CN102957410A - 隐藏式感应键 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种隐藏式感应键,该隐藏式感应键用于空调上,设置于控制面板上对应自动门的自动开启感应部的位置;该隐藏式感应键包括:位于控制面板上的基板;设置于基板上的感应部件,感应部件与隐藏式感应键的控制装置相连;当用户靠近所述自动开启感应部时,与感应部件之间产生有效信号,启动控制装置,在预设开启时间内触发感应控制,使所述自动门开启预设角度,使控制面板可见;感应部件的面积由感应部件上的传感器电容C=(ε0×εr×A)/d确定。通过本发明公开的隐藏式感应键,在使用的过程中,当用户靠近自动开启感应部时,在预设开启时间内触发感应控制,使自动门开启预设角度,使控制面板可见,从而实现对控制面板上的按键的操作。

Description

隐藏式感应键
技术领域
本发明涉及空调设计制造领域,更具体的说,是涉及一种隐藏式感应键。
背景技术
随着科技的进步,为人们日常生活提供便利的电器也越来越多。空调则是当前人们较常使用的一种家用电器。
在日常的应用中,空调的作用主要是针对房间、或封闭空间、或某一特定区域内的空气的温度、湿度、洁净度和空气流速等参数进行调节,以满足人体舒适或工艺过程的要求。
针对当前的空调,尤其是在普通空调的基础上增加了变频控制系统的变频空调,其室内机的控制面板外侧设置有自动门,当变频空调室内机处于关机状态下,控制装置控制自动门自动关闭,此时自动门会遮挡住控制面板上的按键。
由此带来的问题是,在自动门关闭后如果想要进行按键操作,由于自动门的遮挡,无法实现对控制面板上的按键进行操作。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种隐藏式感应键,以克服现有技术中由于在空调处于关机状态时,自动门关闭后遮挡住控制面板,无法实现对控制面板上的按键进行操作的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种隐藏式感应键,隐藏式感应键用于空调上,设置于控制面板上对应自动门的自动开启感应部的位置;所述隐藏式感应键包括:
位于所述控制面板上的基板;
设置于所述基板上的感应部件,所述感应部件与所述隐藏式感应键的控制装置相连;
当用户靠近所述自动开启感应部时,与所述感应部件之间产生有效信号,启动所述控制装置,在预设开启时间内触发感应控制,使所述自动门开启预设角度,使所述控制面板可见;
所述感应部件的面积由所述感应部件上的传感器电容C=(ε0×εr×A)/d确定;
其中,ε0为真空介电常数、εr为相对介电常数、A为所述感应部件的面积、d为所述感应部件与所述自动开启感应部之间的距离,C为产生有效信号时的传感器电容值。
优选地,包括:
所述基板由导电泡模组成;
所述感应部件由PCB基板铜焊盘和传感器电容构成。
优选地,包括:
当所述控制面板可见后,在预设关闭时间内未对所述控制面板上的电源键进行操作,触发所述自动门自动关闭。
优选地,包括:
所述感应部件的面积A的具体范围为:650平方毫米~1200平方毫米。
优选地,包括:
所述预设开启时间由所述控制装置设定,所述预设开启时间的范围为1秒~5秒。
优选地,包括:
所述预设关闭时间由所述控制装置设定,所述预设开启时间为5秒。
优选地,所述隐藏式感应键为近距离感应传感器;
所述近距离感应传感器上的感应区域的面积等于A。
优选地,所述控制装置包括:
与所述感应部件相连的微控制器,及与所述微控制器相连的周边控制电路和导电介质;
当用户接近所述感应部件使所述传感器电容产生变化时,根据C=(ε0×εr×A)/d,确定所述感应部件的面积A;
其中,ε0为真空介电常数、εr为相对介电常数、A为所述感应部件的面积、d为所述感应部件与所述自动开启感应部之间的距离,C为产生有效信号时的传感器电容值。
优选地,所述控制装置为单片机。
优选地,所述自动门开启预设角度的范围为30度~60度。
经由上述的技术方案可知,与现有技术相比,本发明公开了一种隐藏式感应键,将其设置于控制面板上对应自动门的自动开启感应部的位置,依据该隐藏式感应键与自动开启感应部之间的距离,以及通过引入用户靠近自动开启感应部时,与该隐藏式感应键之间构成的可产生有效信号的电容值,利用公式C=(ε0×εr×A)/d确定该隐藏式感应键上感应部件的面积。在使用的过程中,当用户靠近自动开启感应部时,产生有效信号,并在预设开启时间内触发感应控制,使所述自动门开启预设角度,使所述控制面板可见。通过上述本发明公开的一种隐藏式感应键,在空调关机的状态下,仍然可以将自动开启预设的角度,使其后的控制面板可见,从而实现对控制面板上的按键的操作。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例公开的空调自动门上对应该隐藏式感应键的自动开启感应部的位置示意图;
图2为本发明实施例公开的自动门开启后的显示控制面板的实现效果图;
图3为本发明实施例公开的一种隐藏式感应键的侧面结构示意图;
图4为本发明实施例公开的一种隐藏式感应键的正面结构示意图
图5为本发明实施例公开的公式(1)的原理图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
针对当前的空调处于关机状态时,其自动门会自动关闭,并且该自动门会遮挡住控制面板上的按键,致使在关机的状态下,无法实现对控制面板上的按键进行操作的问题。
因此,本发明公开了一种隐藏式感应键,通过该隐藏式感应键与用户之间产生的有效信号进行触发感应控制,使空调的自动门开启预设的角度,从而使控制面板可见,方便对该控制面板上的按键进行操作。该隐藏式感应键的具体结构以及触发感应控制的过程,通过以下具体实施例进行详细说明。
实施例一
如图1和图2所示,本发明实施例公开的隐藏式感应键1主要用于空调2上。其设置于空调2的控制面板3上,且所在控制面板3上的位置对应自动门4的自动开启感应部5。
请参阅附图3和图4,为本发明实施例一公开的一种隐藏式感应键,其具体结构为:基板11和感应部件12。
该感应部件12设置于基板11上,该基板11则设置于所述控制面板上。
具体的,该感应部件12对应自动门的自动开启感应部,并且于与控制该隐藏式感应键的控制装置相连。
基于该隐藏式感应键,当用户靠近自动门的自动开启感应部时,用户的手或手指与感应部件12之间会产生有效信号,依据该有效信号启动控制装置,在预设开启时间内触发感应控制,使该自动门开启预设角度,且该预设角度可以使控制面板可见,从而利于用户对控制面板上的按键进行操作。
但是,在该控制面板可见的基础上,当预设关闭时间到达时,仍然未对该控制面板上的电源键或其他键进行操作,所述控制装置则触发所述自动门关闭。
上述的工作原理主要是:通过引入用户手或手指靠近进行触摸时,使其与位于控制面板上的隐藏式感应键构成并联电容,从而在用户手或手指靠近的过程中,产生一个有效信号。对于隐藏式感应键能够与用户之间产生有效信号的基础是,隐藏式感应键上的感应部件12的面积必须满足或大于由公式(1)计算获取的面积。该公式(1)的原理图如图4所示。
C=(ε0×εr×A)/d    (1)
其中,ε0为真空介电常数、εr为相对介电常数、A为所述感应部件的面积、d为两级板之间的距离(在本发明中实际为所述感应部件与所述自动开启感应部之间的距离,即用户的手或手指与隐藏式感应键之间的距离),C为能够产生有效信号的电容值。该电容值C可以由技术人员根据具体情况进行设定。
在上述本发明所公开的实施例的基础上,该隐藏式感应键的基板11可以由导电泡模组成;所述感应部件12由铜焊盘和传感器电容构成,或者具体由PCB基板铜焊盘和传感器电容构成。另外,在所述铜焊板或PCB基板铜焊盘上还设置有保护涂层。
此外,该隐藏式感应键也可以具体为触摸传感器,并且该触摸传感器上的感应区域的面积等于A。
上述公开的控制装置也可以具体为单片机,并通过软件设定预设开启时间和预设关闭时间。
上述实施例中的所述预设开启时间则由控制装置进行设定,一般情况下预设开启时间的范围为1秒~5秒。
同样的,所述预设关闭时间也由控制装置设定,一般情况下,预设开启时间为5秒。
具体的过程为:在空调上设置本发明实施例公开的隐藏式感应键,通过人手接近自动门感应部位去触发信号使自动门打开,从而可以实现对空调的控制按键进行操作。而自动门感应运行控制式样具体为将手靠近自动开启感应部大约1秒钟后就可以将自动门按照预设角度进行打开。将自动门打开后,如果5秒钟内未按下电源按键,面板将自动关闭。
对于上述具体公开的预设开启时间和预设关闭时间,并不仅限于上述公开的范围,也可以由技术人员根据具体情况,通过软件进行设定。上述自动门开启预设角度的范围为30度~60度,但是,本发明也并不仅限于此。
在上述本发明公开的实施例的基础上,上述用于控制隐藏式感应键的控制装置也可以为:与所述感应部件12相连的微控制器,及与所述微控制器相连的周边控制电路、导电介质和印刷电路板。
对于所述感应部件的具体面积的大小,则可以通过以下方式进行具体的设定:
微控制器的输入端通过导线连接至所述感应部件的铜焊板,或者PCB基板铜焊盘上。在用户的手没有接近铜焊盘附近的情况下,该感应部件上的传感器电容Cp,其影响因素只与传感器焊盘的大小、传感器覆盖层材料、以及传感器覆盖层材料的厚度等相关。
在用户的手接近铜焊盘附近的情况下,传感器电容Cf,由环境的变化引起Cp变化,而用户则引起Cf变化。此时,通过引入用户靠近自动开启感应部时,与该隐藏式感应键之间构成的可产生有效信号的总电容为Cs=Cp+Cf。
而根据公式(1)可知,当我们需要近距离有效感应(极板距离增大,即用户的手或手指与隐藏式感应键之间的距离增大),则要相应的增大极板的面积,即最终为了去检测Cs的变化。由振荡电路(该电容Cs相当于振荡电路中的电容)中的RC常数决定振荡频率,最后再通过微控制器软件的算法与抗干扰技术等检测振荡频率的变化情况,进而确定可以产生有效信号的感应部件的具体面积。从而通过这样的设计实现自动开启感应功能,在空调关机的状态下,仍然可以将自动开启预设的角度,使其后的控制面板可见,从而实现对控制面板上的按键的操作。
需要说明的是,上述确定的感应部件的具体长度范围为:26毫米~40毫米;宽度范围为:25毫米~30毫米;那么具体的面积A的具体范围为:650平方毫米~1200平方毫米。
综上所述:
通过本发明公开的一种隐藏式感应键,利用公式C=(ε0×εr×A)/d确定该隐藏式感应键上感应部件的面积。在使用的过程中,当用户靠近自动开启感应部时,产生有效信号,并在预设开启时间内触发感应控制,使所述自动门开启预设角度,使所述控制面板可见,从而实现对控制面板上的按键的操作。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。
结合本文中所公开的实施例描述的如方法或算法的步骤可以直接用硬件、处理器执行的软件模块,或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质中。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (10)

1.一种隐藏式感应键,其特征在于,隐藏式感应键用于空调上,设置于控制面板上对应自动门的自动开启感应部的位置;所述隐藏式感应键包括:
位于所述控制面板上的基板;
设置于所述基板上的感应部件,所述感应部件与所述隐藏式感应键的控制装置相连;
当用户靠近所述自动开启感应部时,与所述感应部件之间产生有效信号,启动所述控制装置,在预设开启时间内触发感应控制,使所述自动门开启预设角度,使所述控制面板可见;
所述感应部件的面积由所述感应部件上的传感器电容C=(ε0×εr×A)/d确定;
其中,ε0为真空介电常数、εr为相对介电常数、A为所述感应部件的面积、d为所述感应部件与所述自动开启感应部之间的距离,C为产生有效信号时的传感器电容值。
2.根据权利要求1所述的隐藏式感应键,其特征在于,包括:
所述基板由导电泡模组成;
所述感应部件由PCB基板铜焊盘和传感器电容构成。
3.根据权利要求1所述的隐藏式感应键,其特征在于,包括:
当所述控制面板可见后,在预设关闭时间内未对所述控制面板上的电源键进行操作,触发所述自动门自动关闭。
4.根据权利要求1所述的隐藏式感应键,其特征在于,包括:
所述感应部件的面积A的具体范围为:650平方毫米~1200平方毫米。
5.根据权利要求1~4中任意一项所述的隐藏式感应键,其特征在于,包括:
所述预设开启时间由所述控制装置设定,所述预设开启时间的范围为1秒~5秒。
6.根据权利要求3所述的隐藏式感应键,其特征在于,包括:
所述预设关闭时间由所述控制装置设定,所述预设开启时间为5秒。
7.根据权利要求1~4中任意一项所述的隐藏式感应键,其特征在于,所述隐藏式感应键为近距离感应传感器;
所述近距离感应传感器上的感应区域的面积等于A。
8.根据权利要求1~4中任意一项所述的隐藏式感应键,其特征在于,所述控制装置包括:
与所述感应部件相连的微控制器,及与所述微控制器相连的周边控制电路和导电介质;
当用户接近所述感应部件使所述传感器电容产生变化时,根据C=(ε0×εr×A)/d,确定所述感应部件的面积A;
其中,ε0为真空介电常数、εr为相对介电常数、A为所述感应部件的面积、d为所述感应部件与所述自动开启感应部之间的距离,C为产生有效信号时的传感器电容值。
9.根据权利要求1~4中任意一项所述的隐藏式感应键,其特征在于,所述控制装置为单片机。
10.根据权利要求1~4中任意一项所述的隐藏式感应键,其特征在于,所述自动门开启预设角度的范围为30度~60度。
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