一种基于微处理器的红外线遥控信号解码方式的电源连接装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种电源连接装置,特别是一种基于微处理器的红外线遥控信号解码方式的电源连接装置。
【背景技术】
[0002]目前,随着科学技术的发展,越来越多的家用电器走入寻常百姓家,家用电器给人们带来便利的同时,也存在一定的安全隐患,所以需要及时切断电源来保证电器使用安全。现在都是通过插拔插头来实现电源的接通或断开,但往往是当电器已经关闭或待机状态时用户很少拔掉电器插头,而电器还在用电。但是每次使用完电器时都插拔插头是非常繁琐的,而且有的电器安装位置也不方便插拔。现有的插座为了解决上述问题做了不同方面的改进,但是要么是功能单一,要么操作不方便。通过研宄我们发现以下几种现象:
[0003]1.很多插座应用在小孩子可以接触到地方,特别是在家庭中,很多小孩子出于好奇会用手去抠、或用其他导电金属去戳插座的孔,这样很容易导致触电事故。为了防止插座触电事故,人们发明了具有防触电插座,如专利201320100981.8采用机械式结构来防止触电,只有在插入插头时,插座才通电,拔出插头时插座的电极触头自动断电,拔出插头后,即使手指接触到电极触头也不会触电。但是这样的防触电方式依然有一个问题,就是当小孩子同时用两个导电金属去戳插座依然会触电,而且这种插座的功能单一。
[0004]2.为了实现电器关闭或待机时切断插座电源,实现省电的功能,目前有一些自动断电插座,都是通过对电器的自动检测实现自动断电,问题是当插座需要恢复供电时,要么是不方便操作,要么是只适合部分人群。
[0005]如专利201410217521.2采用无线蓝牙和手机蓝牙连接,通过手机APP操作实现插座的通电和断电功能,操作不能算复杂,但是对于没有手机的人、小孩、老人来说是很困难的,特别是首次使用时需要将插座的蓝牙和手机蓝牙进行配对;如果有多个插座,必须将蓝牙不同的命名进行区别;
[0006]又如专利CN200910039613,使用遥控器来控制插座电源的接通,但是需要先使用红外学习功能,先实现遥控器上的某个按键和插座的红外实现配对,然后才能使用遥控器的这个按键实现使用遥控器来控制插座电源的接通的功能,这个功能实现起来非常复杂,而且设置完成后,别人还是不知道你是如何设置的,操作非常复杂而且不方便;
[0007]再如专利201410217775.4插座电源断开时,按下按钮可使插座电源接通,这个操作也不算复杂,但是很多插座安装在不易操作的地方,有的在较高的位置(如有些挂壁式空调的插座位置较高),有的在较低的位置(如有些电脑桌下方的插座位置较低);
[0008]还有通过设定时间来控制插座接通和断开的时间,如专利201420357528.X,这样的控制方式只实用与一些特定的电器设备或场合,对于很多其他电器设备,通电和断电时间非常具有随机性。
[0009]3.在很多情况下,一个电器的使用需要有其他配套电器配合,而当用户使用完后通常只会关掉主电器,却忽略其他配套电器。如在家庭中,当人们看完电视后通常只关闭电视而忽略音响、DVD、功放、电视盒等;又如在家庭或办公场所,当人们用完电脑后只关闭主机而忽略显示器、打印机、音响、扫描仪等。这些被忽略而没有关闭电源的电器将会产生很大的电能浪费。
[0010]以上几种现象都是生活中非常常见的,人们都习惯了使用完电器后不拔掉电器插头;或关掉主电器,却忽略其他配套电器。市面上也出现了一些插座的对现有的插座功能做了不同反面的改进,但是要么是功能单一,要么操作不方便。
【发明内容】
[0011]本发明为需要解决的技术问题提供一种基于微处理器红外线遥控信号解码方式的电源连接装置。
[0012]为解决上述的技术问题,一种基于微处理器的红外线遥控信号解码方式的电源连接装置,包括外接电源接口,其特征在于:还包括主板和输出插口,所述主板包括微处理器、红外接收模块、直流稳压电源模块、双路继电器驱动模块、电流检测模块;所述双路继电器驱动模块包括驱动信号输入端、继电器线圈电路和输出回路;所述外接电源接口与直流稳压电源模块以及双路继电器驱动模块的输出回路相连接;所述双路继电器驱动模块的输出回路与输出插口通过两条相线相连接,其中一条相线上设置有电流检测模块;所述直流稳压电源模块与外接电源接口相连接,所述直流稳压模块给微处理器、红外接收模块、双路继电器驱动模块的继电器线圈电路供电;所述微处理器与电流检测模块、红外接收模块、双路继电器驱动模块的驱动信号输入端相连接;
[0013]所述双路继电器驱动模块连接有受控电源接口 ;
[0014]所述直流稳压模块连接有USB充电模块;
[0015]所述直流稳压电源模块包括依次串接的降压单元、整流单元和稳压滤波单元;
[0016]所述降压单元为变压器或容阻降压单元,所述阻容降压单元为电阻和电容的并联电路;
[0017]所述电流检测模块包括电流采样电路和电路调理电路,所述的电流采样为电流互感器采样或功率电阻采样;所述的电路调理电路包括级联的整流电路、滤波电路、分压电路和放大电路;
[0018]所述的红外接收模块是指采用一体化红外线接收器,将接收到的红外线遥控信号的进行放大、检波、整形,并且输出可以让微处理器识别的TTL信号。如图7所示。
[0019]所述的一种基于微处理器的红外线遥控信号解码方式的电源连接装置,是对接收到的38KHZ红外信号进行计时处理,所述的对接收到的38KHZ红外信号进行计时处理具体是指一次收到的38KHZ红外信号累计时间达到一定时长,具体指令方法为间隔监测法或者连续监测法中的一种;
[0020]所述的间隔监测法,如图6所示,包括以下步骤:
[0021](I)首先,红外线遥控器发送红外线遥控信号;
[0022](2)第二步,红外接收器将接收到的红外线遥控信号的进行放大、检波、整形,并且输出到微处理器;
[0023]微处理器将信号进行以下处理;
[0024](3)第三步,对微处理器收到信号进行消抖处理;
[0025](4)第四步,对第三步处理后的信号进行时间间隔计算;
[0026](5)第五步,微处理器对时间间隔计算结果进行判断微处理器接收到的红外信号是否结束;若是,累计时间清零;若否,执行延时间隔时间;
[0027](6)第六步,执行延时间隔时间后进行时间累计计算;
[0028](7)第七步,对时间累计计算值进行判断,是否达到有效时间累计值;若是,此次接收到的红外信号为一次有效命令;若否,重新进行时间间隔计算;
[0029](8)第八步,进行时间间隔计算;
[0030](9)第九步,对时间间隔计算值进行判断微处理器接收到的红外信号是否结束;若是,累计清零;若否,执行时间累积计算;
[0031](10)第十步,执行延时间隔时间后进行时间累积计算;
[0032](11)第十一步,对时间累计计算值进行判断,是否达到时间累限度计值;若是,累计时间清零;若否,重新进行时间间隔计算;
[0033]所述的连续监测法,如图5所示,包括以下步骤:
[0034](I)首先,红外线遥控器发送红外线遥控信号;
[0035](2)第二步,红外接收器将接收到的红外线遥控信号的进行放大、检波、整形,并且输出到微处理器;
[0036]微处理器将信号进行以下处理;
[0037](3)第三步,对微处理器收到信号进行消抖处理;
[0038](4)第四步,对第三步处理后的信号进行时间间隔计算;
[0039](5)第五步,微处理器对时间间隔计算结果进行判断微处理器接收到的红外信号是否结束;若是,累计时间清零;若否,执行时间累计计算;
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