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Android开发笔记(一百六十五)利用红外发射遥控电器

红外遥控是一种无线控制技术,它具有功耗小、成本低、易实现等诸多优点,因而被各种电子设备特别是家用电器广泛采用,像日常生活中的电视遥控器、空调遥控器等等基本都采用红外遥控技术。 不过遥控器并不都是红外遥控,也可能是射频遥控。红外遥控使用近红外光线(频率只有几万赫兹)作为遥控光源,而射频遥控使用超高频电磁波(频率高达几亿赫兹)作为信号载体。红外遥控器的顶部,有的镶嵌一个或多个小灯泡,有的是一小片黑色盖子,这个黑盖子对红外线来说可是透明的,只是人的肉眼看不穿它。射频遥控器的顶部,有的突出一根天线,有的啥都没有(其实发射器包在盖子里面)。红外遥控器带着灯泡就像一支手电筒,红外光照到哪里,哪里的电器才会接收响应,这决定了红外遥控的三个特性: 1、遥控器要对准电器才有反应。要是手电筒没照到这儿,那肯定是黑乎乎的; 2、遥控器不能距离电器太远,最好是五米之内。这也好理解,手电筒离得远了,照到物体上的光线都变暗了; 3、遥控器与电器之间不能有障碍物。你能想象手电筒发出来的灯光会穿透墙壁吗? 而射频遥控器正好与红外的特性相反,它采用超高频电磁波,所以信号是四散开的不具备方向性,并且射频信号的有效距离可以长达数十米,末了射频信号还能轻松穿透非金属的障碍物。红外遥控和射频遥控的不同特性决定了它们各自擅长的领域,红外遥控看似局限很多,其实正适用于家用电器,否则每个人隔着墙还能遥控邻居家的电器,这可怎么得了;射频遥控的强大抗干扰能力,更适用于一些专业的电子设备。因为红外遥控更贴近日常生活,所以人民大众购买的智能手机,自然配置的是红外遥控了(有的手机可能没装红外发射器)。 听起来装了红外发射器的手机,可以拿来当遥控器使用,还能一部手机遥控许多家电,这不是什么天方夜谭噢,接下来看看如何在App开发中运用红外遥控技术。 首先要在App工程的AndroidManifest.xml中补充红外权限配置,具体的配置例子见下:

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智能小车设计规划_智能循迹避障小车设计

该课题主要基于单片机的循迹、避障、WiFi、蓝牙等功能的智能小车,在一些特殊环境下有着特殊的意义。硬件控制以arduino为控制核心。采用超声波避障和红外避障传感器共同完成寻迹、避障功能,并将相关信号传送给单片机,经单片机控制系统分析判断后控制驱动芯片驱动直流电机实现小车前进、后退、左转、右转,停止。软件采用移植性较好的c语言编写,通过手机蓝牙App实现对智能小车的控制。通过TCP/UD协议以及WiFi无线操作系统完成远距离通过终端控制,并将所扫描的信息路线传输给服务器,终端图形界面通过Qt设计实现。通过多次测试使小车能无线遥控、避障、循迹功能。

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扫地机变身机器人管家,科沃斯走出智能家居迷宫

【春卷】去年10月中旬,当我还在PChome工作时曾和当时家电部门同事,就@科沃斯 公司创始人@钱东奇 先生的一篇有关家用机器人发展的文章做过讨论。后来我还特地为此写了一篇文章《从工具到管家——也谈家用机器人的发展》谈我对于未来家用机器人的看法。 在这篇文章中,我提到科沃斯的扫地机器人自从拥有了主动探路并生成房间平面图功能后,便获得了在家中自由行走的能力。而类似京东“叮咚音箱”这样的设备又具备用语音与主人交互,而且还可以利用京东微联协议控制其他智能家电的能力。所以,如果这两类产品能够合二为一,那么它将真正达

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基于51单片机智能小车的设计与实现转弯避障_基于单片机的智能小车设计

学习智能小车系统,有助于提高搭建系统的能力和对自动控制技术的理解。智能小车是一个较为完整的智能化系统,而智能化的研究已成为我国追赶世界科技水平的重要任务。智能小车有它特有的特点:成本低,涉及的知识面广,易于拓展[1]。整个智能小车系统作为一个完整的系统,从它的原理图的实现到实物的完成的过程,不仅需要深厚的电子方面的知识,还有对电路实现的良好掌握,对于培养学生的实践能力都有重要的意义。智能小车的竞赛在我国各大高校中都受到了重视,吸引了大批的高校学生的兴趣,而且取得了很多优异的成果,为我国推进智能化的进程做出了巨大的贡献,也为智能汽车的发展提供了理论依据[2-3]。只有当把理论和模型应用到实践中,这样的创新才用意义,我们国家这几年在智能化方面的进步越来越快,也推动了我国在国际社会上在智能化方面的话语权。智能小车是智能化的一部分,它的系统里的避障、循迹、红外遥控的技术用到了智能化,将智能化应用到传统技术上是21世纪发展的趋势。我国虽然从改革开放以来大力发展科技创新,但是在智能化的创新水平与国外较发达的国家相比还有巨大的差距,智能竞赛在高校越来越流行,也证明了我国教育在这方面很快会赶上世界上的发展水平。本次设计是以单片机为CPU,通过编程和一些外围电路的设计来实现红外遥控,避障,循迹等功能。最重要的是把模型上的研究应用到实际生活中,智能车辆便做到了这一点[4-6]。在实际应用中比如在倒车的过程中实现的红外警报系统是以智能小车为模型而研发出来的。对于电子知识的热爱与钻研有利于研发更多智能车辆,使我们的生活更加便利、智能化。

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树莓派综合项目2:智能小车(六)黑线循迹

阅读本篇文章前建议先参考前期文章: 树莓派基础实验34:L298N模块驱动直流电机实验,学习了单个电机的简单驱动。 树莓派综合项目2:智能小车(一)四轮驱动,实现了代码输入对四个电机的简单控制。 树莓派综合项目2:智能小车(二)tkinter图形界面控制,实现了本地图形界面控制小车的前进后退、转向和原地转圈。 树莓派综合项目2:智能小车(三)无线电遥控,实现了无线电遥控设备控制小车的前进后退、转向和原地转圈。 树莓派综合项目2:智能小车(四)超声波避障,实现了超声波传感器实时感知小车前方障碍物的距离。 树莓派综合项目2:智能小车(五)红外避障,实现了红外光电传感器探测前方是否存在障碍物。   本实验中将使用HJ-IR1红外循迹模块。循迹模块的红外发射二极管不断发射红外线,放射出的红外线被物体反射后,被红外接收器接收,并输出信号给树莓派处理,再对电机驱动模块进行控制,实现通过对黑线和小车位置的判断,控制小车沿黑线行进。   这样的循迹小车又称为简单的循迹机器人,比如餐厅的机器人服务员、农场的投食机器人、瓜果采摘机器人等等。

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这款无源数字式红外传感器,能进行自我“智能”供电调节 | 黑科技

此款传感器将会帮助众多行业解决电力浪费和电池寿命过短的问题。 近日,在为美国国防部高级研究计划局(DAPRA)项目做研究的美国东北大学研究团队推出了一款新型的传感器,该传感器可以在信号传输间断期间停止耗电,实现自我休息。 据了解,目前,最先进的传感器使用的都是有源电子元件来实现信号的检测,而且即使在没有信号传输的状态下,它们也会不断消耗电力,这极大地限制了传感器的使用寿命,因此间接阻碍了物联网的发展。 而这款红外数字化传感器将打破这一瓶颈,让其更加智能。它是通过检测红外线来实现对自身的开启,虽然人眼看不见红

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