CN104851277A - 基于波形下载及地址选择的全控型遥控器及其实现方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了基于波形下载及地址选择的全控型遥控器及其实现方法,包含单片机系统、具USB接口的充电电池,单片机系统具有遥控操作界面、上位机接口、FLASH存储器、CPU、红外发送及接收电路。本发明具有学习、下载、遥控功能,分为通信模块、按键处理模块、红外数据接收和发送模块,可集成控制多种遥控电器;解决了传统遥控器的电池问题;用户使用方便;应用现代网络技术,尤其是互联网技术实现遥控数据文件的共享,实现用户自身定制遥控器,符合第4代工业设计技术的理念,广泛应用于各种遥控器中。
Description
技术领域
本发明属于电子技术应用领域,具体地说,涉及基于波形下载及地址选择的全控型遥控器及其实现方法。
背景技术
电子电器产品中广泛使用遥控器。以家用电器为例,每个家庭都拥有各种类型的遥控电器,它们来自不同的生成厂家。类型多厂家多导致每个家庭拥有种类繁多的各种遥控器,给使用带来混乱和不便。
遥控器电池一直是使用中被广泛抱怨的问题:(1)电池寿命短、种类多、更换麻烦 (2)电池没电后无提示,未能及时更换电池,导电液溢出腐蚀损坏遥控器
针对遥控器种类众多、易损坏、更换电池麻烦等问题,专业的遥控器制造厂家推出了众多的万能遥控器。它们具有学习功能,并对遥控器进行了编码设计,基本上解决了遥控器的更换问题,对单遥控器应用不存在任何问题。
万能遥控器在实现多个遥控器功能时遇到了瓶颈。厂家自定义的万能遥控器编码产生编码的不统一性,导致用户使用时需要记忆编码,增加了用户使用难度;同时编码输入按键操作复杂,使用不方便。
万能遥控器采用遥控IC的方案, 波形数据被固化在IC内存中,属于静态存储方案。虽然静态存储了成千上万套遥控波形数据,但每个家庭实际使用的遥控器数量屈指可数,形成典型的海量数据资源的微小应用。更重要的是:遥控电器不断推陈出新,很多采用新的遥控波形,基于静态存储的万能遥控器很难完整地解决应用中新遥控器数量多、波形变化的全动态特征。
万能遥控器的学习功能使用了动态存储,学习后的遥控波形数据存储在内存储器中,仅仅供该万能遥控器使用,没有作为文件存储在外存储器中供其它万能遥控器使用——资源被浪费。自身也未能使用其他万能遥控器学习后的波形数据资源。
发明内容
针对上述缺陷,本发明特提出基于波形下载及地址选择的全控型遥控器及其实现方法,它不仅解决现有技术中存在的问题,还具有其它许多有益的效果。
基于波形下载及地址选择的全控型遥控器及其实现方法,包含单片机系统、电池,所述的电池为所述的单片机系统提供电能源,其特征在于:所述的单片机系统具有遥控操作界面、上位机接口、FLASH存储器、CPU、红外发送及接收电路;所述的电池为充电电池,通过USB串口连接充电电源。
上述的遥控操作界面为按键或者触摸屏,适配所述的CPU、FLASH存储器且可以显示不同的遥控器名称、遥控按键数量、键码数量。
上述的上位机接口通过USB串口连接一台运行windows、Linux、IOS操作系统的个人电脑。充电和信号传输可以共用或者分用USB接口,类似于手机、平板电脑相同的USB接口充电方式,一般而言,上述的充电电池为锂电池。
对应于本发明的硬件设置,本发明的实现方法是:(1)通过所述的USB接口从上位电脑下载专用遥控器波形数据到所述的FLASH内存中;(2)所述的CPU通过学习功能生成遥控波形数据,传输给上位电脑以文件形式存储,供自身和其它全控型遥控器使用;(3)所述的学习生成遥控波形数据存储在本地网络或者互联网上,实现遥控波形数据的资源共享;(4)所述的学习生成遥控波形数据赋予地址编号,下载时按顺序存储,遥控操作时选择地址编号,调出对应内存区域的遥控波形数据,通过硬件处理后从红外发射管输出,实现该地址编号遥控电器的遥控功能。
前述硬件配置中的CPU由上位电脑软件模块和单片机软件模块两部分组成,所述的上位电脑软件模块分成学习、下载、遥控三个功能模块;所述的单片机软件模块分为通信模块、按键处理模块、红外数据接收和发送模块。
上述的学习功能和下载功能需要通过上位机USB接口和上位电脑联机;所述的遥控功能可以联机实现,也可以脱机完成。
上述的学习功能通过以下步骤完成,将全控遥控器和上位电脑连接;在上位电脑上运行遥控器软件并打开USB通信端口;设置遥控器名称、遥控按键数量、键码数量等;将被学习遥控器对准全控遥控器的红外接收管;每按一个遥控键,上位电脑将收到数据并显示波形,然后点击键数据存储,全部遥控按键操作完后,点击键文件存储按钮将学习的遥控波形数据存储在上位电脑磁盘中;每个遥控器对应一个遥控文件。
本发明的有益效果为:解决了遥控器数量多的问题,一个全控型遥控器可以控制全部的遥控电器(如家用电器);解决了传统遥控器的电池问题,用充电电池取代传统的干电池;采用和手机、平板电脑相同的USB接口充电方式,用户使用方便;应用现代网络技术,尤其是互联网技术实现遥控数据文件的共享,实现用户自身定制遥控器,符合第4代工业设计技术的理念。
由于上述有益效果,本发明广泛应用于新一代全控型遥控器中。
附图说明
图1是本发明原理方框图;
图2是本发明结构模块方框图;
图3是本发明的实现方法原理图;
图4本发明的上位电脑软件模块和单片机软件模块的功能实现方法原理图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步详细描述。
参考图1、图2,基于波形下载及地址选择的全控型遥控器,包含单片机系统、电池,所述的电池为所述的单片机系统提供电能源,所述的单片机系统具有遥控操作界面、上位机接口、FLASH存储器、CPU、红外发送及接收电路;所述的电池为充电电池,通过USB串口连接充电电源,充电电池为锂电池。
上述的遥控操作界面为按键或者触摸屏,适配所述的CPU、FLASH存储器且可以显示不同的遥控器名称、遥控按键数量、键码数量;上述的上位机接口通过USB串口连接一台运行windows、Linux、IOS操作系统的个人电脑。充电和信号传输可以共用或者分用USB接口,类似于手机、平板电脑相同的USB接口充电方式。
参考图3、图4,基于波形下载及地址选择的全控型遥控器的实现方法是:(1)通过所述的USB接口从上位电脑下载专用遥控器波形数据到所述的FLASH内存中;(2)所述的CPU通过学习功能生成遥控波形数据,传输给上位电脑以文件形式存储,供自身和其它全控型遥控器使用;(3)所述的学习生成遥控波形数据存储在本地网络或者互联网上,实现遥控波形数据的资源共享;(4)所述的学习生成遥控波形数据赋予地址编号,下载时按顺序存储,遥控操作时选择地址编号,调出对应内存区域的遥控波形数据,通过硬件处理后从红外发射管输出,实现该地址编号遥控电器的遥控功能。
前述硬件配置中的CPU由上位电脑软件模块和单片机软件模块两部分组成,所述的上位电脑软件模块分成学习、下载、遥控三个功能模块;所述的单片机软件模块分为通信模块、按键处理模块、红外数据接收和发送模块。
上述的学习功能和下载功能需要通过上位机USB接口和上位电脑联机;所述的遥控功能可以联机实现,也可以脱机完成。
上述的学习功能通过以下步骤完成,将全控遥控器和上位电脑连接;在上位电脑上运行遥控器软件并打开USB通信端口;设置遥控器名称、遥控按键数量、键码数量等;将被学习遥控器对准全控遥控器的红外接收管;每按一个遥控键,上位电脑将收到数据并显示波形,然后点击键数据存储,全部遥控按键操作完后,点击键文件存储按钮将学习的遥控波形数据存储在上位电脑磁盘中;每个遥控器对应一个遥控文件。
为了实现本发明的复杂遥控器功能,本发明定义了一个键控表,它由上述按键数量、键码数量、波形数据内存起始地址等构成。特别地,部分按键对应多个遥控波形,如空调类遥控器等。
对于硬件上配备红外发射管的手机和平板电脑,本发明更加易于实现,通过USB或WIFI从本地或互联网上下载波形数据文件,甚至可以编写遥控APP软件实现对遥控电器的控制。
Claims (8)
1.基于波形下载及地址选择的全控型遥控器,包含单片机系统、电池,所述的电池为所述的单片机系统提供电能源,其特征在于:所述的单片机系统具有遥控操作界面、上位机接口、FLASH存储器、CPU、红外发送及接收电路;所述的电池为充电电池,通过USB串口连接充电电源。
2.根据权利要求1所述的基于波形下载及地址选择的全控型遥控器,其特征在于:所述的遥控操作界面为键盘或者触摸屏,适配所述的CPU、FLASH存储器且可以显示不同的遥控器名称、遥控按键数量、键码数量。
3.根据权利要求1所述的基于波形下载及地址选择的全控型遥控器,其特征在于:所述的上位机接口通过USB串口连接一台运行windows、Linux、IOS操作系统的上位电脑。
4.根据权利要求1所述的基于波形下载及地址选择的全控型遥控器,其特征在于:所述的充电电池为锂电池。
5.基于波形下载及地址选择的全控型遥控器实现方法,其特征在于:(1)通过所述的USB接口从上位电脑下载专用遥控器波形数据到所述的FLASH内存中;(2)所述的CPU通过学习功能生成遥控波形数据,传输给上位电脑以文件形式存储,供自身和其它全控型遥控器使用;(3)所述的学习生成遥控波形数据存储在本地网络或者互联网上,实现遥控波形数据的资源共享;(4)所述的学习生成遥控波形数据赋予地址编号,下载时按顺序存储,遥控操作时选择地址编号,调出对应内存区域的遥控波形数据,通过硬件处理后从红外发射管输出,实现该地址编号遥控电器的遥控功能。
6.根据权利要求5所述的基于波形下载及地址选择的全控型遥控器实现方法,其特征在于:所述的CPU由上位电脑软件模块和单片机软件模块两部分组成,所述的上位电脑软件模块分成学习、下载、遥控三个功能模块;所述的单片机软件模块分为通信模块、按键处理模块、红外数据接收和发送模块。
7.根据权利要求6所述的基于波形下载及地址选择的全控型遥控器实现方法,其特征在于:所述的学习功能和下载功能需要通过上位机USB接口和上位电脑联机;所述的遥控功能可以联机实现,也可以脱机完成。
8.根据权利要求7所述的基于波形下载及地址选择的全控型遥控器实现方法,其特征在于:所述的学习功能通过以下步骤完成,将全控遥控器和上位电脑连接;在上位电脑上运行遥控器软件并打开USB通信端口;设置遥控器名称、遥控按键数量、键码数量等;将被学习遥控器对准全控遥控器的红外接收管;每按一个遥控键,上位电脑将收到数据并显示波形,然后点击键数据存储,全部遥控按键操作完后,点击键文件存储按钮将学习的遥控波形数据存储在上位电脑磁盘中;每个遥控器对应一个遥控文件。
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