CN113825283B - 远场语音视觉指示灯控制电路、方法、装置及电子产品 - Google Patents

远场语音视觉指示灯控制电路、方法、装置及电子产品 Download PDF

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Abstract

本发明公开一种远场语音视觉指示灯控制电路、方法、装置及电子产品,该电路包括抗电磁干扰模块、信号处理模块和显示模块,抗电磁干扰模块与信号处理模块连接,信号处理模块与显示模块连接;其中,抗电磁干扰模块,用于接收微型电子器件发送的原始指示灯控制信号,并吸收原始指示灯控制信号中的高频信号,获得去高频指示灯控制信号;信号处理模块,用于接收去高频指示灯控制信号,并对去高频指示灯控制信号进行反向处理,获得指示灯控制信号;显示模块,用于根据指示灯控制信号控制对应的视觉指示灯工作。解决了现有技术需要使用不同的硬件接口控制视觉指示灯的技术问题,提高了硬件资源的利用率。

Description

远场语音视觉指示灯控制电路、方法、装置及电子产品
技术领域
本发明涉及电子技术领域,特别涉及一种远场语音视觉指示灯控制电路、方法、装置及电子产品。
背景技术
目前,远场语音使用视觉指示器,能实现实时动态的人机交互效果展示,但是支持远场语音的设备都含有自己的电源指示灯系统,即除了远场语音要求必须使用的视觉指示器还有一个额外的电源指示灯。现有技术中,通常会使用一个专用IO口输出远场语音视觉指示器的信号,使用另一个IO口输出电源指示信号,那么针对设备的指示系统需要使用两个IO进行控制,额外占用了硬件资源,而且电源指示信号通常无法定制化,千篇一律的指示效果完全无法满足用户多种多样的使用需求,因此,如何节省设备的硬件资源,实现指示灯的个性化定制,成为亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明的主要目的是提供一种远场语音视觉指示灯控制电路、方法、装置及电子产品,旨在解决硬件资源利用率低技术问题。
为实现上述目的,本发明提出的远场语音视觉指示灯控制电路包括抗电磁干扰模块、信号处理模块和显示模块,所述抗电磁干扰模块与所述信号处理模块连接,所述信号处理模块与所述显示模块连接;
其中,所述抗电磁干扰模块,用于接收微型电子器件发送的原始指示灯控制信号,并吸收所述原始指示灯控制信号中的高频信号,获得去高频指示灯控制信号;
所述信号处理模块,用于接收所述去高频指示灯控制信号,并对所述去高频指示灯控制信号进行反向处理,获得指示灯控制信号;
所述显示模块,用于根据所述指示灯控制信号控制对应的视觉指示灯工作。
所述远场语音视觉指示灯控制电路还包括供电模块,所述供电模块包括电源单元和滤波电源;
其中,所述电源单元,用于为所述显示模块供电;
所述滤波单元,用于过滤所述供电单元输出的电流中的交流电。
所述抗电磁干扰模块包括第一磁珠,所述信号处理模块包括三极管、上拉电阻和限流电阻;
其中,所述第一磁珠的第一端为原始指示灯控制信号的输入端,所述第一磁珠的第二端与所述三极管的基极连接,所述三极管的发射极接地,所述三极管的集电极与所述上拉电阻的第一端连接,所述上拉电阻的第一端与所述限流电阻的第一端连接,所述上拉电阻的第二端与电源连接。
所述显示模块包括若干个指示灯和第二磁珠;
其中,各指示灯的电源端与所述供电模块连接,各指示灯的接地端口接地,所述若干个指示灯中的第一指示灯的信号输入端与所述限流电阻的第二端连接,所述第一指示灯的信号输出端与所述第二磁珠的第一端连接,所述第二磁珠的第二端与第二指示灯的信号输入端连接,其余指示灯依次串联连接。
所述电源单元与各指示灯的电源端连接,所述滤波单元的第一端与所述电源单元连接,所述滤波单元的第二端接地。
所述滤波单元包括第一电容、第二电容和第三电容;
其中,所述第一电容的第一端与所述电源单元连接,所述第一电容的第二端接地,所述第二电容与所述第一电容并联,所述第三电容与所述第一电容并联。
所述若干个指示灯为全彩LED灯,所述若干个指示灯中的一个指示灯为电源指示灯,其余指示灯为远场语音视觉指示灯。
本发明还提出一种远场语音视觉指示控制方法,所述远场语音视觉指示控制方法包括以下步骤:
监测电源指示灯信号和远场语音视觉指示灯信号;
在所述电源指示灯信号和/或所述远场语音视觉指示灯信号有效时,将所述电源指示灯信号和所述远场语音指示灯信号合并,获得原始指示灯控制信号,并将所述原始指示灯控制信号发送至如上文所述的远场语音视觉指示灯控制电路进行视觉指示灯控制。
本发明还提出一种远场语音视觉指示控制装置,所述远场语音视觉指示控制装置包括如上所述的远场语音视觉指示灯控制电路。
本发明还提出一种电子产品,所述电子产品包括如上所述的远场语音视觉指示控制装置。
本发明技术方案提出一种远场语音视觉指示灯控制电路,,该电路包括抗电磁干扰模块、信号处理模块和显示模块,所述抗电磁干扰模块与所述信号处理模块连接,所述信号处理模块与所述显示模块连接;其中,所述抗电磁干扰模块,用于接收微型电子器件发送的原始指示灯控制信号,并吸收所述原始指示灯控制信号中的高频信号,获得去高频指示灯控制信号;所述信号处理模块,用于接收所述去高频指示灯控制信号,并对所述去高频指示灯控制信号进行反向处理,获得指示灯控制信号;所述显示模块,用于根据所述指示灯控制信号控制对应的视觉指示灯工作。由于本发明是通过抗电磁干扰模块将原始指示灯控制信号中的高频信号滤除获得去高频指示灯控制信号,信号处理模块将去高频信号反向处理获得指示灯控制信号,显示模块根据指示灯控制信号控制视觉指示灯工作,能够只使用一个硬件接口控制设备的视觉指示灯,解决了现有技术需要使用不同的硬件接口控制视觉指示灯的技术问题,提高了硬件资源的利用率。
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的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。
图1为本发明远场语音视觉指示灯控制电路第一实施例的功能模块图;
图2为本发明远场语音视觉指示灯控制电路一实施例的功能模块示意图;
图3为本发明远场语音视觉指示灯控制电路第二实施例的电路示意图;
图4为本发明远场语音视觉指示灯控制方法第一实施例的流程框图。
附图标号说明:
标号 名称 标号 名称
101 第一磁珠 Q 三极管
R1 上拉电阻 R2 限流电阻
LEDOM1 第一指示灯 LEDOM2 第二指示灯
LEDOM3 第三指示灯 LEDOM4 第四指示灯
LEDOM5 第五指示灯 VCC 电源
VDD 指示灯的电源端 DOUT 指示灯的信号输出端
DIN 指示灯的信号输入端 VSS 指示灯的接地端
C1 第一电容 C2 第二电容
C3 第三电容 301 第二磁珠
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
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作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。
需要说明,本发明实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
另外,在本发明中涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当人认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。
参照图1,本实施例提出一种远场语音视觉指示灯控制电路,所述远场语音视觉指示灯控制电路包括抗电磁干扰模块10、信号处理模块20和显示模块30,所述抗电磁干扰模块10与所述信号处理模块20连接,所述信号处理模块20与所述显示模块30连接;
其中,所述抗电磁干扰模块10,用于接收微型电子器件发送的原始指示灯控制信号,并吸收所述原始指示灯控制信号中的高频信号,获得去高频指示灯控制信号。
应该理解的是,微型电子器件可以用IC芯片(Integrated Circuit Chip)表示,其是将大量的微电子元器件(晶体管、电阻、电容等)形成的集成电路放在一块塑基上,做成一块芯片。。
可以理解的是,微型电子器件发送的原始指示灯控制信号中有高频噪声信号,会对周围电子设备造成干扰,从而影响电子设备的稳定性,抗电磁干扰模块10能够将原始指示灯控制信号中的高频噪声信号吸收或削减,获得去高频指示灯控制信号。
所述信号处理模块20,用于接收所述去高频指示灯控制信号,并对所述去高频指示灯控制信号进行反向处理,获得指示灯控制信号。
应该理解的是,微型电子器件发送的原始指示灯控制信号是原有的指示灯控制信号的反向信号,因此去高频指示灯控制信号也为原有的指示灯控制信号的反向信号,在控制显示电路工作时,需要将去高频指示灯控制信号还原为原有的指示灯控制信号。
可以理解的是,信号处理模块能够对去高频指示灯控制信号进行反向处理,经过反向处理的去高频指示灯控制信号还原为指示灯控制信号。
所述显示模块30,用于根据所述指示灯控制信号控制对应的视觉指示灯工作。
可以理解的是,显示模块的视觉指示灯包括远场语音视觉指示器的指示灯和电源指示灯,本实施例将远场语音视觉指示器的指示灯和电源指示灯集成至显示模块。
可以理解的是,将远场语音视觉指示器的指示灯控制信号和电源指示灯控制信号合并为指示灯控制信号,用以控制显示模块的指示灯。
应该理解的是,原有的使用远场语音视觉指示器和电源指示灯的设备,需要对远场语音视觉指示器和电源指示灯使用不同的IO接口分开控制,本申请将远场语音视觉指示器的指示灯和电源指示灯集成至显示模块,仅使用一个IO接口即可实现远场语音视觉指示器和电源指示灯的控制。
进一步地,参考图2,为了保证显示模块正常工作,所述远场语音视觉指示灯控制电路还包括供电模块40,所述供电模块包括电源单元401和滤波电源402;
其中,所述电源单元401,用于为所述显示模块30供电;所述滤波单元402,用于过滤所述供电单元401输出的电流中的交流电。
应该理解的是,电源单元在为显示模块供电时,可能携带交流电,为了保证电路的稳定性,滤波模块在电源单元供电时,将电流中的交流电过滤掉。
本实施例技术方案提出一种远场语音视觉指示灯控制电路,该电路包括抗电磁干扰模块、信号处理模块和显示模块,所述抗电磁干扰模块与所述信号处理模块连接,所述信号处理模块与所述显示模块连接;其中,所述抗电磁干扰模块,用于接收微型电子器件发送的原始指示灯控制信号,并吸收所述原始指示灯控制信号中的高频信号,获得去高频指示灯控制信号;所述信号处理模块,用于接收所述去高频指示灯控制信号,并对所述去高频指示灯控制信号进行反向处理,获得指示灯控制信号;所述显示模块,用于根据所述指示灯控制信号控制对应的视觉指示灯工作。由于本实施例是通过抗电磁干扰模块将原始指示灯控制信号中的高频信号滤除获得去高频指示灯控制信号,信号处理模块将去高频信号反向处理获得指示灯控制信号,显示模块根据指示灯控制信号控制视觉指示灯工作,能够只使用一个硬件接口控制设备的视觉指示灯,解决了现有技术需要使用不同的硬件接口控制视觉指示灯的技术问题,提高了硬件资源的利用率。
参照图3,在本实施例中,远场语音视觉指示灯控制电路的抗电磁干扰模块10包括第一磁珠101,所述信号处理模块20包括三极管Q、上拉电阻R1和限流电阻R2;
其中,所述第一磁珠101的第一端为原始指示灯控制信号的输入端,所述第一磁珠101的第二端与所述三极管Q的基极连接,所述三极管Q的发射极接地,所述三极管Q的集电极与所述上拉电阻R1的第一端连接,所述上拉电阻R1的第一端与所述限流电阻R2的第一端连接,所述上拉电阻R1的第二端与电源连接。
应该理解的是,第一磁珠的作用为吸收原始指示灯控制信号中的高频噪声信号获得去高频指示灯控制信号,从而降低原始指示灯控制信号的电磁干扰。
可以理解的是,原始指示灯控制信号为电压信号,假设某时刻去高频指示灯控制信号为3.3V的电压信号,此时三极管Q被导通,三极管Q导通后的电阻可忽略不计,由于三极管Q的集电极与上拉电阻R1和限流电阻R2连接,三极管Q的发射极接地,则此时上拉电阻第一端和限流电阻第一端的电压值为0V,将3.3V的输入电压信号反向为0V的控制电压信号。
应该理解的是,假设某时刻去高频指示灯控制信号为0V的电压信号,此时三极管Q截止,由于上拉电阻R1的第一端与限流电阻R2的第二端连接,上拉电阻R1的第二端与电源连接,假设电源电压为5V,此时通过电源电压和上拉电阻R1将控制电压信号上拉至5V,输入电压信号由0V反向为5V的控制电压信号。
进一步地,为了节省硬件资源,提高硬件利用率,所述显示模块30包括若干个指示灯和第二磁珠301;
其中,各指示灯的电源端与所述供电模块40连接,各指示灯的接地端口接地,所述若干个指示灯中的第一指示灯的信号输入端与所述限流电阻R2的第二端连接,所述第一指示灯的信号输出端与所述第二磁珠301的第一端连接,所述第二磁珠302的第二端与第二指示灯的信号输入端连接,其余指示灯依次串联连接。
应该理解的是,显示模块40包括若干个指示灯,每个指示灯都有信号输入端、信号输出端、电源端和接地端,若干个指示灯中的第一指示灯的信号输入端与限流电阻R2的第二端连接,以接收指示灯控制信号,在第一指示灯接收到指示灯控制信号时,根据指示灯控制信号中的第一指示灯控制信号工作,并将指示灯控制信号从信号输出端输出。
可以理解的是,当剩余的指示灯与第一指示灯距离大于预设距离时,连接第一指示灯和剩余指示灯的导向过长,易产生电磁干扰从而影响周围其他电子设备的正常工作,第二磁珠301用于吸收或削减对应频率的电磁波,从而降低电磁干扰对周围其他电子设备的影响。
应该理解的是,指示灯控制信号经过第二磁珠后,输入第二指示灯的信号输入端,第二指示灯根据指示灯控制信号中的第二指示灯控制信号工作,并从信号输出端输出指示灯控制信号至第三指示灯的信号输入端。
可以理解的是,其余指示灯依次串联连接为前一指示灯的信号输出端与后一指示灯的信号输入端连接。
进一步地,为了提高电路的稳定性,所述电源单元401与各指示灯的电源端连接,所述滤波单元402的第一端与所述电源单元401连接,所述滤波单元402的第二端接地。
所述滤波单元402包括第一电容C1、第二电容C2和第三电容C3;
其中,所述第一电容C1的第一端与所述电源单元401连接,所述第一电容C1的第二端接地,所述第二电容C2与所述第一电容C1并联,所述第三电容C3与所述第一电容C1并联。
应该理解的是,电源单元401与各指示灯的电源端连接,为各指示灯供电,滤波单元402将电源单元输出电流中的交流电过滤。
可以理解的是,第一电容C1、第二电容C2和第三电容C3并联连接,一端和电源单元连接,另一端接地,从而将电源单元输出电流中的交流电过滤。
进一步地,为了实现个性化定制,提升用户体验,所述若干个指示灯为全彩LED灯,所述若干个指示灯中的一个指示灯为电源指示灯,其余指示灯为远场语音视觉指示灯。
应该理解的是,全彩LED灯的控制采用单极性归零码协议,每个码元必须有低电平,每个码元起始为高电平,高电平的宽度决定了“0”码和“1”码。码元周期要求最小为1.2us,通常将码元周期设计为1.2us,“0”码要求高电平时长为0.2-0.4us,低电平最低时长为0.8us;“1”码要求高电平时长为0.58-1.0us,低电平最低时长为0.2us。
可以理解的是,全彩LED指示灯由RGB三原色调和而成,全彩LED指示灯的三原色各有8bit的灰阶控制位控制各原色的亮度,即每个全彩LED指示灯有24bit的灰阶控制位控制该全彩LED指示灯的显示,每个原色有256阶灰度可展示,全彩LED指示灯通过调节每个原色的灰度,实现不同的显示效果。
可以理解的是,若干个指示灯中有一个指示灯作为电源指示灯,其余指示灯作为远场语音视觉指示器的指示灯。
在具体实现中,参照图3,假如显示模块有5个全彩LED指示灯LEDOM1、LEDOM2、LEDOM3、LEDOM4和LEDOM5,分别称为:第一指示灯、第二指示灯、第三指示灯、第四指示灯和第五指示灯,其中第一指示灯为电源指示灯,第二指示灯至第五指示灯为远场语音视觉指示器的指示灯,在控制指示灯的时候,将控制电源指示灯的控制信号和控制远场语音视觉指示器指示灯的控制信号合并,每次需要同时发送5个LED控制信号,即每次需要发送120bit的指示灯控制信号,在指示灯控制信号达到第一个指示灯即电源指示灯时,电源指示灯根据指示灯控制信号中的第1至24位工作,第一个远场语音视觉指示器的指示灯根据指示灯控制信号中的第25至48位工作,其余远场语音视觉指示器的指示灯依次根据指示灯控制信号中相应的信号工作。
本实施例的技术方案中示模块包括若干个指示灯和第二磁珠,各指示灯的电源端与所述供电模块连接,各指示灯的接地端口接地,所述若干个指示灯中的第一指示灯的信号输入端与所述限流电阻的第二端连接,所述第一指示灯的信号输出端与所述第二磁珠的第一端连接,所述第二磁珠的第二端与第二指示灯的信号输入端连接,其余指示灯依次串联连接。所述若干个指示灯为全彩LED灯,所述若干个指示灯中的一个指示灯为电源指示灯,其余指示灯为远场语音视觉指示灯,实现了一个IO接口同时控制远场语音视觉指示器的指示灯和电源指示灯,并且电源指示灯采用全彩LED灯,用户可以自定义电源指示灯的颜色和亮灯形式,提高了硬件的利用率和用户体验。
参照图4,本实施例提出一种远场语音视觉指示控制方法,所述远场语音视觉指示控制方法包括以下步骤:
步骤S10:监测电源指示灯信号和远场语音视觉指示灯信号。
应该理解的是,微型电子器件即IC芯片可实时监测电源指示灯信号和远场语音视觉指示灯信号,微型电子器件监测电源指示灯信号和远场语音视觉指示灯信号包括监测是否接收到上述两个信号,以及接收到信号的具体内容。
步骤S20:在所述电源指示灯信号和/或所述远场语音视觉指示灯信号有效时,将所述电源指示灯信号和所述远场语音指示灯信号合并,获得原始指示灯控制信号,并将所述原始指示灯控制信号发送至远场语音视觉指示灯控制电路进行视觉指示灯控制。
可以理解的是,微型电子器件在没有监测到电源指示灯信号和远场语音视觉指示灯信号时,继续进行信号监控;在监测到电源指示灯信号和远场语音视觉指示灯信号,且两个信号都为有效信号时,将两个信号合并后发送到抗电磁干扰模块;在监测到电源指示灯信号且未监测到远场语音视觉指示灯信号时,将远场语音视觉指示灯信号的各为位设为0,并将电源指示灯信号与远场语音视觉指示灯信号合并;在未监测到电源指示灯信号且监测到远场语音视觉指示灯信号时,将电源指示灯信号的各位置0,并将电源指示灯信号与远程语音视觉指示灯信号合并。
可以理解的是,将电源指示灯信号和远场语音视觉指示灯信号合并后得到原始指示灯控制信号,原始指示灯控制信号被发送至远场语音视觉指示灯控制电路进行视觉指示灯控制,其中远场语音视觉指示灯控制电路为第一实施例和第二实施例所述的远场语音视觉指示灯控制电路。
本实施例监测电源指示灯信号和远场语音视觉指示灯信号;在所述电源指示灯信号和/或所述远场语音视觉指示灯信号有效时,将所述电源指示灯信号和所述远场语音指示灯信号合并,获得原始指示灯控制信号,并将所述原始指示灯控制信号发送至远场语音视觉指示灯控制电路进行视觉指示灯控制,由于本实施例是通过监测电源指示灯信号和远场语音视觉指示灯信号,在监测到至少一个信号为有效信号时,将无效信号置0后与有效信号合并生成原始指示灯控制信号,并发送原始指示灯控制信号至远场语音视觉指示灯控制电路进行视觉指示灯控制,仅利用一个IO借口即可同时控制电源指示灯和远场语音视觉指示器的指示灯,提升了设备硬件资源的利用率和用户体验。
本方法执行于如上所述的远场语音视觉指示控制电路,因此至少具有上述实施例的技术方案带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。
本发明还提出一种远场语音视觉指示控制装置,该远场语音视觉指示控制装置包括如上所述的远场语音视觉指示灯控制电路,该远场语音视觉指示控制装置的具体结构参照上述实施例,由于本远场语音视觉指示控制装置采用了上述所有实施例的全部技术方案,因此至少具有上述实施例的技术方案所带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。
本发明还提出一种电子产品,该电子产品包括如上所述的远场语音视觉指示控制装置,该电子产品的具体结构参照上述实施例,由于本电子产品采用了上述所有实施例的全部技术方案,因此至少具有上述实施例的技术方案所带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是在本发明的发明构思下,利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (8)

1.一种远场语音视觉指示灯控制电路,其特征在于,所述远场语音视觉指示灯控制电路包括抗电磁干扰模块、信号处理模块和显示模块,所述抗电磁干扰模块与所述信号处理模块连接,所述信号处理模块与所述显示模块连接;
其中,所述抗电磁干扰模块,用于接收微型电子器件发送的原始指示灯控制信号,并吸收所述原始指示灯控制信号中的高频信号,获得去高频指示灯控制信号,所述原始指示灯控制信号是原有的指示灯控制信号的反向信号;
所述信号处理模块,用于接收所述去高频指示灯控制信号,并对所述去高频指示灯控制信号进行反向处理,获得指示灯控制信号;
所述显示模块,用于根据所述指示灯控制信号控制对应的视觉指示灯工作;
所述显示模块包括若干个指示灯和第二磁珠;
其中,各指示灯的电源端与供电模块连接,各指示灯的接地端口接地,所述若干个指示灯中的第一指示灯的信号输入端与所述信号处理模块的输出端连接,所述第一指示灯的信号输出端与所述第二磁珠的第一端连接,所述第二磁珠的第二端与第二指示灯的信号输入端连接,其余指示灯依次串联连接;
所述若干个指示灯为全彩LED灯,所述若干个指示灯中的一个指示灯为电源指示灯,其余指示灯为远场语音视觉指示灯。
2.如权利要求1所述的远场语音视觉指示灯控制电路,其特征在于,所述远场语音视觉指示灯控制电路还包括供电模块,所述供电模块包括电源单元和滤波单元;
其中,所述电源单元,用于为所述显示模块供电;
所述滤波单元,用于过滤所述电源单元输出的电流中的交流电。
3.如权利要求2所述的远场语音视觉指示灯控制电路,其特征在于,所述抗电磁干扰模块包括第一磁珠,所述信号处理模块包括三极管、上拉电阻和限流电阻;
其中,所述第一磁珠的第一端为原始指示灯控制信号的输入端,所述第一磁珠的第二端与所述三极管的基极连接,所述三极管的发射极接地,所述三极管的集电极与所述上拉电阻的第一端连接,所述上拉电阻的第一端与所述限流电阻的第一端连接,所述上拉电阻的第二端与电源连接。
4.如权利要求3所述的远场语音视觉指示灯控制电路,其特征在于,所述电源单元与各指示灯的电源端连接,所述滤波单元的第一端与所述电源单元连接,所述滤波单元的第二端接地。
5.如权利要求4所述的远场语音视觉指示灯控制电路,其特征在于,所述滤波单元包括第一电容、第二电容和第三电容;
其中,所述第一电容的第一端与所述电源单元连接,所述第一电容的第二端接地,所述第二电容与所述第一电容并联,所述第三电容与所述第一电容并联。
6.一种远场语音视觉指示灯控制方法,其特征在于,所述方法包括:
监测电源指示灯信号和远场语音视觉指示灯信号;
在所述电源指示灯信号和/或所述远场语音视觉指示灯信号有效时,将所述电源指示灯信号和所述远场语音指示灯信号合并,获得原始指示灯控制信号,并将所述原始指示灯控制信号发送至如权利要求1至5任一项所述的远场语音视觉指示灯控制电路进行视觉指示灯控制。
7.一种远场语音视觉指示控制装置,其特征在于,所述远场语音视觉指示控制装置包括如权利要求1-5中任意一项所述的远场语音视觉指示灯控制电路。
8.一种电子产品,其特征在于,所述电子产品包括如权利要求7所述的远场语音视觉指示控制装置。
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