System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种通过红外遥控实现风扇无极调速的控制方法技术_技高网

一种通过红外遥控实现风扇无极调速的控制方法技术

技术编号:40663629 阅读:6 留言:0更新日期:2024-03-18 18:57
本发明专利技术涉及智能风扇控制技术领域,具体的说是一种通过红外遥控实现风扇无极调速的控制方法,其具体方法步骤如下:S1:单片机定时器输出一路PWM波形驱动风扇;S2:单片机对红外遥控器发出的键码波形进行解析;S3:单片机判断遥控器上是哪个按钮按下;S4:如果首次是K1按键按下,单片机输出占空比1%的波形,K1按键每按下1次,单片机输出波形的占空比就加1,风扇速度最大为99,中间按下K2按键,单片机输出波形的占空比减1;本发明专利技术与通过电位器开关实现风扇无极调速的方法相比,该发明专利技术降低了系统的硬件成本,实现了无接触式控制。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及智能风扇控制,特别的涉及一种通过红外遥控实现风扇无极调速的控制方法


技术介绍

1、目前,实现风扇无极调速的方法通常是利用电位器开关来实现,通过旋转开关,改变电阻电压的大小来实现风扇的无极调速功能。但是,这种利用电位器开关来实现无极调速的方法存在一定的弊端,该方法对电位器的灵敏度有要求,需要考虑电位器受温度和湿度的影响,如果要保证电位器开关长期有效的实现风扇的无极调速,就对电位计开关的质量有要求,进而提高了硬件成本,而且,这种利用电位器开关控制风扇的方法也不能实现无接触式控制,不能满足智能风扇的设计要求。

2、为此,提出一种通过红外遥控实现风扇无极调速的控制方法。


技术实现思路

1、本专利技术的目的就在于为了解决上述问题而提供一种通过红外遥控实现风扇无极调速的控制方法。

2、本专利技术通过以下技术方案来实现上述目的,一种通过红外遥控实现风扇无极调速的控制方法,其具体方法步骤如下:

3、s1:单片机定时器输出一路pwm波形驱动风扇;

4、s2:单片机对红外遥控器发出的键码波形进行解析;

5、s3:单片机判断遥控器上是哪个按钮按下;

6、s4:如果首次是k1按键按下,单片机输出占空比1%的波形,k1按键每按下1次,单片机输出波形的占空比就加1,风扇速度最大为99,中间按下k2按键,单片机输出波形的占空比减1;

7、s5:如果首次是k2按键按下,单片机输出占空比99%的波形,k2按键每按下1次,单片机输出波形的占空比就减1,风扇速度最小为1,中间按下k1按键,单片机输出波形的占空比加1;

8、s6:如果k3键按下,无论风扇处于何种状态,风扇都立刻停止转动。

9、本专利技术的有益效果是:

10、本专利技术与通过电位器开关实现风扇无极调速的方法相比,该专利技术降低了系统的硬件成本,实现了无接触式控制。

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【技术保护点】

1.一种通过红外遥控实现风扇无极调速的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的通过红外遥控实现风扇无极调速的控制方法,其特征在于:所述S4中单片机输出波形的占空比每次变化都以1%的幅度变化,无论是K1按键按下还是K2按键按下。

3.根据权利要求1所述的通过红外遥控实现风扇无极调速的控制方法,其特征在于:所述S4中风扇的最大速度为99,此时单片机输出波形的占空比为99%,之后,即使再次按下按键K1,单片机输出波形的占空比也不会再增加。

4.根据权利要求1所述的通过红外遥控实现风扇无极调速的控制方法,其特征在于:所述S5中风扇的最小速度为1,此时单片机输出波形的占空比为1%,之后,即使再次按下按键K2,单片机输出波形的占空比也不会再减小。

5.根据权利要求1所述的通过红外遥控实现风扇无极调速的控制方法,其特征在于:所述S6中,按下K3按键,风扇停止转动,此时,单片机输出波形的占空比为0。

【技术特征摘要】

1.一种通过红外遥控实现风扇无极调速的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的通过红外遥控实现风扇无极调速的控制方法,其特征在于:所述s4中单片机输出波形的占空比每次变化都以1%的幅度变化,无论是k1按键按下还是k2按键按下。

3.根据权利要求1所述的通过红外遥控实现风扇无极调速的控制方法,其特征在于:所述s4中风扇的最大速度为99,此时单片机输出波形的占空比为99%,之后,即使再次...

【专利技术属性】
技术研发人员:曹杰宋亚龙王仁波
申请(专利权)人:东华理工大学
类型:发明
国别省市:

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