[发明专利]冲击检测电路、物理量检测装置、电子设备及移动体有效
申请号: | 201510115255.7 | 申请日: | 2015-03-16 |
公开(公告)号: | CN104932674B | 公开(公告)日: | 2019-06-25 |
发明(设计)人: | 米泽岳美;山田哲弘 | 申请(专利权)人: | 精工爱普生株式会社 |
主分类号: | G01P15/03 | 分类号: | G01P15/03;G01P15/18 |
代理公司: | 北京金信知识产权代理有限公司 11225 | 代理人: | 黄威;苏萌萌 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 冲击 检测 电路 物理量 装置 电子设备 移动 | ||
本发明提供能够提高冲击检测的精度的冲击检测电路、物理量检测装置、电子设备及移动体。冲击检测电路(1)包括:基于作为具有互不相同的第一检测轴以及第二检测轴的惯性传感器(100)的第一检测轴的输出信号的第一输出信号来检测冲击输入的有无的第一检测部(10)、基于作为第二检测轴的输出信号的第二输出信号来检测冲击输入的有无的第二检测部(20)、和在第一检测部(10)以及第二检测部(20)双方检测到冲击输入的情况下判定为存在冲击输入的冲击检测判定部(40)。
技术领域
本发明涉及冲击检测电路、物理量检测装置、电子设备、移动体及冲击检测方法。
背景技术
例如,将触击动作(用手指等敲击的动作)或振动等冲击作为输入而接受的电子设备已被开发。随之提出了用于检测这些冲击输入的各种方法。
在专利文献1中,公开了在由三轴检测出的加速度的微分绝对值的总和超过阈值的情况下判定为存在触击输入的触击方向检测算法。
在专利文献2中,公开了在三轴的加速度的微分值的任一值超过阈值的情况下判定为存在触击输入的触击检测方法。
然而,专利文献1和专利文献2的方法在进行多轴(两轴以上)的冲击的输入中均存在误检测的可能。例如,在触击输入检测的用途中,即使对于触击输入以外的冲击(例如,将电子设备稍稍胡乱地放在桌子上的情况等),也有可能判定为输入有触击。
专利文献1:日本特表2012-522324号公报
专利文献2:美国专利第8326569号说明书
发明内容
本发明是鉴于如上所述的技术课题而完成的。根据本发明的几种方式,能够提供可提高多轴的冲击的输入中的冲击的检测精度的冲击检测电路、物理量检测装置、电子设备、移动体以及冲击检测方法。
本发明是为了解决前述的课题的至少一部分而完成的,能够作为下述方式或应用例来实现。
应用例1
本应用例所涉及的冲击检测电路包括:第一检测部,其基于作为具有互不相同的第一检测轴以及第二检测轴的惯性传感器的上述第一检测轴的输出信号的第一输出信号,检测冲击输入的有无;第二检测部,其基于作为上述第二检测轴的输出信号的第二输出信号,检测冲击输入的有无;冲击检测判定部,其在上述第一检测部以及上述第二检测部双方检测到存在上述冲击输入的情况下,判定为进行了冲击输入。
冲击输入仅表现于一个检测轴的输出的情况极为罕见,通常表现于多个检测轴的输出。根据本应用例,由于在第一检测部与第二检测部都检测到冲击输入的情况下,判定为进行了冲击输入,因此能够减少由仅一个检测轴的冲击的输入所产生的误检测。因此,能够实现可提高两轴以上的冲击的检测精度的冲击检测电路。
应用例2
在上述的冲击检测电路中,可以采用如下方式,即,上述第一检测部在上述第一输出信号在上述第一检测轴的正方向与负方向的任一方向上超过第一基准值后低于所述第一基准值的情况下,检测到存在上述冲击输入,上述第二检测部在上述第二输出信号在上述第二检测轴的正方向与负方向的任一方向上超过第二基准值后低于所述第二基准值的情况下,检测到存在上述冲击输入。
根据本应用例,例如,由于容易排除仅仅装置的移动等冲击输入以外的动作,因此能够提高冲击的检测精度。另外,由于只要在正方向与负方向的任一方向上检测冲击的输入即可,因此能够进行迅速的冲击检测。
应用例3
在上述的冲击检测电路中,可以采用如下方式,即,上述冲击检测电路被构成为,能够分别独立地设定上述第一基准值与上述第二基准值。
由此,能够将冲击的输入的检测方向相对于检测轴的方向而进行任意设定。
应用例4
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