[发明专利]一种电容式触摸屏检测电路及检测方法有效
申请号: | 201110245714.5 | 申请日: | 2011-08-25 |
公开(公告)号: | CN102955627A | 公开(公告)日: | 2013-03-06 |
发明(设计)人: | 林晶晶;李振刚;黄臣;杨云 | 申请(专利权)人: | 比亚迪股份有限公司 |
主分类号: | G06F3/044 | 分类号: | G06F3/044 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 518118 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电容 触摸屏 检测 电路 方法 | ||
1.一种电容式触摸屏检测电路,所述电容式触摸屏包括由多个相互间隔的驱动电极和多个相互间隔的接收电极构成的电极阵列,其特征在于:所述检测电路包括:产生激励信号的激励信号产生单元、检测模块、电压跟随器;
所述激励信号连接待测驱动电极,检测模块依次连接接收电极并对待测驱动电极与接收电极之间形成的互电容进行检测,剩余驱动电极均连接电压跟随器的输出端,所述电压跟随器的输入端连接待测接收电极。
2.如权利要求1所述的电容式触摸屏检测电路,其特征在于:所述驱动电极及接收电极均为多个感测单元依次连接构成。
3.如权利要求2所述的电容式触摸屏检测电路,其特征在于:所述感测单元均为菱形、六边形、圆形、矩形。
4.如权利要求1所述的电容式触摸屏检测电路,其特征在于:所述激励信号依次循环输入多个待测驱动电极。
5.如权利要求1所述的电容式触摸屏检测电路,其特征在于:所述检测模块包括:
第一转换电路,将互电容值转换为电流信号并对电流信号进行放大;
第二转换电路,将所述放大后的电流信号转换成电压信号;
所述第二转换电路与第一转换电路连接。
6.如权利要求5所述的电容式触摸屏检测电路,其特征在于:所述检测模块还包括:对所述放大后的电流信号进行倍增益和全波整流的整流电路;所述整流电路连接在第一转换电路和第二转换电路之间。
7.如权利要求5或6所述的电容式触摸屏检测电路,其特征在于:所述检测模块还包括第三转换电路,所述第三转换电路对所述电压信号进行采样和保持,所述第三转换电路连接所述第二转换电路。
8.如权利要求1所述的电容式触摸屏检测电路,其特征在于:所述电压跟随器为反相输入端与输出端短接的运算放大器。
9.如权利要求1所述的电容式触摸屏检测电路,其特征在于:所述驱动电极或接收电极通过搭桥连接。
10.一种电容式触摸屏检测方法,所述电容式触摸屏包括由多个相互间隔的驱动电极和多个相互间隔的接收电极构成的电极阵列,其特征在于,包括如下步骤:
S1、将激励信号产生单元产生的激励信号扫描待测驱动电极,将其它驱动电极连接电压跟随器的输出端,所述电压跟随器的输入端连接待测接收电极;
S2、检测模块依次检测多个接收电极与待测驱动电极间的互电容;
S3、将所述激励信号产生单元产生的激励信号依次扫描下一待测驱动电极,重复步骤S1~S2,直至检测完所有驱动电极与接收电极间的互电容。
11.如权利要求10所述的电容式触摸屏检测方法,其特征在于:所述步骤S2包括:
S21、将驱动电极与接收电极间形成的待测电容信号转换为电流信号,并对电流信号进行放大;
S22、将所述放大后的电流信号转换成电压信号。
12.如权利要求11所述的电容式触摸屏检测方法,其特征在于:在所述步骤S21和步骤S22之间还包括步骤S211:对所述放大后的电流信号进行倍增益和全波整流。
13.如权利要求11或12所述的电容式触摸屏检测方法,其特征在于:所述步骤S2还包括如下步骤S23:对所述电压信号进行采样和保持。
14.如权利要求10所述的电容式触摸屏检测方法,其特征在于:所述驱动电极或接收电极通过搭桥连接。
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