CN203132674U - 一种电子平台秤 - Google Patents

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胡龙险
李德林
吴卫东
李月秋
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Abstract

本实用新型公开了一种电子平台秤,包括称重平台、称重传感器、信号处理电路、显示装置、微处理器、感应电极片和按键检测电路,称重平台压在称重传感器上,称重传感器通过信号处理电路与微处理器电连接,显示装置与微处理器电连接,电子平台秤表面设有按键感应部位,感应电极片设置于采用非导体材料的按键感应部位的内部,感应电极片通过按键检测电路与微处理器电连接,按键检测电路用于当操作者用手指接近感应电极片至设定距离内时,按键检测电路发送按键触发信号给微处理器。同现有技术相比,本非接触感应按键电子平台秤操作时不需要触摸按键部位,可以避免人的手指与电子平台秤体之间的交叉沾染。

Description

一种电子平台秤
技术领域
本实用新型涉及电子秤,尤其涉及一种采用非接触感应按键控制的电子平台秤。
背景技术
电子秤在工业生产、商品交易及日程生活中应用非常广泛,其基本功能是进行物体重量和质量的称量。电子秤一般包括称重平台、称重传感器、用于对传感器信号进行测量和计算并最终得出被测物体重量的电子模块、显示称量结果的显示器、提供系统工作能源的电源等。
为了避免非工作状态的无谓功耗,电子秤通常采用使用时打开,不使用时关闭电源或者使其进入待机状态。另外,为了获得准确直接的物体称量结果,还需要具备去皮、清零等系统基准变换功能。实现这些开关、去皮、清零等操作功能的人机交互指令需要通过设置的功能按键输入给控制电路。
现有技术中的常用的功能按键有两种方式,一是机械按键方式,通过按压内部短路部件,使识别按键动作的两个触点短路的方式,实现按键操作识别;常见的有机械按键开关或薄膜按键;这种功能按键的操作伴随着一定的机械运动,按键的寿命受触点和运动部件的疲劳寿命限制。另一种是触摸感应按键,这是采用电容感应的原理,在按键部位设置电容极片,该电容极片通过导线接入电容测量电路中,当手指接触电容极片时,电容极片周边介电常数变化,导致测量电路检测到的电容参数变化;通过检测输出变化量的大小,内部电路识别确认按键动作。现有的触摸感应按键有直接触摸和间接触摸两种,直接触摸感应按键是将电极覆在壳体的外表面,直接触摸感应触发;间接触摸感应按键是将电容极片覆在介电材料制作的壳体或秤面的内表面,在壳体或秤面的外表面对应位置印刷相应的按键图案指示按键位置;当触摸覆盖的物体表面时也会引起电极周边介电常数变化,进而导致电容检测电路的输出变化,实现按键功能识别。
上述两种按键的操作实现都需要操作者手指按压或者触摸按键位。在有些应用场合,比如出于卫生或干净考虑,手不方便直接接触秤体的时候,这样的按键操作就有些不方便。
发明内容
出于卫生、安全等目的,在某些场合下如果能够不接触电子平台秤即可以实现对其进行操作,就显得很方便。本实用新型提供了一种电子平台秤,从而使用者用手指或者导体接近电子平台秤的感应区时即可以实现按键操作。
一种电子平台秤,包括称重平台、称重传感器、信号处理电路、显示装置以及微处理器,所述称重平台压在称重传感器上,所述称重传感器通过所述信号处理电路与所述微处理器电连接,所述显示装置与所述微处理器电连接,还包括感应电极片和按键检测电路,所述电子平台秤表面设有按键感应部位,所述感应电极片设置于按键感应部位的内部,所述按键感应部位的材料采用非导体材料,所述感应电极片通过所述按键检测电路与所述微处理器电连接,所述按键检测电路用于当操作者用手指接近所述感应电极片至设定距离内时,所述按键检测电路发送按键触发信号给所述微处理器。
优选地,还包括上外壳和下外壳,所述称重平台固定在所述上外壳上,所述称重传感器、信号处理电路、显示装置、微处理器和按键检测电路安装在上外壳和下外壳内组装形成的空间内,所述称重平台和外壳组合成的结构由至少三个称重传感器支撑;所述电子平台秤还包括示值显示区和称重平台区,所述感应电极片设置在按键感应部位的下表面。
同现有技术相比较,本实用新型的非接触感应按键电子平台秤具有如下优点:不需要触摸按键感应部位,避免了人的手指与电子平台秤体之间的交叉沾染,避免了有些操作需要反复擦手或洗手的情况。
附图说明
图1是本实用新型的电子平台秤的结构示意图;
图2是本实用新型的电子平台秤的按键操作示意图;
图3是本实用新型的电子平台秤的系统原理框图。
具体实施方式
以下将结合附图,对本实用新型的具体实施例作进一步详细说明。
如图1至3所示,一种电子平台秤,包括称重平台1、采用导体材料的感应电极片2、壳体、显示装置4、称重传感器7、按键检测电路、信号处理电路、微处理器,壳体包括上壳体3和下壳体6,称重传感器7、微处理器、按键检测电路、信号处理电路安装在上壳体3和下壳体6组装后形成的空间内,称重平台1固定在上壳体3上,外壳3和称重平台1以及放在称重平台1上的被测重物体由称重传感器7支撑,称重传感器7至少有三个,在本实施例中称重传感器7有4个,分别位于壳体内的四个角13的位置,称重平台1、上壳体3以及被测重物体的全部重量作用在四个称重传感器7上。
电子平台秤的表面设有按键感应部位11,该部位的材料采用非导体材料,感应电极片2设置在按键感应部位11的内部,即电子平台秤的内部,例如可以设置在按键感应部位11的下表面处,即与上壳体3接触的表面。电子平台秤的显示装置4可以设置在显示区的下方,称重平台1除显示区和按键感应区以外的其他区域都可作为电子平台秤的称重区。
当然,按键感应部位11可以设置在电子平台秤的侧面,手指从侧面接近该按键部位11。也可以省去上壳体3,称重平台1直接由四个称重传感器7支撑。
感应电极片2通过按键检测电路与微处理器电连接,称重传感器7通过信号处理电路与微处理器电连接,显示器与微处理器电连接。
当有感应物体接近按键感应部位11时,例如用手指14移动至按键感应部位11上方的设定距离D内时,人体感应引起感应电极片2对地电容发生变化,引起按键检测电路的输出变化,按键检测电路输出按键被按下的信号,若按键感应部位11上方没有出现感应物体,或者感应物体离按键感应部位11的距离超出该设定距离D,按键检测电路则不会输出该信号。从而实现了非接触电子平台秤的按键而完成了对电子平台秤的操作。
微处理器接收到按键检测电路发送的按键被按下触发的信号后,执行相应的操作。可以通过设计相应的逻辑判断程序,根据所述电子平台秤所处的不同工作状态,用一个感应电极片2实现开机、去皮以及关机等电子平台秤的基本功能。
电子平台秤可以采用电池8进行供电,并配有相应的电池盖9,显示装置4可以采用LCD显示器,称重平台1可以采用玻璃称重面,并在按键感应部位11设置按键丝印图案,以起到标识的作用,微处理器可以采用微型计算机,称重传感器7可以通过支撑脚10支撑在放置电子平台秤的台面上。按键检测电路、微处理器、信号处理电路、以及与微处理器电连接的存储器可以集成在一个电子模块5上,并安装在上壳体3和下壳体6配合形成的空间内。
将所测物体放在称重平台1上,物体的重量作用于称重传感器7产生相应的电信号变化,通过信号处理电路处理后送入微处理器,微处理器计算得到所测物体的重量后通过显示装置4以设定的重量单位显示出来。
电子平台秤上电以后,按键检测电路始终处于扫描检测状态,在待机状态下,微处理器控制称重系统(包括称重传感器和信号处理电路)不工作,即使有重物放在称重面上也不执行称重。当按键检测电路检测到有感应物体靠近按键感应部位11时,引起其输出按键触发信号后,微处理器经过确认判断开启称重系统进行称重并显示。当称重平台1上有空容器时,容器重量被测出并显示,此时若用手指14接近按键感应部位11,触发按键动作,微处理器执行去皮动作,将容器重量去除,可以实现之后被测的物体的净重测量和显示;当称重面上没有重物,显示为零时,此时手指接近按键感应部位11,触发按键动作,微处理器执行关机动作,电子平台秤返回待机状态。

Claims (2)

1.一种电子平台秤,包括称重平台、称重传感器、信号处理电路、显示装置以及微处理器,所述称重平台压在称重传感器上,所述称重传感器通过所述信号处理电路与所述微处理器电连接,所述显示装置与所述微处理器电连接,其特征是:还包括感应电极片和按键检测电路,所述电子平台秤表面设有按键感应部位,所述感应电极片设置于按键感应部位的内部,所述按键感应部位的材料采用非导体材料,所述感应电极片通过所述按键检测电路与所述微处理器电连接,所述按键检测电路用于当操作者用手指接近所述感应电极片至设定距离内时,所述按键检测电路发送按键触发信号给所述微处理器。
2.如权利要求1所述的电子平台秤,其特征是:还包括上外壳和下外壳,所述称重平台固定在所述上外壳上,所述称重传感器、信号处理电路、显示装置、微处理器和按键检测电路安装在上外壳和下外壳内组装形成的空间内,所述称重平台和外壳组合成的结构由至少三个称重传感器支撑;所述电子平台秤还包括示值显示区和称重平台区,所述感应电极片设置在按键感应部位的下表面。
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