CN109686075A - 一种遥控器结构 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种遥控器结构,包括壳体,所述壳体设有切换开关以及多个按键,所述壳体内设有电路板,所述电路板上设有处理器、红外通信模块、射频通信模块、电源模块、提示模块以及防抖动模块;电源模块的输入端与电池槽电性连接,电源模块的输出端分别与各个电路模块电性连接,多个按键分别通过防抖动模块与处理器的输入端相连接,处理器的输出端与提示模块相连,处理器通过切换开关分别与红外通信模块以及射频通信模块相连接。本发明创造通过所述切换开关的设置,实验人员通过对切换开关进行操作,即可实现遥控器的具体通信方式的切换功能,使遥控器能够同时兼容多种通信方式,便于实验人员同时对设置有不同通信方式的识别器匹配使用。
Description
技术领域
本发明涉及遥控器技术领域。
背景技术
在进行大数量动物实验时,为了方便实验人员对各个动物进行识别,常规的是采用物理标记,例如标识牌分别对各个动物进行标记,但是这种物理标记方法无法让实验人员快速地将目标从大量的实验动物中寻找出来。
因此本领域技术人员设计了一种识别装置,该识别装置主要由遥控器以及识别器所组成,其中识别器分别安装在各个实验动物中,实验人员通过遥控器输入目标动物的编号,再通过无线通信方式向对应的识别器发送信号,对应的识别器接收到信号后作出相应。
现有技术中常规的遥控器都是通过红外收发装置实现信号传输功能的,通信方式单一,无法与其他通信方式相结合。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:提供一种配置有多种通信方式的遥控器结构。
本发明解决其技术问题的解决方案是:
一种遥控器结构,包括壳体,所述壳体的上端面设有切换开关以及多个按键,所述壳体的下端面设有电池槽,所述壳体内部设置有电路板,所述电路板上设有处理器、红外通信模块、射频通信模块、电源模块、提示模块以及多个防抖动模块;所述电源模块的输入端与电池槽电性连接,所述电源模块的输出端分别与各个电路模块电性连接,多个所述按键分别通过防抖动模块与处理器的输入端相连接,所述处理器的输出端与提示模块相连,所述处理器通过切换开关分别与红外通信模块以及射频通信模块相连接。
作为上述技术方案的进一步改进,所述红外通信模块包括多个红外发射管以及多个红外接收管,多个所述红外发射管以及红外接收管均匀地设置在壳体的各个外侧面上。
作为上述技术方案的进一步改进,所述射频通信模块包括型号为CC2530的通信芯片及其外围电路,所述处理器与通信芯片相连接。
作为上述技术方案的进一步改进,所述防抖动模块包括施密特触发器、电阻R1以及电容C1,所述按键通过电阻R1与施密特触发器的输入端相连,所述施密特触发器的输入端通过电容C1接地,所述施密特触发器的输出端与处理器的输入端相连。
作为上述技术方案的进一步改进,所述电源模块包括型号为TPS79301的稳压器芯片及其外围电路,所述稳压器芯片的输入端与电池槽电性连接,所述稳压器芯片的输出端与射频通信模块电性连接。
本发明的有益效果是:本发明通过所述切换开关的设置,实验人员通过对切换开关进行操作,即可实现遥控器的具体通信方式的切换功能,使遥控器能够同时兼容多种通信方式,便于实验人员同时对设置有不同通信方式的识别器匹配使用。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单说明。显然,所描述的附图只是本发明的一部分实施例,而不是全部实施例,本领域的技术人员在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他设计方案和附图。
图1是本发明创造的遥控器结构示意图;
图2是本发明创造的电路原理图。
具体实施方式
以下将结合实施例和附图对本发明的构思、具体结构及产生的技术效果进行清楚、完整的描述,以充分地理解本发明的目的、特征和效果。显然,所描述的实施例只是本申请的一部分实施例,而不是全部实施例,基于本申请的实施例,本领域的技术人员在不付出创造性劳动的前提下所获得的其他实施例,均属于本申请保护的范围。另外,文中所提到的所有连接关系,并非单指构件直接相接,而是指可根据具体实施情况,通过添加或减少连接辅件,来组成更优的连接结构。本发明创造中的各个技术特征,在不互相矛盾冲突的前提下可以交互组合。最后需要说明的是,如文中术语“中心、上、下、左、右、竖直、水平、内、外”等指示的方位或位置关系则为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术方案和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。
参照图1~图2,本技术方案公开了一种遥控器结构,包括壳体100,所述壳体100的上端面设有切换开关300以及多个按键200,所述壳体100的下端面设有电池槽,所述壳体100内部设置有电路板,所述电路板上设有处理器、红外通信模块、射频通信模块、电源模块、提示模块以及多个防抖动模块700;所述电源模块的输入端与电池槽电性连接,所述电源模块的输出端分别与各个电路模块电性连接,多个所述按键200分别通过防抖动模块700与处理器的输入端相连接,所述处理器的输出端与提示模块相连,所述处理器通过切换开关300分别与红外通信模块以及射频通信模块相连接。其中需要说明的是,所述电池槽用于安装供电电池。
具体地,本技术方案通过所述切换开关300的设置,实验人员通过对切换开关300进行操作,即可实现遥控器的具体通信方式的切换功能,使遥控器能够同时兼容多种通信方式,便于实验人员同时对设置有不同通信方式的识别器匹配使用。
进一步作为优选的实施方式,本申请具体实施方式中,所述红外通信模块包括红外发射电路以及红外接收电路,其中所述红外发射电路包括多个红外发射管400,所述红外接收电路包括多个红外接收管500,多个所述红外发射管400以及红外接收管500均匀地设置在壳体100的各个外侧面上。具体地,针对实际应用环境,相关的实验人员有可能处在实验动物群当中,而红外发射管400是有规定的发射方向的,因此本技术方案在壳体100的各个外侧面上均设置有红外发射管400,有效地提高了实验过程中将目标识别器定位的速度。
进一步作为优选的实施方式,本申请具体实施方式中,所述射频通信模块包括型号为CC2530的通信芯片及其外围电路,所述处理器与通信芯片相连接。具体地,所述型号的通信芯片是一款适应2.4-GHzIEEE 802.15.4的射频收发器芯片,内置有低功耗8051微控制器内核,其具有极高的接收灵敏度和抗干扰性能,且配置有可编程的输出调节功能,最高输出功率可达到4.5dbm。因此本技术方案还可以在壳体100上设置功率调节按键600,所述功率调节按键600与处理器或者通信芯片相连接。实际应用中实验人员可根据动物的分布范围,调节射频通信模块的输出功率,便于实验人员在大范围动物中定位目标识别器。
进一步作为优选的实施方式,本申请具体实施方式中,所述防抖动模块700包括施密特触发器、电阻R1以及电容C1,所述按键200通过电阻R1与施密特触发器的输入端相连,所述施密特触发器的输入端通过电容C1接地,所述施密特触发器的输出端与处理器的输入端相连。
进一步作为优选的实施方式,本申请具体实施方式中,作为上述技术方案的进一步改进,所述电源模块包括型号为TPS79301的稳压器芯片及其外围电路,所述稳压器芯片的输入端与电池槽电性连接,所述稳压器芯片的输出端与射频通信模块电性连接。具体地,所述型号的稳压器芯片具有低噪声、高电源抑制比的特点,适合专门为所供电的智能产品的射频等通信模块进行供电操作。
以上对本申请的较佳实施方式进行了具体说明,但本申请并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本发明精神的前提下还可作出种种的等同变型或替换,这些等同的变型或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。
Claims (5)
1.一种遥控器结构,其特征在于:包括壳体(100),所述壳体(100)的上端面设有切换开关(300)以及多个按键(200),所述壳体(100)的下端面设有电池槽,所述壳体(100)内部设置有电路板,所述电路板上设有处理器、红外通信模块、射频通信模块、电源模块、提示模块以及多个防抖动模块(700);所述电源模块的输入端与电池槽电性连接,所述电源模块的输出端分别与各个电路模块电性连接,多个所述按键(200)分别通过防抖动模块(700)与处理器的输入端相连接,所述处理器的输出端与提示模块相连,所述处理器通过切换开关(300)分别与红外通信模块以及射频通信模块相连接。
2.根据权利要求1所述的一种遥控器结构,其特征在于:所述红外通信模块包括多个红外发射管(400)以及多个红外接收管(500),多个所述红外发射管(400)以及红外接收管(500)均匀地设置在壳体(100)的各个外侧面上。
3.根据权利要求1所述的一种遥控器结构,其特征在于:所述射频通信模块包括型号为CC2530的通信芯片及其外围电路,所述处理器与通信芯片相连接。
4.根据权利要求1所述的一种遥控器结构,其特征在于:所述防抖动模块(700)包括施密特触发器、电阻R1以及电容C1,所述按键(200)通过电阻R1与施密特触发器的输入端相连,所述施密特触发器的输入端通过电容C1接地,所述施密特触发器的输出端与处理器的输入端相连。
5.根据权利要求1所述的一种遥控器结构,其特征在于:所述电源模块包括型号为TPS79301的稳压器芯片及其外围电路,所述稳压器芯片的输入端与电池槽电性连接,所述稳压器芯片的输出端与射频通信模块电性连接。
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