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基于红外信号传输功能的智能融合终端

阅读:604发布:2023-12-27

专利汇可以提供基于红外信号传输功能的智能融合终端专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型涉及一种 有线电视 的智能融合终端,尤其是一种基于红外 信号 传输功能的智能融合终端,属于智能终端的技术领域。按照本实用新型提供的技术方案,所述基于红外 信号传输 功能的智能融合终端,包括用于实现三网融合能 力 的融合终端,在所述融合终端上设有信号接收处理模 块 ,所述信号接收处理模块与用于将接收的信号指令或采集 传感器 单元的 输出信号 传输的信号发射模块间采用红外方式无线连接。本实用新型结构紧凑,能有效实现信息的传输与处理,成本低,安全可靠。,下面是基于红外信号传输功能的智能融合终端专利的具体信息内容。

1.一种基于红外信号传输功能的智能融合终端,包括用于实现三网融合能的融合终端(3),其特征是:在所述融合终端(3)上设有信号接收处理模(2),所述信号接收处理模块(2)与用于将接收的信号指令或采集传感器单元(6)的输出信号传输的信号发射模块(1)间采用红外方式无线连接。
2.根据权利要求1所述的基于红外信号传输功能的智能融合终端,其特征是:所述信号发射模块(1)包括与传感器单元(6)连接的信号采集处理单元(5),所述信号采集处理单元(5)与乘法器(7)的输入端连接,乘法器(7)的输入端还连接有信号发生电路(4),乘法器(7)的输出端与信号功率放大器(8)连接,信号功率放大器(8)的输出端与红外发射电路(9)连接。
3.根据权利要求1所述的基于红外信号传输功能的智能融合终端,其特征是:所述传感器单元(6)包括温度传感器、湿度传感器或烟雾传感器。
4.根据权利要求1所述的基于红外信号传输功能的智能融合终端,其特征是:所述信号接收处理模块(2)包括红外接收电路(10),所述红外接收电路(10)的输出端与信号放大器(11)连接,信号放大器(11)的输出端与低通滤波器(12)连接,低通滤波器(12)的输出端与高通滤波器(13)连接,高通滤波器(13)的输出端与低频信号平衡电路(14)连接,低频信号平衡电路(14)的输出端与电压比较器(15)连接,电压比较器(15)的输出端与接收信号处理电路(16)连接,接收信号处理电路(16)通过接口电路(17)与融合终端(3)连接。
5.根据权利要求4所述的基于红外信号传输功能的智能融合终端,其特征是:所述接口电路(17)包括USB接口或RS232接口。
6.根据权利要求2所述的基于红外信号传输功能的智能融合终端,其特征是:所述信号发生电路(4)包括型号为AD9852的信号发生芯片U2。
7.根据权利要求4所述的基于红外信号传输功能的智能融合终端,其特征是:所述低通滤波器(12)、高通滤波器(13)包括采用型号为LM358P的双运算放大器U1,所述双运算放大器U1的第一输入端与电阻R5的一端、电阻R4的一端连接,电阻R4的另一端接地,电阻R5的另一端与电容C2的一端、电容C3的一端以及双运算放大器U1的第一输出端连接,双运算放大器U1的第二输入端与电阻R2的一端以及电容C1的一端连接,电容C1的另一端接地,电阻R2的另一端与电阻R3的一端、电容C2的另一端以及电阻R1的一端连接;
双运算放大器U1的第三输入端与电阻R6的一端、电容C4的一端连接,电阻R6的另一端接地,电容C4的另一端与电容C3的另一端以及电阻R7的一端连接,双运算放大器U1的第四输入端与电阻R9的一端以及电阻R8的一端连接,电阻R9的另一端接地,电阻R8的另一端与电阻R7的另一端以及双运算放大器U1的第二输出端连接。

说明书全文

基于红外信号传输功能的智能融合终端

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种有线电视的智能融合终端,尤其是一种基于红外信号传输功能的智能融合终端,属于智能终端的技术领域。

背景技术

[0002] 三网融合所谓的三网是电信网、广播电视网、互联网。三网融合作为我国重点支持的产业发展方向,已经连续写在国家“九五”、“十五”、“十一五”规划中,国务院的政府工作报告也明确提出了要加快推进三网融合进程,三网融合是技术发展的必然趋势,也是国家战略要求。
[0003] 随着三网融合的进一步拓展、互联网视频及应用的飞速发展,以及广电用户对DVB+OTT业务的需求日益增加和来自外部OTT业务的竞争日益激烈,广电企业需要开发新一代的智能融合终端。所以智能就需要更加贴近人性化,更加可管可控。发明内容
[0004] 本实用新型的目的是克服现有技术中存在的不足,提供一种基于红外信号传输功能的智能融合终端,其结构紧凑,能有效实现信息的传输与处理,成本低,安全可靠。
[0005] 按照本实用新型提供的技术方案,所述基于红外信号传输功能的智能融合终端,包括用于实现三网融合能的融合终端,在所述融合终端上设有信号接收处理模,所述信号接收处理模块与用于将接收的信号指令或采集传感器单元的输出信号传输的信号发射模块间采用红外方式无线连接。
[0006] 所述信号发射模块包括与传感器单元连接的信号采集处理单元,所述信号采集处理单元与乘法器的输入端连接,乘法器的输入端还连接有信号发生电路,乘法器的输出端与信号功率放大器连接,信号功率放大器的输出端与红外发射电路连接。
[0007] 所述传感器单元包括温度传感器、湿度传感器或烟雾传感器。
[0008] 所述信号接收处理模块包括红外接收电路,所述红外接收电路的输出端与信号放大器连接,信号放大器的输出端与低通滤波器连接,低通滤波器的输出端与高通滤波器连接,高通滤波器的输出端与低频信号平衡电路连接,低频信号平衡电路的输出端与电压比较器连接,电压比较器的输出端与接收信号处理电路连接,接收信号处理电路通过接口电路与融合终端连接。
[0009] 所述接口电路包括USB接口或RS232接口。
[0010] 所述信号发生电路包括型号为AD9852的信号发生芯片U2。
[0011] 所述低通滤波器、高通滤波器包括采用型号为LM358P的双运算放大器U1,所述双运算放大器U1的第一输入端与电阻R5的一端、电阻R4的一端连接,电阻R4的另一端接地,电阻R5的另一端与电容C2的一端、电容C3的一端以及双运算放大器U1的第一输出端连接,双运算放大器U1的第二输入端与电阻R2的一端以及电容C1的一端连接,电容C1的另一端接地,电阻R2的另一端与电阻R3的一端、电容C2的另一端以及电阻R1的一端连接;
[0012] 双运算放大器U1的第三输入端与电阻R6的一端、电容C4的一端连接,电阻R6的另一端接地,电容C4的另一端与电容C3的另一端以及电阻R7的一端连接,双运算放大器U1的第四输入端与电阻R9的一端以及电阻R8的一端连接,电阻R9的另一端接地,电阻R8的另一端与电阻R7的另一端以及双运算放大器U1的第二输出端连接。
[0013] 本实用新型的优点:在融合终端上连接信号接收处理模块,以通过信号接收处理模块接收信号发射模块发射的控制信息,融合终端根据所述控制信息能实现对可控终端的有效控制以及所需控制指令的执行,信号发射模块与信号接收处理模块间采用红外连接,能实现信号间的有效传输,成本低,适应范围广,安全可靠。附图说明
[0014] 图1为本实用新型的结构框图
[0015] 图2为本实用新型信号发射模块的结构框图。
[0016] 图3为本实用新型信号接收处理模块的结构框图。
[0017] 图4为本实用新型信号发生电路的电路原理图。
[0018] 图5为本实用新型低通滤波器、高通滤波器的电路原理图。
[0019] 附图标记说明:1-信号发射模块、2-信号接收处理模块、3-融合终端、4-信号发生电路、5-信号采集处理电路、6-传感器单元、7-乘法器、8-信号功率放大器、9-红外发射电路、10-红外接收电路、11-信号放大器、12-低通滤波器、13-高通滤波器、14-低频信号平衡电路、15-电压比较器、16-接收信号处理电路以及17-接口电路。

具体实施方式

[0020] 下面结合具体附图和实施例对本实用新型作进一步说明。
[0021] 如图1所示:在三网融合时,为了能有效实现信息的传输与处理,本实用新型包括用于实现三网融合能力的融合终端3,在所述融合终端3上设有信号接收处理模块2,所述信号接收处理模块2与用于将接收的信号指令或采集传感器单元6的输出信号传输的信号发射模块1间采用红外方式无线连接。
[0022] 具体地,融合终端3实现的三网融合能力是指所述融合终端3能实现广播电视、电信网以及互联网等能力,对于可控终端,融合终端3还与所述可控终端的执行器连接。信号发射模块1能接收外部的信号指令,或实现对挂接在信号发射模块1上传感器单元6输出信号的采集,且能将接收的信号指令或传感器单元6的输出信号通过红外方式传输至信号接收处理模块2内,以由信号接收处理模块2接收处理后传输至融合终端3,达到通过融合终端3实现对可控终端控制或所需的其他有效操作。
[0023] 所述传感器单元6包括温度传感器、湿度传感器或烟雾传感器。具体实施时,传感器单元6还可以为其他任意所需的形式,只要能实现与可控终端间的匹配即可。信号发射模块1可以由使用者随身携带,通过信号发射模块1、信号接收处理模块2以及融合终端3间的数据传输,实现所需的远程智能控制等。信号发射模块1与信号接收处理模块2间采用红外方式进行信息传输,实现方便,成本低,安全可靠。
[0024] 如图2所示,所述信号发射模块1包括与传感器单元6连接的信号采集处理单元5,所述信号采集处理单元5与乘法器7的输入端连接,乘法器7的输入端还连接有信号发生电路4,乘法器7的输出端与信号功率放大器8连接,信号功率放大器8的输出端与红外发射电路9连接。
[0025] 本实用新型实施例中,通过信号采集处理单元5与传感器单元6连接,实现对传感器单元6输出信号的采集与处理,此外,通过信号采集处理单元5还可以接收外部的信号指令。信号发生电路4能产生高频信号,通过乘法器7将信号发生电路4产生的高频信号、信号采集处理单元5采集的信号调制成高频信号,信号功率放大器8将乘法器7调制的高频信号进行功率放大,红外发射电路9用于将功率放大后的信号通过红外方式发射。信号采集处理单元5可以采用常用的采集处理单元,乘法器7、信号功率放大器8以及红外发射电路9的具体实施结构均为本技术领域人员所熟知,此处不再赘述。
[0026] 如图4所示,所述信号发生电路4包括型号为AD9852的信号发生芯片U2。信号发生芯片U2的PIN72端与电阻R11的一端连接,电阻R11的另一端与电容C61的一端连接,电容C61的另一端与电容C60的一端连接,且电容C61的另一端接地。电容C60的另一端与信号发生芯片U2的DACBYPSS端连接。信号发生芯片U2的IOUT2端与电阻R10的一端连接,电阻R10的另一端接地。信号发生芯片U2的IOUT2B端与电阻R16的一端连接,电阻R16的另一端接地。信号发生芯片U2的IOUT1B端与电阻R15的一端连接,电阻R15的另一端接地。信号发生芯片U2的IOUT1端与电阻R14的一端连接,电阻R14的另一端接地。信号发生芯片U2的VINB端与电阻R13的一端连接,电阻R13的另一端接地。信号发生芯片U2的VIN端与电阻R12的一端连接,电阻R12的另一端接地。
[0027] 如图3所示,所述信号接收处理模块2包括红外接收电路10,所述红外接收电路10的输出端与信号放大器11连接,信号放大器11的输出端与低通滤波器12连接,低通滤波器12的输出端与高通滤波器13连接,高通滤波器13的输出端与低频信号平衡电路14连接,低频信号平衡电路14的输出端与电压比较器15连接,电压比较器15的输出端与接收信号处理电路16连接,接收信号处理电路16通过接口电路17与融合终端3连接。
[0028] 本实用新型实施例中,通过红外接收电路10能接收红外发射电路9发射的红外信号,通过信号放大器11能进行放大,通过低通滤波器12过滤高频信号,得到初始的低频采样信号,再经过高频滤波器13过滤其他干扰信号。经高频滤波器13后的信号经低频信号平衡电路14后,由电压比较器15还原成原始电平信号,以由接收信号处理电路16进行分析,并转换为融合终端3能识别处理的信号。
[0029] 所述接口电路17包括USB接口或RS232接口。接收信号处理电路16、红外接收电路10、信号放大器11以及低频信号平衡电路14与电压比较器15均可采用本技术领域常用的电路形式,具体实施结构为本技术领域人员所熟知,此处赘述。
[0030] 如图5所示,所述低通滤波器12、高通滤波器13包括采用型号为LM358P的双运算放大器U1,所述双运算放大器U1的第一输入端与电阻R5的一端、电阻R4的一端连接,电阻R4的另一端接地,电阻R5的另一端与电容C2的一端、电容C3的一端以及双运算放大器U1的第一输出端连接,双运算放大器U1的第二输入端与电阻R2的一端以及电容C1的一端连接,电容C1的另一端接地,电阻R2的另一端与电阻R3的一端、电容C2的另一端以及电阻R1的一端连接;
[0031] 双运算放大器U1的第三输入端与电阻R6的一端、电容C4的一端连接,电阻R6的另一端接地,电容C4的另一端与电容C3的另一端以及电阻R7的一端连接,双运算放大器U1的第四输入端与电阻R9的一端以及电阻R8的一端连接,电阻R9的另一端接地,电阻R8的另一端与电阻R7的另一端以及双运算放大器U1的第二输出端连接。
[0032] 本实用新型实施例中,通过双运算放大器U1能同时实现低通滤波器12以及高通滤波器13的作用。双运算放大器U1的电源端分别与+5V电压、-5V电压连接。
[0033] 本实用新型在融合终端3上连接信号接收处理模块2,以通过信号接收处理模块2接收信号发射模块1发射的控制信息,融合终端3根据所述控制信息能实现对可控终端的有效控制以及所需控制指令的执行,信号发射模块1与信号接收处理模块2间采用红外连接,能实现信号间的有效传输,成本低,适应范围广,安全可靠。
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