[发明专利]一种超声刀手柄按键识别电路及其识别方法在审

专利信息
申请号: 202111515132.4 申请日: 2021-12-13
公开(公告)号: CN116264467A 公开(公告)日: 2023-06-16
发明(设计)人: 楼航迪;方泽莉;杨冕;赵双双;苏淼枝;何炎彬 申请(专利权)人: 浙江微度医疗器械有限公司
主分类号: H03M11/02 分类号: H03M11/02;A61B17/32
代理公司: 杭州斯可睿专利事务所有限公司 33241 代理人: 林君勇
地址: 322118 *** 国省代码: 浙江;33
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明公开了一种超声刀手柄按键识别电路及其识别方法,包括载波信号发生电路和信号幅值检测电路,载波信号发生电路包括FPGA和信号放大电路,载波信号发生电路与信号幅值检测电路之间串联第三电容,信号幅值检测电路包括四个运算放大器,每个运算放大器的反相输入端均与第三电容电连接,每个运算放大器的正相输入端分别与5个串联电阻中四个节点电连接;载波信号发生电路信号输出端与按键信号采样装置转换隔离电连接,按键信号采样装置包括按键信号采样电路和与手柄按键识别电路相连接的电连接器,电连接器采用2个电连接端结构。线路结构简单可以控制识别对应按键状态,降低电磁干扰,提高超声波手术刀使用稳定可靠性。
搜索关键词: 一种 超声 手柄 按键 识别 电路 及其 方法
【主权项】:
暂无信息
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于浙江微度医疗器械有限公司,未经浙江微度医疗器械有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/202111515132.4/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 按键响应的方法、装置、控制器和车辆-202210179827.8
  • 沙金 - 诺博汽车科技有限公司
  • 2022-02-25 - 2023-09-05 - H03M11/02
  • 本公开涉及一种按键响应的方法、装置、控制器和车辆,所述方法包括:获取按键检测电压;在根据所述按键检测电压确定存在按键触发的情况下,根据所述按键检测电压和预先获取的电压偏移值获取按键实际电压;根据所述按键实际电压确定触发的目标按键;响应触发的所述目标按键,这样,可以在按键触发的情况下,根据电压偏移值对触发的按键检测电压进行矫正,消除了按键电压偏移可能造成的按键功能紊乱问题,保证触发的按键可以正确响应对应功能,提升了用户体验。
  • 一种按键检测方法、装置、设备及存储介质-202110678156.5
  • 何永正;张杰;李洪志;王杨;李兆瑜 - 河南翔宇医疗设备股份有限公司
  • 2021-06-18 - 2023-09-05 - H03M11/02
  • 本申请公开了一种按键检测方法,包括:按照预设周期对各个按键各自的状态检测电平进行更新,并在每次更新之后,按照预设规则构建出用于反映各个按键各自的状态检测电平的目标数据;根据目标数据,确定出各个按键各自的触发变量值,释放变量值以及长按变量值,以完成对各个按键的检测。应用本申请的方案,可以快速,有效地进行按键检测,实现消抖,使用便捷性高。本申请还提供了一种按键检测装置,设备及存储介质,具有相应技术效果。
  • 一种开关按键检测抗干扰电路-202320104570.X
  • 廖木生;刘建斌 - 深圳市科瑞康实业有限公司
  • 2023-02-02 - 2023-09-01 - H03M11/02
  • 本实用新型实施例涉及一种开关按键检测抗干扰电路,使用电流驱动的电阻串联分压的方式进行开关按键检测,通过单片机的模拟数字转换器检测不同开关按键按下时所对应的模拟电压值来检测电路中的开关按键的状态。同时,基于抗干扰电容两端电压无法突变的原理,为每个开关按键引脚并联抗干扰电容实现抗干扰,同时并联双向瞬变电压抑制二极管实现对抗干扰电容的保护。在单片机与接地点之间也引入抗干扰电容以及双向瞬变电压抑制二极管来实现对单片机的保护,提高检测电路的可靠性。本实用新型通过模拟量代替开关量来设计按键检测电路,只需一个模拟数字转换器接口便可实现对多个开关状态进行检测,适用于强脉冲磁场干扰下的按键检测。
  • 一种按键检测电路及检测方法-202310415611.1
  • 徐望成;林建安;李泽民 - 上海磐启微电子有限公司
  • 2023-04-18 - 2023-07-18 - H03M11/02
  • 本发明涉及电路检测技术领域,具体涉及一种按键检测电路及检测方法;一种按键检测电路,包括,检测电路,设置于检测芯片的内部,用于检测自所述检测芯片的GPIO接口接收到的按键输入状态;输入电路,与所述芯片的GPIO接口电性连接,用于提供给用户进行按键操作;优点:在按键个数少于15个的情况下节省GPIO资源,解决了组合按键的冲突,且使用成本更低。
  • 一种基于脉宽调制技术的按键检测电路-202223387986.1
  • 裴玉明 - 安徽阿瑞特汽车电子科技有限公司
  • 2022-12-16 - 2023-06-30 - H03M11/02
  • 本实用新型公开了一种基于脉宽调制技术的按键检测电路,本实用新型中:锯齿波发生电路输出锯齿波电压信号通过电阻R7传输至比较电路;按键电路的一端串联电阻R2至12V电压源;比较电路包括比较器U1B;比较器U1B的同相输入端5脚连接至电阻R2与按键电路的中间连接点;比较器U1B的输出端7脚串联电阻R6和电阻R14至接地;电阻R6和电阻R14的中间连接点与单片机IO口连接。本实用新型通过设置锯齿波发生电路和比较电路配合,使不同按键按下时,电路输出不同宽度的方波脉冲,单片机采集这些不同的方波脉冲宽度即可识别不同的按键,只占用一个单片机的普通IO口,可以做到一个IO口识别十几个甚至更多的按键,且抗干扰性能强。
  • AD型按键控制电路、方法、装置、计算机设备及介质-202310365154.X
  • 黄相华;王辉耀;方杰 - 深圳市小辉智驾智能有限公司
  • 2023-03-30 - 2023-06-23 - H03M11/02
  • 本申请属于信号测量领域,公开了一种AD型按键控制电路、方法、装置、计算机设备及介质,包括输入口,输入口连接有若干并联的上拉电路的输入端,上拉电路的输出端连接有采样电路的第一端,采样电路的第二端连接有若干下拉电路;任一下拉电路至少设有若干按键开关和按键对应的下拉电阻;任一上拉电路均设有微控制器,用于控制上拉电路是否接入电路;上拉电路的输出端还连接有输出口,用于向接收端输出电信号,接收端根据所述电信号判断被按下的所述按键开关,当按键控制电路中的任一按键被按下,采用预设规则依次控制若干上拉电阻是否接入电路,每次上拉电阻切换后均对电路的ADC值进行采样,并将采样得到的ADC值之和作为该按键被按下的ADC标准值。
  • 一种拨码开关电路以及电子设备-202223106698.4
  • 王瑞 - 广州视源电子科技股份有限公司;合肥视研电子科技有限公司
  • 2022-11-22 - 2023-06-20 - H03M11/02
  • 本申请实施例提供一种拨码开关电路以及电子设备,其中,该拨码开关电路包括:拨码单元,用于产生状态信号;恒流源单元,恒流源单元连接拨码单元,用于根据状态信号产生对应的电流信号;电流采样单元,电流采样单元连接恒流源单元,用于对电流信号进行采样,以得到对应的电压信号;控制单元,控制单元连接电流采样单元,用于根据电压信号确定拨码单元的拨码状态。通过上述方式,能够提高拨码开关的状态判断精度。
  • 一种超声刀手柄按键识别电路及其识别方法-202111515132.4
  • 楼航迪;方泽莉;杨冕;赵双双;苏淼枝;何炎彬 - 浙江微度医疗器械有限公司
  • 2021-12-13 - 2023-06-16 - H03M11/02
  • 本发明公开了一种超声刀手柄按键识别电路及其识别方法,包括载波信号发生电路和信号幅值检测电路,载波信号发生电路包括FPGA和信号放大电路,载波信号发生电路与信号幅值检测电路之间串联第三电容,信号幅值检测电路包括四个运算放大器,每个运算放大器的反相输入端均与第三电容电连接,每个运算放大器的正相输入端分别与5个串联电阻中四个节点电连接;载波信号发生电路信号输出端与按键信号采样装置转换隔离电连接,按键信号采样装置包括按键信号采样电路和与手柄按键识别电路相连接的电连接器,电连接器采用2个电连接端结构。线路结构简单可以控制识别对应按键状态,降低电磁干扰,提高超声波手术刀使用稳定可靠性。
  • 一种按键采集消抖系统与方法-202211743490.5
  • 温佳;张鹏;宣晓刚 - 太原航空仪表有限公司
  • 2022-12-30 - 2023-06-06 - H03M11/02
  • 本发明属于航空导光板技术领域,公开了一种按键采集消抖系统与方法,系统包括滤波电路和处理软件,方法是在处理软件中根据滤波需求配置按键消息掩码和及按键有效码,周期性轮询GPIO端口读取按键状态,判断当前按键的按键状态,若是按下状态则对比按键计数器来判断是否卡死,若是抬起状态则根据上一状态进行故障清除处理或初始化处理;最后将当前按键采集状态FIFO和按键消息掩码进行“与”操作,再以其结果与按键有效码进行比较确定当前短按键操作是否有效。本发明有效减小了按键采集时出现的抖动现象,同时可配置按键消息掩码与按键有效码可针对于长按/短按,单按键/组合按键识别判断。
  • 一种低成本电子编码器-202222947953.1
  • 滕腾;滕凌峰;滕琳琼;滕博 - 乐清市腾飞电子有限公司
  • 2022-11-07 - 2023-05-19 - H03M11/02
  • 一种低成本电子编码器,包括底座(10)、转盘(20)、安装座(30)、外壳(40)、发光单元(50)以及两受光单元(60),该底座(10)的两侧分别设置有该转盘(20)和该安装座(30),该转盘(20)朝向该安装座(10)的端面上均匀间隔设置有若干非反光区(2221),该外壳(40)朝向该转盘(20)的端面上设置有反光区(41),该安装座(30)朝向该转盘(20)的端面上设置有该发光单元(50)和该些受光单元(60),该发光单元(50)和该些受光单元(60)通过透光孔(11)与该反光区(41)、该非反光区(2221)对应配合。本实用新型将反光区设置于外壳朝向该转盘的端面上,取消现有技术中的反光盘部件,不仅材料成本低、而且装配简单、生产成本低。
  • 一种双路采集校验物理按键-201910512023.3
  • 王琪;易勇帆;黄锐景;刘海荣;黄迅 - 广汽零部件有限公司
  • 2019-06-13 - 2023-05-02 - H03M11/02
  • 本发明公开了一种双路采集校验物理按键,通过步骤S1和步骤S2实现了双路冗余设计;通过步骤S3‑1、S3‑2对第一和第二采集电路的不一致故障进行检测,避免了不一致故障对按键输出电信号的按键状态变量的错误影响,提高了物理按键的可靠性;通过步骤S4‑1、S4‑2对第一和第二采集电路的电信号故障进行检测,避免了电信号故障对按键输出电信号的按键状态变量的错误影响,提高了物理按键的可靠性;通过步骤S5‑1、S5‑2对第一和第二采集电路的粘连故障进行检测,避免粘连故障对按键输出电信号的按键状态变量的错误影响,提高了物理按键的可靠性。因此,本发明克服了物理按键有可能存在的故障状况,能够大大提高物理按键的可靠性,保障了使用者的按键操作意图的顺利实现。
  • 一种遥控器误触识别智能检测系统及方法-202210380833.X
  • 谭德华 - 湖南华耘电子有限公司
  • 2022-04-12 - 2023-04-07 - H03M11/02
  • 本发明公开了一种遥控器误触识别智能检测系统及方法,涉及数据识别技术领域;包括按压信号识别模块、按键管理模块和按键处理模块;按压信号识别模块用于获取使用者按压在遥控器上产生的信号,并处理信号;按键管理模块用于获取使用者在遥控器上的按压行为,得到行为分类的结果;按键处理模块用于取得使用者信息和使用者在遥控器上的行为信息,根据行为屏蔽并且优化屏蔽的时间,屏蔽对象建立在遥控器上的至少一个按键上;能够在使用者只按压了一个区域后,即能够精准识别得到使用者误触遥控器时的行为,并对误触使用遥控器的行为进行管理,防止误触的行为对使用者工作产生干扰。
  • 一种心脑电图检定仪按键控制电路-202222250606.3
  • 谷成中;方健 - 无锡市中健科仪有限公司
  • 2022-08-26 - 2022-12-30 - H03M11/02
  • 本实用新型提供的一种心脑电图检定仪按键控制电路,其通过控制芯片U1、NPN型三极管VT1~VT6和继电器K1~K6构成对按键J1中的6个按键的控制电路,每个按键设置一个继电器和一个NPN型三极管,通过控制系芯片U1输出高电平或者低电平,通过三极管做控制开关,使继电器的静端点处于导通或者截止状态,实现对J1中每个按键的按下或者放开的状态模拟操作。
  • 一种按键唤醒电路及电子设备-202211272845.7
  • 王锐;帅柏林;莫军;王亚波;李建军 - 广芯微电子(苏州)有限公司
  • 2022-10-18 - 2022-12-09 - H03M11/02
  • 本申请公开了一种按键唤醒电路及电子设备,应用于唤醒设备的领域。本申请所提供的一种按键唤醒电路,包括:键盘电路,电阻串联网络,唤醒电路和射频发射器,其中键盘电路用于获取用户的按键动作,电阻串联网络包含两个桥臂,每个桥臂由N个电阻串联构成,根据按键动作获取第一桥臂中的第一电压,并且在第二桥臂对应的位置上获取第二电压,其中唤醒电路用于判断第一电压和第二电压的关系,将判断结果转换为唤醒信号,发送至所述射频发射器,用于唤醒射频发射器。本申请电路中不存在MCU和GPIO,实现了低成本。当有按键动作时,射频发射器被唤醒,可以工作,当无按键动作时,射频发射器处于休眠状态,实现了电路整体的低功耗。
  • 家电产品及其按键检测方法-202210862807.0
  • 张新建;牟宗娥;赵海潞 - 海信空调有限公司
  • 2022-07-21 - 2022-10-04 - H03M11/02
  • 本发明公开了一种家电产品及其按键检测方法,检测按键电路包括具有M个电压输出端和N个电压接收端的检测芯片、至少L个按键、N组分别与按键组、电压接收端一一对应的开关管电路;其中,基于预设均分原则,按键被分为N组,按键组内的按键数量最大为M,L>5,1<N<L;每一按键的一端分别与一个电压输出端连接,另一端通过对应的二极管与对应的开关管电路信号输入端连接,开关管电路电压输入端用于连接电源,开关管电路信号输出端连接对应的电压接收端;其中,同一按键组的每一按键连接的电压输出端各不相同。本发明实施例通过优化按键检测电路,减少了管脚占用数量,降低了对检测芯片选型的影响。
  • 一种变频器的按键电路-202220432853.2
  • 黄立福;陆江艺;黄春雨 - 东莞福运莱真空科技有限公司
  • 2022-02-28 - 2022-08-05 - H03M11/02
  • 本实用新型公开了一种变频器的按键电路,包括主控芯片U2和开关,所述主控芯片U2的连接脚设置有42脚、43脚、44脚、45脚、46脚、47脚和48脚;所述开关包括SW1开关、SW2开关、SW3开关、SW4开关、SW5开关、SW6开关和SW7开关。该变频器的按键电路当SW7开关按下时,主控芯片U2的48脚由高电平转为低电平,主控芯片U2执行开机或者关机动作;当SW3开关按下时,主控芯片U2的44脚由高电平转为低电平,主控芯片U2执行下移或者减少动作;当SW2开关按下时,主控芯片U2的43脚由高电平转为低电平,主控芯片U2执行上移或者增加动作;当SW5开关按下时,主控芯片U2的46脚由高电平转为低电平,主控芯片执行输出到变频器电压的开启或者关断,从而实现控制变频器启停。
  • 按键控制电路、电器和按键控制方法-202111520552.1
  • 陈舒;姚斌 - 浙江苏泊尔家电制造有限公司
  • 2021-12-13 - 2022-07-29 - H03M11/02
  • 本发明提供一种按键控制电路、电器及按键控制方法。该按键控制电路包括:第一电阻、第一按键和控制芯片,控制芯片包括多个第一端口和至少一个第二端口;第二端口中的每一个连接多个第一端口中的每一个,以在每个第一端口和每个第二端口之间形成一个第一电路,其中,在每个第一电路上的两个端口之间连接有一个不同的第一按键;第二端口一一对应地连接第一电阻的第一端,第一电阻的第二端连接电源。该方案可以使用较少的电阻资源识别针对每个按键的操作,在降低电路的成本以及减小电路的体积方面具有明显的优势。
  • 按键响应的装置和车辆-202220428886.X
  • 沙金 - 诺博汽车科技有限公司
  • 2022-02-25 - 2022-07-15 - H03M11/02
  • 本公开涉及一种按键响应的装置和车辆,包括:控制器、驱动电路、按键电路以及保护电路,所述控制器与所述保护电路连接,所述保护电路通过所述驱动电路与所述按键电路连接;所述保护电路包括保护电源、离散半导体器件、第一限流电阻以及第一分压电阻,所述离散半导体器件的一端与所述保护电源连接,所述离散半导体的另一端分别与所述第一限流电阻和所述第一分压电阻连接,所述第一限流电阻的一端与所述驱动电路连接,所述第一限流电阻的另一端分别所述离散半导体器件和所述第一分压电阻连接,所述第一分压电阻的一端分别与所述离散半导体器件和所述第一限流电阻的另一端的连接,所述第一分压电阻的另一端接地。
  • 多按键唤醒识别电路及电子设备-202123127422.X
  • 张凯;聂健波 - 深圳市正浩创新科技股份有限公司
  • 2021-12-13 - 2022-06-14 - H03M11/02
  • 本申请涉及一种多按键唤醒识别电路及电子设备,其中,多按键唤醒识别电路包括开机按键电路、唤醒电路、接口按键电路和按键识别电路,开机按键电路的开机按键按下时,给唤醒电路提供唤醒电压,唤醒电路接收到唤醒电压后导通电源和用电设备之间的供电回路以实现开机功能,接口按键电路包括分压单元和至少一个接口按键单元,接口按键电路用于在所述开机按键电路被按下或者任意一个接口按键按下时,为其检测端提供不同的检测电压,按键识别电路根据检测电压来识别被操作的按键单元,以实现按键识别功能。本申请的多按键唤醒识别电路的电路结构简单,有利于电子产品的小型化和轻量化。
  • 一种基于GPIO和ADC的多按键控制电路-202220040432.5
  • 赵凯 - 浙江启扬智能科技有限公司
  • 2022-01-04 - 2022-05-31 - H03M11/02
  • 本实用新型涉及一种基于GPIO和ADC的多按键控制电路,该方案包括设有GPIO端口和ADC端口的处理器以及与该GPIO端口和ADC端口电连接的多个开关按键、分压电阻和保护二极管。当GPIO端口处于上拉输入中断模式时,ADC端口处于关闭模式;当其中一个开关按键按下时,GPIO端口中断响应,ADC端口打开并将GPIO端口切换位高阻输入模式,读取当前数据,通过ADC数据判断是哪路按键输入,处理完后关ADC并切换GPIO模式为上拉输入模式手动按钮一般在10ms左右,处理器换醒在3~5ms,所以即使在休眠状态下,同样能实中断读取功能。如此本申请可解决系统开销大以及在低功耗下功耗大不能按键唤醒的问题。
  • 按键控制电路和电器-202123126877.X
  • 陈舒;姚斌 - 浙江苏泊尔家电制造有限公司
  • 2021-12-13 - 2022-05-10 - H03M11/02
  • 本实用新型提供一种按键控制电路和电器。该按键控制电路包括:第一电阻、第一按键和控制芯片,控制芯片包括多个第一端口和至少一个第二端口;第二端口中的每一个连接多个第一端口中的每一个,以在每个第一端口和每个第二端口之间形成一个第一电路,其中,在每个第一电路上的两个端口之间连接有一个不同的第一按键;第二端口一一对应地连接第一电阻的第一端,第一电阻的第二端连接电源。该方案可以使用较少的电阻资源识别针对每个按键的操作,在降低电路的成本以及减小电路的体积方面具有明显的优势。
  • 一种按键控制电路和电子设备-202121982187.1
  • 刘媖;黄华军;曾加珍;彭世芳;余凡;黄敏双;陈冬平;刘林 - 赣州得辉达科技有限公司
  • 2021-08-20 - 2022-02-18 - H03M11/02
  • 本申请涉及电子技术领域,公开了一种按键控制电路和电子设备,用于解决解决现有技术中需要增加一个或多个逻辑门芯片,导致产品成本增加的问题。其中,按键控制电路包括第一开关管、开关管模块和开关模块,开关模块包括N个按键,开关管模块包括N个第二开关管,N个第二开关管中,上个第二开关管的第二端连接至下个第二开关管的第一端,首个第二开关管的第一端连接至第一开关管的控制端,尾个第二开关管的第二端连接至地端,N个第二开关管的控制端分别连接至N个按键中相应按键的一端,N个按键的另一端用于分别连接至相应的第二信号输入端,第一开关管的第一端用于连接至第一信号输入端,第一开关管的第二端作为信号输出端。
  • 一种基于LCD管脚复用的多按键判断系统-202111162241.2
  • 吕尧明;杨宏;黄海;程飞;吴清源 - 杭州米芯微电子有限公司
  • 2021-09-30 - 2021-11-02 - H03M11/02
  • 本发明提供了一种基于LCD管脚复用的多按键判断系统,涉及多按键判断的技术领域,通过在第一I/O管口和多个SEG/COM口间连接两个按键,并对连有按键的SEG/COM口配置不同输出电平,从而使第一I/O口内设的两个具有不同高低电平阈值的施密特触发器同时接收第一I/O口输入信号,并根据不同电平信号下两个施密特触发器输出对被按下的按键进行判断,实现了两个按键状态的同时判断,相比现有技术,解决了在对多个按键状态进行判断时,与按键相连的I/O口都接收到零电平,从而只能对是否有按键按下但不能对特定按键进行判断的技术问题,且本发明通过LCD管脚复用,具有按键I/O资源占用少的优点。
  • 电子设备的按键电路、电子设备及电子设备的控制方法-202110458836.6
  • 王衍金 - 维沃移动通信有限公司
  • 2021-04-27 - 2021-07-13 - H03M11/02
  • 本申请公开一种电子设备的按键电路、电子设备及电子设备的控制方法,按键电路包括第一按键和切换电路,切换电路包括第一触点、开关单元、第一控制信号端和第二控制信号端,第一按键与第一触点相连,第一控制信号端用于输出第一控制信号,第二控制信号端用于输出第二控制信号,在电子设备处于关机或锁屏状态的情况下,开关单元导通第一触点和第二控制信号端,在电子设备处于亮屏状态的情况下,开关单元导通第一触点和第一控制信号端,第一按键为音量加按键,第一控制信号为音量加控制信号,或者,第一按键为音量减按键,第一控制信号为音量减控制信号,音量加按键或音量减按键集成了开机按键的功能,可以取消设置开机按键,减少实体按键的数量。
  • 一种按键采集电路和按键设备-201922037962.5
  • 王汕询;张道宁 - 南京翊宁智能科技有限公司
  • 2019-11-22 - 2020-05-05 - H03M11/02
  • 本实用新型实施例提供了一种按键采集电路和按键设备,该按键采集电路包括微处理器、按键主路和多条按键支路,各按键支路相互并联且电连接于按键主路与地之间;每一按键支路包括一按键和与该按键串联的支路电阻,且各按键支路的支路电阻的阻值互不相同,以在用户或外部控制器为相应的按键提供控制信号时,微处理器能够根据其第一信号采集端采集的第一电势和第二信号采集端采集的第二电势确定出接收到外部控制信号的按键。本实用新型实施例提供的按键采集电路具有简单的结构,较高的实用性和较高的检测精度,使得按键设备具有较低的成本。
  • 节省MCU端子引脚的按键电路结构-201821281645.7
  • 陈俊慧;李晶;梁冬晖;刘选华;徐灵珑;梁景荣 - 广州市豪尔生医疗设备有限公司
  • 2018-08-09 - 2019-04-26 - H03M11/02
  • 节省MCU端子引脚的按键电路结构,包括MCU,MCU有n个端子引脚定义为按键端口,各按键端口均分别与其他按键端口配合成对,各对配合的按键端口之间均并联两个按键,即构成含有n×(n‑1)个按键的按键电路;每一个按键端口均外接驱动电压VCC;各按键分别串联有二极管,并且各对配合的按键端口之间的按键,其串联的二极管导通方向相反。用于按键端口的MCU端子引脚利用率大约为现有技术的3至4.5倍,其按键扫描方式稳定可靠,可作为需要使用大量按键而端子引脚又相对紧张的场合使用。
  • 一种压感按键检测微分电路及电子设备-201910136562.1
  • 廖光睿 - 深圳瑞湖科技有限公司
  • 2019-02-25 - 2019-04-23 - H03M11/02
  • 本发明提供一种压感按键信号检测电路,包括:集成运算放大器;压感桥式测量电路;所述压感桥式测量电路的第一端接所述集成运算放大器的同向输入端,所述压感桥式测量电路的第二端通过第一电容连接所述集成运算放大器的反向输入端;所述集成运算放大器在反向输入端和输出端之间并联第一电阻;所述集成运算放大器在同相输入端和反相输入端之间并联第二电阻。本发明通过在运放的正反向输入端,并接电阻的方法,让微分电容或耦合电容充电,提高了开机速度和稳定性。
  • 带释放功能的状态保持电路-201820449222.5
  • 王辉;张庆薇;李林杰;竺群 - 延锋伟世通电子科技(上海)有限公司
  • 2018-04-02 - 2018-11-16 - H03M11/02
  • 一种带释放功能的状态保持电路,包括:第一三极管Q1的发射极接地;电阻器r1的一端与第一三极管Q1的集电极连接;第二三极管Q2的基极与电阻器r1的另一端连接,第二三极管Q2的发射极与汽车电池的正极连接;电阻器R7的一端与第二三极管Q2的集电极连接,电阻器R7的另一端与第一三极管Q1的基极连接;第三三极管Q3的集电极与第一三极管Q1的基极及电阻器R7的另一端连接,第三三极管Q3的发射极接地;电阻器R9的一端与第三三极管Q3的基极连接,电阻器R9的另一端与控制信号源连接;开关K1的一端接地,开关K1的另一端与第一三极管Q1的集电极连接。本实用新型在静态状态下,K1没有被按下,Q1,Q2,Q3都没有被驱动,电路输出信号Key_in为低电平,不消耗电流。
  • 节省MCU端子引脚的按键配置方法及按键电路结构-201810903189.3
  • 陈俊慧;李晶;梁冬晖;刘选华;徐灵珑;梁景荣 - 广州市豪尔生医疗设备有限公司
  • 2018-08-09 - 2018-11-06 - H03M11/02
  • 节省MCU端子引脚的按键配置方法,其中:(1)按键端口中的端子引脚可配置为高阻模式和推挽模式;(2)各按键端口均分别与其他按键端口配合成对,各对配合的按键端口之间均并联两个按键,即按键电路含有n×(n‑1)个按键;(3)每一个按键端口均外接驱动电压,各对配合的按键端口之间并联的按键设置为反向导通;(4)MCU根据按键端口的配合成对方式按时序成对的扫描按键端口;扫描每一对按键端口时,依次将其中一个端子引脚配置成高阻模式,另一个端子引脚则配置成推挽模式并置零,此时相对于高阻模式的端子引脚正向导通的按键被按下时,其电平将被拉低;MCU即可通过扫描的时序和该时序中电平被拉低的端子引脚来获得按键的状态。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top