CN104751623A - 基于移动终端耳机接口的万能红外遥控装置及方法 - Google Patents

基于移动终端耳机接口的万能红外遥控装置及方法 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种基于移动终端耳机接口的万能红外遥控装置及方法,红外发射器通过耳机插头插入移动终端的耳机接口中,根据用户具体操作在移动终端的发射命令数据库中选择相应的红外线发射命令,调制模块将此红外线发射命令调制成完整的音频文件后通过音频解码器发送至红外发射器中,最终实现对外部家用电器的遥控。本发明的有益效果是:便携性,可以方便的插在移动终端的耳机接口处;通用性:因采用标准耳机插头,适用于大多数的移动终端;可扩展性:可以升级移动终端的软件来发射出不同频率的红外信号,满足市场上新出现的红外遥控信号接收终端,做到真正的万能遥控。

Description

基于移动终端耳机接口的万能红外遥控装置及方法
技术领域
本发明涉及遥控器领域,具体涉及一种基于移动终端耳机接口的万能红外遥控装置及方法。
背景技术
随着生活水平的提高,越来越多带有遥控功能的家用电器进入千家万户,如:电视机、机顶盒、空调、DVD、音响等,但是由于每种家用电器都有出厂配套的遥控器,这样使得家里的遥控器越来越多,用户想去操作某个家电时寻找相应的遥控器会变得比较麻烦,一旦遥控器丢失或损坏,相应的家电设备的使用会很不方便,需要重新购买相应型号的遥控器,以避免型号不匹配而导致家电设备不能工作。于是,一种万能遥控器应运而生,但这种万能遥控器只是针对一部分家用电器,又或者是针对相同品牌的家用电器,不能针对市场上所有电器,并且这种万能遥控器硬件固定,当出现新的电器产品时,不能更新或者下载软件,并不能实现真正的万能。
发明内容
本申请通过提供一种基于移动终端耳机接口的万能红外遥控装置及方法,以解决现有技术中难以通过一个遥控器遥控所有被遥控电器设备的技术问题。
为解决上述技术问题,本申请采用以下技术方案予以实现:
一种基于移动终端耳机接口的万能红外遥控装置,包括具有标准耳机接口的移动终端、红外发射器,该红外发射器设置有耳机插头,红外发射器通过所述耳机插头与所述移动终端设备的耳机接口连接,通过红外发射器接收移动终端发出的控制信号并对外发出相对应的红外遥控信号。所述移动终端可以是智能手机、平板电脑、MP3、MP4播放器等。
在所述移动终端内部设有存储模块和调制模块,所述存储模块包括发射命令数据库和音频文件库,所述发射命令数据库中存储有不同电器型号的红外遥控命令,所述音频文件库中存储有符合红外线发射数据规范的bit0音频文件、bit1音频文件和引导音频文件,所述引导音频文件是对应于红外线引导码的音频文件,bit0音频文件是对应于红外线客户码1及其反码的音频文件,bit1音频文件是对应于红外线客户码2及其反码的音频文件,所述调制模块根据用户选择的红外遥控命令将所述bit0音频文件、bit1音频文件以及引导音频文件拼接起来,最后通过音频解码器将其发送到耳机接口上。
所述红外发射器通过耳机接口上接收的音频波形解码生成对应的红外遥控信号,控制对应电器工作。其中发射命令数据库以及音频文件库都是预先存储在移动终端内部的,当出现新的家用电器时,可以升级移动终端的软件来发射出不同频率的红外信号,满足市场上新出现的红外遥控信号接收终端,做到真正的万能遥控。
进一步地,所述红外线发射器包含供电引脚VCC,红外线接收信号脚Sig、地GND、红外线发射头K,其中红外线接收信号脚Sig连接运算放大器的正输入端,运算放大器的负输入端接地,运算放大器的输出端通过第一电阻连接第一NPN型三极管的基极,第一NPN型三极管的集电极接供电引脚VCC,第一NPN型三极管的发射极连接第二NPN型三极管的集电极,第二NPN型三极管的发射极连接红外发光二极管的正极,红外发光二极管的负极通过第三电阻接地,第二NPN型三极管的基极依次通过第二电阻、晶振后接供电引脚VCC。
一种基于移动终端耳机接口的万能红外遥控方法,包括以下步骤:
S1:用户在所述移动终端上进行遥控操作:选择电器型号及功能;
S2:移动终端根据用户选择的指令从发射命令数据库中选择相应的红外线发射命令;
S3:调制模块根据步骤S2所选择的红外发射命令从音频文件库中提取相应的引导音频文件、bit0音频文件和bit1音频文件来拼接成音频文件段;
S4:移动终端中的音频解码器将所述音频文件段解码到耳机接口上;
S5:红外发射器通过耳机接口上接收的音频波形解码生成对应的红外遥控信号,控制对应电器工作。
进一步地,步骤S3具体包括以下步骤:
S31:创建音频文件A;
S32:向音频文件A中追加引导音频文件B;
S33:获取用户操作的红外线功能码C;
S34:设置掩码D=0x8000;
S35:设置计数器I=1;
S36:判断I是否大于32,如果大于32,则结束流程,否则继续执行步骤S37;
S37:判断C&D==1?如果是,则向音频文件中追加bit1音频文件,如果否,则向音频文件中追加bit0音频文件;
S38:掩码D向右移动1位;
S39:设置I=I+1,并跳转到步骤S36。
与现有技术相比,本申请提供的技术方案,具有的技术效果或优点是:
(1)便携性:本发明的遥控装置可以方便的插在移动终端的耳机接口处;
(2)通用性:因采用标准耳机插头,适用于大多数的移动终端;
(3)可扩展性:可以升级移动终端的软件来发射出不同频率的红外信号,满足市场上新出现的红外遥控信号接收终端,做到真正的万能遥控。
附图说明
图1为一种基于移动终端耳机接口的遥控装置的结构示意图;
图2为红外线发射器的外部结构图;
图3为红外线发射器的电路原理图;
图4为一种基于移动终端耳机接口的遥控方法的流程图;
图5为调制模块工作流程图;
图6为bit0音频文件、bit1音频文件对应图;
图7为全码音频文件对应图。
具体实施方式
本申请实施例通过提供一种基于移动终端耳机接口的万能红外遥控装置及方法,红外发射器通过耳机插头插入移动终端的耳机接口中,根据用户具体操作在移动终端的命令数据库中选择相应的红外线发射命令,调制模块将此红外线发射命令调制成完整的音频文件后通过音频解码器发送至红外发射器中,最终实现对外部家用电器的遥控。
为了更好的理解上述技术方案,下面将结合说明书附图以及具体的实施方式,对上述技术方案进行详细的说明。
实施例
如图1所示,一种基于移动终端耳机接口的万能红外遥控装置,包括具有标准耳机接口的移动终端1、红外发射器2,该红外发射器2设置有耳机插头3,红外发射器2通过所述耳机插头3与所述移动终端1的耳机接口104连接,通过红外发射器2接收移动终端1发出的控制信号并对外发出相对应的红外遥控信号。所述移动终端1可以是智能手机、平板电脑、MP3、MP4播放器等。
在所述移动终端1内部设有存储模块101和调制模块102,所述存储模块101包括发射命令数据库1011和音频文件库1012,所述发射命令数据库1011中存储有不同电器型号的红外遥控命令,所述音频文件库1012中存储有符合红外线发射数据规范的bit0音频文件、bit1音频文件和引导音频文件,所述引导音频文件是对应于红外线引导码的音频文件,bit0音频文件是对应于红外线客户码1及其反码的音频文件,bit1音频文件是对应于红外线客户码2及其反码的音频文件,所述调制模块102根据用户选择的红外遥控命令将所述bit0音频文件、bit1音频文件以及引导音频文件拼接起来,最后通过音频解码器103将其发送到耳机接口104上。
所述红外发射器2通过耳机接口104上接收的音频波形解码生成对应的红外遥控信号,控制对应电器工作。其中发射命令数据库1011以及音频文件库1012都是预先存储在移动终端1内部的,当出现新的家用电器时,可以升级移动终端的软件来发射出不同频率的红外信号,满足市场上新出现的红外遥控信号接收终端,做到真正的万能遥控。
所述红外线发射器的外部结构图如图2所示,包括供电引脚VCC,红外线接收信号脚Sig、地GND、红外线发射头K。
图3所示为红外线发射器的内部电路原理图。其中红外线接收信号脚Sig连接运算放大器的正输入端,运算放大器的负输入端接地,运算放大器的输出端通过第一电阻R1连接第一NPN型三极管的基极,第一NPN型三极管的集电极接供电引脚VCC,第一NPN型三极管的发射极连接第二NPN型三极管的集电极,第二NPN型三极管的发射极连接红外发光二极管的正极,红外发光二极管的负极通过第三电阻R3接地,第二NPN型三极管的基极依次通过第二电阻R2、晶振后接供电引脚VCC。本实施例中采用38KHz的晶振,当然此处的晶振源也可以采用无源晶振。
如图4所示,结合上述装置,本发明提出的一种基于移动终端耳机接口的万能红外遥控方法,包括以下步骤:
S1:用户在所述移动终端上进行遥控操作:选择电器型号及功能;
S2:移动终端根据用户选择的指令从发射命令数据库中选择相应的红外线发射命令;
S3:调制模块根据步骤S2所选择的红外发射命令从音频文件库中提取相应的引导音频文件、bit0音频文件和bit1音频文件来拼接成音频文件段;
S4:移动终端中的音频解码器将所述音频文件段解码到耳机接口上;
S5:红外发射器通过耳机接口上接收的音频波形解码生成对应的红外遥控信号,控制对应电器工作。
结合图5可以看出,步骤S3具体包括以下步骤:
S31:创建音频文件A;
S32:向音频文件A中追加引导音频文件B;
S33:获取用户操作的红外线功能码C;
S34:设置掩码D=0x8000;
S35:设置计数器I=1;
S36:判断I是否大于32,如果大于32,则结束流程,否则继续执行步骤S37;
S37:判断C&D==1?如果是,则向音频文件中追加bit1音频文件,如果否,则向音频文件中追加bit0音频文件;
S38:掩码D向右移动1位;
S39:设置I=I+1,并跳转到步骤S36。
如图6所示为bit0音频文件、bit1音频文件对应图,发射数据时0用“0.56ms高电平+0.56ms低电平=1.12ms”表示,数据1用“高电平0.56ms+低电平1.685ms=2.245ms”表示,即发射码“0”表示发射38KHz的红外线0.56ms,停止发射0.56ms,发射码“1”表示发射38KHz的红外线0.56ms,停止发射1.685ms.
图7所示为全码音频文件对应图,一个完整的全码=引导码+客户码1+客户码2+数据码+操作反码。其中,引导码高电平4.5ms,低电平4.5ms;系统码8位,数据码8位,共32位,其中前16位为用户识别码,能区别不同的红外遥控设备,防止不同机种遥控码互相干扰,后16位为8位的数据码和8位的操作反码,用于核对数据是否接收准确。
作为一种替代方案,也可以不在移动终端内部设定与红外线数据规范中的一一对应的音频文件,发送指定N Hz音频文件为0,播放该音频时间为m,就表示有m个bit 0,指定Q Hz的音频文件为1,播放时长为k,表示有k个bit1,那么红外线发射器就需要解析上述音频内容并翻译成客户码1,客户码2以及相对应的反码,最后发送红外线遥控信号。
本申请的上述实施例中,通过提供一种基于移动终端耳机接口的万能红外遥控装置及方法,红外发射器通过耳机插头插入移动终端的耳机接口中,根据用户具体操作在移动终端的命令数据库中选择相应的红外线发射命令,调制模块将此红外线发射命令调制成完整的音频文件后通过耳机通道发送至红外发射器中,最终实现对外部家用电器的遥控。本发明的有益效果是:便携性,可以方便的插在移动终端的耳机接口处;通用性:因采用标准耳机插头,适用于大多数的移动终端;可扩展性:可以升级移动终端的软件来发射出不同频率的红外信号,满足市场上新出现的红外遥控信号接收终端,做到真正的万能遥控。
应当指出的是,上述说明并非是对本发明的限制,本发明也并不仅限于上述举例,本技术领域的普通技术人员在本发明的实质范围内所做出的变化、改性、添加或替换,也应属于本发明的保护范围。

Claims (4)

1.一种基于移动终端耳机接口的万能红外遥控装置,包括具有标准耳机接口的移动终端,其特征在于,还包括红外发射器,该红外发射器设置有耳机插头,红外发射器通过所述耳机插头与所述移动终端设备的耳机接口连接,通过红外发射器接收移动终端发出的控制信号并对外发出相对应的红外遥控信号;
在所述移动终端内部设有存储模块和调制模块,所述存储模块包括发射命令数据库和音频文件库,所述发射命令数据库中存储有不同电器型号的红外遥控命令,所述音频文件库中存储有符合红外线发射数据规范的bit0音频文件、bit1音频文件和引导音频文件,所述引导音频文件是对应于红外线引导码的音频文件,bit0音频文件是对应于红外线客户码1及其反码的音频文件,bit1音频文件是对应于红外线客户码2及其反码的音频文件,所述调制模块根据用户选择的红外遥控命令将所述bit0音频文件、bit1音频文件以及引导音频文件拼接起来,最后通过音频解码器将其发送到耳机接口上;
所述红外发射器通过耳机接口上接收的音频波形解码生成对应的红外遥控信号,控制对应电器工作。
2.根据权利要求1所述的基于移动终端耳机接口的万能红外遥控装置,其特征在于,所述红外线发射器包含供电引脚VCC,红外线接收信号脚Sig、地GND、红外线发射头K,其中红外线接收信号脚Sig连接运算放大器的正输入端,运算放大器的负输入端接地,运算放大器的输出端通过第一电阻连接第一NPN型三极管的基极,第一NPN型三极管的集电极接供电引脚VCC,第一NPN型三极管的发射极连接第二NPN型三极管的集电极,第二NPN型三极管的发射极连接红外发光二极管的正极,红外发光二极管的负极通过第三电阻接地,第二NPN型三极管的基极依次通过第二电阻、晶振后接供电引脚VCC。
3.一种基于移动终端耳机接口的万能红外遥控方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:用户在所述移动终端上进行遥控操作:选择电器型号及功能;
S2:移动终端根据用户选择的指令从发射命令数据库中选择相应的红外线发射命令;
S3:调制模块根据步骤S2所选择的红外发射命令从音频文件库中提取相应的引导音频文件、bit0音频文件和bit1音频文件来拼接成音频文件段;
S4:移动终端中的音频解码器将所述音频文件段解码到耳机接口上;
S5:红外发射器通过耳机接口上接收的音频波形解码生成对应的红外遥控信号,控制对应电器工作。
4.根据权利要求3所述的基于移动终端耳机接口的遥控方法,其特征在于,步骤S3具体包括以下步骤:
S31:创建音频文件A;
S32:向音频文件A中追加引导音频文件B;
S33:获取用户操作的红外线功能码C;
S34:设置掩码D=0x8000;
S35:设置计数器I=1;
S36:判断I是否大于32,如果大于32,则结束流程,否则继续执行步骤S37;
S37:判断C&D==1?如果是,则向音频文件中追加bit1音频文件,如果否,则向音频文件中追加bit0音频文件;
S38:掩码D向右移动1位;
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