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    以安卓手機wifi為前提的智能遙控器設計

    發布時間:2014-09-04 責任編輯:echolady

    【導讀】現如今,紅外遙控器擁有價格低廉、技術成熟等優點,家庭中很多智能電子設備都采用紅外遙控器控制。隨著智能電子設備的增多,紅外遙控器數量也逐漸增加,這會給每個家庭帶來很多問題。基于安卓手機WiFi的家用智能遙控器,可同時控制多個不同品牌不同型號的家用電器,極大減少遙控器數量和一次性電池的使用量。
     
    系統的結構
     
    整個系統主要包括客戶端軟件、WiFi轉紅外模塊,如圖1所示。客戶端軟件通過WiFi,將已編碼的數據通過WiFi傳送至WiFi轉紅外模塊,然后WiFi轉紅外模塊根據編碼規則,傳遞指令至內部紅外發射模塊,實現紅外數據的發送。
     
    以安卓手機wifi為前提的智能遙控器設計
    圖1:WiFi轉紅外模塊
     
                                                                                      
    (一)家用智能遙控器客戶端的構成
     
    1、碼數據包的采集與設計
     
    (1)鍵碼數據包的采集
     
    紅外遙控器的編碼格式通常有NEC。
     
    NEC格式的特征:使用38kHz載波頻率,引導碼間隔是9ms+4.5ms,使用16位客戶代碼,使用8位數據代碼和8位取反的數據代碼。
     
    隨著家庭電器種類、型號的不斷增多,相對應的遙控器也隨之增加,為了便于管理、存取與更新家電遙控器的紅外代碼,需要為繁多冗雜的代碼建立一個數據包。
     
    (2)遙控器按鍵數據包的設計
     
    由于紅外協議各不相同,并且又相互不兼容,所以直接發送紅外數據會導致WiFI轉紅外模塊處理十分繁瑣。因此,收集多種紅外協議數據,按照自定義編碼規則,將多種協議編碼化,并保存于后臺數據庫。
     
    為了實現按鍵界面與遙控器數據包的匹配,定義數據包格式如下:
     
    文件起始標志位4位。
    鍵碼屬性128位:設備的信息,訪問中文字庫編碼、ASCII碼。
    載波頻率4位:35-42kHz;分辨率0.5kHz,以適應不同載波的遙控器。
     
    鍵碼編碼:對遙控器界面軟件的所有按鍵進行編碼,鍵碼位數根據實際紅外協議確定。
     
    2、控器界面軟件的設計
     
    (1)數據庫設計
     
    安卓操作系統采用標準SQLite數據庫,提供管理數據庫相關的API.利用SQLiteOpenHelper類中的onCreate()Call Back方法以及onUpdate()Call Back方法創建與打開各種遙控器紅外代碼表Table,存進數據庫中,方便數據的及時更新。
     
    (2)按鍵與數據包匹配
     
    在手機界面中,每個按鍵都與其相對應的紅外代碼相匹配,即按鍵功能與數據庫中各種遙控器數據相連接。通過調用getReadableDatabase()方法當用戶按下按鍵時,軟件會查找數據包,將與該按鍵相連的數據包數據,即相對應的控制家電的紅外代碼以WiFi的形式發送至WiFi轉紅外模塊。
     
    (二)WiFi轉紅外模塊
     
    本模塊負責數據接收、紅外發射。包含WiFi數據接收與傳送、串口數據解析、紅外電平發射。采用WiFi芯片USR-WIFI232,提供WiFi信號及獲得客戶端所發送數據,再將數據通過串口傳送至中控CPU。
     
    本模塊內部采用單片機作為中控CPU,處理編碼化數據與紅外協議的轉化。由于單片機價格低廉,資源足夠,功能滿足中控CPU的需求,因此,采用單片機作為中控CPU.在單片機程序中設置多個紅外協議入口點,當編碼化的數據傳送至單片機后,按照自定義的編碼規則,尋找對應的紅外協議入口,從而發射對應的紅外電平。
     
    中控CPU功能硬件電路由單片機最小系統及紅外發射電路成。在中控CPU程序中,包含定時器功能、串口數據讀取功能、紅外電平控制功能。中控CPU的程序流程圖如圖2。定時器功能主要是用于產生載波,并與紅外信號疊加,從而提高紅外信號在空氣中傳播的抗干擾能力。串口數據讀取,將WiFi芯片傳遞的數據加以分析,按照自定義的編碼規則,進入不同的紅外協議功能函數。紅外電平控制功能,實現具體的紅外協議函數,通過串口讀取功能提供的數據,發射出匹配的紅外信號。
     
    以安卓手機wifi為前提的智能遙控器設計
    圖2:中控CPU的程序流程圖

    實驗測試
     
    本次試驗采用專用的紅外測試儀器,可以監測到紅外信號并將其波形顯示出來。采用安裝客戶端的安卓手機及WiFi轉紅外模塊,對比于實物遙控器。將實物遙控器、WiFi轉紅外模塊都對準紅外測試儀器。按下實物遙控器的某個按鍵之后,觀察紅外測試儀器顯示的波形,如圖3所示;接著按下安卓手機上對應的遙控器按鍵后,觀察紅外測試儀器上的波形,如圖4所示。
     
    以安卓手機wifi為前提的智能遙控器設計
    圖3:實物遙控器按鍵的紅外波形
    以安卓手機wifi為前提的智能遙控器設計
     
    圖4:智能遙控器按鍵的紅外波形
     
    由圖3、圖4可以看得出,安裝客戶端的安卓手機及WiFi轉紅外模塊可以實現實物遙控器的功能。

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