一种自学习的智能空调遥控终端制造技术

技术编号:4086885 阅读:232 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术一种自学习的智能空调遥控终端,其特征是包括嵌入式微控制器,串行总线接口电路,模拟信号处理电路,红外信号学习/发射电路,设备地址开关以及操作键盘。优点:能够兼容现有市面上绝大多数空调,自主学习被控空调的遥控器,通用性强,使用方便。串行总线接口及地址设置电路,能够实现上位机与多达上百台空调遥控终端的并接,能够实现分布式多点监控。嵌入式微控制器可以实现与上位机通信协议,以及各种智能控制的功能,可提高监控的智能化与自动化程度。在串口接口电路以及模拟信号处理电路中加入光电隔离,提高电路的抗干扰能力和稳定性。通过对嵌入式微控制器进行软件编程可以实现各种通讯协议以及智能控制的功能。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及的是一种自学习的智能空调遥控终端,属于空调遥控器

技术介绍
在通信、电力领域的通信机房、变电站等场所,要求使用专用空调,为了实现这些 场所的远程监控与智能化,往往要求空调能提供远程通信功能,但目前很多旧款空调自身 并不支持远程计算机监控功能。CN1356507A提供了一种空调远程控制器方案,该方案包含 有微处理器、通信协议信号转换电路,空调器反馈的运行状态信息;在微处理器控制下,通 过通信协议信号转换电路送回到计算机监控网络中;计算机监控网络根据用户预先设计、 空调器反馈的运行状态信息,发出外部控制指令;通信协议信号转换电路接收到计算机监 控网络传来的外部控制指令,在微处理器的控制下转换成空调器可接收的控制信号,对空 调器进行控制,实现了空调器的实时监控。虽然解决了部分空调远程控制的问题,但其应用 需要与空调进行有线连接,设计时要针对某几种指定空调进行开发,应用不够灵活,不具有 通用性无法满足空调多样性的选择以及更新换代。
技术实现思路
本专利技术提出的是一种自学习的智能空调遥控终端,其目的旨在克服现有技术所存 在的上述缺陷,能够无线遥控空调并能与上位机连接通信,自动检测空调所处环境的温度、 湿度等状态,简单、方便、通用性强。本专利技术的技术解决方案其结构是包括嵌入式微控制器,串行总线接口电路,模拟 信号处理电路,红外信号学习/发射电路,设备地址开关以及操作键盘,其中嵌入式微控制 器的第一信号输出/输入端接模拟信号处理电路的信号输入/输出端,嵌入式微控制器的 第二信号输出/输入端接串行总线接口电路的第一信号输入/输出端,串行总线接口电路 的第二信号输入/输出端接串行总线的信号输出/输入端,模拟信号处理电路的信号输入 端接温度、湿度等模似量,嵌入式微控制器的第一信号输入端接操作键盘的信号输出端,嵌 入式微控制器的第二信号输入端接设备地址开关的信号输出端,嵌入式微控制器的信号输 出端接红外信号学习/发射电路的信号输出端,红外信号学习/发射电路的信号输出/输 入端接红外线的信号输入/输出端。通过嵌入式微控制器实现对各部分电路的控制与管理以及实现与上位机的通信 协议。本专利技术的优点与现有技术相比本专利技术具有以下优点(1)能够自主学习被控空调的遥控器,能够兼容现有市面上绝大多数空调,通用性 强,使用方便。(2)串行总线接口及地址设置电路,能够实现上位机与多达上百台空调遥控终端 的并接,能够实现分布式多点监控。(3)嵌入式微控制器可以实现与上位机通信协议,以及各种智能控制的功能,可提高监控的智能化与自动化程度。(4)在串口接口电路以及模拟信号处理电路中加入光电隔离,提高电路的抗干扰 能力和稳定性。(5)通过对嵌入式微控制器进行软件编程可以实现各种通讯协议以及智能控制的 功能。附图说明附图1是本专利技术的结构框图。 具体实施例方式对照附图1,其结构是包括嵌入式微控制器1,串行总线接口电路5,模拟信号处理 电路4,红外信号学习/发射电路6,设备地址开关3以及操作键盘2,其中嵌入式微控制器 的第一信号输出/输入端接模拟信号处理电路的信号输入/输出端,嵌入式微控制器的第 二信号输出/输入端接串行总线接口电路的第一信号输入/输出端,串行总线接口电路的 第二信号输入/输出端接串行总线的信号输出/输入端,模拟信号处理电路的信号输入端 接温度、湿度等模似量,嵌入式微控制器的第一信号输入端接操作键盘的信号输出端,嵌入 式微控制器的第二信号输入端接设备地址开关的信号输出端,嵌入式微控制器的信号输出 端接红外信号学习/发射电路的信号输出端,红外信号学习/发射电路的信号输出/输入 端接红外线的信号输入/输出端。嵌入式微控制器采用AT89C52单片机,简单、实用、成本低。采用8位拨码开关来 设置终端在串行总线上的地址。键盘采用输入输出口 4X4矩阵式接口电路,可通过按键来 进行学习和设置的操作还可指定按键对应被控空调的相应控制功能。串行总线采用RS-485标准,选用MAX3082作为485接口芯片,电路设计,在TTL侧 采用了光电耦合器进行隔离,光耦采用TLP521-1。模拟信号处理电路,本实例选用TLC2543,12位模数转换芯片来检测环境的温度 和湿度。运放0P-07组成的电路用于产生模数转换的基准电压。为提高应用的稳定性,和 抗干扰能力,本设计在TLC2543与AT89C52的连接中间加入了光电耦合器进行了隔离,光耦 选择6附37单通道高速光耦。通过CL40X红外学习型遥控芯片来实现对被控空调的遥控器的学习以及对空调 的遥控功能。该芯片具有学习和存储目标遥控器的红外编码的功能,并可以受嵌入式微控 制器控制,通过红外发送相应编码。工作时,嵌入式微控制器控制红外信号学习、发送电路来学习目标空调遥控器各 功能的红外信号编码,并存储,当需要控制空调相应功能时由嵌入式微控制器通过该电路 发送所学习的相应编码;通过串行总线接口电路可以实现上位机与多达上百台遥控终端的 数字通信,用于传输控制命令、参数设置、回传目标空调所处环境的数据等信息,各遥控终 端在总线地址可通过总线地址设置电路来设置;通过模拟信号处理电路可以采集到目标空 调所处环境的相关数据可用作上传与自身智能控制判断之用。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种自学习的智能空调遥控终端,其特征是包括嵌入式微控制器,串行总线接口电路,模拟信号处理电路,红外信号学习/发射电路,设备地址开关以及操作键盘,其中嵌入式微控制器的第一信号输出/输入端接模拟信号处理电路的信号输入/输出端,嵌入式微控制器的第二信号输出/输入端接串行总线接口电路的第一信号输入/输出端,串行总线接口电路的第二信号输入/输出端接串行总线的信号输出/输入端,模拟信号处理电路的信号输入端接温度、湿度等模似量,嵌入式微控制器的第一信号输入端接操作键盘的信号输出端,嵌入式微控制器的第二信号输入端接设备地址开关的信号输出端,嵌入式微控制器的信号输出端接红外信号学习/发射电路的信号输出端,红外信号学习/发射电路的信号输出/输入端接红外线的信号输入/输出端。

【技术特征摘要】
一种自学习的智能空调遥控终端,其特征是包括嵌入式微控制器,串行总线接口电路,模拟信号处理电路,红外信号学习/发射电路,设备地址开关以及操作键盘,其中嵌入式微控制器的第一信号输出/输入端接模拟信号处理电路的信号输入/输出端,嵌入式微控制器的第二信号输出/输入端接串行总线接口电路的第一信号输入/输出端,串行总线接口电路的第二信号输入...

【专利技术属性】
技术研发人员:费章君陈飞凌操星叶军
申请(专利权)人:南京南自信息技术有限公司
类型:发明
国别省市:84[]

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