CN213814345U - 控制电路及家电设备 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种控制电路及家电设备,该控制电路包括驱动芯片和与驱动芯片连接的微控制单元,驱动芯片分别与显示电路、外部功能电路连接,显示电路包括LED显示电路和/或数码管显示电路,微控制单元向驱动芯片发送控制指令,以对LED显示电路、数码管显示电路和/或外部功能电路进行控制。因此,在控制电路中,微控制单元通过驱动芯片连接LED显示电路、数码管显示电路和/或外部功能电路这些需要占用IO端口的电路,解决微控制单元的IO端口不足的问题。
Description
技术领域
本实用新型涉及家电领域,尤其涉及一种控制电路及家电设备。
背景技术
家电设备在进行界面显示时,通常选择采用成本较低的数码管和发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED灯)进行显示。
家电设备界面显示所使用数码管和LED灯较多。若通过家电设备的微控制单元(Micro Controller Unit,MCU)上的输入/输出(Input/Output,I/O或者IO)端口驱动数码管和LED灯的显示,则数码管和LED灯将占用大量的IO端口。加上微控制单元还要驱动其它的外部电路,例如加热电路,还与触摸按键连接。因此,很可能出现微控制单元的IO端口不足的情形。
实用新型内容
本实用新型提供一种控制电路及家电设备,以实现对电磁加热设备的加热参数的调节,并降低开关电路的结构复杂度和硬件成本。
第一方面,本实用新型提供了一种控制电路,应用于家电设备,该控制电路包括:
驱动芯片,所述驱动芯片分别与显示电路、外部功能电路连接,显示电路包括LED显示电路和/或数码管显示电路;
与所述驱动芯片连接的微控制单元,所述微控制单元向所述驱动芯片发送控制指令,以对所述LED显示电路、所述数码管显示电路和/或所述外部功能电路进行控制。
本实用新型中微控制单元通过驱动芯片连接显示电路、外部功能电路,相较于微控制单元直接连接显示电路、外部功能电路,能够避免显示电路、外部功能电路占用微控制单元上过多的IO端口,解决微控制单元上IO端口不足的问题。
在一种可能的实现方式中,所述驱动芯片包括多个第一端口,所述第一端口与所述外部功能电路的多个IO端口一一连接,其中,所述第一端口为所述驱动芯片的段输出端口或键输入端口;
所述驱动芯片在接收到所述微控制单元的端口切换指令时,依据所述端口切换指令,将所述第一端口从段输出端口切换为键输入端口,或者从键输入端口切换为段输出端口。
本实用新型中,驱动芯片通过多个第一端口与外部功能电路的多个IO端口连接,驱动芯片可以依据微控制单元的端口切换指令,将第一端口从段输出端口切换为键输入端口,或者从键输入端口切换成段输出端口。第一端口为段输出端口时,微控制单元可控制驱动芯片的第一端口输出高电平信号或低电平信号。第一端口为键输入端口时,微控制单元可读取驱动芯片的第一端口的输入电平信号。因此,通过驱动芯片上的多个第一端口充当微控制单元的扩展IO端口,既避免外部功能电路对微控制单元上IO端口的占用,又实现微控制单元对外部功能电路的控制。
在一种可能的实现方式中,所述第一端口分别连接有至少一个电容,所述电容的一侧与所述第一端口连接,另一侧接地。
本实用新型中,在第一端口处连接接地的电容,该电容起滤波作用,以提高第一端口处输入或输出的电平信号的信号质量。
在一种可能的实现方式中,所述驱动芯片还包括多个第二端口,所述第二端口与所述显示电路连接,其中,所述多个第二端口包括所述驱动芯片的多个位输出端口和所述驱动芯片的多个段输出端口。
本实用新型中,驱动芯片通过多个第二端口与显示电路连接,第二端口包括驱动芯片上的多个位输出端口和多个段输出端口,驱动芯片可以控制各第二端口输出高电平信号或低电平信号,以实现对显示电路的控制。因此,通过驱动芯片上的多个第二端口充当微控制单元的扩展IO端口,既避免显示电路对微控制单元上IO端口的占用,又实现微控制单元对显示电路的控制。
在一种可能的实现方式中,所述多个第二端口中的位输出端口分别与所述LED显示电路的公共控制端口和/或所述数码管显示电路的公共控制端口连接,所述多个第二端口的段输出端口分别与所述LED显示电路的段控制端口和/或所述数码管显示电路的段控制端口连接。
本实用新型中,在多个第二端口中,位输出端口分别与LED显示电路的公共控制端口、数码管显示电路的公共控制端口连接,段输出端口分别与LED显示电路的段控制端口、数码管显示电路的公共控制端口连接,因此微控制单元通过第二端口向LED显示电路的公共控制端口和段控制端口、数码管显示电路的公共控制端口和段控制端口发送电平信号,以实现对LED显示电路和数码管显示电路的控制。
在一种可能的实现方式中,所述驱动芯片包括数据端口,所述数据端口与所述微控制单元的IO端口连接。
本实用新型中,驱动芯片的数据端口连接微控制单元的IO端口,因此,微控制单元可以通过自身的IO端口向驱动芯片的数据端口输出数据,也可以接收驱动芯片的数据端口发送的数据,例如向驱动芯片的数据端口发送指示驱动芯片的第一端口从段输出端口切换为键输入端口的指令,又如获取驱动芯片的数据端口返回的第一端口的电平信号,实现微控制单元对显示电路、外部功能电路的简洁控制,同时降低了微控制单元上IO端口的占用需求。
在一种可能的实现方式中,所述驱动芯片还包括时钟端口,所述时钟端口与所述微控制单元的IO端口连接。
本实用新型中,驱动芯片的时钟端口与微控制单元的IO端口连接,因此,微控制单元可以向驱动芯片的时钟端口输入时钟信号,以通过时钟信号控制微控制单元通过IO端口向驱动芯片的数据端口输入/输出数据。
在一种可能的实现方式中,所述驱动芯片还包括片选端口,所述片选端口与所述微控制单元的IO端口连接。
本实用新型中,驱动芯片的片选端口与微控制单元的IO端口连接,微控制单元通过IO端口向驱动芯片的片选端口发送电平信息,以辅助驱动芯片的数据端口、时钟端口与微控制单元的IO端口之间的数据输入/输出的实现。
在一种可能的实现方式中,所述微控制单元包括用于连接触摸按键的键输入端口。
本实用新型中,微控制单元通过键输入端口连接触摸按键,通过键输入端口接收触摸按键的输入,在触摸按键占用微控制单元一部分的IO端口时,通过较少的IO端口连接驱动芯片,通过连接的驱动芯片间接控制显示电路和外部功能电路,因此在家电设备具有触摸按键、显示功能等多种功能时降低对微控制单元的IO端口数量的要求。
第二方面,本实用新型提供了一种家电设备,所述家电设备包括如第一方面所述的控制电路、以及分别与所述控制电路连接的显示电路和外部功能电路,所述显示电路包括LED显示电路和/或数码管显示电路。
本实用新型提供一种控制电路及家电设备,控制电路包括驱动芯片和与驱动芯片连接的微控制单元,驱动芯片分别与显示电路、外部功能电路连接,显示电路包括LED显示电路和/或数码管显示电路。微控制单元向驱动芯片发送控制指令,以对LED显示电路、数码管显示电路和/或外部功能电路进行控制,因此,在控制电路中,微控制单元通过连接的驱动芯片,对LED显示电路、数码管显示电路和/或外部功能电路这些需要占用IO端口的电路进行间接控制,解决微控制单元的IO端口不足的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型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做一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,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1为本实用新型提供的一种控制电路的示意图一;
图2为本实用新型提供的一种控制电路的示意图二;
图3为本实用新型提供的一种控制电路的示意图三;
图4为本实用新型提供的一种控制电路的示意图四;
图5为本实用新型提供的一种控制电路的示意图五;
图6为本实用新型提供的一种控制电路的示意图六;
图7为本实用新型提供的一种控制电路的示例图;
图8为本实用新型提供的一种显示电路的示例图。
附图标记说明:
10-驱动芯片;20-微控制单元;30-显示电路;40-外部功能电路;50-触摸按键;31-LED显示电路;32-数码管显示电路。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
家电设备中的微控制单元面临IO端口不足的问题。
一方面,家电设备通常具有界面显示功能,为降低成本,家电设备通常采用数码管和LED灯进行界面显示。家电设备进行界面显示时使用的数码管和LED灯等较多,若通过微控制单元上的IO端口驱动数码管和LED灯,则要求微控制单元上具有数量较多的IO端口。
另一方面,家电设备大多都采用触摸按键,微控制单元上的IO端口连接触摸按键后,无法再复用,否则会导致触摸按键反应迟钝。
另一方面,家电设备上还有外部功能电路,例如制冷电路、加热电路等,微控制单元通常通过自身的IO端口去驱动外部功能电路。
目前,可通过在家电设备中采用IO端口较多的微控制单元,来解决微控制单元的IO端口不足的问题。但是,IO端口较多的微控制单元通常内部模块较多、速度较快,成本较高,进而导致家电设备的成本较高。
为解决微控制单元的IO端口数量不足的问题、并避免增加微控制单元成本,本实用新型实施例提供了一种控制电路及家电设备,在控制电路中,包括驱动芯片和驱动芯片连接的微控制单元,驱动芯片与显示电路、外部功能电路连接,微控制单元通过向驱动芯片发送控制指令,实现对显示电路、外部功能电路这些需要占用IO端口的电路的间接控制,通过驱动芯片实现对微控制单元的IO端口的扩展,解决了微控制单元的IO端口不足的问题。
以下结合具体实施例对本申请提供的控制电路及家电设备进行详细说明,可以理解的是,下面这几个具体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中不再赘述。
图1是本申请提供的一种控制电路的示意图一。如图1所示,控制电路包括驱动芯片10和与驱动芯片10连接的微控制单元20,驱动芯片10分别与显示电路30、外部功能电路40连接,其中,显示电路30包括LED显示电路31和/或数码管显示电路32。在控制电路对显示电路30和/或外部功能电路40的控制过程中,微控制单元20向驱动芯片10发送控制指令,驱动芯片10根据接收到的控制指令,对LED显示电路31、数码管显示电路32和/或外部功能电路40进行驱动或者停止驱动。
其中,微控制单元20通过自身的IO端口(图1中未示出)与驱动芯片10连接,驱动芯片10通过自身的IO端口(图1中未示出)与显示电路30、外部功能电路40连接。在显示电路30中,LED显示电路31例如包括一个或多个LED灯,数码管显示电路32例如包括一个或多个数码管。外部功能电路40为在家电设备中实现的一种或多种功能的电路。例如,家电设备为电磁加热设备时,外部功能电路40可以为加热电路、风扇驱动电路、定时电路。
在控制电路对显示电路30和/或外部功能电路40的控制过程中:
一方面,微控制单元20可以向驱动芯片10发送控制指令,驱动芯片10接收到微控制单元20发送的控制指令时,向LED显示电路31、数码管显示电路32和/或外部功能电路40输出相应的电平信号。
另一方面,微控制单元20可以向驱动芯片10发送读取指令,驱动芯片10接收到微控制单元20发送的读取指令时,读取与LED显示电路31、数码管显示电路32和/或外部功能电路40连接的IO端口的电平信号(例如指示外部功能电路40故障的电平信号),将读取的电平信号反馈给微控制单元20。
例如,微控制单元20向驱动芯片10发送驱动LED显示电路31中指定的LED灯亮起的控制指令,驱动芯片10在接收到控制指令后,通过与LED显示电路31连接的IO端口输出相应的电平信号,使得LED显示电路31中该指定的LED灯亮起。又如,微控制单元20向驱动芯片10发送驱动数码管显示电路32显示相应内容的控制指令,例如显示相应数字,驱动芯片10在接收到控制指令后,通过与数码管显示电路32连接的IO端口输出相应的电平信号,使得数码管显示电路32中的一个或多个数码管亮起。
因此,本实施例中,通过驱动芯片10的IO端口与显示电路30、外部功能电路40连接,实现对微控制单元20的IO端口的扩展,而无需更换IO端口更多的微控制单元20,因此,在不增加家电设备成本的前提下,解决了家电设备中微控制单元20的IO端口数量不足的问题。
针对驱动芯片10与微控制单元20的连接,基于前述实施例,图2是本申请提供的一种控制电路的示意图二。如图2所示,驱动芯片10包括数据端口(图2中的DATA端口)、时钟端口(图2中的CLK端口)、片选端口(图2中的STB端口),其中,驱动芯片10的数据端口、时钟端口、片选端口分别与微控制单元20的多个IO端口一一连接,在图2中,以驱动芯片10的数据端口、时钟端口、片选端口分别与微控制单元20的IO1端口、IO2端口、IO3端口连接为例。
针对驱动芯片10的数据端口:微控制单元20可通过自身的IO端口向微控制单元可以通过自身的IO端口向驱动芯片10的数据端口输出数据(例如输出串行数据),也可以接收驱动芯片10的数据端口发送的数据。例如向驱动芯片10的数据端口输出指示驱动芯片10的第一端口从段输出端口切换为键输入端口的指令,又如获取驱动芯片10的数据端口返回的第一端口的电平信号,实现微控制单元20对显示电路30、外部功能电路40的简洁控制,同时降低了微控制单元20上IO端口的占用需求。
针对驱动芯片10的时钟端口:微控制单元20可以通过自身的IO段鸥向驱动芯片10的时钟端口输入时钟信号,以通过时钟信号控制微控制单元20通过IO端口向驱动芯片10的数据端口输入/输出数据。例如,微控制单元20在时钟信号的上升沿向驱动芯片10输入/输出串行数据。
针对驱动芯片10的片选端口(其中,片段端口又称为片选信号端口或者锁存信号端口):微控制单元20通过自身的IO端口向驱动芯片10的片选端口发送电平信息,以辅助驱动芯片10的数据端口、时钟端口与微控制单元20的IO端口之间的数据输入/输出的实现。例如,在片选端口的信号为低电平信号时驱动芯片10处理微控制单元20的控制指令,在片穿端口的信号为高电平信号时驱动芯片10忽略微控制单元20发送的时钟信号。
图3是本申请提供的一种控制电路的示意图三。如图3所示,在图1所示实施例的基础上,驱动芯片10包括多个第一端口,第一端口为驱动芯片10的段输出端口或键输入(又称为键扫描)端口,换句话说,第一端口为驱动芯片10上既能够充当段输出端口使用、又能够充当键输入端口使用的IO端口,图3中示出了8个第一端口:S1/KS1端口、S2/KS2端口、S3/KS3端口、S4/KS4端口、S5/KS5端口、S6/KS6端口、S7/KS7端口、S8/KS8端口,8个第一端口仅为示例,第一端口的数量还可以为1个、2个或者其它数目,其中,S1、S2等符号表示段输出端口,KS1、KS2等符号表示键输入端口。
多个第一端口与外部功能电路40的多个IO端口一一连接,因此,多个第一端口相当于是微控制单元20的扩展IO端口,如图3所示,在多个第一端口中,S1/KS1端口相当于微控制单元20的IO4端口,S2/KS2端口相当于微控制单元20的IO5端口,以此类推,S3/KS3端口、S4/KS4端口、S5/KS5端口、S6/KS6端口、S7/KS7端口相当于微控制单元的IO6端口、IO7端口、IO8端口、IO9端口、IO10端口、IO11端口。
其中,驱动芯片10可以为LED灯、数码管和键盘等器件的驱动芯片,例如TM16系列芯片,这类芯片上的引脚较多,尤其是作为IO端口的引脚较多。驱动芯片10的IO端口包括用于连接LED显示电路31、数码管显示电路32的位输出端口和段输出端口,还包括用于连接键盘的段输出端口/键输入端口(键输入端口/段输出端口是指既可以用于段信号输出,又可以用于键盘信号输入的端口)。家电设备大多采用触摸按键,因此,驱动芯片10上的段输出端口/键输入端口处于空闲状态,可从驱动芯片10上处于空闲状态的段输出端口/键输入端口中选取多个第一端口,用于连接外部功能电路40,从而利用驱动芯片10上空闲状态的段输出端口/键输入端口,对微控制单元20的IO端口进行扩展,既充分利用驱动芯片10上的IO端口,又有效地解决微控制单元20上IO端口数量不足的问题。
在控制电路对外部功能电路40的控制过程中,微控制单元20可向驱动芯片10发送端口切换指令,驱动芯片10在接收到的端口切换指令后,根据端口切换指令,将第一端口从段输出端口切换为键输入端口,或者从键输入端口切换为段输出端口,实现微控制单元20向外部功能电路40输出电平信号或读取外部功能电路40反馈的电平信号。
具体的,一方面,微控制单元20可通过端口切换指令控制第一端口充当段输出端口,再通过驱动芯片10的第一端口向外部功能电路40发送高电平信号或低电平信号;另一方面,微控制单元20可通过端口切换指令控制第一端口充当键输入端口,再通过读取第一端口的输入电平信号来获得外部功能电路40反馈的电平信号为高电平信号还是低电平信号。
本实施例中,通过驱动芯片10的第一端口充当微控制单元20的扩展IO端口,第一端口与外部功能电路40连接,能够在微控制单元20的控制下充当段输出端口或键输入端口,实现微控制单元20对外部功能电路40的电平信号输出和电平信号读取,解决了微控制单元20的IO端口数量不足的问题。
图4是本申请提供的一种控制电路的示意图三,如图4所示,在图3所示实施例的基础上,控制电路还包括多个电容,电容的数量由第一端口的数量决定。在多个电容中,各第一端口分别连接有至少一个电容,各电容的一侧于第一端口连接,另一侧接地。图4示出了8个电容:电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、电容C5、电容C6、电容C7、电容C8,其中,8个电容仅为示例,电容的数量还可以为其它。在图4中,电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、电容C5、电容C6、电容C7、电容C8分别与S1/KS1端口、S2/KS2端口、S3/KS3端口、S4/KS4端口、S5/KS5端口、S6/KS6端口、S7/KS7端口、S8/KS8端口一一对应连接,且各电容的另一侧接地。
一侧与第一端口连接、且另一侧接地的各个电容起滤波作用,以滤除第一端口与外部功能电路40的IO端口之间的电平信号中的杂波、毛刺等噪声信号,提高第一端口与外部功能电路40之间的电平信号的信号质量,进而提高微控制单元20对外部功能电路40的控制效果。
在一些实施例中,除了与外部功能电路40连接的第一端口外,驱动芯片10还包括多个第二端口,多个第二端口与显示电路30的IO端口连接,也即第二端口与LED显示电路31和/或数码管显示电路32连接。
其中,在显示电路30包括LED显示电路31和数码管显示电路32时,一部分第二端口与LED显示电路31的IO端口连接,另一部分第二端口与数码管显示电路32的IO端口连接。在显示电路30包括LED显示电路31或者数码管显示电路32时,第二端口与LED显示电路31的IO端口连接、或者第二端口与数码管显示电路32的IO端口连接。
如前述实施例中的描述,驱动芯片10为LED灯、数码管和键盘等器件的驱动芯片,驱动芯片10的IO端口包括用于连接LED显示电路31、数码管显示电路32的位输出端口和段输出端口。因此,第二端口包括驱动芯片10的多个位输出端口和段输出端口。
在控制电路对LED显示电路31的控制过程中,微控制单元20向驱动芯片10发送用于控制LED显示电路31的控制指令,驱动芯片10接收到该控制指令后,通过与LED显示电路31连接的第二端口,向LED显示电路31的IO端口发送电平信号,以控制LED显示电路31中一个或多个LED灯的亮起或熄灭,实现微控制单元20对LED显示电路31的间接控制。
在控制电路对数码管显示电路32的控制过程中,微控制单元20向驱动芯片10发送用于控制数码管显示电路32的控制指令,驱动芯片10接收到该控制指令后,通过与数码管显示电路32连接的第二端口,向数码管显示电路32的IO端口发送电平信号,以控制数码管显示电路32中一个或多个数码管的亮起或熄灭,实现微控制单元20对数码管显示电路32的间接控制。
进一步的,多个第二端口中的位输出端口分别与LED显示电路31的公共控制端口和/或数码管显示电路32的公共控制端口连接,多个第二端口中的段输出端口分别与LED显示电路31的段控制端口和/或数码管显示电路32的段控制端口连接,因此,微控制单元20通过控制驱动芯片10上相应的第二端口输出高电平信号或低电平信号,实现对LED显示电路31和/或数码管显示电路32的间接控制。
其中,LED显示电路31的公共控制端口,可以是LED显示电路31中各LED灯的公共阴极或者公共阳极,用于整体控制LED显示电路31中所有LED灯的亮起或熄灭。LED显示电路31中,公共控制端口为公共阴极时,多个段控制端口分别为各LED灯的阳极;公共控制端口为公共阳极时,多个段控制端口分别为各LED灯的阴极。因此,LED显示电路31的多个段控制端口用于具体控制LED显示电路31中特定LED灯的亮起或熄灭。
其中,数码管由多个LED灯组成,通常的,数码管中的各个LED灯又被称为数码管中的段或者段码,例如七段数码管、八段数码管。数码管显示电路32中可以包括一个或多个数码管,数码管显示电路32的公共控制端口可以为一个或多个,每个公共控制端口为相应的数码管的公共阴极或者公共阳极,例如,数码管显示电路32中有7个数码管时,数码管显示电路32的公共控制端口为7个。数码管显示电路32的段控制端口用于具体控制各个数码管中各个段的亮起或熄灭。
为进一步理解第二端口与LED显示电路31和/或数码管显示电路32的连接关系,以图4所示的控制电路作为基础为例,图5是本申请提供的一种控制电路的示意图五。如图5所示,第二端口包括驱动芯片10上的多个段输出端口:S9端口、S10端口、S11端口、S12端口、S12端口、S13端口、S14端口、S15端口、S16端口,还包括驱动芯片10上的多个位输出端口:G1端口、G2端口、G3端口、G4端口、G5端口、G6端口、G7端口、G8端口。图5中的8个段输出端口和8个位输出端口仅为第二端口的示例,第二端口中段输出端口和位输出端口的数量和在驱动芯片10上的位置分布不做限制。
如图5所示,S9端口~S16端口中的各个段输出端口均分别与LED显示电路31、数码管显示电路32连接,以通过S9端口~S16端口输出的电平信号分别控制LED显示电路31中的多个LED灯的亮起或熄灭,以及分别控制数码管显示电路32中各个数码管的段的亮起或熄灭。此外,G5端口与LED显示电路31的公共控制端口连接,以通过G5端口输出的电平信号整体控制LED显示电路31中所有LED灯的亮起或熄灭,G1~G4以及G6~G8与数码管显示电路32的公共控制端口连接,以通过G1~G4、G6~G8输出的电平信号控制数码管显示电路32中单个数码管的亮起或熄灭。
基于上述任一实施例提供的控制电路,以图5所示的控制电路作为基础为例,图6是本申请提供的一种控制电路的示意图六。如图6所示,微控制单元20还包括用于连接触摸按键50的键输入端口,键输入端口的数量可为一个或多个,图6中以k1、k2、k3、k4、k5、k6、k7这7个键输入端口为例。因此,微控制单元20可以直接读取得到键输入端口处的电平信号,了解到用户通过触摸按键50输入的内容,并执行相应操作,例如调高加热温度、降低加热温度、增加定时时长等。
作为示例的,图7为本申请提供的一种控制电路的示例图。如图7所示,驱动芯片10上还包括一个或多个电源端口(如图7中的VSS端口,图7以VSS端口的数量为3为例,在此对VSS端口的数量不做限制)和接地端口(如图7中的VDD端口,图7以VDD端口的数量2为例,在此对VDD端口的数量不做限制)。其中,图7中还示出了驱动芯片10各端口的序号(1~32)。
作为示例的,基于图7所示的控制电路,图8为本申请提供的一种显示电路30的示例图。在显示电路30中,LED显示电路31包括8个LED灯:LED灯D1~LED灯D8,LED灯D1~LED灯D8的公共阴极与第二端口中的位输出端口G5连接,LED灯D1~LED灯D8中各个LED灯的阳极分别与第二端口中的段输出端口S9~S16连接。在显示电路30中有两个数码管显示电路32,其中,图8左侧的数码管显示电路32中有四个数码管,因此有四个公共阴极COM1~COM4,该四个公共阴极分别与第二端口中的位输出端口G1~G4连接。图8右侧的数码管显示电路32中有三个数码管,因此有三个公共阴极COM0~COM2,该三个公共阴极分别与第二端口中的位输出端口G6~G8连接,在图8右侧的数码管显示电路32中,NOP端口为多余的空闲端口,用于保持图8左侧的数码管显示电路32的端口数量和图8右侧的数码管显示电路32的端口数量一致。其中,两个数码管显示电路32中的各个数码管中各段的阳极分别与第二端口中的段输出端口S9~S16连接。
本申请实施例还提供了一种家电设备,该家电设备包括如上述任一实施例所示的控制电路、以及分别与控制电路连接的LED显示电路30、外部功能电路40,显示电路30包括LED显示电路31和/或数码管显示电路32。进一步的,家电设备还可包括触摸按键50。其中,本实施例提供的电磁加热设备的具体内容和实施效果可以参照上述任一实施例所提供的开关电路的具体内容和实施效果,在此不再赘述。
显然,本领域的技术人员可以对本申请实施例进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请实施例的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。
在本申请中,术语“包括”及其变形可以指非限制性的包括;术语“或”及其变形可以指“和/或”。本本申请中术语“第一”、“第二”等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。本申请中,“多个”是指两个或两个以上。“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
Claims (10)
1.一种控制电路,应用于家电设备,其特征在于,所述控制电路包括:
驱动芯片(10),所述驱动芯片(10)分别与显示电路(30)、外部功能电路(40)连接,所述显示电路(30)包括LED显示电路(31)和/或数码管显示电路(32);
与所述驱动芯片(10)连接的微控制单元(20),所述微控制单元(20)向所述驱动芯片(10)发送控制指令,以对所述LED显示电路(31)、所述数码管显示电路(32)和/或所述外部功能电路(40)进行控制。
2.根据权利要求1所述的控制电路,其特征在于,所述驱动芯片(10)包括多个第一端口,所述第一端口与所述外部功能电路(40)的多个IO端口一一连接,其中,所述第一端口为所述驱动芯片(10)的段输出端口或键输入端口;
所述驱动芯片(10)在接收到所述微控制单元(20)的端口切换指令时,依据所述端口切换指令,将所述第一端口从段输出端口切换为键输入端口、或者从键输入端口切换为段输出端口。
3.根据权利要求2所述的控制电路,其特征在于,所述第一端口分别连接有至少一个电容,所述电容的一侧与所述第一端口连接,另一侧接地。
4.根据权利要求2所述的控制电路,其特征在于,所述驱动芯片(10)还包括多个第二端口,所述第二端口与所述显示电路(30)连接,其中,所述多个第二端口包括所述驱动芯片(10)的多个位输出端口和所述驱动芯片(10)的多个段输出端口。
5.根据权利要求4所述的控制电路,其特征在于,所述多个第二端口中的位输出端口分别与所述LED显示电路(31)的公共控制端口和/或所述数码管显示电路(32)的公共控制端口连接,所述多个第二端口中的段输出端口分别与所述LED显示电路(31)的段控制端口和/或所述数码管显示电路(32)的段控制端口连接。
6.根据权利要求1-5任一项所述的控制电路,其特征在于,所述驱动芯片(10)包括数据端口,所述数据端口与所述微控制单元(20)的IO端口连接。
7.根据权利要求6所述的控制电路,其特征在于,所述驱动芯片(10)还包括时钟端口,所述时钟端口与所述微控制单元(20)的IO端口连接。
8.根据权利要求7所述的控制电路,其特征在于,所述驱动芯片(10)还包括片选端口,所述片选端口与所述微控制单元(20)的IO端口连接。
9.根据权利要求1-5任一项所述的控制电路,其特征在于,所述微控制单元(20)包括用于连接触摸按键(50)的键输入端口。
10.一种家电设备,其特征在于,所述家电设备包括如权利要求1-9任一项所述的控制电路、以及分别与所述控制电路连接的显示电路(30)和外部功能电路(40),所述显示电路(30)包括LED显示电路(31)和/或数码管显示电路(32)。
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CN202120207232.XU CN213814345U (zh) | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 控制电路及家电设备 |
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