一种采用滑触控制水路的花洒的制作方法

文档序号:3745571阅读:241来源:国知局
专利名称:一种采用滑触控制水路的花洒的制作方法
技术领域
本发明涉及一种采用滑触控制水路的花洒。
背景技术
花洒水路控制,例如水路切换、水路流量调节,它包括一固定单元、一装接在固定单元的执行单元、一控制单元和一供控单元。所述供控单元受用户控制产生信号,所述信号传送给控制单元,所述控制单元产生执行指令,所述执行指令连接执行单元,以控制执行单元执行动作,实现水路切换或水路流量调节。现有供控单元包括多个按键,所述多个按键分别对应各个水路,所述用户按压按键,执行单元执行以使得该按键对应的水路出水。该花洒水路控制存在有如下不足采用点按控制信号,易产生误操作。

发明内容
本发明提供了一种采用滑触控制水路的花洒,其克服了背景技术中花洒水路控制所存在的不足。本发明解决其技术问题的所采用的技术方案之一是一种采用滑触控制水路的花洒,它包括一固定单元和一切换执行机构,所述固定单元包括一进水路和多个出水路,所述切换执行机构装接在固定单元且连接进水路和出水路,切换执行机构执行动作以控制出水路切换接通进水路;它还包括装接在固定单元的一供控单元和一控制单元,所述供控单元包括多个触摸感应单元,所述每个触摸感应单元受触摸时,所述控制单元会接收到一对应触摸感应单元识别信息的触摸信号,所述控制单元通过该些触摸感应信号的识别信息及接收到的先后关系判断用户滑触方向,依据滑触方向产生相应控制指令,所述切换执行机构接收控制指令产生相应执行动作实现切换。一较佳实施例之中所述供控单元还包括一处理芯片,所述处理芯片具有多个输入脚和多个输出脚,所述多个输入脚和多个输出脚一一对应,所述多个输入脚分别连接多个触摸感应单元,所述多个输出脚连接控制单元。一较佳实施例之中所述触摸感应单元包括一触摸区域和一处理电路,所述触摸区域被触摸时输出原始信号,所述处理电路接收原始信号且处理为处理信号,所述处理信号输入处理芯片的输入脚,所述处理芯片的对应输出脚输出触摸信号。一较佳实施例之中所述处理电路包括一第一电容、一二极管、一第一电阻、一第二电阻和一第二电容;所述第一电容一端接高电平信号,另一端接二极管阴极,所述二极管阳极接地,所述第一电阻一端接二极管阴极,所述第一电阻另一端接第二电阻一端,所述第二电阻另一端接地,所述第二电容和第二电阻并联;所述触摸区域接在第一电容和二极管阴极的连接处,所述处理芯片的输入脚接在第一电阻和第二电阻的连接处。一较佳实施例之中所述处理芯片用于滤波处理信号以生成低电平的触摸信号。一较佳实施例之中它还包括一发电模块,所述发电模块包括一发电机、一固接发电机转轴的叶轮,所述叶轮装接在进水路以受水路冲击转动,并带动发电机转轴转动以发电,所述发电机为控制单元提供电能。一较佳实施例之中它还包括一转数采样模块,它包括一第三电阻、一第四电阻、 一第三电容和二极管D8、D9,所述第三电阻一端接发电机,所述第四电阻一端接第三电阻另一端,所述第四电阻另一端接控制单元,所述第四电阻另一端和接地之间设第三电容,所述二极管D8阳极、二极管D9阴极、第三电阻另一端和第四电阻一端的接在一起,所述二极管 D8阴极接高电平,所述二极管D9阳极接地。本发明解决其技术问题的所采用的技术方案之二是一种采用滑触控制水路的花洒,它包括一固定单元和一调节执行机构,所述固定单元包括一进水路和至少一出水路,所述调节执行机构装接在固定单元且连接进水路和出水路,调节执行机构执行动作以调节出水路流量;它还包括装接在固定单元的一供控单元和一控制单元,所述供控单元包括多个触摸感应单元,所述每个触摸感应单元受触摸时,所述控制单元会接收到一对应触摸感应单元识别信息的触摸信号,所述控制单元通过该些触摸感应信号的识别信息及接收到的先后关系判断用户滑触方向,依据滑触方向产生相应控制指令,所述调节执行机构接收控制指令产生相应执行动作实现调节。本技术方案与背景技术相比,它具有如下优点1、控制单元会接收到一对应触摸感应单元识别信息的触摸信号,控制单元通过该些触摸感应信号的识别信息及接收到的先后关系判断用户滑触方向,依据滑触方向产生相应控制指令,切换执行机构接收控制指令产生相应执行动作实现切换,将触摸和滑动巧妙地结合在一起,利用滑触方向判断执行动作,能有效地防止误操作,且,触摸感应单元磨损极低,寿命长;2、将处理芯片引入触摸感应单元和控制单元之间,电路简单,进一步减低误操作可能性;3、处理电路包括电容、二极管、电阻,避免出现误操作;4、还包括转数采样模块,避免误触发各单元动作,延长各元器件使用寿命。


下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明。图1绘示了一较佳实施例的花洒的立体分解示意图。图2绘示了一较佳实施例的花洒的工作示意图。图3绘示了一较佳实施例的供控单元的电路示意图。图4绘示了一较佳实施例的供控单元的灵敏度电路的示意图。图5绘示了一较佳实施例的供控单元的供电电路的示意图。图6绘示了一较佳实施例的发电模块的示意图。图7绘示了一较佳实施例的控制单元的示意图。图8绘示了一较佳实施例的控制单元的供电电路的示意图。图9绘示了一较佳实施例的控制单元的转数采样模块的示意图。图10绘示了一较佳实施例的控制单元的指示模块的示意图。
具体实施方式
请查阅图1,一种采用滑触控制水路的花洒,它包括一固定单元100和一切换执行机构200,所述固定单元100包括一进水路110和多个出水路。本实施例之中,所述固定单元100设一阀座120,所述阀座120内形成有一装接腔体,所述阀座120接通进水路110,使得进水路110水能进入装接腔体。所述切换执行机构200包括一电机210、一传动连接电机210的切换盘和一设在电机210和切换盘之间的减速机构,所述多个出水路的入水口设置在阀座的阀底面且环形陈列设置,所述切换盘装接在装接腔体内且密封转动靠接在阀座 120阀底面上,而且,所述切换盘设贯穿的分水孔,所述电机210带动切换盘转动,通过切换盘相对阀座120转动,使得分水孔对应接通多个出水路的某个出水路上,以此实现水路切换。请查阅图2,一种采用滑触控制水路的花洒,它还包括装接在固定单元的一供控单元300、一控制单元400、一发电模块500、一反馈单元600。本实施例之中,采用发电模块, 但并不以此为限,根据需要,实质上具有供电单元即可实现,所述供电单元包括上述发电模块或电池或外接电源。请查阅图3,所述供控单元300包括多个触摸感应单元310和一处理芯片320。所述触摸感应单元310包括一触摸区域311和一处理电路312。所述处理芯片320用于滤波处理信号以生成低电平的触摸信号,具有多个输入脚和多个输出脚,所述多个输入脚和多个输出脚一一对应,所述多个输入脚分别连接多个触摸感应单元310的处理电路312,所述多个输出脚连接控制单元400。本实施例之中,所述处理电路312包括一第一电容、一二极管、一第一电阻、一第二电阻和一第二电容;所述第一电容一端接高电平信号,另一端接二极管阴极,所述二极管阳极接地,所述第一电阻一端接二极管阴极,所述第一电阻另一端接第二电阻一端,所述第二电阻另一端接地,所述第二电容和第二电阻并联;所述触摸区域接在第一电容和二极管阴极的连接处,所述处理芯片的输入脚接在第一电阻和第二电阻的连接处。所述触摸区域311被触摸时输出原始信号,所述处理电路312接收原始信号且处理为处理信号,所述处理信号输入处理芯片的输入脚,所述处理芯片的对应输出脚输出触摸信号。本实施例之中,所述处理芯片,例如采用香港威力科技公司生产的WSK06A。最好, 请查阅图4和图5,本实施例之中,增设连接处理芯片的灵敏度电路330。最好,所述供控单元300的供电电路400包括一连接高信号的电阻R30,所述电阻R30另一端接处理芯片320, 所述电阻R 30另一端通过电容C18接地;还包括一连接高信号的电阻R31,电阻R31另一端接处理芯片320。所述发电模块500包括一发电机、一固接发电机转轴的叶轮,所述叶轮装接在进水路110以受水路冲击转动,并带动发电机转轴转动以发电,所述发电机为控制单元提供电能。最好,本实施例之中,还增设如图6的一发电电路510,以将发电机发出的电信号滤波整流。所述控制单元400,如图7所示,它会接收到一对应触摸感应单元310识别信息的触摸信号,所述控制单元400通过该些触摸感应信号的识别信息及接收到的先后关系判断用户滑触方向,依据滑触方向产生相应控制指令,所述切换执行机构200的电机20接收控制指令产生相应执行动作实现切换。本实施例之中,所述控制单元具有多个接入脚,所述接入脚和处理芯片320的多个输出脚一一对应接通,以通过接入脚的序号获知触摸感应单元310的识别信息。请查阅图8,所述控制单元400的供电电路410包括三极管Ql、Q2、电阻R4、R5、R6、 R7、R8、电容 C5、C6。请查阅图9,最好,还包括一转数采样模块420,它包括一第三电阻、一第四电阻、 一第三电容和二极管D8、D9,所述第三电阻一端接发电机,所述第四电阻一端接第三电阻另一端,所述第四电阻另一端接控制单元,所述第四电阻另一端和接地之间设第三电容,所述二极管D8阳极、二极管D9阴极、第三电阻另一端和第四电阻一端的接在一起,所述二极管 D8阴极接高电平,所述二极管D9阳极接地。本实施例之中,各模块连接的高信号为发电模块提供的高电平信号。最好,本实施例之中,还包括反馈模块600,所述反馈模块600包括感应器,所述感应器感应切换执行机构执行状态,控制单元根据该执行状态判断是否准确执行,如果不是则产生新的控制指令,以指令切换执行机构调整实现切换准确到位。本实施例之中,最好包括一指示模块700,它包括与各触摸区域对应的指示灯,所述指示模块连接控制单元,控制单元收到触摸信号后控制指示灯发亮,以告知用户滑触。另一较佳实施例之中,它与上一较佳实施例不同之处在于所述采用调节执行机构代替上述的切换执行机构,所述调节执行机构连接在进水路和出水路之间,调节执行机构动作并调节实现出水面积调节,以此实现流量调节。所述机构例如包括一转盘,所述转盘上设多个大小不一的通孔,通过控制转盘转动,使得多个通孔中的某个切换接通出水路,以此实现出水面积控制,但并不以此为限,根据需要,也可采用其它方式,例如传统的蝶阀式。以上所述,仅为本发明较佳实施例而已,故不能依此限定本发明实施的范围,即依本发明专利范围及说明书内容所作的等效变化与修饰,皆应仍属本发明涵盖的范围内。
权利要求
1.一种采用滑触控制水路的花洒,它包括一固定单元和一切换执行机构,所述固定单元包括一进水路和多个出水路,所述切换执行机构装接在固定单元且连接进水路和出水路,切换执行机构执行动作以控制出水路切换接通进水路,其特征在于它还包括装接在固定单元的一供控单元和一控制单元,所述供控单元包括多个触摸感应单元,所述每个触摸感应单元受触摸时,所述控制单元会接收到一对应触摸感应单元识别信息的触摸信号,所述控制单元通过该些触摸感应信号的识别信息及接收到的先后关系判断用户滑触方向,依据滑触方向产生相应控制指令,所述切换执行机构接收控制指令产生相应执行动作实现切换。
2.根据权利要求1所述的一种采用滑触控制水路的花洒,其特征在于所述供控单元还包括一处理芯片,所述处理芯片具有多个输入脚和多个输出脚,所述多个输入脚和多个输出脚一一对应,所述多个输入脚分别连接多个触摸感应单元,所述多个输出脚连接控制单元。
3.根据权利要求2所述的一种采用滑触控制水路的花洒,其特征在于所述触摸感应单元包括一触摸区域和一处理电路,所述触摸区域被触摸时输出原始信号,所述处理电路接收原始信号且处理为处理信号,所述处理信号输入处理芯片的输入脚,所述处理芯片的对应输出脚输出触摸信号。
4.根据权利要求3所述的一种采用滑触控制水路的花洒,其特征在于所述处理电路包括一第一电容、一二极管、一第一电阻、一第二电阻和一第二电容;所述第一电容一端接高电平信号,另一端接二极管阴极,所述二极管阳极接地,所述第一电阻一端接二极管阴极,所述第一电阻另一端接第二电阻一端,所述第二电阻另一端接地,所述第二电容和第二电阻并联;所述触摸区域接在第一电容和二极管阴极的连接处,所述处理芯片的输入脚接在第一电阻和第二电阻的连接处。
5.根据权利要求4所述的一种采用滑触控制水路的花洒,其特征在于所述处理芯片用于滤波处理信号以生成低电平的触摸信号。
6.根据权利要求1或2或3或4或5所述的一种采用滑触控制水路的花洒,其特征在于它还包括一发电模块,所述发电模块包括一发电机、一固接发电机转轴的叶轮,所述叶轮装接在进水路以受水路冲击转动,并带动发电机转轴转动以发电,所述发电机为控制单元提供电能。
7.根据权利要求6所述的一种采用滑触控制水路的花洒,其特征在于它还包括一转数采样模块,它包括一第三电阻、一第四电阻、一第三电容和二极管D8、D9,所述第三电阻一端接发电机,所述第四电阻一端接第三电阻另一端,所述第四电阻另一端接控制单元,所述第四电阻另一端和接地之间设第三电容,所述二极管D8阳极、二极管D9阴极、第三电阻另一端和第四电阻一端的接在一起,所述二极管D8阴极接高电平,所述二极管D9阳极接地。
8.一种采用滑触控制水路的花洒,它包括一固定单元和一调节执行机构,所述固定单元包括一进水路和至少一出水路,所述调节执行机构装接在固定单元且连接进水路和出水路,调节执行机构执行动作以调节出水路流量,其特征在于它还包括装接在固定单元的一供控单元和一控制单元,所述供控单元包括多个触摸感应单元,所述每个触摸感应单元受触摸时,所述控制单元会接收到一对应触摸感应单元识别信息的触摸信号,所述控制单元通过该些触摸感应信号的识别信息及接收到的先后关系判断用户滑触方向,依据滑触方向产生相应控制指令,所述调节执行机构接收控制指令产生相应执行动作实现调节。
全文摘要
本发明公开了一种采用滑触控制水路的花洒,包括固定单元和切换执行机构,所述切换执行机构装接在固定单元,且执行动作以控制出水路切换接通进水路;它还包括装接在固定单元的一供控单元和一控制单元,所述供控单元包括多个触摸感应单元,所述每个触摸感应单元受触摸时,所述控制单元会接收到一对应触摸感应单元识别信息的触摸信号,所述控制单元通过该些触摸感应信号的识别信息及接收到的先后关系判断用户滑触方向,依据滑触方向产生相应控制指令,所述切换执行机构接收控制指令产生相应执行动作实现切换。将触摸和滑动巧妙地结合在一起,利用滑触方向判断执行动作,能有效地防止误操作,且,触摸感应单元磨损极低,寿命长。
文档编号B05B1/18GK102553736SQ20111044075
公开日2012年7月11日 申请日期2011年12月23日 优先权日2011年12月23日
发明者周华松, 彭海松, 邹贤国, 郑政韶 申请人:厦门松霖科技有限公司, 周华松
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