本發(fā)明涉及醫(yī)療器械技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種近視防控儀控制電路、近視防控儀。
背景技術(shù):
在近視防控領(lǐng)域,由于客戶(hù)對(duì)近視防控儀便攜和實(shí)時(shí)防護(hù)特點(diǎn)的需求,便攜式動(dòng)態(tài)矯正眼鏡近視防控技術(shù)有很大的發(fā)展空間。目前,通過(guò)全自動(dòng)循環(huán)往復(fù)的鏡片切換,能夠達(dá)到時(shí)而視近時(shí)而視遠(yuǎn)的視覺(jué)效果,從而有效減少長(zhǎng)時(shí)間視近時(shí)的緊張度,避免了睫狀體的痙攣,有效緩解視覺(jué)疲勞(這是近視的主要成因)。
其中,此類(lèi)產(chǎn)品的基本構(gòu)成如下:由動(dòng)架鏡片、動(dòng)架、機(jī)械傳動(dòng)組件、微控制器、固定鏡片、固定鏡架、鋰電池和鏡蓋、鏡腿構(gòu)成;具體地,固定鏡片和機(jī)械傳動(dòng)組件設(shè)置在固定鏡架上,鋰電池內(nèi)置于其中一個(gè)鏡腿中,在固定鏡架上設(shè)置有動(dòng)架鏡片,外部設(shè)有鏡蓋,動(dòng)架固定在機(jī)械傳動(dòng)組件中的絲杠上、并設(shè)置在固定鏡架內(nèi),固定鏡架的兩側(cè)分別連接有鏡腿;進(jìn)一步地,微控制器為兩個(gè)小的電路板分別內(nèi)置于鏡框的兩邊,使用時(shí),微控制器控制機(jī)械傳動(dòng)組件中的小型直流減速電機(jī)通過(guò)傳送帶、絲杠帶動(dòng)動(dòng)架及動(dòng)架鏡片實(shí)現(xiàn)鏡片切換。
然而,本申請(qǐng)發(fā)明人發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的便攜式動(dòng)態(tài)矯正眼鏡近視防控儀中主要存在以下缺點(diǎn):一、現(xiàn)有產(chǎn)品的電池體積較大,安裝在眼鏡腿中導(dǎo)致眼鏡腿寬大,眼鏡重量也增加,使用時(shí)舒適感降低,并且其安裝位置距離主控板較遠(yuǎn),容易出現(xiàn)線路斷路故障;二、電池采用可拆卸式安裝,需要購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)用充電器,由于充電時(shí)沒(méi)有采用防反接充電口,使用者在充電時(shí)容易將電池反接,存在安全隱患;三、待機(jī)耗電量和工作耗電量較高,用戶(hù)需每天充電;四、機(jī)械傳動(dòng)組件的精密度不夠,絲杠及電機(jī)固定需要用膠粘,長(zhǎng)時(shí)間使用或在受到撞擊時(shí)極易斷開(kāi),返修率高。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的在于提供一種近視防控儀控制電路、近視防控儀,以解決現(xiàn)有產(chǎn)品中存在的上述諸多問(wèn)題,并主要解決現(xiàn)有產(chǎn)品的功耗高、待機(jī)短,以及容易出現(xiàn)線路斷路故障的技術(shù)問(wèn)題。
本發(fā)明提供一種近視防控儀控制電路,包括:具有超低功耗、精簡(jiǎn)指令集的混合信號(hào)微控制器最小系統(tǒng)電路,所述具有超低功耗、精簡(jiǎn)指令集的混合信號(hào)微控制器最小系統(tǒng)電路分別連接有穩(wěn)壓電路、下載及調(diào)試電路、按鍵檢測(cè)電路、鋰電池充電及充電監(jiān)測(cè)電路、小型直流減速電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路和干簧管位置檢測(cè)電路;所述穩(wěn)壓電路通過(guò)鋰電池與所述鋰電池充電及充電監(jiān)測(cè)電路連接,且所述干簧管位置檢測(cè)電路與所述小型直流減速電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路連接。
具體地,所述具有超低功耗、精簡(jiǎn)指令集的混合信號(hào)微控制器最小系統(tǒng)電路中:微控制器U2的1腳DVCC為電源輸入端,并與所述穩(wěn)壓電路U1的電源輸出端3腳連接,所述微控制器U2的14腳DVSS為接地端,連接到整個(gè)系統(tǒng)的GND;所述微控制器U2的1腳和14腳之間并聯(lián)接有C1和C4兩個(gè)電源濾波電容;由電阻R11和電容C5組成復(fù)位電路,所述微控制器U2的10腳RST為復(fù)位端,所述電阻R11的一端連接所述微控制器U2的10腳、另一端連接VCC,所述電容C5的一端連接所述微控制器U2的10腳、另一端接到GND。
具體地,所述穩(wěn)壓電路中:穩(wěn)壓芯片U1的2腳VI為電源輸入端,并與所述鋰電池的正極連接,所述穩(wěn)壓芯片U1的1腳為接地端,連接到GND;所述穩(wěn)壓芯片U1的2腳和1腳之間并聯(lián)接有一個(gè)濾波電容C2。
具體地,所述下載及調(diào)試電路中:下載及調(diào)試電路P3的1腳和4腳分別連接到GND和VCC;所述下載及調(diào)試電路P3的2腳連接到所述微控制器U2的10腳RST,所述下載及調(diào)試電路P3的3腳連接到所述微控制器U2的11腳TCK。
具體地,所述按鍵檢測(cè)電路中:獨(dú)立按鍵SW3的一端連接到GND、另一端連接到所述微控制器U2的3腳P1.1,且所述微控制器U2的3腳和VCC之間連接有一個(gè)上拉電阻R1。
具體地,所述鋰電池充電及充電監(jiān)測(cè)電路中:Micro USB充電母座P2的1腳與二極管D2的正極連接,所述二極管D2的負(fù)極與二極管D1的正極連接,所述二極管D1的負(fù)極和所述鋰電池的正極之間連接有一個(gè)充電限流電阻R2;電阻R5和電阻R6串聯(lián)組成分壓電路,所述電阻R5的一端連接所述二極管D2的負(fù)極、另一端與所述微控制器U2的3腳P1.1連接;所述電阻R6的一端與所述微控制器U2的3腳P1.1連接、另一端接到GND。
具體地,所述小型直流減速電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路中:直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)器U3的8腳VM為邏輯電源輸入端,并與電源VCC連接,所述直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)器U3的4腳為接地端,連接到電源GND,所述直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)器U3的7腳nsLEEP與微控制器U2的5腳P1.3連接,所述直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)器U3的5腳IN2和6腳IN1分別連接到所述微控制器U2的7腳P1.5和6腳P1.4,直流電機(jī)的一端與所述直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)器U3的2腳OUT1連接、另一端與所述直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)器U3的3腳OUT2連接。
具體地,所述干簧管位置檢測(cè)電路為一個(gè)單獨(dú)的電路板并留有接口通過(guò)導(dǎo)線連接到主控板上;所述干簧管位置檢測(cè)電路中:干簧管接口P4的SW1一端通過(guò)3腳與所述微控制器U2的8腳P1.6連接、另一端通過(guò)2腳接到整個(gè)系統(tǒng)的GND,所述干簧管接口P4的SW2一端通過(guò)1腳連接到所述微控制器U2的9腳P1.7。
相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù),本發(fā)明所述的近視防控儀控制電路具有以下優(yōu)勢(shì):
本發(fā)明提供的近視防控儀控制電路中,包括:具有超低功耗、精簡(jiǎn)指令集的混合信號(hào)微控制器最小系統(tǒng)電路,該具有超低功耗、精簡(jiǎn)指令集的混合信號(hào)微控制器最小系統(tǒng)電路分別連接有穩(wěn)壓電路、下載及調(diào)試電路、按鍵檢測(cè)電路、鋰電池充電及充電監(jiān)測(cè)電路、小型直流減速電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路和干簧管位置檢測(cè)電路;其中,穩(wěn)壓電路通過(guò)鋰電池與鋰電池充電及充電監(jiān)測(cè)電路連接,且干簧管位置檢測(cè)電路與小型直流減速電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路連接。由此分析可知,本發(fā)明提供的近視防控儀控制電路中,由于采用具有超低功耗、精簡(jiǎn)指令的混合信號(hào)微控制器最小系統(tǒng)電路,因此使得整個(gè)硬件電路的功耗極低,與現(xiàn)有的產(chǎn)品相比,功耗成倍減小,能效比大幅提升,待機(jī)耗電量和工作耗電量大幅度減小,超長(zhǎng)待機(jī)時(shí)間和工作時(shí)間;此外,在硬件電路的布局方面,與現(xiàn)有的產(chǎn)品相比,將電源按鍵、指示燈、控制板三板合一,從而大大節(jié)省了近視防控儀的內(nèi)部空間,安裝方便,引線減少,進(jìn)而有效避免了線路斷路故障的發(fā)生。
本發(fā)明還提供一種近視防控儀,包括:如上述任一項(xiàng)所述的近視防控儀控制電路。
其中,所述近視防控儀還包括:機(jī)電傳動(dòng)裝置和干簧管限位開(kāi)關(guān);所述機(jī)電傳動(dòng)裝置安裝在所述鋰電池和所述近視防控儀控制電路的中間位置,所述干簧管限位開(kāi)關(guān)內(nèi)置于所述機(jī)電傳動(dòng)裝置的下方。
所述近視防控儀與上述近視防控儀控制電路相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)所具有的優(yōu)勢(shì)相同,在此不再贅述。
附圖說(shuō)明
為了更清楚地說(shuō)明本發(fā)明具體實(shí)施方式或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對(duì)具體實(shí)施方式或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡(jiǎn)單地介紹,顯而易見(jiàn)地,下面描述中的附圖是本發(fā)明的一些實(shí)施方式,對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來(lái)講,在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
圖1為本發(fā)明實(shí)施例提供的近視防控儀控制電路的原理示意圖;
圖2為圖1中MSP430微控制器最小系統(tǒng)電路和按鍵檢測(cè)電路的放大示意圖;
圖3為圖1中3.3V穩(wěn)壓電路的放大示意圖;
圖4為圖1中SBW下載及調(diào)試電路、Micro USB充電接口和電池接口的放大示意圖;
圖5為圖1中鋰電池充電及充電監(jiān)測(cè)電路的放大示意圖;
圖6為圖1中小型直流減速電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路和干簧管位置檢測(cè)電路的放大示意圖;
圖7為本發(fā)明實(shí)施例提供的近視防控儀一種狀態(tài)下的內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖;
圖8為本發(fā)明實(shí)施例提供的近視防控儀另一種狀態(tài)下的內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖。
圖中:1-近視防控儀控制電路;2-機(jī)電傳動(dòng)裝置;3-干簧管限位開(kāi)關(guān);4-鋰電池;5-固定鏡架;6-固定鏡片;7-動(dòng)架;8-動(dòng)架鏡片;9-鏡腿;21-絲杠;22-小型直流減速電機(jī)。
具體實(shí)施方式
下面將結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實(shí)施例是本發(fā)明一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例?;诒景l(fā)明中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒(méi)有做出創(chuàng)造性勞動(dòng)前提下所獲得的所有其他實(shí)施例,都屬于本發(fā)明保護(hù)的范圍。
在本發(fā)明的描述中,需要說(shuō)明的是,術(shù)語(yǔ)“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“豎直”、“水平”、“內(nèi)”、“外”等指示的方位或位置關(guān)系為基于附圖所示的方位或位置關(guān)系,僅是為了便于描述本發(fā)明和簡(jiǎn)化描述,而不是指示或暗示所指的裝置或元件必須具有特定的方位、以特定的方位構(gòu)造和操作,因此不能理解為對(duì)本發(fā)明的限制。此外,術(shù)語(yǔ)“第一”、“第二”、“第三”僅用于描述目的,而不能理解為指示或暗示相對(duì)重要性。
在本發(fā)明的描述中,需要說(shuō)明的是,除非另有明確的規(guī)定和限定,術(shù)語(yǔ)“安裝”、“相連”、“連接”應(yīng)做廣義理解,例如,可以是固定連接,也可以是可拆卸連接,或一體地連接;可以是機(jī)械連接,也可以是電氣連接;可以是直接相連,也可以通過(guò)中間媒介間接相連,可以是兩個(gè)元件內(nèi)部的連通。對(duì)于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員而言,可以具體情況理解上述術(shù)語(yǔ)在本發(fā)明中的具體含義。
圖1為本發(fā)明實(shí)施例提供的近視防控儀控制電路的原理示意圖。
如圖1所示,本發(fā)明實(shí)施例提供一種近視防控儀控制電路,包括:具有超低功耗、精簡(jiǎn)指令集的混合信號(hào)微控制器最小系統(tǒng)電路,具有超低功耗、精簡(jiǎn)指令集的混合信號(hào)微控制器最小系統(tǒng)電路分別連接有穩(wěn)壓電路、下載及調(diào)試電路、按鍵檢測(cè)電路、鋰電池充電及充電監(jiān)測(cè)電路、小型直流減速電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路和干簧管位置檢測(cè)電路;穩(wěn)壓電路通過(guò)鋰電池與鋰電池充電及充電監(jiān)測(cè)電路連接,且干簧管位置檢測(cè)電路與小型直流減速電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路連接。
相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù),本發(fā)明實(shí)施例所述的近視防控儀控制電路具有以下優(yōu)勢(shì):
本發(fā)明實(shí)施例提供的近視防控儀控制電路中,如圖1所示,包括:具有超低功耗、精簡(jiǎn)指令集的混合信號(hào)微控制器最小系統(tǒng)電路,該具有超低功耗、精簡(jiǎn)指令集的混合信號(hào)微控制器最小系統(tǒng)電路分別連接有穩(wěn)壓電路、下載及調(diào)試電路、按鍵檢測(cè)電路、鋰電池充電及充電監(jiān)測(cè)電路、小型直流減速電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路和干簧管位置檢測(cè)電路;其中,穩(wěn)壓電路通過(guò)鋰電池與鋰電池充電及充電監(jiān)測(cè)電路連接,且干簧管位置檢測(cè)電路與小型直流減速電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路連接。由此分析可知,本發(fā)明實(shí)施例提供的近視防控儀控制電路中,由于采用具有超低功耗、精簡(jiǎn)指令集的混合信號(hào)微控制器最小系統(tǒng)電路,因此使得整個(gè)硬件電路的功耗極低,與現(xiàn)有的產(chǎn)品相比,功耗成倍減小,能效比大幅提升,待機(jī)耗電量和工作耗電量大幅度減小,超長(zhǎng)待機(jī)時(shí)間和工作時(shí)間;此外,在硬件電路的布局方面,與現(xiàn)有的產(chǎn)品相比,將電源按鍵、指示燈、控制板三板合一,從而大大節(jié)省了近視防控儀的內(nèi)部空間,安裝方便,引線減少,進(jìn)而有效避免了線路斷路故障的發(fā)生。
此處需要補(bǔ)充說(shuō)明的是,上述具有超低功耗、精簡(jiǎn)指令集的混合信號(hào)微控制器最小系統(tǒng)電路可以?xún)?yōu)選為MSP430微控制器最小系統(tǒng)電路;上述穩(wěn)壓電路可以?xún)?yōu)選為3.3V穩(wěn)壓電路;上述下載及調(diào)試電路可以?xún)?yōu)選為SBW下載及調(diào)試電路。
當(dāng)然,上述具有超低功耗、精簡(jiǎn)指令集的混合信號(hào)微控制器最小系統(tǒng)電路不僅限于MSP430微控制器,還可以為PIC16F688微控制器、PIC16F630微控制器、SN8P2511微控制器、STM8L101F3微控制器、MSP430F14232微控制器等;為了便于說(shuō)明,下面均以MSP430微控制器為例。
圖2為圖1中MSP430微控制器最小系統(tǒng)電路和按鍵檢測(cè)電路的放大示意圖;圖3為圖1中3.3V穩(wěn)壓電路的放大示意圖。
具體地,如圖1結(jié)合圖2和圖3所示,上述MSP430微控制器最小系統(tǒng)電路中:微控制器U2的1腳DVCC為電源輸入端,并與3.3V穩(wěn)壓電路U1的電源輸出端3腳連接,微控制器U2的14腳DVSS為接地端,連接到整個(gè)系統(tǒng)的GND;微控制器U2的1腳和14腳之間并聯(lián)接有C1和C4兩個(gè)電源濾波電容;由電阻R11和電容C5組成復(fù)位電路,微控制器U2的10腳RST為復(fù)位端,電阻R11的一端連接微控制器U2的10腳、另一端連接VCC,電容C5的一端連接微控制器U2的10腳、另一端接到GND。
進(jìn)一步地,上述電源濾波電容C1可以為2.2uF,電源濾波電容C4可以為103uF,電阻R11可以為20kΩ,電容C5可以為102uF。
具體地,如圖1結(jié)合圖3所示,上述3.3V穩(wěn)壓電路中:穩(wěn)壓芯片U1的2腳VI為電源輸入端,并與鋰電池的正極連接,穩(wěn)壓芯片U1的1腳為接地端,連接到GND;穩(wěn)壓芯片U1的2腳和1腳之間并聯(lián)接有一個(gè)濾波電容C2。
進(jìn)一步地,上述濾波電容C2可以為22uF。
圖4為圖1中SBW下載及調(diào)試電路、Micro USB充電接口和電池接口的放大示意圖。
具體地,如圖1結(jié)合圖4所示,上述SBW下載及調(diào)試電路中:下載及調(diào)試電路P3的1腳和4腳分別連接到GND和VCC;下載及調(diào)試電路P3的2腳連接到微控制器U2的10腳RST,下載及調(diào)試電路P3的3腳連接到微控制器U2的11腳TCK。
具體地,如圖1結(jié)合圖2所示,上述按鍵檢測(cè)電路中:獨(dú)立按鍵SW3的一端連接到GND、另一端連接到微控制器U2的3腳P1.1,且微控制器U2的3腳和VCC之間連接有一個(gè)上拉電阻R1。
進(jìn)一步地,上述上拉電阻R1可以為10kΩ。
圖5為圖1中鋰電池充電及充電監(jiān)測(cè)電路的放大示意圖。
具體地,如圖1結(jié)合圖4和圖5所示,上述鋰電池充電及充電監(jiān)測(cè)電路中:Micro USB充電母座P2的1腳與二極管D2(1N5819)的正極連接,二極管D2的負(fù)極與二極管D1(1N5819)的正極連接,二極管D1的負(fù)極和鋰電池的正極(BAT)之間連接有一個(gè)充電限流電阻R2;電阻R5和電阻R6串聯(lián)組成分壓電路,電阻R5的一端連接二極管D2的負(fù)極、另一端與微控制器U2的3腳P1.1連接;電阻R6的一端與微控制器U2的3腳P1.1連接、另一端接到GND。
進(jìn)一步地,上述充電限流電阻R2可以為33Ω,電阻R5可以為2.7kΩ,電阻R6可以為4.7kΩ。
圖6為圖1中小型直流減速電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路和干簧管位置檢測(cè)電路的放大示意圖。
具體地,如圖1結(jié)合圖6所示,上述小型直流減速電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路中:直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)器U3的8腳VM為邏輯電源輸入端,并與電源VCC連接,直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)器U3的4腳為接地端,連接到電源GND,直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)器U3的7腳nsLEEP與微控制器U2的5腳P1.3連接,直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)器U3的5腳IN2和6腳IN1分別連接到微控制器U2的7腳P1.5和6腳P1.4,直流電機(jī)的一端與直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)器U3的2腳OUT1連接、另一端與直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)器U3的3腳OUT2連接。
具體地,如圖1結(jié)合圖6所示,上述干簧管位置檢測(cè)電路為一個(gè)單獨(dú)的電路板并留有接口通過(guò)導(dǎo)線連接到主控板上;該干簧管位置檢測(cè)電路中:干簧管接口P4的SW1一端通過(guò)3腳與微控制器U2的8腳P1.6連接、另一端通過(guò)2腳接到整個(gè)系統(tǒng)的GND,干簧管接口P4的SW2一端通過(guò)1腳連接到微控制器U2的9腳P1.7。
圖7為本發(fā)明實(shí)施例提供的近視防控儀一種狀態(tài)下的內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖;圖8為本發(fā)明實(shí)施例提供的近視防控儀另一種狀態(tài)下的內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖。
本發(fā)明實(shí)施例還提供一種近視防控儀,如圖7和圖8所示,包括:如上述任一項(xiàng)所述的近視防控儀控制電路1。
其中,如圖7和圖8所示,本發(fā)明實(shí)施例提供的近視防控儀還包括:機(jī)電傳動(dòng)裝置2、干簧管限位開(kāi)關(guān)3和鋰電池4;該機(jī)電傳動(dòng)裝置2安裝在鋰電池4和近視防控儀控制電路1的中間位置,該干簧管限位開(kāi)關(guān)3內(nèi)置于機(jī)電傳動(dòng)裝置2的下方。
具體地,如圖7和圖8所示,本發(fā)明實(shí)施例提供的近視防控儀還包括:固定鏡架5、固定鏡片6、動(dòng)架7、動(dòng)架鏡片8、鏡腿9和鏡蓋(圖中未示出);實(shí)際裝配時(shí),鋰電池4安裝于右眼固定鏡片6的上方,近視防控儀控制電路1安裝于左眼固定鏡片6的上方,動(dòng)架7固定在機(jī)電傳動(dòng)裝置2的絲杠21上,外部設(shè)有鏡蓋,固定鏡架5與兩側(cè)的鏡腿9連接。使用時(shí),近視防控儀控制電路1控制機(jī)電傳動(dòng)裝置2的小型直流減速電機(jī)22通過(guò)絲杠21帶動(dòng)動(dòng)架7及動(dòng)架鏡片8實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)循環(huán)往復(fù)的鏡片切換,從而通過(guò)全自動(dòng)循環(huán)往復(fù)的鏡片上下切換,達(dá)到時(shí)而視近時(shí)而視遠(yuǎn)的視覺(jué)效果,有效減少長(zhǎng)時(shí)間視近時(shí)的緊張度,避免了睫狀體的痙攣,有效緩解視覺(jué)疲勞(這是近視的主要成因)。
下面對(duì)本發(fā)明實(shí)施例提供的近視防控儀控制電路的軟件程序進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明:
1、系統(tǒng)及外設(shè)初始化
系統(tǒng)正常工作的前提是初始化系統(tǒng)及外設(shè)的相關(guān)寄存器,包括系統(tǒng)時(shí)鐘、定時(shí)器、外部中斷及I/O輸入輸出狀態(tài)的初始化。其中系統(tǒng)時(shí)鐘設(shè)置為VLOCK時(shí)鐘源中的12KHZ時(shí)鐘,設(shè)置定時(shí)器中斷時(shí)間為1s,外部中斷分為電源按鍵喚醒中斷和干簧管位置檢測(cè)中斷。
2、系統(tǒng)進(jìn)入低功耗模式,等待中斷響應(yīng)
系統(tǒng)正常工作時(shí),為了降低整機(jī)功耗,大部分時(shí)間微控制器處于休眠狀態(tài),MSP430G2系列共有四種低功耗模式,由于未采用外部晶振,因此,選擇LPM3模式。系統(tǒng)及外設(shè)初始化完成后,系統(tǒng)進(jìn)入低功耗休眠模式,等待中斷響應(yīng)。
3、中斷事件響應(yīng)及處理
3.1電源按鍵喚醒中斷響應(yīng)
(1)、去抖,按鍵按下時(shí)輸入MSP430中斷引腳的電平會(huì)出現(xiàn)抖動(dòng)情況,因此需要判定按鍵按下是否穩(wěn)定,穩(wěn)定的依據(jù)為中斷引腳長(zhǎng)時(shí)間處于低電平。
(2)、讀取鍵值,MSP430所有的外部中斷共用一個(gè)中斷函數(shù),因此在進(jìn)入中斷函數(shù)之后需要判斷是哪個(gè)引腳出發(fā)中斷,判斷依據(jù)為I/O方向寄存器的每一位,如果某位為1,那么就是該位觸發(fā)了中斷。
(3)、判斷鍵值,讀取鍵值之后會(huì)根據(jù)不同的鍵值觸發(fā)不同的事件。如果鍵值為BIT7或BIT6,所觸發(fā)的功能為電機(jī)驅(qū)動(dòng)器復(fù)位、電機(jī)控制腳5腳IN2和6腳IN1置位和設(shè)置定時(shí)時(shí)間T。如果鍵值為BIT2,則是電源按鍵按下觸發(fā)中斷,進(jìn)入事件之后會(huì)有如下動(dòng)作:首先判斷的是開(kāi)關(guān)狀態(tài)量,如果狀態(tài)量為1,則狀態(tài)量更改為0,否則為1。如果狀態(tài)量為0,則執(zhí)行關(guān)閉定時(shí)器,關(guān)閉電機(jī),清除標(biāo)志位等動(dòng)作。如果狀態(tài)量為1,則讀取干簧管狀態(tài),如果干簧管狀態(tài)值不為0X02說(shuō)明移動(dòng)鏡框不在下干簧管位置,那么需要開(kāi)啟電機(jī)并讓其向下轉(zhuǎn),在轉(zhuǎn)的同時(shí)打開(kāi)定時(shí)器。
3.2定時(shí)器中斷響應(yīng)
(1)、定時(shí)中斷響應(yīng)時(shí),首先讓定時(shí)計(jì)數(shù)變量加一,其目的在于累計(jì)定時(shí)長(zhǎng),該變量加一意味著過(guò)去1S的時(shí)間。
(2)、判斷定時(shí)計(jì)數(shù)變量,如果變量的值等于T,根據(jù)該定時(shí)時(shí)間去決定電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)方向,停止時(shí)間為30s時(shí),電機(jī)應(yīng)向上轉(zhuǎn)動(dòng),停止時(shí)間為10s時(shí),電機(jī)向下轉(zhuǎn)動(dòng)。
(3)、改變運(yùn)行指示燈狀態(tài)量,如果該狀態(tài)量為1,則打開(kāi)運(yùn)行指示燈并修改狀態(tài)改為0,否則關(guān)閉運(yùn)行指示燈并修改狀態(tài)改為1。
本發(fā)明實(shí)施例提供的近視防控儀控制電路、近視防控儀能達(dá)到以下技術(shù)效果:在視力保護(hù)和防控的效果方面,通過(guò)全自動(dòng)循環(huán)往復(fù)的鏡片切換,達(dá)到時(shí)而視近時(shí)而視遠(yuǎn)的視覺(jué)效果,有效減少長(zhǎng)時(shí)間視近時(shí)的緊張度,避免了睫狀體的痙攣,有效緩解視覺(jué)疲勞(這是近視的主要成因)。配戴舒適感明顯增強(qiáng),由于本發(fā)明產(chǎn)品相比于現(xiàn)有產(chǎn)品體積和重量都明顯減小,外觀簡(jiǎn)潔,配戴舒適自然。在續(xù)航能力方面,本發(fā)明產(chǎn)品能夠連續(xù)工作96小時(shí),相比現(xiàn)有產(chǎn)品,其續(xù)航時(shí)間為現(xiàn)有專(zhuān)利產(chǎn)品的10倍。
本發(fā)明實(shí)施例提供的近視防控儀控制電路、近視防控儀,主要具有以下幾點(diǎn)優(yōu)勢(shì):一、采用體積更小,容量更大的新一代鋰離子電池,將電池安裝在左固定鏡片的上方,使得整個(gè)眼鏡的體積和重量大幅度減小,使用時(shí)舒適感明顯增強(qiáng);二、鋰離子電池采用不可拆卸式安裝,主控板本身集成了防反接Micro USB充電接口,充電更加方便安全;三、待機(jī)耗電量和工作耗電量大幅度減小,具有超長(zhǎng)的待機(jī)時(shí)間和工作時(shí)間;四、將干簧管焊接在獨(dú)立的小電路板上,安裝方便,引線變少,可靠性和穩(wěn)定性較高;五、眼鏡防控儀模具制作工藝精度高,使得機(jī)械傳動(dòng)裝置連接可靠穩(wěn)固,故障率小;六、將指示燈、按鍵開(kāi)關(guān)、主控板集成到一個(gè)電路板,節(jié)省空間,引線減少。
以上所述僅為本發(fā)明的較佳實(shí)施例而已,并不用以限制本發(fā)明,凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi),所作的任何修改、等同替換、改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。