[发明专利]一种红外信号采集转换控制方法及装置在审
申请号: | 201510601027.0 | 申请日: | 2015-09-21 |
公开(公告)号: | CN105118283A | 公开(公告)日: | 2015-12-02 |
发明(设计)人: | 许立衡 | 申请(专利权)人: | 万科思自控信息(中国)有限公司 |
主分类号: | G08C23/04 | 分类号: | G08C23/04 |
代理公司: | 上海科律专利代理事务所(特殊普通合伙) 31290 | 代理人: | 袁亚军;金碎平 |
地址: | 314006 *** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 红外 信号 采集 转换 控制 方法 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种红外信号处理方法及装置,尤其涉及一种红外信号采集转换控制方法及装置。
背景技术
红外学习是一种将红外遥控器信号转化为电压信号,经过单片机一定处理后进行存储,再还原出红外遥控信号,控制红外装置的过程,达到替代红外遥控器的目的。
常见的红外遥控器发出的红外指令如图1所示,不同的红外遥控器发出的红外指令中,引导码不同,并且指令差别也很大,甚至指令的位数也不相同。通过数字存储示波器对红外指令信号进行采集,发现它们和标准的编码方式差别较大,但基本的编码思想是相同的:都是采用不同的脉冲宽度表示逻辑“0”和逻辑“1”,再调制到不同的载波频率fc上。目前常见的家用电器(如空调、电视、音响等)普遍使用红外遥控器,家电设备越多意味着对应的红外遥控器越多。随着智能家居概念的兴起,学习型的红外遥控器出现了,这就需要把红外遥控器整合到一台具有存储和数据拷贝功能的终端设备上。
现有的学习型红外遥控器由于接受头的限制,普遍仅支持38K的单一载波频率。然而由于家居智能产品的多样性,红外遥控器越来越复杂,不同厂家红外遥控器的红外信号载波频率fc有不同,范围一般在20~60KHZ,这就导致了红外学习后无法正确的控制红外设备,兼容性差。
一些复杂的红外遥控器(如:空调),由于红外信号编码比较长,传统的单片机已无法存储足够的红外信号长度也会导致红外学习的失败。此外,没有存储和数据拷贝功能,使得红外学习装置不能做到一次学习就可以把红外编码发送到其他红外学习装置中,费时费力。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种红外信号采集转换控制方法及装置,具有红外信号存储,数据拷贝功能,避免重复学习,能够替代各种现有的红外遥控器,兼容性好,覆盖性广。
本发明为解决上述技术问题而采用的技术方案是提供一种红外信号采集转换装置,包括微控制器,其中,所述微控制器内置用于存储红外遥控信号的Flash存储单元,所述微控制器的输入端和红外信号采集模块相连获取原始的红外遥控信号,所述微控制器的输出端通过三极管放大电路和红外发射管相连输出来自Flash存储单元的红外遥控信号,所述微控制器、红外信号采集模块和红外发射管的电源端和电源模块相连。
上述的红外信号采集转换装置,其中,所述微控制器通过脉冲宽度调制方式经由三极管放大电路同时和多个红外发射管相连。
上述的红外信号采集转换装置,其中,所述微控制器内置CAN接口单元。
上述的红外信号采集转换装置,其中,所述红外信号采集模块包括滤波电路,放大电路以及整形电路,所述红外信号采集模块接收20KHZ~60KHZ载波频率输入,并转换输出为微控制器接受的电压信号。
上述的红外信号采集转换装置,其中,所述微控制器为32位ARM微控制器STM32F103,内置64K的Flash存储单元;所述红外信号采集模块为TSOP98260模块,所述红外发射管为TSAL6200,所述三极管放大电路为三极管SS8050放大电路。
本发明为解决上述技术问题还提供一种红外信号采集转换控制方法,包括如下步骤:a)利用红外信号采集模块获取原始的红外遥控信号;b)利用微控制器识别并存储来自红外信号采集模块的输入信号;c)控制所述微控制器的输出端通过三极管放大电路和红外发射管发送相连输出来自Flash存储单元的红外遥控信号。
上述的红外信号采集转换控制方法,其中,所述红外信号采集模块包括滤波电路,放大电路以及整形电路,所述红外信号采集模块接收20KHZ~60KHZ载波频率输入,并转换输出为微控制器接受的电压信号,所述微控制器对来自红外信号采集模块的输入信号作如下处理:设定t1为有载波时间,t2为无载波时间,fc为载波频率;设定上升沿检测定时器T1和信号状态持续计时器T0,如果在T1内有上升沿,T0持续计时,直到在T1内无上升沿,有载波时间t1结束,这时T0定时器值记为t1并存储,同时记录上升沿的次数n,n与t1的比值取整后作为载波频率fc并存储;有载波时间t1存储完成后,T0定时器马上开始无载波时间t2的计时,直到在T1内检测到下一个上升沿,T0定时结束,这时T0定时器值记为t2并存储;重复上述步骤,直到在T2定时器预设时间段内完成所有t1,t2的记录并存储。
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