[发明专利]一种红外遥控接收芯片的输出信号控制系统有效
申请号: | 202310498404.7 | 申请日: | 2023-05-06 |
公开(公告)号: | CN116229699B | 公开(公告)日: | 2023-07-21 |
发明(设计)人: | 孙占龙;梁佩俊 | 申请(专利权)人: | 深圳市美矽微半导体有限公司 |
主分类号: | G08C23/04 | 分类号: | G08C23/04 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 518000 广东省深圳市南山区粤*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 红外 遥控 接收 芯片 输出 信号 控制系统 | ||
1.一种红外遥控接收芯片的输出信号控制系统,其特征在于,包括电源、模数转换芯片、FPGA芯片、可擦除可编辑存储器、信号接收器;其中,
可擦除可编辑存储器内置信号控制软件;
所述系统包括如下信号输出流程:
当电源启动时,FPGA芯片进行初始化,并在初始化之后,判断信号接收器是否接收到信号,通过信号接收器向红外遥控接收芯片发送请求信号;
获取请求信号的应答信号,FPGA芯片控制红外遥控接收芯片接收红外采集信号;
将红外采集信号通过模数转换芯片进行标志位调控,生成多个标志位的红外波形信号;
将红外波形信号写入可擦除可编辑存储器,并转换为多个单包指令;
根据单包指令,控制上位机同步执行对应指令;
所述FPGA芯片进行初始化还包括:
根据模数转换芯片建立多个红外信号通路;
依次设置每个红外信号通路的脉冲宽度;
通过多路模拟开关对每个红外信号通路进行调校;
通过调校,接收FPGA芯片的测试红外信号,并生成红外测试信号的编码数据;
判断编码数据是否失真,并在编码数据失真时,计算编码数据与测试红外信号的失真误差;
根据失真误差,对每个红外信号通路进行调校;
所述标志位调控包括:
通过红外遥控接收芯片,生成脉冲信号的调控通道;
根据调控通道和模数转换芯片,将红外采集信号转换为带有标志位的脉冲序列;
根据红外采集信号的时间轴,将脉冲序列划分为多段的序列段;
根据每个序列段的波形,确定每一个序列段的初始配置参数;其中,
初始配置参数包括:脉冲幅值、脉冲持续时间、脉冲信号循环次数;
获取需要调控的标志位,确定每个序列段需要变化的参数差值;
根据参数差值,对每个序列段的配置参数通过预设的变换公式进行逐段配置;
在逐段配置后,将每个序列段融合生成调控后的,目标脉冲序列;
所述生成多个标志位的红外波形信号包括:
根据每个标志位,设定采样延时时间的第一延时时间阈;
根据每个标志位,设定输出延时时间的第二延时时间阈;
按照标志位,捕捉同一延时时间周期内的红外波形信号的上升沿和下降沿发生的时间;
根据上升沿和下降沿的确定红外波形信号的起始发生时间和截至发生时间,并生成时钟信号;
根据时钟信号,确定同一延时周期内的不同红外波形信号,进行同步输出。
2.如权利要求1所述的一种红外遥控接收芯片的输出信号控制系统,其特征在于,所述FPGA芯片进行初始化还包括:
设置红外遥控接收芯片的串行口、定时器和本机地址;
根据串行口,设置中断指令并清除可擦除可编辑存储器内的单包指令;
根据定时器,设置红外监听操作,并通过红外监听操作进行红外信号监听;
根据本机地址,设置红外信号监听的应答地址,根据应答地址,接收红外遥控数据包。
3.如权利要求1所述的一种红外遥控接收芯片的输出信号控制系统,其特征在于,所述通过信号接收器向红外遥控接收芯片发送请求信号还包括:
根据请求信号,生成主握手信号;其中,
主握手信号包括握手请求标识;
将主握手信号发送至上位机,获取握手应答消息;
握手应答消息包括握手应答标识,且握手应答标识根据握手请求标识获取;
上位机对握手应答标识进行判断,当握手应答标识与预设握手应答标识一致时,上位机与红外遥控接收芯片建立通信连接。
4.如权利要求1所述的一种红外遥控接收芯片的输出信号控制系统,其特征在于,所述可擦除可编辑存储器还包括如下处理步骤:
在确定可擦除可编辑存储器通电的情况下,向FPGA芯片发送文件获取请求,以使得FPGA芯片从上位机中获取用于对可擦除可编辑存储器进行配置的配置文件;
接收上位机的配置文件;
触发可擦除可编辑存储器进行初始化,在可擦除可编辑存储器初始化完成后,向可擦除可编辑存储器发送配置文件,以使得可擦除可编辑存储器基于配置文件对自身进行配置。
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