CN214473649U - 一种检测电路及电子设备 - Google Patents
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Abstract
本实用新型实施例涉及检测技术领域,公开一种检测电路及电子设备。检测电路包括第一连接端口、第二连接端口、第三连接端口、第四连接端口、控制器及反馈电路,第一连接端口可与第三连接端口对应连接,第二连接端口可与第四连接端口对应连接,控制器的第一IO端口和/或第二IO端口可通过对应连接的连接端口来检测开关按键的开关状态,并且,通过对第一IO端口和第二IO端口进行配置,并通过IO端口是否接收到反馈电路的反馈信号来判断对应连接端口的连接状态,因此,其能够利用原有可检测开关按键按压状态的IO端口来实现连接检测,从而可提高IO端口的利用率。
Description
技术领域
本实用新型实施例涉及检测技术领域,特别是涉及一种检测电路及电子设备。
背景技术
对于控制芯片和开关按键之间的连接可分离的电子设备,在控制芯片和开关按键连接时,控制芯片可以通过自身与对应开关按键匹配的IO端口来检测对应开关按键的按键状态,并且可通过额外的IO端口来检测控制芯片与开关按键的连接状态。例如,若需要对一个开关按键进行检测,则至少需要使用两个IO端口,一个是用来检测开关按键的按键状态,而另一个IO端口则是用来检测连接状态。若需要对多个开关按键进行检测,如图1所示,需要对两个开关按键进行检测时,至少需要使用三个IO端口,其中两个IO端口用来分别检测两个开关按键的按压状态,而另一个IO端口则是用来检测连接状态,在检测控制芯片和开关按键的连接状态时,若是连接的,则该IO端口检测到低电平,若是未连接的,则该IO端口检测到高电平。
然而,控制芯片的IO端口资源有限,因此,有必要对相关技术进行改进,在实现原有同样功能的基础上,充分利用IO端口资源。
实用新型内容
为解决上述技术问题,本实用新型实施例提供一种检测电路及电子设备,能够解决相关技术中的按键检测方法未能充分利用IO端口资源的技术问题。
本实用新型实施例为解决上述技术问题提供了如下技术方案:
在第一方面,本实用新型实施例提供一种检测电路,包括第一连接端口、第二连接端口、第三连接端口、第四连接端口、控制器及反馈电路;所述第一连接端口用于分别与所述控制器的第一IO端口及所述第三连接端口连接,所述第二连接端口用于分别与所述控制器的第二IO端口及所述第四连接端口连接,所述反馈电路的两端并联在所述第三连接端口与所述第四连接端口之间;所述控制器的第一IO端口用于被配置为输出测试信号,所述控制器的第二IO端口用于被配置为接收反馈信号,以判断所述第一连接端口/所述第二连接端口与所述第三连接端口/第四连接端口的连接状态;其中,所述控制器的第一IO端口和第二IO端口中至少一个IO端口还用于检测开关按键的按压状态,所述反馈信号为所述测试信号通过所述反馈电路后得到。
可选的,还包括第一开关按键、第五连接端口及第六连接端口;所述第五连接端口用于被施加第一电压;所述第一开关按键的一端用于与所述第三连接端口连接,所述第一开关按键的另一端用于与所述第六连接端口连接,所述第五连接端口分别用于与所述第六连接端口及地连接。
可选的,还包括第一上拉电阻及第一储能电容;所述第一上拉电阻的一端用于与外部电源连接,所述第一上拉电阻的另一端、所述第一储能电容的一端、所述第一连接端口共同连接,所述第一储能电容的第二端接地。
可选的,还包括第一限流电阻;所述第一限流电阻的一端与所述控制器的第一IO口连接,所述第一限流电阻的另一端与所述第一连接端口连接。
可选的,还包括第二开关按键;所述第二连接端口用于被施加第二电压;所述第二开关按键的一端用于与所述第四连接端口连接,所述第二开关按键的另一端用于与所述第六连接端口连接。
可选的,还包括第二上拉电路及第二储能电容;所述第二上拉电路的一端用于与外部电源连接,所述第二上拉电路的另一端、所述第二储能电容的一端,所述第二连接端口共同连接,所述第二储能电容的另一端接地。
可选的,还包括第二限流电阻;所述第二限流电阻的一端与所述控制器的第一IO端口连接,所述第二限流电阻的另一端与所述第二连接端口连接。
可选的,所述反馈电路包括电容,所述电容的一端与所述第三连接端口连接,所述电容的另一端与所述第四连接端口连接。
可选的,所述测试信号为脉冲信号。
在第二方面,本实用新型实施例提供一种电子设备,包括如上所述的检测电路。
本实用新型实施例的有益效果是:区别于相关技术,提供一种检测电路及电子设备。检测电路包括第一连接端口、第二连接端口、第三连接端口、第四连接端口、控制器及反馈电路,第一连接端口可与第三连接端口对应连接,第二连接端口可与第四连接端口对应连接,控制器的第一IO端口和/或第二IO端口可通过对应连接的连接端口来检测开关按键的开关状态,并且,通过对第一IO端口和第二IO端口进行配置,并通过IO端口是否接收到反馈电路的反馈信号来判断对应连接端口的连接状态,因此,其能够利用原有可检测开关按键按压状态的IO端口来实现连接检测,从而可提高IO端口的利用率。
附图说明
一个或多个实施例通过与之对应的附图中的图片仅作为示例性说明,这些示例性说明并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件表示为类似的元件,除非有特别申明,附图中的图不构成比例限制。
图1是一种按键检测电路的结构示意图;
图2是本实用新型实施例提供一种电子设备的结构示意图;
图3是本实用新型实施例提供一种检测电路结构示意图;
图4是本实用新型实施例提供一种反馈信号的波形示意图;
图5是本实用新型另一实施例提供一种检测电路结构示意图;
图6是本实用新型又一实施例提供一种检测电路结构示意图。
具体实施方式
为了便于理解本申请,下面结合附图和具体实施方式,对本申请进行更详细的说明。需要说明的是,当一个元件被表述“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件、或者其间可以存在一个或多个居中的元件。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
除非另有定义,本说明书所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本说明书中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是用于限制本实用新型。本说明书所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
本实用新型实施例提供一种电子设备包括任意的清洁装置、机器人以及其它电子设备。
请参阅图2,图2是本实用新型实施例提供一种电子设备的结构示意图。如图2所示,电子设备100包括主体部10和延伸部20。
主体部10包括第一连接部11和控制板12,第一连接部11和控制板12连接,延伸部20包括第二连接部21和按键板22,第二连接部21和按键板22连接。主体部10和延伸部20可拆卸安装,主体部10和延伸部20安装时实现第一连接部11和第二连接部21连接,从而实现控制板12和按键板22电连接。
按键板22包括若干开关按键,例如电源键或模式切换键,控制板12和按键板22实现电连接时,控制板12通过自身的IO端口来检测电源键或模式切换键的按压状态,以进行相应的控制。可以理解的是,当主体部10和延伸部20分离时,控制板12和按键板22断开连接,按键板22无法通过自身的IO端口获取按键板22中开关按键的按压状态。
由于主体部10和延伸部20是可拆卸的,并且主体部10承担各种操作,若电子设备100运行时,主体部10和延伸部20未可靠安装,使得控制板12和按键板22断开连接,导致按键无效,用户无法通过按压按键来及时地关闭电子设备100运行,此时很容易发生安全事故。
因此,电子设备100需要对控制板12和按键板22的连接状态进行检测,若控制板12与按键板22断开连接,说明主体部10和延伸部20未可靠安装,为避免发生安全事故,在启动电子设备110运行之间,先要通过确定控制板12与按键板22的连接状态,若未连接,则需要确保可靠连接后再启动运行,从而保证用户有效操作按键板22中的按键。
在一些实施例中,电子设备100为吸尘器。
在一些实施例中,电子设备100包括检测电路30。
如图3所示,检测电路30包括第一连接端口A1、第二连接端口A2、第三连接端口B1、第四连接端口B2、控制器31及反馈电路32。
第一连接端口A1用于分别与控制器31的第一IO端口IO1及第三连接端口B1连接,第二连接端口A2用于分别与控制器31的第二IO端口IO2及第四连接端口B2连接,反馈电路32的两端并联在第三连接端口B1与第四连接端口B2之间。
第一连接端口A1与第三连接端口B1是对应的连接端口,第二连接端口A2与第四连接端口B2是对应的连接端口,当对应的连接端口连接时,反馈电路32的一端与第一IO端口IO1连接,反馈电路32的另一端与第二IO端口IO2连接;当对应的连接端口断开连接时,反馈电路32的两端分别与第一IO端口IO1和第二IO端口IO2断开连接。
在本实施例中,第一IO端口IO1可被配置为输出测试信号,第二IO端口IO2可被配置为接收反馈信号,反馈信号是测试信号经过反馈电路32后得到的。当对应的连接端口实现连接时,第一IO端口IO1输出的测试信号得以通过反馈电路32并产生反馈信号,第二IO端口IO2接收到该反馈信号时,可检测对应的连接端口是连接的;当对应的连接端口未实现连接时,测试信号无法通过反馈电路32,从而第二IO端口IO2无法接收相关信号,因而可检测对应的连接端口是未连接的。
并且,第一IO端口IO1和第二IO端口IO2中至少一个IO端口还可检测开关按键的按压状态,因此,本实施例能够利用原有可检测开关按键按压状态的IO端口来实现对应连接端口的连接检测,无需单独为该检测配备额外的IO端口,从而可提高IO端口的利用率。
在一些实施例中,如图3所示,反馈电路32包括电容C1,电容C1的一端与第三连接端口B1连接,电容C2的另一端与第四连接端口B2连接。
测试信号可低阻抗地通过电容C1,并且通过电容C1的信号,也就是反馈信号,将跟随测试信号的变化而变化。在一些实施例中,测试信号为脉冲信号。
图4为脉冲信号(PS)经过电容C1后得到的反馈信号(FB)的波形示意图。
如图5所示,检测电路30还包括第一开关按键S1、第五连接端口A3和第六连接端口B3。
第五连接端口A3用于被施加第一电压,第一开关按键S1的一端用于与第三连接端口B1连接,第一开关按键S1的另一端用于与第六连接端口B3连接,第五连接端口A3分别用于与第六连接端口B3及地连接。
第五连接端口A3与第六连接端口B3是对应的连接端口。当所有对应的连接端口连接时,即第一连接端口A1与第三连接端口B1连接、第二连接端口A2与第四连接端口B2以及第五连接端口A3与第六连接端口B3连接时,第一开关按键S1的一端与第一IO端口IO1连接,第一开关按键S1的另一端用于接地。
由于第五连接端口A3用于被施加第一电压,因此,当对应的连接端口未连接时,第一IO端口IO1接收第一电压。
当对应的连接端口连接时,若第一开关按键S1未被按下,第一IO端口IO1依然接收第一电压,可检测第一开关按键S1未被按下;若第一开关按键S1被按下,第一IO端口IO1接地,接收低电位电压,此时可检测第一开关按键S1被按下。
因此,当第一IO端口IO1置输入时,若接收到低电位电压,说明对应的连接端口是连接的,并且第一开关按键S1被按下。
具体的,如图5所示,检测电路30还包括第一上拉电阻R1、第一储能电容C2及第一限流电阻R2。
第一上拉电阻R1的一端与外部电源连接,第一上拉电阻R1的另一端、第一储能电容C2的一端、第一限流电阻R2的一端共同连接,第一限流电阻R2的另一端与第一IO端口IO1连接,第一储能电容C2的第二端接地。
外部电源经第一上拉电阻R1和第一储能电容C2到地,从而在第一上拉电阻R1与第一储能电容C2的连接点处得到第一电压。
在一些实施例中,第一限流电阻R2可以被忽略。
为了更加充分利用原有的IO端口资源,在一些实施例中,如图6所示,检测电路30还包括第二开关按键S2,第二连接端口A2用于被施加第二电压,第二开关按键S2的一端用于与第四连接端口B2连接,第二开关按键S2的另一端用于与第六连接端口B3连接。
对第二开关按键S2按压状态的检测原理与对第一开关按键S1按压状态的检测原理类似,在此不再赘述。
具体的,如图6所示,检测电路30还包括第二上拉电阻R3、第二储能电容C3及第二限流电阻R4。
第二上拉电路R3的一端与外部电源连接,第二上拉电路R3的另一端、第二储能电容C3的一端、第二限流电阻R4的一端共同连接,第二限流电阻R4的另一端与第二IO端口IO2连接,第二储能电容C3的另一端接地。
外部电源经第二上拉电阻R3和第一储能电容C3到地,从而在第二上拉电阻R3与第二储能电容C3的连接点处得到第二电压。
在一些实施例中,第二限流电阻R4可以被忽略。
可以理解的是,本实用新型并不局限于利用两个IO端口对一个或两个开关按键的按压状态以及连接状态进行检测,还可以拓展成利用至少两个IO端口对多个开关按键的按压状态以及连接状态进行检测,例如,利用三个IO端口对三个或三个以上的开关按键进行检测,同时使用任意两个IO端口对连接状态进行检测。因此,本实用新型可以存在本实用新型未揭示的其它实施例,基于本实用新型的技术构思和精神的基础上,所有这些实施例均应落在本实用新型的保护范围之内。
检测电路30具体的检测方法及步骤如下:
S1、第一IO端口IO1与第二IO端口IO2分时操作;
S2、第一IO端口IO1与第二IO端口IO2均被置输入,检测第一IO端口IO1与第二IO端口IO2的电平状态;
当有IO端口检测到低电平时,说明对应的连接端口是连接的,并且与该IO端口连接的开关按键被按下。
S3、第一IO端口IO1置输出,第二IO端口IO2保存输入状态,第一IO端口IO1输出脉冲信号;
由于有电容C1对脉冲信号的阻抗较小,若第二IO端口IO2检测到与脉冲信号对应的信号,说明对应的连接端口是连接的,若第二IO端口IO2未检测到与脉冲信号对应的信号,说明对应的连接端口未连接。
S4、第一IO端口IO1与第二IO端口IO2均被置输入,检测第一IO端口IO1与第二IO端口IO2的电平状态;
当有IO端口检测到低电平时,说明对应的连接端口是连接的,并且与该IO端口连接的开关按键被按下。
S5、第二IO端口IO2置输出,第一IO端口IO1保存输入状态,第二IO端口IO2输出脉冲信号。
由于有电容C1对脉冲信号的阻抗较小,若第一IO端口IO1检测到与脉冲信号对应的信号,说明对应的连接端口是连接的,若第一IO端口IO1未检测到与脉冲信号对应的信号,说明对应的连接端口未连接。
最后要说明的是,本实用新型可以通过许多不同的形式来实现,并不限于本说明书所描述的实施例,这些实施例不作为对本实用新型内容的额外限制,提供这些实施方式的目的是使对本实用新型的公开内容的理解更加透彻全面。并且在本实用新型的思路下,上述各技术特征继续相互组合,并存在如上所述的本实用新型不同方面的许多其它变化,均视为本实用新型说明书记载的范围;进一步地,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,而所有这些改进和变换都应属于本实用新型所附权利要求的保护范围。
Claims (10)
1.一种检测电路,其特征在于,包括第一连接端口、第二连接端口、第三连接端口、第四连接端口、控制器及反馈电路;
所述第一连接端口用于分别与所述控制器的第一IO端口及所述第三连接端口连接,所述第二连接端口用于分别与所述控制器的第二IO端口及所述第四连接端口连接,所述反馈电路的两端并联在所述第三连接端口与所述第四连接端口之间;
所述控制器的第一IO端口用于被配置为输出测试信号,所述控制器的第二IO端口用于被配置为接收反馈信号,以检测所述第一连接端口/所述第二连接端口与所述第三连接端口/第四连接端口的连接状态;
其中,所述控制器的第一IO端口和第二IO端口中至少一个IO端口还用于检测开关按键的按压状态,所述反馈信号为所述测试信号通过所述反馈电路后得到。
2.根据权利要求1所述的检测电路,其特征在于,还包括第一开关按键、第五连接端口及第六连接端口;
所述第五连接端口用于被施加第一电压;
所述第一开关按键的一端用于与所述第三连接端口连接,所述第一开关按键的另一端用于与所述第六连接端口连接,所述第五连接端口分别用于与所述第六连接端口及地连接。
3.根据权利要求2所述的检测电路,其特征在于,还包括第一上拉电阻及第一储能电容;
所述第一上拉电阻的一端用于与外部电源连接,所述第一上拉电阻的另一端、所述第一储能电容的一端、所述第一连接端口共同连接,所述第一储能电容的第二端接地。
4.根据权利要求2所述的检测电路,其特征在于,还包括第一限流电阻;
所述第一限流电阻的一端与所述控制器的第一IO口连接,所述第一限流电阻的另一端与所述第一连接端口连接。
5.根据权利要求2所述的检测电路,其特征在于,还包括第二开关按键;
所述第二连接端口用于被施加第二电压;
所述第二开关按键的一端用于与所述第四连接端口连接,所述第二开关按键的另一端用于与所述第六连接端口连接。
6.根据权利要求5所述的检测电路,其特征在于,还包括第二上拉电路及第二储能电容;
所述第二上拉电路的一端用于与外部电源连接,所述第二上拉电路的另一端、所述第二储能电容的一端、所述第二连接端口共同连接,所述第二储能电容的另一端接地。
7.根据权利要求6所述的检测电路,其特征在于,还包括第二限流电阻;
所述第二限流电阻的一端与所述控制器的第一IO端口连接,所述第二限流电阻的另一端与所述第二连接端口连接。
8.根据权利要求1至7任一项所述的检测电路,其特征在于,所述反馈电路包括电容,所述电容的一端与所述第三连接端口连接,所述电容的另一端与所述第四连接端口连接。
9.根据权利要求8所述的检测电路,其特征在于,所述测试信号为脉冲信号。
10.一种电子设备,其特征在于,包括如权利要求1至9任一项所述的检测电路。
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CN202023171057.8U CN214473649U (zh) | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 一种检测电路及电子设备 |
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CN202023171057.8U CN214473649U (zh) | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 一种检测电路及电子设备 |
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CN202023171057.8U Active CN214473649U (zh) | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 一种检测电路及电子设备 |
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN113884750A (zh) * | 2021-10-29 | 2022-01-04 | 核工业西南物理研究院 | 一种微处理器io口检测装置及检测方法 |
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2020
- 2020-12-24 CN CN202023171057.8U patent/CN214473649U/zh active Active
Cited By (2)
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CN113884750A (zh) * | 2021-10-29 | 2022-01-04 | 核工业西南物理研究院 | 一种微处理器io口检测装置及检测方法 |
CN113884750B (zh) * | 2021-10-29 | 2022-05-20 | 核工业西南物理研究院 | 一种微处理器io口检测装置及检测方法 |
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