感应按键结构、按压控制方法、电子设备及可读存储介质

文档序号:424220 发布日期:2021-12-21 浏览:39次 >En<

阅读说明:本技术 感应按键结构、按压控制方法、电子设备及可读存储介质 (Induction key structure, press control method, electronic equipment and readable storage medium ) 是由 李小辉 卢伟杰 陈伟 艾永东 于 2020-06-19 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种感应按键结构、按压控制方法、电子设备及可读存储介质,所述按压控制方法包括以下步骤:在检测到感应元件的感应信号发生变化时,获取光敏元件的光强采样值;在所述光强采样值小于第一预设值时,执行所述感应元件对应的操作。本发明提高了对电子设备控制的准确性。(The invention discloses an induction key structure, a press control method, electronic equipment and a readable storage medium, wherein the press control method comprises the following steps: when the change of the sensing signal of the sensing element is detected, acquiring a light intensity sampling value of the photosensitive element; and when the light intensity sampling value is smaller than a first preset value, executing the corresponding operation of the sensing element. The invention improves the accuracy of controlling the electronic equipment.)

感应按键结构、按压控制方法、电子设备及可读存储介质

技术领域

本发明属于感应按键技术领域,特别涉及一种感应按键结构、按压控制方法、电子设备及可读存储介质。

背景技术

现有技术中,当用户手指通过操作电容式感应按键来控制电子设备时,由于手指和感应按键结构之间形成一个等效电容,改变了原本的电容值,从而引起电容采样值的变化,通过电容变化值电子设备能够有效的识别用户对感应按键的操作。然而,由于电磁炉等电子设备在烧水或者煮汤等过程中,当汤水等溢出后流过感应按键时,液体和感应按键结构之间也会形成一个等效电容,由于该等效电容值和用户手指按压感应按键时的电容值比较接近,所以常常会引起程序误判,对电子设备的控制准确性低。

发明内容

本发明的主要目的是提出一种感应按键结构,旨在解决上述提出的现有技术中对电子设备的控制准确性低的问题。

为实现上述目的,本发明提供一种感应按键结构,所述感应按键结构包括:按压面板,所述按压面板上设置有透光的按压区域;感应元件,所述感应元件设置于所述按压面板背离所述按压区域的一侧,以感应用户手指对所述按压区域的按压操作;光敏元件,所述光敏元件的入光侧朝向所述按压区域,且所述光敏元件设置于所述按压面板背离所述按压区域的一侧;处理器,所述感应元件以及所述光敏元件均与所述处理器电性连接。

进一步地,所述光敏元件设置于所述感应元件内。

进一步地,所述感应元件包括导电弹簧以及设置于所述导电弹簧两端的感应电极和支撑件,所述感应电极经所述导电弹簧、支撑件与所述处理器电性连接;所述光敏元件包括光敏传感器,所述光敏传感器的引脚穿过所述支撑件与所述处理器电性连接。

为实现上述目的,本发明还提供一种按压控制方法,应用于电子设备,所述电子设备包括如上任一项所述的感应按键结构,所述控制方法包括以下步骤:

在检测到感应元件的感应信号发生变化时,获取光敏元件的光强采样值;

在所述光强采样值小于第一预设值时,执行所述感应元件对应的操作。

进一步地,在检测到感应元件的感应信号发生变化时,获取光敏元件的光强采样值的步骤之后包括:

在所述光强采样值大于或等于所述第一预设值时,降低运行功率;或者,在所述光强采样值大于或等于所述第一预设值时,执行关机操作。

进一步地,在所述光强采样值小于第一预设值时,执行所述感应元件对应的操作的步骤包括:

在所述光强采样值小于所述第一预设值时,获取感应信号发生变化的感应元件的数量;

在感应信号发生变化的感应元件的数量小于预设数量时,执行所述感应元件对应的操作。

进一步地,获取光敏元件的光强采样值的步骤之后包括:

获取感应信号发生变化的所述感应元件对应的光敏元件的光强采样值;

所述执行所述感应元件对应的操作的步骤包括:

执行感应信号发生变化的所述感应元件对应的操作,其中,所述电子设备包括多个所述感应按键结构。

进一步地,所述获取光敏元件的光强采样值的步骤之后,所述控制方法还包括:

在所述光强采样值小于第二预设值时,控制所述感应按键结构的背光灯或者控制所述感应按键结构的功能指示灯亮起。

为实现上述目的,本发明还提供一种按压控制方法,应用于电子设备,所述电子设备包括如上任一项所述的感应按键结构,所述控制方法包括以下步骤:

获取光敏元件的光强采样值;

在所述光强采样值小于第一预设值时,获取感应元件的感应信号;

在所述感应信号发生变化时,执行所述感应元件对应的操作。

进一步地,在所述感应信号发生变化时,执行所述感应元件对应的操作的步骤包括:

获取感应信号发生变化的感应元件的数量;

在感应信号发生变化的感应元件的数量小于预设数量时,执行所述感应元件对应的操作。

为实现上述目的,本发明还提供一种电子设备,所述电子设备包括:如上述任一项所述的感应按键结构;所述电子设备包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的按压控制程序,所述按压控制程序被所述处理器执行时实现如上任一项所述的按压控制方法的步骤。

为实现上述目的,本发明还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有按压控制程序,所述按压控制程序被处理器执行时实现如上任一项所述按压控制方法的步骤。

本发明的技术方案中,通过在检测到感应元件的感应信号发生变化时,获取光敏元件的光强采样值,在所述光强采样值小于第一预设值时,确认是用户手指按压于所述按压区域上,而不是汤水覆盖在所述按压区域上,此时,电子设备执行所述感应元件对应的操作,有效避免了因为汤水溢出造成电子设备的控制功能混乱的问题,提高了对电子设备控制的准确性。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,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示出的结构获得其他的附图。

图1为本发明的感应按键结构的一实施例的结构示意图;

图2为本发明的感应按键结构的另一视角的结构示意图;

图3为本发明的按压控制方法的一实施例的流程示意图;

图4为本发明的按压控制方法的另一实施例的流程示意图;

图5为本发明的按压控制方法的步骤S10的具体流程示意图;

图6为本发明的按压控制方法的又一实施例的流程示意图;

图7为本发明的按压控制方法的再一实施例的流程示意图;

图8为本发明的按压控制方法的步骤S130的具体流程示意图。

本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,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作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

需要说明,本发明实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。

另外,在本发明中涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。

请一并参阅图1-2,本发明提供一种感应按键结构100,所述感应按键结构100包括:按压面板(图未示),所述按压面板上设置有透光的按压区域(图未示);感应元件10,所述感应元件10设置于所述按压面板背离所述按压区域的一侧,以感应用户手指对所述按压区域的按压操作;光敏元件20,所述光敏元件20的入光侧朝向所述按压区域,且所述光敏元件20设置于所述按压面板背离所述按压区域的一侧;处理器(图未示),所述感应元件10以及所述光敏元件20均与所述处理器电性连接。

在本实施例中,所述感应按键结构100设置于电子设备上,尤其适宜应用于家用电器如电磁炉、热水器上,所述感应按键结构100的数量可为一个或者多个,以下以所述电子设备为电磁炉为例进行说明。所述感应按键结构100应用于电磁炉时,所述感应按键结构100用于接收用户的按压操作,以供电子设备根据所述按压操作实现对应的功能。

本实施例中,所述按压面板为用户的操作面板,所述按压面板上形成的按压区域供用户手指按压实现按压操作,且按压区域可透光,所述按压区域可以由玻璃等具有透光性的材质制成。所述感应元件10设置于所述按压面板背离所述按压区域的一侧,且所述感应元件10与所述按压区域位置对应,所述感应元件10用于检测/感应用户对所述按压区域的按压操作,具体地,所述感应元件10可为电容式感应元件,也可为电阻式感应元件,以下以所述感应元件10为电容式感应元件10为例进行说明。所述光敏元件20也设置于所述按压面板背离所述按压区域的一侧,也即,所述光敏元件20与所述感应元件10设置于所述按压面板的同一侧,所述光敏元件20的入光侧朝向所述按压区域设置,所述光敏元件20用于感测所述按压区域位置处的光线变化;所述控制器可以是控制板,所述控制器与所述光敏元件20、感应元件10均电性连接。在用户手指按压于所述按压区域时,所述感应元件10的电容值发生变化被所述控制板检测到,同时,由于用户手指遮挡所述按压区域,所述光敏元件20接收到的光减少,所述光敏元件20输出的光强采样值也减小,此时,控制器可以确定是用户手指触发了按压操作,并执行所述感应元件10对应的操作,如开关机、加大运行功率等。在电磁炉的汤水因沸腾而溢出,流到所述按压区域时,感应元件10可以感测到按压操作,但是由于汤水一般厚度较薄且具有透光性,因此,所述光敏元件20输出的光强采样值不会发生太大的变化,此时,控制器可以确定是汤水而非用户手指触发了按压操作,此时,电子设备不执行所述感应元件10对应的操作。

本实施例中,在检测所述感应元件10的感应信号是否发生变化的同时,检测所述光敏元件20的光强采样值是否发生了变化,在所述感应信号以及所述光强采样值均发生变化时,判断检测到光强采样值是否小于预设值,在光强采样值小于预设值时,控制器确定是用户手指而非汤水触发按压操作,此时,电子设备执行与感应元件10对应的功能。而在光强采样值大于预设值时,控制器确定是汤水而非用户手指触发按压操作,此时,电子设备不执行与感应元件10对应的操作,有效避免了因为汤水溢出造成电子设备的控制功能混乱的问题,提高了对电子设备控制的准确性。

可以理解,本实施例中,可以是在所述感应元件10的电容变化值大于预设值,以及,所述光敏元件20的光强采样值的变化值大于预设值时,控制器确定检测到按压操作。

进一步地,所述光敏元件20设置于所述感应元件10内。

在本实施例中,通过将所述光敏元件20设置于所述感应元件10内,所述光敏元件20与所述感应元件10的位置邻近,且所述光敏元件20正对所述按压区域,所述光敏元件20能够更准确地检测到所述按压区域的光线变化。可以理解,所述光敏元件20也可以不设置于所述感应元件10内,而是将所述光敏元件20与所述感应元件10相邻设置或者紧挨设置,同时将所述光敏元件20的入光侧朝向所述按压区域,所述光敏元件20同样可以检测到所述按压区域的光线变化。

进一步地,所述感应元件10包括导电弹簧11以及设置于所述导电弹簧11两端的感应电极12和支撑件13,所述感应电极12经所述导电弹簧11、支撑件13与所述处理器电性连接;所述光敏元件20包括光敏传感器(图未示),所述光敏传感器的引脚21穿过所述支撑件13与所述处理器电性连接。

在本实施例中,所述感应电极12与所述按压面板背离所述按压区域的表面贴设,所述导电弹簧11连接所述感应电极12以及所述支撑件13,所述支撑件13一方面对所述导电弹簧11、感应电极12以及光敏元件20起到支撑作用,所述支撑件13另一方面与所述导电弹簧11以及控制器电连接,以将所述导电弹簧11的实时电容值发送给所述控制器,控制器根据接收到电容值判断电容值是否发生了变化以及确定电容值的变化量,所述光敏传感器用于感测所述按压区域的光线变化,并将采集到的光强采样值发送给所述控制器,以供控制器根据接收到光强采样值判断光线是否发生了变化以及确定光强采样值的变化量。需要说明的是,所述光敏传感器的引脚21与所述支撑件13不接触,以实现光敏传感器与支撑件13绝缘。

请参阅图3,本发明提供的一种按压控制方法,应用于电子设备,所述电子设备包括如上所述的感应按键结构,在按压控制方法的第1实施例中,所述控制方法包括以下步骤:

步骤S10,在检测到感应元件的感应信号发生变化时,获取光敏元件的光强采样值。

在本实施例中,在用户手指或者汤水覆盖于所述按压区域上时,所述感应元件的感应信号将发生变化,所述感应信号携带有所述感应元件当前的电容值,控制器可以根据接收到感应信号判断所述感应元件当前的电容值是否发生了变化以及电容值相比于上次采集电容值时的变化量;控制器在检测到感应元件的感应信号发生变化时,获取所述光敏元件的光强采样值,在透光的所述按压区域的光线发生变化如用户手指按压于所述按压区域时,所述光敏元件的光强采样值将发生变化,控制器可以根据接收到光强采样值判断所述光敏元件的光强采样值是否发生了变化以及光强采样值相比于上次采集光强采样值时的变化量。

步骤S20,在所述光强采样值小于第一预设值时,执行所述感应元件对应的操作。

在本实施例中,在所述光强采样值小于第一预设值时,表明此时用户手指按压在所述按压区域上,电子设备执行所述感应元件对应的操作,需要说明的是,所述电子设备可以包括一个或者多个所述感应按键结构,不同的感应按键结构对应不同的功能,因此,在所述光强采样值小于第一预设值时,执行的是与感应信号发生变化的感应元件对应的操作,而非其他感应信号未发生变化的感应元件对应的操作。

综上所述,本实施例中,在检测到感应元件的感应信号发生变化时,获取光敏元件的光强采样值,在所述光强采样值小于第一预设值时,确认是用户手指按压于所述按压区域上,而不是汤水覆盖在所述按压区域上,此时,电子设备执行所述感应元件对应的操作,有效避免了因为汤水溢出造成电子设备的控制功能混乱的问题,提高了对电子设备控制的准确性。

请参阅图4,基于上述按压控制方法的第1实施例,提出按压控制方法的第2实施例,在所述第2实施例中,所述步骤S10之后包括:

步骤S30,在所述光强采样值大于或等于所述第一预设值时,降低运行功率;或者,在所述光强采样值大于或等于所述第一预设值时,执行关机操作。

在本实施例中,在所述光强采样值大于或等于所述第一预设值时,表明此时是汤水覆盖所述按压区域导致感应元件的感应信号发生了变化,而非用户手指按压在所述按压区域,由于此时,汤水已经因为沸腾溢出,电子设备自动降低运行功率或者自动关机,以避免汤水持续溢出造成其他安全隐患。

请参阅图5,基于上述按压控制方法的第1-2实施例,提出按压控制方法的第3实施例,在所述第3实施例中,所述步骤S10包括:

步骤S11,在所述光强采样值小于所述第一预设值时,获取感应信号发生变化的感应元件的数量;

步骤S12,在感应信号发生变化的感应元件的数量小于预设数量时,执行所述感应元件对应的操作。

在本实施例中,所述光强采样值小于所述第一预设值有可能是因为电子设备所在环境光线不足或者夜晚光线不够导致的,在此情况下,汤水溢出同样会导致感应元件的感应信号发生变化,此时,若电子设备直接执行所述感应元件对应的操作,将导致电子设备的控制功能混乱,因为此时用户并未按压所述按压区域。因此,本实施例中,在所述光强采样值小于所述第一预设值时,进一步获取感应信号发生变化的感应元件的数量,由于用户一般一次只按压1-2个按压区域,因此,在感应信号发生变化的感应元件的数量小于预设数量如3个时,则认为是用户手指执行了按压操作,此时,电子设备执行所述感应元件对应的操作,在感应信号发生变化的感应元件的数量大于等于预设数量如3个时,则认为是汤水覆盖了3个及3个以上的按压区域,导致3个及3个以上的感应元件的感应信号发生了变化,电子设备不执行所述感应元件对应的操作,有效避免了电子设备因环境光线不足以及汤水溢出导致的控制功能混乱的问题,提高了对电子设备控制的准确性。

基于上述按压控制方法的第1-3实施例,提出按压控制方法的第4实施例,在所述第4实施例中,所述步骤S10之后包括:

步骤S40,获取感应信号发生变化的所述感应元件对应的光敏元件的光强采样值;

所述步骤S20包括:

步骤S21,执行感应信号发生变化的所述感应元件对应的操作,其中,所述电子设备包括多个所述感应按键结构。

在本实施例中,所述电子设备包括多个所述感应按键结构,不同的按键结构中的光敏元件由于位置不同或者某些光敏元件存在遮挡物或者用户手部对不同的光敏元件的遮挡程度不同,导致不同的光敏元件的光强采样值不同,因此,在所述光强采样值小于第一预设值时,进一步获取感应信号发生变化的所述感应元件对应的光敏元件的光强采样值,只有在感应信号发生变化的所述感应元件对应的光敏元件的光强采样值小于第一预设值,才会进一步控制电子设备执行感应信号发生变化的所述感应元件对应的操作,保证感应信号发生变化的所述感应元件与光强采样值小于第一预设值的光敏元件属于同一所述感应按键结构,避免因光敏元件误检测导致的电子设备的控制功能混乱的问题,提高了对电子设备控制的准确性。

请参阅图6,基于上述按压控制方法的第1-4实施例,提出按压控制方法的第5实施例,在所述第5实施例中,所述步骤S10之后,所述控制方法还包括:

步骤S50,在所述光强采样值小于第二预设值时,控制所述感应按键结构的背光灯或者控制所述感应按键结构的功能指示灯亮起。

在本实施例中,所述第二预设值与所述第一预设值没有必然的大小关系,在所述光强采样值小于第二预设值时,表明由于夜晚或者按压区域被遮挡导致电子设备周围光线不足,此时,控制所述感应按键结构的背光灯或者控制所述感应按键结构的功能指示灯亮起,让用户可以看清各个所述感应按键结构,方便用户操作。

请参阅图7,为实现上述目的,本发明还提供一种按压控制方法,应用于电子设备,所述电子设备包括如上所述的感应按键结构,在按压控制方法的第6实施例中,所述控制方法包括以下步骤:

步骤S110,获取光敏元件的光强采样值。

在本实施例中,实时获取所述光敏元件的光强采样值,在透光的所述按压区域的光线发生变化如用户手指按压于所述按压区域导致光线变化时,所述光敏元件的光强采样值将发生变化,控制器可以根据接收到光强采样值判断所述光敏元件的光强采样值是否发生了变化以及光强采样值相比于上次采集光强采样值时的变化量。而在汤水覆盖于所述按压区域时,所述光敏元件的光强采样值不会发生太大的变化。

步骤S120,在所述光强采样值小于第一预设值时,获取感应元件的感应信号。

在本实施例中,在所述光强采样值小于第一预设值时,表明此时用户手指按压于所述按压区域上,当然也有可能是电子设备周围光线不足导致所述光强采样值小于第一预设值,因此,通过获取感应元件的感应信号,以进一步判断用户手指是否按压于所述按压区域上。

步骤S130,在所述感应信号发生变化时,执行所述感应元件对应的操作。

在本实施例中,在所述感应信号发生变化时,表明用户手指按压在所述控制区域上,电子设备执行所述感应元件对应的操作,有效避免了电子设备因环境光线不足以及汤水溢出导致的控制功能混乱的问题,提高了对电子设备控制的准确性。且进一步地,本实施例是在所述光强采样值小于第一预设值时,才去获取感应元件的感应信号,而非检测所述感应元件的感应信号是否发生变化,因此,可以减少所述感应元件的工作能耗。

请参阅图8,基于上述按压控制方法的第6实施例,提出按压控制方法的第7实施例,在所述第7实施例中,所述步骤S130包括:

步骤S131,获取感应信号发生变化的感应元件的数量;

步骤S132,在感应信号发生变化的感应元件的数量小于预设数量时,执行所述感应元件对应的操作。

在本实施例中,所述光强采样值小于所述第一预设值有可能是因为电子设备所在环境光线不足导致的,在此情况下,汤水溢出同样会导致感应元件的感应信号发生变化,此时,若电子设备直接执行所述感应元件对应的操作,将导致电子设备的控制功能混乱,因为此时用户并未按压所述按压区域。因此,本实施例中,在所述光强采样值小于所述第一预设值时,进一步获取感应信号发生变化的感应元件的数量,由于用户一般一次只按压1-2个按压区域,因此,在感应信号发生变化的感应元件的数量小于预设数量如3个时,则认为是用户手指执行了按压操作,此时,电子设备执行所述感应元件对应的操作;在感应信号发生变化的感应元件的数量大于等于预设数量如3个时,则认为是汤水覆盖了3个及3个以上的按压区域,导致3个及3个以上的感应元件的感应信号发生了变化,此时,电子设备不执行所述感应元件对应的操作,有效避免了电子设备因环境光线不足以及汤水溢出导致的控制功能混乱的问题,提高了对电子设备控制的准确性。

为实现上述目的,本发明还提供一种电子设备,所述电子设备包括:如上所述的感应按键结构;和/或所述电子设备包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的按压控制程序,所述按压控制程序被所述处理器执行时实现如上所述的按压控制方法的步骤。

为实现上述目的,本发明还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有按压控制程序,所述按压控制程序被处理器执行时实现如上述任一项所述按压控制方法的步骤。

以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是在本发明的发明构思下,利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本发明的专利保护范围内。

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