CN104881984A - 一种触摸式可交互Wi-Fi物联网控制设备 - Google Patents
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Abstract
一种触摸式可交互Wi-Fi物联网控制设备,包含电性连接的触摸控制与Wi-Fi集成模块和触摸传感设备,将触摸控制模块和Wi-Fi模块利用半导体布线工艺集成在同一块硅片上,触摸控制模块和Wi-Fi模块分时工作,以保证触摸控制模块的控制源信号和Wi-Fi模块的Wi-Fi信号不同时出现,避免了频谱干扰,或者在Wi-Fi模块的Wi-Fi信号的有效频谱范围之外选取触摸控制模块的控制源信号的频率,以消除频谱干扰。本发明成本低、性能好、体积小、功耗低、应用范围广。
Description
技术领域
本发明涉及一种触摸式可交互Wi-Fi物联网控制设备。
背景技术
物联网,即Internet Of Things(IoT)。物联网设备可以是各种信息传感器和控制器,也可以是各种智能化的家用电器。物联网设备通过多种方式接入互联网,形成的一个巨大网络,实现了互联网从人向物的延伸。
Wi-Fi 物联网接入方式是应用最广、成本最低、可扩展性最好的物联网接入方式之一。通常,Wi-Fi物联网设备直接通过Wi-Fi接入点(Wi-Fi Access Point,也称Wi-Fi热点或无线路由器)接入网络。
目前,市场上涌现出很多家用或商用的Wi-Fi物联网设备。这些物联网设备大多是通过手机、pad等移动端的应用来进行控制,许多时候并不方便。比如,市场上很流行的Wi-Fi物联网照明设备,通常是以移动端应用界面来控制照明设备的开关及调节亮度和色调,并配以传统的机械开关进行简单的开关和亮度控制,这同时造成了移动端应用界面控制的复杂与不便,以及传统机械开关控制的不灵活与布线施工的困难。
发明内容
本发明提供一种触摸式可交互Wi-Fi物联网控制设备,成本低、性能好、体积小、功耗低、应用范围广。
为了达到上述目的,本发明提供一种触摸式可交互Wi-Fi物联网控制设备,包含电性连接的触摸控制与Wi-Fi集成模块和触摸传感设备;
所述的触摸控制与Wi-Fi集成模块是将触摸控制模块和Wi-Fi模块利用半导体布线工艺集成在同一块硅片上;
触摸控制模块和Wi-Fi模块分时工作,当触摸控制模块上电时,Wi-Fi模块掉电,当Wi-Fi模块上电时,触摸控制模块掉电,以保证触摸控制模块的控制源信号和Wi-Fi模块的Wi-Fi信号不同时出现,避免了频谱干扰。
所述的触摸控制模块包含电容触摸按键控制模块和电容触摸屏控制模块;所述的触摸传感设备包含电容触摸按键和电容触摸屏;
当所述的触摸控制与Wi-Fi集成模块中采用电容触摸按键控制模块时,该触摸传感设备采用电容触摸按键;
当所述的触摸控制与Wi-Fi集成模块中采用电容触摸屏控制模块时,该触摸传感设备采用电容触摸屏。
本发明还提供一种触摸式可交互Wi-Fi物联网控制设备,包含电性连接的触摸控制与Wi-Fi集成模块和触摸传感设备;
所述的触摸控制与Wi-Fi集成模块是将触摸控制模块和Wi-Fi模块利用半导体布线工艺集成在同一块硅片上;
在Wi-Fi模块的Wi-Fi信号的有效频谱范围之外选取触摸控制模块的控制源信号的频率,以消除频谱干扰。
所述的触摸控制模块包含电容触摸按键控制模块和电容触摸屏控制模块;所述的触摸传感设备包含电容触摸按键和电容触摸屏;
当所述的触摸控制与Wi-Fi集成模块中采用电容触摸按键控制模块时,该触摸传感设备采用电容触摸按键;
当所述的触摸控制与Wi-Fi集成模块中采用电容触摸屏控制模块时,该触摸传感设备采用电容触摸屏。
本发明还提供一种采用触摸式可交互Wi-Fi物联网控制设备的照明控制系统,包含电性连接的触摸式可交互Wi-Fi物联网控制设备和Wi-Fi照明设备;
所述的触摸式可交互Wi-Fi物联网控制设备包含电性连接的触摸控制与Wi-Fi集成模块和触摸传感设备;
所述的触摸控制与Wi-Fi集成模块是将触摸控制模块和Wi-Fi模块利用半导体布线工艺集成在同一块硅片上;
触摸控制模块和Wi-Fi模块分时工作,当触摸控制模块上电时,Wi-Fi模块掉电,当Wi-Fi模块上电时,触摸控制模块掉电,以保证触摸控制模块的控制源信号和Wi-Fi模块的Wi-Fi信号不同时出现,避免了频谱干扰。
所述的触摸控制模块包含电容触摸按键控制模块和电容触摸屏控制模块;所述的触摸传感设备包含电容触摸按键和电容触摸屏;
当所述的触摸控制与Wi-Fi集成模块中采用电容触摸按键控制模块时,该触摸传感设备采用电容触摸按键;
当所述的触摸控制与Wi-Fi集成模块中采用电容触摸屏控制模块时,该触摸传感设备采用电容触摸屏。
本发明还提供一种采用触摸式可交互Wi-Fi物联网控制设备的照明控制系统,其特征在于,包含电性连接的触摸式可交互Wi-Fi物联网控制设备和Wi-Fi照明设备;
所述的触摸式可交互Wi-Fi物联网控制设备包含电性连接的触摸控制与Wi-Fi集成模块和触摸传感设备;
所述的触摸控制与Wi-Fi集成模块是将触摸控制模块和Wi-Fi模块利用半导体布线工艺集成在同一块硅片上;
在Wi-Fi模块的Wi-Fi信号的有效频谱范围之外选取触摸控制模块的控制源信号的频率,以消除频谱干扰。
所述的触摸控制模块包含电容触摸按键控制模块和电容触摸屏控制模块;所述的触摸传感设备包含电容触摸按键和电容触摸屏;
当所述的触摸控制与Wi-Fi集成模块中采用电容触摸按键控制模块时,该触摸传感设备采用电容触摸按键;
当所述的触摸控制与Wi-Fi集成模块中采用电容触摸屏控制模块时,该触摸传感设备采用电容触摸屏。
本发明成本低、性能好、体积小、功耗低、应用范围广。
附图说明
图1是本发明提供的触摸式可交互Wi-Fi物联网控制设备的电路框图。
图2是本发明提供的触摸式可交互Wi-Fi物联网控制设备的具体应用实施例的电路框图。
具体实施方式
以下根据图1和图2,具体说明本发明的较佳实施例。
如图1所示,本发明提供一种触摸式可交互Wi-Fi物联网控制设备,包含电性连接的触摸控制与Wi-Fi集成模块101和触摸传感设备102。
所述的触摸控制与Wi-Fi集成模块101是将触摸控制模块和Wi-Fi模块利用半导体布线工艺集成在同一块硅片上,所述的触摸控制模块包含电容触摸按键控制模块和电容触摸屏控制模块。
所述的触摸传感设备102包含电容触摸按键和电容触摸屏。
为了防止触摸控制与Wi-Fi集成模块101中的触摸控制模块的控制源信号在某些频率上的高倍频分量会对Wi-Fi模块的Wi-Fi信号产生干扰,触摸控制与Wi-Fi集成模块101采用以下两种工作方式:
第一种工作方式:触摸控制模块和Wi-Fi模块分时工作,当触摸控制模块上电时,Wi-Fi模块掉电,当Wi-Fi模块上电时,触摸控制模块掉电,以保证触摸控制模块的控制源信号和Wi-Fi模块的Wi-Fi信号不同时出现,避免了频谱干扰。
第二种工作方式:在Wi-Fi信号的有效频谱范围之外选取控制源信号的频率,以消除频谱干扰;其中,在802.11n 20MHz带宽模式下,Wi-Fi模块的Wi-Fi信号的有效频谱范围是[-8, +8]MHz,在802.11n 40MHz带宽模式下,Wi-Fi模块的Wi-Fi信号的有效频谱范围是[-16, +16]MHz。
根据图2描述本发明的一个实施例,当所述的触摸控制与Wi-Fi集成模块101中采用电容触摸按键控制模块时,该触摸传感设备102采用电容触摸按键;用电容触摸按键102与集成了电容触摸按键控制模块和Wi-Fi模块的单硅片芯片101配合使用,可以组成简单的可调亮度的Wi-Fi物联网照明开关1,该Wi-Fi物联网照明开关1通过Wi-Fi连接Wi-Fi照明设备2,方便地实现了对Wi-Fi照明设备2的实地控制,省去了传统机械开关的开槽和布线,控制也比传统机械开关灵活。
根据图2描述本发明的另一个实施例,当所述的触摸控制与Wi-Fi集成模块101中采用电容触摸屏控制模块时,该触摸传感设备102采用电容触摸屏;用电容触摸屏102与集成了电容触摸屏控制模块和Wi-Fi模块的单硅片芯片101配合使用,可以组成可交互Wi-Fi物联网照明开关1,该可交互Wi-Fi物联网照明开关1通过Wi-Fi连接Wi-Fi照明设备2,根据用户的不同需求,实现对Wi-Fi照明设备2的精细控制(包括开关、亮度调节、色调调节等),既可以省去传统机械开关开槽布线的困难,又具有传统机械开关实地控制的便利性,而且实现了移动端应用的丰富控制功能。
如图2所示,本发明提供的实施例中,Wi-Fi物联网照明开关1具有以下功能:
用户可以通过触摸传感设备102上的交互界面输入数据,通过触摸控制模块完成Wi-Fi物联网照明开关1的基本配置,如Wi-Fi接入点的连接配置和触屏休眠设置等。
Wi-Fi物联网照明开关1中的Wi-Fi模块可以自动检测一定范围内(如RSSI(Received Signal Strength Indication,接收信号强度)>-40dBm)的待配置Wi-Fi照明设备2,在触摸传感设备102上显示待配置Wi-Fi照明设备2的提示,并可引导用户按照触摸传感设备102上的提示完成待配置Wi-Fi照明设备2的配置过程。
触摸控制模块可以控制触摸传感设备102实现手势识别,以用户自定义或者预定义的手势控制Wi-Fi照明设备2的行为。
例如,针对电容触摸按键,可以采用多个按键或者按键阵列,实现简单的开关基本配置、手势识别等,手势与指令的对应关系如下表1所示:
表1
针对电容触摸屏,手势与指令的对应关系如下表2所示:
表2
本发明提供的一种触摸式可交互Wi-Fi物联网控制设备,将触摸控制模块和Wi-Fi模块利用半导体布线工艺集成在同一块硅片上,可以方便的应用于多种需要交互控制界面的Wi-Fi物联网设备,成本低、性能好、体积小、功耗低、应用范围广。
尽管本发明的内容已经通过上述优选实施例作了详细介绍,但应当认识到上述的描述不应被认为是对本发明的限制。在本领域技术人员阅读了上述内容后,对于本发明的多种修改和替代都将是显而易见的。因此,本发明的保护范围应由所附的权利要求来限定。
Claims (8)
1.一种触摸式可交互Wi-Fi物联网控制设备,其特征在于,包含电性连接的触摸控制与Wi-Fi集成模块(101)和触摸传感设备(102);
所述的触摸控制与Wi-Fi集成模块(101)是将触摸控制模块和Wi-Fi模块利用半导体布线工艺集成在同一块硅片上;
触摸控制模块和Wi-Fi模块分时工作,当触摸控制模块上电时,Wi-Fi模块掉电,当Wi-Fi模块上电时,触摸控制模块掉电,以保证触摸控制模块的控制源信号和Wi-Fi模块的Wi-Fi信号不同时出现,避免了频谱干扰。
2.如权利要求1所述的触摸式可交互Wi-Fi物联网控制设备,其特征在于,所述的触摸控制模块包含电容触摸按键控制模块和电容触摸屏控制模块;所述的触摸传感设备(102)包含电容触摸按键和电容触摸屏;
当所述的触摸控制与Wi-Fi集成模块(101)中采用电容触摸按键控制模块时,该触摸传感设备(102)采用电容触摸按键;
当所述的触摸控制与Wi-Fi集成模块(101)中采用电容触摸屏控制模块时,该触摸传感设备(102)采用电容触摸屏。
3.一种触摸式可交互Wi-Fi物联网控制设备,其特征在于,包含电性连接的触摸控制与Wi-Fi集成模块(101)和触摸传感设备(102);
所述的触摸控制与Wi-Fi集成模块(101)是将触摸控制模块和Wi-Fi模块利用半导体布线工艺集成在同一块硅片上;
在Wi-Fi模块的Wi-Fi信号的有效频谱范围之外选取触摸控制模块的控制源信号的频率,以消除频谱干扰。
4.如权利要求3所述的触摸式可交互Wi-Fi物联网控制设备,其特征在于,所述的触摸控制模块包含电容触摸按键控制模块和电容触摸屏控制模块;所述的触摸传感设备(102)包含电容触摸按键和电容触摸屏;
当所述的触摸控制与Wi-Fi集成模块(101)中采用电容触摸按键控制模块时,该触摸传感设备(102)采用电容触摸按键;
当所述的触摸控制与Wi-Fi集成模块(101)中采用电容触摸屏控制模块时,该触摸传感设备(102)采用电容触摸屏。
5.一种采用触摸式可交互Wi-Fi物联网控制设备的照明控制系统,其特征在于,包含电性连接的触摸式可交互Wi-Fi物联网控制设备和Wi-Fi照明设备(2);
所述的触摸式可交互Wi-Fi物联网控制设备包含电性连接的触摸控制与Wi-Fi集成模块(101)和触摸传感设备(102);
所述的触摸控制与Wi-Fi集成模块(101)是将触摸控制模块和Wi-Fi模块利用半导体布线工艺集成在同一块硅片上;
触摸控制模块和Wi-Fi模块分时工作,当触摸控制模块上电时,Wi-Fi模块掉电,当Wi-Fi模块上电时,触摸控制模块掉电,以保证触摸控制模块的控制源信号和Wi-Fi模块的Wi-Fi信号不同时出现,避免了频谱干扰。
6.如权利要求5所述的采用触摸式可交互Wi-Fi物联网控制设备的照明控制系统,其特征在于,所述的触摸控制模块包含电容触摸按键控制模块和电容触摸屏控制模块;所述的触摸传感设备(102)包含电容触摸按键和电容触摸屏;
当所述的触摸控制与Wi-Fi集成模块(101)中采用电容触摸按键控制模块时,该触摸传感设备(102)采用电容触摸按键;
当所述的触摸控制与Wi-Fi集成模块(101)中采用电容触摸屏控制模块时,该触摸传感设备(102)采用电容触摸屏。
7.一种采用触摸式可交互Wi-Fi物联网控制设备的照明控制系统,其特征在于,包含电性连接的触摸式可交互Wi-Fi物联网控制设备和Wi-Fi照明设备(2);
所述的触摸式可交互Wi-Fi物联网控制设备包含电性连接的触摸控制与Wi-Fi集成模块(101)和触摸传感设备(102);
所述的触摸控制与Wi-Fi集成模块(101)是将触摸控制模块和Wi-Fi模块利用半导体布线工艺集成在同一块硅片上;
在Wi-Fi模块的Wi-Fi信号的有效频谱范围之外选取触摸控制模块的控制源信号的频率,以消除频谱干扰。
8.如权利要求7所述的采用触摸式可交互Wi-Fi物联网控制设备的照明控制系统,其特征在于,所述的触摸控制模块包含电容触摸按键控制模块和电容触摸屏控制模块;所述的触摸传感设备(102)包含电容触摸按键和电容触摸屏;
当所述的触摸控制与Wi-Fi集成模块(101)中采用电容触摸按键控制模块时,该触摸传感设备(102)采用电容触摸按键;
当所述的触摸控制与Wi-Fi集成模块(101)中采用电容触摸屏控制模块时,该触摸传感设备(102)采用电容触摸屏。
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