CN108065919B - 自动切换模式的温度感测装置及其自动切换模式的方法 - Google Patents

自动切换模式的温度感测装置及其自动切换模式的方法 Download PDF

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CN108065919B CN201711084441.4A CN201711084441A CN108065919B CN 108065919 B CN108065919 B CN 108065919B CN 201711084441 A CN201711084441 A CN 201711084441A CN 108065919 B CN108065919 B CN 108065919B
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Abstract

本发明提供一种自动切换模式的温度感测装置及其自动切换模式的方法,该装置,包括:一控制单元,决定该温度感测装置进入或离开一第一模式或一第二模式;一电源供应单元,提供该温度感测装置的电力;以及一电源电路,包含该电源供应单元,且电气连接该控制单元以提供电力,该电源电路包含一侦测单元,该侦测单元电气连接该电源供应单元与该控制单元,该侦测单元侦测该温度感测装置从静置状态被移动的时刻,以致能该控制单元决定该温度感测装置离开该第一模式且进入该第二模式。

Description

自动切换模式的温度感测装置及其自动切换模式的方法
技术领域
本发明涉及一种温度感测装置的开机操作,更明确地说,本发明是一种自动切换模式的温度感测装置及其自动切换模式的方法。
背景技术
电子体温计能够提供快速准确地量测人体体温,所以已取代传统水银温度计在一般家庭中的使用。依先前技术,电子体温计的开机设计是由一机械式开关所执行,须由使用者以人为方式操作此一电源开关,由OFF位置指拨至ON位置或者持续按压该电源开关一段时间之后,该电子体温计才进入开机程序。待完成开机程序后,用户方能使用该电子体温计的量测功能。此外,电子体温计的关机设计须由使用者以人为方式操作由ON位置指拨至OFF位置,或者在待机状态下计数一段时间之后自动关机。此外,电子体温计完成开机程序后,用户需再以人为方式操作一功能键的按压动作,方可进行温度量测。
为改进用户操作电子体温计的体验,若用户将从电子体温计从静止状态拿起或者移动时,该电子体温计便能自动进入开机程序或直接进行温度量测,将让使用者无须再操作一次人为方式的开机动作或功能键的按压动作,而使电子体温计获得更好的操作体验。
发明内容
本发明的诸多目的之一在于提供一种自动切换模式的温度感测装置及其自动切换模式的方法,以一侦测单元侦测该温度感测装置从静置状态被移动的时刻,以致能该温度感测装置自动进入开机程序,改进用户的操作体验。
本发明的诸多目的之一在于提供一种自动切换模式的温度感测装置及其自动切换模式的方法,以触摸方式侦测该温度感测装置从静置状态被移动的时刻,而自动进入开机程序,并以晃动方式进行温度量测或再次启动温度量测。
为达上述本发明的诸多目的,本发明提供一种自动切换模式的温度感测装置,包括:
一控制单元,决定该温度感测装置进入或离开一第一模式或一第二模式;
一电源供应单元,提供该温度感测装置的电力;以及
一电源电路,包含该电源供应单元,且电气连接该控制单元以提供电力,该电源电路包含一侦测单元,该侦测单元电气连接该电源供应单元与该控制单元,该侦测单元侦测该温度感测装置从静置状态被移动的时刻,以致能该控制单元决定该温度感测装置离开该第一模式且进入该第二模式。
作为本发明的进一步改进,其中该侦测单元包含一触摸感测电路,该触摸感测电路侦测该温度感测装置被用户触摸的时刻,以致能该控制单元决定该温度感测装置离开该第一模式且进入该第二模式。
作为本发明的进一步改进,其中该触摸感测电路电气连接该电源供应单元与该控制单元。
作为本发明的进一步改进,其中该触摸感测电路包含一传感器震荡电路,具有一感测垫与一输出信号,以及一频率取样电路,取样该输出信号的频率,以输出一取样信号至该控制单元。
作为本发明的进一步改进,其中该感测垫被一使用者触摸时,该传感器震荡电路改变该输出信号的频率,经由该频率取样电路以致能该控制单元决定该温度感测装置离开该第一模式且进入该第二模式。
作为本发明的进一步改进,其中该第二模式为一待机状态或、一温度量测模式或开机程序之后的状态。
作为本发明的进一步改进,进一步包括一功能键,以触发该控制单元执行温度运算处理与显示测量数据。
作为本发明的进一步改进,其中该侦测单元进一步包含一晃动感测电路,该晃动感测电路感测该温度感测装置的晃动状态关联到该控制单元的一接脚的电位变化,其中该晃动感测电路包含一全相位滚珠开关或一重力传感器或一水银开关。
作为本发明的进一步改进,其中该接脚的电位变化致能该控制单元执行温度运算处理与显示测量数据。
为达上述本发明的诸多目的,本发明提供一种自动切换模式的方法,适用于一温度感测装置进入或离开一第一模式或一第二模式,包括:
在该温度感测装置内提供一侦测单元,该侦测单元电气连接一电源供应单元与一控制单元;以及
利用该侦测单元侦测该温度感测装置从静置状态被移动的时刻,以致能该控制单元决定该温度感测装置离开该第一模式且进入该第二模式。
作为本发明的进一步改进,进一步包括:提供该侦测单元包括一触摸感测电路,并利用该触摸感测电路侦测该温度感测装置被用户触摸的时刻,以致能该控制单元决定该温度感测装置离开该第一模式且进入该第二模式。
作为本发明的进一步改进,其中该触摸感测电路具有一感测垫,该感测垫配置于该温度感测装置的外表面,以便于被使用者触摸。
作为本发明的进一步改进,进一步包括:提供该侦测单元包括一晃动感测电路,并利用该晃动感测电路感测该温度感测装置的晃动状态关联到该控制单元的一接脚的电位变化,以致能该控制单元执行温度运算处理与显示测量数据。
作为本发明的进一步改进,其中该第二模式为一待机状态一温度量测模式或开机程序之后的状态。
本发明具有的优点在于:
根据本发明所实施的温度感测装置与自动切换模式的方法,用户操作本发明温度感测装置例如:额温枪或耳温枪,将获得“由静止状态拿起时会自动开机启动”或“由静止状态拿起时会自动开启量测模式”的操作体验,并减少每次使用平均约需耗费3~5秒来确认“装置开启与否”或“是否已进入可量测状态”的时间,且缩短关机倒数时间而直接自动关机,达到电池省能的功效。此外,以晃动方式再次启动温度量测,以取代按压功能键而使电子体温计获得更好的操作体验。
附图说明
图1为本发明自动切换模式的温度感测装置的方块图;
图2为本发明的一种温度感测装置的前视图、立体图与侧视图;
图3A为本发明温度感测装置的一种电源电路的侦测单元的电路图;
图3B为本发明温度感测装置的另一种电源电路的侦测单元的方块图;
图4为图3B所示传感器震荡电路的电路图;
图5A与图5B为本发明的另一种温度感测装置的自动切换模式的流程图;
图6为本发明的又一种温度感测装置的侧视图;
图7A与图7B为本发明的又一种温度感测装置的自动切换模式的流程图。
符号说明:
10 温度感测装置
11 控制单元(MCU)
12 LCD显示器
13 功能键
14 数字接近传感器
15 热电堆型温度传感器
16 警鸣器
17 内存(EEPROM)
18 通讯端口
19 壳体
20 电源电路
21 侦测单元
22 感测垫
200,210,400,410 自动切换模式的方法
201,202,203,204,205,206,207,401,402,403,404,405,406,407 步骤
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,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的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。
如图1所示,显示本发明自动切换模式的温度感测装置的方块图。在本发明的实施例中,自动切换模式的温度感测装置10包括一控制单元(MCU)11,该控制单元11决定该温度感测装置10进入或离开一第一模式或一第二模式,并与图1所示其他方块电气连接,并执行该温度感测装置10的温度感测功能;一通讯端口18,接收外部设定的校正参数与程序;一内存(EEPROM)17,储存校正参数与程序,供该控制单元11存取使用;一数字接近传感器14与一热电堆型温度传感器15,感测关于人体的测量数据,供该控制单元11计算人体的耳温或额温;一功能键13,触发该控制单元11执行温度运算处理步骤与显示测量数据步骤,如图3A、3B、5A、5B、6所示;一警鸣器16,在该功能键13触发该控制单元11时,由该控制单元11控制产生一警鸣声;一LCD显示器12,显示该控制单元11所计算的人体耳温或额温;以及一电源电路20,电气连接该控制单元11以提供电力,并透过该控制单元11在工作状态下提供电力给图1所示其他方块,该电源电路20包含一电源供应单元(图未示)与一侦测单元21,其中该电源供应单元可为一电池、一充电电池、一太阳电池或其他供电单元。以下电源供应单元以电池为例说明,该侦测单元21电气连接该电池与该控制单元11,且该侦测单元21侦测该温度感测装置10从静置状态被移动的时刻,以致能该控制单元11决定该温度感测装置10离开该第一模式且进入该第二模式,且该侦测单元21侦测该温度感测装置10处于静置状态的时刻,以致能该控制单元11决定该温度感测装置10进入该第一模式。
在本发明的实施例中,电源电路20系界定电池、控制单元11以及侦测单元21的间的供电电路。通过侦测单元21的感测状态以致能(Enable)控制单元11进入工作状态或致能控制单元11执行程序完成开机程序的设定。根据侦测单元21的感测状态,由控制单元11使该温度感测装置10进入或离开一第一模式或一第二模式,在本发明的多种实施例中,该侦测单元21可由重力传感器(G-sensor)、滚珠开关、水银开关或触摸感测电路等不同的单元来实现。其中,由不同的单元来实现侦测单元21也会使该温度感测装置10的第一模式或第二模式有所不同。在本发明的不同实施例中,侦测单元21使用不同的单元,该温度感测装置10的第一模式可为自动侦测模式或待机状态下自动关机后的状态,而该温度感测装置10的第二模式可为待机状态或温度量测模式或开机程序之后的状态。
在本发明的一种实施例中,该电源电路20的电池直接供电给该控制单元11与该内存17,侦测单元21电气连接至该控制单元11的一接脚,该侦测单元21的感测状态决定该接脚的电位。在此一实施例中,温度感测装置10的第一模式为自动侦测模式,在自动侦测模式中,该控制单元11被供电且在工作中,并执行内存17所存的程序以判断该接脚的电位。当该侦测单元21侦测该温度感测装置10持续处于静置状态,且该接脚为低电位(L)时,该控制单元11持续判断该接脚的电位是否改变,直到当该侦测单元21侦测该温度感测装置10从静置状态被移动或被拿起的时刻,且该接脚改变为高电位时,该控制单元11便根据程序执行开机程序进行该温度感测装置10的初始设定。因此,该侦测单元21致能该控制单元11决定该温度感测装置10离开该自动侦测模式且进入该开机程序或待机状态或温度量测模式。此外,为避免该温度感测装置10处于静置状态而被误碰移动,但用户并未拿起该温度感测装置10,该控制单元11可判断该接脚的电位状态来排除此一误动作,例如:该接脚的电位从L到H,很快又从H到L时,控制单元11并不会执行开机程序离开自动侦测模式(第一模式)。
依先前技术,传统温度感测装置在待机状态下会启动关机时间计数,待一段时间后便自动关机。在本发明的上述实施例中,当该控制单元11在待机状态下启动关机计数的期间,如果该侦测单元21侦测到该温度感测装置10处于静置状态的时刻,且该接脚为低电位(L)时,该控制单元11无须等到关机计数时间结束,便可直接关机以缩短先前技术的自动关机时间,也可达到节省电池能量的功效。
如图2所示,显示本发明的一种温度感测装置的前视图、立体图与侧视图。在本发明的此一实施例中,本发明温度感测装置10包含一壳体19,该壳体19内配置如图1所示的所有方块,其中电源电路20的侦测单元21可由壳体表面凸出作动的按压开关所实现。该壳体19通过图2所示的轮廓设计,并搭配电池安装在壳体19内所赋予的重力,使该温度感测装置10放置于一平面L时,无论其初始放置姿势如何,该壳体19的轮廓设计犹如不倒翁一般,使该壳体19终将保持一预设的底部接触该平面L。作为侦测单元21的按压开关将安装于该壳体19的预设底部,并使能作动该按压开关的凸部凸出该预设底部的表面。因此,如图2所示,在该温度感测装置10放置于一平面L时,该壳体19的底部接触该平面L将会使该按压开关的凸部作动,而按压该按压开关。当该温度感测装置10从该平面L被拿起时,该壳体19的底部离开该平面L将会使该按压开关的凸部不作动,而未按压该按压开关。此外,该按压开关设置位于壳体19的预设底部最好是避开用户操作该温度感测装置10的握持部位,以避免进行温度测量时按压该按压开关造成误动作。
在本发明的此一实施例中,电源电路20将该按压开关配置于电池与控制单元11的间的供电路径,当按压该按压开关时,该控制单元11为关机状态,而当该按压开关从按压状态到未按压状态时,该控制单元11将被供电进入工作状态,以执行开机程序并进入待机状态。在本发明的另一种实施例中,电源电路20包含至少两个按压开关作为侦测单元21,以因应该温度感测装置10不同的摆放姿势而提高该等按压开关被按压的机会,且在电源电路20中该两个按压开关是串联连接。当该温度感测装置10放置于非平面的位置时,任一按压开关被按压即可使该控制单元11进入关机状态。在本发明的再一种实施例中,该壳体19具有一可活动的凸部机构,犹如图2所示凸出壳体表面的机构,当该凸部机构被按压时,该凸部机构可致动该壳体19内电源电路20的至少一按压开关,以达到上述实施例中本发明的目的。
如图3A所示,显示本发明温度感测装置的一种电源电路20的侦测单元21的电路图。在本发明的此一实施例中,电源电路20的侦测单元21包含一晃动感测电路,如图3A所示。该晃动感测电路使用一全相位滚珠开关为例。该全相位滚珠开关具有两个电气接点,其侦测特性是滚珠开关静止时,两个电气接点1,2是导通状态,拿起滚珠开关时,两个电气接点1,2会有短暂的开路。电源电路20的晃动感测电路包含一RC电路,该RC电路包含电阻R1、R2、R3与电容C,如图所示连接关系,其中Vcc连接至电源电路20的电源供应单元,例如:一电池。该全相位滚珠开关与RC电路搭配形成回路,其中RC电路的电阻R1、R2、R3与电容C等参数可以调整滚珠开关讯号的灵敏度。当滚珠开关处于静止状态时,滚珠开关的两个电气接点1,2是短路导通状态,其电气接点1的准位是由电阻R2、R3并联与电阻R1的分压决定,当分压越高越容易触发晶体管Q导通,即敏感度越高。当电阻R1、电容C的值越大,滚珠开关晃动时,其电气接点1的电压上升时间会越慢,越不容易触发晶体管Q的导通,敏感度便会越低。当晶体管Q导通,控制单元11被致能而工作执行开机程序进入待机状态或温度量测模式。此外,电源电路20的晃动感测电路使用晶体管Q作为缓冲可使控制单元11处于关机状态下避免待机耗电过大。
在本发明的不同实施例中,图3A所示晃动感测电路也可选用一重力传感器或一水银开关,以达到上述实施例中本发明的目的。
如图3B所示,显示本发明温度感测装置的另一种电源电路的侦测单元21的方块图。在本发明的此一实施例中,电源电路20的侦测单元21包含一触摸感测电路,电气连接该电源供应单元与该控制单元。该触摸感测电路侦测该温度感测装置被用户触摸的时刻,以致能该控制单元决定该温度感测装置离开该第一模式且进入该第二模式。该触摸感测电路包含一传感器震荡电路,具有一感测垫22与一输出信号,以及一频率取样电路,电气连接该传感器震荡电路,且取样该输出信号的频率,以输出一取样信号至该控制单元11。当该感测垫22被一使用者的手触摸时,该传感器震荡电路会改变该输出信号的频率,经由该频率取样电路以致能该控制单元11根据该取样信号决定该温度感测装置离开该第一模式且进入该第二模式。
如图4所示,显示图3B所示传感器震荡电路的电路图。如图4所示,传感器震荡电路使用多个反向器与一缓冲器搭配一RC电路可达到震荡的效果,而输出一具有频率的输出信号。当使用者的手未触摸到感测垫22时,传感器震荡电路输出一具有固定频率的输出信号;当使用者的手触摸到感测垫22时,传感器震荡电路产生频率偏移,而输出一较慢频率的输出信号。因此,该触摸感测电路的频率取样电路取样该输出信号的频率,其输出的取样信号可反映该感测垫22是否有被使用者的手触摸到,而使该控制单元11根据该取样信号决定该温度感测装置离开该第一模式且进入该第二模式。
传感器震荡电路的感测垫22较佳地配置于该温度感测装置的外表面,如图6所示。该感测垫22的面积越大灵敏度越好,而感测垫22的形状可为实心型的圆型、方形或长方形,也可以线条构成篓空型。该感测垫22的材质可选自PCB铜箔、金属片、平顶弹簧、导电棉、导电橡胶、ITO玻璃层等。
如图5A、5B所示,显示本发明的另一种温度感测装置的自动切换模式的流程图。在本发明的此一实施例中,本发明温度感测装置10包含一壳体19,该壳体19内配置如图1所示的所有方块,其中电源电路20的侦测单元21可选用全相位滚珠开关、重力传感器或水银开关来实现,其中该侦测单元21感测的晃动状态关联到该控制单元11的一接脚的电位变化,并由该控制单元11在供电且工作下侦测且判断电位变化。此一实施例的温度感测装置10的自动切换模式可使用图5A所示方法200与图5B所示方法210,两者差异仅在于步骤的顺序,发明所属技术领域具有通常知识者可容易联想并且轻易完成。其中图5A所示方法200在温度感测装置10被晃动离开第一模式后,进入待机状态的第二模式(或称待机模式);图5B所示方法210在温度感测装置10被晃动离开第一模式后,即进入量测温度的第二模式(或称温度量测模式)。
如图5A所示,本发明自动切换模式的方法200,适用于一温度感测装置10进入或离开一第一模式或一第二模式,包含:步骤201:晃动侦测,在第一模式下,如自动侦测模式,该控制单元11判断该侦测单元21所关联的接脚的电位变化来决定该温度感测装置10是否离开第一模式,当该温度感测装置10放置于一平面处于静置时,该侦测单元21感测为未晃动,使该控制单元11侦测到接脚为固定电位,如低电位,因此,温度感测装置10持续处于第一模式;直到该温度感测装置10被移动或拿起,该侦测单元21感测到晃动,使该控制单元11侦测到接脚电位变化,据以决定进入工作状态并离开第一模式。步骤202:开机程序,该控制单元11根据内存17的程序执行开机程序对温度感测装置10进行初始设定(包含该控制单元11供电给图1所示的其他方块)后,该温度感测装置10进入第二模式,如待机状态或温度感测模式。
在本发明的此一实施例中,在第二模式下,该侦测单元21感测的晃动状态通过关联到该控制单元11的一接脚的电位变化,可用以触发温度感测装置10进行温度测量与显示。步骤203:晃动侦测,在第二模式下,该控制单元11侦测接脚的电位变化判断该侦测单元21是否感测到晃动,如果有晃动,则控制单元11执行步骤204的温度运算处理,如果未晃动,则控制单元11执行步骤206的关机时间计数。在本发明的另一实施例中,在第二模式下,步骤203可由该控制单元11判断功能键13是否被按压,如果功能键13被按压,则控制单元11执行步骤204的温度运算处理,如果功能键13未被按压,则控制单元11执行步骤206的关机时间计数。该功能键13除了触发温度量测功能之外,功能键13兼具关机功能,例如:当功能键13持续按压一段时间立即进入关机状态。
如图5A所示所示流程图,在本发明的此一实施例中,步骤204,温度运算处理,控制单元11致能数字接近传感器14与热电堆型温度传感器15感测关于人体的测量数据,据以计算人体的耳温或额温后,控制单元11执行步骤205的显示测量数据。步骤205,显示测量数据,控制单元11将计算出人体的耳温或额温数据显示于LCD显示器12,回到第二模式下,继续执行步骤203。步骤206,关机时间计数,当温度感测装置10在第二模式下,且该侦测单元21感测仍未晃动,控制单元11开始关机时间计数,并执行步骤207的关机时间判断。步骤207,关机时间,控制单元11判断关机时间计数结果尚未达到关机时间,回到第二模式下,继续执行步骤203,直到判断关机时间计数结果达到关机时间时,控制单元11决定该温度感测装置10进入第一模式,执行步骤201。
如图5B所示,本发明自动切换模式的方法210与图5A所示方法200的差异在于步骤的顺序,而相同步骤序号201、202、…系执行相同的内容。因此,本发明自动切换模式的方法210使温度感测装置10被晃动离开第一模式后,即进入量测温度的第二模式(或称温度量测模式)进行步骤204、205。若要再次量测温度或进入第二模式,用户可再次晃动温度感测装置10;若温度感测装置10被静置,则经步骤206、207回到第一模式。
如图6所示,显示本发明的又一种温度感测装置的侧视图。在本发明的此一实施例中,本发明温度感测装置10包含一具有一底部、一上表面与两侧面的壳体19,该壳体19内配置如图1所示的所有方块,其中电源电路20的侦测单元21包含如图3B所示的触摸感测电路以及如图3A所示的晃动感测电路。该触摸感测电路的感测垫22较佳地设置于壳体19的上表面或两侧面的位置,且该感测垫22的面积越大灵敏度越好,其材质可选自PCB铜箔、金属片、平顶弹簧、导电棉、导电橡胶、ITO玻璃层等。该壳体19通过轮廓设计,并搭配电池安装在壳体19内所赋予的重力,使该温度感测装置放置于一平面L时,无论其初始放置姿势如何,该壳体19的轮廓设计犹如不倒翁一般,使该壳体19终将保持一预设的底部接触该平面L,且保持上表面与两侧面位于该平面L的上位,俾使该使用者握持该壳体19而易于触摸该触摸传感器22。在另外的实施例中,本发明温度感测装置10的壳体19也可被放置于一盒子内,俾使用户拿起温度感测装置10可容易地触碰到感测垫22。
如图7A、7B所示,本发明的又一种温度感测装置的自动切换模式的流程图。在本发明的图6所示实施例中,本发明温度感测装置10的自动切换模式可使用图7A所示方法400与图7B所示方法410,两者差异仅在于步骤的顺序,发明所属技术领域具有通常知识者可容易联想并且轻易完成。其中图7A所示方法400在温度感测装置10的感测垫22被触摸而离开第一模式后,进入待机状态的第二模式(或称待机模式);图7B所示方法410在温度感测装置10的感测垫22被触摸而离开第一模式后,即进入量测温度的第二模式(或称温度量测模式)。
如图7A所示,一种自动切换模式的方法400,适用于温度感测装置10进入或离开一第一模式或一第二模式,包含:步骤401:触摸侦测,在第一模式下,如自动侦测模式,该控制单元11判断该触摸感测电路所输出的取样信号,据以决定该温度感测装置10是否离开第一模式,当该温度感测装置10被静置时,该触摸传感器22感测使用者未触摸,使该控制单元11判断取样信号得知传感器震荡电路输出固定频率,因此,温度感测装置10持续处于第一模式;直到该温度感测装置10的感测垫22被使用者触摸,使该控制单元11判断取样信号得知传感器震荡电路改变输出频率,据以决定进入工作状态并离开第一模式。步骤402:开机程序,该控制单元11根据内存17的程序执行开机程序对温度感测装置10进行初始设定(包含该控制单元11供电给图1所示的其他方块)后,该温度感测装置10进入第二模式,如待机状态或温度感测模式。
如图7A所示,步骤403:晃动侦测,在第二模式下,该控制单元11侦测接脚的电位变化判断该侦测单元21是否感测到晃动,如果有晃动,则控制单元11执行步骤404的温度运算处理,如果未晃动,则控制单元11执行步骤406的关机时间计数。在本发明的另一实施例中,在第二模式下,步骤403可由该控制单元11判断功能键13是否被按压,如果功能键13被按压,则控制单元11执行步骤404的温度运算处理,如果功能键13未被按压,则控制单元11执行步骤406的关机时间计数。功能键13除了触发温度量测功能之外,功能键13兼具关机功能,当功能键13持续按压一段时间立即进入关机状态。步骤404,温度运算处理,控制单元11致能数字接近传感器14与热电堆型温度传感器15感测关于人体的测量数据,据以计算人体的耳温或额温后,控制单元11执行步骤405的显示测量数据。步骤405,显示测量数据,控制单元11将计算出人体的耳温或额温数据显示于LCD显示器12,回到第二模式下,继续执行步骤403。步骤406,关机时间计数,当温度感测装置10在第二模式下,且该晃动感测电路感测仍未晃动,控制单元11开始关机时间计数,并执行步骤407的关机时间判断。步骤407,关机时间,控制单元11判断关机时间计数结果尚未达到关机时间,回到第二模式下,继续执行步骤403,直到判断关机时间计数结果达到关机时间时,控制单元11决定该温度感测装置10进入第一模式,执行步骤401。
如图7B所示,本发明自动切换模式的方法410与图7A所示方法400的差异在于步骤的顺序,而相同步骤序号401、402、…系执行相同的内容。因此,本发明自动切换模式的方法410使温度感测装置10的感测垫22被触摸而离开第一模式后,即进入量测温度的第二模式(或称温度量测模式)进行步骤404、405。若要再次量测温度或进入第二模式,用户可再次晃动温度感测装置10;若温度感测装置10被静置,则经步骤406、407回到第一模式。
以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (12)

1.一种自动切换模式的温度感测装置,包括:
一控制单元,决定该温度感测装置进入或离开一第一模式或一第二模式;
一电源供应单元,提供该温度感测装置的电力;以及
一电源电路,包含该电源供应单元,且电气连接该控制单元以提供电力,其特征在于:该温度感测装置包含一触摸感测电路与一晃动感测电路,分别电气连接该控制单元,其中该触摸感测电路侦测该温度感测装置被一使用者触摸的时刻,以致能该控制单元决定该温度感测装置离开该第一模式,且该晃动感测电路侦测该温度感测装置的晃动状态,以致能该控制单元决定该温度感测装置进入该第一模式或该第二模式,其中,该晃动感测电路包括一晃动侦测单元、一第一电阻、一第二电阻、一第三电阻及一电容,该晃动侦测单元与该第三电阻串联后,再与该第二电阻、该电容一起并联于一晶体管的基极与发射极之间,该晶体管的基极经该第一电阻连接一工作电压,该晶体管的发射极连接该控制单元的接地,该晶体管的集电极经一电阻连接该工作电压。
2.根据权利要求1所述的自动切换模式的温度感测装置,其特征在于,其中该触摸感测电路电气连接该电源供应单元。
3.根据权利要求1所述的自动切换模式的温度感测装置,其特征在于,其中该触摸感测电路包含一传感器震荡电路,具有一感测垫与一输出信号,以及一频率取样电路,取样该输出信号的频率,以输出一取样信号至该控制单元。
4.根据权利要求3所述的自动切换模式的温度感测装置,其特征在于,其中该感测垫被该使用者触摸时,该传感器震荡电路改变该输出信号的频率,经由该频率取样电路以致能该控制单元决定该温度感测装置离开该第一模式。
5.根据权利要求1所述的自动切换模式的温度感测装置,其特征在于,其中该第二模式为一待机状态或、一温度量测模式或开机程序之后的状态。
6.根据权利要求1所述的自动切换模式的温度感测装置,其特征在于,进一步包括一功能键,以触发该控制单元执行温度运算处理与显示测量数据。
7.根据权利要求1所述的自动切换模式的温度感测装置,其特征在于,其中该晶体管的导通关联到该控制单元的一接脚的电位变化,且该第一、第二、第三电阻及该电容用以调整该晶体管导通的灵敏度,以致能该控制单元决定该温度感测装置进入该第一模式或该第二模式,其中该晃动侦测单元为一全相位滚珠开关或一重力传感器或一水银开关。
8.根据权利要求7所述的自动切换模式的温度感测装置,其特征在于,其中该接脚的电位变化致能该控制单元执行温度运算处理与显示测量数据。
9.一种自动切换模式的方法,其特征在于,适用于一温度感测装置进入或离开一第一模式或一第二模式,包括:
在该温度感测装置内提供一触摸感测电路与一晃动感测电路,分别电气连接一控制单元;
利用该触摸感测电路侦测该温度感测装置被一使用者触摸的时刻,以致能该控制单元决定该温度感测装置离开该第一模式;以及
利用该晃动感测电路侦测该温度感测装置的晃动状态,以致能该控制单元决定该温度感测装置进入该第一模式或该第二模式,其中,该晃动感测电路包括一晃动侦测单元、一第一电阻、一第二电阻、一第三电阻及一电容,该晃动侦测单元与该第三电阻串联后,再与该第二电阻、该电容一起并联于一晶体管的基极与发射极之间,该晶体管的基极经该第一电阻连接一工作电压,该晶体管的发射极连接该控制单元的接地,该晶体管的集电极经一电阻连接该工作电压。
10.根据权利要求9所述的自动切换模式的方法,其特征在于,其中该触摸感测电路具有一感测垫,该感测垫配置于该温度感测装置的外表面,以便于被使用者触摸。
11.根据权利要求9所述的自动切换模式的方法,其特征在于,进一步包括:利用该晶体管的导通关联到该控制单元的一接脚的电位变化,且该第一、第二、第三电阻及该电容用以调整该晶体管导通的灵敏度,以致能该控制单元执行温度运算处理与显示测量数据。
12.根据权利要求9所述的自动切换模式的方法,其特征在于,其中该第二模式为一待机状态或一温度量测模式或开机程序之后的状态。
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