CN105976597A - 一种自供电遥控器及方法 - Google Patents

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Abstract

一种自供电遥控器及方法,属于自供电电子技术领域。能量采集模块是将按压遥控器按键时的机械能转换为电能,为无线遥控信号发射电路提供电能;能量采集模块的本体固定安装于遥控器的下壳,能量采集模块的控制端和遥控器的上壳相连接;能量采集模块有两个电源输出端,两个电源输出端接入电源管理电路处理后,即可为遥控器电路提供发射信号所需的电能。本发明提供的自供电遥控器其优点在于:使用方便,不改变人们对遥控器的使用习惯;无需使用电池,可长期使用;适用范围广,可应用于各种范围的遥控器。

Description

一种自供电遥控器及方法
技术领域
本发明涉及一种自供电遥控器及方法,属于自供电电子技术领域。
背景技术
遥控器的使用遍布于生活与生产的各个角落,电视遥控器、汽车钥匙遥控器、工业设备遥控器等,遥控器的总数当数以亿计。这些传统的遥控器大多采用干电池作为遥控器的电源,在使用的过程中,需要频繁的更换电池,增加了使用成本,同时废旧电池也会污染环境,不符合节能环保的要求。
目前,已有的关于免电池的遥控器方案,其实用性和可行性较差。如实用新型专利ZL200820188920.0,其自供电技术采用微型直流发电机,该发电机设计成细长的圆柱形,外置永磁体,当使用遥控器时,需旋转外侧的旋转轴才能发电,然后才能操作遥控器使其工作。该专利增加了遥控器的使用步骤,改变了人们对遥控器的使用习惯,使用不方便。如发明专利ZL200810051579.9的按键因缺少必要的导向限位而无法可靠地拨动压电振子并顺利复位,不具备实用性。
发明内容
为了克服现有技术的不足,本发明提供一种自供电遥控器及方法,其目的在于收集人体按压遥控器产生的能量用于驱动遥控器,由此解决无需电池的情况下实现遥控器的无线信号控制功能的技术问题。
一种自供电遥控器,包括能量采集模块,遥控器上盖、遥控器下壳、遥控器的功能按键、无线遥控信号发射电路和弹簧;
能量采集模块是将按压遥控器按键时的机械能转换为电能,为无线遥控信号发射电路提供电能;
能量采集模块的本体固定安装于遥控器的下壳,能量采集模块的控制端和遥控器的上壳相连接;
能量采集模块有两个电源输出端,两个电源输出端接入电源管理电路处理后,即可为遥控器电路提供发射信号所需的电能。
当按压遥控器上的功能按键时,遥控器上盖将带动能量采集模块的运动端上下运动,能量采集模块将按压遥控器的机械能转换为电能,电能传输到无线遥控信号发射电路,信号接收处理模块及无线信号发射模块开始工作,无线发射模块将遥控器的控制信号发出,从而实现对设备的控制。
能量采集模块有两条电源输出线,两根电源输出线分别接入电源管理电路,经过电源管理电路处理后即可为无线遥控信号发射电路提供电源。
遥控器上盖上表面安装有遥控器的功能键,各个功能键均与遥控器的上盖固定在一起;遥控器上盖与遥控器下壳一端通过旋转轴相互连接,一端通过第一弹簧和第二弹簧连接在一起。
当按动遥控器上的功能键时,遥控器上盖也一起向下运动,从而带动固定于上壳上的能量采集模块的控制端向下运动,这时能量采集模块即可工作,采集能量供无线遥控信号发射电路工作。
当松开按键时,遥控器上盖在第一弹簧和第二弹簧的推动下复位,即可进入下一次操作等待。
弹簧包括第一弹簧和第二弹簧,弹簧或者为弹簧片,遥控器的功能键的数量超过2只。
按压发电模块通过3颗螺钉固定安装于遥控器底座上的螺钉孔,按压发电模块的活动端固定于遥控器上盖上;无线遥控信号发射电路通过4个倒扣固定安装于底座上;遥控器上盖通过旋转轴与遥控器底座链接在一起,两者之间可以相互转动。
一种自供电遥控方法,含有以下步骤;
当按动遥控器上的功能键时,遥控器上盖也一起向下运动,从而带动固定于上壳上的能量采集模块的控制端向下运动,这时能量采集模块即可工作,采集能量供无线遥控信号发射电路工作;当松开按键时,遥控器上盖在弹簧的推动下复位,即可进入下一次操作等待。
当按压功能键按键时,即可将不同的功能信号发送给电路板上的信号处理模块;功能按键均固定于遥控器上盖,实时将遥控信号发射出去,实现自供电遥控的功能,遥控器功能键可采用多种形式的开关按键,包括物理开关按键、薄膜开关按键、触摸开关按键,功能按键具有信号识别功能。
本发明提供的自供电遥控器其优点在于:
1、本发明提供的自供电遥控器使用方便,不改变人们对遥控器的使用习惯;
2、本发明提供的自供电遥控器无需更换电池,可长期使用;
3、本发明所提供的方案实用范围广,可应用于各种范围的遥控器。
附图说明
当结合附图考虑时,通过参照下面的详细描述,能够更完整更好地理解本发明以及容易得知其中许多伴随的优点,但此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本发明的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定,如图其中:
图1为本发明提供的一种自供电遥控器的外观示意图。
图2为本发明提供的一种自供电遥控器的结构示意图。
图3为本发明提供的一种自供电遥控器的工作原理图。
图4为本发明提供的一种自供电红外遥控器的工作原理图。
图5为本发明提供的能量采集模块与遥控器下壳连接图。
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
具体实施方式
显然,本领域技术人员基于本发明的宗旨所做的许多修改和变化属于本发明的保护范围。
本技术领域技术人员可以理解,除非特意声明,这里使用的单数形式“一”、“一个”、“所述”和“该”也可包括复数形式。应该进一步理解的是,本发明的说明书中使用的措辞“包括”是指存在所述特征、整数、步骤、操作、元件和/或组件,但是并不排除存在或添加一个或多个其他特征、整数、步骤、操作、元件、组件和/或它们的组。应该理解,当我们称元件被“连接”或“耦接”到另一元件时,它可以直接连接或耦接到其他元件,或者也可以存在中间元件。此外,这里使用的“连接”或“耦接”可以包括无线连接或耦接。这里使用的措辞“和/或”包括一个或更多个相关联的列出项的任一单元和全部组合。
本技术领域技术人员可以理解,除非另外定义,这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有与本发明所属领域中的普通技术人员的一般理解相同的意义。还应该理解的是,诸如通用字典中定义的那些术语应该被理解为具有与现有技术的上下文中的意义一致的意义,并且除非像这里一样定义,不会用理想化或过于正式的含义来解释。
为便于对本发明实施例的理解,下面将结合附图以几个具体实施例为例做进一步的解释说明,且各个实施例并不构成对本发明实施例的限定。
实施例1:如图1、图2、图3和图5所示,一种自供电遥控器,包括能量采集模块,遥控器上盖、遥控器下壳、遥控器的功能按键、无线遥控信号发射电路和弹簧;
能量采集模块是将按压遥控器按键时的机械能转换为电能,为无线遥控信号发射电路提供电能。
能量采集模块的本体固定安装于遥控器的下壳,能量采集模块的控制端和遥控器的上壳相连接。
能量采集模块有两个电源输出端,两个电源输出端接入电源管理电路处理后,即可为遥控器电路提供发射信号所需的电能。
能量采集自供电模块可采用如下专利申请中的结构或其他现有技术:
申请名称 专利申请号
一种微型发电方法及微型发电装置 201510595780.3
一种基于永磁材料的微型发电装置 201520723978.0
一种微型静电发电机 201510463342.1
一种简易电磁发电装置 201520711276.0
一种微型能量采集装置 201520699834.6
一种基于永磁材料的微型发电装置及发电方法 201510595443.4
一种微型发电装置 201520723868.4
一种无线开关用微型发电装置 201520723967.2
一种自供电遥控方法,含有以下步骤;
当按动遥控器上的功能键时,遥控器上盖也一起向下运动,从而带动固定于上壳上的能量采集模块的控制端向下运动,这时能量采集模块即可工作,采集能量供无线遥控信号发射电路工作。
当松开按键时,遥控器上盖在弹簧的推动下复位,即可进入下一次操作等待。
遥控器功能键可采用多种形式的开关按键,功能按键具有信号识别功能。
每个功能键分别与电路板相连接,当按压按键时,即可将不同的功能信号发送给电路板上的信号处理模块。
功能按键均固定于遥控器上盖,实将遥控信号发射出去,实现自供电遥控的功能。
遥控器功能键可采用多种形式的开关按键,包括物理开关按键、薄膜开关按键、触摸开关按键,功能按键具有信号识别功能。
遥控器上盖,上表面设计有遥控器的功能键,各个功能键均与遥控器的上盖固定在一起。
遥控器上盖与遥控器的下壳一端通过旋转轴相互连接,一端通过2个弹簧连接在一起。
当按动遥控器上的功能键时,遥控器上盖也一起向下运动,从而带动固定于上壳上的能量采集模块的控制端向下运动,这时能量采集模块即可工作,采集能量供无线遥控信号发射电路工作。
实施例2:如图1、图2、图3和图5所示,一种自供电遥控器,包括能量采集模块20、遥控器上盖10、遥控器下壳30,遥控器的功能按键11,无线遥控信号发射电路50,第一弹簧41和第二弹簧42;遥控器的功能键11的数量超过2只。
当按压遥控器上的功能按键11时,遥控器上盖10将带动能量采集模块20的运动端上下运动,能量采集模块20将按压遥控器的机械能转换为电能,电能传输到无线遥控信号发射电路50,信号接收处理模块及无线信号发射模块开始工作,无线发射模块将遥控器的控制信号发出,从而实现对设备的控制。
能量采集模块20有两条电源输出线,两根电源输出线分别接入电源管理电路,经过电源管理电路处理后即可为无线遥控信号发射电路50提供电源。
遥控器上盖10上表面安装有遥控器的功能键11,各个功能键均与遥控器的上盖固定在一起。遥控器上盖10与遥控器下壳30一端通过旋转轴相互连接,一端通过第一弹簧41和第二弹簧42连接在一起。
当按动遥控器上的功能键11时,遥控器上盖10也一起向下运动,从而带动固定于上壳上的能量采集模块的控制端向下运动,这时能量采集模块即可工作,采集能量供无线遥控信号发射电路工作。
当松开按键11时,遥控器上盖在第一弹簧41和第二弹簧42的推动下复位,即可进入下一次操作等待。
遥控器的功能键11的数量,可以根据不同遥控器的功能需求来增加或者减少。
如图5所示,按压发电模块20,通过3颗螺钉60,固定安装于遥控器底座30上的螺钉孔304,按压发电模块的活动端201固定于遥控器上盖10上。无线遥控信号发射电路50通过4个倒扣301固定安装于底座30上。遥控器上盖10通过旋转轴303与遥控器底座30链接在一起,两者之间可以相互转动。
实施例3:如图4所示,一种自供电遥控器,自供电红外控制的遥控方案,包括振荡电路,驱动电路、发射二极管、接收二极管、接收放大电路和接收驱动电路。
本发明自发电模块20的两个输出端,经电源管理电路管理后,接入红外遥控发射电路的振荡电路和发射驱动电路,为红外遥控器提供电能,实现自发电红外遥控的功能。
如上所述,对本发明的实施例进行了详细地说明,但是只要实质上没有脱离本发明的发明点及效果可以有很多的变形,这对本领域的技术人员来说是显而易见的。因此,这样的变形例也全部包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种自供电遥控器,其特征在于包括能量采集模块,遥控器上盖、遥控器下壳、遥控器的功能按键、无线遥控信号发射电路和弹簧;
能量采集模块是将按压遥控器按键时的机械能转换为电能,为无线遥控信号发射电路提供电能;
能量采集模块的本体安装固定于遥控器的下壳,能量采集模块的控制端和遥控器的上壳相连接;
能量采集模块有两个电源输出端,两个电源输出端接入电源管理电路处理后,即可为遥控器电路提供发射信号所需的电能。
2.根据权利要求1所述的一种自供电遥控器,其特征在于当按压遥控器上的功能按键时,遥控器上盖将带动能量采集模块的运动端上下运动,能量采集模块将按压遥控器的机械能转换为电能,电能传输到无线遥控信号发射电路,信号接收处理模块及无线信号发射模块开始工作,无线发射模块将遥控器的控制信号发出,从而实现对设备的控制。
3.根据权利要求1所述的一种自供电遥控器,其特征在于能量采集模块有两条电源输出线,两根电源输出线分别接入电源管理电路,经过电源管理电路处理后即可为无线遥控信号发射电路提供电源。
4.根据权利要求1所述的一种自供电遥控器,其特征在于遥控器上盖上表面安装有遥控器的功能键,各个功能键均与遥控器的上盖固定在一起;遥控器上盖与遥控器下壳一端通过旋转轴相互连接,一端通过第一弹簧和第二弹簧连接在一起。
5.根据权利要求1所述的一种自供电遥控器,其特征在于当按动遥控器上的功能键时,遥控器上盖也一起向下运动,从而带动固定于上壳上的能量采集模块的控制端向下运动,这时能量采集模块即可工作,采集能量供无线遥控信号发射电路工作。
6.根据权利要求1所述的一种自供电遥控器,其特征在于弹簧包括第一弹簧和第二弹簧,当松开按键时,遥控器上盖在第一弹簧和第二弹簧的推动下复位,即可进入下一次操作等待。
7.根据权利要求1所述的一种自供电遥控器,其特征在于遥控器的功能键的数量超过2只。
8.根据权利要求1所述的一种自供电遥控器,其特征在于按压发电模块通过3颗螺钉固定安装于遥控器底座上的螺钉孔,按压发电模块的活动端固定于遥控器上盖上;无线遥控信号发射电路通过4个倒扣固定安装于底座上;遥控器上盖通过旋转轴与遥控器底座链接在一起,两者之间可以相互转动。
9.一种自供电遥控方法,含有以下步骤;
当按动遥控器上的功能键时,遥控器上盖也一起向下运动,从而带动固定于上壳上的能量采集模块的控制端向下运动,这时能量采集模块即可工作,采集能量供无线遥控信号发射电路工作;当松开按键时,遥控器上盖在弹簧的推动下复位,即可进入下一次操作等待。
10.根据权利要求9所述的一种自供电遥控方法,其特征在于当按压功能键按键时,即可将不同的功能信号发送给电路板上的信号处理模块;功能按键均固定于遥控器上盖,实时将遥控信号发射出去,实现自供电遥控的功能,遥控器功能键可采用多种形式的开关按键,包括物理开关按键、薄膜开关按键、触摸开关按键,功能按键具有信号识别功能。
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