本发明涉及一种控制密码的遥控装置特别是涉及一种随意设定或更改控制密码的便携式多通道遥控装置。 现代社会中,人类接触了越来越多的电器产品,为了使用方便,人们常常选择遥控方式,遥控器具也因此从单通道遥控逐步发展到多通道遥控。但是,由于现有技术常常把控制信号以硬件方式固定预置在遥控装置中,因此便出现了保密使用与公开使用的矛盾,即难以由一只遥控器同时具备保密使用与公开使用的双重功能。这样,人们基于不同需要、不同被控制装置而不得不备置多只遥控器;特别是某些需要保密操作或专人使用的遥控装置,不仅需要增加遥控器数量,而且难于保管,这就又给人们的生产和生活带来了新的不便。
本发明的目的在于提供一种通用的便携式遥控装置。它可以让使用者在一定范围内只用一只微型遥控发射机就能方便地控制与自己有关的所有电器;甚至可以控制各类电子锁和发动机开关,而只要使用者不允许,任何人即使持有遥控器,也不能使用和操纵被控物品。
本发明包括一只能够输入、储存、提取、修改一组或一组以上控制数码并可对该控制数码加密的微型遥控发射机和能够设置、记忆、识别、更改控制密码的遥控接收机及驱动执行机构。
基于电子文具的发展,袖珍式的电子计算器已不限于简单计算,其功能扩展从存储数个姓名和电话号码发展到电子日记(如卡西欧SF-4000)、电子笔记本(如卡西欧QD-800,DC-800,IF-8100等)、电子翻译器(如三洋公司产品)等方面,具有日程安排,记事,存储电话号码,备忘录,报警,保密,计算等主要功能,体积相当小巧,输入方式也由键盘输入发展到屏幕书写输入。
电子文具的发展使本发明成为可能。本发明即选择电子文具与遥控发射电路的组合,由电子文具中读写电路的数据寄存器为发射电路提供数字编码信号。因电子文具中多采用ASCII型码,二进制数字所表达的信息有128种,所以遥控发射密码的保密程度就大大增加了。
本发明是这样实现的:将具备读、写、储存、修改字符功能并能对被读字符加密的电路与遥控发射电路组合起来,发射电路地“信号输入端”与前一电路的读写数据寄存器相连,将两部分电路装入一只具有矩阵键盘和液晶屏幕的外壳中。将接收机电路加上视不同用途而设的一个驱动执行机构,接收机电路中输出控制器的信号输出端接驱动执行机构的信号输入端,将该电路与驱动执行机构焊接在一块印刷电路板上,若控制各类电器开关,驱动执行机构可用固体继电器开关电路、若开锁用,驱动执行机构可选配各种电子锁开锁电路,若实现对本身具备数字式比例遥控接收机的电器的控制,则仅使用该遥控发射机即可,只是需要将接收元件、接收信号参数与发射机兼容并公开接收控制用数字信号。
本发明的优点:既可保密使用又可公开使用,易于携带,便于普及,通用,可靠程度高,保密性强,发射机与接收机在数量上可以兼容。
下面结合附图详细介绍本遥控器的具体电路和工作原理,随着数字技术的发展,生产者可随意设计包含上述功能的集成电路,本发明只选用遥控发射/接收集成电路VT2020E/D为例。
图1为稍加修改后的VT2020E的内部逻辑框图。图中①是振荡器,②是时基发生器,③是通电复位电路,④是编码信号调制器,9脚是编码信号输入端。
图2为发射机的具体应用电路。
图3为稍加修改后的VT2020D的内部逻辑框图。图中①为运算放大器的偏置电路,②是振荡器,③是时基发生器,④是译码器,⑤是数据寄存器,⑥是通电复位电路,⑦是输出控制器。15脚、16脚之间跨接发光二极管和自复位按钮,16脚接门G输出。
图4为接收机的具体应用电路。图5为遥控发射机的外形图。
发射机采用稍加修改的VT2020E,这是国外常用的CMOS遥控发射用集成电路,发射功率不大,且间歇工作,功耗很低,体积也相当小巧,完全可装于各类电子文具中,由于发射的指令码是随意设定的字符组合或图形经电路转换而来的若干位二进制数字信号,其重合概率极低,完全可以避免多机使用时的相互干扰。
修改后的发射电路取消了原电路的产生随机码功能,保留调制功能、指令码改由电子文具中读写数据寄存器提供,控制距离不小于六米,时基发生器②决定指令码的输出时间,每秒串行输出二串指令码,每串指令码的时间长度为140.4ms(九位字符密码时),调制后的指令码由集成电路7脚输出,控制发射电路的启动。当自复位按钮AN未按下时,发射机断电,没有功耗;当按下AN时,若集成电路未发送指令,引脚7输出保持高电平,发射管Q1仍处于截止状态。只有引脚7有指令码发出时,Q1才进入放大区工作,这样就达到节能作用。为了节省元件,发射电路和电子文具可共用一组电源和石英晶体,VT2020E的静态功耗仅数微安,电源完全可采用钮扣电池,发射天线采用印刷线圈。
接收机亦可根据用途采用不同电路,若只作为不设密的电器开关,电路还可简化,本设计为密码接收,采用的是与VT2020E配对使用的VT2020D,只是进行了一些修改。修改内容包括:1、将门G由原电路的或门改为或非门,使门G在电路判定有效码时,控制输出电路12脚输出一高电位稳态信号,用以触发后级执行电路。2、将通电复位电路与主电路之间断开,串接一个发光二极管D1和一个自复位按钮AN。
接收电路中的时基发生器③保证译码接收与数码发射同步工作,同时引脚14的控制端EN还控制着外接的接收机放大器,如Q1管,使之间歇工作,当译码器④未接收到发射机发送的指令码时,EN端为高电平,Q1处于工作状态;一旦收到指令码,EN端便控制Q1断续工作,以减少电路功耗,数据寄存器⑤将首次收到的指令码作为参照数据储存起来,对于第二次以后的指令信号,电路将它与数据寄存器⑤中的参照数据进行比较,判断是否为有效码,若收到有效码,则门G控制输出控制器⑦,使外接的发光二极管D2燃亮,12脚输出一高电位稳态信号,触发后级执行电路。若要调整接收密码,先按下改码用自复按钮AN,输入正确密码,由门G触发通电复位电路⑥工作,清除寄存器⑤中的原参照数据,再将新调整之密码经发射机发射,接收机中的数据寄存器⑤即接收到新密码并做为新的参照数据储存起来。