一种电子设备的状态指示方法及状态指示装置
技术领域
本发明涉及电子设备领域,尤其涉及一种电子设备的状态指示方法及状态指示装置。
背景技术
在电子设备(如电视机、计算机、照相机、无线路由器等)中,通常需要设置LED(LightEmitting Diode,发光二极管)作为标识该电子设备当前的工作状态、运行模式及故障状态的状态指示灯。随着各厂商在电子设备领域展开的竞争越来越激烈,如何在尽量少地增加设备成本的前提下清晰地标识电子设备当前的工作状态、运行模式,并且在电子设备出现故障时快速地确定故障类型已经成为电子设备厂商及用户所关注的技术问题。
现有技术中,通常采用以下技术方案在电子设备中实现当前工作状态、运行模式及故障状态的状态指示:
(一)使用设置在电子设备上的LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示器)进行状态指示。
使用LCD进行状态指示的缺点是成本高,电子设备的尺寸较大,且控制复杂度高。
(二)使用设置在电子设备上的一个或多个LED数码管进行状态指示。
LED数码管是由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型的电子器件,可用于显示数字等符号。由于一个LED数码管只能显示一个符号,显示多个符号需要设置多个LED数码管。因此,采用LED数码管进行状态指示同样存在成本高、电子设备的尺寸较大且控制复杂度高的问题。
(三)使用多个独立的LED指示灯进行状态指示。
使用多个独立的LED指示灯进行状态指示时,通常需要分别使用不同的LED指示灯进行不同类型的状态指示,例如,使用一个或多个LED指示灯标识电子设备当前的工作状态,使用一个或多个LED指示灯标识电子设备当前的运行模式,使用一个或多个LED指示灯标识电子设备当前的故障状态。此外,也可以使用多个LED指示灯的不同状态(颜色,亮度等)组合来标识不同类型的状态。
显然,使用多个独立的LED指示灯进行状态指示同样存在成本高、电子设备的尺寸较大且控制复杂度高的问题。此外,如果使用多个LED指示灯的不同状态(颜色,亮度等)组合来标识不同类型的状态,还存在普通用户难以辨识的问题。
综上所述,现有技术在电子设备中使用的状态指示方法以及相应的状态指示装置普遍存在成本较高,占用电子设备的面积较大等问题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是,克服现有技术的不足,提供一种应用于电子设备的成本较低、占用电子设备的面积较小的状态指示方法及状态指示装置。
为了解决上述问题,本发明提供一种电子设备的状态指示方法,该方法包括:
电子设备的状态指示控制器根据电子设备的当前状态值所包含的符号Fn向电子设备的状态指示灯发送驱动信号,驱动所述状态指示灯执行如下符号指示操作X(Fn)次,以完成对符号Fn的指示:
点亮T1毫秒后熄灭T2毫秒;
其中,Fn为符号集F={F1,…,FN}中的元素,N为符号集中所包含的元素个数,N为大于1的整数;
X(Fn)为大于或等于1的整数;
当i≠j时满足:Fi≠Fj,X(Fi)≠X(Fj);
1≤n≤N,1≤i≤N,1≤j≤N。
此外,所述状态值依次包含多个符号:F(1),……,F(M);
状态指示控制器在驱动所述状态指示灯完成对符号F(k)的符号指示操作之后、驱动所述状态指示灯执行与符号F(k)相邻的后续符号F(k+1)的符号指示操作之前,还驱动状态指示灯执行如下间隔指示操作:
熄灭T3毫秒;
其中,M为所述状态值中包含的符号的个数,M>1;
k为符号在所述状态值中的位置序号,1≤k<M;
F(k)∈符号集F;F(k+1)∈符号集F;
T3>T2。
此外,状态指示控制器在驱动所述状态指示灯对所述状态值中的第一个符号F(1)执行符号指示操作之前,还驱动状态指示灯执行如下起始指示操作:
点亮T4毫秒后熄灭T5毫秒。
此外,状态指示控制器在驱动所述状态指示灯完成对所述状态值中的最后一个符号F(M)的符号指示操作之后,还驱动状态指示灯执行如下结束指示操作:
熄灭T6毫秒。
此外,所述符号集F为:集合{1,2,3,4,5,6,7,8,9,0},或
所述符号集F为集合{1,2,3,4,5,6,7,8,9,0}的子集。
X(1)=1;X(2)=2;X(3)=3;X(4)=4;X(5)=5;X(6)=6;X(7)=7;X(8)=8;X(9)=9;X(0)=10。
本发明还提供一种状态指示装置,设置于电子设备中,所述装置包含:状态指示控制器和状态指示灯;其中:
所述状态指示控制器用于根据所述电子设备的当前状态值所包含的符号Fn向所述状态指示灯发送驱动信号,以便驱动所述状态指示灯执行如下符号指示操作X(Fn)次,以完成对符号Fn的指示:
点亮T1毫秒后熄灭T2毫秒;
其中,Fn为符号集F={F1,…,FN}中的元素,N为符号集中所包含的元素个数,N为大于1的整数;
X(Fn)为大于或等于1的整数;
当i≠j时满足:Fi≠Fj,X(Fi)≠X(Fj);
1≤n≤N,1≤i≤N,1≤j≤N。
此外,所述状态值依次包含多个符号:F(1),……,F(M);
所述状态指示控制器在驱动所述状态指示灯完成对符号F(k)的符号指示操作之后、驱动所述状态指示灯执行与符号F(k)相邻的后续符号F(k+1)的符号指示操作之前,还向所述状态指示灯输出驱动信号,以驱动所述状态指示灯执行如下间隔指示操作:
熄灭T3毫秒;
其中,M为所述状态值中包含的符号的个数,M>1;
k为符号在所述状态值中的位置序号,1≤k<M;
F(k)∈符号集F;F(k+1)∈符号集F;
T3>T2。
此外,所述状态指示控制器在驱动所述状态指示灯对所述状态值中的第一个符号F(1)执行符号指示操作之前,还向所述状态指示灯输出驱动信号,以驱动所述状态指示灯执行如下起始指示操作:
点亮T4毫秒后熄灭T5毫秒。
此外,所述状态指示控制器在驱动所述状态指示灯完成对所述状态值中的最后一个符号F(M)的符号指示操作之后,还向所述状态指示灯输出驱动信号,以驱动所述状态指示灯执行如下结束指示操作:
熄灭T6毫秒。
此外,所述符号集F为:集合{1,2,3,4,5,6,7,8,9,0},或
所述符号集F为集合{1,2,3,4,5,6,7,8,9,0}的子集。
X(1)=1;X(2)=2;X(3)=3;X(4)=4;X(5)=5;X(6)=6;X(7)=7;X(8)=8;X(9)=9;X(0)=10。
综上所述,本发明通过对不同的符号执行不同次数的符号指示操作实现了使用一个状态指示灯进行多种符号的清晰指示;本发明用于指示数字时,理论上可以对任意非负整数进行清晰的指示。
将本发明的状态指示方法及相应的状态指示装置应用于电子设备中,以较低的成本实现了多种工作状态、运行模式及故障状态的指示,控制简单、辨识度高且仅占用电子设备很小的空间,可广泛应用于成本较低的电子设备中。
附图说明
图1是本发明实施例的状态指示装置结构示意图;
图2是本发明电子设备的状态指示方法(状态值编码方法)第一实施例的示意图;
图3是本发明电子设备的状态指示方法(状态值编码方法)第二实施例的示意图;
图4是本发明电子设备的状态指示方法(状态值编码方法)第三实施例的示意图;
图5是本发明电子设备的状态指示方法(状态值编码方法)第四实施例的示意图。
具体实施方式
本发明的核心是,电子设备的状态指示控制器通过输出高低电平等方式驱动状态指示灯(例如,LED指示灯)对电子设备当前的工作状态、运行模式及故障状态对应的状态值所包含的不同符号(例如,不同的阿拉伯数字)执行不同次数的符号指示操作;上述符号指示操作可以是:状态指示灯点亮若干毫秒后熄灭若干毫秒,以实现使用一个状态指示灯进行多个/多种状态的指示的目的。
此外,当状态值中包含多个符号(例如,多位阿拉伯数字)时,可以在相邻符号的符号指示操作之间插入间隔指示操作;上述间隔指示操作可以是:状态指示灯熄灭若干毫秒。
图1是本发明实施例的状态指示装置结构示意图;如图1所示,该装置包含:状态指示控制器,状态指示灯等。
本实施例中,状态指示控制器为包含IO(Input/Output,输入输出)口的MCU(MicroController Unit,微控制单元);状态指示灯为LED指示灯。
状态指示控制器的IO口可以通过驱动电阻R与状态指示灯的阳极相连,状态指示灯的阴极可以接地。
状态指示控制器用于根据电子设备当前的工作状态、和/或运行模式和/或故障状态所对应的状态值通过其IO口向状态指示灯发送驱动信号(通常为高低电平),以驱动状态指示灯的点亮和熄灭。
上述状态值可以包含多个符号,每个符号为符号集F={F1,…,FN}中的一个元素。其中,N为符号集F中所包含的符号元素的个数,N为大于1的整数。
符号集F中的各符号不同,即当i≠j时:Fi≠Fj;1≤i,j≤N。例如,符号集F可以是{1,2,3,4,5,6,7,8,9,0},或者是{1,2,3,4,5,6,7,8,9,0}的子集。
状态指示控制器可以通过驱动状态指示灯执行不同次数的点亮和熄灭操作来表示不同的符号。即,状态指示控制器驱动状态指示灯执行X(Fn)次如下操作来表示符号Fn:
状态指示灯点亮T1毫秒后熄灭T2毫秒(称为符号指示操作)。
其中,1≤n≤N。
上述T1的取值可以大于或等于50(毫秒);T2的取值可以大于50(毫秒),为了更便于用户辨识,可以令:T2>5×T1。
上述X(Fn)为大于或等于1的整数,且当i≠j时(即Fi≠Fj时),X(Fi)≠X(Fj)。
例如,可以通过执行上述符号指示操作1次表示数字符号“1”,执行上述符号指示操作2次表示数字符号“2”,……,执行上述符号指示操作9次表示数字符号“9”,执行上述符号指示操作10次表示数字符号“0”。
当状态值中包含多个符号时,状态指示控制器可以在驱动状态指示灯执行相邻符号的符号指示操作之间,控制状态指示灯熄灭T3毫秒(称为间隔指示操作)。
上述T3>T2;为了更便于用户辨识,可以令:T3≥2×T2。
例如,如果状态值中包含两个相邻的符号:F(k)和F(k+1),则,状态指示控制器在驱动状态指示灯完成符号F(k)的符号指示操作后,驱动状态指示灯完成间隔指示操作,间隔指示操作完成后再驱动状态指示灯执行F(k+1)的符号指示操作;上述k表示符号在状态值中的位置(序号),F(k)∈F,F(k+1)∈F。
可选地,状态指示控制器可以在驱动状态指示灯执行上述符号指示操作前,驱动状态指示灯执行起始指示操作。上述起始指示操作可以是:状态指示灯点亮T4毫秒后熄灭T5毫秒。
上述T4>T2,T5≥T2;为了更便于用户辨识,可以令:T4≥4×T2,T5≥T2。
可选地,为了便于进行状态值的循环显示,在完成状态值的最后一个字符的指示后,状态指示控制器可以控制状态指示灯执行结束指示操作。上述结束指示操作可以是:状态指示灯熄灭T6毫秒。
上述T6>T2;为了更便于用户辨识,可以令:T6≥2×T2。
此外,状态指示装置中还可以包含状态指示开关。
状态指示开关用于向状态指示控制器发送状态指示开启信号、状态指示关闭信号(统称为状态指示开关信号)。状态指示控制器可以在接收到状态指示开启信号后开始上述状态指示操作。状态指示控制器可以在接收到状态指示关闭信号后结束上述状态指示操作。
如果状态指示装置中包含状态指示开关,那么即使不执行起始指示操作和结束指示操作也不会影响状态指示的辨识。
状态指示装置所采用的具体状态值编码方法请参见下文。
上述参数T1、T2、T3、T4、T5和T6可以由设备厂商根据设备的特征及用户的特征进行设置;也可以为用户提供设置接口/界面(例如,无线路由器的网络/设备参数设置界面)由用户根据自身的特点和喜好自行设置。
状态指示方法(编码方法)第一实施例
图2是本发明电子设备的状态指示方法(状态值编码方法)第一实施例的示意图;图中以字符“L”表示状态指示灯的点亮状态,以字符“C”表示状态指示灯的熄灭状态。一个字符“L”表示状态指示灯保持点亮状态T毫秒,一个字符“C”表示状态指示灯保持熄灭状态T毫秒;T可以等于300。
本实施例中令T1=T2=T;即符号指示操作为:状态指示灯点亮T毫秒后熄灭T毫秒。
本实施例中采用的符号集F为阿拉伯数字,即{1,2,3,4,5,6,7,8,9,0};且令:X(1)=1,X(2)=2,X(3)=3,X(4)=4,X(5)=5,X(6)=6,X(7)=7,X(8)=8,X(9)=9,X(0)=10;即:
重复执行符号指示操作1次表示数字“1”,即1→LC;
重复执行符号指示操作2次表示数字“2”,即2→LCLC;
……;
重复执行符号指示操作9次表示数字“9”,即9→LCLCLCLCLCLC LCLCLC;
重复执行符号指示操作10次表示数字“0”,即0→LCLCLCLCLCLC LCLCLCLC。
本实施例中,T3=3×T。即间隔指示操作为:状态指示灯熄灭3×T毫秒。
图2所指示的状态值为“32”,即状态值包含两个数字符号“3”和“2”;状态指示灯先显示高位数字符号“3”,后显示低位数字符号“2”。
本实施例中仅包含符号指示(如图2所示的2个符号指示区)和间隔指示(两个符号指示区之间的间隔指示区)。
状态指示方法(编码方法)第二实施例
图3是本发明电子设备的状态指示方法(状态值编码方法)第二实施例的示意图。
与第一实施例相比,本实施例中令:T1=2×T,T2=T;即,符号指示操作为:状态指示灯点亮2×T毫秒后熄灭T毫秒。
状态指示方法(编码方法)第三实施例
图4是本发明电子设备的状态指示方法(状态值编码方法)第三实施例的示意图;与第一实施例相比,本实施例中在进行状态值的第一个符号的符号指示操作前执行起始指示操作(即在第一个符号指示区前增加了起始指示区)。
本实施例中,起始指示操作为:状态指示灯点亮T4毫秒后熄灭T5毫秒;本实施例中,T4=6×T,T5=2×T。
状态指示方法(编码方法)第四实施例
图5是本发明电子设备的状态指示方法(状态值编码方法)第四实施例的示意图;与第三实施例相比,本实施例中在完成状态值的最后一个符号的符号指示操作后执行结束指示操作(即在最后一个符号指示区后增加了结束指示区)。
本实施例中,结束指示操作为:状态指示灯熄灭T6毫秒;本实施例中,T6=6×T。
根据本发明的基本原理,上述实施例还可以有多种变换方式,例如:
符号集F可以是英文字母集,或英文字母集的子集等。
综上所述,本发明通过对不同的符号执行不同次数的符号指示操作实现了使用一个状态指示灯进行多种符号的清晰指示;本发明用于指示数字时,理论上可以对任意非负整数进行清晰的指示。
将本发明的状态指示方法及相应的状态指示装置应用于电子设备中,以较低的成本实现了多种工作状态、运行模式及故障状态的指示,控制简单、辨识度高且仅占用电子设备很小的空间,可广泛应用于成本较低的电子设备中。