液位检测方法和液位检测装置

    公开(公告)号:CN107664527B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201610619619.X

    申请日:2016-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种液位检测方法和液位检测装置,所述方法包括以下步骤:获取多个电容检测单元中每个电容检测单元的初始电容值;检测所述每个电容检测单元的当前电容值;获取当前环境补偿值,并根据所述当前环境补偿值和所述每个电容检测单元的初始电容值获取所述每个电容检测单元的参考电容值;将所述每个电容检测单元的当前电容值与对应的参考电容值进行比较以获取所述每个电容检测单元的电容变化量,并根据所述每个电容检测单元的电容变化量生成液位信息,从而,提高了电容检测的准确性,进而提升了液位检测的精准性,并且对环境的变化例如温漂、电源抖动、PCB噪声等有很好的抗干扰性,可适用于复杂环境。

    电磁加热装置及其加热控制电路和控制方法

    公开(公告)号:CN106488600B

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201510526845.9

    申请日:2015-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种电磁加热装置及其加热控制电路和连续低功率加热的控制方法,其中,加热控制电路包括:谐振模块,谐振模块由谐振线圈、谐振电容和功率开关管构成;供电模块;分段式驱动模块和控制器,控制器与分段式驱动模块相连,分段式驱动模块与功率开关管相连,控制器在接收到连续低功率加热指令时输出连续低功率加热控制信号至分段式驱动模块以控制分段式驱动模块在功率开关管的每个控制周期内输出至少两个驱动电压至功率开关管,以使功率开关管先后进行软启动和正常开通。该加热控制电路通过分段式驱动模块来驱动功率开关管先软启动再开通,减少硬开通时的电流冲击,从而保护功率开关管不受损坏,并能够实现电磁加热装置连续低功率输出。

    液位检测方法和液位检测装置

    公开(公告)号:CN107228699A

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201610171192.1

    申请日:2016-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种液位检测方法和液位检测装置,方法包括以下步骤:分别检测当前电容检测单元的自电容值和互电容值;根据所述当前电容检测单元的自电容值与对应的自电容基准值之间的关系和所述当前电容检测单元的互电容值与对应的互电容基准值之间的关系判断是否有液体覆盖所述当前电容检测单元;如果判断有液体覆盖所述当前电容检测单元,则向上分别检测与所述当前电容检测单元相邻的电容检测单元的自电容值和互电容值,直至判断没有液体覆盖电容检测单元时,根据与没有液体覆盖时对应的电容检测单元相邻的前一个电容检测单元获取液位信息。由此,可有效避免环境对液位检测的干扰,提升了液位检测的准确度。

    电磁加热装置及其加热控制电路和控制方法

    公开(公告)号:CN106559928A

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201510629105.8

    申请日:2015-09-28

    Inventor: 何世娴

    Abstract: 本发明公开了一种电磁加热装置及其加热控制电路和连续低功率加热的控制方法,其中,加热控制电路包括:谐振模块;供电模块;预放电模块;驱动模块;控制器,控制器分别与预放电模块和驱动模块相连,当电磁加热装置接收到连续低功率加热指令时,在功率开关管的每个控制周期内控制器输出第一控制信号至驱动模块以使驱动模块驱动功率开关管开通或关断,并在功率开关管开通前的第一时间段内控制器还输出第二控制信号至预放电模块以控制预放电模块对功率开关管的集电极的电压进行泄放。该加热控制电路通过预放电模块来泄放功率开关管的集电极的电压,从源头上避免功率开关管高损耗开通,保护功率开关管不受损坏,并能实现电磁加热装置连续低功率输出。

    液位检测方法和液位检测装置

    公开(公告)号:CN107664527A

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201610619619.X

    申请日:2016-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种液位检测方法和液位检测装置,所述方法包括以下步骤:获取多个电容检测单元中每个电容检测单元的初始电容值;检测所述每个电容检测单元的当前电容值;获取当前环境补偿值,并根据所述当前环境补偿值和所述每个电容检测单元的初始电容值获取所述每个电容检测单元的参考电容值;将所述每个电容检测单元的当前电容值与对应的参考电容值进行比较以获取所述每个电容检测单元的电容变化量,并根据所述每个电容检测单元的电容变化量生成液位信息,从而,提高了电容检测的准确性,进而提升了液位检测的精准性,并且对环境的变化例如温漂、电源抖动、PCB噪声等有很好的抗干扰性,可适用于复杂环境。

    电磁加热装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN106714354A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201510779881.6

    申请日:2015-11-13

    Inventor: 何世娴

    Abstract: 本发明公开了一种电磁加热装置及其控制方法,其中,电磁加热装置包括:加热谐振模块;开关管,开关管与加热谐振模块相连;分压模块,分压模块与加热谐振模块相连,用于对加热谐振模块的电压进行分压处理以输出分压信号;驱动模块,驱动模块与开关管相连,用于驱动开关管的导通和关断;控制模块,控制模块分别与分压模块和驱动模块相连,控制模块用于对分压信号进行采样以生成电压采样值,并根据电压采样值获取开关管的最佳开启时刻,以及根据最佳开启时刻生成开通控制信号以通过驱动模块驱动开关管在最佳开启时刻导通,从而无需增加额外的控制电路,能够准确跟踪加热谐振模块的状态,自动检测最佳开启时刻以控制开关管导通,避免高损耗开通。

    液位检测方法和液位检测装置

    公开(公告)号:CN107796482B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201610803047.0

    申请日:2016-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种液位检测方法和液位检测装置,所述方法包括以下步骤:包括以下步骤:检测N个电容检测器中每个电容检测器的当前电容值,其中,所述N个电容检测器构造成M组电容检测单元,每组电容检测单元包括两个电容检测器,N、M为大于1的整数;根据每个电容检测器的当前电容值获取每个电容检测器的电容变化量,并根据每个电容检测器的电容变化量获取每组电容检测单元的电容变化量差值;根据所述每组电容检测单元的电容变化量差值生成液位信息,从而,提高了电容检测的准确性,进而提升了液位检测的精准性,并且对环境的变化例如温漂、电源抖动、PCB噪声等有很好的抗干扰性,可适用于复杂环境。

    液位检测方法和液位检测装置

    公开(公告)号:CN107228699B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201610171192.1

    申请日:2016-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种液位检测方法和液位检测装置,方法包括以下步骤:分别检测当前电容检测单元的自电容值和互电容值;根据所述当前电容检测单元的自电容值与对应的自电容基准值之间的关系和所述当前电容检测单元的互电容值与对应的互电容基准值之间的关系判断是否有液体覆盖所述当前电容检测单元;如果判断有液体覆盖所述当前电容检测单元,则向上分别检测与所述当前电容检测单元相邻的电容检测单元的自电容值和互电容值,直至判断没有液体覆盖电容检测单元时,根据与没有液体覆盖时对应的电容检测单元相邻的前一个电容检测单元获取液位信息。由此,可有效避免环境对液位检测的干扰,提升了液位检测的准确度。

    液位检测方法和液位检测装置

    公开(公告)号:CN107796482A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201610803047.0

    申请日:2016-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种液位检测方法和液位检测装置,所述方法包括以下步骤:包括以下步骤:检测N个电容检测器中每个电容检测器的当前电容值,其中,所述N个电容检测器构造成M组电容检测单元,每组电容检测单元包括两个电容检测器,N、M为大于1的整数;根据每个电容检测器的当前电容值获取每个电容检测器的电容变化量,并根据每个电容检测器的电容变化量获取每组电容检测单元的电容变化量差值;根据所述每组电容检测单元的电容变化量差值生成液位信息,从而,提高了电容检测的准确性,进而提升了液位检测的精准性,并且对环境的变化例如温漂、电源抖动、PCB噪声等有很好的抗干扰性,可适用于复杂环境。

    具有LED显示灯的触摸按键系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN105991121A

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201510090737.1

    申请日:2015-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种具有LED显示灯的触摸按键系统及其控制方法,通过设置一控制模块,当所述至少两个触摸按键工作时,所述控制模块同时对所述至少两个触摸按键进行扫描,以及在扫描过程中对所述至少两个触摸按键分别对应的触摸基准电容进行充电和放电,以产生幅值相等的第一端口电压和第二端口电压,进而使得LED显示灯两端的电压幅值相等,消除了LED两端的噪声电容,从而触摸基准电容不受LED噪声电容的影响,能够稳定准确的采集触摸按键电容的正常变化信息,准确识别触摸动作,提高了触摸按键触摸的有效性和精确性。

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