[发明专利]无接触式开关及其控制方法无效
| 申请号: | 201010147407.9 | 申请日: | 2010-03-17 |
| 公开(公告)号: | CN102195632A | 公开(公告)日: | 2011-09-21 |
| 发明(设计)人: | 杨治世 | 申请(专利权)人: | 旺玖科技股份有限公司 |
| 主分类号: | H03K17/95 | 分类号: | H03K17/95 |
| 代理公司: | 上海专利商标事务所有限公司 31100 | 代理人: | 任永武 |
| 地址: | 中国台湾台北市*** | 国省代码: | 中国台湾;71 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 接触 开关 及其 控制 方法 | ||
技术领域
本发明是关于一种电源控制装置,特别是关于一种无接触式开关。
背景技术
现有的电源开关均为接触式的,即如图1的现有的电源开关1方块示意图所示。现有的电源开关1大致上具有一接触式触发机构10和一切换器12。当接触式触发机构10接受使用者的触发控制,进而令切换器12产生开启或关闭电源的运作。然而,触发机构10均为接触式结构,通常是通过金属接点接触与否,来区分电源开启或关断的状态;但金属接点经过长时间的接触摩擦,极易产生磨损,或者会因金属氧化的问题导致接触不良等诸多缺点。
因此,如何解决现有电源开关上述的缺点,即为从事此行业的人士所亟欲研究改善的方向。
发明内容
因此,本发明的目的在于提供一种无接触式电源开关,可毋须通过金属接点,故可避免现有的开关内金属接点因接触摩擦所导致的磨损、氧化、疲劳等缺点。
为实现上述目的,本发明提供一种无接触式开关,所述无接触式电源开关,耦接于一输入信号处,用以接收一磁控式触发机构所产生的磁性信号,此无接触式电源开关包括:一磁控式传感器,用以感应所述磁性信号,并据以产生相对应的触发控制信号;一控制器,根据所述触发控制信号,产生相对应的切换信号;以及一模式切换模块,根据所述切换信号,将所述输入信号处理成为相对应的输出信号。
另外,本发明还提供一种无接触式开关,耦接于一输入信号处,所述无接触式开关包括:一磁控式触发机构,根据一使用者的触发,产生相对应的磁性信号;一磁控式传感器,用以感应所述磁性信号,并据以产生相对应的触发控制信号;一控制器,根据所述触发控制信号,产生相对应的切换信号;以及一模式切换模块,根据所述切换信号,将所述输入信号处理成为相对应的输出信号。
本发明另提供一种无接触式开关控制方法,所述无接触式开关耦接于一输入信号处,包括下列步骤:根据一使用者的触发,产生相对应的磁性信号;感应所述磁性信号,并据以产生相对应的触发控制信号;根据所述触发控制信号,产生相对应的切换信号;以及根据所述切换信号,将所述输入信号处理成为相对应的输出信号。
本发明的有益技术效果是:本发明的无接触式开关及其控制方法,工作更安全、可靠,完全避免金属接触式开关易产生磨损,或因金属氧化所导致的接触不良。
附图说明
图1所示为现有的电源开关的方块示意图;
图2是显示根据本发明无接触式电源开关的方块示意图;
图3是显示唤醒/睡眠模式时序图;
图4是显示霍尔效应传感器工作输出状态图;以及
图5是显示霍尔效应传感器的Vout输出波形图。
具体实施方式
为克服上述缺点本发明所采用的技术手段及其方法和所具有的技术特征和功能可通过以下结合附图对本发明的较佳实施例详细说明被更清楚了解。
请参照图2,所示为根据本发明一较佳实施例的方块示意图。如图2所示,本发明的无接触式电源开关2可包括:一磁控式触发机构20、一磁控式传感器22、一控制器24、一电源模式切换模块26、一AC/DC转换器28和一通讯模块30。
首先,AC/DC转换器(AC/DC Converter)28将输入端的交流电源Pa转换为直流电源VD,以提供直流电源VD给磁控式传感器22、控制器24、电源模式切换模块26和通讯模块30等,提供这些组成单元于正常操作下所需的电源。由于磁控式传感器22、控制器24、电源模式切换模块26和通讯模块30得以不同的直流电压(例如5V或3.3V等)作为工作电压,则AC/DC转换器28即便能根据所需提供多种不同的直流电压。虽然图2仅绘示单一直流电压VD,然而亦仅为示例之用,并非用以限定本发明的申请专利范围。
另外,为节能、减碳等环保趋势的考量,本发明的无接触式电源开关也加入省电的功能。若为省电的设计,则此AC/DC转换器28输出电源VD的有否,可以通过一唤醒/睡眠(awake/sleep)周期时序所控制,其时序图即如图3所示。图3中,在唤醒模式T1下,AC/DC转换器28即会输产生输出直流电源VD,以供应磁控式传感器22、控制器24、电源模式切换模块26和通讯模块30等所需的工作电压;反之,在睡眠模式T2期间内,AC/DC转换器28则不会产生直流电源VD,并予以禁能(disable)未输出,则在睡眠模式下获致低功率耗散(low power dissipation)或无功率耗散(no power dissipation)的功效。较佳而言,唤醒模式T1与睡眠模式T2是交替且周期性的出现,而睡眠模式T2的时间比唤醒模式T1明显较长(T2>>T1)。
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