CN202634405U - 用于单个输入端口的多个按键采集电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种用于单个输入端口的多个按键采集电路,包括与电源联接的分压电阻电路,分压电阻电路包括若干个串联的分压电阻,还包括与分压电阻电路联接的按键电路,按键电路与识别电路的一个输入端口联接;按键电路包括若干个四脚按键开关,四脚按键开关设有二组触点,包括第一组触点和第二组触点,其中,每个四脚按键开关的第一组触点均联接于分压电阻电路的各个串联点与输入端口之间。本实用新型可以在保证产品的按键输入电路达到规定的16个甚至更多个按键的前提下能有效的减少产品成本和占用主控制CPU IO引脚,体现了竞争的优越性,电路中仅采用简单的分压电阻与防误输入电阻电容,结构简单、易生产加工且成本低。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种按键电路,更具体地说是一种可以利用同一输入端口采集多个按键信号的采集电路。
背景技术
目前,公知的16按键输入电路通常都会接成独立式按键输入电路,保证每个按键都分配到一个IO引脚,独立工作,或者接成4*4矩阵式按键输入电路,通过行列扫描方式工作,并节省部分IO引脚。接成独立式按键或者接成4*4矩阵式按键都可以在按键被压下时系统能有效的检测信号并输送给主控制CPU。但是,很多产品为了实现更多的功能而要接上大量的功能模块,从而需要大量的主控制CPU IO引脚,而市面上常用的低成本主控制CPU的IO引脚通常较少,而为了实现更多的功能不得不更换拥有更多IO引脚的主控制CPU或者外接可扩展IO引脚的芯片,这样可以避免IO引脚不够用,但同时也增加了产品成本,如不想更换主控制CPU或不想外接可扩展IO引脚的芯片,就只能多个功能模块一起共用主控制CPU的IO引脚,每个功能模块分时工作,而按键输入电路仅为一个简单的功能模块,这样做在一定情况下产生了局限性,使整个产品系统的多个功能模块工作受限,甚至不能及时做出响应,影响产品性能。
为此,本发明人创造性地开发出一种可以利用同一输入端口采集多个按键信号的采集电路。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术的缺陷,提供一种可以利用同一输入端口采集多个按键信号的采集电路。
为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:
用于单个输入端口的多个按键采集电路,包括与电源联接的分压电阻电路,所述的分压电阻电路包括若干个串联的分压电阻,还包括与分压电阻电路联接的按键电路,所述的按键电路与识别电路的一个输入端口联接;所述的按键电路包括若干个四脚按键开关,所述的四脚按键开关设有二组触点,包括第一组触点和第二组触点,其中,每个四脚按键开关的第一组触点均联接于分压电阻电路的各个串联点与输入端口之间。
其进一步技术方案为:每个四脚按键开关第二组触点置空,或与第一组触点并联,或与分压电阻并联。
其进一步技术方案为:还包括与分压电阻电路并联的防误输入电阻和防抖动电容。
其进一步技术方案为:所述的分压电阻电路包括7个分压电阻;所述的按键电路包括16个四脚按键开关。
本实用新型与现有技术相比的有益效果是:本实用新型采用简单的分压电阻电路与按键开关的组合,可以在保证产品的按键输入电路达到规定的16个甚至更多个按键的前提下能有效的减少产品成本和占用主控制CPU IO引脚(即识别电路的输入端口),体现了竟争的优越性,电路中仅采用简单的分压电阻与防误输入电阻电容,结构简单、易生产加工且成本低。本实用新型可以应用于各种电子设备、电子产品上的按键电路中;比如安防产品的终端、电子通讯产品的终端等等。
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步描述。
附图说明
图1为本实用新型用于单个输入端口的多个按键采集电路采用7个分压电阻和16个按键开关的具体实施例的电路原理图。
附图标记说明
1分压电阻电路 2按键电路
3防误输入电阻 4防抖动电容
5识别电路 R1-R7分压电阻
SW1-SW16按键开关
具体实施方式
为了更充分理解本实用新型的技术内容,下面结合具体实施例对本实用新型的技术方案进一步介绍和说明,但不局限于此。
如图1所示,本实用新型用于单个输入端口的多个按键采集电路,包括与电源联接的分压电阻电路1,分压电阻电路1包括7个串联的分压电阻,分别为R1-R7,还包括与分压电阻电路1联接的按键电路2,按键电路2与识别电路5的一个输入端口联接;按键电路2包括16个四脚按键开关,分别为SW1-SW16,还包括与分压电阻电路1并联的防误输入电阻3和防抖动电容4。四脚按键开关设有二组触点,包括第一组触点和第二组触点,其中,四脚按键开关SW1-SW6的第一组触点和第二组触点均联接于分压电阻电路的各个串联点,为R7和R6的串联点、R6和R5的串联点、R5和R4的串联点、R4和R3的串联点、R3和R2的串联点、R2和R1的串联点与识别电路5的输入端口之间。以下为其它SW7-SW16的第一组触点和第二组触点的联接情况:
以上各按键开关,通过第二组触点的对不同分压电阻进行并联短接,实现第一组触点所检测的串联点的不同电压值,从而实现对不同按键开关的输入信号的检测。其中,从SW1到SW16这16个按键分别按顺序被按下时,传输到识别电路的电压值以0.143VCC为起点,按0.045VCC跳变,直到0.857VCC为止,实现检测电压均匀变化,增加识别电路最小检测区间,防止误判别。防误输入电阻提供给识别电路一个上拉电路,当没有任何按键开关被按下时保持传输到识别电路的电压值始终唯持在VCC状态,避免悬空状态的不稳定而带来误检测操作。通过合理选择防抖动电容可以避免电源波动或者按键波动产生的不稳定电压值,防止误检测操作。当正常工作没有按键被按下的情况下,传输到识别电路的电压值为VCC,有按键被按下时,7个分压电阻电路和防抖动电容迅速工作,根据被按下按键的序号传输给识别电路相对应的电压值,并处于0.143VCC~0.857VCC之间的某一个值,稳定并防止拌动产生。不同序号的按键被按下产生不同的电压值,而传输到识别电路也仅有一根IO引脚,从而有效减少主控制CPU IO引脚的使用,降低产生成本。
在图1中,按键开关为拥有双触合功能的4脚按键,识别电路5使用带AD输入功能的主控制CPU IO引脚,为防止成本过高,选择带8位AD的主控制CPU芯片,同时为了使传输到识别电路的电压值在每个按键开关被按下时能够均匀变化,需要合理设置7个分压电阻的参数,使其相邻按键被按下时输出电压变化为0.045VCC,以保证8位AD检测到的电压值变动达到最小的11个单位,通常为使系统更灵敏,7个分压电阻的电阻值在数百欧之间,以使有较大的电流流入识别电路,而防误输入电阻3的值要大且约为7个分压电阻1电阻值的100倍,,以保证有按键被按下时防误输入电阻3对7个分压电阻影响甚微,但又可以在没有按键被按下时保持传输到识别电路5的电压为一确定值,防抖动电容4的值通常在数百皮法之间,目的是防电路电压抖动和按键抖动产生的干扰,使识别电路5误检测到,但其值又不能过大,以免影响电路的恢复时间。
于其它的实施例中,四脚按键开关SW1-SW6的和第二组触点也可以置空。
于其它实施例中,也可以采用不同数量的分压电阻和不同数量的按键开关数量,通过不同的组合,实现同一输入端口的多个按键开关的信号输入。
综上所述,本实用新型采用简单的分压电阻电路与按键开关的组合,可以在保证产品的按键输入电路达到规定的16个甚至更多个按键的前提下能有效的减少产品成本和占用主控制CPU IO引脚(即识别电路的输入端口),体现了竟争的优越性,电路中仅采用简单的分压电阻与防误输入电阻电容,结构简单、易生产加工且成本低。
上述仅以实施例来进一步说明本实用新型的技术内容,以便于读者更容易理解,但不代表本实用新型的实施方式仅限于此,任何依本实用新型所做的技术延伸或再创造,均受本实用新型的保护。本实用新型的保护范围以权利要求书为准。
Claims (4)
1.用于单个输入端口的多个按键采集电路,其特征在于包括与电源联接的分压电阻电路,所述的分压电阻电路包括若干个串联的分压电阻,还包括与分压电阻电路联接的按键电路,所述的按键电路与识别电路的一个输入端口联接;所述的按键电路包括若干个四脚按键开关,所述的四脚按键开关设有二组触点,包括第一组触点和第二组触点,其中,每个四脚按键开关的第一组触点均联接于分压电阻电路的各个串联点与输入端口之间。
2.根据权利要求1所述的用于单个输入端口的多个按键采集电路,其特征在于每个四脚按键开关第二组触点置空,或与第一组触点并联,或与分压电阻并联。
3.根据权利要求2所述的用于单个输入端口的多个按键采集电路,其特征在于还包括与分压电阻电路并联的防误输入电阻和防抖动电容。
4.根据权利要求3所述的用于单个输入端口的多个按键采集电路,其特征在于所述的分压电阻电路包括7个分压电阻;所述的按键电路包括16个四脚按键开关。
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