家用电器智能远程红外遥控器
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2023年智能遥控器操作与配置手册智能技术近年来发展迅猛,各种智能设备也越来越常见。
智能遥控器是一种常见的智能设备,适用于电视、空调、音响等众多家用电器。
本篇文章将为大家介绍2023年智能遥控器的操作和配置方法。
一、基本使用1.连接设备:首次使用遥控器前,需先将其与设备进行连接。
具体方法为:打开遥控器电源,进入遥控器设置页面,选择“连接设备”,根据提示将遥控器对准设备进行连接即可。
2.操作设备:连接完成后,可以直接使用遥控器对设备进行操作。
例如,选择音响,则需要在遥控器上选择“音响”选项,然后根据遥控器界面提示,选择相应歌曲、调节音量等。
3.常见问题解决:使用过程中遇到无法操作、连接断开等问题,可直接在遥控器设置页面查看常见问题并进行修复。
二、高级功能1.语音识别:遥控器支持语音识别,可以直接使用语音指令进行操作。
例如,说出“打开电视”,遥控器会自动打开电视。
2.智能推荐:根据用户的使用习惯和观看记录,遥控器可以智能推荐相关内容,例如推荐电视节目、音乐、电影等。
3.定时开关:用户可以在遥控器设置页面进行定时开关的设置。
例如,可以设置每天晚上10点关掉电视、音响等设备,避免浪费能源。
4.远程控制:用户可以通过手机等设备远程控制家中的电器。
例如,在外出时,用户可以通过手机遥控器应用程序远程控制电视开、关。
三、配置方法1.遥控器绑定:遥控器支持多设备绑定。
用户可以在遥控器设置页面中选择“设备绑定”,并按照提示进行绑定操作。
2.设备连接:在遥控器设置页面中,选择“连接设备”选项,并根据提示对设备进行连接操作。
3.关联账号:用户可以在遥控器设置页面中选择“账号关联”,并关联自己的账号。
这样,遥控器可以根据用户的使用习惯进行智能推荐,提高使用体验。
综上所述,2023年智能遥控器的操作和配置方法十分简便,同时支持语音识别、智能推荐、定时开关、远程控制等高级功能,带来更加智能化的家居体验。
红外遥控器工作原理
红外遥控器是一种常见的设备,它通过发送红外信号来控制电子设备。
红外遥控器的工作原理主要有以下几个步骤:
1. 按键操作:当用户按下红外遥控器上的按钮时,按键电路会感应到按键动作,并向电路板发送指令。
2.编码和调制:电路板接收到指令后,会将指令转化为数字信号,并对其进行编码和调制。
编码和调制的目的是将数字信号转换为适合传输的红外信号。
3. 发射红外信号:编码和调制之后,红外发射二极管会根据信号的高低电平产生相应的红外光波。
红外信号的频率通常在30kHz至60kHz之间。
4.传输和接收:红外信号在空中传输,当它接近被控制的电子设备时,设备上的红外接收器会接收到信号。
5.译码和解调:被控制的电子设备中的红外接收器会对接收到的红外信号进行译码和解调。
这些信号包含控制设备的指令。
6.设备响应:一旦接收到正确的红外指令,被控制的电子设备便会执行相应的操作,比如开启/关闭、音量调节或频道切换等。
红外遥控器的工作原理基于红外线技术,红外线属于电磁波的一种,其波长较长,无法被人眼所察觉。
通过以上的步骤,红
外遥控器能够将用户的指令通过红外信号传输到被控制的电子设备,从而实现远程控制的功能。
红外遥控器原理
红外遥控器是一种常见的无线遥控设备,用于控制电子设备,例如电视、音响、空调等。
它通过发送和接收红外光信号来实现远程控制。
红外遥控器的工作原理是利用红外光的特性和传输方式。
红外光是我们肉眼不可见的光谱范围,具有较高的能量和穿透力。
红外遥控器内部有一个红外发射器,它能够产生红外光信号,并且能够通过遥控器上的按键进行调节和控制。
当我们按下遥控器上的按钮时,按钮对应的电路会关闭,使得电流通过红外发射器。
然后红外发射器将电流转变为红外光信号,并通过红外发射器的透镜发射出去。
这个发射出的红外光信号携带着特定编码的数据,例如控制命令和设备标识等信息。
接收端的设备(例如电视机)上有一个红外接收器,通常位于前方或顶部的位置。
红外接收器接收到发射器发射的红外光信号后,将其转换为电信号,并通过电路进行解码。
解码后的信号可以被电子设备识别,并执行相应的操作。
红外遥控器的传输距离通常较短,约在10米左右。
这是因为
红外光的传输很容易受到环境的干扰,如障碍物、光照强度等因素都会影响信号的传输质量。
总的来说,红外遥控器通过红外光信号的发射和接收来实现远程控制功能。
它是一种简单方便的控制方式,广泛应用于家庭娱乐设备和其他电子设备中。
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本用户手册将为您提供全面的操作指南,帮助您更好地使用遥控器。
一、产品概述智能遥控器是一款实用的智能家居设备,通过无线连接和可编程功能,实现对电视、空调、音响等家电设备的远程控制。
它的简单易用性和多功能性将为您的生活带来便利和舒适。
二、产品特点1. 多设备控制:智能遥控器支持对多种家电设备的控制,如电视、空调、机顶盒等。
只需一个遥控器,即可掌控全屋设备。
2. 语音控制:通过内置的语音识别系统,智能遥控器能听懂您的指令,并快速响应。
轻松实现语音控制家电的操作。
3. 可编程功能:智能遥控器具备可编程功能,您可以根据个人需求,自定义设备的快捷键和组合控制模式,满足个性化的操作要求。
4. 智能学习:遥控器配备智能学习功能,可轻松学习其他遥控器的功能,将所有遥控器的功能整合到一台遥控器上。
5. 智能场景模式:智能遥控器支持根据场景切换控制模式,如影音模式、会议模式等,方便用户在不同场合下的使用。
三、使用说明1. 初始设置首次使用智能遥控器,您需要按照以下步骤进行初始设置:(1)插入电池:打开遥控器背部的电池仓盖,插入正确的电池。
(2)连接设备:按照遥控器说明书的指引,将遥控器与需要控制的设备进行连接。
(3)语音识别:根据遥控器的语音识别设置流程,设置合适的语音识别模式并进行语音模型训练。
2. 遥控器操作(1)按键操作:通过按键操作,您可以控制电视、空调等设备的开关、音量、频道等功能。
(2)语音操作:按住遥控器上的麦克风按钮,说出您要执行的指令,遥控器将根据语音识别结果执行相应的操作。
(3)触摸操作:智能遥控器配备有触摸屏,您可以通过触摸屏进行滑动、点击等操作,实现更加直观的设备控制。
3. 可编程功能(1)设备绑定:在智能遥控器的设置界面,您可以对设备进行绑定和编辑,确保遥控器和设备的连接正常。
(2)快捷键:您可以通过快捷键来设置常用操作,将常用的功能绑定到遥控器上的指定按键,在遥控器的任何页面都能快速执行。
红外遥控器原理红外遥控器是一种常见的无线遥控电子设备,它可以通过使用红外线信号与目标设备进行通信,从而实现遥控对其进行操作。
一般情况下,红外遥控器可以用于电视、音响、机顶盒等电器设备的远程操作。
本文将会详细地阐述红外遥控的原理、工作原理以及使用方法。
红外遥控的基本原理是采用红外光作为通信载体,通过以不同的编码方式将信号进行传输,实现遥控目标设备。
红外遥控器使用的编码方式可以是固定编码、学习编码和编码识别三种。
固定编码指的是遥控器和设备之间的编码是预先设置好的,一般情况下使用遥控器和设备品牌一致的固定编码方式。
而学习编码是指遥控器可以通过学习设备的编码来实现操作。
编码识别则是指一种技术,通过识别无线信号的编码格式来实现遥控目标设备。
红外遥控系统由两个基本组成部分组成:发送器和接收器。
发送器是指放置在遥控器内部的电路板,用于发送红外光信号;接收器是指放置在被遥控的设备中的电路板,用于接收红外光信号并转化为相应的控制信号。
在遥控器按下指令键时,发送器会产生一个包含特定编码的红外光信号。
这个信号会被发射出去,并被接收器接收后进行解码。
接收器先通过红外光探测器接收信号,然后将其传递到解码器进行解码,得到与编码相对应的指令信号。
然后控制器会将相应的指令发送到设备内部的电路板,使设备发生相应的控制操作。
三、红外遥控的使用方法1.使用红外遥控器前需要先将遥控器与设备进行配对。
通常情况下,这一过程是由遥控器中的按键自带的配对代码完成的。
2.当需要进行遥控操作时,准确地按下遥控器上所需操作的按键。
这就会产生对应的红外信号,通过空气中传输到设备接收器处,被设备内部电路板接收并执行相应指令。
一般红外遥控器都有一定的有效距离,在使用时需要注意距离和方向的选择。
3.如若发生无法操作设备,请先检查遥控器电池是否正常,以及接收器处是否有遮挡物。
总结:红外遥控技术是现代家庭电器中不可或缺的一部分,它大大方便了人们控制电器设备。
红外遥控技术的应用范围也越来越广泛,不仅仅局限于家庭电器、电子产品,还被应用到了无人机、智能家居和医疗设备等领域。
小美智能语音红外遥控器使用说明小美智能语音红外遥控器使用说明1. 简介•小美智能语音红外遥控器是一款智能设备,通过语音控制来操作各类红外电器设备。
•它可以替代传统遥控器,实现智能家居的一体化控制。
2. 功能特点•支持广泛的红外设备:电视、空调、机顶盒、音响等。
•语音控制:通过语音指令,实现设备的开关、音量调节、频道切换等操作。
•定时设定:可以设置定时开关设备,提高生活的便捷性。
•智能学习:支持学习红外信号,可以学习其他遥控器的功能,方便用户操作。
3. 如何使用?•步骤1:将小美智能语音红外遥控器插入电源,并确保与手机连接。
•步骤2:下载并安装小美智能语音APP,并登录账号。
•步骤3:在APP中添加设备,选择红外设备类型,并按照指引进行操作。
4. 使用技巧•使用语音唤醒功能,可以方便快速地启动小美智能语音红外遥控器。
•语音控制时,语速要适中,清晰地发音,避免产生误识别。
•在使用智能学习功能时,要按照指引正确操作,确保学习到正确的红外信号。
5. 注意事项•请勿将小美智能语音红外遥控器与水或其他液体接触。
•距离红外设备较远时,语音控制可能会受到影响,请尽量靠近设备操作。
•如遇到无法识别的语音指令,可尝试更换控制的方式,例如使用遥控器按键操作。
以上是小美智能语音红外遥控器的相关说明,希望对用户有所帮助。
6. 常见问题解答小美智能语音红外遥控器能控制多少个设备?小美智能语音红外遥控器支持控制多达20个红外设备,包括电视、空调、机顶盒、音响等。
怎样设置定时开关设备?在小美智能语音APP中,选择相应设备,进入控制页面,找到定时设置选项,按照指引进行设置即可。
小美智能语音红外遥控器能学习其他遥控器的功能吗?是的,小美智能语音红外遥控器支持智能学习功能,可以学习其他遥控器的功能,方便用户操作。
唤醒小美智能语音红外遥控器有什么方式?小美智能语音红外遥控器支持语音唤醒功能,您可以在APP中设置唤醒词,并通过语音呼叫唤醒遥控器。
红外线遥控器的工作原理红外线遥控器是一种广泛应用于家电控制和其他无线设备的遥控器。
其工作原理基于红外线通信技术。
下面将详细介绍红外线遥控器的工作原理。
红外线遥控器的工作原理主要涉及红外线的发射和接收过程。
遥控器由发射器和接收器两部分组成。
发射器通常包含一颗红外线发射二极管(IR LED)和一个微控制器。
当我们按下遥控器上的按钮时,微控制器会发送相应的红外线编码信号。
这个编码信号是一个特定序列的数字信号,其格式会根据遥控器的不同而不同。
红外线发射二极管会根据这个编码信号发射红外线。
红外线是一种电磁辐射,波长在0.75至1000微米之间,处于可见光和微波之间。
在红外线通信中,我们通常使用的是近红外线(IR-A)范围的红外线,其波长在0.75至3微米之间。
这种红外线的特点是能够穿透空气,并避免对设备和人体产生光学损伤。
接收器部分通常由一个红外线接收二极管和一个解码器组成。
当我们按下遥控器上的按钮时,发射的红外线会经过空气传播到被控设备的红外线接收二极管。
红外线接收二极管会将接收到的红外线信号转化为电信号,并传输给解码器。
解码器会将电信号转化为与按键对应的数字编码。
这个解码过程是通过对红外线信号进行解调和解码操作实现的。
解调是指将接收到的红外线信号进行滤波和放大,以获得稳定的电信号。
解码是指将解调后的电信号进行数字化,并与预先设定的编码进行比较,以确定按下的是哪个按键。
一旦解码器确定了按下的是哪个按键,它就会通过连接到被控设备的红外线接口发送相应的控制指令。
这个控制指令可以是开关设备、调节音量、切换频道等等。
被控设备会根据接收到的指令进行相应的操作。
总结一下,红外线遥控器的工作原理是通过发射器发射特定编码的红外线信号,接收器接收并解码这个信号,将其转化为相应的控制指令发送给被控设备。
这种工作原理使得红外线遥控器成为一种简单、方便的远程控制方式,在家电控制和其他无线设备中得到广泛应用。
红外线遥控器是一种无线遥控设备,可以通过发射和接收红外线信号来实现远程控制。
向日葵智能远控遥控器用户手册V1.2.1202109181442声明Copyright ©2021上海贝锐信息科技股份有限公司版权所有,保留所有权利。
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目录1 产品简介 (1)1.1 功能简介 (1)1.2 接口与按键展示 (1)1.3 指示灯状态说明 (2)1.4 产品规格 (2)2 使用步骤 (3)2.1 安装向日葵远程控制APP (3)2.2 App添加遥控器 (4)2.3匹配电器遥控器面板 (5)2.4自定义学习 (8)2.5快速匹配功能入口 (9)3 温馨提示 (10)6 常见问题 (10)1 产品简介1.1 功能简介向日葵智能远控遥控器是一款可以远程遥控传统红外电器的智能硬件。
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1.2 接口与按键展示(1)输入:用于设备供电,规则DC 5V/1A;(2)复位按钮:短按可以点亮设备指示灯,长按5 秒后后可以重置设备;(3)指示灯:显示设备当前的状态,详情请见本文内容【1.3 指示灯状态说明】1.3 指示灯状态说明遥控器仅1个蓝色指示灯,标识设备当前工作状态蓝灯亮起:接通电源蓝灯闪烁:等待配置中配置过程中,蓝灯熄灭:正常连接网络手动短按一次复位按钮:蓝灯亮起1.4 产品规格产品型号KH1产品尺寸68mm*27.8mm(含防滑垫)产品重量约62g无线连接WiFi(2.4G)输入DC 5V/1A工作温度0-50℃工作湿度≤80%2 使用步骤2.1 安装向日葵远程控制APP接下来以安卓手机为例演示如何使用KH1实现远程遥控红外设备,下载并安装“向日葵远程控制”APP。
家用电器智能(远程)红外遥控器原文来自ELECTRONICS, VOL. 14, NO. 2, DECEMBER 2010 Infrared Transceiver for Home Automation摘要:大多数家用电器都具有内置红外接收装置,当试图将家中所有的此类设备整合到一个控制系统中时,我们需要用另一个智能红外遥控器替代原有的遥控器,本文提出了一种USB接口的智能红外遥控器解决方案,该设备分成接收和发射两部分,接收部分记录并处理原遥控器的指令,发射部分代替原来的控制器,向家用电器发出来自计算机或者远程网络的指令,解决了家中无人时对设备简单有效的控制。
关键词:红外通讯,远程控制,智能家居I. 引入智能家居是指将家中所有的或部分的设备用一个独特的系统连接起来,并提供对每个设备进行自动智能控制的家居系统。
实现智能家居的初衷是多方面的,如:家庭财产安全,节能环保,无人时设备控制等等,其原始出发点是处于安全的考虑,因此报警装置,拨打指定电话,模拟家中有人(如:百叶窗定时升起或落下,灯光,音响,视频设备指定时间的开启或关闭)被开发出来。
而如今,又增加了空调的控制,自动浇花功能,宠物喂食功能,车库门的自动控制,入户门的自动开启。
所有这些系统可通过有线或无线的方式解决。
大多数家用电器中均内置红外远程接收器,因此,可通过简易整合实现家用电器的智能控制。
本文提出一种解决方案,用一个USB接口的智能红外遥控器,该设备分成接收和发射两部分,接收部分记录并处理原遥控器的指令,发射部分代替原来的控制器,向家用电器发出来自计算机或者远程网络的指令,解决了家中无人时对设备简单有效的控制。
II.遥控设备的红外通讯红外通讯是一种无线通讯技术,需要通讯双方具有光可视性,即发射器和接收器之间没有障碍物阻隔,具有可视性。
这种通讯技术,常在较短距离范围内适用,特别是在一个房间内比较适合。
家电设备的开发商们开发使用了不同种类的红外通讯和远程控制协议。
所有的红外通讯和远程控制协议均使用数字化调制方式,信号载波频率不同,但多数(90%)的频率为38KHz。
对家庭音视频设备而言,大多数红外通讯协议是采用Philips RC-5 (欧美) and NEC协议 (日本),Philips RC-5协议使用的载波频率为36 kHz,每位固定位长为1.778ms,每次数据共14位。
采用双相信号调制方式(曼彻斯特码)如图1,每一位由一个状态开关来表示,逻辑“0”由低电平向高电平的转化状态(开关转化)来表示,而逻辑“1”由高电平向低电平的转化状态(开关转化)来表示。
高电平是信号载波存在,低电平是信号载波不存在。
图一(暂略)Fig. 1. Bi-phase modulation (Manchester code) – a logical …zero“, and logical one“.在这个协议中,每次数据由开始位(2位,2个逻辑“0”),一个触发位(遥控器按键每按下一次该位翻转一次),设备地址位(5位)和最后指令位(6位)组成。
图二(暂略)Fig. 2. Philips RC-5 protocol – message.如果遥控器的按键一直被按下,那么整条数据会在114ms后再次发送,但触发位保持不变,因此,接受部分能够理解是同一条指令,而不再重复执行。
NEC协议使用的载波频率为38KHz,逻辑“0”位长为1.125ms,逻辑“1”位长为2.25ms。
采用脉冲长度调制方式,如图3。
每位由562.5 µs的高电平开始,接下来为562.5 µs低电平(逻辑“0”),或者为1.6875 ms低电平(逻辑“1”)。
图三(暂略)Fig. 3. Pulse distance encoding – a logical …zero“, and logical …one“.在这协议中,每次数据由一个9 ms的脉冲,4.5ms 的暂停,8位设备地址位,求反的8位设备地址位,8位指令位,求反的8位指令位和一个562.5 µs长的脉冲组成。
其中求反的8位设备地址位和求反的8位指令位用于数据校验。
由于地址位和指令位均以原码和反码的方式发送,因此发送数据的时间固定。
图4(暂略)Fig. 4. NEC protocol – message.该数据因被发送一次,当遥控器上的按键一直被按下时,接下来仅发送9ms的脉冲,2.25ms的暂停和562.5µs的脉冲。
仅发送的部分会每隔110ms重复一次。
图5(暂略)Fig. 5. A message followed by a code that is repeated every 110 ms.III. 家用电器智能(远程)红外遥控器的实现本文提出一种解决方案,用一个USB接口的智能红外遥控器,该设备分成接收和发射两部分,接收部分记录并处理原遥控器的指令,发射部分代替原来的控制器,向家用电器发出来自计算机或者远程网络的指令,解决了家中无人时对设备简单有效的控制。
接受部分检测来自遥控器的红外信号,计算机对遥控器指令进行处理,或者将其记录下来,用于将来对被控家用电器的控制。
我们选用集成电路SFH 5110-38对红外信号进行处理,SFH 5110-38包含一个光敏二极管,前置放大器,自动增益控制,带通滤波,信号解调器和日光过滤器(家用电器型)。
该集成电路针对不同的信号载波频率的不同,有不同系列的产品供用户选择,其可检测的信号载波频率在30KHz至40KHz之间。
在本方案中,由于在家用电器中信号载波频率大多数为38KHz,所以我们采用信号载波频率为38KHz的芯片,其输出信号与微处理的I/O脚直接相连。
接受单元负责发送红外调制信号,代替原来的遥控器。
红外调制信号由微处理器生成,通过红外发光二极管(infrared LED)发送出去。
家用电器智能红外遥控器的核心部件是微处理器,我们采用Atmel公司的AVR ATmega8芯片,该芯片集成了收发单元,并通过USB接口与计算机相连,负责USB 接口通讯的为FT232RL,它将USB通讯信号转化成RS232串行通信信号,并使得计算机把该设备作为一个虚拟COM口,计算机就像对待一个普通硬件COM口一样与之通讯。
微处理器程序由以下几部分组成:接受并存储来自接受单元的数据,将信号传送至发送单元,与上位机进行RS232串口通讯。
当接在外部中断I/O位上的信号状态发生改变时,触发外部中断程序,进行信号的接收处理,在外部中断信号保持不变期间把接收到的信号连同与前一个状态信号及其间隔时间存储在一个特定数组中,由于不同类型的遥控器使用不同的通讯协议,其传送的信息长度也不同,一次这个特点数组的长度应足够长,以确保能够将整条信息全部存贮下来。
当数据存贮完成后,程序应通过串口通讯将存贮好的数据传送至上位机,上位机将其存贮在一个数据库中。
通过发送单元发送信号的过程与之正好相反,首先,上位机发送数据至微处理器(该数据与从遥控器发送过来的数据完全相同),并被存贮在一个变量数组中。
输出信号载波频率由微处理器的定时器生成,而信号则由定时器有顺序地控制微处理器输出脚的状态去生成,这种顺序和存贮在变量数组中的数据相对应。
由于信号变化的频率相当高,所以微处理器不能同时收发数据,它只能处于或收或发的状态。
当设备上电时,该设备设置为接受状态,并一直保持这一状态,直至接受到来自上位机的指令让其转变成发送状态。
本例中使用的ATmega8内置集成RS232串口通讯,我们需要对通讯速率,数据位数,停止位和效验进行设置。
当在外部晶振频率为7.3728 MHz时,我们可以选择115200 bps 的最高通讯速率,8位数据码,1位停止位(无效验位)。
IV. 与智能(远程)红外遥控器通讯的上位机程序为了在一个控制系统中将所有的设备控制起来,需要在上位机中编写了上位机程序,该程序使得上位机与红外收发器之间通过虚拟COM口进行RS232串型通讯。
串口通讯的设置为波特率115200 bps,8位数据位,1位停止位(无效验位)。
用户通过上位机程序,向微处理器发送特定指令改变微处理器的工作方式,如:接受方式或发送方式。
如果微处理器处于接受方式,可发送指令让其读取存储在微处理器数组中的数据,并将其数据转存在上位机程序数据库中。
上位机程序中所涉及的数据库可存储家用电器设备名称,功能指令数据及其含义。
当上位机程序已存贮某个家用电器的所有命令后,便可改变微处理器的工作方式,使其工作在发送状态,并向该家用电器发送具体操作指令,控制该家用电器工作状态。
当我们将家中所用的家用电器的遥控器指令全部被上位机建立在数据库中后,我们可根据家中所需,适时从数据库中选择家用电器进行操作,这时所选家电及其操作指令被存贮在临时数组变量中,并以适当的格式通过虚拟COM口传送至微处理器中。
在上位机程序中,我们可以通过计算机网络对家中的家用电器智能红外遥控器进行远程控制,这样便可实现家中无人情况下对家用电器的远程智能控制。
另外,我们可在程序中加入对家用电器的定时操作功能,如:DVD的定时录制某个节目,定时开启电视机或音响设备,提前一个时间段打开空调等。
V. 结论在智能家居中,我们可以将所有内置红外接收功能的家用电器整合成一个自动智能系统,为了实现这一目的,我们使用另一个红外发射器来代替原有的多个遥控器去智能控制家用电器。
本文提出一种家用电器智能(远程)红外遥控器使用USB接口与计算机通讯,该红外遥控器可存储原有的遥控器指令,并将其传送至上位计算机中的特定数据库中,当需要时可将所需指令发送至发射部分,发射部分将其以红外信号的方式发送给指定设备。
由于大多数设备使用的载波频率为38KHz,本系统可完全替代原有的众多遥控器,甚至在家中无人的情况下实现对家用电器(电视机,音视频设备)的自动控制。
家用电器智能(远程)红外遥控器的优点是其不依赖遥控器和所控家电的之间具体通讯协议,仅依赖于其载波频率。
其所需指令(其格式与原始遥控器的指令格式完全相同)已被存储在数据库中。
家用电器智能(远程)红外遥控器的缺点是需要遥控器与被控家电之间具有光可视性,因此,需要设计多个红外发射二极管,以指向多个家用电器方向。
参考资料:[1] J. Gerhart, "Home automation and wiring", McGraw-Hill 1999.[2] A. Varma, Domotics: Smart technology, smarter homes, ICFAIUniversity Press 2008.[3] OstojićG., Stankovski S., Rakić-SkokovićM., Lazarević M., JovanovićV: "Building automation with the usage of RFID tech. for the useridentification", 14. International Scientific Conference on IndustrialSystems - IS, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 2008.[4] T. B. Zahariadis, "Home networking technologies and standards",Artech house, Inc. 2003.[5] /knowledge/ir/ir.htm, accessed 20. 11. 2010.[6] /, accessed 20. 11. 2010[7 ]Ivana Šenk, Laslo Tarjan, Gordana Ostojić, and Stevan Stankovski Infrared Transceiver for Home Automation(注:可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!)。