智能卷尺及其控制电路的制作方法

文档序号:10281313阅读:831来源:国知局
智能卷尺及其控制电路的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及卷尺,特别涉及一种智能卷尺及其控制电路。
【背景技术】
[0002]目前的卷尺大多数是钢尺或布尺,测量长度时需要人为读数,对于一般的使用场所,由于不需要精确的数值,测量时间也不受影响,一有的卷尺基本可以满足需求。但是,对于一些对测量数值的精确度要求高、测量时间短、需要将测量的数据提交到后台及时处理的应用来说,现有的卷尺无法做得到。现有市面上也出现有数字卷尺,可以自动读取数值,但误差比较大,没有通讯功能,不能接收其它模块发送的数据,测量模式也是固定不变的,而且所使用的处理芯片功耗大。
【实用新型内容】
[0003]鉴于上述现有技术的不足之处,本实用新型的目的在于提供智能卷尺及其控制电路,电路的功耗低,从而节省电池成本。
[0004]为了达到上述目的,本实用新型采取了以下技术方案:
[0005]—种智能卷尺的控制电路,其包括:
[0006]用于控制智能卷尺的硬件电路的工作状态的MCU控制模块,
[0007]用于提供时钟信号的时钟模块;
[0008]用于接收无线信息的蓝牙模块;
[0009]用于切换智能卷尺的测量模式的按键模块;
[0010]所述时钟模块、蓝牙模块和按键模块均连接MCU控制模块。
[0011]所述的智能卷尺的控制电路中,所述MCU控制模块包括MCU芯片、第一电容、第二电容、第三电容和晶振,所述MCU芯片的P0.27/AIN1/XL1端、P0.28端和P0.29端连接时钟模块,所述MCU芯片的DECl端通过第一电容接地,所述MCU芯片的XC2端连接晶振的第3端、还通过第二电容接地,所述MCU芯片的XCl端连接晶振的第I端、还通过第三电容接地,所述晶振的第2端和第4端均接地。
[0012]所述的智能卷尺的控制电路中,所述MCU控制模块还包括第一电感、第二电感、第四电容和第五电容,所述MCU芯片的DCC端依次通过第一电感和第二电感连接A+3V3供电端和第五电容的一端,所述第五电容的另一端接地,所述MCU芯片的VDD端连接VDD_BT供电端、还通过第四电容接地。
[0013]所述的智能卷尺的控制电路中,所述MCU控制模块还包括第六电容和第七电容,所述MCU芯片的DEC2端通过第六电容接地,MCU芯片的AVDD端连接A+3V3供电端、还通过第七电容接地。
[0014]所述的智能卷尺的控制电路中,所述蓝牙模块包括第八电容、第九电容、第十电容、第i^一电容、第三电感、第四电感、第五电感和天线,所述MCU芯片的ANT2端连接第三电感的一端和第八电容的一端,所述第三电感的另一端连接MCU芯片的ANTI端和第四电感的一端,所述第四电感的另一端连接MCU芯片的VDD_PA端、还通过第九电容接地,所述第八电容的另一端通过第五电感接地、还通过第十电容连接天线和第十一电容的一端,所述第十一电容的另一端接地。
[0015]所述的智能卷尺的控制电路中,所述时钟模块包括时钟芯片、第一电阻、第二电阻和第十二电容,所述时钟芯片的/IRQ端连接MCU芯片的P0.27/AIN1/XL1端、还通过第一电阻连接第十二电容的一端和VDD_BT供电端,所述第十二电容的另一端接地,所述时钟芯片的/IRT端通过第二电阻连接VDD_BT供电端,所述时钟芯片的SCL端连接MCU芯片的P0.28端,时钟芯片的SDA端连接MCU芯片的P0.29端。
[0016]所述的智能卷尺的控制电路中,所述按键模块包括第一按键、第二按键、第三按键、第四按键、第三电阻、第四电阻、第五电阻和第六电阻,所述第三电阻的一端连接MCU芯片的P0.00/AREF0端,第三电阻的另一端通过第一按键接地;所述第四电阻的一端连接MCU芯片的P0.30端,第四电阻的另一端通过第二按键接地;所述第五电阻的一端连接MCU芯片的P0.20端,第五电阻的另一端通过第三按键接地;所述第六电阻的一端连接MCU芯片的P0.19端,第六电阻的另一端通过第四按键接地。
[0017]—种智能卷尺,包括PCB板,所述PCB板上设置有如上所述的智能卷尺的控制电路。
[0018]相较于现有技术,本实用新型提供的智能卷尺及其控制电路,由时钟模块提供时钟信号,蓝牙模块接收数据,并使用超低功耗的MCU控制模块,实现了数据测量、外部数据接收,并使智能卷尺的整体电路的功耗低,从而避免频繁更换电池,节省电池的成本。另外,测量模式还可以由按键模块切换,可适应不同场合的测量,智能化程度高。
【附图说明】
[0019]图1为本实用新型智能卷尺的控制电路的结构框图。
[0020]图2为本实用新型智能卷尺的控制电路的电路图。
【具体实施方式】
[0021]本实用新型提供智能卷尺及其控制电路,为使本实用新型的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本实用新型进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
[0022]请参阅图1,本实用新型提供的智能卷尺的控制电路包括:MCU控制模块10、时钟模块20、蓝牙模块30和按键模块40,MCU控制模块10、时钟模块20、蓝牙模块30均与按键模块40连接。其中,时钟模块20用于提供时钟信号,蓝牙模块30用于接收无线信息,如体重数据、身高数据等。按键模块40用于切换智能卷尺的测量模式,如标准模式,腰围测量模式等。所述MCU控制模块10用于控制智能卷尺的硬件电路的工作状态,即控制智能卷尺的整体功能。
[0023]本实用新型使用了超低功耗的MCU控制模块10,使智能卷尺的整体电路的功耗低,从而避免频繁更换电池,节省电池的成本,还避免污染环境。另外,测量模式还可以由按键模块40切换,可适应不同场合的测量,智能化程度高。
[0024]请一并参阅图2,所述MCU控制模块10包括MCU芯片U1、第一电容Cl、第二电容C2、第三电容C3和晶振Yljy^iMCU芯片Ul的P0.27/AIN1/XL1端、P0.28端和P0.29端连接时钟模块20,所述MCU芯片Ul的DECl端通过第一电容Cl接地,所述MCU芯片Ul的XC2端连接晶振Yl的第3端、还通过第二电容C2接地,所述MCU芯片Ul的XCl端连接晶振Yl的第I端、还通过第三电容C3接地,所述晶振Yl的第2端和第4端均接地。
[0025]其中,所述MCU芯片Ul采用型号为NRF51822_QFAA超低功耗的MCU,其具有数据处理数据快、扩展接口多、性能稳定、睡眠、间断唤醒、功耗超低等功能。所述晶振Yl的型号为FA-238,其与时钟模块20 —起为MCU芯片Ul提供准确的时钟,确保MCU芯片Ul能够可靠、稳定的运行。
[0026]所述MCU控制模块10还包括第一电感L1、第二电感L2、第四电容C4和第五电容C5,所述MCU芯片Ul的DCC端依次通过第一电感LI和第二电感L2连接A+3V3供电端和第五电容C5的一端,所述第五电容C5的另一端接地,所述MCU芯片Ul的VDD端连接VDD_BT供电端、还通过第四电容C4接地。所述第一电感L1、第二电感L2、第四电容C4和第五电容C5主要起滤波作用,为MCU芯片Ul提供稳定的工作电压。
[0027]请继续参阅图2,所述MCU控制模块10还包括第六电容C6和第七电容C7,所述MCU芯片Ul的DEC2端通过第六电容C6接地,MCU芯片Ul的AVDD端连接A+3V3供电端、还通过第七电容C7接地。第六电容C6和第七电容C7主要起滤波作用,使MCU芯片Ul工作稳定。
[0028]所述蓝牙模块30包括第八电容C8、第九电容C9、第十电容C10、第^^一电容C11、第三电感L3、第四电感L4、第五电感
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