技术领域
[0001] 本实用新型涉及一种电容感应电路,具体涉及一种提高抗干扰效果的双电容感应电路。
相关背景技术
[0002] 目前市面上智能马桶的脚感翻盖功能大多数采用电容感应方案,电感感应方案与其他红外感应方案、震动感应方案相比,有成本低、反应快、不需要破坏马桶陶瓷体、不会容易误触等优势,故电容感应方案在马桶脚感翻盖上有广泛的应用。
[0003] 现有的马桶脚感翻盖的电容感应电路如图1所示,主要包括:MCU、电阻R1、电容C1、C2和触摸焊盘K1,其中触摸焊盘K1的一端与电容C1连接,电容C1的另外一端接地,电阻R1的一端分别与触摸焊盘K1和电容C1连接,电阻R1的另外一端与MCU的第一引脚连接,MCU的第四引脚与电容C2的负极连接后接地,MCU的第五引脚与电容C2的正极连接后与外部电压VCC连接。该电路采用单触摸焊盘K1的方式,当脚靠近焊盘时,电容量变化达到阈值即触发翻盖功能。但是当遇到CS干扰(传导抗扰)时,MCU单片机检测到的电容量也在不断变化,感应灵敏度会发生变化,严重则出现误动作或失灵。实用新型内容
[0004] 针对现有技术的不足,本实用新型提出了一种提高抗干扰效果的双电容感应电路,只需在原有方案中增加了一个电容、一个电阻和一个触摸焊盘,可以用极小的成本,大幅提升整个电路的抗干扰能力。
[0005] 为实现上述技术方案,本实用新型提供了一种提高抗干扰效果的双电容感应电路,包括:MCU、电阻R1、电容C1、C2和触摸焊盘K1,其中触摸焊盘K1的一端与电容C1连接,电容C1的另外一端接地,电阻R1的一端分别与触摸焊盘K1和电容C1连接,电阻R1的另外一端与MCU的第一引脚连接,MCU的第四引脚与电容C2的负极连接后接地,MCU的第五引脚与电容C2的正极连接后与外部电压VCC连接,还包括:电阻R2、电容C3和触摸焊盘K2,其中触摸焊盘K2的一端与电容C3连接,电容C3的另外一端接地,电阻R2的一端分别与触摸焊盘K3和电容C3连接,电阻R2的另外一端与MCU的第二引脚连接。
[0006] 在上述技术方案中,K1为主触摸焊盘,K2为比较触摸焊盘,实际工作时,单片机MCU会通过分析两个触摸焊盘的变化来判断是否感应有效,当正常用脚感应时,比较触摸变化量小,主触摸变化量大,感应有效。当CS干扰时,比较触摸与主触摸同步变化,可以通过软件逻辑屏蔽干扰,就能大幅度减少CS干扰,保证正常感应。
[0007] 优选的,MCU的第三引脚为信号输出端并与外部的信号接收端通过导线连接,以便输出感应信号。
[0008] 本实用新型提供的一种提高抗干扰效果的双电容感应电路的有益效果在于:本提高抗干扰效果的双电容感应电路结构简单,设计巧妙,只需在原有方案中增加了一个电容、一个电阻和一个触摸焊盘,可以用极小的成本,大幅提升整个电路的抗干扰能力。实际工作时,K1为主触摸焊盘,K2为比较触摸焊盘,单片机MCU会通过分析两个触摸焊盘的变化来判断是否感应有效,当正常用脚感应时,比较触摸变化量小,主触摸变化量大,感应有效。当CS干扰时,比较触摸与主触摸同步变化,可以通过软件逻辑屏蔽干扰,就能大幅度减少CS干扰,保证正常感应。
具体实施方式
[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。本领域普通人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,均属于本实用新型的保护范围。
[0015] 实施例:一种提高抗干扰效果的双电容感应电路。
[0016] 参照图1至图5所示,一种提高抗干扰效果的双电容感应电路,包括:MCU、电阻R1、R2、电容C1、C2、C3和触摸焊盘K1、K2,其中触摸焊盘K1的一端与电容C1连接,电容C1的另外一端接地,电阻R1的一端分别与触摸焊盘K1和电容C1连接,电阻R1的另外一端与MCU的第一引脚连接,MCU的第三引脚为信号输出端并与外部的信号接收端通过导线连接,以便输出感应信号,MCU的第四引脚与电容C2的负极连接后接地,MCU的第五引脚与电容C2的正极连接后与外部电压VCC连接,触摸焊盘K2的一端与电容C3连接,电容C3的另外一端接地,电阻R2的一端分别与触摸焊盘K3和电容C3连接,电阻R2的另外一端与MCU的第二引脚连接。
[0017] 参照图3所示,现有技术中的马桶脚感翻盖的电容感应电路在进行CS动态3V测试时,单通道的触摸焊盘结构,在CS注入测试的过程中会导致很多杂波,单片机无法判断是感应还是干扰,造成感应灵敏度异常,30MHz‑40MHz频段出现误动作;60MHz‑90MHz频段反应失灵。
[0018] 参照图4所示,采用本实用新型的双电容感应方案,正常用脚感应时,比较触摸变化量小,主触摸变化量大,感应有效。
[0019] 和图5所示,采用本实用新型的双电容感应方案,在CS干扰时,比较触摸与主触摸同步变化,可以通过软件逻辑屏蔽干扰。
[0020] 本提高抗干扰效果的双电容感应电路结构简单,设计巧妙,只需在原有方案中增加了一个电容、一个电阻和一个触摸焊盘,可以用极小的成本,大幅提升整个电路的抗干扰能力。实际工作时,K1为主触摸焊盘,K2为比较触摸焊盘,单片机MCU会通过分析两个触摸焊盘的变化来判断是否感应有效,当正常用脚感应时,比较触摸变化量小,主触摸变化量大,感应有效。当CS干扰时,比较触摸与主触摸同步变化,可以通过软件逻辑屏蔽干扰,就能大幅度减少CS干扰,保证正常感应。
[0021] 以上所述为本实用新型的较佳实施例而已,但本实用新型不应局限于该实施例和附图所公开的内容,所以凡是不脱离本实用新型所公开的精神下完成的等效或修改,都落入本实用新型保护的范围。