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文档简介

1、空调遥控部分空调已进入千家万户,空调遥控器作为空调的用户界面,其设计的原理已成熟。目前, 对学习型 智能遥控器的研制开展了大量的工作,旨在提高遥控器的智能化和通用性,取得 了较大的进展,并有部分产品进入市场。 当前研制开发的学习型智能遥控器主要采用38KHZ固定载波频率,遥控器编码不压缩或简单压缩。空调遥控器不同于其它家电遥控器(如彩电),空调遥控器发出的编码包含当前状态的多种信息,而彩电遥控器的编码是一键一码。把空调遥控器所有可能的状态都要学习和存储,需要花费大量的时间和存储空间。为此,提出了一种基于温度控制的编码状态转换算法,为基于单片机的智能型红外空调遥控器的设计提供了可能。1红外遥控码

2、型分析1.1红外遥控码型研究分析目前,各电器生产厂家对遥控脉冲编码及码流还没有形成统一的标准。通过对市 面上比较普遍的几十种遥控器的码型结构进行研究分析,总结其特点如下:(1) 码型多样:脉冲流中一般包括:帧头、系统码、操作码、同步码、帧间隔码、帧尾。且同步码与帧间隔码出现的位置不固定。针对这些灵活多变的码型格式,很难区分各种脉冲流的含义。(2) 载波频率不固定:常用的遥控器采用38KHZ作为载波频率,有的采用36KHz-42KHz之间的载频。(3) 编码长短不一:彩电类产品一般只有几十位,空调遥控器编码长达上百位。(4) 不同的发送方式:常用有三种方式,即:完整帧只发送一次(如图1a)、完整

3、帧重复发送两次(如图 1b)、先发一个完整帧,后重复发送帧头和一个脉冲(如图1c)。 l_l I III怪11珂一次发送亠个的处整帧图1C i次发-帧加帧头和一个脉冲图1红外编码完整帧格式由于编码方式的多样化,若区分每种码流的含义进行学习,其复杂性极高且占用 很大的内存空 间。本系统避开了各种形色码流的干扰,总结了红外遥控器编码的共性,只 需了解脉冲的时间宽度, 无需关心它的实际意义。 因此,在系统中没有引导码、0码、1码、 同步帧、反码等,定义了用 0、1、2等数字表示各种时间宽度不等的脉冲流的算法。1.2空调红外遥控码型研究分析空调遥控器开发的关键是温度状态的转化。对多种类型空调遥控器红外

4、编码进行大量研究分 析,找出了其编码规律:在空调的每一个编码中,其中有4位二进制表示开始温度(温度1),另外4位二进制表示按键后的末温度(温度 2),当遥控器进行温度 控制 时,前一按键的末状态跳转到后一按键的初状态,从而可以对空调的温度进行连续控制。对空调遥控器红外编码进行提取,取出有关表示温度的部分(各种空调遥控器的编码规律类似),如下表所示:空调温度部分编码表制冷(C0)制婪30-291011111016-17“000坪0011-29-26-10011111-17-18-001-0Q1O-2-27-10001101-18-1ooia*0100-2T-261110110019-20-010

5、0*0101-26-254iu 0110-20-210101 25-241101Dili 21-22叩111-24-23-4100OKU22-23*01104100*23-22-01103-24-1100-410b-22-210111Q01O-24-25-4101 111b*?1-20-010i0011 25-2611H 4110-20-19til 00DUE26-2741104000-19-1S-0010000027-201000-1001-18-17*00111010-药-曲10014011-17-16-00011011 20-304011 4010- t2 THRESHOLD2 时,判断

6、为第二帧的开始。再比较T (i+1 )中t1,t2与T2中t1,t2的值,若相等,为一次发送两个完整帧。否则,一次发一帧加帧头和一个脉冲;当t2 THRESHOLD3,编码接收完成,为一次只发送一个完整帧的情况。(5) 发送载波频率初始值计算载波频率=,6 分频时 n= 2; 12 分频时 n = 4。得(RCAP2H , RCAP2L ) =3*freq(freq为学习时检测出的载波脉冲宽度)。4结论通过对空调遥控器编码的精简,创建了状态信息转换表,当每进入一种模式时, 只需发射与温 度状态信息相关的编码,简化了发射编码、提高了传输效率。开发的遥控器 自学习功能, 通过编码学习与原机进行对比, 每种脉冲流的时间仅差 1 个时钟周期; 采用 均 值算法,使发送的载波频率误差小于 0.5KHz ;设计的遥控器编码矢量压缩算法,存储一个 键码(

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