专利类型 | 发明授权 | 法律事件 | 公开; 实质审查; 授权; |
专利有效性 | 有效专利 | 当前状态 | 授权 |
申请号 | CN202010139756.X | 申请日 | 2020-03-03 |
公开(公告)号 | CN111181494B | 公开(公告)日 | 2025-01-28 |
申请人 | 深圳盈特创智能科技有限公司; | 申请人类型 | 企业 |
发明人 | 吴进坤; 唐波; 董晓勇; 向杨; 皮峰; 冉亚林; 罗鹏; 陈轲; 毛巧运; 王义; | 第一发明人 | 吴进坤 |
权利人 | 深圳盈特创智能科技有限公司 | 权利人类型 | 企业 |
当前权利人 | 深圳盈特创智能科技有限公司 | 当前权利人类型 | 企业 |
省份 | 当前专利权人所在省份:广东省 | 城市 | 当前专利权人所在城市:广东省深圳市 |
具体地址 | 当前专利权人所在详细地址:广东省深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道2007号创新广场B901、B906 | 邮编 | 当前专利权人邮编:518000 |
主IPC国际分类 | H03D7/16 | 所有IPC国际分类 | H03D7/16 ; G08C17/02 ; H04B1/04 |
专利引用数量 | 1 | 专利被引用数量 | 0 |
专利权利要求数量 | 6 | 专利文献类型 | B |
专利代理机构 | 深圳市精英专利事务所 | 专利代理人 | 邓星文; |
摘要 | 本 发明 公开了一种射频遥控器,包括控 制芯 片、电源 电路 、 背光 源 驱动电路、 液晶 显示屏、高频发射电路,所述电源电路、所述背 光源 驱动电路、所述液晶显示屏和所述高频发射电路分别与所述控制芯片电连接,所述高频发射电路依次经过混频、滤波和高频振荡向外发射载波 信号 。高频发射电路经过了二级滤波,从根本上实现了通主频,虑谐波的功能。用户可以通过调整高频发射电路中设置的声表 滤波器 Y1和其他滤波选频参数实现315M、350M和433M等载波的设置,且高频发射电路中增加了天线网络补偿,能根本上解决板载天线的长度不够的 缺陷 ,实现发射信号的最佳 辐射 。 | ||
权利要求 | 1.一种射频遥控器,其特征在于,包括控制芯片、电源电路、背光源驱动电路、液晶显示屏、高频发射电路,所述电源电路、所述背光源驱动电路、所述液晶显示屏和所述高频发射电路分别与所述控制芯片电连接,所述高频发射电路依次经过混频、滤波和高频振荡向外发射载波信号; |
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说明书全文 | 射频遥控器技术领域[0001] 本发明涉及射频通讯领域,更具体地说是指一种射频遥控器。 背景技术[0002] 射频通讯在越来越多领域中应用,的在无线通讯发射装置中,越来越多的用户采用了芯片模组的方式使得开发简易,但是硬件成本大幅升高,一个单纯的发射模组的价格 至少在3RMB以上,这使得简易的手持设备的单价也非常昂贵,另一方面机会所有的都已一 一对应,硬件电路不能共用,兼容性比较差;传统的发射电路对于大多数设计者来说面临两 个问题,谐波过高无法通过安规认证,另外一方面很多具体的设备受制于外观限制,发射的 天线无法达到最佳设计,发射距离收到限制。 发明内容[0003] 本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种射频遥控器。 [0004] 为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:一种射频遥控器,包括控制芯片、电源电路、背光源驱动电路、液晶显示屏、高频发射电路,所述电源电路、所述背光源驱动电 路、所述液晶显示屏和所述高频发射电路分别与所述控制芯片电连接,所述高频发射电路 依次经过混频、滤波和高频振荡向外发射载波信号。 [0005] 其进一步技术方案为:所述高频发射电路包括混频子电路、滤波子电路和高频振荡子电路,所述混频子电路、所述滤波子电路和所述高频振荡子电路依次连接。 [0006] 其进一步技术方案为:所述混频子电路包括电容C11、电阻R8、电阻R15、电感L1、电阻R13、三极管Q1、电容C8、电容C2、声表滤波器Y1、电阻R26和电容C10,所述电容C11的第一 端接地,第二端与所述电感L1的第一端连接,所述电感L1的第一端连接3.3V的电源输入,第 二端与所述三极管Q1的集电极连接,所述电阻R8的第一端与所述控制芯片的MCU‑DATA端连 接,第二端与所述电阻R15的第一端连接,所述电阻R13的第一端与所述电阻R8的第二端连 接,第二端与所述三极管Q1的基极连接,所述电容C2的第一端与所述电阻R13的第一端连 接,第二端接地,所述声表滤波器Y1的第一端与所述电阻R13的第二端连接,第二端与所述 电容C2的第二端连接,所述电阻R26的第一端与所述三极管Q1的发射极连接,第二端接地, 所述电容C8的第一端与所述三极管Q1的集电极连接,第二端与所述电容C10的第一端连接, 所述电容C10的第二端与所述电阻R26的第二端连接;所述滤波子电路包括电容C12、电感 L2、电阻R20、电感L5、三极管Q2、电阻R16和电容C9,所述电容C12的第一端与所述电容C11的 第二端连接,第二端接地,所述电感L2的第一端与所述电容C12的第一端连接,第二端与所 述三极管Q2的集电极连接,所述电阻R20的第一端分别与所述电阻R26的第一端和所述电容 C10的第一端连接,第二端与所述三极管Q2的基极连接,所述电感L5的第一端分别与所述三 极管Q2的基极和所述电阻R15的第二端连接,第二端接地,所述电阻R16的第一端与所述三 极管Q2的发射极连接,第二端接地,所述电容C9的第一端与所述电阻R16的第一端连接,第 二端与所述电阻R16的第二端连接;所述高频振荡子电路包括电容C17、电容C21、电感L3、电 容C23、电容C25和天线,所述电容C17的第一端分别与所述电容C21的第一端和所述电感L3 的第二端连接,第二端分别与所述三极管Q2的集电极和所述电感L2的第二端连接,所述电 容C21的第一端与所述电感L3的第二端连接,第二端接地,所述电感L3的第一端与所述电容 C23的第一端连接,所述电容C23的第二端接地,所述电容C25的第一端与所述天线连接,第 二端分别与所述电感L3的第一端和所述电容C23的第一端连接。 [0007] 其进一步技术方案为:所述电阻R20的第一端与所述电容C10的第一端之间设有电容C16,所述电容C16用于过滤载波信号的直流分量。 [0008] 其进一步技术方案为:所述高频振荡子电路包括电感L4,所述电感L4的第一端分别与所述天线和所述电容C25的第一端连接,第二端接地。 [0009] 其进一步技术方案为:电源电路包括稳压子电路和检测子电路。 [0010] 其进一步技术方案为:所述稳压子电路包括电池、电容C5、电容EC1、稳压模块U2和电容C22,所述电容C5的第一端分别与所述电池的正极和VBAT端连接,第二端与所述电池的 负极连接并接地,所述电容EC1的第一端与所述电池的正极连接,第二端与所述电池的负极 连接,所述稳压模块U2的IN端与所述电池的正极连接,所述稳压模块U2的接地端与所述电 池的负极连接,所述电容C22的第一与所述稳压模块U2的OUT端连接,第二端与所述稳压模 块U2的接地端连接,所述稳压模块U2的OUT端输出3.3V的稳压电压给所述电感L1的第一端。 [0011] 其进一步技术方案为:所述检测子电路包括电阻R4、电阻R5和电阻R5‑1,所述电阻R4的第一端与所述VBAT端连接,第二端与所述电阻R5的第一端连接,所述电阻R5的第二端 与所述控制芯片的V‑EN端连接,所述电阻R5‑1的第一端与所述电阻R5的第一端连接,第二 端与所述控制芯片的V‑CHECK端连接。 [0012] 其进一步技术方案为:所述控制芯片的具体型号为MC96F7616AL。 [0013] 其进一步技术方案为:所述三极管Q1和所述三极管Q2的具体型号均为S2C3838Q。 [0014] 本发明与现有技术相比的有益效果是:本发明一种射频遥控器通过设置高频发射电路,高频发射电路依次经过混频、滤波和高频振荡向外发射载波信号,高频发射电路经过 了二级滤波,从根本上实现了通主频,虑谐波的功能。用户可以通过调整高频发射电路中设 置的声表滤波器Y1和其他滤波选频参数实现315M、350M和433M等载波的设置,且高频发射 电路中增加了天线网络补偿,能根本上解决板载天线的长度不够的缺陷,实现发射信号的 最佳辐射。 [0015] 上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明技术手段,可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本发明的上述和其它目的、特征及优点能够更明 显易懂,以下特举较佳实施例,详细说明如下。 附图说明 [0016] 图1为射频遥控器的电路框图; [0017] 图2为高频发射电路的电路图; [0018] 图3为电源电路的电路图; [0019] 图4为背光源驱动电路的电路图; [0020] 图5为控制芯片的电路图; [0021] 图6为液晶显示屏的电路图。 [0022] 附图标记 [0023] 1、控制芯片;2、电源电路;3、液晶显示屏;4、背光源驱动电路;5、高频发射电路。 具体实施方式[0024] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细说明。 [0025] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于 本发明中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施 例,都属于本发明保护的范围。 [0026] 在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特 定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。 [0027] 此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者 隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上, 除非另有明确具体的限定。 [0028] 在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的 连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理 解上述术语在本发明中的具体含义。 [0029] 在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它 们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特 征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在 第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示 第一特征水平高度小于第二特征。 [0030] 在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特 点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不 应理解为必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点 可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,本领域的技术人员可 以将本说明书中描述的不同实施例或示例进行结合和组合。 [0031] 如图1至图6所示,一种射频遥控器,包括控制芯片1、电源电路2、背光源驱动电路4、液晶显示屏3、高频发射电路5,电源电路2、背光源驱动电路4、液晶显示屏3和高频发射电 路5分别与控制芯片1电连接,高频发射电路5依次经过混频、滤波和高频振荡向外发射载波 信号。高频发射电路5经过了二级滤波,从根本上实现了通主频,虑谐波的功能。 [0032] 具体地,高频发射电路5包括混频子电路、滤波子电路和高频振荡子电路,混频子电路、滤波子电路和高频振荡子电路依次连接。 [0033] 具体地,如图2所示,混频子电路包括电容C11、电阻R8、电阻R15、电感L1、电阻R13、三极管Q1、电容C8、电容C2、声表滤波器Y1、电阻R26和电容C10,电容C11的第一端接地,第二 端与电感L1的第一端连接,电感L1的第一端连接3.3V的电源输入,第二端与三极管Q1的集 电极连接,电阻R8的第一端与控制芯片1的MCU‑DATA端连接,第二端与电阻R15的第一端连 接,电阻R13的第一端与电阻R8的第二端连接,第二端与三极管Q1的基极连接,电容C2的第 一端与电阻R13的第一端连接,第二端接地,声表滤波器Y1的第一端与电阻R13的第二端连 接,第二端与电容C2的第二端连接,电阻R26的第一端与三极管Q1的发射极连接,第二端接 地,电容C8的第一端与三极管Q1的集电极连接,第二端与电容C10的第一端连接,电容C10的 第二端与电阻R26的第二端连接;滤波子电路包括电容C12、电感L2、电阻R20、电感L5、三极 管Q2、电阻R16和电容C9,电容C12的第一端与电容C11的第二端连接,第二端接地,电感L2的 第一端与电容C12的第一端连接,第二端与三极管Q2的集电极连接,电阻R20的第一端分别 与电阻R26的第一端和电容C10的第一端连接,第二端与三极管Q2的基极连接,电感L5的第 一端分别与三极管Q2的基极和电阻R15的第二端连接,第二端接地,电阻R16的第一端与三 极管Q2的发射极连接,第二端接地,电容C9的第一端与电阻R16的第一端连接,第二端与电 阻R16的第二端连接;高频振荡子电路包括电容C17、电容C21、电感L3、电容C23、电容C25和 天线,电容C17的第一端分别与电容C21的第一端和电感L3的第二端连接,第二端分别与三 极管Q2的集电极和电感L2的第二端连接,电容C21的第一端与电感L3的第二端连接,第二端 接地,电感L3的第一端与电容C23的第一端连接,电容C23的第二端接地,电容C25的第一端 与天线连接,第二端分别与电感L3的第一端和电容C23的第一端连接。控制芯片1用高低不 同的脉冲组合发射数据,Q1为高频三极管,Y1为声表滤波器,有脉冲信号时,三极管Q1导通, 声表滤波器Y1,三极管Q1,电容C8,电容C10发生高频振荡,C11为滤波电容,3V3经过电感L1, 三极管Q1在发射极产生与MCU‑DATA相同的幅值信号,电容C8与电容C10的调整能起到调整 中心频率的作用,信号经过由三极管Q2组成的第二级滤波电路,电容C12,电感L2为滤波电 路,高频载波信号经过电容C17后经由天线辐射。电容C21、电容C23和电感L3为选频滤波电 路,消除谐波,C25用作电容时可以进一步滤除谐波,用作电感时还可以起到天线补偿的作 用。增加了天线网络补偿,能根本上解决板载天线的长度不够的缺陷,实现发射信号的最佳 辐射。 [0034] 具体地,改变电阻R13和电阻R15能有效的改变发射功率,改变声表滤波器Y1的参数能够改变载波的中心平率,声表滤波器Y1的振荡频率即为系统的振荡频率,通过改变声 表滤波器Y1的参数,用户可以直接修改为315M,350M或者433M,修改滤波电路的参数能有效 的进行滤波选频,保证高主频的情况下一致了谐波分量。 [0035] 具体地,如图2所示,电阻R20的第一端与电容C10的第一端之间设有电容C16,混频后的载波信号经过C16滤掉纯粹的直流分量。 [0037] 具体地,电源电路2包括稳压子电路和检测子电路。 [0038] 具体地,如图3所示,稳压子电路包括电池、电容C5、电容EC1、稳压模块U2和电容C22,电容C5的第一端分别与电池的正极和VBAT端连接,第二端与电池的负极连接并接地, 电容EC1的第一端与电池的正极连接,第二端与电池的负极连接,稳压模块U2的IN端与电池 的正极连接,稳压模块U2的接地端与电池的负极连接,电容C22的第一与稳压模块U2的OUT 端连接,第二端与稳压模块U2的接地端连接,稳压模块U2的OUT端输出3.3V的稳压电压给电 感L1的第一端。3节电池提供电源,经稳压模块U2稳压后给系统的逻辑电路提供稳定的3V3 电源。 [0039] 具体地,如图3所示,检测子电路包括电阻R4、电阻R5和电阻R5‑1,电阻R4的第一端与VBAT端连接,第二端与电阻R5的第一端连接,电阻R5的第二端与控制芯片1的V‑EN端连 接,电阻R5‑1的第一端与电阻R5的第一端连接,第二端与控制芯片1的V‑CHECK端连接。电阻 R4、电阻R5和电阻R5‑1为低电压检测电路,V‑EN连接MCU的IO口,作为低电压检测的使能端 口,V‑check为模数AD口检测端口,当V‑EN置低时开始检测电池电压,完成后V‑EN再置高,起 到节省电池电量的作用。 [0040] 具体地,如图4所示,背光源驱动电路4中,LED1和LED2为三色背光LED通过导光板导光提供均匀的光源。 [0041] 具体地,如图5所示,控制芯片1中4个按键ON、OFF、AUTO和TIMER根据软件定义分别实现开机,关机,自动、定时功能;Y12、电容C3和电容C4为晶振电路为体系提供精确的时钟 源;NTC、电容C2和电阻R6为温度检测电路,通过MCU AD采样运算出实时的检测温度,NTC‑EN 是使能信号,当需要检测温度时,置低NTC‑EN,否则置高,这样能起到节约电池的作用;SW1 是拨码开关,为硬件码值电路,MCU发射信号时会读取SW1的硬件码值,接收端的硬件码值一 样的设备才会响应;电阻R11、电阻R14、电阻R17和电阻R18为分压电路分别为MCU的内置模 块提供参考电压。 [0042] 具体地,控制芯片1的具体型号为MC96F7616AL。 [0043] 具体地,三极管Q1和三极管Q2的具体型号均为S2C3838Q。 [0044] 具体地,本射频遥控器应用低成本声表滤波器为主体设计的基于分离器件的高频发射电路5经过了二级滤波,从根本上实现了通主频,虑谐波的功能,该电路为通用射频发 射电路,用户可以通过相同的硬件结构直接调整声表滤波器Y1和其他滤波选频参数实现 315M、350M和433M等载波的设置,且二级滤波电路架构增加了天线网络补偿,能根本上解决 板载天线的长度不够的缺陷,实现发射信号的最佳辐射。 [0045] 与现有技术相比,本发明一种射频遥控器通过设置高频发射电路,高频发射电路依次经过混频、滤波和高频振荡向外发射载波信号,高频发射电路经过了二级滤波,从根本 上实现了通主频,虑谐波的功能。用户可以通过调整高频发射电路中设置的声表滤波器Y1 和其他滤波选频参数实现315M、350M和433M等载波的设置,且高频发射电路中增加了天线 网络补偿,能根本上解决板载天线的长度不够的缺陷,实现发射信号的最佳辐射。 [0046] 上述仅以实施例来进一步说明本发明的技术内容,以便于读者更容易理解,但不代表本发明的实施方式仅限于此,任何依本发明所做的技术延伸或再创造,均受本发明的 保护。本发明的保护范围以权利要求书为准。 |