WO2011015363A1 - Drahtlose fernsteuerung - Google Patents

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WO2011015363A1
WO2011015363A1 PCT/EP2010/004812 EP2010004812W WO2011015363A1 WO 2011015363 A1 WO2011015363 A1 WO 2011015363A1 EP 2010004812 W EP2010004812 W EP 2010004812W WO 2011015363 A1 WO2011015363 A1 WO 2011015363A1
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remote control
power supply
contact
sensor
wireless remote
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Inventor
Ferdinand Maier
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Fm Marketing Gmbh
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    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08CTRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
    • G08C17/00Arrangements for transmitting signals characterised by the use of a wireless electrical link
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08CTRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
    • G08C2201/00Transmission systems of control signals via wireless link
    • G08C2201/10Power supply of remote control devices

Definitions

  • the invention relates to a wireless remote control according to the preamble of claim 1.
  • a remote control is known from WO 2009/015869 Al.
  • This remote control has a position or motion sensor that turns the power supply of the remote control on or off. This does not require an extra switch to be turned on and off by the user. If the remote control is moved or brought to a predetermined position, in which, for example, a control surface facing upward, the remote control is turned on. If the remote control for a predetermined period of time is not moved or moved to another predetermined position, for example, with down-facing control surface, the remote control is turned off.
  • KR 1020040077349 A is known in which a sensor which detects the position of the remote control, an electronic switching unit is activated or deactivated, which connects a battery with a microcontroller.
  • Motion sensor remote controls are also known from US2006 / 750801 B2, US7385548 B2, US2005 / 0084929 A1 and US2005 / 0206549 A1.
  • the remote control has a USB port used to program the remote control.
  • An otherwise unoccupied contact of this USB port is connected by the external plug to another contact of the USB port and in particular to its ground terminal, whereby the first-mentioned contact is grounded.
  • the contact is with a control input of a
  • Microcontroller connected, which is set to ground potential and turns off the power supply. In the external plug is thus only an electrical bridge available.
  • FIG. 1 shows a block diagram of a
  • FIG. 1 is a block diagram of a remote control according to a second embodiment of the invention.
  • 1 shows a remote control 1 with a housing 2, in which a plurality of electrical and e- lektronischen components is arranged and a power source 3, which supplies the electrical and electronic components with electrical energy.
  • These may be batteries, rechargeable accumulators or other energy stores for electrical energy, such as a capacitor with high capacity, possibly also in conjunction with a solar cell Ie.
  • the remote control 1 contains, among other things
  • a touch-sensitive screen (so-called touch screen) or other input device may be entered with the control commands to the microprocessor 4.
  • An output of the microprocessor 4 is here connected to a light-emitting diode 6, which transmits infrared signals to a device to be controlled in most remote controls.
  • Radiofrequency range ultrasonic transmitter or
  • a sensor 7 is arranged in the housing, which is designed as a position or motion sensor and the microprocessor 4 is activated or deactivated depending on the detected position or movement. It is also possible via the sensor 7 control commands to the
  • Microprocessor 4 to send which are defined by certain movement patterns.
  • the input device 5 can also be omitted.
  • the power supply of the remote control is performed by the power source 3 in conjunction with one or more electronic components, which are collectively referred to as a power supply device.
  • the power supply device as a whole contains the current source 3, a controller 9, a voltage regulator 10, optionally a voltage monitor 16 and external circuits of these components.
  • a positive pole of the current source 3 is connected via a diode 8 to a supply terminal of a controller 9.
  • the controller may be a PIC 10F200 controller manufactured by Mikrochip Technology, Inc., 2355 West Chandler, BLVD. Chandler, Arizona, USA, 85224-6199.
  • a terminal GPl of the controller 9 is connected via a high-impedance resistor Rl, for example, 1 M ohms with the diode 8 and thus puts in normal operation, the supply voltage to the terminal GPl of the controller 9. This then turns on its output GP2 and thus gives a "
  • This voltage regulator may be, for example, a device of the type LP3985IM5-3.3 from National Semiconductor, 2900 Semiconductor Dr., Santa Clara, California, USA, 95052-8090 , An input terminal Vin of the voltage regulator 10 is connected to the positive pole of the power supply 3. If a "high" signal is present at the input Ven of the voltage controller 10, then the voltage regulator activates its output Vout and outputs a regulated output voltage.
  • the output Vout of the voltage regulator 10 is connected to the sensor 7 connected and optionally with a power supply input Vin of the microprocessor. 4
  • an externally accessible e- lektrischer terminal 11 is provided on the housing 1, which is a female connector of a USB connector in the preferred embodiment. For purposes of programming the remote control, multiple contacts of this connector 11 are connected to the microprocessor 4.
  • a first contact 12, which is of interest here, is connected to the terminal GP1 of the controller 4, and a second contact 13 is connected to ground.
  • an external plug 14 is provided, which has an electrical
  • Controller 9 is set to ground potential and the output GP2 of the controller 9 switches to low level.
  • the voltage regulator is turned off by the low signal to its enable input Ven and at the output Vout of the voltage regulator 10 is no voltage.
  • the sensor 7 and the microprocessor 4 are disconnected from any power supply. It can only flow through the diode 8 and the resistor Rl a minimum current, which usually in the
  • the external plug 14 is removed. This is again high potential at the terminal GPl of again high potential at the terminal GPl of the controller 9 and the remote control is activated, so that the sensor 7 is responsible for switching on and off of the remote control.
  • a voltage detector 16 is provided, the supply terminal Vcc is connected to the positive pole of the current source 3 and the output Vout via a resistor R2 to a terminal GP3 of the controller 9.
  • the voltage detector may be, for example, a device of the type MPC112T-315E / LB of the above-mentioned company Microchip Technology Inc.
  • the voltage detector I ⁇ monitors the level of the input voltage Vcc.
  • this voltage If this voltage is above a predetermined value, it gives at its output Vout a high signal via the resistor R2 to the terminal GP3 of the controller 9, which here acts as a second enable input of the controller 9 and ensures that a high Signal at output GP2 is present when a high signal is present at input GP3 and at the same time also at input GPl. If the supply voltage drops below the value specified by the voltage detector 16, its output Vout switches to a low signal and thus deactivates the controller 9, and this in turn switches the voltage regulator 10.
  • Figure 2 shows a second embodiment of the invention, which differs from that of Figure 1 substantially by the sensor 7 and the controller 9.
  • the sensor 7 is here a position sensor with a switch which opens or closes depending on the position of the sensor. It may, for example, be a act by gravity switch or a mercury switch. This switch is then conveniently connected directly to the positive pole of the power source 3. Further, the controller 9 of the example of Fig. 1 is omitted.
  • the contact 12 is then connected via the resistor Rl and the diode 8 and the sensor 7 to the positive pole of the current source 3 and to the enable input Ven of the voltage regulator 10. This latter connection can be direct.
  • an AND gate 9 ' is provided instead of the controller 9 of Figure 1, whose output is connected to the input Ven of the voltage regulator 10 and its inputs to the contact 12 and the output of voltage monitoring.
  • the circuit of FIG. 2 corresponds to that of FIG. 1 with regard to all other features.
  • the power supply supplied by the voltage regulator 10 will be deactivated until a high level is present at both inputs of the AND gate 9 '. If the external plug 14 is inserted, then at least one input terminal of the AND gate 9 'leads to a low level, whereby the power supply is safely switched off.
  • the invention provides a very simple and secure way to switch off a remote control, or disable it, even if otherwise their activation and deactivation is performed by a motion sensor or position sensor.

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Abstract

Die drahtlose Fernsteuerung (1), die durch einen Sensor (7) in Abhängigkeit von dessen Ausrichtung oder Bewegung ein- und ausschaltbar ist hat zum Zwecke des Transports und der längeren Lagerung einen externen Stecker (14) der beim Einstecken in eine Steckerbuchse eine Stromversorgungseinrichtung (3, 9, 10) der Fernsteuerung deaktiviert.

Description

Drahtlose Fernsteuerung
Beschreibung
Die Erfindung bezieht sich auf eine drahtlose Fernsteuerung gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 1. Eine solche Fernsteuerung ist aus der WO 2009/015869 Al bekannt. Diese Fernsteuerung hat einen Lage- oder Bewegungssensor, der die Energieversorgung der Fernsteuerung an- oder abschaltet. Damit wird zum Ein- und Ausschalten der Fernsteuerung kein extra Schalter be- nötigt, der vom Benutzer zu betätigen ist. Wird die Fernsteuerung bewegt oder in eine vorbestimmte Lage gebracht, bei der beispielsweise eine Bedienfläche nach oben zeigt, so wird die Fernsteuerung eingeschaltet. Wird die Fernsteuerung für eine vorbestimmte Zeitdauer nicht bewegt oder in eine andere vorbestimmte Lage, beispielsweise mit nach unten weisender Bedienfläche gebracht, so wird die Fernsteuerung abgeschaltet.
BESTATIGUNGSKOPIE Eine ähnliche Fernsteuerung ist aus der
KR 1020040077349 A bekannt, bei der ein Sensor, der die Lage der Fernsteuerung erfasst, eine elektronische Schalteinheit aktiviert oder deaktiviert, die eine Batterie mit einem Mikrocontroller verbindet.
Fernsteuerungen mit Bewegungssensor sind auch aus der US2006/750801 B2, US7385548 B2, US2005/0084929 Al und US2005/0206549 Al bekannt.
Bei den eingangs genannten Fernsteuerungen, die durch einen Lage- oder Bewegungssensor aktiviert oder deaktiviert werden ist es jedoch problematisch, daß bei Transportbewegungen oder „falscher" Lagerung die Fern- Steuerung eingeschaltet werden kann, so daß die Energieversorgung, d.h. Batterien oder wiederaufladbare Akkumulatoren rasch entladen werden. Eine mögliche Abhilfe könnte darin bestehen, bei längerer Lagerung oder Transport die Batterien oder Akkumulatoren aus dem Gehäuse der Fernsteuerung zu entnehmen und sie erst vor Gebrauch einzusetzen. Bei Fernsteuerung mit fest eingebauter Energiequelle ist dies jedoch nicht möglich. Aufgabe der Erfindung ist es daher, die Fernsteuerung der eingangs genannten Art dahingehend zu verbessern, daß auch bei Transport oder längerer Lagerung eine sichere Abschaltung der Energieversorgung erreicht wird. Diese Aufgabe wird durch die im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmale gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltung und Weiterbildung der Erfindung sind den Unteransprüchen zu entnehmen . Die Grundidee der Erfindung besteht darin, durch einen externen Stecker die Energieversorgung unabhängig vom Ausgangssignal des Sensors abzuschalten.
Zum Aktivieren der Fernsteuerung muß lediglich der externe Stecker abgezogen werden. In einem konkreten Ausführungsbeispiel hat die Fernsteuerung einen USB- Anschluß, der zum Programmieren der Fernsteuerung ver- wendet wird. Ein ansonsten nicht belegter Kontakt dieses USB-Anschlusses wird durch den externen Stecker mit einem anderen Kontakt des USB-Anschlusses verbunden und insbesondere mit dessen Masseanschluß, wodurch der erst genannten Kontakt auf Massepotential gelegt wird. Die Kontakt ist mit einem Steuereingang eines
Mikrocontrollers verbunden, der damit auf Massepotential gelegt wird und die Stromversorgung abschaltet. Im externen Stecker ist damit nur eine elektrische Brücke vorhanden.
Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispieles im Zusammenhang mit der Zeichnung ausführlicher erläutert. Es zeigt: Fig. 1 ein Prinzipschaltbild einer
Fernsteuerung nach einem ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung.
Fig. 2 ein Prinzipschaltbild einer Fernsteue- rung nach einem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung. Figur 1 zeigt eine Fernsteuerung 1 mit einem Gehäuse 2, in welchem eine Vielzahl von elektrischen und e- lektronischen Bauelementen angeordnet ist sowie eine Stromquelle 3, die die elektrischen und elektronischen Bauteile mit elektrischer Energie versorgt. Es kann sich hier um Batterien, wiederaufladbare Akkumulatoren oder sonstige Energiespeicher für elektrische Energie handeln, wie z.B. einem Kondensator mit hoher Kapazität, eventuell auch in Verbindung mit einer Solarzel- Ie. Die Fernsteuerung 1 enthält unter anderem einen
Mikroprozessor 4, mit dem die Funktionen der Fernsteuerung realisiert werden. An den Mikroprozessor 4 ist eine Eingabevorrichtung 5 angeschlossen, die ein
Tastenfeld, ein berührungsempfindlicher Bildschirm (sog. Touch Screen) oder eine sonstige Eingabeeinrichtung sein kann, mit der Steuerbefehle an den Mikroprozessor 4 eingegeben werden. Ein Ausgang des Mikroprozessors 4 ist hier mit einer lichtemittierenden Diode 6 verbunden, die bei den meisten Fernsteuerungen In- frarot-Signale an ein zu steuerndes Gerät sendet.
Selbstverständlich können auch andere Sendeeinheiten verwendet werden, wie z.B. Sender im
Radiofrequenzbereich, Ultraschallsender oder
ähnliches .
Weiter ist im Gehäuse ein Sensor 7 angeordnet, der als Lage- oder Bewegungssensor ausgebildet ist und in Abhängigkeit von der erfaßten Lage oder Bewegung den Mikroprozessor 4 aktiviert oder deaktiviert. Es ist auch möglich, über den Sensor 7 Steuerbefehle an den
Mikroprozessor 4 zu senden, die durch bestimmte Bewegungsmuster definiert sind. In diesem Fall kann die Eingabeeinrichtung 5 auch fortgelassen werden. Die Stromversorgung der Fernsteuerung erfolgt durch die Stromquelle 3 in Verbindung mit einem oder mehreren elektronischen Bauteilen, die insgesamt als Stromversorgungseinrichtung bezeichnet werden. Die Strom- Versorgungseinrichtung insgesamt enthält die Stromquelle 3, einen Controller 9, einen Spannungsregler 10, optional eine Spannungsüberwachung 16 sowie externe Beschaltungen dieser Bauelemente. Im konkreten Ausführungsbeispiel ist ein Pluspol der Stromquelle 3 über eine Diode 8 mit einem Versorgungsanschluß eines Controllers 9 verbunden. Der Controller kann beispielsweise ein Controller des Typs PIC 10F200 der Firma Mikrochip Technology, Inc., 2355 West Chandler BLVD. Chandler, Arizona, USA, 85224-6199 sein. Ein Anschluß GPl des Controllers 9 ist über einen hochohmigen Widerstand Rl von beispielsweise 1 M Ohm mit der Diode 8 verbunden und legt damit im normalen Betrieb die Versorgungsspannung an den Anschluß GPl des Controllers 9. Dieser schaltet daraufhin seinen Ausgang GP2 durch und gibt damit ein "High"-Signal an einen "Enable"-Eingang Ven eines Spannungsreglers 10. Dieser Spannungsregler kann beispielsweise ein Baustein des Typs LP3985IM5-3.3 der Firma National Se- miconductor, 2900 Semiconductor Dr., Santa Clara, California, USA, 95052-8090 sein. Ein Eingangsanschluß Vin des Spannungsreglers 10 ist mit dem Pluspol der Energieversorgung 3 verbunden. Liegt am Eingang Ven des Spannungsreglers 10 ein "High"-Signal an, so schaltet der Spannungsregler seinen Ausgang Vout aktiv und gibt eine geregelte Ausgangsspannung aus. Der Ausgang Vout des Spannungsreglers 10 ist mit dem Sensor 7 verbunden und optional mit einem Spannungsversorgungs- eingang Vin des Mikroprozessors 4.
Weiter ist am Gehäuse 1 ein von außen zugänglicher e- lektrischer Anschluß 11 vorgesehen, der im bevorzugten Ausführungsbeispiel eine Steckerbuchse einer USB- Steckverbindung ist. Zu Zwecken der Programmierung der Fernsteuerung sind mehrere Kontakte dieses Anschlusses 11 mit dem Mikroprozessor 4 verbunden. Ein hier inte- ressierender erster Kontakt 12 ist mit dem Anschluß GPl des Controllers 4 verbunden und ein zweiter Kontakt 13 ist mit Masse verbunden.
Zum sicheren Deaktivieren der Fernsteuerung 1 ist ein externer Stecker 14 vorgesehen, der eine elektrische
Brücke 15 enthält, über die beim Einstecken des externen Steckers 14 in den Anschluß 11 die Kontakte 12 und 13 miteinander verbunden werden. Dadurch wird das Potential des Anschlusses GPl des
Controllers 9 auf Massepotential gesetzt und der Ausgang GP2 des Controllers 9 schaltet auf Low-Pegel. Der Spannungsregler wird durch das Low-Signal an seinen Enable-Eingang Ven abgeschaltet und am Ausgang Vout des Spannungsreglers 10 liegt keine Spannung an. Damit sind der Sensor 7 und der Mikroprozessor 4 von jeglicher Spannungsversorgung abgetrennt. Es kann lediglich noch über die Diode 8 und den Widerstand Rl ein minimaler Strom fließen, der bei den üblicherweise
verwendeten Akkumulatoren maximal lOμA beträgt, so daß ein voll geladener Akkumulator mit ca. 35OmAh ca. 3 Jahre gelagert werden kann. Zum Aktivieren der Fernsteuerung wird der externe Stecker 14 abgezogen. Damit liegt wieder High-Potential an dem Anschluß GPl des wieder High-Potential an dem Anschluß GPl des Controllers 9 und die Fernsteuerung ist aktiviert, so daß der Sensor 7 für das An- und Abschalten der Fernsteuerung zuständig ist.
Um auch bei aktivierter Fernsteuerung eine Tiefentladung der Stromquelle 3 zu verhindern ist noch ein Spannungsdetektor 16 vorgesehen, dessen Versorgungsanschluß Vcc mit dem Pluspol der Stromquelle 3 und dessen Ausgang Vout über einen Widerstand R2 mit einem Anschluß GP3 des Controllers 9 verbunden ist. Der Spannungsdetektor kann beispielsweise ein Baustein des Typs MPC112T-315E/LB der oben genannten Firma Mikro- chip Technologie Inc. sein. Der Spannungsdetektor Iβüberwacht den Pegel der Eingangsspannung Vcc. Liegt diese Spannung über einen vorbestimmten Wert, so gibt er an seinem Ausgang Vout ein High-Signal über den Widerstand R2 an den Anschluß GP3 des Controllers 9, der hier als zweiter Enable-Eingang des Controllers 9 wirkt und dafür sorgt, daß ein High-Signal am Ausgang GP2 ansteht, wenn am Eingang GP3 ein High-Signal anliegt und gleichzeitig auch am Eingang GPl. Sinkt die Versorgungsspannung unter den vom Spannungsdetektor 16 vorgegebenen Wert, so schaltet dessen Ausgang Vout auf Low-Signal und deaktiviert damit den Controller 9 und dieser wiederum den Spannungsregler 10.
Figur 2 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel der Erfindung, das sich von dem der Figur 1 im wesentlichen durch den Sensor 7 und den Controller 9 unterscheidet. Der Sensor 7 ist hier ein Lagesensor mit einem Schalter, der in Abhängigkeit von der Lage des Sensors öffnet oder schließt. Es kann sich beispielsweise um ei- nen durch Schwerkraft betätigten Schalter oder einen Quecksilberschalter handeln. Dieser Schalter ist dann zweckmäßiger Weise direkt an den Pluspol der Stromquelle 3 angeschlossen. Weiter ist der Controller 9 des Beispiels der Figur 1 fortgelassen. Der Kontakt 12 ist dann über den Widerstand Rl und die Diode 8 sowie den Sensor 7 mit dem Pluspol der Stromquelle 3 verbunden und mit dem Enable-Eingang Ven des Spannungsreglers 10. Diese letzt genannte Verbindung kann direkt sein. Für den Fall, daß noch eine Spannungsüberwachung 16 vorgesehen ist, ist anstelle des Controllers 9 der Figur 1 ein UND-Gatter 9' vorgesehen, dessen Ausgang mit dem Eingang Ven des Spannungsreglers 10 verbunden ist und dessen Eingänge mit dem Kontakt 12 und dem Ausgang der Spannungsüberwachung. Abgesehen von diesen Ausnahmen entspricht die Schaltung der Figur 2 hinsichtlich aller weiteren Merkmale der der Figur 1.
Selbst wenn der im Sensor 7 befindliche Schalter ge- schlössen ist, so wird die vom Spannungsregler 10 gelieferte Energieversorgung so lange deaktiviert sein, bis an beiden Eingängen des UND-Gatters 9 'ein High- Pegel anliegt. Ist der externe Stecker 14 gesteckt, so führt zumindest ein Eingangsanschluß des UND-Gatters 9' einen Low-Pegel, womit die Spannungsversorgung sicher abgeschaltet ist.
Zusammenfassend wird also mit der Erfindung eine sehr einfache und sichere Möglichkeit geschaffen, eine Fernsteuerung abzuschalten, bzw. zu deaktivieren, auch wenn ansonsten deren Aktivierung und Deaktivierung durch einen Bewegungssensor oder Lagesensor durchgeführt wird.

Claims

Patentansprüche
1. Drahtlose Fernsteuerung (1) mit
einem Gehäuse (2),
einer im Gehäuse (2) angeordneten Stromversor- gungseinrichtung (3, 9, 10) ,
mindestens einem elektronischen Schaltkreis (4), der von der Stromversorgungseinrichtung
(3, 9, 10) mit elektrischer Energie versorgt wird und
mit einem Sensor (7) der in Abhängigkeit von seiner Ausrichtung oder Bewegung ein Ausgangs- signal erzeugt, das den mindestens einen elektronischen Schaltkreis (4) direkt oder indirekt aktiviert oder deaktiviert,
dadurch gekennzeichnet,
daß am Gehäuse (2) eine Steckerbuchse (11) ange- bracht ist,
daß ein erster Kontakt (12) der Steckerbuchse (11) mit einem Steuereingang (GPl) der Stromversorgungseinrichtung (9) verbunden ist,
und daß ein externer Stecker (14) vorgesehen ist, der beim Einstecken in die Steckerbuchse (11) den ersten Kontakt (12) mit einem zweiten Kontakt (13) verbindet und damit die Stromversorgungseinrichtung (3, 9, 10) unabhängig vom Ausgangssignal des Sensors (7) deaktiviert.
2. Drahtlose Fernsteuerung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Stecker (14) und die Steckerbuchse (11) vom USB-Typ sind.
3. Drahtlose Fernsteuerung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Kontakt (12) mit einem Steuereingang der Stromversorgungseinrichtung (3, 9, 10) verbunden ist und daß der zweite Kontakt (13) ein Massekontakt ist.
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