一种多模式遥控器及其方法

文档序号:6709217阅读:280来源:国知局
一种多模式遥控器及其方法
【专利摘要】本发明提供一种多模式遥控器及其方法,所述遥控器工作在红外模式或者2.4G模式下,所述遥控器包括:指令接收模块,用于接收并保存用户的输入指令;微处理器,用于当所述遥控器工作在红外模式下,根据所述输入指令产生第一操作指令;当所述遥控器工作在2.4G模式下,根据所述输入指令产生第二操作指令;红外发送模块,用于当所述遥控器工作在红外模式下,利用红外方式发送所述第一操作指令;2.4G发送模块,用于当所述遥控器工作在2.4G模式下,利用2.4G载波发送所述第二操作指令。本发明可以实现在不同环境下工作,以及控制分别具备不同遥控接收端口的多种电器设备。
【专利说明】一种多模式遥控器及其方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及遥控器【技术领域】,尤其涉及一种多模式遥控器及其方法。
【背景技术】
[0002]随着科技的进步,家庭电器设备越来越多,而家庭空间面积也越来越大,大部分电器设备都需要使用遥控器来进行控制,由于电器设备摆放位置的原因,往往需要遥控器可以穿越障碍来对电器设备进行控制。随着居住空间的增大,大尺寸电视屏幕也越来越多地进入家庭,这就要求遥控器的遥控距离增加。
[0003]但是现有的红外遥控器的有效遥控距离短,并且穿越障碍的能力差。并且现有的红外遥控器如果偏离角度太大,则会出现遥控失灵的现象。因此,现有技术往往采用在电视机以及其他电器设备上安装多个红外接收端口,在遥控器上安装多个红外发射端口,来克服上述缺陷,但是这会造成成本的增加。
[0004]2.4G技术是通过2.4GHz无线电波进行信号传输,由于电磁波具有的功率大,其可以实现远距离、无角度限制和方向限制的传输,并且其可以穿越障碍物,因此采用2.4G技术来实现遥控器和电器设备之间的控制指令传输则可以解决现有的红外遥控器遥控距离短、无法穿越障碍物以及遥控角度的限制。
[0005]由于家庭电器设备的增多,往往需要使用同一遥控器控制多个电器设备。但是,有些电器设备仅具备红外接收端口,以及有些环境并无2.4G无线网络,因此仍需要该控制多个电器设备的遥控器具备2.4G遥控功能的同时保留红外发射功能。
[0006]因此,遥控器如何实现在不同环境下工作以及如何控制分别具备不同遥控接收端口的多种电器设备成为亟待解决的技术问题。

【发明内容】

[0007]有鉴于此,本发明的目的是提供一种多模式遥控器及其方法,其可以实现在不同环境下工作,以及控制分别具备不同遥控接收端口的多种电器设备。
[0008]为实现上述目的,本发明提供技术方案如下:
[0009]本发明提供一种多模式遥控器,所述遥控器工作在红外模式或者2.4G模式下,所述遥控器包括:
[0010]指令接收模块,用于接收并保存用户的输入指令;
[0011]微处理器,用于当所述遥控器工作在红外模式下时,根据所述输入指令产生第一操作指令;当所述遥控器工作在2.4G模式下时,根据所述输入指令产生第二操作指令;
[0012]红外发送模块,用于当所述遥控器工作在红外模式下时,利用红外方式发送所述第一操作指令;
[0013]2.4G发送模块,用于当所述遥控器工作在2.4G模式下时,利用2.4G载波发送所述第二操作指令。
[0014]进一步地,本发明所述遥控器包括一模式选择键,用户根据所述模式选择键控制所述遥控器工作在红外模式或者2.4G模式下。
[0015]进一步地,本发明所述遥控器包括:
[0016]红外接收模块,用于接收电器设备发送的红外信号;
[0017]2.4G接收模块,用于接收电器设备发送的2.4G信号;
[0018]模式选择模块,用于根据所述红外信号和所述2.4G信号的信号强度控制所述遥控器工作在红外模式或者2.4G模式下。
[0019]进一步地,本发明所述遥控器包括:
[0020]输出模块,用于根据所述红外信号或者所述2.4G信号进行输出。
[0021]进一步地,本发明所述遥控器还包括:
[0022]电源管理模块,用于在所述微处理器的控制下,根据所述遥控器工作在红外模式或者2.4G模式来控制所述遥控器的电源对红外发送模块和2.4G发送模块的供电;
[0023]当所述遥控器工作在红外模式,控制所述遥控器的电源供电给所述红外发射模块,不供电给所述2.4G发送模块;当所述遥控器工作在2.4G模式下时,控制所述遥控器的电源供电给所述2.4G发送模块,不供电给所述红外发射模块。
[0024]进一步地,本发明所述电源管理模块为开关单元,所述开关单元的控制端连接所述微处理器,当所述遥控器工作在红外模式,所述微处理器控制所述开关单元,令所述遥控器的电源和所述红外发射模块之间构成通路,所述遥控器的电源和所述2.4G发送模块之间构成断路;当所述遥控器工作在2.4G模式,所述微处理器控制所述开关单元,令所述遥控器的电源和所述2.4G发送模块之间构成通路,所述遥控器的电源和所述红外发射模块之间构成断路。
[0025]本发明还提供一种多模式遥控方法,所述方法应用的遥控器工作在红外模式或者2.4G模式下,所述方法包括:
[0026]接收并保存用户的输入指令;
[0027]当所述遥控器工作在红外模式下时,根据所述输入指令产生第一操作指令;当所述遥控器工作在2.4G模式下时,根据所述输入指令产生第二操作指令;
[0028]当所述遥控器工作在红外模式下时,利用红外方式发送所述第一操作指令,当所述遥控器工作在2.4G模式下时,利用2.4G载波发送所述第二操作指令。
[0029]进一步地,本发明所述方法还包括:根据用户指令控制所述遥控器工作在红外模式或者2.4G模式下。
[0030]进一步地,本发明所述方法还包括:
[0031]接收电器设备发送的红外信号和2.4G信号;
[0032]根据所述红外信号和所述2.4G信号的信号强度控制所述遥控器工作在红外模式或者2.4G模式下。
[0033]进一步地,本发明所述方法还包括:
[0034]根据所述红外信号或者所述2.4G信号进行输出。
[0035]本发明所提供的遥控器由于具有红外发送模块和2.4G发送模块,当本发明遥控器工作在红外模式下,可以利用红外发送模块发送第一操作指令;当遥控器工作在2.4G模式下,可以利用2.4G发送模块发送第二操作指令;因此,本发明所提供的遥控器既可以利用2.4G载波,实现有效方便的遥控电器设备;同时,也可以采用红外方式向电器设备发送操作指令,控制电器设备的运行。这样,本发明就实现了在具有2.4G网络和不具有2.4G网络的环境下均可工作,同时,也可以控制分别具有2.4G接收端口和红外接收端口的多种电器设备。
【专利附图】

【附图说明】
[0036]图1是本发明实施例一的遥控器的结构示意图;
[0037]图2是本发明遥控器的外观示意图;
[0038]图3是本发明实施例三的遥控器的结构示意图;
[0039]图4是本发明实施例四的遥控器的结构示意图;
[0040]图5A是遥控器工作在红外模式的开关单元示意图;
[0041]图5B是遥控器工作在2.4G模式的开关单元示意图;
[0042]图6是本发明遥控方法的流程图。
【具体实施方式】
[0043]本发明遥控器工作在红外模式下,根据输入指令产生第一操作指令,利用红外方式发送第一操作指令;遥控器工作在2.4G模式下,根据输入指令产生第二操作指令,利用
2.4G载波发送第二操作指令。由于2.4G载波在抗干扰性、最大传输距离以及功耗的优势,使得本发明遥控器工作在2.4G模式下时,无需考虑电器设备的摆放位置,遥控的角度以及遥控器和电器设备的距离,从而实现有效方便的遥控电器设备。本发明遥控器亦可工作在红外模式,扔采用红外方式向电器设备发送操作指令,控制电器设备的运行。因此,本发明可以实现在不同环境下控制多种电器设备。
[0044]下面结合具体附图和具体实施例来进一步说明本发明实现。
[0045]实施例一
[0046]本发明提供一种多模式遥控器,遥控器工作在红外模式或者2.4G模式下。本发明遥控器工作在红外模式时,可以通过红外方式向电器设备发送操作指令,控制电器设备的运行。本发明遥控器工作在2.4G模式时,可以通过2.4G载波向电器设备发送操作指令,控制电器设备的运行。由于2.4G模式是通过2.4GHz无线电波进行信号传输,由于电磁波具有的功率大,其可以实现远距离、无角度限制和方向限制的传输,并且其可以穿越障碍物,其发送操作指令的可靠性优于红外模式。
[0047]参看图1,遥控器I包括:
[0048]指令接收模块11,用于接收并保存用户的输入指令。
[0049]指令接收模块11接收的用户输入指令包括按键输入指令、鼠标输入指令、触摸屏输入指令以及轨迹球输入指令。用户通过操作遥控器输入用户指令,遥控器I的指令接收模块11接收用户的输入指令,并将用户的输入指令保存到遥控器I的内存中。
[0050]微处理器12,用于当遥控器I工作在红外模式下,根据输入指令产生第一操作指令;当遥控器I工作在2.4G模式下,根据输入指令产生第二操作指令。
[0051]进一步地,微处理器12包括:
[0052]解析单元,用于解析输入指令,产生控制指令。具体地,当用户输入指令为按键输入指令,微处理器12根据IO 口收到的模拟信号,进行模数转换,获得按键码值,并产生该按键码值对应的控制指令。
[0053]发送单元,用于当遥控器I工作在红外模式下,根据控制指令生成第一操作指令发送给红外发送模块13 ;当遥控器I工作在2.4G模式下,根据控制指令生成第二操作指令发送给2.4G发送模块14。
[0054]当遥控器I工作在红外模式下,微处理器12将控制指令进行红外编码,即形成一串O和I组成的二进制代码,生成第一操作指令。红外编码方式通常采用现有的脉冲宽度调制技术。
[0055]当遥控器I工作在2.4G模式下,微处理器12将控制指令进行调制,加载到2.4G载波频率上,调制技术可以采用现有的最小频移键控(MSK — Minimum Shift Keying)。
[0056]红外发送模块13,用于当遥控器工作在红外模式下,利用红外方式发送第一操作指令。
[0057]红外发送模块13将第一操作指令发送给电器设备,令遥控器I实现对电器设备的控制。具体地,红外发送模块13通常为红外发光二极管。
[0058]2.4G发送模块14,用于当遥控器工作在2.4G模式下,利用2.4G载波发送第二操作指令。
[0059]2.4G发送模块14将第二操作指令发送给电器设备,令遥控器I实现对电器设备的控制。具体地,2.4G发送模块14通常为RF (射频)天线。
[0060]本发明遥控器工作在2.4G模式下时,无需考虑电器设备的摆放位置,遥控的角度以及遥控器和电器设备的距离,从而实现有效方便的遥控电器设备。本发明遥控器亦可工作在红外模式,扔采用红外方式向电器设备发送操作指令,控制电器设备的运行。因此,本发明可以实现在不同环境下控制多种电器设备。
[0061]实施例二
[0062]进一步,参看图2,本发明遥控器包括一模式选择键,用户根据模式选择键控制遥控器工作在红外模式或者2.4G模式下。
[0063]具体地,该模式选择键可以为一按键,当该按键被按下时,遥控器工作在红外模式,按键再次被按下,遥控器工作在2.4G模式下。通过用户对按键的操作,实现红外模式和
2.4G模式的切换。
[0064]具体地,该模式选择键还可以为一滑动键,当该滑动键滑动到一端,遥控器工作在红外模式,滑动键滑动到另外一端,遥控器工作在2.4G模式下。通过用户对滑动键的操作,实现红外模式和2.4G模式的切换。
[0065]实施例三
[0066]进一步,参看图3,遥控器I还包括:
[0067]红外接收模块15,用于接收电器设备发送的红外信号。
[0068]红外接收模块15接收电器设备发送的红外信号,具体地,红外接收模块15为红外接收端口。
[0069]2.4G接收模块16,用于接收电器设备发送的2.4G信号。
[0070]2.4G接收模块16接收电器设备发送的2.4G信号,具体地,2.4G接收模块16为
2.4G接收端口。
[0071]模式选择模块17,用于根据红外信号和2.4G信号的信号强度控制遥控器工作在红外模式或者2.4G模式下。
[0072]如电器设备仅发送红外信号,模式选择模块17会选择控制遥控器工作在红外模式;如电器设备仅发送2.4G信号,模式选择模块17会选择控制遥控器工作在2.4G模式下。
[0073]如同一电器设备发送红外信号和2.4G信号,遥控器I会接收到红外信号和2.4G信号,模式选择模块17比较接收到红外信号和2.4G信号的信号强度。如果红外信号强度大,模式选择模块17会选择控制遥控器工作在红外模式,如果2.4G信号强度大,模式选择模块17会选择控制遥控器工作在2.4G模式下。
[0074]进一步,本发明遥控器I还包括输出模块18,用于根据红外信号或者2.4G信号进行输出。
[0075]当找不到遥控器I时,令电器设备发送红外信号或者2.4G信号给遥控器1,遥控器I进行输出,提醒使用者遥控器所在的位置。通常输出模块18为发光管或者声音播放器。
[0076]实施例四
[0077]进一步地,参看图4,遥控器I还包括:
[0078]电源管理模块18,用于在微处理器12的控制下,根据遥控器I工作在红外模式或者2.4G模式来控制遥控器I的电源对红外发送模块13和2.4G发送模块14的供电。
[0079]当遥控器I工作在红外模式,控制遥控器I的电源供电给红外发射模块13,不供电给2.4G发送模块14 ;当遥控器I工作在2.4G模式下,控制遥控器I的电源供电给2.4G发送模块14,不供电给红外发射模块13。
[0080]电源管理模块18根据遥控器I的微处理器12发送的控制信号,来控制遥控器I的电源给红外发送模块13和2.4G发送模块14的供电。当遥控器I工作在红外模式,控制遥控器I的电源供电给红外发射模块13,不供电给2.4G发送模块14。这样,遥控器I工作在红外模式时,2.4G发送模块14断电,遥控器I不会通过2.4G发送模块14发送任何操作指令。当遥控器I工作在2.4G模式下,控制遥控器I的电源供电给2.4G发送模块14,不供电给红外发射模块13。这样,遥控器I工作在2.4G模式时,红外发射模块13断电,遥控器I不会通过红外发射模块13发送任何操作指令。从而,节约遥控器的电能消耗,同时避免发送操作指令错误造成的电器设备误操作。
[0081]进一步地,电源管理模块为开关单元,开关单元为双向电键开关,开关单元的控制端连接微处理器。
[0082]参看图5A,当遥控器工作在红外模式,微处理器的GPIO (通用输入输出接口)控制开关单兀的电键闭合端的闭合方向。当微处理器的GPIO输出低电位,令遥控器的电源和红外发射模块之间构成通路,遥控器的电源和2.4G发送模块之间构成断路。
[0083]参看图5B,当遥控器工作在2.4G模式,微处理器的GPIO控制开关单元的电键闭合端的闭合方向。当微处理器的GPIO输出高电位,令遥控器的电源和2.4G发送模块之间构成通路,遥控器的电源和红外发射模块之间构成断路。
[0084]开关单元除了采用双向电键开关外,还可以采用其他开关器件,比如COMS管等。
[0085]实施例五
[0086]参见图6,对应于上述遥控器,本发明还提供一种多模式遥控方法,方法应用的遥控器工作在红外模式或者2.4G模式下。
[0087]方法包括:[0088]601、接收并保存用户的输入指令。
[0089]接收的用户输入指令包括按键输入指令、鼠标输入指令、触摸屏输入指令以及轨迹球输入指令。
[0090]602、当遥控器工作在红外模式下,根据输入指令产生第一操作指令。
[0091]603、当遥控器工作在红外模式下,利用红外方式发送第一操作指令。
[0092]当遥控器工作在红外模式下,遥控器根据输入指令产生第一操作指令,并将第一操作指令利用红外方式发送出去。
[0093]步骤602进一步包括:
[0094]解析输入指令,产生控制指令。例如,当用户输入指令为按键输入指令,遥控器的微处理器根据IO 口收到的模拟信号,进行模数转换,获得按键码值,并产生该按键码值对应的控制指令。
[0095]当遥控器工作在红外模式下,根据控制指令生成第一操作指令。具体地,当遥控器工作在红外模式下,遥控器的微处理器将控制指令进行红外编码,即形成一串O和I组成的二进制代码,生成第一操作指令。
[0096]604、当遥控器工作在2.4G模式下,根据输入指令产生第二操作指令。
[0097]605、当遥控器工作在2.4G模式下,利用2.4G载波发送第二操作指令。
[0098]当遥控器工作在2.4G模式下,遥控器根据输入指令产生第二操作指令,并将第二操作指令利用2.4G方式发送出去。
[0099]步骤604进一步包括:
[0100]解析输入指令,产生控制指令。例如,当用户输入指令为按键输入指令,微处理器12根据IO 口收到的模拟信号,进行模数转换,获得按键码值,并产生该按键码值对应的控制指令。
[0101]当遥控器工作在2.4G模式下,根据控制指令生成第二操作指令。具体地,当遥控器工作在2.4G模式下,遥控器的微处理器将控制指令进行调制,加载到2.4G载波频率上,生成第二操作指令。
[0102]步骤602和步骤603为遥控器工作在红外模式下执行的步骤;步骤604和步骤605为遥控器工作在2.4G模式下执行的步骤。步骤602、步骤603和步骤604、步骤605之间并无时间上的先后关系。
[0103]进一步地,方法还包括:根据用户指令控制遥控器工作在红外模式或者2.4G模式下。
[0104]遥控器可以根据用户的选择工作在红外模式或者2.4G模式下。用户通过遥控器的模式选择键完成红外模式或者2.4G模式的选择。
[0105]进一步地,方法还包括:
[0106]接收电器设备发送的红外信号和2.4G信号。
[0107]根据红外信号和2.4G信号的信号强度控制遥控器工作在红外模式或者2.4G模式下。
[0108]如同一电器设备发送红外信号和2.4G信号,遥控器会接收到红外信号和2.4G信号,比较接收到红外信号和2.4G信号的信号强度。如果红外信号强度大,选择控制遥控器工作在红外模式,如果2.4G信号强度大,选择控制遥控器工作在2.4G模式下。[0109]进一步地,方法还包括:
[0110]根据红外信号或者2.4G信号进行输出。
[0111]当找不到遥控器时,令电器设备发送红外信号或者2.4G信号给遥控器,遥控器进行输出,提醒使用者遥控器所在的位置。
[0112]以上仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。
【权利要求】
1.一种多模式遥控器,其特征在于,所述遥控器工作在红外模式或者2.4G模式下,所述遥控器包括: 指令接收模块,用于接收并保存用户的输入指令; 微处理器,用于当所述遥控器工作在红外模式下时,根据所述输入指令产生第一操作指令;当所述遥控器工作在2.4G模式下时,根据所述输入指令产生第二操作指令; 红外发送模块,用于当所述遥控器工作在红外模式下时,利用红外方式发送所述第一操作指令; 2.4G发送模块,用于当所述遥控器工作在2.4G模式下时,利用2.4G载波发送所述第二操作指令。
2.如权利要求1所述的遥控器,其特征在于,所述遥控器包括一模式选择键,所述模式选择键用于控制所述遥控器工作在红外模式或者2.4G模式下。
3.如权利要求1所述的遥控器,其特征在于,所述遥控器包括: 红外接收模块,用于接收电器设备发送的红外信号; 2.4G接收模块, 用于接收电器设备发送的2.4G信号; 模式选择模块,用于根据所述红外信号和所述2.4G信号的信号强度控制所述遥控器工作在红外模式或者2.4G模式下。
4.如权利要求3所述的遥控器,其特征在于,所述遥控器包括: 输出模块,用于根据所述红外信号或者所述2.4G信号进行输出。
5.如权利要求1所述的遥控器,其特征在于,所述遥控器还包括: 电源管理模块,用于在所述微处理器的控制下,根据所述遥控器工作在红外模式或者2.4G模式来控制所述遥控器的电源对红外发送模块和2.4G发送模块的供电; 当所述遥控器工作在红外模式,控制所述遥控器的电源供电给所述红外发射模块,不供电给所述2.4G发送模块;当所述遥控器工作在2.4G模式下时,控制所述遥控器的电源供电给所述2.4G发送模块,不供电给所述红外发射模块。
6.如权利要求5所述的遥控器,其特征在于,所述电源管理模块为开关单元,所述开关单元的控制端连接所述微处理器,当所述遥控器工作在红外模式,所述微处理器控制所述开关单元,令所述遥控器的电源和所述红外发射模块之间构成通路,所述遥控器的电源和所述2.4G发送模块之间构成断路;当所述遥控器工作在2.4G模式,所述微处理器控制所述开关单元,令所述遥控器的电源和所述2.4G发送模块之间构成通路,所述遥控器的电源和所述红外发射模块之间构成断路。
7.一种多模式遥控方法,其特征在于,所述方法应用的遥控器工作在红外模式或者2.4G模式下,所述方法包括: 接收并保存用户的输入指令; 当所述遥控器工作在红外模式下时,根据所述输入指令产生第一操作指令;当所述遥控器工作在2.4G模式下时,根据所述输入指令产生第二操作指令; 当所述遥控器工作在红外模式下时,利用红外方式发送所述第一操作指令,当所述遥控器工作在2.4G模式下时,利用2.4G载波发送所述第二操作指令。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:根据用户指令控制所述遥控器工作在红外模式或者2.4G模式下。
9.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述方法还包括: 接收电器设备发送的红外信号和2.4G信号; 根据所述红外信号和所述2.4G信号的信号强度控制所述遥控器工作在红外模式或者2.4G模式下。
10.如权利要求8所述的方法,其特征在于,所述方法还包括: 根据所述红外信号或者所述2.4G信号进行输出。
【文档编号】G08C23/04GK103646530SQ201310638039
【公开日】2014年3月19日 申请日期:2013年11月27日 优先权日:2013年11月27日
【发明者】张海朋 申请人:乐视致新电子科技(天津)有限公司
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