[发明专利]高灵敏度的电容触控装置及其运作方法有效

专利信息
申请号: 201810155262.3 申请日: 2018-02-23
公开(公告)号: CN109144305B 公开(公告)日: 2021-07-27
发明(设计)人: 巫松翰 申请(专利权)人: 原相科技股份有限公司
主分类号: G06F3/041 分类号: G06F3/041;G06F3/044
代理公司: 北京润平知识产权代理有限公司 11283 代理人: 陈潇潇;肖冰滨
地址: 中国台湾新竹科学*** 国省代码: 台湾;71
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摘要:
搜索关键词: 灵敏度 电容 装置 及其 运作 方法
【说明书】:

一种包含触控面板及控制晶片的电容触控装置。所述触控面板包含检测电极用以形成自感及互感电容。所述控制晶片包含仿真电路及减法电路。所述仿真电路用以输出参考信号。所述减法电路耦接所述仿真电路及所述检测电极,将所述仿真电路输出的所述参考信号与所述检测电极输出的检测信号进行差分运算以输出差分检测信号,并根据所述差分检测信号识别接触事件,借以节省接触检测所需的电能。

技术领域

发明有关一种触控装置,更特别有关一种高灵敏度的电容触控装置及其运作方法。

背景技术

触控面板由于能让使用者以直觉操作,故已广泛的应用于各式电子装置中。触控面板一般可分为电容式、电阻式及光学式触控面板。

电容式触控装置又可进一步区分为自容式触控装置(self-capacitive接触sensor)以及互容式触控装置(mutual capacitive接触sensor),这两种触控装置具有不同的电容变化特性,因而可适用于不同功能。例如,互容式触控装置可用以进行多点检测(multi-接触detection)而自容式触控装置对悬浮操作具有较高的灵敏度且对水滴具有较低的灵敏度。然而,这两种电容式触控装置中,如何提高接触灵敏度均为一重要课题。

发明内容

有鉴于此,本发明提出一种高灵敏度的电容触控装置。

本发明提供一种电容触控装置,其于控制晶片中设置仿真电路用以产生参考信号以作为检测信号的消去值(cancellation),借以降低所述控制晶片中检测电容器的尺寸。

本发明提供一种电容触控装置,其于控制晶片中设置仿真电路用以产生参考信号以作为检测信号的消去值,借以增加接触检测的灵敏度。

本发明提供一种电容触控装置,包含触控面板、放大电路、仿真电路、以及减法电路。所述触控面板包含检测电极。所述放大电路耦接所述检测电极,用于当所述检测电极未感应接触时输出第一检测信号并当所述检测电极感应接触时输出第二检测信号。所述仿真电路用于输出参考信号。所述减法电路用于针对所述参考信号与所述第一检测信号进行差分运算以产生第一差分检测信号,并针对所述参考信号与所述第二检测信号进行差分运算以产生第二差分检测信号,其中所述第一差分检测信号与所述第二差分检测信号反相。

本发明还提供一种电容触控装置,包含触控面板、检测电容、输入电阻、放大电路、仿真电路以及减法电路。所述触控面板包含检测电极,所述触控面板用于操作于自容检测模式或互容检测模式。所述检测电容用于在所述自容检测模式耦接至所述检测电极的信号输入端并于所述互容检测模式不耦接至所述检测电极的所述信号输入端。所述输入电阻耦接所述检测电极的信号输出端。所述放大电路耦接所述输入电阻,并用于输出检测信号。所述仿真电路包含模拟检测电容、模拟自感电容、模拟互感电容、模拟输入电阻及模拟放大电路,所述仿真电路用于在所述自容检测模式下根据所述模拟检测电容、所述模拟自感电容、所述模拟输入电阻及所述模拟放大电路输出第一参考信号或在所述互容检测模式下根据所述模拟互感电容、所述模拟输入电阻及所述模拟放大电路输出第二参考信号。所述减法电路用于在所述自容检测模式下针对所述检测信号与所述第一参考信号进行差分运算或在所述互容检测模式下针对所述检测信号与所述第二参考信号进行差分运算以产生差分检测信号。

本发明还提供一种电容触控装置,包含触控面板、输入电阻、放大电路、闪存、数字模拟转换器以及减法电路。所述触控面板包含检测电极。所述输入电阻耦接所述检测电极的信号输出端。所述放大电路耦接所述输入电阻,并用于输出检测信号。所述闪存事先储存有至少一个数字数据。所述数字模拟转换器用于根据所述至少一个数字数据输出至少一个参考信号。所述减法电路用于针对所述检测信号与所述至少一个参考信号进行差分运算以产生差分检测信号。

本发明说明的电容触控装置可适用于仅使用自容检测的触控装置以及同时使用自容检测与互容检测的双模检测(dual-mode detection)的触控装置。

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