接收电路一般由接收电路、放大电路、调制电路、指令译码电路、驱动电路、执行电路等几部分组成。接收电路将发射器发出的已调制的编码指令信号接收下来,并进行放大后送解调电路,解调电路将已调制的指令编码信号解调出来,即还原为编码信号。指令译码器将编码指令信号进行译码,最后由驱动电路来驱动执行电路实现各种指令的操作控制。
图1.1红外遥控系统引脚图 图1.2 引脚中文图
图(1.1)和图(1.2)为红外遥控系统接收端的引脚图。
1.3 遥控器的发展历程
遥控器是一种用来远程控制机械的装置。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。
最早的遥控器之一,是一个叫尼古拉•特斯拉(Nikola Tesla)(1856-1943)的发明家(他曾经为爱迪生工作,同样被誉为天才发明家)在1898年时开发出来的。
最早用来控制电视的遥控器是美国一家叫Zenith的电器公司(这家公司现在被LG收购了),在1950年代发展出来的。一开始是有线的。1955年,该公司发展出一种被称为“Flashmatic”的无线遥控装置。但这种装置没办法分辨光束是否是从遥控器而来,而且也必需对准才可以控制。1956年罗伯.爱德勒(Robert Adler)开发出称为“Zenith Space Command”的遥控器,这也是第一个现代的无线遥控装置,他是利用超声波来调频道和音量,每个按键发出的频率不一样,但这种装置也可能会被一般的超声波所干扰,而且有些人及动物(如狗)听得到遥控器发出的声音。
图1.3 早期的遥控器
直到1961年,多功能遥控器的设想终于成为了现实。来自于美国的RCA Victor公司生产出了全球第一款无线遥控器,这款无线遥控器虽然外观比较粗糙,但是在功能方面,绝不输给后来的一些老遥控器产品,像常用的切换频道、声音大小调整、以及色彩、亮度等调节功能都具备。
在1980年,发送和接收红外线的半导体装置开发出来时,红外遥控器就慢慢取代了超声波控制遥控器。此后,红外遥控器就诞生了。红外线遥控是利用近红外光传送遥控指令的,波长为0.76um~1.5um。用近红外作为遥控光源,是因为目前红外发射器件(红外发光管)与红外接收器件(光敏二极管、三极管及光电池)的发光与受光峰值波长一般为0.8um~0.94um,在近红外光波段内,二者的光谱正好重合,能够很好地匹配,可以获得较高的传输效率及较高的可靠性。
图1.4 SONY早期的遥控器
2007年,索尼率先在其BRAVIA系列中开始采用新型的RF射频遥控器,预示着未来进入RF射频遥控器领域的无线通信标准。RF射频遥控器改变的并不是只是物理层介质,是以物理层的变更为开端,遥控器的形状、按钮种类、控制对象的种类等各个方面都可能发生改变。
1.4 遥控器未来的发展趋势和前景
由于目前主流的红外遥控的耗能大的问题,所以未来的遥控器的发展方向更加趋向于节能这一环节。蓝牙低功耗就可以解决这种问题。蓝牙低功耗架构实现了全新的用户体验,它有两种主要技术优势:极稳健的低功耗射频技术和基于服务的数据模型。
采用蓝牙低功耗技术的遥控器,消耗功耗仅为类型红外遥控器的10%甚至更低。发送一个单按键指令,射频传输仅需1毫秒,而一个标准的红外线遥控器则需约25毫秒。红外线遥控器带有一个高功耗的LED,而LED打开的时间明显较长,但却无法达到可靠或稳定的自适应频率调节以快速确认射频传输。采用蓝牙低功耗不仅仅意着遥控器电池可以用更长的时间,一般遥控器电池的平均寿命约为2年,现在采用蓝牙低功耗的遥控器电池就能用上20年。这还意着日后可以使用更小型的电池,在节省遥控器成本的同时,遥控器的大小和形状也可以有明显的变化,不再受制于感应位置、7号电池的大小和顶部的红外线窗口。从此可以拥有符合人体工学的遥控器 ——更薄且更优雅的造型。
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