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基于安卓系統手機WiFi的家用智能遙控器開發

2013-12-31 00:00:00張學磊曾祥源唐杰峰郭惠婷呂靖
電子世界 2013年22期

【摘要】主要介紹基于安卓系統手機WiFi的家用智能遙控器客戶端的開發。通過在安卓手機上開發遙控器界面,并載入多個不同品牌不同型號設備的遙控器指令數據包,借助WiFi轉紅外模塊譯碼成與家電相匹配的紅外信號,使實物遙控設備數據化,實現“一個家庭只需一個遙控器”的目標,為人們提供一個智能舒適、環保節能的居家環境。

【關鍵詞】安卓系統;WiFi;紅外遙控

一、引言

由于紅外遙控器價格低廉、技術成熟等優點,許多智能家電設備仍普遍采用紅外遙控器進行控制,包括電視、空調、DVD機、電視機頂盒等等。然而,隨著家庭中智能家電設備的增多,紅外遙控器數量也在增加,一個家庭使用的遙控器數量少則數個,多則十幾個,這會帶來三大問題:

(1)數量眾多的遙控器給使用者帶來使用和管理上的不便;

(2)紅外遙控器使用的一次性堿性電池,廢棄后給環境帶來極大的危害;

(3)遙控器意外損壞后,很難找到匹配的遙控器。

基于安卓手機WiFi的家用智能遙控器,可同時控制多個不同品牌不同型號的家用電器,取代傳統的實物遙控器,實現“一個家庭只需一個遙控器即可控制所有紅外遙控的家電設備”的目標,極大減少遙控器數量和一次性電池的使用量,為人們創造便捷舒適、環保節能的居家環境。

二、系統的結構

整個系統主要包括客戶端軟件、WiFi轉紅外模塊,如圖1所示。客戶端軟件通過WiFi,將已編碼的數據通過WiFi傳送至WiFi轉紅外模塊,然后WiFi轉紅外模塊根據編碼規則,傳遞指令至內部紅外發射模塊,實現紅外數據的發送。

(一)家用智能遙控器客戶端的構成

1.鍵碼數據包的采集與設計

(1)鍵碼數據包的采集

紅外遙控器的編碼格式通常有NEC。

NEC格式的特征:使用38kHz載波頻率,引導碼間隔是9ms+4.5ms,使用16位客戶代碼,使用8位數據代碼和8位取反的數據代碼。

隨著家庭電器種類、型號的不斷增多,相對應的遙控器也隨之增加,為了便于管理、存取與更新家電遙控器的紅外代碼,需要為繁多冗雜的代碼建立一個數據包。

(2)遙控器按鍵數據包的設計

由于紅外協議各不相同,并且又相互不兼容,所以直接發送紅外數據會導致WiFI轉紅外模塊處理十分繁瑣。因此,收集多種紅外協議數據,按照自定義編碼規則,將多種協議編碼化,并保存于后臺數據庫。

為了實現按鍵界面與遙控器數據包的匹配,定義數據包格式如下:

文件起始標志位4位。

鍵碼屬性128位:設備的信息,訪問中文字庫編碼、ASCII碼。

載波頻率4位:35-42kHz;分辨率0.5kHz,以適應不同載波的遙控器。

鍵碼編碼:對遙控器界面軟件的所有按鍵進行編碼,鍵碼位數根據實際紅外協議確定。

2.遙控器界面軟件的設計

(1)數據庫設計

安卓操作系統采用標準SQLite數據庫,提供管理數據庫相關的API。利用SQLiteOpen Helper類中的onCreate()Call Back方法以及onUpdate()Call Back方法創建與打開各種遙控器紅外代碼表Table,存進數據庫中,方便數據的及時更新。

(2)按鍵與數據包匹配

在手機界面中,每個按鍵都與其相對應的紅外代碼相匹配,即按鍵功能與數據庫中各種遙控器數據相連接。通過調用getReadable Database()方法當用戶按下按鍵時,軟件會查找數據包,將與該按鍵相連的數據包數據,即相對應的控制家電的紅外代碼以WiFi的形式發送至WiFi轉紅外模塊。

(二)WiFi轉紅外模塊

本模塊負責數據接收、紅外發射。包含WiFi數據接收與傳送、串口數據解析、紅外電平發射。采用WiFi芯片USR-WIFI232,提供WiFi信號及獲得客戶端所發送數據,再將數據通過串口傳送至中控CPU。

本模塊內部采用單片機作為中控CPU,處理編碼化數據與紅外協議的轉化。由于單片機價格低廉,資源足夠,功能滿足中控CPU的需求,因此,采用單片機作為中控CPU。在單片機程序中設置多個紅外協議入口點,當編碼化的數據傳送至單片機后,按照自定義的編碼規則,尋找對應的紅外協議入口,從而發射對應的紅外電平。

中控CPU功能硬件電路由單片機最小系統及紅外發射電路成。在中控CPU程序中,包含定時器功能、串口數據讀取功能、紅外電平控制功能。中控CPU的程序流程圖如圖3。定時器功能主要是用于產生載波,并與紅外信號疊加,從而提高紅外信號在空氣中傳播的抗干擾能力。串口數據讀取,將WiFi芯片傳遞的數據加以分析,按照自定義的編碼規則,進入不同的紅外協議功能函數。紅外電平控制功能,實現具體的紅外協議函數,通過串

口讀取功能提供的數據,發射出匹配的紅外信號。

三、實驗測試

本次試驗采用專用的紅外測試儀器,可以監測到紅外信號并將其波形顯示出來。采用安裝客戶端的安卓手機及WiFi轉紅外模塊,對比于實物遙控器。將實物遙控器、WiFi轉紅外模塊都對準紅外測試儀器。按下實物遙控器的某個按鍵之后,觀察紅外測試儀器顯示的波形,如圖3所示;接著按下安卓手機上對應的遙控器按鍵后,觀察紅外測試儀器上的波形,如圖4所示。

由圖3、圖4可以看得出,安裝客戶端的安卓手機及WiFi轉紅外模塊可以實現實物遙控器的功能。

四、結束語

本項目設計的運行在安卓手機上的新型遙控器,實測數據證明,其實現的功能與原配的實物遙控器性能一致,完全可以取代現有的各種實物遙控器,實現實物遙控設備數據化,降低成本。由于它基于安卓手機平臺,具有成本低、擴展好、“一機多控”、環保、智能等優點,作品成熟后,具有較高的市場應有價值。

參考文獻

[1]蘆健,彭軍,顏自勇,陳文薌.自學習型智能紅外遙控器設計[J].國外電子測量技術,2006.

[2]張錕.基于Android手機的智能遙控器設計[J].電子世界,2012(9):39-41.

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