一种按键检测电路、触控屏及暖通设备制造技术

技术编号:25734575 阅读:53 留言:0更新日期:2020-09-23 03:24
本实用新型专利技术涉及一种按键检测电路、触控屏及暖通设备,该按键检测电路包括:计时电路,与被监测的触控屏相连,用于计算所述触控屏的触控时长,并在所述触控时长满足预设时长时,输出第一电平信号;比较电路,用于在所述计时电路输出第一电平信号时,输出跳变信号;控制器,用于根据所述跳变信号,判断被监测的触控屏是否被触控。本实用新型专利技术提供的技术方案,通过硬件检测的方式,提高了按键检测的可靠性,防止了因为机组干扰而造成的触摸按键误操作检测。而且,本实用新型专利技术提供的技术方案,电路结构简单、部署实施容易,增加了用户选择,用户体验度好、满意度高。

【技术实现步骤摘要】
一种按键检测电路、触控屏及暖通设备
本技术涉及按键检测
,具体涉及一种按键检测电路、触控屏及暖通设备。
技术介绍
在电子设备中通常使用的脉冲信号按键包括:三点式按键、二点式按键、触控式按键。目前常用的防抖措施分软件、硬件两种;软件的防抖效果比较完美,硬件方面基本上是采用独立式防抖方法。目前暖通设备广泛使用各种按键,因为大型机组,特别是一些变频大机组的压缩机、风机等感性负载的启动,对空间会有一定的辐射干扰,会耦合到线上,或者触控屏上,大型机组对触控屏干扰相对较大,所以对触控屏的触控检测要求更高。现有技术中,通过硬件检测的方式,提高按键检测的可靠性的方法单一、结构复杂、部署实施成本高。
技术实现思路
有鉴于此,本技术的目的在于提供一种按键检测电路、触控屏及暖通设备,以解决现有技术中通过硬件检测的方式,提高按键检测的可靠性的方法单一、结构复杂、部署实施成本高的问题。根据本技术实施例的第一方面,提供一种按键检测电路,包括:计时电路,与被监测的触控屏相连,用于计算所述触控屏的触控时长,并在所述触控时长满足预设时长时,输出第一电平信号;比较电路,用于在所述计时电路输出第一电平信号时,输出跳变信号;控制器,用于根据所述跳变信号,判断被监测的触控屏是否被触控。优选地,所述比较电路也与被监测的触控屏相连,并在所述触控屏被触控时开启。优选地,所述第一电平信号为高电平信号;所述比较电路,具体用于在被监测的触控屏被触控时开始工作,并在所述计时电路输出高电平信号时,输出跳变信号。优选地,所述计时电路,包括:逻辑计时器,第一比较器,其正相输入端外接参考电压,其反相输入端通过一滤波电路与被监测的触控屏相连,其输出端与所述逻辑计时器相连;所述第一比较器,用于在触控屏输出的触控电压大于所述参考电压时,输出触发信号,以触发所述逻辑计时器开始计时,并在计时到预设时长时,输出第一电平信号。优选地,所述逻辑计时器,其输入端所述第一比较器的输出端相连,计时端与晶振相连,输出端与所述比较电路相连。优选地,所述滤波电路,包括:第一电阻,连接在所述触控屏与第一比较器的负相输入端之间;第二电阻,一端与第一比较器的负相输入端相连,另一端接地;电容,一端与所述触控屏相连,另一端接地。优选地,所述比较电路,包括:第二比较器,其反相输入端通过第三电阻与所述计时电路的输出端相连,正相输入端通过第四电阻接地,其选通端通过一放大电路与所述触控屏相连。优选地,所述放大电路,包括:三极管,其基极与所述触控屏相连,集电极通过串联的第五电阻和第六电阻与所述第二比较器的输出端相连,发射极接地;所述三极管的集电极还与所述第二比较器的选通端相连,并通过可调电阻与所述第二比较器的电源端相连。根据本技术实施例的第二方面,提供一种触控屏,包括:上述的按键检测电路。根据本技术实施例的第三方面,提供一种暖通设备,包括:上述的触控屏。本技术的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:通过计时电路计算被监控的触控屏的触控时长,并在所述触控时长满足预设时长时,输出第一电平信号,比较电路在所述计时电路输出第一电平信号时,输出跳变信号,控制器根据所述跳变信号,判断被监测的触控屏是否被触控,从而实现通过硬件检测的方式,提高了按键检测的可靠性,防止了因为机组干扰而造成的触摸按键误操作检测。而且,本技术提供的技术方案,电路结构简单、部署实施容易,增加了用户选择,用户体验度好、满意度高。应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本技术。附图说明此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本技术的实施例,并与说明书一起用于解释本技术的原理。图1是根据一示例性实施例示出的一种按键检测电路的原理图。具体实施方式这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本技术相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本技术的一些方面相一致的装置和方法的例子。图1是根据一示例性实施例示出的一种按键检测电路的原理图,如图1所示,该电路包括:计时电路1,与被监测的触控屏相连,用于计算所述触控屏的触控时长,并在所述触控时长满足预设时长时,输出第一电平信号;比较电路2,用于在所述计时电路1输出第一电平信号时,输出跳变信号;控制器(附图中未示出),用于根据所述跳变信号,判断被监测的触控屏是否被触控。需要说明的是,本实施例提供的技术方案,适用于触控屏中,尤其是适用于带有触控屏的暖通设备中。需要说明的是,所述控制器包括但不限于:微处理器、单片机、PLC控制器、DSP控制器、FPGA控制器等。所述控制器,用于根据所述跳变信号,判断被监测的触控屏是否被触控,具体为:当比较电路输出的跳变信号时间满足控制器采样的时间,即判定被监测的触控屏被触控,否则,判定为误操作。可以理解的是,本实施例提供的技术方案,通过计时电路计算被监控的触控屏的触控时长,并在所述触控时长满足预设时长时,输出第一电平信号,比较电路在所述计时电路输出第一电平信号时,输出跳变信号,控制器根据所述跳变信号,判断被监测的触控屏是否被触控,从而实现通过硬件检测的方式,提高了按键检测的可靠性,防止了因为机组干扰而造成的触摸按键误操作检测。而且,本实施例提供的技术方案,电路结构简单、部署实施容易,增加了用户选择,用户体验度好、满意度高。优选地,所述比较电路2也与被监测的触控屏相连,并在所述触控屏被触控时开启。可以理解的是,比较电路也与被监测的触控屏相连,并在触控屏被触控时开启,不仅可以防止比较电路被误触发,还可以节省电能,避免比较电路一直处于开启状态,延长元器件使用寿命。优选地,所述第一电平信号为高电平信号;所述比较电路2,具体用于在被监测的触控屏被触控时开始工作,并在所述计时电路1输出高电平信号时,输出跳变信号。优选地,所述计时电路1,包括:逻辑计时器,第一比较器U2,其正相输入端外接参考电压,其反相输入端通过一滤波电路与被监测的触控屏相连,其输出端与所述逻辑计时器相连;所述第一比较器U2,用于在触控屏输出的触控电压大于所述参考电压时,输出触发信号,以触发所述逻辑计时器开始计时,并在计时到预设时长时,输出第一电平信号。优选地,所述逻辑计时器,其输入端所述第一比较器U2的输出端相连,计时端与晶振相连,输出端与所述比较电路2相连。需要说明的是,所述参考电压的数值根据历史经验值或者实验数据进行设置,例如设置为1.137V。所述预设时长的数值根据本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种按键检测电路,其特征在于,包括:/n计时电路,与被监测的触控屏相连,用于计算所述触控屏的触控时长,并在所述触控时长满足预设时长时,输出第一电平信号;/n比较电路,用于在所述计时电路输出第一电平信号时,输出跳变信号;/n控制器,用于根据所述跳变信号,判断被监测的触控屏是否被触控。/n

【技术特征摘要】
1.一种按键检测电路,其特征在于,包括:
计时电路,与被监测的触控屏相连,用于计算所述触控屏的触控时长,并在所述触控时长满足预设时长时,输出第一电平信号;
比较电路,用于在所述计时电路输出第一电平信号时,输出跳变信号;
控制器,用于根据所述跳变信号,判断被监测的触控屏是否被触控。


2.根据权利要求1所述的电路,其特征在于,
所述比较电路也与被监测的触控屏相连,并在所述触控屏被触控时开启。


3.根据权利要求2所述的电路,其特征在于,
所述第一电平信号为高电平信号;
所述比较电路,具体用于在被监测的触控屏被触控时开始工作,并在所述计时电路输出高电平信号时,输出跳变信号。


4.根据权利要求1所述的电路,其特征在于,所述计时电路,包括:
逻辑计时器,
第一比较器,其正相输入端外接参考电压,其反相输入端通过一滤波电路与被监测的触控屏相连,其输出端与所述逻辑计时器相连;
所述第一比较器,用于在触控屏输出的触控电压大于所述参考电压时,输出触发信号,以触发所述逻辑计时器开始计时,并在计时到预设时长时,输出第一电平信号。


5.根据权利要求4所述的电路,其特征在...

【专利技术属性】
技术研发人员:梁紫锋陈万兴钱沛周葆林胡江
申请(专利权)人:珠海格力电器股份有限公司
类型:新型
国别省市:广东;44

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