WO2012097507A1 - 电子设备的启动装置、方法以及用户识别系统 - Google Patents

电子设备的启动装置、方法以及用户识别系统 Download PDF

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WO2012097507A1
WO2012097507A1 PCT/CN2011/070387 CN2011070387W WO2012097507A1 WO 2012097507 A1 WO2012097507 A1 WO 2012097507A1 CN 2011070387 W CN2011070387 W CN 2011070387W WO 2012097507 A1 WO2012097507 A1 WO 2012097507A1
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resistor
detecting piece
module
detecting
electronic device
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PCT/CN2011/070387
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English (en)
French (fr)
Inventor
盛永祥
刑益涛
Original Assignee
Sheng Yongxiang
Xing Yitao
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K17/00Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking
    • H03K17/94Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking characterised by the way in which the control signals are generated
    • H03K17/96Touch switches
    • H03K17/9645Resistive touch switches

Definitions

  • the present invention relates to an electronic device, and more particularly to an apparatus and method for starting an electronic device and a user identification system using the same.
  • a contact activation device is typically provided in the user identification system to activate the user identification system only when the user contacts the activation device.
  • a contact activation device is typically provided in the user identification system to activate the user identification system only when the user contacts the activation device.
  • the same problems can be encountered with other electronic device startup devices.
  • the present invention provides an apparatus for starting an electronic device, comprising: a detecting module, configured to detect a resistance value of an object contacting the detecting module, and generate a detection signal indicating a resistance value; and a determining module, configured to detect The signal determines whether the resistance value is within a preset range, and if so, generates a control signal; and the driving module generates a driving signal in response to the control signal.
  • the detecting module includes: a first detecting piece, the first end of the first detecting piece is connected to the first reference voltage; the second detecting piece is spaced apart from the first detecting piece; a first end of the first resistor is connected to the first end of the second detecting piece, and the second end of the first resistor is connected to the second reference voltage, wherein the second end of the first detecting piece and the second detecting piece The second end is for contacting the object, and the detection signal input end of the determining module is connected between the first end of the second detecting piece and the first end of the first resistor.
  • the activation device further comprises an analog to digital conversion module
  • the pseudo-to-digital conversion module is disposed between the detection module and the determination module, and the detection signal input end of the determination module is connected between the first end of the second detection piece and the first end of the first resistance via the analog-to-digital conversion module.
  • the starting device further includes a control switch, and the control end of the control switch is connected between the first end of the second detecting piece and the first end of the first resistor to simulate under the control of the detection signal Power is supplied to the digital conversion module and the judgment module.
  • the decision module is a microprocessor or a logic comparator.
  • the resistance of the first resistor is from 100 k ohms to 50 M ohms.
  • the determining module is an analog comparator circuit or an analog operational amplifier circuit.
  • the detecting module includes: a first resistor, the first end of the first resistor is connected to the first reference voltage; the first detecting piece, the first end of the first detecting piece is connected to the first resistor a second detecting piece, the second detecting piece is spaced apart from the first detecting piece; the second resistor, the first end of the second resistor is connected to the first end of the second detecting piece, and the second end of the second resistor is connected To a second reference voltage; wherein the second end of the first detecting piece and the second end of the second detecting piece are used to contact an object.
  • the determining module includes: a third resistor, the first end of the third resistor is connected between the first reference voltage and the first end of the first resistor; the PP triode, the emitter of the PNP transistor is connected to a second end of the third resistor, the base of the PNP transistor is connected between the first end of the first detecting piece and the second end of the first resistor; the fourth resistor, the first end of the fourth resistor is connected to the PNP transistor The collector, the second end of the fourth resistor is connected to the second reference voltage.
  • control signal input of the drive module is coupled between the collector of the P P transistor and the first end of the fourth resistor.
  • the resistance of the first resistor is lk ohms to infinity
  • the resistance of the second resistor is 0 ohms to 10 ohms
  • the resistance of the third resistor is lk ohms to 100 ohms
  • the fourth resistor The resistance is lk ohms to 50M ohms.
  • the preset range is the body resistance range of the contact detecting module, and the resistance of the body resistance is 100 k ohms to 20 M ohms.
  • the materials of the first detecting piece and the second detecting piece are selected such that the detecting piece and the second detecting piece respectively serve as a negative electrode and a positive electrode of the primary battery.
  • the present invention provides a user identification system having the above-described activation device.
  • the present invention provides a method for starting an electronic device, comprising: detecting a resistance value of an object contacting the detection module, and generating a detection signal indicating a resistance value; determining whether the resistance value is within a preset range according to the detection signal If yes, generate a control signal; generate a drive signal in response to the control signal.
  • the invention is characterized in that, since the body resistance value is within a stable range, it is possible to accurately identify whether the human body touches by detecting whether the object resistance value of the contact detecting module is within the range of the body resistance value, thereby avoiding the erroneous activation of the electronic device.
  • the present invention provides a method for determining whether the resistance value of the object of the touch activation device is The solution for human touch.
  • the idea of this solution is based on the fact that the human body resistance is relatively large and within a certain range. Then, by judging the resistance value of the object touching the starting device, it is determined whether the human body touches or not, and the false start is avoided.
  • Fig. 1 is a structural diagram of an electronic device starting device according to the present invention.
  • the starting device of the electronic device includes:
  • the detecting module 101 is configured to detect a resistance value of an object of the contact detecting module 101, and generate a detection signal indicating a resistance value.
  • the determining module 102 is configured to determine, according to the detection signal, whether the resistance value is within a preset range, and if so, generate a control signal;
  • the driving module 103 generates a driving signal in response to the control signal.
  • the above preset range is the body resistance range of the contact detection module, and the resistance of the human body resistance is 100k ohms to 20M ohms.
  • FIG. 2 is a configuration diagram of an electronic device starting device according to a first embodiment of the present invention.
  • the starting device of the electronic device includes: a detecting module 201, a determining module 202, and a driving module 203.
  • the detecting module 201 includes:
  • the first detecting piece 201A, the first detecting piece 201A is connected to the first reference voltage VCC; the second detecting piece 201B, and the second detecting piece 201B is spaced apart from the first detecting piece 201A.
  • the first resistor 201C has a first end connected to the first end of the second detecting piece 201B, and a second end of the first resistor 201C is connected to the second reference voltage GND.
  • the first reference voltage VCC is a high voltage
  • the second reference voltage GND is a ground voltage.
  • the resistance of the first resistor 201C may be from 100 k ohms to 50 M ohms.
  • the second end of the first detecting piece 201A and the second end of the second detecting piece 201B are used for contacting an object, and the detecting signal input end of the determining module 202 is connected to the first end of the second detecting piece 201B and the first resistor 201C. Between the first ends.
  • the detecting module 201 may further include a capacitor 201D, which is connected in parallel with the first resistor 201C.
  • the decision module 202 can be comprised of an analog comparator circuit or an analog operational amplifier circuit.
  • the detection signal generated by the detection module 201 is a voltage signal.
  • a current signal representing the resistance value of the object in contact with the detection module 201 is obtained by other structures.
  • FIG. 3 is a flowchart of a method for starting an electronic device according to a first embodiment of the present invention.
  • the method for starting the electronic device includes:
  • Step 301 Detect a resistance value of an object of the contact detecting module 201, and generate a detection signal indicating the resistance value;
  • Step 302 The determining module 202 determines, according to the detection signal, whether the resistance value is within a preset range. If yes, generate a control signal;
  • Step 303 The driving module 203 generates a driving signal in response to the control signal.
  • the detecting module 201 detects that the human body resistance value is R. If the determining mode 202 determines that the resistance value R is within the preset range, then a control signal is sent to the driving module 203, and the control module 103 generates a driving signal according to the control signal, thereby starting the corresponding function module.
  • FIG. 4 is a structural diagram of an electronic device starting device according to a second embodiment of the present invention.
  • the detecting module 401 includes a first detecting piece 401A, a second detecting piece 401B, a first resistor 401C, and a capacitor 401D, and the first detecting piece 201A, the second detecting piece 201B, and the first in the first embodiment.
  • the resistor 201C and the capacitor 201D are the same and will not be described here.
  • the activation device of the embodiment further includes an analog to digital conversion module 402.
  • the analog-to-digital conversion module 402 is disposed between the detection module 401 and the determination module 403.
  • the detection signal input end of the determination module 403 is connected to the first end of the second detection piece 401B and the first resistance 401C via the analog-to-digital conversion module 402. Between the first ends.
  • the analog to digital conversion module 402 converts the detection signal generated by the detection module 401 from an analog signal to a digital signal.
  • the judging module 403 judges whether the resistance value is within the preset range based on the converted digital signal, and if so, generates a control signal.
  • the decision module 403 can be a microprocessor or a digital comparator.
  • the drive module 404 generates a drive signal in response to the control signal.
  • the starting device of the present embodiment further includes a control switch 405.
  • the control terminal of the control switch 405 is connected between the first end of the second detecting piece 401B and the first end of the first resistor 401C to supply power to the analog-to-digital conversion module 403 and the determining module 404 under the control of the detection signal. This ensures zero power consumption of the starting device in the standby state.
  • FIG. 5 is a structural diagram of an electronic device starting device according to a third embodiment of the present invention.
  • the detecting module 501 includes:
  • a first resistor 501 A the first end of the first resistor 501 A is connected to the first reference voltage VCC;
  • the first detecting piece 501B, the first end of the first detecting piece 501B is connected to the first resistor 501A Two ends
  • the second detecting piece 501C, the second detecting piece 501C is spaced apart from the first detecting piece 501B; the second resistor 501D, the first end of the second resistor 501D is connected to the first end of the second detecting piece 501C, and the second resistor 501D The second end is connected to the second reference voltage GND;
  • the second end of the first detecting piece 501B and the second end of the second detecting piece 501C are used for contacting the object.
  • the detecting module 501 may further include a capacitor 501E, which is connected in parallel with the second resistor 501D.
  • the determining module 502 includes:
  • a third resistor 502A the first end of the third resistor 502A is connected between the first reference voltage VCC and the first end of the first resistor 501 A;
  • the emitter of the PNP transistor 502B, the PNP transistor 502B is connected to the second end of the third resistor 502A, and the base of the PP transistor 502B is connected between the first end of the first detecting piece 501B and the second end of the first resistor 501 A ;
  • the fourth resistor 502C, the first end of the fourth resistor 502C is connected to the collector of the PNP transistor 502B, and the second end of the fourth resistor 502C is connected to the second reference voltage GND.
  • the control signal input of the drive module 503 is coupled between the collector of the P P transistor 502B and the first end of the fourth resistor 502C.
  • the resistance between the emitter and the collector of the PNP transistor 502B is close to infinity, and the voltage output to the fourth resistor 502C is small, and the driving module 503 cannot be started. . If there is a conductor contact, so that the first detecting piece 501B and the second detecting piece 501C are turned on, the base of the transistor 502B will have a conducting current, and the driving emitter and the collector are turned on, so that the output is output to the fourth resistor. The voltage of 502C rises.
  • the conduction of the on-resistance, the first resistor 501A, the second resistor 501D, and the transistor 502B is collected between the bases to form a series voltage dividing circuit, thereby forming a series transistor 502B.
  • the base generates a smaller partial pressure, And clamping the voltage of the series divided output on the transistor 502B and the fourth resistor 502C is a smaller voltage, then this small voltage will not start the driving module 503.
  • the drive module 503 will generate a drive signal.
  • the resistance of the first resistor 501A may be lk ohms to infinity
  • the resistance of the second resistor 501D may be 0 ohms to 10 ohms
  • the resistance of the third resistor 502A may be lk ohms to 100 ohms
  • the resistance of the fourth resistor 502C may be lk ohms to 50 ohms.
  • the first detecting piece and the second detecting piece of the detecting module may use the same metal material.
  • the second detecting piece of the first detecting piece of the detecting module may be set as a metal material having different chemical activity, so that the first detecting piece and the second detecting piece respectively As the negative electrode and positive electrode of the primary battery.
  • the liquid conducts the first detecting piece and the second detecting piece according to the galvanic principle, since a stable electromotive force is generated by using different metal materials, the stable electromotive force is connected in series to the circuit, in the third embodiment.
  • the second detecting piece Since the second detecting piece is connected to the second reference voltage, the voltage on the base of 502B will be reduced, and the clamping diode 502B and the fourth resistor 502C are connected in series to generate a smaller voltage. According to this stable electromotive force, even if the human body and the liquid of the same resistance value are in contact with the detection module, a greatly different detection signal is output.

Description

电子设备的启动装置、 方法以及用户识别系统
【技术领域】
本发明涉及一种电子设备, 尤其涉及一种电子设备的启动装置、 方法以及 使用该启动装置的用户识别系统。
【背景技术】
近年来, 用户识别系统广泛用于身份识别及权限管理中。 为了省电, 一般 在用户识别系统中设置接触启动装置, 以便仅在用户接触到该启动装置才启动 用户识别系统。 但是, 经常会遇到日常用水、 咖啡、 饮料、 金属等物体接触到 启动装置, 由于这些物体带有一定的电阻值, 会导致误启动。 因此, 现有技术 中的问题是当有物体触碰电子设备的启动装置时, 不能够准确认定是否是人体 触碰, 不能适应现实生活中的复杂情况。 此外, 其他电子设备的启动装置也会 遇到同样的问题。
【发明内容】
为了解决以上问题, 本发明提供了一种电子设备的启动装置, 包括: 检测 模块,用于检测接触检测模块的物体的电阻值,并产生表示电阻值的检测信号; 判断模块, 用于根据检测信号判断电阻值是否在预置范围内, 若是则产生控制 信号; 驱动模块, 响应控制信号产生驱动信号。
根据本发明一优选实施例, 检测模块包括: 第一检测片, 第一检测片的第 一端连接至第一参考电压; 第二检测片, 第二检测片与第一检测片间隔设置; 第一电阻, 第一电阻的第一端连接至第二检测片的第一端, 第一电阻的第二端 连接至第二参考电压, 其中, 第一检测片的第二端与第二检测片的第二端用于 接触物体, 判断模块的检测信号输入端连接至第二检测片的第一端与第一电阻 的第一端之间。
根据本发明一优选实施例, 启动装置进一步包括模拟至数字转换模块, 模 拟至数字转换模块设置于检测模块与判断模块之间, 判断模块的检测信号输入 端经模拟至数字转换模块连接至第二检测片的第一端与第一电阻的第一端之间。
根据本发明一优选实施例, 启动装置进一步包括控制开关, 控制开关的控 制端连接至第二检测片的第一端与第一电阻的第一端之间, 以在检测信号的控 制下为模拟至数字转换模块和判断模块进行供电。
根据本发明一优选实施例, 判断模块为微处理器或逻辑比较器。
根据本发明一优选实施例 , 第一电阻的阻值为 100k欧姆到 50M欧姆。
根据本发明一优选实施例, 所述判断模块为模拟比较器电路或模拟运算放 大器电路。
根据本发明一优选实施例, 检测模块包括: 第一电阻, 第一电阻的第一端 连接至第一参考电压; 第一检测片, 第一检测片的第一端连接至第一电阻的第 二端; 第二检测片, 第二检测片与第一检测片间隔设置; 第二电阻, 第二电阻 的第一端连接至第二检测片的第一端, 第二电阻的第二端连接至第二参考电压; 其中, 第一检测片的第二端与第二检测片的第二端用于接触物体。
根据本发明一优选实施例, 判断模块包括: 第三电阻, 第三电阻的第一端 连接至第一参考电压与第一电阻的第一端之间; P P三极管, PNP三极管的发 射极连接至第三电阻的第二端, PNP 三极管的基极连接至第一检测片的第一端 与第一电阻的第二端之间; 第四电阻, 第四电阻的第一端连接至 PNP三极管的 集电极, 第四电阻的第二端连接至第二参考电压。
根据本发明一优选实施例, 驱动模块的控制信号输入端连接至 P P三极管 的集电极与第四电阻的第一端之间。
根据本发明一优选实施例, 第一电阻的阻值为 lk欧姆到无穷大, 第二电阻 的阻值为 0欧姆到 10M欧姆, 第三电阻的阻值为 lk欧姆到 100M欧姆, 第四电 阻的阻值为 lk欧姆到 50M欧姆。
根据本发明一优选实施例, 预置范围是接触检测模块的人体电阻范围, 人 体电阻的阻值为 100k欧姆到 20M欧姆。 根据本发明一优选实施例, 选择第一检测片和第二检测片的材料, 以使所 述检测片和第二检测片分别作为原电池的负极和正极。
为了解决以上问题, 本发明提供了一种用户识别系统, 该用户识别系统具 有上述启动装置。
为了解决以上问题, 本发明提供了一种电子设备的启动方法, 包括: 检测 接触检测模块的物体的电阻值, 并产生表示电阻值的检测信号; 根据检测信号 判断电阻值是否在预置范围内, 若是则产生控制信号; 响应控制信号产生驱动 信号。
本发明的特点在于, 由于人体电阻值在一个稳定的范围内, 那么通过检测 接触检测模块的物体电阻值是否在人体电阻值范围内来准确识别是否人体触碰, 从而避免电子设备的误启动。
【具体实施方式】
下面结合附图来进行详细说明。
本发明为了解决现有技术不能够准确识别是否是人体触碰电子设备的启动 装置, 导致电子设备的误启动的问题, 提供了一种通过检测触碰启动装置的物 体的电阻值来判断是否为人体触碰的解决方案。 这种解决方案的思路是根据人 体电阻比较大并在一定范围内, 那么通过判断触碰启动装置的物体的电阻值确 定是否为人体触碰, 避免误启动。
如图 1所示, 图 1为根据本发明的电子设备启动装置的结构图。
在本实施例中, 电子设备的启动装置包括:
检测模块 101 ,用于检测接触检测模块 101的物体的电阻值, 并产生表示电 阻值的检测信号。
判断模块 102,用于根据检测信号判断电阻值是否在预置范围内,若是则产 生控制信号;
驱动模块 103: 响应控制信号产生驱动信号。 以上的预置范围是接触检测模块的人体电阻范围, 人体电阻的阻值为 100k 欧姆到 20M欧姆。
如图 2所示, 图 2为本发明的第一实施例的电子设备启动装置的结构图。 在本实施例中, 电子设备的启动装置包括: 检测模块 201、 判断模块 202 , 驱动 模块 203。
具体来说, 检测模块 201包括:
第一检测片 201A, 第一检测片 201A的第一端连接第一参考电压 VCC; 第二检测片 201 B , 其第二检测片 201B与第一检测片 201 A间隔设置。 第一电阻 201C, 第一电阻 201C的第一端连接第二检测片 201B的第一端, 第一电阻 201C的第二端连接第二参考电压 GND。 在本实施例中, 第一参考电 压 VCC为高电压, 第二参考电压 GND为接地电压。第一电阻 201C的阻值可以 为 100k欧姆到 50M欧姆。
其中, 第一检测片 201A的第二端与第二检测片 201B的第二端用于接触物 体,判断模块 202的检测信号输入端连接至第二检测片 201B的第一端与第一电 阻 201C的第一端之间。
为了保证电路电压的稳定性, 检测模块 201可以进一步包括电容 201D, 该 电容 201D与第一电阻 201C并联。
在本实施例中, 判断模块 202可以由模拟比较器电路或模拟运算放大器电 路构成。 在本实施例中, 检测模块 201 产生的检测信号为电压信号。 当然, 本 领域技术人员完全可以想到通过其他结构获取表示与检测模块 201 接触物体的 电阻值的电流信号。
如图 3所示,图 3为根据本发明第一实施例的电子设备启动方法的流程图。 在本实施例中, 该电子设备的启动方法包括:
步骤 301 :检测接触检测模块 201的物体的电阻值,并产生表示该电阻值的 检测信号;
步骤 302: 判断模块 202根据所述检测信号判断电阻值是否在预置范围内, 若是则产生控制信号;
步骤 303: 驱动模块 203响应控制信号产生驱动信号。
当上述启动装置及启动方法应用于用户识别系统中时, 如果接触检测模块 201的是人体, 那么检测模块 201检测到人体电阻值为 R。 如果判断模 202判断 出电阻值 R在预置范围内, 那么就向驱动模块 203发出控制信号,控制模块 103 就才艮据控制信号产生驱动信号, 进而启动相应功能模块。
如图 4所示,图 4为根据本发明第二实施例的电子设备启动装置的结构图。 在本实施中, 检测模块 401 包括第一检测片 401A、 第二检测片 401B、 第 一电阻 401C以及电容 401D , 其第一实施例中的第一检测片 201A、 第二检测片 201B、 第一电阻 201C以及电容 201D相同, 在此不再累述。
本实施例与第一实施例的区别在于, 本实施例的启动装置进一步包括模拟 至数字转换模块 402。模拟至数字转换模块 402设置于检测模块 401与判断模块 403之间,判断模块 403的检测信号输入端经模拟至数字转换模块 402连接至第 二检测片 401B的第一端与第一电阻 401C的第一端之间。
模拟至数字转换模块 402将检测模块 401产生的检测信号由模拟信号转换 为数字信号。 判断模块 403 根据转换后的数字信号判断电阻值是否在预置范围 内, 若是则产生控制信号。 判断模块 403 可以是微处理器或者数字比较器。 驱 动模块 404响应控制信号产生驱动信号。
此外,本实施例的启动装置进一步包括控制开关 405。控制开关 405的控制 端连接至第二检测片 401B的第一端与第一电阻 401C的第一端之间, 以在检测 信号的控制下为模拟至数字转换模块 403和判断模块 404进行供电, 由此确保 了启动装置在待机状态下的零功耗。
如图 5所示, 图 5根据本发明第三实施例的电子设备启动装置的结构图。 在本实施例中, 检测模块 501包括:
第一电阻 501 A, 第一电阻 501 A的第一端连接至第一参考电压 VCC;
第一检测片 501B, 第一检测片 501B的第一端连接至第一电阻 501A的第 二端;
第二检测片 501C, 第二检测片 501C与第一检测片 501B片间隔设置; 第二电阻 501D, 第二电阻 501D的第一端连接至第二检测片 501C的第一 端, 第二电阻 501D的第二端连接至第二参考电压 GND;
其中, 第一检测片 501B的第二端与第二检测片 501C的第二端用于接触物 体。
为了保证电路电压的稳定性, 检测模块 501可以进一步包括电容 501E, 该 电容 501E与第二电阻 501D并联。
判断模块 502包括:
第三电阻 502A,第三电阻 502A的第一端连接至第一参考电压 VCC与第一 电阻 501 A的第一端之间;
PNP三极管 502B, PNP三极管 502B的发射极连接至第三电阻 502A的第 二端, P P三极管 502B 的基极连接至第一检测片 501B 的第一端与第一电阻 501 A的第二端之间;
第四电阻 502C, 第四电阻 502C的第一端连接至 PNP三极管 502B的集电 极, 第四电阻 502C的第二端连接至第二参考电压 GND。
驱动模块 503的控制信号输入端连接至 P P三极管 502B的集电极与第四 电阻 502C的第一端之间。
下面以 P P三极管为例详细说明判断模块 502的具体控制过程:
通当第一检测片 501B与第二检测片 501C断开时, PNP三极管 502B的发 射极与集电极之间的电阻接近无穷大, 其输出到第四电阻 502C的电压很小, 无 法启动驱动模块 503。如果有导体接触,使得第一检测片 501B与第二检测片 501C 导通,那么三极管 502B的基极将会有导通电流,驱动发射极与集电极两级导通, 使得输出到第四电阻 502C的电压升高。 若两个检测片的导通电阻较小, 那么由 导通电阻、第一电阻 501A、第二电阻 501D以及三极管 502B的发射集到基极之 间, 形成一个串联分压电路, 从而在三极管 502B的基极产生一个较小的分压, 并钳制三极管 502B和第四电阻 502C上串联分压输出的电压是一个更小的电压, 那么这个很小的电压将无法启动驱动模块 503。 若两个检测片的导通电阻较大, 那么三极管 502B的基极产生的电压是一个较大的电压, 并钳制三极管 502B和 第四电阻 502C上串联产生一个较大的电压,那么当这个较大的电压能够启动驱 动模块 503时, 驱动模块 503将会产生驱动信号。
在优选实施例中, 第一电阻 501A的阻值可以为 lk欧姆到无穷大, 第二电 阻 501D的阻值可以为 0欧姆到 10M欧姆, 第三电阻 502A的阻值可以为 lk欧 姆到 100M欧姆, 第四电阻 502C的阻值可以为 lk欧姆到 50M欧姆。
在第一实施例至第三实施例中, 检测模块的第一检测片和第二检测片可以 使用相同的金属材料。 为了进一步能够准确检测出是否是液体接触到检测模块 上, 可以将检测模块的第一检测片第二检测片设置成化学活跃性不同的金属材 料, 以使第一检测片和第二检测片分别作为原电池的负极和正极。 当有人体接 触时, 与使用相同金属材料的情况是一样的。 但是当液体将第一检测片和第二 检测片导通时, 根据原电池原理由于采用不同金属材料会产生一个稳定的电动 势, 那么这个稳定的电动势会串联到电路中, 在第三实施例中, 由于第二检测 片与第二参考电压连接,那么 502B基极上的电压将会减少,并钳制三极管 502B 和第四电阻 502C上串联产生一个更小的电压。 根据这个稳定的电动势, 即使是 相同电阻值的人体和液体接触到检测模块, 也会输出差别很大的检测信号。
在上述实施例中, 仅对本发明进行了示范性描述, 但是本领域技术人员在 阅读本专利申请后可以在不脱离本发明的精神和范围的情况下对本发明进行各 种修改。

Claims

权 利 要 求
1、 一种电子设备的启动装置, 其特征在于, 所述启动装置包括: 检测模块, 用于检测接触所述检测模块的物体的电阻值, 并产生表示所述 电阻值的检测信号;
判断模块, 用于根据所述检测信号判断所述电阻值是否在预置范围内, 若 是则产生控制信号;
驱动模块, 响应所述控制信号产生驱动信号。
2、 根据权利要求 1所述的电子设备的启动装置, 其特征在于, 所述检测模 块包括:
第一检测片, 所述第一检测片的第一端连接至第一参考电压;
第二检测片, 所述第二检测片与所述第一检测片间隔设置;
第一电阻, 所述第一电阻的第一端连接至所述第二检测片的第一端, 所述 第一电阻的第二端连接至第二参考电压,
其中, 所述第一检测片的第二端与所述第二检测片的第二端用于接触所述 物体, 所述判断模块的检测信号输入端连接至所述第二检测片的第一端与所述 第一电阻的第一端之间。
3、 根据权利要求 2所述的电子设备的启动装置, 其特征在于, 所述启动装 置进一步包括模拟至数字转换模块, 所述模拟至数字转换模块设置于所述检测 模块与所述判断模块之间, 所述判断模块的检测信号输入端经所述模拟至数字 转换模块连接至所述第二检测片的第一端与所述第一电阻的第一端之间。
4、 根据权利要求 3所述的电子设备的启动装置, 其特征在于, 所述启动装 置进一步包括控制开关, 所述控制开关的控制端连接至所述第二检测片的第一 端与所述第一电阻的第一端之间, 以在所述检测信号的控制下为所述模拟至数 字转换模块和所述判断模块进行供电。
5、 根据权利要求 3所述的电子设备的启动装置, 其特征在于, 所述判断模 块为微处理器或逻辑比较器。
6、 根据权利要求 2所述的电子设备的启动装置, 其特征在于, 所述第一电 阻的阻值为 100k欧姆到 50M欧姆。
7、 根据权利要求 2所述的电子设备的启动装置, 其特征在于, 所述判断模 块为模拟比较器电路或模拟运算放大器电路。
8、 根据权利要求 1所述的电子设备的启动装置, 其特征在于, 所述检测模 块包括:
第一电阻, 所述第一电阻的第一端连接至所述第一参考电压;
第一检测片, 所述第一检测片的第一端连接至所述第一电阻的第二端; 第二检测片, 所述第二检测片与所述第一检测片间隔设置;
第二电阻, 所述第二电阻的第一端连接至所述第二检测片的第一端, 所述 第二电阻的第二端连接至第二参考电压;
其中, 所述第一检测片的第二端与所述第二检测片的第二端用于接触所述 物体。
9、 根据权利要求 8所述的电子设备的启动装置, 其特征在于, 所述判断模 块包括:
第三电阻, 所述第三电阻的第一端连接至所述第一参考电压与所述第一电 阻的第一端之间;
P P三极管, 所述 P P三极管的发射极连接至所述第三电阻的第二端, 所 述 PNP三极管的基极连接至所述第一检测片的第一端与所述第一电阻的第二端 之间;
第四电阻, 所述第四电阻的第一端连接至所述 P P三极管的集电极, 所述 第四电阻的第二端连接至所述第二参考电压。
10、 根据权利要求 9 所述的电子设备的启动装置, 其特征在于, 所述驱动 模块的控制信号输入端连接至所述 PNP三极管的集电极与所述第四电阻的第一 端之间。
11、 根据权利要求 9 所述的电子设备的启动装置, 其特征在于, 所述第一 电阻的阻值为 lk欧姆到无穷大,所述第二电阻的阻值为 0欧姆到 10M欧姆, 所 述第三电阻的阻值为 lk欧姆到 100M欧姆, 所述第四电阻的阻值为 lk欧姆到 50M欧姆。
12、 根据权利要求 1 所述的电子设备的启动装置, 其特征在于, 所述预置 范围是接触所述检测模块的人体电阻范围, 所述人体电阻的阻值为 100k欧姆到 20M欧姆。
13、 根据权利要求 2或 8所述的电子设备的启动装置, 其特征在于, 选择 所述第一检测片和所述第二检测片的材料, 以使所述第一检测片和所述第二检 测片分别作为原电池的负极和正极。
14、 一种用户识别系统, 其特征在于, 所述的用户识别系统具有根据上述 权利要求 1-13中任一项所述的启动装置。
15、 一种电子设备的启动方法, 所述启动方法包括:
检测接触检测模块的物体的电阻值, 并产生表示所述电阻值的检测信号; 根据所述检测信号判断所述电阻值是否在预置范围内, 若是则产生控制信 号;
响应所述控制信号产生驱动信号。
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