[实用新型]无线遥控开关无效

专利信息
申请号: 200820215960.X 申请日: 2008-11-26
公开(公告)号: CN201294507Y 公开(公告)日: 2009-08-19
发明(设计)人: 龙涛;刘正东;龙江;程明慧;唐明;严松 申请(专利权)人: 江苏惠通集团有限责任公司
主分类号: H03K17/94 分类号: H03K17/94;G01R19/00;G05F3/04
代理公司: 南京经纬专利商标代理有限公司 代理人: 魏学成
地址: 212003江苏*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 无线 遥控 开关
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种遥控开关法,尤其涉及一种无线遥控开关。

背景技术

使用无线方式完成遥控开关控制的操作,常见的有无线遥控开关灯,无线遥控各种电动玩具,无线遥控开关门、开关锁,无线遥控汽车防盗报警器以及各种工业无线遥控开关等等。无线遥控开关系统分为发送和接收两部分,发送部分也就是无线遥控开关,其原理是将控制指令编码之后通过调制方式发送出去,接收电路接收到遥控信号后,通过解码得到控制指令,遥控编码和解码又分为固定编码和滚动编码两种,典型的固定编码芯片如PT2262、V1526、RT6588等等,典型的滚动编码芯片如HCS301、401等等。固定编码和滚动编码遥控装置各有特点,固定编码的芯片价格便宜,但是地址编码数量较少,例如市场上使用最多的PT2262仅有6561个,重码机率高。滚动编码芯片,重码机率低,防破解性能好,但是价格较贵,而且使用前必须进行“对码”后方能投入工作,相对麻烦一些。

上述这种无线遥控开关还存在如下缺点:1.接收端和无线遥控开关的数据预先写在程序里,不好更变,而且不符合任何标准。2.容易发送信号干扰,因为无线遥控开关发送的信号没有和无线遥控开关的标识绑定,发送的数据码是开放的,重码情况下,多个无线遥控开关可以控制同一接收端。3.不能实现一对多控制,因为无线遥控开关和接收端在出厂前已经配对好,所以一个无线遥控开关不能控制多个不同类型的接收端。4.多个遥控设备之间不能组网,因为数据传输不符合任何协议,所以设备间无法进行协议组网。

另外,作为传统的无线遥控开关能量来源目前大都是电池,也有通过布线给开关加外供电方式。但外供电就无法充分发挥无线遥控开关的优势,还会浪费很多布线材料,使控制系统没有达到最简化。而电池众所周知,包含汞、铅、镉多种有害物质。汞具有强烈的毒性,对人体中枢神经的破坏力很大;铅能造成神经紊乱、肾炎等;镉能导致肺气肿、骨质软化、贫血,很可能使人体瘫痪。一粒纽扣电池可污染600立方米水,相当于一个人一生饮水量;一节一号电池烂在地里,能使一平方米的土地失去利用价值。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是利用压电材料受到激振力作用时,压电材料的往复变形在其极面上不断激发电荷这一特性,针对现有技术存在的缺陷提出一种无线遥控开关。

如图1所示,无线遥控开关,其特征在于包括无源发电模块、微处理器、无线收发模块和天线,其中无源发电模块由按键组、压电模块、存储控制电路组成,存储控制电路由整流存储电路、能量检测电路和恒压电路组成;按键组的输出端串联压电模块后接整流存储电路的输入端,整流存储电路的输出端分别接能量检测电路的输入端和恒压电路的一个输入端,能量检测电路的输出端接恒压电路的另一个输入端,恒压电路的输出端接微处理器的输入端,微处理器与无线收发模块电连接,无线收发模块与天线电连接。

本实用新型具有结构简单、体积小、无污染、成本低、可小型化等优点,它能把按下键时的机械能转化为内部电路所需要的电能。

附图说明

图1:本实用新型结构图;

图2:本实用新型流程图;

图3:本实用新型存储控制电路原理图。

具体实施方式

如图1所示。无线遥控开关,其特征在于包括无源发电模块、微处理器、无线收发模块和天线,其中无源发电模块由按键组、压电模块、存储控制电路组成,存储控制电路由整流存储电路、能量检测电路和恒压电路组成;按键组的输出端串联压电模块后接整流存储电路的输入端,整流存储电路的输出端分别接能量检测电路的输入端和恒压电路的一个输入端,能量检测电路的输出端接恒压电路的另一个输入端,恒压电路的输出端接微处理器的输入端,微处理器与无线收发模块电连接,无线收发模块与天线电连接。

气电振子是压电发电装置的动力部件,直接影响到压电发电装置的工作能力。本实用新型中采用压电陶瓷PZT,即Pb(Zr,Ti)03压电陶瓷,其压电效应强,稳定性好。

功耗是核心问题,同时也是近几年来人们在电子电路系统的设计中普遍关注的难点与热点,特别是对于电池供电系统,降低功耗尤为重要。在本无源遥控系统中,为了能让压电振子发电驱动无源开关电路,降低功耗势在必行。而且,降低功耗的同时,也能降低电磁干扰。因为系统的功耗越低,电磁辐射的能量越小,对其它设备造成的干扰越小,如果所有的电子产品都设计成低功耗的,那么电磁兼容性会变得容易。

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