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JPH056959B2 - - Google Patents
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JPH056959B2 - - Google Patents

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JPH056959B2
JPH056959B2 JP62163579A JP16357987A JPH056959B2 JP H056959 B2 JPH056959 B2 JP H056959B2 JP 62163579 A JP62163579 A JP 62163579A JP 16357987 A JP16357987 A JP 16357987A JP H056959 B2 JPH056959 B2 JP H056959B2
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remote control
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control system
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Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 この発明は、VTRやTVなどの操作に用いる
リモートコントロール(リモコン)システムのコ
ード通信方式に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Field of Industrial Application] The present invention relates to a code communication method for a remote control system used for operating a VTR, TV, etc.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

一般に、VTRやTVなどの機器について、チ
ヤンネル切換えなどを遠隔操作する場合、たとえ
ば、第2図に示すリモコンシステムが用いられ
る。リモコンシステムは、遠隔操作用にエンコー
ダを組み込んだコントローラ2、機器側にデコー
ダ4が設置される。コントローラ2は内蔵した電
池によつて駆動され、キーマトリクス20はその
操作パネル面のキーボードに対応するものであ
る。
In general, for example, a remote control system shown in FIG. 2 is used to remotely control channel switching for devices such as VTRs and TVs. The remote control system includes a controller 2 incorporating an encoder for remote control, and a decoder 4 on the equipment side. The controller 2 is driven by a built-in battery, and the key matrix 20 corresponds to the keyboard on the operation panel.

エンコーダユニツト21は、1チツプのICで
構成されており、キーマトリクス20からのキー
入力を入力検出回路22で検出し、キー入力に対
応したコード出力を発生するものである。その場
合、入力検出回路22は、発振器23に発生させ
たキースキヤン信号をキーマトリクス20に与え
てキーマトリクス20からのデータ入力を電気信
号として検出し、データ入力信号Diを発生する。
The encoder unit 21 is composed of a one-chip IC, and detects key input from the key matrix 20 with an input detection circuit 22, and generates a code output corresponding to the key input. In that case, the input detection circuit 22 supplies the key scan signal generated by the oscillator 23 to the key matrix 20, detects the data input from the key matrix 20 as an electrical signal, and generates the data input signal D i .

パターン信号発生回路24は、データ入力信号
Diを発振器23からのクロツクパルスCIKに同期
して取り込み、そのデータ入力信号Diに対応して
パターン信号Dpをメモリ25から読み出して変
調回路26に加える。この場合、パターン信号
Dpは、遠隔操作のための複数のコードを以て構
成されている。
The pattern signal generation circuit 24 receives a data input signal.
D i is taken in in synchronization with the clock pulse CIK from the oscillator 23 , and a pattern signal D p is read out from the memory 25 and applied to the modulation circuit 26 in response to the data input signal D i . In this case, the pattern signal
D p is composed of multiple codes for remote control.

変調回路26は、パルス幅変調回路で構成され
ており、メモリ25から読み出された搬送パルス
からなるキヤリアCrを変調する。その変調出力
は、図示しない演算回路による演算処理を経てタ
イミング回路27に加えられ、遠隔制御信号とし
てのコード出力がエンコーダユニツト21から出
力され、トランジスタ28のベースに加えられ
る。
The modulation circuit 26 is composed of a pulse width modulation circuit, and modulates the carrier C r consisting of the carrier pulse read out from the memory 25 . The modulated output is applied to the timing circuit 27 through arithmetic processing by an arithmetic circuit (not shown), and a code output as a remote control signal is output from the encoder unit 21 and applied to the base of the transistor 28.

トランジスタ28は、コード出力によつてスイ
ツチング動作を行い、トランジスタ28の導通時
に赤外線発光ダイオード29に電流を流す。この
結果、発光ダイオード29は、出力コードを表す
断続する赤外線Lを発光し、遠隔操作の対象であ
る機器側のデコータ4に向けて送信する。
The transistor 28 performs a switching operation based on the code output, and when the transistor 28 is conductive, a current flows through the infrared light emitting diode 29. As a result, the light emitting diode 29 emits intermittent infrared rays L representing the output code, and transmits them toward the decoder 4 on the device side that is the object of remote control.

デコータ4は、赤外線Lを受光ダイオード41
で受光して電気信号に変換し、その電気信号を受
信号42で受けて検波するとともに、波形整形し
た後、その出力信号をデコータユニツト43に加
えて複合化し、その複合化出力C1,C2……Co
その出力端子からVTRなどの機器に対して出力
する。
The decoder 4 receives infrared rays L through a light receiving diode 41.
After receiving the light and converting it into an electrical signal, the receiving signal 42 receives and detects the electrical signal, and also performs waveform shaping.The output signal is then added to the decoder unit 43 to be composited, and the composite outputs C 1 and C 2 are generated. ...Outputs C o from its output terminal to a device such as a VTR.

この複合化出力C1〜Coが加えられた機器側で
は、複合化出力を受けるマイクロコンピユータな
どからなる制御部を備え、複合化出力に応じた所
定の制御操作が行われるのである。
The device to which the composite outputs C 1 to Co are applied is equipped with a control section consisting of a microcomputer or the like that receives the composite outputs, and predetermined control operations are performed in accordance with the composite outputs.

〔発明が解決しようとする問題点〕[Problem that the invention seeks to solve]

ところで、このようなリモコンシステムでは、
PPM(Pulse Position Modulation)方式によつ
て、“0”“1”の1ビツトのデータに対応したコ
ードの組合せで伝送すべきワードを構成してい
る。たとえば、第3図のF,Gに示すように、一
定の低(L)レベルで表されるキヤリア区間Tcに対
して高(H)レベルの区間T1,T2の長さによつて
“0”“1”の区別を付けている。この場合、T2
=2T1の関係を持たせており、キヤリア区間Tc
キヤリアCrが存在している。すなわち、キヤリア
Crが無い区間T1,T2の長さによつて、1ビツト
のデータ“0”または“1”が表されている。
By the way, in such a remote control system,
Using the PPM (Pulse Position Modulation) method, a word to be transmitted is constructed by a combination of codes corresponding to 1-bit data of "0" and "1". For example, as shown in F and G in Figure 3, depending on the length of the high (H) level intervals T 1 and T 2 with respect to the carrier interval T c represented by a constant low (L) level, A distinction is made between “0” and “1”. In this case, T 2
= 2T 1 , and carrier C r exists in carrier section T c . i.e. carrier
One bit of data "0" or "1" is expressed depending on the length of the sections T 1 and T 2 in which C r is absent.

このようなコード通信方式では、第3図のHに
示すように、“1001”の4ビツトでは、区間Tc
数がビツト数に比例して4区間となる。このよう
に1ビツトごとにキヤリアCrの部分があると、そ
の部分で電力が消費されるので、送信されるビツ
ト数に比例した電力消費が生じ、平均送信電力が
大となる。通常、コントローラ2は、電池駆動で
あるので、電池寿命を短くする原因になつてい
る。
In such a code communication system, as shown by H in FIG. 3, for 4 bits of "1001", the number of sections Tc becomes 4 sections in proportion to the number of bits. If there is a carrier C r portion for each bit in this way, power is consumed in that portion, so power consumption is proportional to the number of bits to be transmitted, and the average transmission power becomes large. Normally, the controller 2 is battery-powered, which causes a short battery life.

そこで、この発明は、データ伝送に必要な平均
送信電力の削減を図つたリモートコントロールシ
ステムのコード通信方式を提供することを目的と
する。
SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a code communication method for a remote control system that reduces the average transmission power required for data transmission.

〔問題点を解決するための手段〕[Means for solving problems]

この発明のリモートコントロールシステムのコ
ード通信方式は、第1図に例示するように、キヤ
リアを送信すべきキヤリア区間Tcと、前記キヤ
リアを送信しない非キヤリア区間(ブランク区間
T4,T3,T2,T1)とを備えたコードを以て必要
なデータを送信するリモートコントロールシステ
ムのコード通信方式であつて、単一の前記キヤリ
ア区間に1ないし2以上の非キヤリア区間を連続
させて複数ビツトを表すコードを設定し、このコ
ードを単位として送信すべき必要な前記データを
表すようにしたことを特徴とする。
As illustrated in FIG. 1, the code communication method of the remote control system of the present invention has a carrier section Tc in which a carrier is to be transmitted, and a non-carrier section (blank section) in which the carrier is not transmitted.
A code communication method for a remote control system that transmits necessary data using a code provided with T 4 , T 3 , T 2 , T 1 ), wherein one or more non-carrier sections are provided in a single carrier section. The present invention is characterized in that a code representing a plurality of consecutive bits is set, and this code represents the necessary data to be transmitted as a unit.

〔作用〕[Effect]

このような方式では、1コードを2ビツト以上
で構成し、そのコードの組合せで1ワードが構成
されることになる。すなわち、1ワードごとにキ
ヤリアCrを介在させた場合、従来の1ビツトごと
にキヤリアを介在させた場合に比較し、1ワード
の構成ビツト数をmとすると、平均送信電力は約
1/mに減少する。
In such a system, one code is composed of two or more bits, and one word is composed of a combination of the codes. In other words, when a carrier C r is inserted for each word, compared to the conventional case where a carrier is inserted for each bit, the average transmission power is approximately 1/m, where m is the number of bits constituting one word. decreases to

〔実施例〕〔Example〕

第1図は、この発明のリモコンシステムのコー
ド通信方式の実施例を示す。
FIG. 1 shows an embodiment of the code communication system of the remote control system of the present invention.

この方式では、複数ビツトからなるデータを表
すコードを単位として構成し、2ビツト以上のデ
ータに対して定義付けを行つてPPM処理を行う。
In this method, a code representing data consisting of multiple bits is configured as a unit, and data of 2 or more bits is defined and PPM processing is performed.

たとえば、2ビツト構成の場合、第1図のAな
いしDに示すように、“11”“10”“01”“00”の4
種類のコードを設定し、各コードは、1つのキヤ
リア区間(キヤリアON区間)Tcに対してHレベ
ルの時間長で非キヤリア区間としてのブランク区
間(キヤリアOFF区間)T4,T3,T2,T1、キヤ
リア区間Tcとブランク区間T4〜T1とでデータ区
間を構成し、ブランク区間T4〜T1の長さでコー
ドの区別を行うのである。この場合、ブランク区
間T4〜T1は、T4=4T1、T3=3T1、T2=2T1
設定されている。
For example, in the case of a 2-bit configuration, the 4 bits "11", "10", "01", and "00" are
Each code has a blank interval (carrier OFF interval) as a non-carrier interval with a time length of H level for one carrier interval (carrier ON interval) T 4 , T 3 , T 2 , T1 , a carrier section Tc , and a blank section T4 to T1 constitute a data section, and codes are distinguished based on the length of the blank sections T4 to T1 . In this case, the blank sections T 4 to T 1 are set to T 4 =4T 1 , T 3 =3T 1 , and T 2 =2T 1 .

そして、必要な複数ビツトのデータは、1つの
コードまたはその組合せによつて構成する。たと
えば、2ビツトのデータでは1つのコードで行う
ことができ、その場合、キヤリアCrが存在するキ
ヤリア区間Tcは1区間となる。また、第1図の
Eに示したように、4ビツトの“1001”は、“10”
を表す単位コードと、“01”を表す単位コードと
の結合によつて成立し、その場合、1ワードのキ
ヤリア区間Tcwはコード数2に対応した数の2Tc
区間となり、従来の方式のTcw=4Tcに比較し、
1ワードのキヤリア区間Tcwは1/2に減少する。
The necessary data of multiple bits is constituted by one code or a combination thereof. For example, with 2-bit data, one code can be used, and in that case, the carrier section T c in which the carrier C r exists is one section. Also, as shown in E of Figure 1, the 4-bit “1001” is “10”.
It is established by combining a unit code representing "01" with a unit code representing "01", and in that case, the carrier interval T cw of one word is 2T c which is the number corresponding to the number of codes 2.
section, and compared to the conventional method T cw = 4T c ,
The carrier interval T cw of one word is reduced to 1/2.

したがつて、このような方式によると、データ
の構成ビツト数をmとすると、平均送信電力は、
その数mに対応して約1/mとなる。
Therefore, according to such a system, if the number of data constituent bits is m, the average transmission power is
Corresponding to the number of meters, it is approximately 1/m.

なお、実施例では1つのコードを表す単位コー
ドを2ビツトで構成したが、3ビツト以上の複数
ビツトで構成してもよく、その場合には、2ビツ
トについて設定したブランク区間T1〜T4の区間
をビツト数に対応して設定すればよい。
In the embodiment, the unit code representing one code is composed of 2 bits, but it may be composed of multiple bits of 3 or more. In that case, the blank interval T 1 to T 4 set for 2 bits is used. It is sufficient to set the interval corresponding to the number of bits.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

以上説明したように、この発明によれば、複数
ビツトからなるデータを表すコードを単位とし、
各コードを区別する間隔をキヤリア区間として必
要なデータを表すコードを伝送するので、平均送
信電力を複数ビツト数分の1程度に削減でき、電
池駆動の場合には電池寿命を延ばすことができ
る。
As explained above, according to the present invention, a code representing data consisting of multiple bits is used as a unit,
Since the code representing the necessary data is transmitted using the interval that distinguishes each code as a carrier interval, the average transmission power can be reduced to about 1/the number of multiple bits, and in the case of battery drive, the battery life can be extended.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図はこの発明のリモコンシステムのコード
通信方式の実施例を示す図、第2図はリモコンシ
ステムを示す図、第3図は従来のリモコンシステ
ムのコード通信方式を示す図である。 Tc……キヤリア区間、T1〜T4……ブランク区
間(非キヤリア区間)。
FIG. 1 is a diagram showing an embodiment of the code communication method of the remote control system of the present invention, FIG. 2 is a diagram showing the remote control system, and FIG. 3 is a diagram showing the code communication method of the conventional remote control system. Tc ...Carrier section, T1 to T4 ...Blank section (non-carrier section).

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1 キヤリアを送信すべきキヤリア区間と、前記
キヤリアの送信しない非キヤリア区間とを備えた
コードを以て必要なデータを送信するリモートコ
ントロールシステムのコード通信方式であつて、 単一の前記キヤリア区間に1ないし2以上の非
キヤリア区間を連続させて複数ビツトを表すコー
ドを設定し、このコードを単位として送信すべき
必要な前記データを表すようにしたことを特徴と
するリモートコントロールシステムのコード通信
方式。
[Scope of Claims] 1. A code communication method for a remote control system that transmits necessary data using a code that includes a carrier section in which a carrier is to be transmitted and a non-carrier section in which the carrier is not transmitted, which comprises a single code communication method. A remote control system characterized in that a code representing a plurality of bits is set by making one or more non-carrier intervals consecutive to the carrier interval, and this code represents the necessary data to be transmitted as a unit. code communication method.
JP16357987A 1987-06-30 1987-06-30 Code communicating system for remote control system Granted JPS647900A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP16357987A JPS647900A (en) 1987-06-30 1987-06-30 Code communicating system for remote control system

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Publication Number Publication Date
JPS647900A JPS647900A (en) 1989-01-11
JPH056959B2 true JPH056959B2 (en) 1993-01-27

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5661013A (en) * 1979-10-23 1981-05-26 Toshiba Corp Modulation/demodulation circuit for digital signal
JPS57113669A (en) * 1981-01-05 1982-07-15 Yoshiyuki Tanaka Transmission system of digital data using digital-period, period-digital conversion

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JPS647900A (en) 1989-01-11

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