CN102331844B - 采用非接触式感应技术的按键面板装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种采用非接触式感应技术的按键面板装置,它包括按键面板主体装置与主控单元的键值识别装置,所述的按键面板主体装置包括按键阵列、微处理器以及键值传送单元,所述的微处理器工作时循环扫描按键阵列,并判断把按键被按下时的键值,然后传送给键值传送单元,所述的键值传送单元给所述的微处理器进行电源供电;所述的主控单元的键值识别装置包括控制单元与键值接收单元,所述的控制单元控制所述的键值接收单元连续发送电磁波给按键面板主体装置的键值传送单元并通过电源输出供微处理器工作,本发明可以实现操作按键面板和主控电路的完全分离,按键面板可以随意摆放,实现了无接触传送键值和数据交换。

Description

采用非接触式感应技术的按键面板装置
技术领域
本发明涉及一种采用非接触式感应技术的按键面板装置。
背景技术
目前的按键面板跟控制部分的数据传送基本上采用连线的方式来实现,这在设计上就限制了更多的创新空间,在生产上造成安装比较繁琐。另外一些采用无线方式传送数据的控制面板,需要电池供电,比较容易受外界干扰,也容易形成电磁污染。所述缺陷值得改进。
发明内容
为了克服现有技术的不足,本发明提供一种采用非接触式感应技术的按键面板装置,本发明可以实现操作按键面板和主控电路的完全分离,按键面板可以随意摆放,不受线路连接布设的约束,实现了无接触传送键值和数据交换。
本发明的技术方案如下所述:一种采用非接触式感应技术的按键面板装置,其特征在于,它包括按键面板主体装置与主控单元的键值识别装置,所述的按键面板主体装置包括按键阵列、微处理器以及键值传送单元,所述的微处理器工作时循环扫描按键阵列,并判断把按键被按下时的键值,然后传送给键值传送单元;所述的键值传送单元给所述的微处理器进行电源供电;所述的主控单元的键值识别装置包括控制单元与键值接收单元,所述的控制单元控制所述的键值接收单元连续发送电磁波给按键面板主体装置的键值传送单元并通过电源输出供微处理器工作。
所述的控制单元控制所述的键值接收单元连续发送给键值传送单元的电磁波频率为13.56Mhz或者125Khz。
所述的键值接收单元查询键值和发送13.56Mhz、125khz的电磁波可分时进行,也可遵循某项国际标准。
一种采用非接触式感应技术的键值识别方法,其特征是,它包括如下技术步骤:首先主控单元的键值识别装置的控制单元控制键值接收单元连续发送电磁波,按键面板主体装置的键值传送单元接收到电磁波并转化成电源输出供微处理器工作;然后,微处理器工作,循环扫描按键阵列,当按键被按下,微处理器判断相应的键值并传送给键值传送单元;最后,键值接收单元查询键值传送单元是否有按键值需要接收,如果有,键值接收单元按照特定的数据传送协议方式取走键值传送单元存储的按键值,如果没有,则继续循环查询。
每一个控制面板都有唯一的序列号,可以确保每个产品的唯一性,并实现控制面板与主控电路板的一一对应,可做为实现物联网的物品唯一标识码。
根据上述结构的本发明,其有益效果在于,
1、实现了操作按键面板和主控电路的完全分离。按键面板可以随意摆放。使产品的设计更加灵活和更具创意。
2、每一个感应式按键面板都有唯一的标识序列号。实现按键面板与主控单元的一一对应。防止替换键盘。
3、感应式按键面板与按键键值识别单元的感应距离在10cm以内。电源和信号传送近距离。有效降低了电磁污染。
4、实现了无接触传送键值和数据交换。
5、实现了按键面板无电池工作,也不需要外接电源工作。
6、通过按键面板即可与主控单元的数据进行交互。极大的简化了设计流程和生产过程和测试成本。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
图2为本发明应用于无线数据通讯的原理示意图。
图3为本发明键值传送单元原理图。
图4为本发明键值接收单元原理图。
具体实施方式
下面结合附图以及实施方式对本发明进行进一步的描述:
如图1所示,一种采用非接触式感应技术的按键面板装置,其特征在于,它包括按键面板主体装置与主控单元的键值识别装置,所述的按键面板主体装置包括按键阵列、微处理器以及键值传送单元,所述的微处理器工作时循环扫描按键阵列,并判断把按键被按下时的键值,然后传送给键值传送单元,所述的键值传送单元给所述的微处理器进行电源供电;所述的主控单元的键值识别装置包括控制单元与键值接收单元,所述的控制单元控制所述的键值接收单元连续发送电磁波给按键面板主体装置的键值传送单元并通过电源输出供微处理器工作。
所述的控制单元控制所述的键值接收单元连续发送给键值传送单元的电磁波频率为13.56Mhz或者125Khz。
所述的键值接收单元查询键值和发送13.56Mhz、125khz的电磁波可分时进行,也可遵循某项标准。
如图1所示,一种采用非接触式感应技术的键值识别方法,其特征是,它包括如下技术步骤:首先主控单元的键值识别装置的控制单元控制键值接收单元连续发送电磁波,按键面板主体装置的键值传送单元接收到电磁波并转化成电源输出供微处理器工作;然后,微处理器工作,循环扫描按键阵列,当按键被按下,微处理器判断相应的键值并传送给键值传送单元;最后,键值接收单元查询键值传送单元是否有按键值需要接收,如果有,键值接收单元按照特定的数据传送协议方式取走键值传送单元存储的按键值,如果没有,则继续循环查询。
如图2所示,主控单元的键值识别装置中,控制单元把要传送的数据信息通过键值接收单元传送给按键面板主体装置的键值传送单元存储起来,当数据通讯终端需要读取数据时,靠近键值传送单元,发送特定协议的命令给键值传送单元,键值传送单元传送对应的数据给数据通讯终端;同时主控单元的控制单元通过键值接收单元不断地查询键值传送单元的数据是否被取走,如果没有,则继续查询,如果键值传送单元的数据被取走,则传送新的数据。这样就可以实现大量数据的传送。
如图3所示,键值传送单元有唯一的序列号,可以作为区别识别号使用。键值传送单元当接收到13.56MHz/125KHz的射频信号时,电源转化模块把电磁信号转化成电源信号供给微控制器提供工作能源。逻辑运算单元把特定协议的电磁信号转换成可识别的数字信号并存储在EEPROM存储单元;微控制器也可通过接口单元(IIC接口或者SPI接口)访问EEPROM存储单元。这样就实现了通过接口单元(IIC接口或者SPI接口)和非接触式射频接口访问同一个存储单元,实现数据的交换。
如图4所示,本发明按照特定的协议通过射频信号单元读取键值传送单元中存储单元的数据。

Claims (4)

1.一种采用非接触式感应技术的按键面板装置,其特征在于,它包括按键面板主体装置与主控单元的键值识别装置,
所述的按键面板主体装置包括按键阵列、微处理器以及键值传送单元,所述的微处理器工作时循环扫描按键阵列,并判断把按键被按下时的键值,然后传送给键值传送单元,所述的键值传送单元给所述的微处理器进行电源供电;
所述的主控单元的键值识别装置包括控制单元与键值接收单元,所述的控制单元控制所述的键值接收单元连续发送电磁波给按键面板主体装置的键值传送单元并通过电源输出供微处理器工作;
所述键值传送单元接收到射频信号时,电源转化模块把电磁信号转化成电源信号供给微控制器提供工作能源;逻辑运算单元把特定协议的电磁信号转换成可识别的数字信号并存储在EEPROM存储单元;所述微控制器通过接口单元访问所述EEPROM存储单元。
2.根据权利要求1所述的采用非接触式感应技术的按键面板装置,其特征在于,所述的控制单元控制所述的键值接收单元连续发送给键值传送单元的电磁波频率为13.56Mhz或者125Khz。
3.根据权利要求1所述的采用非接触式感应技术的按键面板装置,其特征在于,每一个控制面板都有唯一的序列号,可做为实现物联网的物品唯一标识码。
4.根据权利要求1所述的采用非接触式感应技术的按键面板装置,其特征在于,所述的键值接收单元查询键值和发送13.56Mhz、125khz的电磁波可分时进行,也可遵循国际标准或者国家标准。
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