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[导读]对交互组件的RC5码信号规范进行分析,定义了遥控器的脉冲、状态变量以及解码应用的数据类型,完成交互组件的初始化、中断处理、键值信号处理的流程设计与软件实现。最后基于嵌入式操作系统在机顶盒硬件上进行人机交互运行调试。结果表明,该交互组件不仅能满足数字电视和交互增值业务的需求,而且相比其他同类产品在响应速度上得到提高,人机交互的时延有所减小。

三网融合和信息技术的发展引发了有线电视的数字化整体平移,数字电视机顶盒则是终端用户接收数字电视和CATV宽带综合服务的平台。数字电视机顶盒不可缺少的模块是用户交互组件的设计与实现,其目标是以简单的方式提供对电视屏幕的选择控制,同时提供可视反馈信息和浏览[1]。遥控接收是最主要和最便利的用户交互组件,软件位于嵌入式系统的上层。

1 交互组件的基本工作原理与键值规范

遥控器将遥控信号(二进制脉冲码)调制在38 kHz的载波上,经缓冲放大后送至红外发光二极管,转化为红外信号发射给遥控红外接收模块,后者将用户指令转换成相应的键值,发送给嵌入式系统来执行相应的处理和操作,从而实现人机交互[2]。二进制脉冲码的形式有多种,其中最为常用的是脉冲宽度调制码(PWM)、脉冲位置调制码(PPM)和RC5(Remote Control 5)码等[3]。本系统交互遥控器组件设计采用符合Philips RC5P标准的信号,RC5码的格式如图1所示[4]。


2 交互组件软件设计与实现

交互实现的流程是:遥控信号触发一个中断并将接收到的码值存入一指定的缓冲器中,同时发送一个信号给应用程序中专门负责接收遥控器按键值的任务。此任务不断地读取遥控信号,一旦检测到信号,就到指定的缓冲器中将码值读出,再按照事先规定好的遥控器码值对应表转换为应用程序可以识别的键,并通过消息队列发送给用户接口界面程序,由它对按键进行响应,并进行相应的处理操作[2]。首先构造遥控器相关的状态及数据类型如下:

遥控器脉冲的类型
typedef struct PULSE {
u_int32 length;
boolhigh;
boolshortpulse;
boollongpulse;
boolinterwordpulse; } PULSE, * PPULSE;

遥控器状态枚举变量

enum irstate
{
STATE_HEADER_SEARCH,
STATE_MODE_SEARCH,
STATE_TRAILER_SEARCH,
STATE_CUSTOMER_SEARCH,
STATE_BSKYBMODE_SEARCH,
STATE_CMD_SEARCH,
STATE_SFT_SEARCH
};

遥控器解码应用的类型
typedef struct IRDECODE_INSTANCE {
enum irstate current_state;
u_int32 packet;
u_int32 last_packet;
u_int32 num_bits;
u_int32 prev_bit;
u_int32 mid_bit;
u_int32 last_cnxtcode;
boolsent_key_up;
boollast_matched;
}IRDECODE_INSTANCE,*PIRDECODE_INSTANCE;

交互组件的软件模块主要完成初始化、中断处理、键值信号处理等任务。

2.1 初始化

组件初始化通过一些函数模块主要完成以下任务:

(1)初始化定时器、端口引脚。通过软件函数分别实现前/后端硬件和端口的初始化。
(2)检测端口初始化是否完成,设置寄存器值,创建信号量,当有中断时给解码任务发送消息。
(3)使能中断,启动中断处理程序。
为了提高交互组件响应的快速性,在初始化过程中需要以较高的优先级配置遥控器中断寄存器。

2.2 中断处理

中断处理函数先将接收到的脉冲信号存入先进先出(FIFO)存储器,同时产生一个中断信号,触发中断处理程序从FIFO存储器中读出信号,存入缓存,再发送一个消息触发解码任务,从而进行脉冲信号的解码处理。

2.3 键值信号处理

接收到中断处理程序发出的消息后,键值处理任务启动,读取缓存中的信号值,并调用ir_state_change()函数来实现信号的解码,从RC5码中得到系统能够识别的键值,取得与表1中相应的键值,发送键值消息到Process_keystroke()函数,嵌入式系统主CPU根据接收到的具体IR键值和对应的功能完成相应的操作。IR_Decode()函数实现键值信号处理即脉冲信号解码过程,流程如图3所示。

具体实现代码:

void IR_Decode(void * pinst_decode, PIRRX_DATAINFO
pdatainfo, PIRRX_KEYINFO pkeyinfo)
{ PIRDECODE_INSTANCE pinstance;
u_int16 count;
pinstance =(PIRDECODE_INSTANCE)pinst_decode;
count = query_data(pdatainfo->iwrite, pdatainfo->iread);
while (count > 0)
{trace_new(TR_IRD,"nRC5DECOD: IRData 0x%8.8X ",
pdatainfo->data[pdatainfo->iread]);
pinstance->current_state = ir_state_change(pinstance, pdatainfo,
count, pkeyinfo);
count = query_data(pdatainfo->iwrite, pdatainfo->iread);
}
}

3 系统测试与运行

作为一种支持光缆与同轴电缆混合网(HFC)综合业务的嵌入式电子设备,在数字电视机顶盒样机上进行调试,并运行基于电缆调制解调器(Cable Modem)的网络接入和数字电视接收服务,运行效果良好,人机交互响应快、时延小。运行测试效果图如图4所示。

本文设计实现了能支持数字电视、数据广播等综合业务机顶盒的交互组件的数据结构、软件流程,并在嵌入式操作系统VxWorks软件环境下完成了调试运行,运行结果满足人机交互的业务需求和实时性要求。

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