线外信号转发装置,还可以将接收的红外线信号转换为其他类型信号,以实现多类型信号的转发,方便红外线信号转发装置与其他电子设备之间的信号传输,给电子设备的安置和使用带来更多的方便。
那么,在本发明一具体实施例中,发送模块3内具体还可以包括:
转换单元,用于将所述处理模块处理后的红外线信号,转换为其他类型信号,所述其他类型信号包括蓝牙信号、无线保真信号(WiFi)、局域网信号、移动互联网信号等等。
本发明实施例还提供了一种电子设备,该电子设备具体可以包括上述本发明实施例提供的红外线信号转发装置。
本发明实施例所涉及的电子设备,具体可为液晶面板、液晶电视、液晶显示器、OLED(有机发光二极管)面板、OLED显示器、等离子显示器或电子纸等装置。
从以上所述可以看出,本发明提供的红外线信号转发装置和电子设备,通过设置用于接收红外线信号的接收模块,所述红外线信号用于控制一电子设备;用于对所述接收模块接收的红外线信号进行混频处理的处理模块,所述处理模块与所述接收模块连接;用于将所述处理模块混频处理后的红外线信号发送至所述电子设备的发送模块,所述发送模块与所述处理模块连接。从而给电子设备的安置和使用带来方便。
以上所述仅是本发明的实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (12)

1.一种红外线信号转发装置,其特征在于,包括: 
用于接收红外线信号的接收模块,所述红外线信号用于控制一电子设备; 
用于对所述接收模块接收的红外线信号进行混频处理的处理模块,所述处理模块与所述接收模块连接; 
用于将所述处理模块混频处理后的红外线信号发送至所述电子设备的发送模块,所述发送模块与所述处理模块连接。 
2.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述接收模块包括: 
用于接收红外线信号的接收单元; 
用于将接收的红外线信号传输至所述处理模块的传输单元; 
用于向所述处理模块提供第一电压的电源单元。 
3.如权利要求2所述的装置,其特征在于,所述处理模块包括: 
用于将所述接收模块接收的红外线信号进行反相处理的反相单元; 
用于产生一预设占空比载波频率的载波产生单元; 
用于对所述反相单元处理后的红外线信号与所述载波单元产生的载波进行混频处理的混频单元,所述混频单元分别与所述反相单元和载波产生单元连接; 
用于将所述混频单元处理后的混频信号驱动至所述发送模块的驱动单元,所述驱动单元分别与所述混频单元和发送模块连接。 
4.如权利要求3所述的装置,其特征在于,所述反相单元包括: 
第一晶体管,所述第一晶体管的第一极与所述电源单元、混频单元连接,所述第一晶体管的基极与所述传输单元连接,所述第一晶体管的第二极与第一电平信号输入端连接。 
5.如权利要求4所述的装置,其特征在于,所述第一晶体管为N型晶体管,所述第一晶体管的第一极为集电极,所述第一晶体管的第二极为发射极。 
6.如权利要求4所述的装置,其特征在于,所述载波产生单元为PICN12F510型芯片,所述混频单元为SN74LVC1G132型芯片,其中: 
所述载波产生单元的第一脚与所述电源单元连接,所述载波产生单元的第 六脚与所述混频单元连接; 
所述混频单元的第一脚与所述第一晶体管的集电极连接,所述混频单元的第二脚与所述载波产生单元连接,所述混频单元的第三角与所述第一电平信号输入端连接,所述混频单元的第四脚与所述驱动单元连接,所述混频单元的第五脚与所述电源单元连接。 
7.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述驱动单元包括: 
第二晶体管,所述第二晶体管的第一极与所述发送模块连接,所述第二晶体管的基极与所述混频单元连接,所述第二晶体管的第二极与所述电源单元连接。 
8.如权利要求7所述的装置,其特征在于,所述第二晶体管为P型晶体管,所述第二晶体管的第一极为集电极,所述第二晶体管的第二极为发射极。 
9.如权利要求7所述的装置,其特征在于,所述第一电压为5V电压; 
所述第一电平信号输入端与地连接。 
10.如权利要求1所述的装置,其特征在于,还包括: 
识别模块,用于识别确定所述接收模块接收的红外线信号所控制的电子设备; 
所述发送模块,还用于将所述处理模块处理后的红外线信号发送至所述识别模块确定的电子设备中。 
11.如权利要求1或10所述的装置,其特征在于,所述发送模块还包括: 
转换单元,用于将所述处理模块处理后的红外线信号,转换为其他类型信号,所述其他类型信号包括蓝牙信号、无线保真信号、局域网信号、移动互联网信号。 
12.一种电子设备,其特征在于,包括如权利要求1至11任一项所述的红外线信号转发装置。 
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