遥控器对射频的需求

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射频遥控器操作方法

射频遥控器操作方法

射频遥控器操作方法射频遥控器是一种通过无线电频率信号来控制电子设备的遥控装置。

它广泛用于家庭影音设备、智能家居、无人机、玩具车等领域。

下面我将详细介绍射频遥控器的操作方法。

首先,射频遥控器通常由两个主要部分组成:遥控器本身和接收器。

遥控器本身由控制按键、显示屏、电源开关和设置按钮等组成,而接收器则位于被控制设备内部,用于接收并执行遥控指令。

1. 开启遥控器电源:首先,在遥控器上找到电源开关,通常位于遥控器的侧面或背面,将其切换至“开启”位置。

2. 配对遥控器与接收器:某些射频遥控器需要配对遥控器与接收器之间的信号,以确保只有配对的遥控器才能控制对应的设备。

配对方法通常在遥控器说明书中有详细说明,可根据其指引进行操作。

3. 设置遥控器:如果遥控器拥有设置按钮,可以通过设置按钮来调整一些参数,例如音量大小、显示屏亮度等。

按下设置按钮后,遥控器屏幕上会出现相关选项,通过按键选择和确认来完成设置。

4. 选择设备:遥控器通常可以同时控制多个设备,例如电视、音响、空调等。

要控制特定设备,需要在遥控器上切换到对应的设备模式。

通常在遥控器顶部或侧面有个模式选择按钮或滑块,通过切换模式来选择需要控制的设备。

5. 发送指令:射频遥控器的主要功能是发送指令给接收器,从而控制设备的操作。

根据要控制的设备不同,遥控器上的按键功能也会有所差异。

通常有些常见的按键功能包括:电源开关、频道切换、音量调节、菜单控制等。

通过按下对应的按键,遥控器会发送对应的信号给接收器,从而执行相应的操作。

6. 遥控距离:射频遥控器的操作要求在一定的距离范围内进行。

一般情况下,操作距离为10米左右,但实际距离可能会受到环境干扰、遥控器电池电量等因素的影响。

在操作时要注意保持一定的距离,确保信号的稳定传输。

7. 遥控器电池更换:随着使用时间的增长,遥控器电池可能会耗尽,这时需要更换电池。

通常,遥控器背面会有一个电池仓,拧下电池仓盖,将电池按照正确的极性放入即可。

射频遥控原理

射频遥控原理

射频遥控原理
射频遥控(Radio-frequency remote control)是一种通过无线射
频信号来控制电子设备的技术。

其原理主要包括两个关键步骤:信号的发送和信号的接收与解码。

在信号发送方面,射频遥控利用一个发射器来向目标设备发送信号。

发射器内部通常包含一个微控制器或其他控制芯片,该芯片负责产生和调制射频信号。

当用户按下遥控器上的按钮时,发射器芯片会识别对应的按键按下事件,并生成相应的控制指令。

生成的控制指令会被转化为高频电压波形,然后通过射频天线发射出去。

通常,这个波形会在几百兆赫范围内进行调制,以克服环境中各种噪声的干扰。

在信号接收方面,目标设备内部搭载了一个接收器模块,用于接收来自发射器的射频信号。

接收器内部的射频天线会对发送器发出的电磁波进行接收。

接收到的信号会经过放大、滤波和解调等处理步骤。

在解调过程中,接收器会去除信号中的调制信息,并将其转化为数字信号,以便进一步处理。

通过解调,接收器能够识别发送器发出的特定信号,并将其与事先定义的控制码进行比对。

一旦接收器成功解码了控制指令,它会将指令传递给目标设备内的电路或微控制器。

目标设备会执行相应的操作,例如打开或关闭电灯、调整音量或改变频道等。

射频遥控的原理简单易懂,同时具有广泛的应用。

凭借无线传输的特点,它可以实现远距离控制,无需在视线范围内与目标设备进行交互。

因此,射频遥控成为许多家庭和工业设备中不可或缺的一部分。

射频的作用

射频的作用

射频的作用
射频是一种电磁波,可以在无线电通信、遥控、雷达、无线电电视、手机通信等领域起到重要的作用。

射频的主要作用有以下几个方面。

首先,射频在无线电通信中起到关键的作用。

通过射频信号的传输,我们可以实现无线电话通信、卫星通信、蓝牙通信等。

射频信号能够穿透障碍物,具有远距离传输的能力,所以在无线通信中起到非常重要的作用。

其次,射频在遥控领域也有广泛的应用。

很多电子产品都可以通过射频遥控进行操作,比如电视遥控器、空调遥控器、车辆遥控器等。

射频遥控具有信号传输稳定、控制范围广等优点,因此在遥控领域有着广泛的应用。

另外,射频在雷达领域也是不可或缺的。

雷达系统通过射频信号的发射和接收,可以探测目标的距离、方位、速度等信息。

雷达在军事、航空、气象等领域起到重要的作用,射频技术在其中扮演着关键的角色。

此外,射频在无线电电视、调频广播等广播传输领域也有应用。

它能够传输音频、视频等信息,实现无线电视的接收和播放,扩展了人们的娱乐方式。

最后,射频在手机通信中起到至关重要的作用。

现代手机通过射频信号实现与基站的通信,实现了移动电话通信。

射频技术的不断发展,使得手机通信变得更加快捷、稳定,大大方便了
人们的生活。

综上所述,射频的作用非常广泛,涉及到无线电通信、遥控、雷达、无线电电视、手机通信等多个领域。

随着科技的发展,射频技术也在不断创新与改进,为我们的生活带来了便利和快捷。

射频遥控器工作原理

射频遥控器工作原理

射频遥控器工作原理
射频遥控器是一种使用射频信号进行无线通信的设备,广泛应用于家电、汽车、安防系统等领域。

其工作原理如下:
1. 发射端:射频遥控器的发射端包含一个按键矩阵、微控制器和发射模块。

当用户按下遥控器上的按键时,按键矩阵会将对应的按键状态信息发送给微控制器。

2. 微控制器:微控制器是射频遥控器的核心部件,负责接收按键信息并进行编码处理。

它会将按键信息转换成特定的编码格式,例如使用脉冲编码调制(PCM)或脉冲位置调制(PPM)等方式。

3. 发射模块:发射模块是射频遥控器的发射器件,通常采用射频发射芯片来实现。

微控制器将编码后的信号传输给发射模块,发射模块会将信号转换为射频信号并进行放大,然后通过天线发送出去。

4. 接收端:接收端通常是被控制设备上的接收模块,例如电视、空调等。

接收模块通过天线接收到发射端发送的射频信号,并将信号转换成数字信号送给被控制设备。

5. 被控制设备:被控制设备根据接收到的数字信号进行相应的操作。

例如,电视会根据接收到的信号来切换频道或调整音量。

总结起来,射频遥控器利用发射端的微控制器将按键信息编码并通过发射模块发送射频信号,接收端的接收模块接收到射频信号后将其转换成数字信号,并由被控制设备根据数字信号执行相应的操作。

工程无线遥控器方案

工程无线遥控器方案

工程无线遥控器方案一、引言无线遥控器是一种能够通过无线信号来控制设备或系统的装置,它常用于工业自动化、家电控制、智能家居等领域。

随着无线技术的不断发展和普及,无线遥控器的应用也越来越广泛。

本文将针对工程项目中常见的无线遥控器需求,提出一种基于无线技术的遥控器方案,并对其技术实现进行详细介绍和分析。

二、无线遥控器的需求分析在工程项目中,无线遥控器通常用于远程控制设备或系统,以实现操作的便捷性和灵活性。

常见的无线遥控器需求包括但不限于以下几个方面:1. 远程控制功能:无线遥控器需要能够传输控制信号至被控设备或系统,以实现远程控制操作。

2. 稳定可靠性:无线遥控器在传输信号的过程中需要具有稳定可靠的信号传输能力,以确保控制指令能够被准确传达并被相应设备或系统正确执行。

3. 低功耗:工程项目中的无线遥控器通常需要长时间使用,因此需要具有低功耗特性,以延长电池寿命或减少充电频率。

4. 多设备控制:在某些工程项目中,可能需要使用一个遥控器来同时控制多个设备或系统,因此无线遥控器需要支持多设备控制功能。

5. 数据安全:无线遥控器在信号传输过程中需要具有一定的数据安全性,以防止信号被窃取或篡改。

三、无线遥控器的技术实现方案基于上述的需求分析,我们可以设计一种基于无线技术的遥控器方案,以下将对其技术实现进行详细介绍:1. 无线传输技术选择针对远程控制功能和稳定可靠性的需求,我们可以选择采用无线射频(RF)传输技术。

RF技术具有传输距离远、穿透障碍能力强的特点,适用于工程项目中的远程控制场景,并且在信号传输稳定性方面也有良好表现。

2. 通信协议选择在RF技术的基础上,我们可以选择一种适用于无线遥控器的通信协议,例如蓝牙(Bluetooth)或射频识别(RFID),以实现稳定可靠的信号传输和数据安全性。

蓝牙技术在传输速度和功耗方面有一定优势,适用于对传输速度有要求的场景,而RFID技术则可以应用于一些对数据安全性有要求的场景。

如何改装遥控车的遥控器频率

如何改装遥控车的遥控器频率

如何改装遥控车的遥控器频率遥控车的遥控器频率是指控制遥控车行驶的频率,通常使用2.4GHz频率进行无线通信。

如果你想改装遥控车的遥控器频率,你需要仔细研究和了解无线通信的原理以及电子电路的知识。

改装遥控车的遥控器频率可能涉及到硬件和软件两个方面。

首先,我们来讨论硬件方面的改装。

遥控器的频率通常由遥控器本身的发射器和遥控车接收器的接收器来决定。

发射器通常是一个射频电路,它负责将控制信号转化为无线信号并发送出去。

接收器则接收无线信号并将其转换为电压信号,以控制电机、舵机等设备。

要改变遥控器的频率,你需要将遥控器发射器和接收器中的射频电路进行改装。

这可能需要一些电路设计和电路分析的知识。

你需要确定发射器和接收器所使用的射频电路的工作频率范围,然后根据你想要的新的频率范围来调整射频电路的参数。

另外,你还需要考虑到遥控器和接收器的匹配问题。

遥控器和接收器是成对工作的,它们之间的频率必须保持一致,否则无法正常通信。

所以在改装遥控器的频率时,你需要同时改装遥控车的接收器,以确保两者之间的频率匹配。

在软件方面,你可能需要改变遥控器和接收器的编码方式和解码方式。

通常,遥控器会将控制信号编码成数字信号,然后发射出去。

接收器则将接收到的数字信号解码成控制信号,以控制遥控车的运动。

如果你想改变遥控器的频率,你可能还需要改变编码和解码的参数,以适应新的频率。

改变遥控器的频率是一项复杂的工程任务,需要一定的电子电路知识和相关工具。

如果你对电子电路有一定的了解并熟悉相关工具的操作,你可以尝试自己改装遥控器的频率。

但是如果你对电子电路不太熟悉或者没有合适的工具,最好请一个专业的电子工程师来帮助你完成这个任务。

总之,改装遥控车的遥控器频率需要一定的电子电路知识和相关工具支持。

如果你对此感兴趣,并具备一定的实践经验,你可以尝试自己完成这个任务。

但是请记住,这是一个涉及复杂电路设计和改装的任务,需要小心谨慎地进行。

射频遥控器的技术实现

射频遥控器的技术实现1.基本原理射频遥控器的基本原理是利用射频信号进行无线通信。

通常,遥控器由一个发射器和一个接收器组成。

发射器将用户输入的指令转换为特定的射频信号,通过无线传输的方式发送给接收器。

接收器接收到信号后,再将信号解码恢复为相应的控制指令,控制被控制设备的功能。

2.发射器发射器是射频遥控器的核心部分,它主要包括信号编码、射频信号模块和电源等组成部分。

信号编码模块负责将用户输入的指令编码为特定的信号,常见的编码方式有固定编码和滚动编码。

在固定编码方式中,每一个按键都有唯一的编码,而在滚动编码方式中,每一次按键都会生成一个不同的编码,增加了安全性。

射频信号模块负责将编码后的信号转换为射频信号,并进行调制处理,一般使用频率为315MHz或433MHz。

电源模块则提供电能供给发射器工作。

3.接收器接收器负责接收发射器发送的射频信号,并进行解码和回放。

接收器主要包括射频信号模块、信号解码模块和电源等组成部分。

射频信号模块接收到发射器发出的射频信号后,进行解调处理,将信号转换为数字信号。

信号解码模块将解调后的数字信号进行解码,将其恢复为相应的控制指令。

电源模块则提供电能供给接收器工作。

4.通信协议为了确保发射器与接收器之间的正常通信,需要制定一种通信协议。

通信协议定义了信号编码和信号解码的规则。

常见的通信协议有PT2262/2272、EV1527、HS1527等。

这些协议规定了编码的位数、编码的格式以及解码的方式,以确保信号的可靠传输和正确解码。

5.安全性射频遥控器的安全性是设计时需要考虑的一个重要因素。

为了增加射频遥控器的安全性,常见的做法是采用滚动编码和加密技术。

滚动编码使得每一次发射的信号都是不同的,增加了破解的难度。

加密技术可以对信号进行加密处理,只有经过正确解密的信号才能被接收器正确解码。

6.其他特殊功能射频遥控器还可以提供其他的特殊功能,如多通道控制、学习功能和电池低电量报警等。

多通道控制可以实现一个遥控器控制多个设备,学习功能可以让遥控器学习其他遥控器的编码,从而实现对多个设备的控制。

射频遥控器 原理

射频遥控器原理射频遥控器(RF remote control)是一种通过射频信号来控制电子设备或系统的无线遥控器。

它能够实现远距离的操作控制,而无需直视操作对象。

下面将介绍射频遥控器的工作原理和基本组成部分。

射频遥控器的工作原理是基于无线电频率传输的。

其基本工作原理是发送器(transmitter)通过一个电路将输入信号转换为高频射频信号,然后将射频信号通过天线发送出去。

接收器(receiver)在接收到射频信号后,通过天线将信号接收并转换为低频信号,然后经过解调等处理,将其转换为与发送器输入信号相对应的控制信号。

最后,这些控制信号将被传递给被控制设备,以实现对设备的操作控制。

射频遥控器通常由发送器和接收器两部分组成。

发送器通常包括按键、编码电路、射频信号发射电路和天线。

编码电路用于将按键输入转换为对应的数字编码信号,以区分不同的控制功能。

射频信号发射电路则将编码信号转换为射频信号,以进行远距离的无线传输。

接收器通常包括天线、射频信号接收电路、解调电路和解码电路。

天线用于接收发送器发送的射频信号,接收电路将接收到的射频信号进行放大和滤波等处理。

解调电路则将处理后的射频信号转换为基带信号,解码电路将基带信号解码为与按键输入对应的控制信号。

解码后的信号将被发送给被控制设备进行相应的操作。

射频遥控器的工作距离一般受限于其射频信号发射功率和接收灵敏度等因素。

此外,射频遥控器还需要使用特定的射频频段,以避免与其他无线设备的干扰。

因此,在设计和应用射频遥控器时,需要合理选择射频信号频段和功率等参数,以确保稳定可靠的遥控操作。

总之,射频遥控器通过射频信号的发送与接收来实现远距离的无线遥控操作。

发送器将输入信号转换为射频信号发送出去,而接收器接收并处理射频信号,并将其转换为相应的控制信号。

通过合理选择射频信号频段和功率等参数,射频遥控器可实现稳定可靠的遥控控制。

遥控器的设计和工作原理

遥控器的设计和工作原理在现代生活中遥控器已经成为了我们不可或缺的电子设备之一。

它让我们可以远程控制各种电子设备,如电视、空调、音响等,释放了我们的双手,让我们享受更加便捷的生活。

但是,你是否想过遥控器是如何工作的呢?下面跟着我一起了解一下遥控器的设计和工作原理。

一、遥控器的设计遥控器通常由以下几部分组成:1. 控制芯片遥控器内部的控制芯片是遥控器的大脑,其主要作用是接收用户指令并将指令转化为电信号发送出去。

控制芯片根据需要内置不同的指令库,以支持遥控器对各种不同设备的控制。

2. 按键遥控器按键的设计非常重要,因为同时需要考虑按键的数量、大小和排列方式。

按键要具有足够的大小,以便用户可以轻松找到和按下所需的按钮。

此外,为了方便用户识别不同的按键,按键通常会在表面进行不同的标记或颜色编码。

3. 射频发射射频发射器是遥控器的一个组成部分,它的作用是将控制芯片发出的电信号转化为射频信号,以便发送到接收器。

由于射频信号可以透过障碍物传输,所以遥控器的操作距离更远,不需要直接对准设备。

二、遥控器的工作原理遥控器的工作原理基于电磁波和红外线技术,其基本原理是将用户通过按键发送的信号转换成具有特定频率的电磁波或红外线,从而实现无线传输和控制。

1. 红外线遥控器红外线遥控器使用红外线传输信号,通常由红外线LED发射器组成。

当用户按下遥控器上的按键时,有肉眼不可见的红外线光波发出并传输到设备。

如果设备接收到与其相匹配的信号,则执行相应的指令并将操作结果反馈给遥控器。

2. 射频遥控器射频遥控器使用射频信号传输信号。

当用户按下遥控器上的按键时,控制芯片将指令转化为电信号,并将其传输到射频发射器。

射频发射器将电信号转换为射频信号,并向设备发射出去。

设备通过接收器接收信号并执行对应指令。

总结:遥控器是现代生活中必不可少的设备之一,其原理和设计也有着复杂的技术支持。

无论是采用红外线还是射频技术,遥控器在机械设计、电子电路设计、通信技术等方面都有着严格的要求。

遥控器对频的原理

遥控器对频的原理
遥控器对频的原理是利用无线电波进行信号传输和接收。

当我们按下遥控器上的按钮时,遥控器内部的微处理器会将按键信息转化为一串特定的数字代码。

然后,遥控器会通过射频信号将这个代码发送出去。

在接收端,设备配备了一个相同的解码器,它可以解读接收到的射频信号,并将其转化回对应的数字代码。

设备将这个解码后的代码与其内部存储的预设代码进行比对,如果相匹配,那么设备就会执行相应的指令,例如打开电视或调节音量。

为了确保遥控器和设备之间的通信正常,遥控器和设备都需要使用相同的频率。

这就需要进行对频操作,即将遥控器和设备的频率调整到相同的数值。

对频的过程通常由设备的制造商完成。

他们会设置设备的初始频率,并将相应的频率信息编码到遥控器的微处理器中。

用户购买设备后,只需要按照说明书上的步骤进行对频操作,就可以使遥控器和设备之间建立有效的通信连接。

需要注意的是,不同的设备使用的频率可能不同,因此,遥控器通常只能控制特定品牌或型号的设备。

如果要控制多个设备,就需要使用多个遥控器或者购买多功能遥控器,它可以存储多个设备的频率信息,并在需要时进行切换。

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The Need for RF in Remote Controls遥控器射频需求赛普拉斯半导体公司Leon Tan介绍/人们对遥控器的依赖性您可以停下来想一想究竟拥有多少个遥控器。

是的,很多。

据报道,之所以说“很多”是因为很多茶几上都会摆放3个以上的遥控器,或者说仅去年一年的遥控器发货量就达到了6亿个。

不仅如此,在2010年以前,这个数字还会以每年7%的速度持续增长。

遥控器传统上通常被视为一种配件,但随着数字客厅中媒体融合潮流的到来,它们在消费电子产品中的作用正变得越来越重要。

当然,遥控器已经深深植根于我们的生活之中。

典型的美国家庭每天要花8小时的时间看电视,相当于每周至少按300次遥控器。

数字客厅中的媒体融合已向前迈进了一大步。

数字电视机越来越便宜,而且随着数字/个人录像机的普及,如TiVo、“点播”等视频流媒体服务,这些产品的价格还会进一步下降。

此外,随着微软和苹果公司不断推出各自的娱乐产品,一个高科技客厅的时代似乎即将到来。

在这一转变过程中,人们希望能够使用一个遥控器控制多台设备,而不仅仅是一台设备。

红外及其局限性虽然遥控器早在20世纪50年代就已问世,但直到人们在80年代开始将红外信号用作通信媒介后,消费电子产品市场才掀起了一场遥控器革命。

红外技术让制造商能够以一种简单、低廉的方式将按键与具体任务一一对应起来,用于控制各种品牌、型号和类型的设备。

“Universal Electronics and Universal Remote Control”是红外技术盛行二十多年的见证,因为它们的很大一部分收入仅仅来自于遥控器命令(或称“代码”)的许可库。

但是,红外技术也有缺陷,其中最大的缺点是只能直线传输。

由于无法找到另一种更好的替代技术,消费者多年来虽然对红外不太满意,但也只能接受。

用户首先要做的就是找到受控设备上的红外接收窗口,以便将遥控器对准它进行控制。

之后,在养成习惯后,用户会下意识地伸出手,调整角度,然后按下遥控器上的按键。

更糟糕的是,室内装修和家具正变得越来越简单,电子设备常常被内嵌在墙壁内,或摆放在壁柜之后,而这些地方都是红外线无法到达之处。

还有,您是否需要经常反复按压同一个键以确保设备能够收到红外信号?虽然Vishay和松下等芯片组能够设计出高质量的红外接收器,但是红外链路都是单向链路,而且不具备检错和纠错能力。

等离子电视机辐射出来的某些能量也处于红外线的电磁频谱范围内,因此有可能成为干扰源,影响遥控器和主机之间的通信。

这已成为一个法律问题,因为今年数字电视机的销售量预计将与普通电视机的销售量持平。

紧凑型日光灯(CFL)也能干扰红外信号,而且在不远的将来很有可能造成更大影响。

在过去的三个月中,加拿大和澳大利亚已先后宣布禁止使用白炽灯灯泡,欧盟和美国的七个州也将紧随其后。

不仅如此,虽然最新推出的遥控器和接收器配备了过滤器,以减少附近设备发出的噪音信号对它们产生的影响,但红外链路仍然不够可靠。

简而言之,红外线不能提供一个可靠的连接。

RF = 可靠+自由本质而言,红外线和可见光具有相同的特性,因此只能直线传输。

作为一种特替代方法,遥控器可以将射频(RF)用作无线传输媒介,这样一来就能穿透不透明物体和固定障碍物。

射频的这一固有特性还能给用户赋予一种全新的自由感和移动体验,并大大延伸作用距离。

设想一下,当电话响铃时,您不需要跑进客厅也能关闭电视机的声音!无线通信基于其所使用的硬件和协议层。

在硬件方面,当今的射频设备大多是无线收发器,因此既能发送也能接收信息,而大多数红外系统只能实现单向数据传输。

此外,射频系统通常会采用某种形式的网络协议,以进一步增强无线链路的可靠性。

协议的复杂程度各不相同,例如,既有简单的确认协议,也有802.11等行业协议;此外,协议还提供故障保护机制。

有了这样的基础架构,射频就能通过各种方式和一个可靠的双向接口提升用户体验。

等离子电视机和紧凑型日光灯将不再是遥控器的干扰源。

虽然其它噪音源也可能影响射频信号,但通信协议中的自动恢复算法将确保遥控器的射频信号总能够到达主机中的相关器件。

数据确认只是如何使用双向链路改善遥控器的例子之一。

我们应该进一步研究这种双向链路的潜力,以实现从主机到遥控器的元数据传送。

这方面的一个范例是微软公司的SideShow,它是Windows Vista操作系统最吸引人的特色之一。

SideShow是一种应用,可让用户通过一个辅助显示器方便地访问他们的电子邮件、音乐库、相册等等。

它通过多个小程序(gadget)将数据发送至各种终端设备,而这些设备可以将控制命令回传到计算机中的应用。

例如,一个Outlook程序可以将最后收到的5个电子邮件的标头信息发送到某个遥控器或任何其它外围设备的辅助显示器上。

“媒体中心”是一个更加令人激动的程序,它能为用户提供电视收视指南,甚至节目剪辑。

SideShow在计算机及外围设备市场上的发展势头迅猛,包括许多设计精美的产品,如笔记本电脑的嵌入式显示器和配有液晶显示器的笔记本电脑。

此外,由于微软公司已将gadget的开发源码公布于众,元数据显示器拥有无限的前景。

最后,用户还可以使用射频遥控器方便地浏览节目指南以及他们庞大的MP3和WMA库!控制先锋用户对技术越了解,他们的控制欲也越高。

设备自带的最基本的遥控器已不能满足用户的需求。

罗技Harmony系列遥控器就是一个典型例子。

2006年,该系列对罗技公司收入的贡献增加了60%。

这意味着,成千上万的用户正在踊跃购买Harmony 遥控器,而这样一个遥控器的价格通常在100到1000美元之间。

某些市场观察家认为,罗技的成功应归功于客厅中电子产品日益增多,以及一个Harmony遥控器具备控制3、4、甚至15个设备的能力。

虽然通用遥控器已推出了一段时间,但人们现在对它们的兴趣似乎比以前任何时候都要高。

这主要是因为近几年来个人媒体内容呈指数级增长。

数字音乐、相片和视频是造成这种现象的主要原因,一个典型的消费者通常拥有几百、有时甚至是几千个音频、图像和视频文件。

随着存储设备价格的不断降低和内存技术的持续进步,越来越多的制造商正将硬盘添加到消费电子设备之中。

这样做的结果是:大量的数字媒体内容正涌入家庭,用户也要求能够对主机设备进行更多控制,而不仅仅是简单的播放和暂停。

创新技术已为实现这种梦寐已久的人机互动方式铺平了道路。

目前,来自飞利浦、SMK和其它厂商的很多液晶屏和触摸屏都自带遥控器。

Nintendo的Wii及其设计精巧的Wiimote运动感应控制器取得了巨大的商业成功,它们为用户提供了一个用于导航、与屏幕上的对象进行交互或对它们进行各种操作的直观界面。

嵌入到遥控器中的各种独特的导航方式的确令人惊叹,其中包括笔记本电脑式的跟踪板以及多语言语音识别功能。

随着这些先进功能的日益普及,替代红外的射频将作为一种通信传输方式得到更多应用,因为这些功能的正常运行依赖于更高的带宽和可靠性。

不仅如此,射频对电池寿命的影响也最小:与不断闪烁的红外液晶屏相比,大多数射频系统的功耗要低得多。

研究和选择射频技术将射频技术用于遥控器并不是一个全新的理念,使用300-400+ MHz频谱、用于弥补红外技术不足之处的各种专有解决方案早已面市。

但这种传统方式并不适合所有的人,因为只有那些具备射频专业知识的厂商才有能力设计和开发系统所需的协议和硬件。

此外,此前的射频遥控器通常只能实现单向通信链路,而且还受到复杂、昂贵的器件和电路的限制。

过去的十年中涌现了一系列无线技术,如蓝牙、无线USB、Wi-Fi、Z-Wave. ZigBee以及工作于不同频段的其它射频解决方案,它们能够简化有线网络,覆盖家庭、办公室等任何场所。

这些技术各不相同,而且针对不同的应用。

每一项技术都拥有各自的优缺点。

您的遥控器应采用哪种技术呢?在很大程度上,这首先取决于您所设计的设备的类型。

一些关键的设计考虑应符合产品的设计规格,如电源和电池寿命、作用距离、抗干扰能力、信号的穿透性、产品的全球化特性、开发的便利性、用户的安装体验、无线网络的拓扑结构、互操作性、数据吞吐量能等。

上述特性都值得用专门的文章加以阐述。

当然,还有两个因素比上述考虑更加重要,即产品的上市时间和成本。

在将所有这些变量考虑在内后,下一步就是权衡它们的重要性,并依照轻重缓急的原则为所开发的遥控器选择一项最佳无线技术。

2.4 GHz无线技术应用城域网,校园网,办公网,个人网,简单的电缆替代,很低,低,一般,中等,高,很高常用无线技术对比:蓝牙主要用于手机的无线耳麦,并正在进入汽车领域,用于相同的应用。

但用过蓝牙的人可能都知道它的局限性;在将一个蓝牙设备与其主机匹配时,用户经常会感到很麻烦,即使是技术人员也不例外;此外,蓝牙键盘、鼠标、遥控器的耗电量很大,需要频繁更换电池。

虽然蓝牙 2.1版有望克服以上缺陷,但该技术在人机接口设备(HID)市场中的占有率依然有限。

还有,由于蓝牙的工作频率与Wi-Fi、无绳话机和微波所使用的未经许可的2.4GHz ISM(工业/科学研究/医疗)频段重叠,在家庭环境中使用蓝牙遥控器极有可能产生通信延时和电池寿命缩短的问题,因为它采用了易受干扰的跳频扩频(FHSS)回避机制。

Z-Wave和ZigBee是两个针对但不限于自动化和传感器网络应用的协议。

它们都工作在900MHz ISM频段,ZigBee还提供2.4GHz版本。

虽然900MHz解决方案的确能够提高信号的穿透性,但却以牺牲数据速率为代价,很多人对此不能接受。

对于其他人而言,开发一个射频系统本身就很复杂,更不用提美国(908/915MHz)和欧洲(868MHz)采用的是不同的频率,而且最终开发出来的产品很可能还无法进入日本等其它市场。

虽然Z-Wave和ZigBee的成本高于其它类似的一般带宽技术,但它们对于遥控器而言仍然具有一定的吸引力,特别是在定制市场,后者主要面向超大型住宅,用于为它们提供照明控制功能和搭建网状网。

随着宽带互联网的普及,Wi-Fi毫无疑问是当今最常见的无线技术之一,也是最不可能遭遇用户抵触的技术。

Wi-Fi提供足够的带宽,不仅能够用于显示,而且能够将丰富的媒体内容传送到遥控器上。

此外,Wi-Fi的作用距离也能满足大多数家庭的需求。

虽然Wi-Fi看起来是一种理想的射频技术,但每一种技术都有缺点,Wi-Fi也不例外:功耗和系统成本是它的两大短板。

认证无线USB技术也有类似的缺点,该技术是一项电缆替代标准,据称拥有与有线USB相同的用户友好特性。

采用无线USB技术的遥控器能够保留有线USB在承载架构、功能和数据速率方面的优势,并可充分利用相关的设计开发经验。

但对于习惯于生产1到2美元的红外遥控器的大多数制造商而言,这种技术太过昂贵。

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