CN111103532A - 一种智能按键面板检测触点的方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种智能按键面板检测触点的方法及装置,该方法包括获取配置的触点的电平变化信息,配置的触点是根据前面板配置的按键数目信息确定的,前面板上的触点为多个,根据配置的触点的电平变化信息,确定前面板的按键的状态,根据前面板的按键的状态控制前面板的按键对应的被控设备。通过以及前面板的按键数目来配置的触点,自动检测配置的触点的电平变化信息,来控制被控设备,可以解决目前面板按键数与触点一一对应,无法随意更换前面板按键的问题。实现各种不同数目按键的前面板的自由更换,降低用户的更换成本,提高用户体验。

Description

一种智能按键面板检测触点的方法及装置
技术领域
本发明实施例涉及智能家居技术领域,尤其涉及一种智能按键面板检测触点的方法及装置。
背景技术
按键开关的结构一般由按键、固定触点、压簧、外壳等构成,它的原理是通过按动开关手柄来控制活动触点与固定端子触点的接通与关断。按键开关有单键式和多键组合式两种类型。现普遍存在的按键开关面板都是按键和触点一一对应的,硬件板子有几个触点,面板上就需要有几个按键来对应。目前,市场上现有的面板均是对应固定触点固定按键,这种方式一定程度上保证了触点触发的正确性,但如果硬件板子有几个触点,就需要有几个按键的面板来对应,这无疑导致面板型号增多,无形中增加了成本。
发明内容
本发明实施例提供一种智能按键面板检测触点的方法及装置,用以实现多种按键自由组合,解决目前面板按键数与触点一一对应,无法随意更换前面板按键的问题。
第一方面,本发明实施例提供一种智能按键面板检测触点的方法,包括:
获取配置的触点的电平变化信息,所述配置的触点是根据前面板配置的按键数目信息确定的,所述前面板上的触点为多个;
根据所述配置的触点的电平变化信息,确定所述前面板的按键的状态;
根据所述前面板的按键的状态控制所述前面板的按键对应的被控设备。
上述技术方案中,通过以及前面板的按键数目来配置的触点,自动检测配置的触点的电平变化信息,来控制被控设备,可以解决目前面板按键数与触点一一对应,无法随意更换前面板按键的问题。实现各种不同数目按键的前面板的自由更换,降低用户的更换成本,提高用户体验。
可选的,在所述获取配置的触点的电平变化信息之前,还包括:
获取前面板发送的配置的按键数目;
根据所述配置的按键数目以及预设的按键数目与触点、被控设备的对应关系,确定出前面板的按键对应的配置的触点和前面板的按键对应的被控设备。
可选的,所述配置的触点的电平变化信息是用户按下所述前面板上的按键后生成的。
可选的,所述前面板配置的按键数目小于或等于所述前面板的触点的数量。
第二方面,本发明实施例提供一种智能按键面板检测触点的装置,包括:
获取单元,用于获取配置的触点的电平变化信息,所述配置的触点是根据前面板配置的按键数目信息确定的,所述前面板上的触点为多个;
处理单元,用于根据所述配置的触点的电平变化信息,确定所述前面板的按键的状态;根据所述前面板的按键的状态控制所述前面板的按键对应的被控设备。
可选的,所述处理单元还用于:
在所述获取配置的触点的电平变化信息之前,获取前面板发送的配置的按键数目;
根据所述配置的按键数目以及预设的按键数目与触点、被控设备的对应关系,确定出前面板的按键对应的配置的触点和前面板的按键对应的被控设备。
可选的,所述配置的触点的电平变化信息是用户按下所述前面板上的按键后生成的。
可选的,所述前面板配置的按键数目小于或等于所述前面板的触点的数量。
第三方面,本发明实施例还提供一种计算设备,包括:
存储器,用于存储程序指令;
处理器,用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序执行上述智能按键面板检测触点的方法。
第四方面,本发明实施例还提供一种计算机可读非易失性存储介质,包括计算机可读指令,当计算机读取并执行所述计算机可读指令时,使得计算机执行上述智能按键面板检测触点的方法。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种***架构的示意图;
图2为本发明实施例提供的一种智能按键面板检测触点的方法的流程示意图;
图3为本发明实施例提供的一种触点布局的示意图;
图4为本发明实施例提供的一种电平变化的示意图;
图5为本发明实施例提供的一种智能按键面板检测触点的装置的结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明作进一步地详细描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
图1示例性的示出了本发明实施例所适用的一种***架构,该***架构可以包括前面板100和耦合器200。
其中,前面板100与耦合器200可以通过串口通信协议进行通信。
前面板100上可以安装不同数目的按键,在前面板100还设有可触摸的显示区域,用户可以在该显示区域设置相应的按键数目和其他参数信息,同时前面板上还设有多个触点。
耦合器200可以为MCU,用于向前面板100传输相应的设置参数信息以及控制根据预存的控制指令控制被控设备。
前面板和耦合器具有各自独立的软硬件设计。耦合器模块负责对数据库内容的解析,以及与总线的通讯功能,前面板负责按键检测等功能。前面板和耦合器通过串口进行通信,并根据需求定制相应的通信协议。通信协议中,我们规定通讯波特率为19200,8bit数据位,无奇偶校验,CRC-8校验。通讯数据格式如下:耦合器下发的数据格式如表1所示。前面板上报的数据格式如表2所示。
表1
帧头 帧长 命令码A 命令码B 命令数据 CRC-8
A5 5A 1Byte 1Byte 1Byte N Byte 1Byte
表2
帧头 帧长 命令码A 命令码B 命令数据 CRC-8
A5 5A 1Byte 1Byte 1Byte N Byte 1Byte
其中,关于命令码A详解为:
命令码A主要用于解释一帧数据的功能,以及数据的方向(用于指示数据是由前面板发起,还是由耦合器发起)。
命令码B对一帧数据进行详细解析,命令码B需要搭配命令码A使用。
通讯流程:设备初次上电,前面板初始化完成后,发送命令给耦合器,命令码A是0x03,命令码B是0x13,表示初始化完成。耦合器收到命令后,先发送应答数据,然后发送设置指令。
需要说明的是,上述图1所示的结构仅是一种示例,本发明实施例对此不做限定。
基于上述描述,图2详细的示出了本发明实施例提供的一种智能按键面板检测触点的方法的流程,该流程可以由智能按键面板检测触点的装置执行。
如图2所示,该流程具体包括:
步骤201,获取配置的触点的电平变化信息。
本发明实施例中,在获取该配置的触点的电平变化信息之前,需要先确定配置的触点,该配置的触点是根据前面板的按键数目信息来确定的,具体的,可以先获取前面板发送的配置的按键数目,该配置的按键数目是用户配置的。然后根据配置的按键数目以及预设的按键数目与触点、被控设备的对应关系,确定出前面板的按键对应的配置的触点和前面板的按键对应的被控设备。该配置的触点的电平变化信息是用户按下前面板上的按键后生成的。
需要说明的是,前面板配置的按键数目小于或等于前面板的触点的数量,此处的前面板的触点为固定数量的触点,前面板出厂时预设的触点。配置的按键数目对应的配置的触点是指在固定数量的触点中选择的与配置的按键对应的触点。
例如,以被控设备为LED为例,按键开关的前面板的触点的结构可以如图3所示。LED1对应触点S1,LED2对应触点S2,LED3对应触点S3,LED4对应触点S4,LED5对应触点S5,LED6对应触点S6,LED7对应触点S7,LED8对应触点S8。
其中,基于图3所示的触点的预设的按键数目与触点、被控设备的对应关系,可以如表3所示。
表3
Figure BDA0002317786340000061
Figure BDA0002317786340000071
基于该表1可以得到,按键数目与触点的对应关系:
按键数:2位;对应触点S4、S5。
按键数:3位;对应触点S4、S3、S8。
按键数:4位;对应触点S1、S3、S6、S8。
按键数:5位;对应触点S1、S3、S6、S7、S8。
按键数:6位,对应触点S1、S2、S3、S6、S7、S8。
进而基于图3所示的结构,可以得到各触点对应的被控设备。
在进行触点的电平变化检测之前,可以通过PC配置工具ETS可以配置面板数据库,在此按键面板的数据库设计中,预留按键响应时间的参数,使用ETS将数据库下载到对应偶合器中。产品上电工作的时候,耦合器中单片机程序将参数传输给前面板,前面板的主芯片进入正常的工作状态,按照此参数执行程序。前面板根据耦合器发来的参数设置,自动判断出需要检测的触点。每个触点分别与前面板单片机上的不同的I/O口相连,前面板的程序去检测对应的I/O口的大致实现:
单片机的I/O连接触点,一旦触点被按下,单片机的I/O的电平就会发生变化。例如,触点没有被按下的时候,I/O的电平为高电平。当这个触点被按下后,电平变为低电平;当触点松开后,电平又重新变为高电平。单片机定时扫描I/O电平的变化,一旦电平发生变化,意味着触点的按下或者松开,然后根据预置的设置,分别执行不同的操作。例如,当用户按下按键时,前面板的单片机去自动检测触点。
其中,电平的变化信息可以如图4所示。
步骤202,根据所述配置的触点的电平变化信息,确定所述前面板的按键的状态。
当得到电平变化信息之后,就可以根据各个触点的电平变化,判断出按键的短按、长按、松开等状态。
步骤203,根据所述前面板的按键的状态控制所述前面板的按键对应的被控设备。
依据不同的按键的状态对应的不同控制指令,可以控制相应的被控设备。例如触点S1的状态是短按,其对应的控制指令是打开,则可以控制LED1打开。触点S1的状态是长按,其对应的控制指令是闪烁,则可以控制LED1闪烁。
使用本发明实施例提供的检测触点的方法,可随意将前面板硬件更换为二键、三键、四键、五键、六键、七键、八键式的面板。软件功能越复杂,则需要定义的通讯对象就越多,耦合器是基于协议栈进行开发,对通讯对象的个数有所限制,所以按照目前的功能所需,设计产品共有8个固定触点。功能的数目和按键的数目都涉及到前面板和耦合器的串口通信协议,因此如果按键数超过8个,则需要更改耦合器与前面板的通信协议。
上述实施例表明,获取配置的触点的电平变化信息,配置的触点是根据前面板配置的按键数目信息确定的,前面板上的触点为多个,根据配置的触点的电平变化信息,确定前面板的按键的状态,根据前面板的按键的状态控制前面板的按键对应的被控设备。通过以及前面板的按键数目来配置的触点,自动检测配置的触点的电平变化信息,来控制被控设备,可以解决目前面板按键数与触点一一对应,无法随意更换前面板按键的问题。实现各种不同数目按键的前面板的自由更换,降低用户的更换成本,提高用户体验。
基于相同的技术构思,图5示例性的示出了本发明实施例提供的一种智能按键面板检测触点的装置的结构,该装置可以执行智能按键面板检测触点的流程。
如图5所示,该装置具体包括:
获取单元501,用于获取配置的触点的电平变化信息,所述配置的触点是根据前面板配置的按键数目信息确定的,所述前面板上的触点为多个;
处理单元502,用于根据所述配置的触点的电平变化信息,确定所述前面板的按键的状态;根据所述前面板的按键的状态控制所述前面板的按键对应的被控设备。
可选的,所述处理单元502还用于:
在所述获取配置的触点的电平变化信息之前,获取前面板发送的配置的按键数目;
根据所述配置的按键数目以及预设的按键数目与触点、被控设备的对应关系,确定出前面板的按键对应的配置的触点和前面板的按键对应的被控设备。
可选的,所述配置的触点的电平变化信息是用户按下所述前面板上的按键后生成的。
可选的,所述前面板配置的按键数目小于或等于所述前面板的触点的数量。
基于相同的技术构思,本发明实施例还提供了一种计算设备,包括:
存储器,用于存储程序指令;
处理器,用于调用存储器中存储的程序指令,按照获得的程序执行上述智能按键面板检测触点的方法。
基于相同的技术构思,本发明实施例还提供了一种计算机可读非易失性存储介质,包括计算机可读指令,当计算机读取并执行计算机可读指令时,使得计算机执行上述智能按键面板检测触点的方法。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(***)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (10)

1.一种智能按键面板检测触点的方法,其特征在于,包括:
获取配置的触点的电平变化信息,所述配置的触点是根据前面板配置的按键数目信息确定的,所述前面板上的触点为多个;
根据所述配置的触点的电平变化信息,确定所述前面板的按键的状态;
根据所述前面板的按键的状态控制所述前面板的按键对应的被控设备。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述获取配置的触点的电平变化信息之前,还包括:
获取前面板发送的配置的按键数目;
根据所述配置的按键数目以及预设的按键数目与触点、被控设备的对应关系,确定出前面板的按键对应的配置的触点和前面板的按键对应的被控设备。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述配置的触点的电平变化信息是用户按下所述前面板上的按键后生成的。
4.如权利要求1至3任一项所述的方法,其特征在于,所述前面板配置的按键数目小于或等于所述前面板的触点的数量。
5.一种智能按键面板检测触点的装置,其特征在于,包括:
获取单元,用于获取配置的触点的电平变化信息,所述配置的触点是根据前面板配置的按键数目信息确定的,所述前面板上的触点为多个;
处理单元,用于根据所述配置的触点的电平变化信息,确定所述前面板的按键的状态;根据所述前面板的按键的状态控制所述前面板的按键对应的被控设备。
6.如权利要求5所述的装置,其特征在于,所述处理单元还用于:
在所述获取配置的触点的电平变化信息之前,获取前面板发送的配置的按键数目;
根据所述配置的按键数目以及预设的按键数目与触点、被控设备的对应关系,确定出前面板的按键对应的配置的触点和前面板的按键对应的被控设备。
7.如权利要求5所述的装置,其特征在于,所述配置的触点的电平变化信息是用户按下所述前面板上的按键后生成的。
8.如权利要求5至7任一项所述的装置,其特征在于,所述前面板配置的按键数目小于或等于所述前面板的触点的数量。
9.一种计算设备,其特征在于,包括:
存储器,用于存储程序指令;
处理器,用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序执行权利要求1至4任一项所述的方法。
10.一种计算机可读非易失性存储介质,其特征在于,包括计算机可读指令,当计算机读取并执行所述计算机可读指令时,使得计算机执行如权利要求1至4任一项所述的方法。
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