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INFRARED DATA TRANSMISSION-RECEPTION SYSTEM 英文翻译
红外数据传输接收系统
作者:Masaru Sato;Masayuki Suemateu;
Yasushi Matsumoto;Kanagawa
出处:日本索尼公司
发明的背景
1.发明的领域
本发明关于红外数据传输接收系统如何传送和接收各种数据,比如,远程电子设备控制命令。
2.前言描述
常规的红外数据传输接收系统包括数据传输和接收路径,已经被广泛的在实际应用中使用。比如,用远程操作路径来控制电子设备,通过红外远程控制器。数据传输方式能够以调制数据位红外脉冲信号的方式传送各种数据。以及数据接收方式能够通过解调发送过来的红外信号获得数据位脉冲中的预定数据。
远程用户通过遥控器产生的红外信号控制各种模式电子设备,比如,电视接收器、硬盘播放器、录像机、空调等等。
以上提到的电子设备适用的遥控器产生的命令信号以一种特殊的格式编码实现使用者和命令定义的行动。此信号通过发光二极管被转换为红外信号接着输出到电子设备。电子设备有接收单元,和解调单元,因此前置检测输出的红外信号,以及后置解调电气指令信号,此信号基于命令信号步骤进入控制系统单元操作。
在图6中,是红外遥控系统被安装在电视接收器以及立体声系统放大器上等等的概念展示。标识1部分是作为数据传输的遥控器,它有按键1a,以及旋钮1b。用户可以通过按键盘或旋转旋钮来执行操作。信号被调制后通过红外输出部分,预控制数据被产生和输出。
再者,标识2部分是红外接收单元连接电子设备作为数据接收方式。这个2单元接收遥控器1产生的红外控制数据,并解调为电子信号。被解调的控制数据提供给单片机3作为设备控制方式。它接着提供控制信号给预处理电路,比如视频信号处理单元、声音信号处理单元、运行单元、电源电路等等。预处理电路被安装在电子设备上,以便执行预处理。
上面提到的遥控器1作为数据传输方式;接收单元2作为数据接收方式都在图7和图8中被展示。
当操作信息由键盘和旋转操作器1b提供给编码器11,改编遥控器1,一连串数据位脉冲作为命令信号输出到解调单元12.它有由载波产生单元13提供的40KHz载波。在调制单元12中,40KHz载波被由编码器11产生的一连串数据位脉冲调制,接着已调制的信号到达红外发射单元14。
与此同时,红外接收单元2,通过光接收部分21接收红外线,接着把输出转换为电子信号,通过放大电路22提供已转换的信号给检测电路23,从而得到一连串数据位脉冲,数据位脉冲被解码器24解码,比如控制数据被提供给单片机3。
最近,基于逆变器高频日光灯作为室内照明设施广泛使用。然而此类型照明设施通过40KHz脉冲执行照明操作,照明设施产生的红外输出有一种信号波与遥控器1产生的红外输出(40KHz载波)很相似,当照明设施亮起,这里产生了电子设备操作错误的问题。
面对到此问题,它已经在实际操作,比如遥控器频率段从照明设施频率段转移开,遥控器的载波下降到33~40KHz,同时照明设施的脉冲在40~50KHz之间,从而避免干扰产生的错误。
遥控器1数据调制的位脉冲信号包括一连串位,显示在图9中,它由33~40KHz间集合形成预位的一帧,信号在每帧被重复。调制的信号包括一连,串位数据帧,它到达红外接收单元2的光接收部分21,并在检测电路23被检测,从而获得图9中展示的数据位脉冲。
然后,红外接收单元2已接收到基于逆变器的信号荧光灯的红外输出,一连续40KHz信号如图9所示,它是光接收部分21的输出,但是当没有交替变化,容易造成检测后的输出不可用。进一步,有时候有一种情况:检测后的输出如图9所示由于一个微弱的输入接近检测电路的初始值,或者由于荧光灯电源波动引起的交替波动,这样的输出会被充分地失真在解码器24中,因为以随机脉冲格式可以避免一些电子设备上的错误操作。
现在,两展荧光灯在照射两个逆变器,分别地,两个逆变器产生稳定的sine波,以便节拍产生基于两个红外脉冲频率差异,以及波形输出包含频率节拍形成的包络如图9所示,它被光接收部分输出。这个波形输出被检测电路23转化为准确的脉冲串如图9所示,以及有时被解码器23解码错误,这就是某时发生在电子设备上的错误操作。
进一步,一个额外的荧光灯和45.010KHz的逆变器连同上面提到的两展荧光灯同时被照射,接收了从荧光灯发出的红外线光接收部分21的输出如图9所示,所以检测输出就是如图9所示,从另一个方面讲,一个预帧周期表现在检测输出上,所以输出变得与遥控器输出的红外线很相似,这很大程度地导致错误操作的发生。
此外,随着基于逆变器荧光灯数量增加,同样地,红外接收单元2区分遥控器的红外输出和荧光的噪声变得困难。
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