[实用新型]电容屏电压检测电路有效
申请号: | 201320323480.6 | 申请日: | 2013-06-05 |
公开(公告)号: | CN203299256U | 公开(公告)日: | 2013-11-20 |
发明(设计)人: | 冯旺兴 | 申请(专利权)人: | 意力(广州)电子科技有限公司 |
主分类号: | G01R19/00 | 分类号: | G01R19/00 |
代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 王茹;胡杰 |
地址: | 510663 广东省广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电容 电压 检测 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及电压检测技术领域,特别是涉及电容屏电压检测电路。
背景技术
触摸控制按键技术目前分为电阻和电容两种,由于电阻式的触摸按键需要在设备表面贴一张触摸电阻薄膜,其耐用性较低,而电容屏触摸按键技术具有非金属操作面板上无须开孔处理、防水防污、容易清洁、无机械开关磨损而寿命长等优点。电容触摸按键是近两年一些公司引用的一门新技术,一些世界知名企业还开发了相应的电容触摸按键IC,广泛应用到家电行业各领域。
印刷银胶是制作电容屏过程中非常重要的一步,印刷银胶的好坏直接决定了电容屏的性能,所以一般电容屏在出厂前都需要进行电容屏屏体银胶压合的检测,现在一般的检测方法是检测电容屏屏体银胶压合各通道的电容值,通过检测到的电容值来判断电容屏屏体银胶压合处是否存在异常。
电容通过使用万用表或者数字电容测试仪测试出来,一般电容的容量都非常小,采用普通的设备进行测量存在比较大的误差,所以采用检测电容判断电容屏屏体银胶压合处是否有异常也会存在比较大误差,无法做到精准检测。为此,有人提出检测电容屏屏体银胶压合处电压来判断其是否存在异常,但是传统的电压检测方法依旧需要采用普通的外部设备进行测量,不方便也无法快速精准检测电容屏屏体银胶压合处电压。
实用新型内容
基于此,有必要针对传统的电压检测方法不适合快速精准检测电容屏屏体银胶压合处电压问题,提供一种适合快速、精准检测电容屏屏体银胶压合处电压的电容屏电压检测电路。
一种电容屏电压检测电路,包括微控制单元、脉冲升压电路、数模转换器和显示设备,所述脉冲升压电路与被测电容屏的输入端连接,所述被测电容屏 的输出端与所述数模转换器的输入端连接,所述数模转换器的输出端与所述微控制单元的输入端连接,所述微控制单元的输出端与所述显示设备连接。
在其中一个实施例中,所述电容屏电压检测电路还包括分频器,所述分频器与所述微控制单元连接。
在其中一个实施例中,所述电容屏电压检测电路还包括存储器,所述存储器与所述微控制单元连接。
在其中一个实施例中,所述电容屏电压检测电路还包括存储器和读写输入电路,所述存储器与所述微控制单元连接,所述读写输入电路与所述微控制单元连接。
在其中一个实施例中,所述电容屏电压检测电路还包括电源电路,所述电源电路与所述微控制单元连接。
在其中一个实施例中,所述电容屏电压检测电路还包括串口电路,所述串口电路与所述微控制单元连接。
在其中一个实施例中,所述显示设备为LED显示器。
本实用新型电容屏电压检测电路,脉冲升压电路向被检测屏幕输入相应的电压,检测人员触摸被测电容屏,被测电容屏输出信号到数模转换器,数据经过数模转换后输入到微控制单元,微控制单元对接收到的数据进行处理,输出相应的数据到显示设备中,显示设备根据接收的数据显示电压值。整个过程中只需检测人员触摸被测电容屏即可快速得出电容屏屏体银胶压合处电压,且数据处理传输过程经过的元器件较少减小了数据在传输过程的产生的误差,所以本实用新型电容屏电压检测电路是一种能快速、精准检测电容屏屏体银胶压合处电压的电容屏电压检测电路。
附图说明
图1为本实用新型电容屏电压检测电路其中一个实施例的结构示意图;
图2为本实用新型电容屏电压检测电路其中一个实施例的结构示意图。
具体实施方式
如1所示,一种电容屏电压检测电路,包括:微控制单元100、脉冲升压电路200、数模转换器300和显示设备400,所述脉冲升压电路200与被测电容屏的输入连接,所述被测电容屏的输出端与所述数模转换器300的输入端连接,所述数模转换器300的输出端与所述微控制单元100的输入端连接,所述微控制单元100的输出端与所述显示设备400连接。
在本实施例中,被测电容屏分别与脉冲升压电路和数模转换器连接,其中脉冲升压电路为被测电容屏加载电压使其通电,数模转换器接收来自被测电容屏的模拟信号将其转化为数字信号传输到微控制单元进行处理。当需要对被测电容屏某银胶压合处进行电压检测时,操作人员只需点击触摸该位置,即可通过本实用新型电容屏电压检测电路获得该位置的电压值。
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