CN111180241B - 具有发光模块的自发电开关及其处理方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种具有发光模块的自发电开关及其处理方法,具有发光模块的自发电开关,包括:发电机、包括发光二极管的发光模块、整流二极管、按键本体、复位结构、储能模块、处理模块与无线通信模块;所述第一感应电压与所述第二感应电压的极性相反;所述发光二极管并联于所述线圈的第一端与第二端之间。所述发光二极管被配置为:在所述发电机被触动以产生所述第一感应电压时,被所述第一感应电压直接驱动发光,或者:在所述发电机复位以产生所述第二感应电压时,被所述第二感应电压直接驱动发光。

Description

具有发光模块的自发电开关及其处理方法
技术领域
本发明涉及自发电开关,尤其涉及一种具有发光模块的自发电开关及其处理方法。
背景技术
传统墙壁开关的安装需要埋线布线,耗时耗力耗费线材和人力成本,而且用于如浴室、露天等潮湿环境时风险较高。随着技术的发展,市面上逐渐出现了使用电池的开关产品,然而废旧电池对环境的污染无可避免,且定期更换电池给用户的使用带来了不便。
为了能够避免以上墙壁开关与电池开关的缺陷,相关技术中,提供了一种自发电开关,其为无源无线的开关,不会产生布线、电池污染等问题。然而,现有的自发电开关中,然而,现有的自发电开关中,缺乏对外反馈的构造,进而,不利于用户及时准确地获悉自发电开关的工作情况,例如,无法对外反馈开关是否被充分按下,易于给用户的使用带来不便。
发明内容
本发明提供一种具有发光模块的自发电开关及其处理方法,以解决缺乏对外反馈的构造的问题。
根据本发明的第一方面,提供了一种具有发光模块的自发电开关,包括:发电机、包括发光二极管的发光模块、整流二极管、按键本体、复位结构、储能模块、处理模块与无线通信模块;所述发电机的线圈具有第一端与第二端;
所述按键本体能够在外力作用下直接或间接触动所述发电机,以使得:所述发电机的线圈的第一端与第二端间产生对应的第一感应电压;
所述复位结构能够在所述外力释放后驱动所述发电机复位,以使得:所述发电机的线圈的第一端与第二端间产生对应的第二感应电压;
所述第一感应电压与所述第二感应电压的极性相反;
所述发光二极管并联于所述线圈的第一端与第二端之间:
若所述发光二极管被配置为:在所述发电机被触动以产生所述第一感应电压时,被所述第一感应电压直接驱动发光,则:
所述发电机复位以产生所述第二感应电压时,所述第二感应电压经所述整流二极管被传输至所述储能模块,所述储能模块用于利用所接收到的电能为所述处理模块与所述无线通信模块供电,以使得所述处理模块能够控制所述无线通信模块对外发出报文信息;
若所述发光二极管被配置为:在所述发电机复位以产生所述第二感应电压时,被所述第二感应电压直接驱动发光,则:
所述发电机被触动以产生所述第一感应电压时,所述第一感应电压经所述整流二极管被传输至所述储能模块,所述储能模块用于利用所接收到的电能为所述处理模块与所述无线通信模块供电,以使得所述处理模块能够控制所述无线通信模块对外发出报文信息。
可选的,所述线圈的第一端分别连接至所述发光二极管的负极与所述整流二极管的正极,所述整流二极管的负极连接至所述储能模块的第一端;所述线圈的第二端分别连接至所述发光二极管的正极与所述储能模块的第二端。
可选的,所述线圈的第一端连接至所述发光二极管的正极与所述储能模块的第一端,所述线圈的第二端分别连接至所述发光二极管的负极与所述整流二极管的正极,所述整流二极管的负极连接至所述储能模块的第二端。
可选的,所述发光二极管与限流电阻串联。
可选的,所述的自发电开关,还包括稳压模块,所述稳压模块分别连接所述处理模块与所述无线通信模块,所述储能模块的两端还连接稳压模块,所述稳压模块用于对所述储能模块的供电进行稳压、升压、降压中至少之一调整,得到调整后电压,并利用所述调整后电压为所述处理模块与所述无线通信模块供电。
可选的,所述的自发电开关,还包括:上盖与底壳;所述上盖盖合于所述底壳,以形成内部空间;
所述按键本体设于所述上盖,所述发电机、发光模块、复位结构、储能模块、处理模块与无线通信模块均位于所述内部空间;
所述上盖设透光部,所述发光模块能够直接或间接通过所述透光部对外透光。
可选的,所述透光部与所述发光模块之间设有导光件。
可选的,所述的自发电开关,还包括电路板,所述发电机位于所述电路板的与所述底壳的底面相对的一侧,且与所述电路板电连接,所述发光模块设于所述电路板的与所述上盖相对的一侧,且与所述电路板电连接。
可选的,所述发电机与所述发光模块的数量为至少两个,每个发光模块对应连接于一个发电机。
可选的,所述的自发电开关,还包括底壳,所述按键本体直接或间接安装于所述底壳的开口侧,以形成内部空间,所述发电机、发光模块、复位结构、储能模块、处理模块与无线通信模块均位于所述内部空间,所述按键本体设透光部,所述发光模块能够直接或间接通过对应按键本体上的透光部对外透光。
可选的,所述储能模块、所述处理模块与所述无线通信模块的数量均为一个。
可选的,自发电开关,还包括至少两个识别模块,所述识别模块分别连接至所述处理模块与对应的一个发电机,用于识别对应的发电机是否产生了供应至所述储能模块的感应电压,并将识别结果反馈至所述处理模块。
可选的,所述按键本体能够以支撑于所述按键本体的转动轴部为支点摆动;所述转动轴部设于所述底壳或者与所述底壳连接的中壳。
可选的,所述转动轴部设于所述中壳或所述底壳的非按压端的边缘位置,所述转动轴部的远离按压端的外侧具有第一卡扣;所述按键本体的非按压端设有第二卡扣;所述第一卡扣连接于所述中壳或所述底壳;
所述第一卡扣对接所述第二卡扣,以限制所述按键本体的非按压端向远离所述底壳的方向运动。
可选的,所述中壳或所述底壳的按压端一侧具有第三卡扣;所述按键本体的按压端设有第四卡扣;所述第三卡扣连接于所述中壳或所述底壳;
所述第三卡扣对接所述第四卡扣,以限制所述按键本体的按压端向远离所述底壳的方向运动。
可选的,所述无线通信模块为射频通信模块。
根据本发明的第二方面,提供了一种自发电开关的处理方法,应用于自发电开关,所述自发电开关包括:发电机、发光模块、按键本体、处理模块、发光模块、稳压二极管、储能模块与无线通信模块,所述的处理方法,包括:
在所述按键本体被按下并触动所述发电机时,所述发电机产生第一感应电压;
所述发光模块被所述第一感应电压直接驱动发光;
在所述按键本体与所述自发电开关的发电机复位时,所述发电机产生第二感应电压;
所述第二感应电压经所述整流二极管被传输至所述储能模块;
所述储能模块利用传输而来的电能为所述处理模块与所述无线通信模块供电;
所述处理模块在被供电时控制所述无线通信模块对外发出报文信息。
根据本发明的第三方面,提供了一种自发电开关的处理方法,应用于自发电开关,所述自发电开关包括:发电机、发光模块、稳压二极管、按键本体、处理模块、储能模块与无线通信模块,其特征在于,所述的处理方法,包括:
在所述按键本体被按下并触动所述发电机时,所述发电机产生第一感应电压;
所述第一感应电压经所述整流二极管被传输至所述储能模块;
所述储能模块利用传输而来的电能为所述处理模块与所述无线通信模块供电;
所述处理模块在被供电时控制所述无线通通信模块对外发出报文信息;
在所述按键本体与所述自发电开关的发电机复位时,所述发电机产生第二感应电压;
所述发光模块被所述第二感应电压直接驱动发光。
可选的,所述自发电开关还包括:稳压模块;所述的处理方法,还包括:
所述稳压模块对所述储能模块供应至所述处理模块与所述无线通信模块的供电进行稳压、升压、降压中至少之一调整。
本发明提供的具有发光模块的自发电开关及其处理方法中,发光模块采用了发光二极管,其并联于发电机线圈的两端,进而,可在线圈产生第一感应电压或第二感应电压时被直接驱动发光,利用发光二极管的发光可对外反馈按键是否被充分按压。同时,本发明针对于按下与回弹产生的不同极性的感应电压,利用其中之一感应电压的电能为处理模块、无线通信模块等供电,使其满足发送报文的需求,利用另一感应电压的电能为发光模块供电,充分利用了按下与回弹产生的电压,提高了电能的利用效率。
此外,以回弹的时候驱动发光二极管发光为例,回弹时利用发光二极管与整流二极管的组合,可旁路掉主电路(例如储能模块、处理模块、无线通信模块等),减小回弹时的反向电压对后端电路的影响,并降低对正向整流二极管的反向耐压的要求。比如:在没有该发光二极管的情况下,如果发电机的发电脉冲电压为20V,整流充电后电容电压为5V,那么,整流二极管的反向耐压需要至少20V。而因为有了该发光二极管,正向整流二极管的反向耐压值需要在电容充满电之后,阻值电容反向通过发电机线圈漏电即可,因此,其反向耐压仅需要5V。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1a至图1c是本发明一实施例中发电机的构造示意图;
图2是本发明一实施例中具有发光模块的自发电开关的电路构造示意图一;
图3是本发明一实施例中具有发光模块的自发电开关的电路构造示意图二;
图4是本发明一实施例中具有发光模块的自发电开关的电路构造示意图三;
图5是本发明一实施例中具有发光模块的自发电开关的结构示意图一;
图6是本发明一实施例中具有发光模块的自发电开关的电路构造示意图四;
图7是本发明一实施例中具有发光模块的自发电开关的结构示意图二;
图8是本发明一实施例中按键本体的枢转的结构示意图一;
图9是本发明一实施例中按键本体的枢转的结构示意图二;
图10是本发明一实施例中自发电开关的处理方法的流程示意图一;
图11是本发明一实施例中自发电开关的处理方法的流程示意图二。
附图标记说明:
101-发电机;
1011-线圈;
102-储能模块;
103-处理模块;
104-稳压模块;
105-无线通信模块;
106-按键本体;
107-底壳;
108-复位结构;
109-上盖;
110-电路板;
111-导光件;
112-透光部;
113-天线;
114-转动轴部;
115-中壳;
116-第一卡扣;
117-第二卡扣;
118-第三卡扣;
119-第四卡扣;
120-识别模块;
121-存储模块。
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。
本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”“第四”等(如果存在)是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
下面以具体地实施例对本发明的技术方案进行详细说明。下面这几个具体的实施例可以相互结合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例不再赘述。
图1a至图1c是本发明一实施例中发电机的构造示意图;图2是本发明一实施例中具有发光模块的自发电开关的电路构造示意图一;图3是本发明一实施例中具有发光模块的自发电开关的电路构造示意图二;图4是本发明一实施例中具有发光模块的自发电开关的电路构造示意图三。
请参考图1图4,具有发光模块的自发电开关,包括:发电机101、包括发光二极管D1的发光模块、整流二极管D2、按键本体、复位结构、储能模块102、处理模块103与无线通信模块105;所述发电机101的线圈1011具有第一端与第二端。
请参考图1a至图1c,在利用发电机101发电时,假定其被触动的方式为下压,对应的复位的方式为回弹,则:发电机101的两个管脚可直接或间接连接线圈的第一端与第二端,故而也可将其视作是线圈的第一端与第二端,一种情形下(例如下按时),其第一端可例如图1a所示的1脚,为负极,第二端可例如图1a所示的2脚,为正极,在另一种情形下(例如回弹时),其正负极的极性可相反,两种情形对应产生的电压可如图1c所示。
可见,在具体的自发电开关中,其可具有下压与回弹的电压的极性相反的特点,在一种实施方式中,在下压时,正向的电压可用于通过整流和储能电路,给后端电路供电,而在回弹时,利用回弹的电能,驱动发光模块发光(例如闪烁)。
所述按键本体106能够在外力作用下直接或间接触动所述发电机101(例如触动发电机101的拨片自第一位置运动至第二位置),以使得:所述发电机101的线圈1011的第一端与第二端间产生对应的第一感应电压;
所述复位结构能够在所述外力释放后驱动所述发电机复位(例如触动发电机101的拨片自第二位置运动回第一位置),以使得:所述发电机101的线圈1011的第一端与第二端间产生对应的第二感应电压。
所述第一感应电压与所述第二感应电压的极性相反。
其中的发电机101,可以为任意能够将机械能转换为电能的构造,例如可以具有软磁体与永磁体,发电机101的线圈可以缠绕于永磁体,通过软磁体与永磁体的相对位置发生变化,可在线圈产生感应电压。任意能够将机械能转换为电能的方式,均不脱离本实施例的描述。
本实施例中,所述发光二极管D1并联于所述线圈1011的第一端与第二端之间。
一种方案中,若所述发光二极管D1被配置为:在所述发电机101被触动以产生所述第一感应电压时,被所述第一感应电压直接驱动发光,则:
所述发电机101复位以产生所述第二感应电压时,所述第二感应电压经所述整流二极管D2被传输至所述储能模块102,所述储能模块102用于利用所接收到的电能为所述处理模块103与所述无线通信模块105供电,以使得所述处理模块103能够控制所述无线通信模块105对外发出报文信息。
另一种方案中,若所述发光二极管D1被配置为:在所述发电机101复位以产生所述第二感应电压时,被所述第二感应电压直接驱动发光,则:
所述发电机101被触动以产生所述第一感应电压时,所述第一感应电压经所述整流二极管D2被传输至所述储能模块102,所述储能模块102用于利用所接收到的电能为所述处理模块103与所述无线通信模块105供电,以使得所述处理模块103能够控制所述无线通信模块105对外发出报文信息。
假定图2与图3中线圈的上下两端分别为第一端与第二端(或第二端与第一端),则以上两种方案可对应于图2和图3两种电路构造。
以线圈1011的上端为第一端为例,则:
在图2所示实施方式中,所述线圈1011的第一端分别连接至所述发光二极管D1的负极与所述整流二极管D2的正极,所述整流二极管D2的负极连接至所述储能模块102的第一端(例如电容的第一端);所述线圈1011的第二端分别连接至所述发光二极管D1的正极与所述储能模块102的第二端(例如电容的第二端);
在图3所示实施方式中,所述线圈1011的第一端连接至所述发光二极管D1的正极与所述储能模块102的第一端(例如电容的第一端),所述线圈1011的第二端分别连接至所述发光二极管D1的负极与所述整流二极管D2的正极,所述整流二极管的负极连接至所述储能模块102的第二端(例如电容的第二端)。
其中,所述发光二极管D1可以与限流电阻(未图示)串联,进而起到保护作用。该限流电阻的阻值的取值范围可以是10欧到10K欧。
其中的储能模块102可以为电容C1,也可以不限于该电路形式,任意能够实现储能的电路模块,均可应用于此,同时,也可配置有为了储能而对电信号进行处理的任意器件或器件的组合。
其中的无线通信模块105可例如是射频通信模块。
以上方案中,利用了发光二极管的单向导电性和发电机的按压和回弹的极性相反的特点,在具体应用时,如前文所提及的,可以是在下压时驱动发光二极管发光,也可以是在下压时驱动发光二极管发光。
若是在回弹的时候驱动发光二极管发光,同时可旁路掉主电路(例如储能模块),减小回弹时的反向电压对后端电路的影响,以及降低对正向整流二极管的反向耐压的要求。比如:在没有该发光二极管的情况下,如果发电机的发电脉冲电压为20V,整流充电后电容电压为5V,那么,整流二极管的反向耐压需要至少20V。而因为有了该发光二极管,正向整流二极管的反向耐压值需要在电容充满电之后,阻值电容反向通过发电机线圈漏电即可,因此,其反向耐压仅需要5V。
在部分为发光模块供电的方案中,发光模块直接或间接连接储能模块,此时,由于发电机发电的电量非常微弱,储能模块的电能是来自发电机的,在发电机未发电时,储能模块则无电能为后端电路供电,在发光模块、无线通信电路、处理模块均由储能模块供电时,可能会导致三者是同时被供电,以及三者同时不被供电,例如:可在按键本体按下触发发电机时同时发生发光与发送报文信息。
然而,发电机的发电的电量未必能够满足同时执行两件事,故而,本实施例选择了将发光与发送报文信息分开执行。本实施例中,由于发光与发送报文信息分别是利用按键本体按下与回弹产生的电能供电的,可充分利用按下与回弹产生的电能,充分满足发光与发送报文信息的用电需求。
进一步的,根据部分发光模块的供电思路,若需实现发光与发送报文信息的分开执行,就需保障不论按下还是回弹时,储能模块均能接收到感应电压进行存储并向后端电路供电,此时,就需使用全桥整流的手段,同时,为了能够区分是按下还是回弹,还得配置极性识别电路等电路构造,可见,该类为发光模块供电的思路需使用到例如全桥整流电路、极性识别电路等等,电路构造相对比较复杂,而本实施例通过并联于线圈两端的发光二极管即可实现发光与发送报文信息分开执行,可见,本实施例以相对简单的电路构造完成了复杂电路所能达到的功能。
具体实施过程中,本实施例可选择在按下时发送报文信息,回弹时闪烁发光二极管。
其中一种实施方式中,请参考图4,自发电开关,还包括稳压模块104,所述稳压模块104分别连接所述处理模块103与所述无线通信模块105,所述储能模块102的两端还连接稳压模块104,所述稳压模块104用于对所述储能模块102的供电进行稳压、升压、降压中至少之一调整,得到调整后电压,并利用所述调整后电压为所述处理模块103与所述无线通信模块105供电。
图5是本发明一实施例中具有发光模块的自发电开关的结构示意图一。
请参考图5,自发电开关,还包括:上盖109与底壳107;所述上盖109盖合于所述底壳107,以形成内部空间;
所述按键本体106设于所述上盖109,所述发电机101、发光模块、复位结构108、储能模块、处理模块与无线通信模块均位于所述内部空间;其中,储能模块、处理模块、无线通信模块可设于电路板110,也可设于其他结构,只要能实现本实施例及其可选方案所描述的电路构造,就不脱离本实施例的描述。
其中的发光模块可设于电路板110,具体可设于电路板110的与上盖109相对的一侧。
所述上盖109设透光部112,所述发光模块能够直接或间接通过所述透光部112对外透光。该透光部112可以为透光的孔,也可以是使得导光件穿过从而出光的孔,也可以是具有透光能力的实体。不论何种方式,均不脱离本实施例的描述。
具体实施过程中,所述透光部112与所述发光模块之间设有导光件111,以利用导光件实现导光,同时,导光件可具有与发光模块、透光部112适配的结构,从而三者位置能够相对稳定。
具体实施过程中,所述的自发电开关,还包括电路板110,所述发电机101位于所述电路板110的与所述底壳107的底面相对的一侧,且与所述电路板110电连接,所述发光模块设于所述电路板的与所述上盖相对的一侧,且与所述电路板110电连接。进而,发电模块(例如发光二极管)与发电机可基于电路板110实现电连接。
其中的复位结构108可以包括复位弹簧,按键本体106可直接或间接传动连接动发电机101的发电拨片,复位弹簧可连接该发电拨片或经其他结构传动发电拨片和/或按键本体106。
其中,无线通信模块的天线113可设有上盖109与底壳107的连接处,由于上盖与底壳的边缘均为圆形,且连接处位于上盖与底壳的边缘,故而,天线113也可以是呈圆环状的,其可电连接至电路板110中与无线通信模块的其他电路部分和/或处理模块电连接。
图6是本发明一实施例中具有发光模块的自发电开关的电路构造示意图四;图7是本发明一实施例中具有发光模块的自发电开关的结构示意图二。
本实施例所涉及的方案若应用于具有多个按键本体的方案,以图6和图7为例,所述发电机与所述发光模块的数量为两个,每个发光模块对应连接于一个发电机,例如每个发光二极管D1可并联于一个发电机101的线圈1011的两端。进而,可以有针对性地对每个发电机所对应的(一个或多个)按键本体106的下压进行显示。其中,所述储能模块102、所述处理模块103与所述无线通信模块105的数量均为一个。
具体实施过程中,所述自发电开关,还包括至少两个识别模块120,所述识别模块120分别连接至所述处理模块103与对应的一个发电机101,用于识别对应的发电机101是否产生了供应至所述储能模块102的感应电压,具体是指识别出是否产生了供应至储能模块102并经储能模块103供应至处理模块103与无线通信模块105的供电;同时,还可将识别结果反馈至所述处理模块103。具体的,该识别模块120可连接整流二极管D2的正极与线圈1011之间,通过判断该线路是否产生感应电压来判断。
具体实施过程中,处理模块103还可连接存储模块121,进而,可利用存储模块121存储处理模块103所执行程序的代码,以及自发电开关的开关地址标识,该开关地址标识可用于区分标识不同的自发电开关,其可以是预先写入的,处理模块103在通过无线通信模块105发送报文信息时,可读取该开关地址标识,进而,在所发出的报文信息中可包含该开关地址标识。
此外,处理模块103在接收到识别模块120的反馈后,也可对应确定按键标识(例如键值),该按键标识可表征出识别模块120所识别出的发电机及其所对应的的按键本体,进而,可表征出当前哪个按键本体被按下,在所发出的报文信息中,也可具有该按键标识。
可见,本实施例所涉及的方案可应用于一个自发电开关仅具有一个按键本体的方案中,也可应用于一个自发电开关具有多个按键本体的方案中。
以图7为例,其中一种实施方式中,所述的自发电开关,还包括底壳107,所述按键本体106直接或间接安装于所述底壳107的开口侧,以形成内部空间,所述发电机101、发光模块、复位结构、储能模块、处理模块与无线通信模块均位于所述内部空间,所述按键本体106设透光部112,所述发光模块能够直接或间接通过对应按键本体106上的透光部112对外透光。
其中的透光部112可参照前文对透光部112的描述理解。
自发电开关还可包括电路板,该电路板可设于内部空间,进而,发电机101、发光模块、储能模块、处理模块、无线通信模块均可电连接于该电路板,一种举例中,发光模块可位于电路板的朝向按键本体106的一侧,发电机可位于电路板的朝向底壳底面的一侧,例如可置于底壳底面,发电机也可设于电路板的朝向按键本体106的一侧。
不论何种方式,均不脱离本实施例的描述。
此外,在图7所示实施方式中,按键本体106、发电机101的数量可以为多个,在其他可选实施方式中,若按键本体106、发电机101的数量为一个,也可采用按键本体106与底壳107盖合形成内部空间的实施方式。
一种具体实施过程中,在底壳与按键本体之间还可设有中壳115,其可以是与底壳107装配在一起的,进而,发电机101、发光模块、储能模块、处理模块、无线通信模块等也可设于底壳与中壳之间的空间,同时,发光模块可经穿过中壳的导光件111导光至透光部112。
图8是本发明一实施例中按键本体的枢转的结构示意图一;图9是本发明一实施例中按键本体的枢转的结构示意图二。
请参考图8与图9,所述按键本体5能够以支撑于所述按键本体5的转动轴部114为支点摆动;所述转动轴部114可设于所述底壳107,也可设于与所述底壳107连接的中壳115。
具体的,所述转动轴部114设于所述中壳115或所述底壳107的非按压端的边缘位置,其可如图8和图9所示的左端,所述转动轴部114的远离按压端的外侧具有第一卡扣116;所述按键本体的非按压端设有第二卡扣117;其中,所述第一卡扣116可如图8所示连接于所述中壳107,也可如图9所示连接于底壳107;
具体实施过程中,所述第一卡扣116对接所述第二卡扣117,以限制所述按键本体106的非按压端向远离所述底壳107的方向运动。
具体实施过程中,所述中壳115或所述底壳107的按压端一侧具有第三卡扣118;所述按键本体106的按压端设有第四卡扣119;所述第三卡扣118可如图8所示连接于所述中壳115,也可如图9所示连接于所述底壳107。
具体实施过程中,所述第三卡扣118对接所述第四卡扣119,以限制所述按键本体的按压端向远离所述底壳的方向运动。
以上方案中,由于转动轴部设置于靠近边缘的位置,可使得按压端在转动时的行程能进一步增大,保障按压的手感。同时,还可通过第一卡扣、第二卡扣、第三卡扣与第四卡扣之间的配合,既满足转动的需求,又保障了在安装后,按键本体不会脱离。
相对接的卡扣之间沿参考方向可具有一定间隙,各卡扣也可配置有一定的倒角,以保障摆动的实施与卡扣间的对接均能实现。
可见,整个按键本体106与转动轴部的配合可相当于形成了一个杠杆结构,在该杠杆结构的作用下,由于转动轴部设于非按压端,按键本体5的按压端的行程进一步增大,进而能够接近机械开关的行程,提供较佳的操控手感,调节按键本体5最终的行程。
图10是本发明一实施例中自发电开关的处理方法的流程示意图一。
请参考图10,以上所涉及的自发电开关的一种处理方法,可以包括:
S201:在所述按键本体被按下并触动所述发电机时,所述发电机产生第一感应电压;
S202:所述发光模块被所述第一感应电压直接驱动发光;
S203:在所述按键本体与所述自发电开关的发电机复位时,所述发电机产生第二感应电压;
S204:所述第二感应电压经所述整流二极管被传输至所述储能模块;
S205:所述储能模块利用传输而来的电能为所述处理模块与所述无线通信模块供电;
S206:所述处理模块在被供电时控制所述无线通信模块对外发出报文信息。
图11是本发明一实施例中自发电开关的处理方法的流程示意图二。
请参考图11,以上所涉及的自发电开关的另一种处理方法,可以包括:
S301:在所述按键本体被按下并触动所述发电机时,所述发电机产生第一感应电压;
S302:所述第一感应电压经所述整流二极管被传输至所述储能模块;
S303:所述储能模块利用传输而来的电能为所述处理模块与所述无线通信模块供电;
S304:所述处理模块在被供电时控制所述无线通通信模块对外发出报文信息;
S305:在所述按键本体与所述自发电开关的发电机复位时,所述发电机产生第二感应电压;
S306:所述发光模块被所述第二感应电压直接驱动发光。
其中一种实施方式中,所述的处理方法,还可包括:
所述稳压模块对所述储能模块供应至所述处理模块与所述无线通信模块的供电进行稳压、升压、降压中至少之一调整。
以上所涉及的技术名词、技术效果与可选实施方式可参照于图1至图9所示的相关实施方式的描述理解,在此不再累述。
综上所述,本实施例提供的具有发光模块的自发电开关中,发光模块采用了发光二极管,其并联于发电机线圈的两端,进而,可在线圈产生第一感应电压或第二感应电压时被直接驱动发光,利用发光二极管的发光可对外反馈按键是否被充分按压。同时,本发明针对于按下与回弹产生的不同极性的感应电压,利用其中之一感应电压的电能为处理模块、无线通信模块等供电,使其满足发送报文的需求,利用另一感应电压的电能为发光模块供电,充分利用了按下与回弹产生的电压,提高了电能的利用效率。
此外,以回弹的时候驱动发光二极管发光为例,回弹时利用发光二极管与整流二极管的组合,可旁路掉主电路(例如储能模块、处理模块、无线通信模块等),减小回弹时的反向电压对后端电路的影响,并降低对正向整流二极管的反向耐压的要求。比如:在没有该发光二极管的情况下,如果发电机的发电脉冲电压为20V,整流充电后电容电压为5V,那么,整流二极管的反向耐压需要至少20V。而因为有了该发光二极管,正向整流二极管的反向耐压值需要在电容充满电之后,阻值电容反向通过发电机线圈漏电即可,因此,其反向耐压仅需要5V。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (18)

1.一种具有发光模块的自发电开关,其特征在于,包括:发电机、包括发光二极管的发光模块、整流二极管、按键本体、复位结构、储能模块、处理模块与无线通信模块;所述发电机的线圈具有第一端与第二端;
所述按键本体能够在外力作用下直接或间接触动所述发电机,以使得:所述发电机的线圈的第一端与第二端间产生对应的第一感应电压;
所述复位结构能够在所述外力释放后驱动所述发电机复位,以使得:所述发电机的线圈的第一端与第二端间产生对应的第二感应电压;
所述第一感应电压与所述第二感应电压的极性相反;
所述发光二极管并联于所述线圈的第一端与第二端之间:
若所述发光二极管被配置为:在所述发电机被触动以产生所述第一感应电压时,被所述第一感应电压直接驱动发光,则:
所述发电机复位以产生所述第二感应电压时,所述第二感应电压经所述整流二极管被传输至所述储能模块,所述储能模块用于利用所接收到的电能为所述处理模块与所述无线通信模块供电,以使得所述处理模块能够控制所述无线通信模块对外发出报文信息;所述线圈的第一端连接至所述发光二极管的正极与所述储能模块的第一端,所述线圈的第二端分别连接至所述发光二极管的负极与所述整流二极管的正极,所述整流二极管的负极连接至所述储能模块的第二端;
若所述发光二极管被配置为:在所述发电机复位以产生所述第二感应电压时,被所述第二感应电压直接驱动发光,则:
所述发电机被触动以产生所述第一感应电压时,所述第一感应电压经所述整流二极管被传输至所述储能模块,所述储能模块用于利用所接收到的电能为所述处理模块与所述无线通信模块供电,以使得所述处理模块能够控制所述无线通信模块对外发出报文信息;所述线圈的第一端分别连接至所述发光二极管的负极与所述整流二极管的正极,所述整流二极管的负极连接至所述储能模块的第一端;所述线圈的第二端分别连接至所述发光二极管的正极与所述储能模块的第二端。
2.根据权利要求1所述的自发电开关,其特征在于,所述发光二极管与限流电阻串联。
3.根据权利要求1所述的自发电开关,其特征在于,还包括稳压模块,所述稳压模块分别连接所述处理模块与所述无线通信模块,所述储能模块的两端还连接稳压模块,所述稳压模块用于对所述储能模块的供电进行稳压、升压、降压中至少之一调整,得到调整后电压,并利用所述调整后电压为所述处理模块与所述无线通信模块供电。
4.根据权利要求1至2任一项所述的自发电开关,其特征在于,还包括:上盖与底壳;所述上盖盖合于所述底壳,以形成内部空间;
所述按键本体设于所述上盖,所述发电机、发光模块、复位结构、储能模块、处理模块与无线通信模块均位于所述内部空间;
所述上盖设透光部,所述发光模块能够直接或间接通过所述透光部对外透光。
5.根据权利要求4所述的自发电开关,其特征在于,所述透光部与所述发光模块之间设有导光件。
6.根据权利要求4所述的自发电开关,其特征在于,还包括电路板,所述发电机位于所述电路板的与所述底壳的底面相对的一侧,且与所述电路板电连接,所述发光模块设于所述电路板的与所述上盖相对的一侧,且与所述电路板电连接。
7.根据权利要求1至2任一项所述的自发电开关,其特征在于,所述发电机与所述发光模块的数量为至少两个,每个发光模块对应连接于一个发电机。
8.根据权利要求7所述的自发电开关,其特征在于,所述储能模块、所述处理模块与所述无线通信模块的数量均为一个。
9.根据权利要求8所述自发电开关,其特征在于,还包括至少两个识别模块,所述识别模块分别连接至所述处理模块与对应的一个发电机,用于识别对应的发电机是否产生了供应至所述储能模块的感应电压,并将识别结果反馈至所述处理模块。
10.根据权利要求9所述的自发电开关,其特征在于,所述识别模块连接至所述整流二极管的正极与线圈之间。
11.根据权利要求1至2任一项所述的自发电开关,其特征在于,还包括底壳,所述按键本体直接或间接安装于所述底壳的开口侧,以形成内部空间,所述发电机、发光模块、复位结构、储能模块、处理模块与无线通信模块均位于所述内部空间,所述按键本体设透光部,所述发光模块能够直接或间接通过对应按键本体上的透光部对外透光。
12.根据权利要求11所述的自发电开关,其特征在于,所述按键本体能够以支撑于所述按键本体的转动轴部为支点摆动;所述转动轴部设于所述底壳或者与所述底壳连接的中壳。
13.根据权利要求12所述的自发电开关,其特征在于,所述转动轴部设于所述中壳或所述底壳的非按压端的边缘位置,所述转动轴部的远离按压端的外侧具有第一卡扣;所述按键本体的非按压端设有第二卡扣;所述第一卡扣连接于所述中壳或所述底壳;
所述第一卡扣对接所述第二卡扣,以限制所述按键本体的非按压端向远离所述底壳的方向运动。
14.根据权利要求12所述的自发电开关,其特征在于,所述中壳或所述底壳的按压端一侧具有第三卡扣;所述按键本体的按压端设有第四卡扣;所述第三卡扣连接于所述中壳或所述底壳;
所述第三卡扣对接所述第四卡扣,以限制所述按键本体的按压端向远离所述底壳的方向运动。
15.根据权利要求1至2任一项所述的自发电开关,其特征在于,所述无线通信模块为射频通信模块。
16.一种自发电开关的处理方法,应用于自发电开关,所述自发电开关包括:发电机、发光模块、整流二极管、按键本体、处理模块、储能模块与无线通信模块,其特征在于,所述发光模块包括发光二极管,所述的处理方法,包括:
在所述按键本体被按下并触动所述发电机时,所述发电机的线圈产生第一感应电压;
所述发光二极管被所述第一感应电压直接驱动发光;
在所述按键本体与所述自发电开关的发电机复位时,所述发电机的线圈产生第二感应电压;
所述第二感应电压经所述整流二极管被传输至所述储能模块;
所述储能模块利用传输而来的电能为所述处理模块与所述无线通信模块供电;
所述处理模块在被供电时控制所述无线通信模块对外发出报文信息;
其中,所述线圈的第一端连接至所述发光二极管的正极与所述储能模块的第一端,所述线圈的第二端分别连接至所述发光二极管的负极与所述整流二极管的正极,所述整流二极管的负极连接至所述储能模块的第二端。
17.一种自发电开关的处理方法,应用于自发电开关,所述自发电开关包括:发电机、发光模块、整流二极管、按键本体、处理模块、储能模块与无线通信模块,其特征在于,所述发光模块包括发光二极管,所述的处理方法,包括:
在所述按键本体被按下并触动所述发电机时,所述发电机的线圈产生第一感应电压;
所述第一感应电压经所述整流二极管被传输至所述储能模块;
所述储能模块利用传输而来的电能为所述处理模块与所述无线通信模块供电;
所述处理模块在被供电时控制所述无线通通信模块对外发出报文信息;
在所述按键本体与所述自发电开关的发电机复位时,所述发电机产生第二感应电压;
所述发光二极管被所述第二感应电压直接驱动发光;
其中,所述线圈的第一端分别连接至所述发光二极管的负极与所述整流二极管的正极,所述整流二极管的负极连接至所述储能模块的第一端;所述线圈的第二端分别连接至所述发光二极管的正极与所述储能模块的第二端。
18.根据权利要求16或17所述的处理方法,其特征在于,所述自发电开关还包括:稳压模块;所述的处理方法,还包括:
所述稳压模块对所述储能模块供应至所述处理模块与所述无线通信模块的供电进行稳压、升压、降压中至少之一调整。
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