衣物处理设备的机盖开闭检知方法及其衣物处理设备技术

技术编号:13060637 阅读:115 留言:0更新日期:2016-03-24 00:32
本发明专利技术公开了衣物处理设备的机盖开闭检知方法及其衣物处理设备,属于家用电器技术领域,解决了现有衣物处理设备利用干簧管、磁器传感器或者机械按键检测机盖开闭状态,存在结构复杂、成本高的问题。本发明专利技术衣物处理设备的机盖开闭检知方法,其衣物处理设备具有机体、形成在机体上用于取放衣物的开口部和用于闭合或者打开开口部的机盖,衣物处理设备的机体上部设有前控板,前控板内设有控制P板,前控板靠近机盖一侧设有与控制P板连接的触摸感应按键,机盖靠近前控板一侧设有电容感应体,机盖的打开和闭合引起触摸感应按键上电容值的变化,衣物处理设备根据触摸感应按键上电容值的变化判断机盖的开闭状态。

【技术实现步骤摘要】
【专利说明】
本专利技术涉及衣物处理设备的机盖开闭检知方法及其衣物处理设备,属于家用电器

技术介绍
】现有技术中的全自动洗衣机,一般利用干簧管或磁器传感器与磁铁的配合来检知洗衣机的机盖处于打开还是闭合的状态,实际应用时,将干簧管或磁器传感器装配在洗衣机的显示P板上,磁铁安装在洗衣机机盖上。当机盖闭合时,机盖上的磁铁靠近洗衣机的显示P板,干簧管或磁器传感器由于磁铁的靠近,干簧管或磁器传感器信号经相关回路转换后,将发出低电平信号,洗衣机通过MCU检知到该低电平信号后,判断洗衣机机盖已经闭合。当机盖打开时,机盖上的磁铁远离洗衣机的显示P板,干簧管或磁器传感器由于磁铁的远离,将停止发出低电平信号,洗衣机通过MCU检知到后,判断洗衣机机盖已经打开。现有技术的洗衣机通过干簧管、磁器传感器或者机械按键检测机盖开闭状态,存在结构复杂、成本高等问题。随着电容触摸感应技术的广泛应用,如果能通过电容触摸感应技术检测洗衣机机盖的开闭状态,将有利于节约成本和简化操作。【
技术实现思路
】本专利技术所要解决的问题就是提供低成本的衣物处理设备的机盖开闭检知方法。为解决上述技术问题,本专利技术采用如下技术方案:衣物处理设备的机盖开闭检知方法,所述衣物处理设备具有机体、形成在机体上用于取放衣物的开口部和用于闭合或者打开所述开口部的机盖,衣物处理设备的机体上部设有前控板,所述前控板内设有控制P板,所述前控板靠近机盖一侧设有与控制P板连接的触摸感应按键,所述机盖靠近前控板一侧设有电容感应体,所述机盖的打开和闭合引起所述触摸感应按键上电容值的变化,所述衣物处理设备根据触摸感应按键上电容值的变化判断机盖的开闭状态。进一步的,所述机盖上的电容感应体为金属导体,所述金属导体与触摸感应按键之间因电容感应效应产生电容值的变化。进一步的,所述前控板靠近机盖一侧间隔地设置至少两个触摸感应按键,当所述至少两个触摸感应按键同时被触发时,衣物处理设备判断机盖为闭合状态;当所述至少两个触摸感应按键均未被触发时,衣物处理设备判断机盖为打开状态;当所述至少两个触摸感应按键中部分被触发时,衣物处理设备判断为误触发,同时进行报警提示。进一步的,所述控制P板具有主1C和触摸1C,所述触摸感应按键与触摸1C连接,所述触摸1C读取电容值变化并反馈信号给主1C,所述主1C根据触摸1C的信号判断机盖的开闭状态。进一步的,所述主1C和触摸1C分开独立设置;或者所述主1C和触摸1C集成为一体。进一步的,所述触摸1C内置触摸检测回路,通过触摸检测回路记录其外围电路中形成的电容在触摸感应按键被触发前后的充电时间T0和T1,所述触摸检测回路预设设定值Λ Τ,若Τ1与??的差值Λ Τ1 >设定值Λ Τ,则判定触摸感应按键是被有效触发,若Τ1与Τ0的差值Λ Τ1 <设定值Λ Τ,则判定触摸感应按键为无效触发。进一步的,所述触摸感应按键为感应弹簧、PCB感应电极、FPCB感应电极、导电泡棉中的一种或两种及两种以上的组合。本专利技术还提出一种衣物处理设备,应用上述任一技术方案所述的衣物处理设备的机盖开闭检知方法。本专利技术的有益效果:本专利技术衣物处理设备的机盖开闭检知方法采用电容触摸感应技术,在衣物处理设备的前控板上设置与显示Ρ板连接的触摸感应按键,在机盖上设置电容感应体,机盖的打开和闭合引起电容感应体与触摸感应按键间距的变化,触摸感应按键上的电容值也相应产生变化,衣物处理设备根据触摸感应按键上电容值的变化判断机盖的开闭状态。相比现有技术依靠干簧管、磁器传感器或者机械按键检测机盖开闭的方式,本专利技术的技术方案,大大降低了实施成本,并且可以有效保证检知的准确性。本专利技术的这些特点和优点将会在下面的【具体实施方式】、附图中详细的揭露。【【附图说明】】下面结合附图对本专利技术做进一步的说明:图1为本专利技术实施例中触摸感应按键和电容感应体在洗衣机上的安装示意图;图2为本专利技术实施例中控制Ρ板上与触摸感应按键连接的电路原理图;图3为本专利技术实施例中控制Ρ板上与触摸感应按键连接的电路中电容分布原理图;图4为本专利技术实施例中触摸1C内部电路示意图;图5为本专利技术实施例中机盖开闭检测流程图。【【具体实施方式】】下面结合本专利技术实施例的附图对本专利技术实施例的技术方案进行解释和说明,但下述实施例仅为本专利技术的优选实施例,并非全部。基于实施方式中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得其他实施例,都属于本专利技术的保护范围。为便于解释说明,本专利技术实施例中,以现有技术中的洗衣机为例,来阐述本专利技术机盖开闭检知方法的实际应用。参照图1,本专利技术优选实施例的洗衣机,具有机体(图中未示出)和机盖1,机体上部设置前控板2和用于取放衣物的开口部3,机盖1用于闭合或者打开所述开口部3,在前控板2内部安装有控制Ρ板20,洗衣机是通过按压前控板2上的功能按键进行相关的程序操作。本实施例在前控板2上靠近机盖1 一侧设置了触摸感应按键21,在机盖1上靠近前控板2 —侧设置电容感应体11,机盖1上的电容感应体11与前控板上的触摸感应按键21之间因电容感应效应产生电容值的变化。具体的:当机盖1闭合时,电容感应体11与触摸感应按键21最接近,感应电容最大,使触摸感应按键21被检知触发,洗衣机检知到该触摸按键信号后,判定洗衣机机盖1闭合;当机盖1打开时,电容感应体11远离触摸感应按键21,感应电容消失,触摸感应按键21未被检知触发,洗衣机不能检知到该触摸按键信号后,判定洗衣机机盖1打开。参照图2-4,具体实施时,控制P板20上设置了主IC23和触摸IC24,触摸感应按键21与触摸IC24连接,触摸IC24读取电容值变化并反馈信号给主IC23,主IC23根据触摸IC24的信号判断机盖1的开闭状态。本实施例的主IC23和触摸IC24分开独立设置,即主IC23和触摸IC24是两块不同功能的芯片,但在其他实施例中,主IC23和触摸IC24也可以集成为一体,即形成具有触摸功能的主1C。实际上,电容感应体11与触摸感应按键21之间间隔着前控板2 (作为绝缘介质层),但这对检测并不造成影响。CX是触摸感应按键21到触摸IC24端口的电容值,CX包含外部触摸感应电容CF和回路寄生电容CP,其中回路寄生电容CP是固有存在的,该寄生电容CP是分布电容的简化形式,其包括了触摸感应按键21垫块效应、绝缘介质层效应、触摸IC24引脚和触摸感应按键21之间走线的效应、穿过电路板过孔的效应以及触摸IC24引脚电容的效应。上述的外部触摸感应电容CF是当电容感应体11靠近绝缘介质层时,与绝缘介质层下面的触摸感应按键21组合产生的感应平板电容,该平板电容的容值通过如下公式计算:CF = ε 0* ε r*A/D,其中ε 0为自由空间介电常数,ε r为绝缘介质层的绝缘常数(相对介电常数),A为电容感应体11与触摸感应按键21的交叠面积,D为绝缘介质层厚度。虽然电容感应体11与触摸感应按键21的交叠面积A在组装后就固定下来,但随着绝缘介质层厚度的增加,电容感应体11就越难接触到触摸感应按键21,S卩电容感应体11与触摸感应按键21接触绝缘介质厚度D变大,也就是说,CF就越小。这样就越难检测到触摸感应按键21上电容值的变化,但只要前控板厚度控制在检测允许的范围内,都是可以的实现本文档来自技高网...

【技术保护点】
衣物处理设备的机盖开闭检知方法,其特征在于:所述衣物处理设备具有机体、形成在机体上用于取放衣物的开口部和用于闭合或者打开所述开口部的机盖,衣物处理设备的机体上部设有前控板,所述前控板内设有控制P板,所述前控板靠近机盖一侧设有与控制P板连接的触摸感应按键,所述机盖靠近前控板一侧设有电容感应体,所述机盖的打开和闭合引起所述触摸感应按键上电容值的变化,所述衣物处理设备根据触摸感应按键上电容值的变化判断机盖的开闭状态。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:傅林财齐东亚郑妙良
申请(专利权)人:松下家电研究开发杭州有限公司杭州松下家用电器有限公司
类型:发明
国别省市:浙江;33

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