CN110223617B - 一种触摸一体机外接设备的控制电路及驱动方法 - Google Patents

一种触摸一体机外接设备的控制电路及驱动方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种触摸一体机外接设备的控制电路及驱动方法,包括用于提高电量的电源电路、控制芯片、用于调节触摸屏亮度的调光电路、用于驱动调光电路的驱动电路以及对调光电路进行检测的自检电路;其中,所述电源电路的输出端分别与控制芯片、驱动电路和自检电路相连接,触摸开关6进行触摸开关,进行控制并且一个开关就可以实现AB二个灯的调光,对触摸屏进行的光量的控制和调节,自检电路对调光电路的电路电流进行检测,当三级管Q1和Q2击穿后,除更换适用的三极管后还需检测电容C1是否损坏,电容C1在此电路起输出电压控制反馈作用,加装了自检电路了对调光电路上的电流采样反馈进行实时检测和反馈。

Description

一种触摸一体机外接设备的控制电路及驱动方法
技术领域
本发明涉及到一种一体机控制电路和驱动方法,特别涉及一种触摸一体机外接设备的控制电路及驱动方法。
背景技术
触摸一体机主要应用于商业及教育行业,触摸框的使用不仅仅只针对自身所带的内置电脑模块,还需要与教师的电脑或者会议主持人的笔记本相连。目前市场上都是直接通过一个触摸外置接口与其他的设备单一相连,因此在使用过程中,有些一体机的外接的扫描头是用小灯管来作曝光灯的,当灯不亮时,机器报错不能使用,一般是需更换整套扫描头,成本比较高,其实此高压灯是由一块灯控板控制,大部份是灯控板损坏导致不能用,需要及时的反馈。
发明内容
本发明的目的在于提供一种触摸一体机外接设备的控制电路及驱动方法,具有驱动外接设备工作以及设备工作电流及时反馈的优点。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种触摸一体机外接设备的控制电路,包括用于提供电量的电源电路、控制芯片、用于调节触摸屏亮度的调光电路、用于驱动调光电路的驱动电路以及对调光电路进行检测的自检电路;
其中,所述电源电路的输出端分别与控制芯片、驱动电路和自检电路相连接,自检电路的输出端与控制芯片相接,自检电路的输入端与调光电路相接,调光电路的输入端与驱动电路相接,控制芯片的输入端与驱动电路相接;
调光电路中的单片机U10串联电阻R13的引脚1与串联电容C7的引脚2并联接在引脚4上,另一端与电容C51、接地的稳压二极管D6并联接在电源电压负极上,单片机U10的引脚3串联电阻R55接电阻R33和晶体管T2栅极的并联点,单片机U10的引脚5串联电阻R41与电阻R10和晶体管T1的栅极并联点相接,晶体管T2的漏极接稳压二极管D33和A,B发光源相接,晶体管T1的漏极、稳压二极管D22和A,B发光源相接,稳压二极管D22、A,B发光源还与电容C51和稳压二极管D6的另一端相接,单片机U10的串联电阻R61的引脚7和串联电阻R66的引脚8与触摸开关6相接,单片机U10的引脚6与自检电路相接;
自检电路上连接的晶振片Y两端分别与三极管K1和三极管K2并联,三极管K1的发射极和三极管K2的发射极并联接地,三极管K1的集电极和三极管K2的集电极之间并联电容C41并接在模拟开关U1的S引脚上,模拟开关U1的引脚A串联电阻R1与电阻R2和电容C1的并联点连接,电阻R2的另一端接运放器U2的正极以及电容C2的并联点,电容C1和电容C2一端并联接地,运放器U2的OUT端串联电阻R3接在晶体管M1的栅极,运放器U2的负极接电阻R8和晶体管M2的漏极并联点,晶体管M1的源极接电阻R5和电阻R6的并联点,晶体管M2的源极与R5的另一端接在运放器U3的正极上,电阻R7的一端接在运放器U3的负极上,运放器U3的OUT端接在晶体管M2的栅极,电阻R7的另一端接电阻R6和二极管D11正极的并联点,二极管D11负极接电容C3和电阻R9的一端并联点,电容C3和电阻R9的另一端并联点与电阻R8另一端并联接地;
所述触摸开关中的晶体管Q1的漏极与晶体管Q3的漏极并联接在发光二极管D1的第一极、发光二极管D2的第二极和晶体管Q4栅极的并联点上,晶体管Q3的源极和晶体管Q4的源极相接,晶体管Q4的漏极和晶体管Q2的漏极并联接在发光二极管D1的第二极、发光二极管D2的第一极和晶体管Q3栅极的并联点上,晶体管Q1和晶体管Q2的漏极并联接地,晶体管Q1和晶体管Q2的栅极分别与单片机U10的引脚7和8相接。
一种触摸一体机外接设备控制电路的驱动方法,其包括以下步骤:
S1:电源电路为其他电路提供电能,控制芯片一边发送指令至驱动电路,一边接收来自自检电路的电流反馈;
S2:调光电路被驱动电路驱动工作,单片机U10分别控制A组、B组光源,触摸开关与触摸屏相接,用手在触摸屏上滑动,分别控制两路发光二极管D22和发光二极管D33发光量;
S3:控制芯片接收自检电路检测调光电路的电流采样反馈环路所反馈的电流值,与正常状态调光电路的电流值进行对比,实时控制和驱动。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本触摸一体机外接设备的控制电路及驱动方法,触摸开关导通时,单片机U10的引脚7高电平变为低电平,控制A组LED光源,单片机U10的8高电平变为低电平,控制B组LED光源,触摸开关进行触摸开关,进行控制并且一个开关就可以实现AB二个灯的调光,对触摸屏进行的光量的控制和调节,自检电路对调光电路的电路电流进行检测,当三极管K1和三极管K2击穿后,除更换适用的三极管后还需检测电容C1是否损坏,电容C1在此电路起输出电压控制反馈作用,在三极管K1和三极管K2损坏,自检电路外接一适合的直流电源,通电测此电阻的电压降,若正常,它的电压降很少,单片机U10采用高边电流源输出模式及电流采样反馈环路在V-I主反馈环路内,就能进行手指在触摸屏上移动进行调光与开关,以达到控制触摸屏光度的目的,而且加装了自检电路了对调光电路上的电流采样反馈进行实时检测和反馈。
附图说明
图1为本发明的控制电路方框图;
图2为本发明的调光电路原理图;
图3为本发明的自检电路原理图;
图4为本发明的触摸开关原理图。
图中:1、电源电路;2、控制芯片;3、调光电路;4、驱动电路;5、自检电路;6、触摸开关。
具体实施方式
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,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,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。
请参阅图1,一种触摸一体机外接设备的控制电路,包括用于提供电量的电源电路1、控制芯片2、用于调节触摸屏亮度的调光电路3、用于驱动调光电路3的驱动电路4以及对调光电路3进行检测的自检电路5;
其中,电源电路1的输出端分别与控制芯片2、驱动电路4和自检电路5相连接,自检电路5的输出端与控制芯片2相接,自检电路5的输入端与调光电路3相接,调光电路3的输入端与驱动电路4相接,控制芯片2的输入端与驱动电路4相接。
请参阅图2,调光电路3中的单片机U10串联电阻R13的引脚1与串联电容C7的引脚2并联接在引脚4上,另一端与电容C51、接地的稳压二极管D6并联接在电源电压负极上,单片机U10的引脚3串联电阻R55接电阻R33和晶体管T2栅极的并联点,单片机U10的引脚5串联电阻R41与电阻R10和晶体管T1的栅极并联点相接,晶体管T2的漏极接稳压二极管D33和A,B发光源相接,晶体管T1的漏极、稳压二极管D22和A,B发光源相接,稳压二极管D22、A,B发光源还与电容R51和稳压二极管D6的另一端相接,单片机U10的串联电阻R61的引脚7和串联电阻R66的引脚8与触摸开关6相接,单片机U10的引脚6与自检电路5相接。
请参阅图3,自检电路5上连接的晶振片Y两端分别与三极管K1和三极管K2并联,三极管K1的发射极和三极管K2的发射极并联接地,三极管K1的集电极和三极管K2的集电极之间并联电容C41并接在模拟开关U1的S引脚上,模拟开关U1的引脚A串联电阻R1与电阻R2和电容C1的并联点连接,电阻R2的另一端接运放器U2的正极以及电容C2的并联点,电容C1和电容C2一端并联接地,运放器U2的OUT端串联电阻R3接在晶体管M1的栅极,运放器U2的负极接电阻R8和晶体管M2的漏极并联点,晶体管M1的源极接电阻R5和电阻R6的并联点,晶体管M2的源极与R5的另一端接在运放器U3的正极上,电阻R7的一端接在运放器U3的负极上,运放器U3的OUT端接在晶体管M2的栅极,电阻R7的另一端接电阻R6和二极管D11正极的并联点,二极管D11负极接电容C3和电阻R9的一端并联点,电容C3和电阻R9的另一端并联点与电阻R8另一端并联接地。
自检电路5对调光电路3的电路电流进行检测,当三极管K1和三极管K2击穿后,除更换适用的三极管后还需检测电容C1是否损坏,电容C1在此电路起输出电压控制反馈作用,在三极管K1和三极管K2损坏,自检电路5外接一适合的直流电源,通电测此电阻的电压降,若正常,它的电压降很少,单片机U10采用高边电流源输出模式及电流采样反馈环路在V-I主反馈环路内。
请参阅图4,触摸开关6中的晶体管Q1的漏极与晶体管Q3的漏极并联接在发光二极管D1的第一极、发光二极管D2的第二极和晶体管Q4栅极的并联点上,晶体管Q3的源极和晶体管Q4的源极相接,晶体管Q4的漏极和晶体管Q2的漏极并联接在发光二极管D1的第二极、发光二极管D2的第一极和晶体管Q3栅极的并联点上,晶体管Q1和晶体管Q2的漏极并联接地,晶体管Q1和晶体管Q2的栅极分别与单片机U10的引脚7和8相接。
触摸开关6导通时,单片机U10的引脚7高电平变为低电平,控制A组LED光源,单片机U10的8高电平变为低电平,控制B组LED光源,触摸开关6进行触摸开关,进行控制并且一个开关就可以实现AB二个灯的调光,对触摸屏进行的光量的控制和调节。
本发明提供另一技术方案,一种触摸一体机外接设备控制电路的驱动方法,包括以下步骤:
S1:电源电路1为其他电路提供电路,控制芯片2一边发送指令之驱动电路4,一边接收来自自检电路5的电流反馈;
S2:调光电路3被驱动电路4驱动工作,单片机U10分别控制A组、B组光源,触摸开关6与触摸屏相接,用手在触摸屏上滑动,分别控制两路发光二极管D22和发光二极管D33发光量;
S3:控制芯片2接收自检电路5检测调光电路3的电流采样反馈环路所反馈的电流值,与正常状态调光电路3的电流值进行对比,实时控制和驱动。
就能进行手指在触摸屏上移动进行调光与开关,以达到控制触摸屏光度的目的,而且加装了自检电路5了对调光电路3上的电流采样反馈进行实时检测和反馈。
综上所述,本触摸一体机外接设备的控制电路及驱动方法,触摸开关6导通时,单片机U10的引脚7高电平变为低电平,控制A组LED光源,单片机U10的8高电平变为低电平,控制B组LED光源,触摸开关6进行触摸开关,进行控制并且一个开关就可以实现AB二个灯的调光,对触摸屏进行的光量的控制和调节,自检电路5对调光电路3的电路电流进行检测,当三极管K1和三极管K2击穿后,除更换适用的三极管后还需检测电容C1是否损坏,电容C1在此电路起输出电压控制反馈作用,在三极管K1和三极管K2损坏,自检电路5外接一适合的直流电源,通电测此电阻的电压降,若正常,它的电压降很少,单片机U10采用高边电流源输出模式及电流采样反馈环路在V-I主反馈环路内,就能进行手指在触摸屏上移动进行调光与开关,以达到控制触摸屏光度的目的,而且加装了自检电路5对调光电路3上的电流采样反馈进行实时检测和反馈。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明披露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (2)

1.一种触摸一体机外接设备的控制电路,其特征在于,包括用于提供电量的电源电路(1)、控制芯片(2)、用于调节触摸屏亮度的调光电路(3)、用于驱动调光电路(3)的驱动电路(4)以及对调光电路(3)进行检测的自检电路(5);
其中,所述电源电路(1)的输出端分别与控制芯片(2)、驱动电路(4)和自检电路(5)相连接,自检电路(5)的输出端与控制芯片(2)相接,自检电路(5)的输入端与调光电路(3)相接,调光电路(3)的输入端与驱动电路(4)相接,控制芯片(2)的输入端与驱动电路(4)相接;
调光电路(3)中的单片机U10串联电阻R13的引脚1与串联电容C7的引脚2并联接在引脚4上,电阻R13、电容C7以及单片机U10引脚4的另一端与电容C51、接地的稳压二极管D6并联接在电源电压负极上,单片机U10的引脚3串联电阻R55接电阻R33和晶体管T2栅极的并联点,单片机U10的引脚5串联电阻R41与电阻R10和晶体管T1的栅极并联点相接,晶体管T2的漏极接稳压二极管D33和A,B发光源相接,晶体管T1的漏极、稳压二极管D22和A,B发光源相接,稳压二极管D22、A,B发光源还与电容C51和稳压二极管D6的另一端相接,单片机U10的串联电阻R61的引脚7和串联电阻R66的引脚8与触摸开关(6)相接,单片机U10的引脚6与自检电路(5)相接;
自检电路(5)上连接的晶振片Y两端分别与三极管K1和三极管K2并联,三极管K1的发射极和三极管K2的发射极并联接地,三极管K1的集电极和三极管K2的集电极之间并联电容C41并接在模拟开关U1的S引脚上,模拟开关U1的引脚A串联电阻R1与电阻R2和电容C1的并联点连接,电阻R2的另一端接运放器U2的正极以及电容C2的并联点,电容C1和电容C2一端并联接地,运放器U2的OUT端串联电阻R3接在晶体管M1的栅极,运放器U2的负极接电阻R8和晶体管M2的漏极并联点,晶体管M1的源极接电阻R5和电阻R6的并联点,晶体管M2的源极与R5的另一端接在运放器U3的正极上,电阻R7的一端接在运放器U3的负极上,运放器U3的OUT端接在晶体管M2的栅极,电阻R7的另一端接电阻R6和二极管D11正极的并联点,二极管D11负极接电容C3和电阻R9的一端并联点,电容C3和电阻R9的另一端并联点与电阻R8另一端并联接地;
所述触摸开关(6)中的晶体管Q1的漏极与晶体管Q3的漏极并联接在发光二极管D1的第一极、发光二极管D2的第二极和晶体管Q4栅极的并联点上,晶体管Q3的源极和晶体管Q4的源极相接,晶体管Q4的漏极和晶体管Q2的漏极并联接在发光二极管D1的第二极、发光二极管D2的第一极和晶体管Q3栅极的并联点上,晶体管Q1和晶体管Q2的漏极并联接地,晶体管Q1和晶体管Q2的栅极分别与单片机U10的引脚7和8相接。
2.一种如权利要求1所述的触摸一体机外接设备控制电路的驱动方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:电源电路(1)为其他电路提供电能,控制芯片(2)一边发送指令至驱动电路(4),一边接收来自自检电路(5)的电流反馈;
S2:调光电路(3)被驱动电路(4)驱动工作,单片机U10分别控制A组、B组光源,触摸开关(6)与触摸屏相接,用手在触摸屏上滑动,分别控制两路发光二极管D22和发光二极管D33发光量;
S3:控制芯片(2)接收自检电路(5)检测调光电路(3)的电流采样反馈环路所反馈的电流值,与正常状态调光电路(3)的电流值进行对比,实时控制和驱动。
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