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很多时候,我们因为不能随身携带空调遥控器,所以在遇到空调不能够被打开的时候就会十分的郁闷了,但是随着科技的进步,现在很多技术都开始纷纷朝着造福人类的方向发展,比如说发明了手机空调万能遥控器。手机空调万能遥控器是什么,空调万能遥控器的原理。

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手机空调遥控器是什么:

1、手机全能遥控器是一款自己的手机变身成各种电器的遥控器的东西。 把手 机变成?全能遥控器?一部一般的手机能够被改形成?全能遥控器?、?3D鼠标?或?PPT讲演笔?手机全能遥控器能够学习回忆多达上百万个遥控器的操控动作。还能够将同一个操控功用以不同的称号或图标予以回忆存储,以便于不同的人员运用。

2、为什么说是手机全能遥控器,因为它不光内部有几千个遥控代码,并且还具有红外线遥控码学习功用和网络分享下载,只需你的电器有红外遥控器,通通能够用你的手机来操控。

空调遥控器的原理:

1、众所 ,任何红外线的信号都是能够由一串二进制编码翻译表达出来的,手机经过外设或内部遥控模块电压信号都能够传递出一串含有二进制编码信息,转化为红外遥控器的红外线发射出来。在经过智能手机的软件支撑,匹配一个外接硬件红外发射模块内转化为红外线输出,到达各种电器遥控器合为一体的意图,力求为运用者带来方便。

2、遥控布景--微软的Windows Mobile、谷歌的Android和苹果的iOS等手机操作系统都有老练的软件开发渠道,个人和三方安排为智能手机开发专门的应用软件是一门老练的技能。软件部分运用智能手机操作系统作为渠道,在其基础上编写相应软件,来操作红外发射模块。

3、为了完成用红外线遥控家用电器的意图,需要在现有的智能手机以外加入一个硬件模块,以完成发射红外操控电器的意图。智能手机支撑红外功用的不多部分类型三星GALAXY S4 诺基亚许多老手机 不过现在许多新出的几会考虑加红外功用,较终的用处是能够装个乐云遥控软件当家电遥控器。

以上就是我为大家讲述的关于手机空调遥控器是什么以及空调遥控器的原理的全部内容,其实有了手机空调遥控器也是很方便的,因为类似于一大堆遥控板,空调、电视、机顶盒、音响等等,统统可以扔了。简单优雅轻轻的触控?手机遥控?,你就可以完全沉浸在凉爽的空气中了。

红外遥控器原理 遥控器原理图

万能遥控器有集成芯片,万能遥控器能解码各种遥控器红外信号,并且能将接收到的红外信号进行存储,能再次进行发送红外信息的装置。万能遥控器构成主要有形成遥控信号的微处理器集成芯片、晶体振荡器、放大晶体管、红外发光二极管、红外接收二极管以及键盘矩阵、存储器等。

遥控器通过现代的数字编码技术,将按键信息进行编码,通过红外线二极管发射光波,光波经接收机的红外线接收器将收到的红外信号转变成电信号,进处理器进行解码,解调出相应的指令来达到控制机顶盒等设备完成所需的操作要求。

扩展资料:

遥控系统一般由发射器(遥控器)、接收器和中央处理器(CPU)三部分组成,其中,接收器和CPU部分都在电视机上。一般电视机遥控器是利用0.76~1.5微米波长的红外线来发射出控制信息的,其工作距离只有0~6米,并且沿直线传播。

在遥控器内部的电路中,对应于遥控器上每一个按键,其内部电路都采用了一种特定的编码方式与其对应。当按下特定按键时,电路中的某一电路连通,芯片能够检测出哪一电路被连通,并判断出是哪一按键被按下。

然后,芯片会发出与该按键相对应的编码序列信号,该信号经过放大和调制处理后会发送给发光二极管,被转换为红外线信号向外辐射。电视机接收器接收到红外线信号经过解调处理,恢复出其中的控制信号,并将该信号发送给中央处理器,由中央处理器执行换台等相应操作。

百度百科-万能遥控器

百度百科-遥控器

人民网-遥控器遥控电视,背后原理你知道吗?

遥控器是一种用来远控机械的装置。现代的遥控器,主要是由集成电路电板和用来产生不同讯息的按钮所组成。下面一起来看看红外遥控器原理以及遥控器原理图吧。

红外遥控器原理

红外线遥控系统一般由发射器和接收器两部分组成。发射器由指令键、指令信号产生电路、调制电路、驱动电路及红外线发射器组成。当指令键被按下时,指令信号产生电路便产生所需要的控制信号,控制指令信号经调制电路调制后,最终由驱动电路驱动红外线发射器,发出红外线遥控指令信号。

接收器由红外线接收器件、前置放大电路、解调电路、指令信号检出电路、记忆及驱动电路、执行电路组成。当红外接收器件收到发射器的红外指令信号时,它将红外光信号变成电信号并送到前置放大电路进行放大,再经过解调器后,由信号检出电路将指令信号检出,最后由记忆电路和驱动电路驱动执行电路,实现各种操作。

控制信号一般以某些不同的特征来区分,常用的区分指令信号的特征是频率和码组特征,即用不同的频率或者编码的电信号代表不同的指令信号来实现遥控。所以红外遥控系统通常按照产生和区分控制指令信号的方式和特征分类,常分为频分制红外线遥控和码分制红外线遥控。

1?红外遥控系统发射部分

红外遥控发射器由键盘矩阵、遥控专用集成电路、驱动电路和红外发光二极管三部分组成,结构如图1所示。

当有键按下时,系统延时一段时间防止干扰,然后启动振荡器,键编码器取得键码后从ROM中取得相应的指令代码(由0和1组成的代码),遥控器一般采用电池供电,为了节省电量和提高抗干扰能力,指令代码都是经32~56kHz范围内的载波调制后输出到放大电路,驱动红外发射管发射出940nm的红外光。当发送结束时振荡器也关闭,系统处于低功耗休眠状态。载波的频率、调制频率在不同的场合会有不同,不过家用电器多采用的是38kHz的,也就是用455kHz的振荡器经过12分频得到的。

遥控发射器的信号是由一串0和1的二进制代码组成的,不同的芯片对0和1的编码有所不同,现有的红外遥控包括两种方式:脉冲宽度调制(PWW)和脉冲位置调制(PPM或曼彻斯特编码)。两种形式编码的代表分别是NEC和PHILIPS的RC-5。

2?红外遥控系统接收部分

接收部分是由放大器、限幅器、带通滤波器、解调器、积分器、比较器等组成的,比如采用较早的红外接收二极管加专用的红外处理电路的方法,如CXA20106,此种方法电路复杂,现在一般不采用。但是在实际应用中,以上所有的电路都集成在一个电路中,也就是我们常说的一体化红外接收头。一体化红外接收头按载波频率的不同,型号也不一样。由于与CPU的接口的问题,大部分接收电路都是反码输出,也就是说当没有红外信号时输出为1,有信号输出时为0,它只有三个引脚,分别是+5V电源、地、信号输出。

系统的设计

1?单片机编码发射部分

①?键盘部分

红外遥控器的发射器电路比较简单,由一个4×4矩形键盘、一个PNP驱动三极管、一个红外线发光二极管和两个限流电阻组成。要遥控哪台接收器由键盘输入,即由键盘输入要红外遥控的地址,地址经过编码、调制后通过红外发光二极管发射出去。

矩阵键盘部分由16个轻触按键按照4行4列排列,将行线所接的单片机的I/O口作为输出端,而列线所接的作为输入。当没有键被按下时,所有输出端都是高电平,代表没有键按下。有键按下时,则输入线就会被拉抵,这样,通过读入输入线的状态就可以知道是否有键被按下。

键盘的列线接到P1口的低4位,行线接到P1口的高4位,列线P1.0~P1.3设置为输入线,行线P1.4~P1.7设置为输出线。

检测当前是否有键被按下。检测的方法是使P1.4~P1.7输出为0,读取P1.0~P1.3的状态,若P1.0~P1.3为全1,则无键闭合,否则有键闭合。

去除键抖动。当检测到有键按下后,延时一段时间再做下一步检测判断。

若有键按下,应该识别出是哪一个键闭合。方法是对键盘的行线进行扫描。P1.4~P1.7按下面4种组合依次输出1110,1101,1011,0111,在每组行输出时读取P1.0~P1.3,若全为1,则表示0这行没有键输入,否则有键闭合。由此得到闭合键的行值和列值,然后采用计算的方法或者查表的方法将闭合键的行值和列值转换成所定义的值。

为了保证每闭合一次CPU仅作一次处理,必须去除键释放时的抖动。产生的键值放在发送数据库区,30H存放的是产生的键值,即要遥控的8位地址共1字节,31H放的是和30H中的相同的8位地址,地址码重发了一次,主要是加强遥控器的可靠性,如果两次地址码不相同,则说明本帧数据有错,应该丢弃。32H放的是00H(为了编程简单),33H放的是0FFH,一共32位数据。要发送数据时,只要到那里读取数据即可,然后调用发射子程序发送。

②载波部分

根据前面介绍的红外遥控的基本原理,红外遥控器编码调制的方法其实很简单,只要生成一定时间长的电平就可以。再通过一个38kHz载波调制便可以发射编码。载波的产生方法有多种,可以由CMOS门电路RC振荡器构成,或者由555时基电路构成等。

在此次设计中采用的是CPU延时,即用定时器中断完成,用单片机的T0定时产生38kHz载波。设定定时器为方式2,即自动恢复初值的8位计数器。TL0作为8位计数器,TH0作为计数初值寄存器,当TL0计数溢出时,一方面置1溢出标志位TF0,向CPU请求中断,同时将TH0内容送入TL0,使TL0从初值开始重新加1计数。因此,T0工作于方式2,定时精度比较高。根据计算,设定38KHz的定时初值,采用12kHz晶振的定时初值为0F3H,用11.0592kHz晶振时的初值为0F4H,设定好定时器中断,在中断程序中只写入取反P2.0(CPL?P2.0),当要发送数据1时,前面560μs高电平发送时,先打开定时器中断,再启动定时器,允许定时器工作,延时560μs再关定时器,后面1690μs的低电平因为不发送信号,所以可以直接置P2.0高电平后,延时1690μs即可;数据0前面的560μs高电平和数据1的一样,后面560μs的低电平因为不发送信号,所以可以直接置P2.0高电平后,延时560μs即可。

2?红外接收解码电路

红外遥控接收采用一体化红外接收头,它将红外接收二极管、放大器、解调、整形等电路安装在一起,只有三个引脚。红外接收头的信号输出端接单片机的INT0端,单片机中断INT0在红外脉冲下降沿时产生中断。电路如图3.3所示,图中增加一只PNP三极管对输出信号放大,R和C组成去耦电路抑制电源干扰。

3?遥控信号的解码算法

平时,遥控器无键按下时,红外发射二极管不发出信号,遥控接收头输出信号1,有键按下时,0和1的编码的高电平经遥控接收头反相后会输出信号0,由于与单片机的中断脚相连,将会引起单片机中断(单片机预先设定为下降沿产生中断)。

遥控码发射时由9ms的高电平和?4.5ms的低电平表示引导码,用560μs的高电平和560μs的低电平表示数据“0”,用560μs的高电平和1690μs的低电平表示数据“1”,引导码后面是4字节的数据。接收码是发射码的反向,所以判断数据中的高电平的长度是读出数据的要点,在这里用882μs(560~?1690μs之间)作为标尺,如果882μs之后还是高电平则表示是数据1,将1写入寄存器即可(数据为1时还需要再延时一段时间使电平变低,用来检测下一个低电平的开始)。882μs后电平为低电平则表示是数据0,则将0写入寄存器中,之后再等待下一个低电平的到来。

继续接收下面的数据,当接收到32位数据时,说明一帧数据接收完毕,然后判断本次接收是否有效,如果两次地址码相同并且等于本系统的地址码,数据码和数据反码之和等于0FFH,则接收的本帧数据有效,点亮一只发光二极管,否则丢弃本次接收到的数据。

接收完毕后,初始化本次接收到的数据,准备下次遥控接收。

以上就是小编为大家介绍的遥控器原理,希望能够帮助到您。

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