[发明专利]电容式触控按键的扫描方法及判断按压方法无效
申请号: | 201210048993.0 | 申请日: | 2012-02-29 |
公开(公告)号: | CN102594363A | 公开(公告)日: | 2012-07-18 |
发明(设计)人: | 陈奇;李海 | 申请(专利权)人: | 苏州瀚瑞微电子有限公司 |
主分类号: | H03M11/20 | 分类号: | H03M11/20;H03K17/96 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 215163 江苏省苏州市*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电容 式触控 按键 扫描 方法 判断 按压 | ||
技术领域
本发明涉及一种触控按键的扫描方法及判断按压方法,尤其是指一种电容式触控按键的扫描方法及判断按压的方法。
背景技术
由于传统的按键一般都是机械式的,用户需要按压才能启动相应功能,所以使用寿命有限,再者若按键使用时间过长,机械设备难免也会老化。而若能结合触控技术将触控式按键代替传统机械式按键的话,不但可克服上述缺点、节省成本,而且能够更快、更便捷的实现人机的互动。
传统的电容式触摸按键一般采用单独扫描的方法来确定按键是否被按压,虽然涉及到的按键结构会比较简单,但是这种方法扫描时速度上比较慢,而且容易受外界环境的干扰,如一旦若有水滴不慎落入按键上,就可以能影响触摸按键的功能,严重时不能准确的判断是否按键已经被按压;再者,采用逐一单独扫描按键的方法中,其驱动能力也非常有限,若不能以满信号的方式扫描,其驱动能力也就受到一定限制。
因此需要为广大用户提供一种更加简便的触控按键的扫描方法及判断按压的方法来解决以上问题。
发明内容
本发明实际所要解决的技术问题是如何提供一种扫描速度更快又能防水的电容式触控按键的扫描方法和判断按压的方法。
为了实现本发明的上述目的,本发明提供了一种电容式触控按键的扫描方法,所述触控按键包括扫描端以及参考端,所述扫描端与参考端分别连接到充电端上,所述触控按键扫描时,若以一个按键作为扫描端,则其它按键及所有按键的外围均作为充电端,且其它按键及所有按键的外围电路的内部均连接。
本发明所述的电容式触控按键的扫描方法及判断按压的方法,不但简单,而且扫描速度加快,在按键有水膜的情况下,通过对按键上电容的调整使其整个电路处于平衡状态,在最理性状态下获取最高的检测精度;且本发明所述方法即使在按键被溅入水膜的情况下,也能检测出按键是否被按压。
附图说明
图1是根据本发明所述电容式触控按键的电路结构图;
图2是根据本发明所述电容式触控按键的一个布图实施例。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的说明。
请参考图1所示,本发明所述的电容式触控按键的电路结构中包括扫描端S以及参考端R,所述扫描端S与参考端R分别连接到充电端L上,所述扫描端S与充电端L之间有电容C1,所述扫描端S与大地之间有电容C2,其中电容C2代表寄生电容,其包括电级的电容、感应传感器与地层之间的电容以及印制电路板上的邻近铜箔线之间的电容,所述扫描端S引出一个输出端O1;所述参考端R与充电端L之间有电容C3,所述参考端R与大地之间有电容C4,且所述电容C3与C4串联,所述参考端引出一个输出端O2。其中,所述参考端R中,电容C3是可调电容,电容C4是寄生电容。
请参考图2所示,本发明所述的电容式触控按键中,以四个按键为例分布在面板10上,第一次扫描时,按键B1作为扫描端S,此时其它按键B2、B3、B4及所有按键的外围均作为充电端L,且所述按键B2、B3、B4及所有按键的外围电路的内部均连接;完成第一次扫描后,开始第二次扫描,此时按键B2作为扫描端S,其它按键B1、B3、B4以及所有按键的外围电路均作为充电端L,且其内部均连接;依次顺序扫描直至结束。采用上述扫描方式,很大程度上增强了其驱动能力。
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