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文檔簡介
1、智能型紅外遙控器的設(shè)計(jì)應(yīng)用 引言空調(diào)已進(jìn)入千家萬戶,空調(diào)遙控器作為空調(diào)的用戶界面,其設(shè)計(jì)的原理已成熟。目前,對學(xué)習(xí)型智能遙控器的研制開展了大量的工作,旨在提高遙控器的智能化和通用性,取得了較大的進(jìn)展,并有部分產(chǎn)品進(jìn)入市場。當(dāng)前研制開發(fā)的學(xué)習(xí)型智能遙控器主要采用38KHz固定載波頻率,遙控器編碼不壓縮或簡單壓縮??照{(diào)遙控器不同于其它家電遙控器(如彩電),空調(diào)遙控器發(fā)出的編碼包含當(dāng)前狀態(tài)的多種信息,而彩電遙控器的編碼是一鍵一碼。把空引 言 空調(diào)已進(jìn)入千家萬戶,空調(diào)遙控器作為空調(diào)的用戶界面,其設(shè)計(jì)的
2、原理已成熟。目前,對學(xué)習(xí)型智能遙控器的研制開展了大量的工作,旨在提高遙控器的智能化和通用性,取得了較大的進(jìn)展,并有部分產(chǎn)品進(jìn)入市場。當(dāng)前研制開發(fā)的學(xué)習(xí)型智能遙控器主要采用38KHz固定載波頻率,遙控器編碼不壓縮或簡單壓縮??照{(diào)遙控器不同于其它家電遙控器(如彩電),空調(diào)遙控器發(fā)出的編碼包含當(dāng)前狀態(tài)的多種信息,而彩電遙控器的編碼是一鍵一碼。把空調(diào)遙控器所有可能的狀態(tài)都要學(xué)習(xí)和存儲,需要花費(fèi)大量的時(shí)間和存儲空間。為此,提出了一種基于溫度控制的編碼狀態(tài)轉(zhuǎn)換算法,為基于單片機(jī)的智能型紅外空調(diào)遙控器的設(shè)計(jì)提供了可能。1 紅外遙控碼型分析 1.1 紅外遙控碼型研究分析
3、; 目前,各電器生產(chǎn)廠家對遙控脈沖編碼及碼流還沒有形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。通過對市面上比較普遍的幾十種遙控器的碼型結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究分析,總結(jié)其特點(diǎn)如下: (1)碼型多樣:脈沖流中一般包括:幀頭、系統(tǒng)碼、操作碼、同步碼、幀間隔碼、幀尾。且同步碼與幀間隔碼出現(xiàn)的位置不固定。針對這些靈活多變的碼型格式,很難區(qū)分各種脈沖流的含義。 (2)載波頻率不固定:常用的遙控器采用38KHz作為載波頻率,有的采用36KHz-42KHz之間的載頻。
4、0; (3)編碼長短不一:彩電類產(chǎn)品一般只有幾十位,空調(diào)遙控器編碼長達(dá)上百位。 (4)不同的發(fā)送方式:常用有三種方式,即:完整幀只發(fā)送一次(如圖1a)、完整幀重復(fù)發(fā)送兩次(如圖1b)、先發(fā)一個(gè)完整幀,后重復(fù)發(fā)送幀頭和一個(gè)脈沖(如圖1c)。圖1 紅外編碼完整幀格式 由于編碼方式的多樣化,若區(qū)分每種碼流的含義進(jìn)行學(xué)習(xí),其復(fù)雜性極高且占用很大的內(nèi)存空間。本系統(tǒng)避開了各種形色碼流的干擾,總結(jié)了紅外遙控器編碼的共性,只需了解脈沖的時(shí)間寬度,無需關(guān)心它的實(shí)際意義。因此,在系統(tǒng)中沒有引導(dǎo)碼、0碼、
5、1碼、同步幀、反碼等,定義了用0、1、2等數(shù)字表示各種時(shí)間寬度不等的脈沖流的算法。1.2 空調(diào)紅外遙控碼型研究分析 空調(diào)遙控器開發(fā)的關(guān)鍵是溫度狀態(tài)的轉(zhuǎn)化。對多種類型空調(diào)遙控器紅外編碼進(jìn)行大量研究分析,找出了其編碼規(guī)律:在空調(diào)的每一個(gè)編碼中,其中有4位二進(jìn)制表示開始溫度(溫度1),另外4位二進(jìn)制表示按鍵后的末溫度(溫度2),當(dāng)遙控器進(jìn)行溫度控制時(shí),前一按鍵的末狀態(tài)跳轉(zhuǎn)到后一按鍵的初狀態(tài),從而可以對空調(diào)的溫度進(jìn)行連續(xù)控制。對空調(diào)遙控器紅外編碼進(jìn)行提取,取出有關(guān)表示溫度的部分(各種空調(diào)遙控器的編碼規(guī)律類似),如下表所示:
6、 空調(diào)溫度部分編碼表圖2 空調(diào)溫度編碼狀態(tài)轉(zhuǎn)換圖2 遙控器硬件結(jié)構(gòu) 遙控器由STC系列STC89C51RD+單片機(jī)、紅外編碼發(fā)射與接收電路、鍵盤、顯示屏、SD卡接口等外圍器件組成。其中SD卡用來存放和保存學(xué)習(xí)的遙控器編碼,并能與PC機(jī)進(jìn)行交流;遙控器編碼的識別是通過接收電路和整形電路來實(shí)現(xiàn),為了能識別一定范圍內(nèi)的載頻,編碼接收電路中不含解調(diào)電路,載頻的提取是用單片機(jī)來實(shí)現(xiàn)。圖3 遙控器硬件結(jié)構(gòu)3 軟件設(shè)計(jì)3.1 編碼狀態(tài)轉(zhuǎn)換算法與實(shí)現(xiàn)
7、0;空調(diào)遙控器編碼復(fù)雜,主要有制熱、制冷、除濕、通風(fēng)等模式,有些模式下還有不同的風(fēng)速級別,并在每一種風(fēng)速下,其溫度狀態(tài)變化規(guī)律不同。為此,對空調(diào)遙控器的編碼創(chuàng)建了狀態(tài)轉(zhuǎn)換算法。算法中通過建立空調(diào)遙控器工作模式、風(fēng)速等級和溫度值序列三層關(guān)系模型,設(shè)計(jì)了對應(yīng)的數(shù)組序列,每一個(gè)數(shù)組序列中存放著各種模式下不同風(fēng)速等級時(shí)的溫度值編碼,通過指針方式進(jìn)行調(diào)用。例如:圖2中的二進(jìn)制數(shù)據(jù):0000,0001,0011,0010,0100,0101,0111,0110,1100,1101,1111,1110,1000,1001,1011,1010轉(zhuǎn)換成十進(jìn)制后,初始化數(shù)組data1,則:data1i=0,1,3,
8、2,4,5,7,6,12,13,15,14,8,9,11,10;指針P = data1i%16。結(jié)合data1和指針P,空調(diào)遙控器在一級風(fēng)速時(shí)的編碼狀態(tài)轉(zhuǎn)換流程見圖4:圖4 編碼狀態(tài)轉(zhuǎn)換流程3.2載波信號精密檢測 遙控器載頻通常在36KHz-42KHz范圍之間,如簡單的用38KHz的載頻調(diào)制,對有些遙控設(shè)備不能正確控制。為此,遙控器自學(xué)習(xí)時(shí),需要精確檢測編碼的載波頻率1。 通常用單片機(jī)定時(shí)器檢測的最高頻率和遙控器的載波頻率屬同一量級,無法精確測量載波脈沖的頻率。為此,提出了
9、均值算法。將定時(shí)器1和定時(shí)器2(捕獲功能)配合使用,通過編碼脈沖寬度和載波脈沖數(shù)的測量,通過計(jì)算,得到精確的載波頻率。載波信號精確測量流程見圖5:圖5 載波信號精確測量流程圖3.3 信號識別、編碼分類與發(fā)送 遙控器編碼長度為幾十位到上百位,而且,每個(gè)編碼的信息量較大。遙控器自學(xué)習(xí)時(shí),所有的編碼狀態(tài)都要按照脈沖寬度方式存儲,要求較大的存儲空間。為此,提出了一種編碼壓縮技術(shù)23。遙控器編碼內(nèi)容包括:幀頭、機(jī)器碼、操作碼、同步碼、幀間隔和尾幀等類型,自學(xué)習(xí)時(shí),對識別的遙控器編碼進(jìn)行分類,并按類型號進(jìn)行存儲,見圖6所示:圖6
10、信號識別、編碼分類示意圖遙控器自學(xué)習(xí)編碼識別和分類過程:(1) 紅外編碼和載波識別紅外編碼和載波周期相差較大,先設(shè)定一個(gè)脈沖周期的門限值THRESHOLD1。每當(dāng)有脈沖下降沿到時(shí),啟動定時(shí)器開始定時(shí),在下一個(gè)下降沿時(shí)定時(shí)為t。當(dāng)0THRESHOLD1時(shí),為紅外編碼脈沖。此時(shí)記錄T1的值為t,同理可檢測到T2,T3,T4編碼脈沖的值。(2) 數(shù)組建立char sigdatai;
11、typedef struct union intchar bith; union intchar bitl; uchar bitl1;
12、160; timerm; 其中:sigdatai存放編碼中順序出現(xiàn)幀的類別;timerm存放 sigdatai 中幀的不同類別的時(shí)間值。 (3) 編碼幀類別識別 將T(i+1)的t1、t2與T(i)的t1、t2分別進(jìn)行比較,若相等,timerm數(shù)組中不寫入新的內(nèi)容,此時(shí),sigdatai+1=sigd
13、atai;否則,timerm中寫入T(i+1)的時(shí)間值,且sigdatai+1中寫入新的類別號。例如學(xué)習(xí)一個(gè)按鍵編碼后:timerm=9000,4500,540,0,540,540,540,540,1650,0,;sigdatai=1,2,3,3,4,。(4) 紅外編碼完整幀格式確定 兩個(gè)完整幀之間有較長的時(shí)間間隔,且這段時(shí)間間隔大于編碼中任何低電平的時(shí)間。為此,可定義THRESHOLD2為兩完整幀之間的間隔值;可定義THRESHOLD3為編碼脈沖結(jié)束后停止幀長度。當(dāng)THRESHOLD3> t2 >THRE
14、SHOLD2時(shí),判斷為第二幀的開始。再比較T(i+1)中t1,t2與T2中t1,t2的值,若相等,為一次發(fā)送兩個(gè)完整幀。否則,一次發(fā)一幀加幀頭和一個(gè)脈沖;當(dāng)t2 >THRESHOLD3,編碼接收完成,為一次只發(fā)送一個(gè)完整幀的情況。(5) 發(fā)送載波頻率初始值計(jì)算 載波頻率= ,6分頻時(shí)n2;12分頻時(shí)n4。得(RCAP2H,RCAP2L)=3freq(freq為學(xué)習(xí)時(shí)檢測出的載波脈沖寬度)。4 結(jié)論 通過對空調(diào)遙控器編碼的精簡,創(chuàng)建了狀態(tài)信息轉(zhuǎn)換表,
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