无线工控类产品学习型遥控器,拷贝型遥控器,学习型遥控器具有学习功能,可以与学习型控制器自动对码,直接使用,不需要编码。省去了配制遥控器的麻烦,买回去自动对码后就可以直接使用。

学习型遥控器也具有拷贝功能,可以拷贝任意一款固定码遥控器,学习型遥控器就相当于钥匙坯子,可以刻出任意形状的钥匙。只要将学习型遥控器出厂码清除,然后拷贝原遥控器。新配的遥控器就具有原遥控器的所有功能。

什么是电动车自学控制器?怎么个自学法?

自学习型电动车控制器又称自学习模糊控制器,是基于自学习的算法,以及控制规则与模糊控制的真实性来实现自我学习,并记忆学习内容的一种控制方法,英文简称SLFC。

自学法:

1、采用一种一种能够从其环境和受控过程学习足够多的相关信息的自动控制系统,自学习型模糊控制器(SLFC)。

2、根据所学信息,SLFC能够通过辨识、分类和决策产生新的控制律。因而系统的静态和动态特性能够改善。

3、自学习型模糊控制器的学习质量取决于算法的真实型,可靠型,以及对模糊算法的控制精确程度上。

扩展资料

主要特点与功能:

1、自动识别电机模式系统

自动识别电动车电机的换向角度、霍尔相位和电机输出相位,只要控制器的电源线、转把线和刹车线不接错,就能自动识别电机的输入几输出模式,可以省去无刷电动车电机接线的麻烦,大大降低了电动车控制器的使用要求。

2、倒车功能

控制器增加了倒车功能,当用户在正常骑行时,倒车功能失效,当用户停车时,按下倒车功能键,可进行辅助倒车,并且倒车速度最高不超过10km/h。

3、遥控功能

采用先进的遥控技术,长达256的加密算法,灵敏度多极可调,加密性能更好,并且绝无重码现象发生,接大大提高了系统的稳定性,并具有自学习功能,遥控距离长达150米不会有误码产生。

参考资料来源:百度百科-纽威电动车控制器

参考资料来源:百度百科-自学习型电动车控制器

什么是学习型遥控器?又有些什么特点?

     学习型遥控器其实就是可以克隆别的遥控器的遥控器,它可以将别的遥控器发射出的遥控信号变成自己的信号发射出去。

主要特点:

     适用绝大多数红外控制的电器,但需要代码学习。

学习方法:

     将电器遥控器对准无锡迪富学习型万能遥控器发光/接收头。按电器遥控器上的功能键,然后按学习型万能遥控器上的按键进行记忆。如此一来,使原有的遥控器“复制”到该学习型遥控器上面。

什么是自学习型遥控器

当前,数字电视整转后,收看数字电视必须增加机顶盒,机顶盒配置了遥控器,这样,收看电视就需要两个遥控器,一个遥控电视机,一个遥控机顶盒。感觉很麻烦是吧,增加机顶盒后,电视机的遥控器主要用于电视开关机和音量调节等功能,如果将这些电视机的基本功能转移到机顶盒的遥控器上就好啦。学习型遥控器就适应了这一要求,在学习型遥控器的左上角处就增加了这些功能键。但是电视机的厂家很多,型号也不一样,遥控器控制信号编码也一样,实现有困难哦。所以必须要做一些设置,具体见学习型遥控器说明书。

功能转移后,只需要使用学习型遥控器就可以啦,电视机的遥控器就可以放起来做备用。明吧了吗?

普通遥控器如何摇身变新型“学习型遥控器”

 学习型遥控器是一款携带多功能并符合现代人追求简约生活理念的新概念产品, 它将各种普通遥控器常用按键进行精心提取后并融合为一体, 通过独有的智能控制技术, 使用户能够同时轻松地操作电视﹑影碟﹑录像机﹑机顶盒﹑激光唱机以及音响功放等各种视听类家用电器, 从而实现了 一器在手, 遥控天下的梦想。

1 概述学习型遥控器包括微控制器模块、发射接收模块、存储模块、电源模块、信息获取模块和按键装置, 发射接收模块、存储模块、电源模块、信息获取模块和按键装置分别与微控制器模块相连, 学习系统主要是由发射部分和接收部分组成。

( 1)发射部分的主要元件为红外发光二极管, 它是一只特殊的发光二极管, 由于其内部材料不同于普通发光二极管, 因而在其两端施加一定电压时, 它发出红外线而不是可见光, 目前大量使用的红外发光二极管发出的红外线波长为940 nm 左右, 外形与普通发光二极管相同, 颜色不同。

( 2)接收部分主要元件是红外接收管, 它是一种光敏二极管(实际上是三极管, 基极为感光部分) , 在实际应用中要给红外接收二极管加反向偏压, 它才能正常工作, 亦即红外接收二极管在电路中应用时是反向运用, 这样才能获得较高的灵敏度。

2 通信原理及电路编程实现

通信的基本原理是发送端将基带二进制信号调制为一系列的脉冲串信号, 通过红外发射管发射红外信号, 常用的有通过脉冲宽度来实现信号调制的脉宽调制( PWM )和通过脉冲串之间的时间间隔来实现信号调制的脉时调制( PPM )两种方法。

学习型遥控常用的载波频率为38 kH z, 这是由发射端编码芯片所使用的455 kHz晶振来决定的, 其他的遥控系统采用36 kHz、40 kH z、56 kH z等。

现在基本上采用一体化接收头做为信号的接收,把解调出来的信号送入单片机进行学习(记录各个高低电平的时间长度), 然后存入EEPROM 内, 学习完成后再将EEPROM 的高低电平的时间数据读取并与38kH z载波进行调制, 然后红外发光管发送出去。

例如: 由AVR 系列单片机ATm ega8、一体化红外接收头HS0038、存储器、还原调制与红外发光管驱动电路组成。一体化红外接收头负责红外遥控信号的解调, 将调制在38 kH z上的红外脉冲信号解调并反向后再输入到ATmega8的INT0引脚, 边沿触发方式, 并由单片机计数器进行高电平与低电平宽度的测量。

这里使用具有I2C 总线接口的E2PROM 芯片AT24C32作为存储器, 其容量为4 KB, 用来保存识别出来的遥控信号的高电平与低电平宽度数据。通常遥控信号的二进制脉冲码长为32位, 每位由一个高电平与一个低电平组成, 应保存的信号宽度数据为64 个,再加上引导码2个数据, 共计66个数据, 每个数据用一个字节来表示, 一个遥控信号命令就需要66个字节来保存。考虑到不同的遥控系统有一定的区别, 有些遥控信号命令长度较长, 所以存储空间应适当留有余量。在实际应用中, 可根据红外遥控设备的数量及每个设备的遥控命令数量等具体情况来决定E2PROM芯片的容量和型号。

3 编码标准

学习型遥控编码有很多种, 常用的主要有NEC 标准和PH ILIPS标准, 其他都是这两类的延伸标准。

(1) NEC编码标准: 编码芯片有PT2221 /PT2222、HT6221 /HT6222等。

此标准下的发射端所发射的一帧码含有一个引导码、8位用户码、8位用户反码, 8位键数据码、8位键数据反码。引导码由一个9ms的高电平和4. 5 ms的低电平组成, 当按下持续时间超过108 ms时, 则发送简码(简码由9 ms高电平和2. 25m s的低电平组成)来告知接收端是某一个键一直按着, 像电视的音量和频道切换键都有此功能, 简码与简码之间相隔是108m s。