資料介紹
紅外遙控器應用非常廣泛,但由于各個廠家設計的遙控器種類各異,因而針對各類不同電子產品,采用的紅外遙控器也就不完全相同,除了遙控器本身的造型外,起決定因素的是紅外遙控信號傳輸協議。 目前,多數電子設計人員在設計產品遙控部分時,大多采用現成的遙控套件,或依靠現成的紅外遙控接收程序,直接進行應用。這一切原因,源于大多電子設計工程師難以了解到更多的紅外遙控信號傳輸協議,故此僅能“照搬”制作。
常用的紅外線信號傳輸協議有 ITT 協議、NEC 協議、Nokia NRC 協議、Sharp 協議、Philips RC -5 協議、Philips RC-6 協議,Philips RECS-80 協議,以及 Sony SIRC 協議等,下面分別進行介紹。 一、ITT 協議 ITT 是最早的一種紅外線傳輸協議。該協議沒有象其他協議那樣使用載波頻率傳輸紅外線信號,而是用寬度為 10μs 的 14 個脈沖進行遙控命令的傳送,通過改變脈沖的間距對命令進行編碼。用 ITT 協議傳輸數據非常可靠,而且功耗極低。在歐洲,包括 ITT(國際電話電報公司)、Greatz、 Schaub-Lorenz、Fin-lux、Nokia 等在內的很多公司均采用此協議做用戶電子標簽。
1.主要特性:每條信息只有 14 個非常窄的脈沖(脈寬 10μs),不對信號進行調制;采用脈沖距離編碼;電池壽命極長;4 位地址碼、6 位命令碼;帶時間自校準,發送器中可使用 RC 振蕩器;通信速度快,發送一條信息只需 1.7ms~2.7ms;應用該協議的器件生產廠家有 Intermetal、Micronas 等。
2.協議:14 個脈沖傳送 1 條紅外信息,每個脈沖寬 10μs,用三種不同的脈沖周期來區別每位所表達的內容:100μs 表示二進制的“0”,200μs 表示“1”, 300μs 表示預備脈沖或結束脈沖。圖 1a 是 ITT 的“0”和“1”的表示方法示意,圖 1b 是用 ITT 傳送的命令的格式。
預備脈沖的作用是讓接收器設置放大器的增益,其后是 300μs 的引入延時。然后是起始脈沖,起始脈沖的周期為 100μs,即邏輯“0”,起始脈沖可以用于接收器的時間校準。起始位后面是 4 位地址碼(高位在前),接著是 6 位命令碼(高位在前),命令碼后面緊跟一個尾脈沖。最后是 300 μs 的引出延時及結束脈沖,表示信息發送結束。
對于接收軟件而言,可以從以下兩方面來驗證所接收的信息是否有效:一是引出信號的時間間距必須是起始位的 3 倍,而起始位的時間間隔為 100μs;二是邏輯 0 的空號時間不得超過起始位的 20%,邏輯 1 的空號時間是起始位的 2 倍。另外,在接收到最后一個脈沖信號后的等待時間不應超過 360μs,因為等待時間超過 360μs,很可能是傳送中斷或根本沒有傳送信號。預備脈沖僅作為自動增益調整用,接收軟件可以對其不予理會。信息的解碼工作從起始脈沖開始。 控制信息分成 4 位地址和 6 位命令兩部分,地址范圍從 0~15,命令范圍從 0~63。地址成對使用,一組地址從 0~7,一組是其反碼 15~8。按鍵時第一次發出信息中的地址是低地址,而后續發送信息中的地址則是第一次所發地址的反碼,直到該按鍵被釋放,這就允許接收器中止對重復碼的接收。在按鍵沒有釋放之前,每 130ms 將重復發送一次控制信息。
控制信息分成 4 位地址和 6 位命令兩部分,地址范圍從 0~15,命令范圍從 0~63。地址成對使用,一組地址從 0~7,一組是其反碼 15~8。按鍵時第一次發出信息中的地址是低地址,而后續發送信息中的地址則是第一次所發地址的反碼,直到該按鍵被釋放,這就允許接收器中止對重復碼的接收。在按鍵沒有釋放之前,每 130ms 將重復發送一次控制信息。
3.發送器件:Intermetal 公司為手持遙控器開發了好幾款發送器集成電路。而單片機的使用,使得電視、VCR、SAT 可以用同一個遙控器進行控制。 SAA1250 是首先面市的紅外線控制器芯片。通過設置,SAA1250 可以產生 3 個不同的地址對。其第四選項是傳送 16 個地址之一,但是由于每次斷電后再上電都要進行手動設置,因此該選項很少使用。其他通用紅外線控制芯片有 IRT1250 和 IRT1260,兩款芯片的作用完全相同,只是工作電壓不向。IRT1250 的工作電壓為 9V,IRT1260 的工作電壓為 3V。IRT1260 與 SAA1250 的引腳定義完全相同,不同之處在于器件的尋址能力和輸出級的電流驅動能力。
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