用于接近感应的检测方法及装置制造方法及图纸

技术编号:20158293 阅读:19 留言:0更新日期:2019-01-19 00:10
本申请公开了一种用于接近感应的检测方法及装置。该包括:在电容式接近感应传感器处于未触发状态下时得到第一初始电容,对所述第一初始电容进行滤波处理得到第一基准电容和第一波动电容;检测所述第一波动电容是否大于第一噪声电容;如果检测所述第一波动电容大于所述第一噪声电容,则对所述第一初始电容进行温差补偿操作;采用在传感器触发和未触发两个状态下分别得到初始电容的方式,通过对初始电容进行温差补偿操作,达到了减小环境因素影响之后再进行状态判断的目的,从而实现了提高状态判定准确度的技术效果,进而解决了电容式接近感应传感器长期处于触发状态后无法检测到人手离开的问题。

【技术实现步骤摘要】
用于接近感应的检测方法及装置
本申请涉及接近感应领域,具体而言,涉及一种用于接近感应的检测方法及装置。
技术介绍
电容式接近感应传感器通过感应人手接近时引起的电容变化来检测是否有人手接近的,可以用来作为按键或者接近感应开关,代替传统的机械按键。当无人手接近时,电容式接近感应传感器与外界会形成一个寄生电容Cp,当有人手接近时,会额外引入电容Ch,总的电容即为C=Cp+Ch。实际使用时寄生电容Cp很容易受到外界环境因素(特别是温度)的影响而产生变化Cp’,当Cp’大小与Ch相当时就会产生误触发。由于环境变化引起的寄生电容的变化Cp’往往比较缓慢,远远没有人手接近时引入的电容Ch变化快。相关技术中采用的是当C变化缓慢时,对其进行滤波(平均滤波、中值滤波、低通滤波或他们之间的组合)得到基线Cbase,基线可以跟踪环境引起的寄生电容变化,当C突然产生大的变化时,C与Cbase的差Cdiff就会很大,此时认为有人手接近,传感器触发,基线保持触发前的值不变。专利技术人发现,相关技术中的技术方案由于传感器触发后,基线不再更新,就无法再跟踪环境引起的寄生电容变化。当人手处于接近状态很长时间时,传感器一直处于触发状态,环境引起的寄生电容变化Cp’随着时间的积累可能越来越大,达到甚至超过Ch。此后再松开手,C与Cbase的差Cdiff仍然很大,传感器就检测不到手的离开;在实际使用过程中,温度引起的寄生电容Cp变化最为明显,人手长时间握住传感器后松开,容易因温度引起的寄生电容变化而一直保持触发状态。因此,急需一种用于接近感应的检测方法及装置,以解决电容式接近感应传感器长期处于触发状态后无法检测到人手离开的问题。
技术实现思路
本申请的主要目的在于提供一种用于接近感应的检测方法及装置,以解决电容式接近感应传感器长期处于触发状态后无法检测到人手离开的问题。为了实现上述目的,根据本申请的一个方面,提供了一种用于接近感应的检测方法。根据本申请的用于接近感应的检测方法包括:在电容式接近感应传感器处于未触发状态下时得到第一初始电容,对所述第一初始电容进行滤波处理得到第一基准电容和第一波动电容,其中,所述第一波动电容为所述第一初始电容与所述第一基准电容的差值;检测所述第一波动电容是否大于第一噪声电容,其中,所述第一噪声电容为所述第一初始电容的环境噪声值;如果检测所述第一波动电容大于所述第一噪声电容,则对所述第一初始电容进行温差补偿操作。进一步的,所述如果所述第一波动电容大于所述第一噪声电容,则对所述第一初始电容进入温差补偿操作包括:通过温度测量装置,得到当前第一实时温度;根据所述第一实时温度,得到对应的第一补偿电容,其中,所述第一补偿电容用于作为所述第一实时温度导致的电容变化值;根据所述第一补偿电容,对所述第一初始电容进行电容补偿,得到数据修正后的所述第一初始电容。进一步的,所述检测所述第一波动电容是否大于第一噪声电容之后还包括:如果检测所述第一波动电容不大于所述第一噪声电容,则检测所述第一波动电容与所述预设第一触发电容的大小关系,其中,所述预设第一触发电容用于作为人体接近所述电容式接近感应传感器时所导致的电容变化值。进一步的,所述如果检测所述第一波动电容不大于所述第一噪声电容,则监测所述第一波动电容与所述预设第一触发电容的大小关系包括:如果监测所述第一波动电容大于所述预设第一触发电容,则所述电容式接近感应传感器处于触发状态。进一步的,所述如果检测所述第一波动电容不大于所述第一噪声电容,则检测所述第一波动电容与所述预设第一触发电容的大小关系还包括:如果监测所述第一波动电容不大于所述预设第一触发电容,则再次对所述第一初始电容进行滤波处理,得到更新后的所述第一基准电容和第一波动电容。为了实现上述目的,根据本申请的另一方面,提供了一种用于接近感应的检测装置,在电容式接近感应传感器处于未触发状态下时得到第一初始电容。根据本申请的用于接近感应的检测装置包括:第一计算单元,用于对所述第一初始电容进行滤波处理得到第一基准电容和第一波动电容;第一监测单元,用于监测所述第一波动电容与第一噪声电容的大小关系,其中,所述第一噪声电容为所述第一初始电容的噪声值;第一执行单元,用于根据所述第一波动电容与第一噪声电容的大小关系,执行预设计算操作。根据本申请的另一个方面,提供了另一种用于接近感应的检测方法,在电容式接近感应传感器处于触发状态下时得到第二初始电容。根据本申请的用于接近感应的检测方法包括:对所述第二初始电容进行温差补偿操作,得到数据修正后的所述第二初始电容;对所述第二初始电容进行滤波处理得到第二基准电容和第二波动电容,其中,所述第二波动电容为所述第二初始电容与所述第二基准电容的差值;检测所述第二波动电容是否小于预设第一解除触发电容,其中,所述预设第一解除触发电容用于作为人体远离所述电容式接近感应传感器时所导致的电容变化值;如果检测所述第二波动电容小于预设第一解除触发电容,则所述电容式接近感应传感器处于未触发状态。进一步的,所述检测所述第二波动电容是否小于预设第一解除触发电容之后还包括:如果检测所述第二波动电容不小于预设第一解除触发电容,则所述电容式接近感应传感器处于触发状态。进一步的,所述对所述第二初始电容进行温差补偿操作,得到数据修正后的所述第二初始电容包括:通过温度测量装置,得到当前第二实时温度;根据所述第二实时温度,得到对应的第二补偿电容,其中,所述第二补偿电容用于作为所述第二实时温度导致的电容变化值;根据所述第二补偿电容,对所述第二初始电容进行电容补偿,得到数据修正后的所述第二初始电容。为了实现上述目的,根据本申请的另一方面,提供了一种用于接近感应的检测装置,在电容式接近感应传感器处于触发状态下时得到第二初始电容。根据本申请的用于接近感应的检测装置包括:修正单元,用于对所述第二初始电容进行温差补偿操作,得到数据修正后的所述第一初始电容;第二计算单元,用于对所述第二初始电容进行滤波处理得到第二基准电容和第二波动电容,其中,所述第二波动电容为所述第二基准电容与所述第二波动电容的差值;第二监测单元,用于监测所述第二波动电容与预设第一解除触发电容的大小关系,其中,所述预设第一解除触发电容用于作为人体远离所述电容式接近感应传感器时所导致的电容变化值;第二执行单元,用于根据所述第二波动电容与预设第二解除触发电容的大小关系,执行预设计算操作。在本申请实施例中,采用在传感器触发和未触发两个状态下分别得到初始电容的方式,通过对初始电容进行温差补偿操作,达到了减小环境因素影响之后再进行状态判断的目的,从而实现了提高状态判定准确度的技术效果,进而解决了电容式接近感应传感器长期处于触发状态后无法检测到人手离开的问题。附图说明构成本申请的一部分的附图用来提供对本申请的进一步理解,使得本申请的其它特征、目的和优点变得更明显。本申请的示意性实施例附图及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:图1是根据本申请第一实施例所述的检测方法示意图;图2是根据本申请第二实施例所述的检测方法示意图;图3是根据本申请第三实施例所述的检测方法示意图;图4是根据本申请第四实施例所述的检测方法示意图;图5是根据本申请第一实施例所述的检测装置示意图;以及图6是根据本申请第二实本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种用于接近感应的检测方法,在电容式接近感应传感器处于未触发状态下时得到第一初始电容,其特征在于,该方法包括:对所述第一初始电容进行滤波处理得到第一基准电容和第一波动电容,其中,所述第一波动电容为所述第一初始电容与所述第一基准电容的差值;检测所述第一波动电容是否大于第一噪声电容,其中,所述第一噪声电容为所述第一初始电容的环境噪声值;如果检测所述第一波动电容大于所述第一噪声电容,则对所述第一初始电容进行温差补偿操作。

【技术特征摘要】
1.一种用于接近感应的检测方法,在电容式接近感应传感器处于未触发状态下时得到第一初始电容,其特征在于,该方法包括:对所述第一初始电容进行滤波处理得到第一基准电容和第一波动电容,其中,所述第一波动电容为所述第一初始电容与所述第一基准电容的差值;检测所述第一波动电容是否大于第一噪声电容,其中,所述第一噪声电容为所述第一初始电容的环境噪声值;如果检测所述第一波动电容大于所述第一噪声电容,则对所述第一初始电容进行温差补偿操作。2.根据权利要求2所述的检测方法,其特征在于,所述如果所述第一波动电容大于所述第一噪声电容,则对所述第一初始电容进入温差补偿操作包括:通过温度测量装置,得到当前第一实时温度;根据所述第一实时温度,得到对应的第一补偿电容,其中,所述第一补偿电容用于作为所述第一实时温度导致的电容变化值;根据所述第一补偿电容,对所述第一初始电容进行电容补偿,得到数据修正后的所述第一初始电容。3.根据权利要求1所述的检测方法,其特征在于,所述检测所述第一波动电容是否大于第一噪声电容之后还包括:如果检测所述第一波动电容不大于所述第一噪声电容,则检测所述第一波动电容与所述预设第一触发电容的大小关系,其中,所述预设第一触发电容用于作为人体接近所述电容式接近感应传感器时所导致的电容变化值。4.根据权利要求3所述的检测方法,其特征在于,所述如果检测所述第一波动电容不大于所述第一噪声电容,则监测所述第一波动电容与所述预设第一触发电容的大小关系包括:如果监测所述第一波动电容大于所述预设第一触发电容,则所述电容式接近感应传感器处于触发状态。5.根据权利要求3所述的检测方法,其特征在于,所述如果检测所述第一波动电容不大于所述第一噪声电容,则检测所述第一波动电容与所述预设第一触发电容的大小关系还包括:如果监测所述第一波动电容不大于所述预设第一触发电容,则再次对所述第一初始电容进行滤波处理,得到更新后的所述第一基准电容和第一波动电容。6.一种用于接近感应的检测装置,其特征在于,在电容式接近感应传感器处于未触发状态下时得到第一初始电容,包括:第一计算单元,用于对所述第一初始电容进行滤波处理得到第一基准电容和第一波动电容;第一监测单元,用于监测所述第一波动电容...

【专利技术属性】
技术研发人员:夏孙城李自强林兆雄
申请(专利权)人:上海阿柚信息科技有限公司
类型:发明
国别省市:上海,31

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