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【经验分享】STM32之红外遥控信号自学习实现

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STMCU小助手 发布时间:2022-6-3 19:36
1 序言
    很早前就想实现这个红外遥控自学习的这个实验,用于来自己控制房子里如空调等红外遥控设备的自动化,NEC的标准到具体的产品上可能就被厂家定义为不一样了,所以自学习就应该是接收到什么就发送什么,不用管内容是什么!
6 u- S" g$ d7 J5 g
2 硬件实现原理
640.png

: C% M6 Y7 G5 @- r' u
    由上述原理图可知,当IE为高电平时发送红外光,为低电平时不发送红外光。
    在NEC协议中,信息传输是基于38K载波,也就是说红外线是以载波的方式传递。
    发送波形如下图所示:

6 f, j0 s8 b7 c& \, k- D* M
PR9HN$H(FDA{ZVN4BPZCKDV.png

5 y" [) X  u; L: S  _) ~; d
    NEC协议规定:
  • 发送协议数据“0” = 发送载波560us + 不发送载波560us
  • 发送协议数据“1” = 发送载波560us+ 不发送载波1680us
  • 发送引导码 = 发送载波9000us + 不发送载波4500us
    8 l# E9 c7 [7 V" c5 ~. D1 G+ \) E2 c
    8 ^( g7 ^9 ~, u& K
     在红外接收端,如果接收到红外38K载波,则IR输出为低电平,如果不是载波包括固定低电平和固定高电平则输出高电平。在IR端接收的信号如下所示:
640 (1).png
640 (2).png
3 软件实现自学习
    设计原理:
640 (3).png
    1、 根据接收波形记录电平和电平持续时间,以便于发送。
    2、电平记录采用定时器捕获功能,从下降沿接收引导信号开始,每触发一次改变触发方式,从而使每个电平变化都能捕获到。
    源码实现如下:
    定时器捕获初始化设置(CubeMax软件自动配置生成):
  1. void MX_TIM4_Init(void), e# J1 Y* h7 C; E8 ^9 K) r& X
  2. {6 O( f) E1 ~9 l6 N
  3. TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
    $ X# q# T- @  K/ f. g' J
  4. TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};0 T' A# B( l1 u8 f
  5. TIM_IC_InitTypeDef sConfigIC = {0};% D) `! n8 d+ ^2 o3 W' ~) c( m

  6. 7 W' U  @. i0 y5 N4 f2 R

  7. 6 ~% h0 D" \0 k" H3 ^9 y( O
  8. htim4.Instance = TIM4;
    3 [4 U6 \6 y, r1 e4 y- ~' @
  9. htim4.Init.Prescaler = 71;, x2 l) P$ Y. w7 h1 r  u
  10. htim4.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
    3 U# I: F, r$ l6 W
  11. htim4.Init.Period = 10000;# v) T0 b. O8 ]/ U1 j  r
  12. htim4.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
    % F: g, ^) Y: O8 K# |6 I& c
  13. htim4.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
    # f& ^  E3 U8 i; v
  14. if (HAL_TIM_Base_Init(&htim4) != HAL_OK)3 G$ X+ a- h) ?. Y# e2 v5 A
  15. {' F1 ^% D# S" N9 g2 V# A
  16. Error_Handler();- ]" Y0 c3 p6 R+ `. {$ M
  17. }0 r6 k# w) Z' ?% s
  18. sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;8 M0 h' y2 I+ @/ o
  19. if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim4, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
    / u" f& R/ ?# b; Y
  20. {
    ! U2 M$ o1 N% i, L7 b. s/ `; v
  21. Error_Handler();* ^5 m! m6 @2 @
  22. }
    " `7 B* J& B# g8 {( y- E
  23. if (HAL_TIM_IC_Init(&htim4) != HAL_OK)
    ; P* a5 u! g2 ?( a+ g& l6 ?3 i
  24. {
    $ W8 r; _3 _) c, O3 J, s1 v, D
  25. Error_Handler();
    " j3 K9 d  O% _2 m; ?1 J: |
  26. }
    8 |( i& u/ X* \+ W( c" T
  27. sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;, V2 b- P/ q: b9 i* k  Q
  28. sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;  Q7 j; f! |- V! k9 s- E6 B7 B: c* l
  29. if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim4, &sMasterConfig) != HAL_OK)& j5 k# b+ q" L3 m
  30. {
    & A/ D# E- S3 l5 u5 e* V# O
  31. Error_Handler();6 @4 @0 z4 I7 D) ~
  32. }0 {4 }" P7 X! V. s; x* \0 {  L9 B
  33. sConfigIC.ICPolarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_RISING;
    & `& q  E, Q+ ~; H" P1 E
  34. sConfigIC.ICSelection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;8 Z! R8 Z. m; s* {: a5 A2 T9 b
  35. sConfigIC.ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;- A9 e! ^* w1 K+ {
  36. sConfigIC.ICFilter = 0;/ r2 m, @% g* B3 s+ k: k4 h
  37. if (HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&htim4, &sConfigIC, TIM_CHANNEL_4) != HAL_OK)
    , Q& u! u. r1 F9 S8 H4 ]# ^
  38. {; n! @' `6 h6 x6 @4 D+ e
  39. Error_Handler();
    ! {9 R! s% A; p
  40. }
    % o- Q* P# j/ w6 z! z  s% ?1 J

  41. ' y& z$ z! d+ [; L" f) ]

  42. 3 v. P- d# Y$ H& y% F: A- V' W
  43. }
复制代码
  ?6 k% h! y" `
    定时器捕获中断回调处理:
  1. void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
    & _2 y! N1 }( ?  x8 V: S; K( e" b
  2. {; l9 F. [6 y5 ~, T
  3. if(htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_4)9 D4 w. S; k) ?2 j2 D
  4.     {
    6 m" ~7 D1 W/ Q, z% z' `
  5. if(TIM4->CCER & (TIM_CCER_CC4P))   //下降沿触发
    3 y, W) q, E/ ^8 V  [8 q* m6 I
  6.         {2 g4 ?) S$ n9 e* O6 W" q5 `
  7.             TIM4->CCER &= ~(TIM_CCER_CC4P); //切换2 Y, Q1 ]  E" Y9 a( O' y; N
  8.             gu8BitVal = 1;0 g/ v8 q# [5 D
  9.         }
    2 Q8 c% ?+ _% I# Z% d
  10. else                               //上升沿触发
    & |+ W& a) p+ u% P; J
  11.         {
    5 L9 e: Z, @( ~* O9 A! X* k
  12.             TIM4->CCER |= TIM_CCER_CC4P;    //切换: l* v- K2 v! q' r: q) T! b
  13.             gu8BitVal = 0;
    / o. L7 Q' ^6 c8 c! b0 K
  14.         }+ [, U+ Z4 I6 N! q( j6 o$ V. P4 b! }

  15. 0 [7 I* _, C: e" F

  16. $ w5 ?. N; n0 u4 O6 a$ K: z/ Y

  17. 7 y9 f0 b) O! ]! A( p# L

  18. . N: R$ N8 O: B6 F; w2 B5 ~
  19. if(gsInfrared.State == NONE_STATE)
    . ^' s* t. f* C
  20.         {2 m0 s8 T) b2 r" F
  21.             gsInfrared.State = RECV_STATE;
    9 D% P5 u: R9 ^3 u, ]
  22.         }! d- e. ^" I' p) z$ F
  23. else if(gsInfrared.State == RECV_STATE): [4 ~& Z2 r7 b, M9 U1 g7 {
  24.         {2 n, q8 y, C- T8 B. |
  25.             NowTimCnt = HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim4, TIM_CHANNEL_4);
    9 ?) ^6 J3 c: M. g0 y
  26.             gsInfrared.KeepTime[gsInfrared.SampleCount] = Round(NowTimCnt);
    & H: ?; Q/ j2 T" ?, {! k
  27.             gsInfrared.BitValue[gsInfrared.SampleCount ++] = gu8BitVal;
    ' F; ^5 p& R5 J# J- W& _
  28.         }
    , k5 W$ K$ z- j, r4 v

  29. 3 X- r- O: V( X% ~! @- I. |1 T
  30. . G& H9 S3 t/ [& G+ X! D0 x6 ?
  31.         TIM4->CNT = 0;% t* S( V# H+ w. K  r2 h# H1 Q: g
  32.     }
    9 q1 }/ L5 K! C5 k0 M
  33. }
复制代码
2 \: B- p2 D$ `' ^

* t2 V: M# `$ ?4 a/ |
    3、设置的定时器溢出时间为10ms,如果10毫秒内不再接收电平变化则默认接收结束,设置结束标志。
  1. void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)6 Z! W& N! E& v- k
  2. {
    1 G* d$ M0 g0 ~9 W: U
  3. if(htim == &htim4)
    , H2 Z% p& I, h' _' L* [5 e
  4.     {. v6 I6 ]  u7 d
  5. if(gsInfrared.State == RECV_STATE)9 q/ C! Y6 s. z# _2 v( Q
  6.         {
    + ^; h. ^+ q( }6 ]* n0 q
  7.             gsInfrared.State = END_STATE;
    . J/ g# q  z3 e& _, R8 K( V
  8.         }/ b. J! o6 a; i3 ^4 i
  9.     }
    ) h2 H4 K3 ?, }6 I$ ?5 S9 |6 [
  10. }
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& \: }2 R/ z& H8 _9 k* q
    至此,实现了红外遥控的学习功能,获得的记录数据为记录长度和电平信号数组与电平信号维持的时间数组。
640 (4).png
    4、发送实现
    设置定时器输出38KPWM信号,在记录电平为0是输出记录时间的38K载波信号,如果为1则不输出载波,实现如下:
    PWM生成设置(CubeMax自动配置生成):
  1. void MX_TIM5_Init(void)# ?; s% l' s$ V
  2. {
    ) ~7 V, K6 M/ j. P* y2 S3 D
  3.   TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
    " g3 f& g5 s: c* s3 u5 n! W: l
  4.   TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};3 D0 W! |* s( G( }" p

  5. ( h  H( n8 H* ]6 X
  6.   ?1 [1 J  M( X! s0 W! j& F! Y" x
  7.   htim5.Instance = TIM5;
    - [& I* q1 H/ B
  8.   htim5.Init.Prescaler = 0;" r4 d! l3 q6 V' k, {5 j1 F4 h
  9.   htim5.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
    7 T% s- V! Q6 ~1 p, S7 g# n
  10.   htim5.Init.Period = 1896;2 b1 S$ o% c% X! y& N  v3 K
  11.   htim5.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
    , j: ]4 G. U  C% ~+ w
  12.   htim5.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
      q3 v: C/ V: ?0 [% ?# o( X
  13. if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim5) != HAL_OK)$ R, T$ l7 i; t
  14.   {
    2 b% |: ~3 }7 ?" E1 d% n
  15.     Error_Handler();
    ! ?, U3 T1 _" m- n3 Z
  16.   }
    0 A8 Z& m2 W/ A* N- ?
  17.   sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;- l4 a+ e+ t/ W- d
  18.   sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
    8 B; @# t. X' y$ x7 a1 C3 @$ a2 a
  19. if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim5, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    + x' C2 }1 ]/ c; C
  20.   {
    , O0 S( e5 m& H( g# L- ?
  21.     Error_Handler();9 a. F$ A- K9 W- O" F6 p4 C
  22.   }( h  p) w6 `) x: O
  23.   sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
    7 k; t# r; M) a* i+ `1 Q3 o
  24.   sConfigOC.Pulse = 0;" \5 J6 k1 Q* o6 ?
  25.   sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
      a6 D. K# i! y# [- T6 Z6 f. u9 I/ k
  26.   sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
    ! ?' |3 N3 M6 d# P
  27. if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim5, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)& t' C* e3 v( h; A2 w1 C0 N
  28.   {0 N. K" b$ {" o
  29.     Error_Handler();
    + u# B" _3 f# z
  30.   }
      ^- L$ d/ \# d1 v
  31.   HAL_TIM_MspPostInit(&htim5);
    " L9 f0 Y8 e, k+ H

  32. 9 K' \) @0 ]. B& K: K& ~) ~
  33. 9 G0 F; w  n% i& C8 N/ V
  34. }
复制代码
- V  D1 Q6 X, C8 b6 l8 l$ g
    发送实现,注意点就是记录为0时发载波,记录为1时不发载波:
  1. void InfraredSend(void)7 `: s. v3 [) g$ Z  m* O( y, [! U
  2. {- u9 ~/ p; m. o% l6 r4 A0 ^, h
  3. uint16_t Count = 0;) P2 b  c, t- U) {2 t+ l/ L- `
  4. 5 q9 a' i' m- D" ]
  5. while(Count < gsInfrared.SampleCount &&  gsInfrared.State == END_STATE)
    1 l) H9 m4 D1 B1 k5 ?
  6.     {- }4 d# ]2 v5 y4 G, ?
  7. if(gsInfrared.BitValue[Count] == 0)
    " h; S# _* D% V( x- [3 f. {6 [, z* a/ B: w) m
  8.         {, g% D" r! \6 W- [0 N- ~
  9.             TIM5->CCR2 = 948;
    ) c% ^, W8 t. O! t. Z* r
  10.             delay_us(gsInfrared.KeepTime[Count]);! v" u3 y' b9 H' k* N
  11.             TIM5->CCR2 = 0;
    * s  j( H# R0 W+ H
  12.         }4 t0 ]( I1 C" [+ C, v1 [# z& I: u
  13. else$ V; v0 L# R5 H) u0 x/ H3 d( A6 I. g4 R
  14.         {
    5 S  Q. Z4 B5 i( k& X9 y+ V
  15.             TIM5->CCR2 = 0;. X6 `6 E1 M7 U' a
  16.             delay_us(gsInfrared.KeepTime[Count]);
    - E$ i1 Y3 Q8 R
  17.             TIM5->CCR2 = 0;
    6 B+ O, r- K. h4 o9 i! s
  18.         }
    ( z4 m. Q( ^4 `, Z5 ~
  19. + h4 a, Y" D8 q/ i% b! ?% e
  20. 5 A, d5 }: M) f- H# u4 g
  21.         Count ++;3 u: A& K) J: ]0 C+ g7 _7 Q8 g* v
  22.     }
    9 E# K) w$ w: `: b% ?2 i% Q) n

  23. 3 p% }6 `% i+ w4 Y  r0 E
  24. 9 K$ S" c* C3 b2 H- z) ^
  25.     delay_us(20000);+ }8 f- [% S5 A1 \! R
  26. }
复制代码

& F% |/ s# b( A6 {) R# G
    往PWM比较寄存器设置948即为设置38KPWM波,也可在初始化时固定948,在此函数内启停定时器即可;
    至此,自学习功能的全部思路已实现,通过对各个不同类型的红外遥控进行功能测试,均成功。
     PS:查看很多资料发现很多红外解码未判断低电平时间,个人感觉不是很好,应该是不仅高电平时间得符合,低电平时间也应该符合。
    自己写了一个小函数验证了一下,这个函数只是验证,未经仔细推敲,还可优化,仅供参考这一思想。
    误差设计:±200us(拍脑袋值)
  1. void InFraredDataDeal(void)5 P" b0 z  u0 Y; f3 o% A" r7 T. n$ u
  2. {& U0 l" }' S. U& b. M7 J: E/ P
  3. uint32_t DataBuff = 0;
    5 T% a1 `+ V& W( s6 C' a3 Q. W
  4. uint16_t Count = 0;
    8 p! z, b7 ?" B" @) _. u2 i
  5. & f2 l: u$ k0 k

  6. ( u5 w2 O7 Q+ B0 h  l# T
  7. if(gsInfrared.State == END_STATE)8 f& y; I  x  f# A" H
  8.     {
      f4 g. ~  W. q- v& ]4 j
  9.         gsInfraredData.State = 0;
    2 ?: H3 i1 C: i# ^
  10. : d+ B/ R/ d+ b6 e$ ~2 W

  11. % [/ b9 v, x* l! M( `
  12. do
    . q# k7 Z: O4 s$ F$ G) X
  13.         {
    ! q6 |5 r& J, Z. t0 f
  14. switch(gsInfraredData.State): E1 a) }: [8 S$ X
  15.             {) Z: Q( t7 {6 Y* i
  16. case 0:   //引导码识别9 g* q2 a; D6 w. U$ W+ l7 d
  17.             {5 F# U# i/ ?) D' `% j7 h

  18. 3 f$ b' D, O; Z: b0 g+ k/ O

  19. : x5 h1 F0 d& e5 J5 S$ V
  20. if(gsInfrared.KeepTime[0] >= 8800 && gsInfrared.KeepTime[0] <= 9200 && gsInfrared.BitValue[0] == 0)
    - J  L5 _1 K7 R+ u' A4 }
  21.                 {/ C, j# h  a! t' O; Z% P7 t
  22. if(gsInfrared.KeepTime[1] >= 4300 && gsInfrared.KeepTime[1] <= 4700 && gsInfrared.BitValue[1] == 1)
    + |* Y9 Y) w9 \; K5 k2 G& T' j
  23.                     {
    ' R# B' {; ?; d( h$ i
  24. if(gsInfrared.KeepTime[2] >= 360 && gsInfrared.KeepTime[2] <= 760 && gsInfrared.BitValue[2] == 0)
    ! ?; G6 s" E8 A
  25.                         {7 a- w% o7 I1 ?8 y
  26.                             Count = 3;9 c7 O7 z, R, t4 a  _" ~7 L4 ?- H7 m
  27.                             gsInfraredData.State = 1;
    * c' [  ~* `5 N
  28.                         }
    * k7 W9 P* D& S; C5 Y  r  j; \6 f# I
  29.                     }& o4 a+ k; g( R
  30. else if(gsInfrared.KeepTime[1] >= 2300 && gsInfrared.KeepTime[1] <= 2700 && gsInfrared.BitValue[1] == 1)! [. F9 W8 D, C) I- K
  31.                     {
    " M& b2 G, k. X9 W+ o  f
  32. if(gsInfrared.KeepTime[2] >= 360 && gsInfrared.KeepTime[2] <= 760 && gsInfrared.BitValue[2] == 0)0 _& s8 L! q8 j( ]. ?3 W# z2 J- L
  33.                         {
    9 _, I9 r6 @/ I" Q' e0 `
  34.                             gsInfraredData.ReDataCount ++;
    % s3 n# s$ f5 N
  35.                             gsInfraredData.State = 3;5 R  w7 c, G- D  Q, ]; U4 b# @+ z
  36.                         }
    1 [% D5 z# q$ h' F3 {# t! j
  37.                     }! [# Y( }) J" \5 ]& n
  38. else7 o5 j9 k( C2 o1 _7 s) ]. k3 d# H
  39.                     {! v. U' ?$ }1 o" |$ T! Z
  40.                         gsInfraredData.State = 3;# I$ Z5 y1 m( V0 ^
  41.                     }
    ( }: @1 F9 R2 ?  t( D

  42. 4 W3 l3 a! \# e- V" W5 ~

  43. ; U! }7 B/ s! L) C$ J6 m3 {) I
  44.                 }
    - q# f, }$ C9 f2 ~+ T, h* i
  45. else
    & S/ M2 z1 P9 J4 Z4 ?$ @. U2 L
  46.                 {
      U. Q$ t# Y; h* Q: f
  47.                     gsInfraredData.State = 3;
    8 J; ]! i7 L2 j4 m
  48.                 }! _$ u7 D) n$ l+ {9 y/ ]

  49. ; I3 W3 D" N! {# P1 f

  50. 5 o  Y8 j) g6 P' g: z

  51. * h" \3 d7 M1 G$ y; H. C

  52. 3 m& n/ [6 z& g, B! Y3 G
  53.             }- K# K; `$ H5 @2 h9 `
  54. break;
    : L2 T. B; K3 i$ K' o# S" X

  55. 1 b3 N/ A+ {3 P0 k/ }5 _& C
  56. 6 u5 _  o2 z7 `% g0 N) N% t: V: O

  57. 8 S0 X# X* b6 Y8 j0 [

  58. & Z" N8 W4 J5 I. U( j
  59. case 1:   //数据解析
    3 h- K: S1 j! c
  60.             {
    2 T6 ?2 d/ p( u" f
  61. 1 \1 {/ T( N9 I9 v% m/ g
  62. ) E5 N, @  J' F' }6 |
  63. if(gsInfrared.KeepTime[Count + 1] >= 360 && gsInfrared.KeepTime[Count + 1] <= 760 && gsInfrared.BitValue[Count + 1] == 0)
    - A0 Q2 l2 u" V" v  P/ }0 a5 q
  64.                 {
    9 m) w# N& v, ~, }! o: ^
  65. 5 z& ]% H' L$ |( b) V8 Y) I
  66. 6 F: f, j; k/ K- ^( h% i
  67. if(gsInfrared.BitValue[Count] == 1)
    - D8 l, r  {0 l/ o$ F7 n1 l6 [" p4 S: }
  68.                     {- N+ ^5 u& P$ u& P. _  X
  69. if(gsInfrared.KeepTime[Count] >= 1480 && gsInfrared.KeepTime[Count] <= 1880)
    / c5 Z! d% B+ F
  70.                         {
    6 e% J7 S2 o$ e6 I3 B
  71.                             DataBuff <<= 1;1 J: n$ Z/ R5 g2 L- g! b& b
  72.                             DataBuff |= 1;7 R  q$ X. i) G0 @/ u  _$ J$ v
  73.                         }
    5 @1 U4 t# T& P9 E
  74. else if(gsInfrared.KeepTime[Count] >= 360 && gsInfrared.KeepTime[Count] <= 760 && gsInfrared.BitValue[Count] == 1)
    # i7 X" H! _' V- T- k
  75.                         {- v# M, g1 t$ E5 M$ G
  76.                             DataBuff <<= 1;! @7 t$ C7 Z+ R- d& N- G' J8 K
  77.                             DataBuff |= 0;
    ; n3 k% l" ?0 ~) J1 X
  78.                         }0 Q$ t( \' C& Q3 D, _/ O; Q
  79. else0 S: x7 [' c( g. \0 S5 i6 p% K
  80.                         {
    9 G9 G( j4 c8 p2 ?( a) ?% c/ C* a1 t  I
  81.                             gsInfraredData.State = 3;0 X3 z/ q. \; k# t+ P
  82.                         }
    & s: n) k/ u& o- ?; ?
  83.                     }# O% j# H" K2 p2 z' M, n8 N1 o5 I' R
  84.                 }
    # i. _4 c" Q8 D4 {( M

  85. 2 S- H2 G4 W, g
  86. $ g0 M8 b7 N9 Z; A% |
  87. if(Count < gsInfrared.SampleCount)- p2 H9 I; L+ @, x0 a/ ?0 F% f
  88.                 {
    8 T" U; j" g% B. J9 M
  89.                     Count += 2;
    / O1 m, I" N2 P8 v' q
  90.                 }
    . `  ~" F% {3 B4 e! h4 q
  91. else' o0 {. a/ n8 Q% D3 V& i0 L
  92.                 {
    2 P# g0 p, `3 g
  93.                     gsInfraredData.State = 2;4 X' i' l" \  i( i8 j5 {
  94.                 }
    ; P( F+ P8 d2 A# C* x$ w, L
  95. * i: G9 P$ {4 k' c4 O( y

  96. + }3 q8 U+ X7 t; _" w
  97.             }) @1 N. I, h+ r0 ~
  98. break;7 U+ D6 P' h4 w: ?/ E  i' O
  99. 7 t/ z1 h; `0 e( K% y9 {
  100. 0 G7 Y7 X# H" h" G. O
  101. case 2:   //成功解析
    7 p7 r; O. |8 k: X
  102.             {
    $ b! i9 a6 ]* I
  103.                 gsInfraredData.Data = DataBuff;- X0 H( ?0 [- p& l7 J
  104.                 gsInfraredData.State = 3;
    ; M3 D  }- c  q- M) R3 l' [$ q

  105. 7 O% z( B9 ^- R# r

  106. 4 [- q4 U; d! @# A
  107.             }
    , h/ A8 V* k, \8 l$ N; L8 R
  108. break;
    * ~8 {  p  O6 Y" v, c/ L

  109. % c+ u. X6 u' G! }) p: z6 [

  110. ! i! g1 D* t# n: D8 v
  111. default:* R; |2 L7 U3 L; d- g, ~
  112.             {
    - }0 P3 ~6 I% L& r7 q" F/ r5 t
  113.                 gsInfraredData.State = 3;   //解析结束
    6 U' ]( I5 ^# b4 I1 c
  114. ) e: P2 x' z5 P; Z

  115. , S* L- |0 H' Z/ E0 _+ ~% g9 m- d
  116.             }
    9 W5 R" Q7 x- b: ]! K- f8 r
  117. break;1 F2 t. w9 Y$ n
  118.             }
    ! ?9 V! i+ o9 D; C. }. W8 @
  119. ) Y" V! j8 A8 L5 |  \- |
  120. + l8 l' P: {, U% L
  121.         }
    4 Q* P9 F8 [% R5 |) i
  122. while(gsInfraredData.State != 3);7 j4 ]7 t1 \7 f) M

  123. 9 x  v: |/ E6 h3 K+ k5 `+ e. N: H
  124. 3 H! J( d2 C, h. j
  125.         gsInfrared.State = NONE_STATE;& f2 C/ Q1 d5 l
  126.         gsInfrared.SampleCount = 0;0 @0 \/ L! i, H6 _  f1 {+ y0 d6 w
  127.     }  c9 S' C4 T5 w( b" |3 l

  128. * i9 N" @2 u6 M( }! t' A

  129. 4 e8 [" e" w& P; r9 ^* q4 \
  130. }
复制代码
' b% C7 o. D6 _

, Q+ A: ]- S- P3 R4 ?* `
    解析的话一般高位在前,所以左移,经测试帧格式为:引导码+用户码+用户码反码+命令码+命令码反码,能成功解析数据!解析的话根据具体协议,具体分析。
9 S3 R1 D) J* @" N/ U. W0 R, V/ Z
收藏 评论0 发布时间:2022-6-3 19:36

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