CN108882420A - 一种利用电磁炉触控按键噪声确定工频过零区的方法 - Google Patents

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万海军
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    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
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    • H05B6/02Induction heating
    • H05B6/06Control, e.g. of temperature, of power
    • H05B6/062Control, e.g. of temperature, of power for cooking plates or the like
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • H05B2206/02Induction heating

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Abstract

本发明公开了一种利用电磁炉触控按键噪声确定工频过零区的方法,其主要包括三个部分,由面板触控区、弹簧、与弹簧下端相连的检测电路端子所组成的触控按键,由二极管与并联的电阻、电容相串联所组成的噪声包络检测电路,由所述噪声包络检测电路检出的噪声包络电压,与一个预设的参考电压,分别接于一个比较器同名端和异名端所组成的过零区判断电路等。当电磁炉加热时,触控按键上感应的高频噪声信号,由所述噪声包络检测电路检出包络电压,并与所述参考电压相比较,因触控按键噪声的包络与工频信号整流后相似,从而可从所述的过零区判断电路的输出低电平区,得到与低噪声区对应的工频信号过零。

Description

一种利用电磁炉触控按键噪声确定工频过零区的方法
技术领域
本发明涉及电磁炉触控按键领域, 特别是涉及一种利用电磁炉触控按键噪声确定工频过零区的方法。
背景技术
触控按键因其具有的无需开孔、防水、美观等多种优势正快速取代传统的机械按键,并在电磁炉等小家电中得到广泛的应用。
目前,触控按键检测技术有多种,但无论采用哪种检测技术,在电磁炉应用的高噪声环境下,对触控的有效检测都会面临极大的挑战。电磁炉工作过程中,供电工频电压先被整流成直流,形成馒头波直流信号,再由LC震荡器在IGBT的控制下转换成高频电磁波。在工频供电电压过零点处的电磁波的能量最小,此时对外辐射的电磁波对触控按键产生的噪声最低。正因为如此,确定工频过零点附近的低噪声区,并在此区间内进行检测是目前此应用中最为有效的触控检测方法之一。
目前,电磁炉电路的典型做法是将主控板与触控板分开,由主控板上的开关电源给触控板供电,通过两线接口与主控板交换信息。此时,因没有供电交流信号源,在触控板上直接检测工频信号变得很不现实。要获得工频交流电压的过零区信号,除非在主板上额外增加硬件电路,并在主控板和触控板间增加通讯信号线方可达到。而这种方法,因成本和复杂度增加,很难得到系统厂家的认可。
发明内容
为解决现有技术方案的不足, 本发明提出一种利用电磁炉触控按键噪声确定工频过零区的方法, 无需工频信号,而直接利用触控按键上的感应高频噪声信号,便可在触控板上现场确定工频信号的过零区,从而简化了系统,降低了成本。
本发明采用如下技术方案:
一种利用电磁炉触控按键噪声确定工频过零区的方法,其主要包括三个部分,由面板触控区、弹簧、与弹簧下端相连的检测电路端子所组成的触控按键,由二极管与并联的电阻、电容相串联所组成的噪声包络检测电路,由所述噪声包络检测电路检出的噪声包络电压,与一个预设的参考电压,分别接于一个比较器同名端和异名端所组成的过零区判断电路等。
优选的,所述噪声包络检测电路和所述过零区判断电路集成在同一芯片内部。
上述技术方案具有如下有益效果:
当电磁炉加热时,触控按键上即感应出高频噪声信号。
当所述触控按键噪声送至所述噪声包络检测电路后,即可检出其上边带的电压包络,而其下边带被滤除,于是得到与工频信号整流后相似的噪声电压包络(频率为工频信号的2倍)。
将所述噪声包络电压送至所述的过零区判断电路,与所述参考电压相比较,如其大于所述参考电压,所述比较器输出高电平,反之则输出低电平。因所述噪声包络电压与工频信号整流后的波形类似,从所述的过零区判断电路的输出低电平区,即可对应得到工频信号的过零区。
具体应用中,所述参考电压可依据触控检测的可靠性进行合理设置。其值越大,得到的过零区域越宽,其值越小,得到的过零区越窄。
由于以上检测的整个过程中,不涉及工频信号本身,只是对触控按键的高频噪声信号进行处理,因此避免了直接处理工频信号时的复杂外围电路和其他通讯信息交互,从而简化了系统,降低了成本,提高了可靠性。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本发明的较佳实施例并配合附图详细说明如后。本发明的具体实施方式由以下实施例及其附图详细给出。
附图说明
图1为本发明实施例的结构示意图。
图2为本发明实施例的触控按键的噪声电压波形示意图。
图3为本发明实施例的噪声包络电压波形示意图。
图4为本发明实施例的工频过零区获得过程示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的优选实施例进行详细介绍。
如图1所示,所述的一种利用电磁炉触控按键噪声确定工频过零区的方法,由触控按键101,噪声包络检测电路102,工频过零区判断电路103构成。
电磁炉加热时,触控按键101上感应出高频噪声信号,此时A点的触控按键噪声波形如图2中的202所示,201为市电工频信号。
所述噪声信号202直接被送至噪声包络检测电路102,经过102中的二极管、电阻和电容的作用,所述触控按键噪声的上边带包络被抽取出来,而下边带被滤除,得到B点的噪声包络电压波形如图3中的301所示。
然后,所述噪声包络电压301被送至所述工频过零区判断电路103,并与103中的比较器的同名端相连。而所述比较器的异名端接有所述的参考电压VREF,VREF的大小可按实际需要进行选择。如图4,所述噪声包络电压401与VREF比较后,得到所述工频过零区判断电路103的输出C点波形402。在图4的402中,低电平区域410即为工频过零区。
以上对本发明实施例所提供的一种利用电磁炉触控按键噪声确定工频过零区的方法进行了详细介绍,对于本领域的一般技术人员,依据本发明实施例的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制,凡依本发明设计思想所做的任何改变都在本发明的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种利用电磁炉触控按键噪声确定工频过零区的方法,其主要包括三个部分,由面板触控区、弹簧、与弹簧下端相连的检测电路端子所组成的触控按键,由二极管与并联的电阻、电容相串联所组成的噪声包络检测电路,由所述噪声包络检测电路检出的噪声包络电压,与一个预设的参考电压,分别接于一个比较器同名端和异名端所组成的过零区判断电路等。
2.根据权利要求1所述的利用电磁炉触控按键噪声确定工频过零区的方法,其特征在于:具有一个所述的噪声包络检测电路。
3.根据权利要求1所述的利用电磁炉触控按键噪声确定工频过零区的方法,其特征在于:具有一个所述的过零区判断电路。
4.根据权利要求1所述的利用电磁炉触控按键噪声确定工频过零区的方法,其特征在于:检测时无需工频信号,而只需对高频噪声信号处理。
5.根据权利要求1所述的利用电磁炉触控按键噪声确定工频过零区的方法,其特征在于:所述参考电压的大小决定工频过零区的大小。
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