CN105858375A - 压力触控电梯按钮 - Google Patents

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    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B1/00Control systems of elevators in general
    • B66B1/02Control systems without regulation, i.e. without retroactive action
    • B66B1/06Control systems without regulation, i.e. without retroactive action electric
    • B66B1/14Control systems without regulation, i.e. without retroactive action electric with devices, e.g. push-buttons, for indirect control of movements

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Abstract

本发明提供一种压力触控电梯按钮,解决现有电梯按钮容易接触不良、成本较高、使用不方便的问题。压力触控电梯按钮,包括受动体;特别地,还包括应变电桥电路;所述应变电桥电路的应变片紧贴固定在所述受动体的表面或固定在所述受动体的内部。本发明的电梯按钮具有结构简单紧凑、没有外露的机械触点、工作稳定可靠、不要求与人体皮肤接触等诸多优点。

Description

压力触控电梯按钮
技术领域
本发明涉及一种电梯按钮,尤其涉及一种触控式的电梯按钮。
背景技术
现有的电梯操作按钮,包括呼梯面板的上行按钮、下行按钮,以及操作面板的楼层按钮、开门按钮、关门按钮等,这些按钮通常都是使用包含专门弹性零件的机械触点结构制成的。然而机械触点存在容易接触不良的问题。
于是后来又出现了触控式的呼梯面板和触控式的操作面板。触控式的呼梯面板实际上是一个前方带有电容触控面板的显示装置,显示装置呈现按钮的样式和位置,而电容触摸面板上制作有与按钮位置对应的感应区域,由于事先已经将各感应区域与该感应区域所对应的信号进行了设定,于是当用户用手指点向所显示的按钮时,电梯系统能识别该用户的操作。有的操作面板也采用相同的结构原理。但是明显地,这样的呼梯面板的成本非常高,而且功耗相对而言非常大;而操作面板也只有做成数字键盘式或楼层数较少的直按式时才可以考虑采用上述的触控式结构,否则受到现有显示屏的规格影响,将难以制成与其他结构相比有竞争性的产品。另外,电容式触控面板的感应区域需要与人体导通才能动作,在冬天戴上手套的情况下就不能操作了,这样的使用方式也是很不方便的。
发明内容
本发明提供一种压力触控电梯按钮,解决现有电梯按钮容易接触不良、成本较高、使用不方便的问题。
采用以下的技术方案:
压力触控电梯按钮,包括受动体;特别地,还包括应变电桥电路;所述应变电桥电路的应变片紧贴固定在所述受动体的表面或固定在所述受动体的内部。
这样的电梯按钮,将应变电桥电路的输入端接入电源,将应变电桥电路的输出端连接至一个运算放大电路。则当用户按动该受动体时,受动体发生物理形变,进而令该受动体的应变电桥电路输出发生改变,通过比较放大电路的处理,将触发输出一个用于表明该受动体被按动的高电平或低电平信号,供电梯系统的主控电路识别用户的操作行为。从而替代现有机械触点按钮的功能。
所述应变电桥电路是单臂应变电桥电路或双臂应变电桥电路或三臂应变电桥电路或全臂应变电桥电路之一。
另外,所述应变电桥电路除应变片外的电路和元件可制作于柔性电路板上,所述柔性电路板粘贴于受动体的应变片所在侧面上,或者处在受动体的内部。通过这样的技术方案,受动体、应变片和柔性电路板将可制成一个很薄很紧凑的整体,从而方便作为一个部件被使用。其中一种将应变片和/或柔性电路板制作于受动体内部的生产方法是:在浇筑或注塑制造受动体的过程中,预先放入应变片和/或柔性电路板,使应变片和/或柔性电路板最终处在受动体的内部。
所述受动体可采用金属或陶瓷或树脂等材料制成。
另外,为提高应变电桥电路的动作灵敏度,所述受动体的最好形成有或加工有至少一个形变部;至少一个应变片与所述形变部的部分区域重叠。通过这样的技术方案,本发明的电梯按钮的动作准确性可显著提高。所述形变部可以是通过制作曲线走向的镂空位而一并形成的,也可以是通过制作曲线走向的沟槽而一并形成的。
本发明的电梯按钮具有结构简单紧凑、没有外露的机械触点、工作稳定可靠、不要求与人体皮肤接触等诸多优点。
附图说明
图1是实施例1的电路原理图;
图2是实施例1的结构原理图;
图3是图2的A-A剖视结构原理图;
图4是实施例1的动作原理示意图;
图5是实施例2的结构原理图;
图6是图5的B-B剖视结构原理图。
附图说明:1-受动体;2-应变片;3-柔性电路板;4-镂空位;5-按动件;6-缓冲件;11-受动部;12-形变部;51-凸出部;22-应变片;33-柔性电路板;88-受动体。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明内容作进一步说明。
实施例1
本实施例的应变电桥电路如图1所示,由电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4,以及在输入端U和输出端UOUT之间的导线构成。这样的应变电桥电路属于常规电路。其中,电阻R1是应变片2。这样的应变电桥电路属于单臂应变电桥电路。
如图2、图3所示,本实施例的压力触控电梯按钮,包括:受动体1、应变片2和柔性电路板3。应变片2是紧贴固定在受动体1的内部的。除应变片2外,本实施例的应变电桥电路是制作于柔性电路板3上的,并且柔性电路板3是在注塑制作受动体1的过程中被埋入受动体1内部的。
如图2所示,为让本压力触控电梯按键动作准确,本实施例在受动体1上制作曲线走向的镂空位4而形成有受动部11和形变部12,而应变片2是与形变部12的部分区域重叠的。
如图4所示,使用时,在受动体1的前侧配置按动件5,在受动体1的后侧配置缓冲件6。在按动件5上设置有凸出部51,凸出部51正对受动体1的受动部11。用手指按下按动部5的过程中,凸出部51压动受动部11,从而形变部12差生形变,应变片2的电阻值发生变化。在经过外部的运算放大电路处理后,手指的该按动动作将转化为一个触发信号,供电梯系统的主控电路识别。而缓冲件6的作用是对用户手指的推力进行缓冲以及防止形变部12发生过度形变而损坏了应变片2。
实施例2
本实施例与实施例1的不同之处在于:如图5、图6所示,应变电桥电路是全臂应变电桥电路,于是具有4个应变片22;应变片22是紧贴地粘贴固定在受动体88的表面的。除应变片22外,本实施例的应变电桥电路是制作于柔性电路板33上的,并且柔性电路板33是粘贴于受动体88的应变片22所在侧面上的。
本说明书列举的仅为本发明的较佳实施方式,凡在本发明的工作原理和思路下所做的等同技术变换,均视为本发明的保护范围。

Claims (6)

1.压力触控电梯按钮,包括受动体;其特征是:还包括应变电桥电路;所述应变电桥电路的应变片紧贴固定在所述受动体的表面或固定在所述受动体的内部。
2.如权利要求1的压力触控电梯按钮,其特征是:所述应变电桥电路是单臂应变电桥电路或双臂应变电桥电路或三臂应变电桥电路或全臂应变电桥电路之一。
3.如权利要求1的压力触控电梯按钮,其特征是:所述应变电桥电路除应变片外的电路和元件制作于柔性电路板上。
4.如权利要求3的压力触控电梯按钮,其特征是:所述柔性电路板粘贴于受动体的应变片所在侧面上,或者处在受动体的内部。
5.如权利要求1的压力触控电梯按钮,其特征是:所述受动体采用金属或陶瓷或树脂材料制成。
6.如权利要求1的压力触控电梯按钮,其特征是:所述受动体的形成有或加工有至少一个形变部;至少一个应变片与所述形变部的部分区域重叠。
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