[实用新型]电容检测电路、触控装置和终端设备有效

专利信息
申请号: 201820122643.7 申请日: 2018-01-24
公开(公告)号: CN208013309U 公开(公告)日: 2018-10-26
发明(设计)人: 汪正锋;范硕 申请(专利权)人: 深圳市汇顶科技股份有限公司
主分类号: G01R27/26 分类号: G01R27/26
代理公司: 北京龙双利达知识产权代理有限公司 11329 代理人: 孙涛;毛威
地址: 518045 广东省深*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 电容器 电容检测电路 电流源 触控装置 终端设备 校准 放电 检测 充电 充放电模块 电容信号 电压信号 积分器 芯片 申请 转化
【说明书】:

本申请公开了一种电容检测电路、触控装置和终端设备,有利于降低电容检测电路的面积,从而能够降低芯片的成本,该电容检测电路,连接至检测电容器,其特征在于,包括:校准电容器;充放电模块,包括第一电流源和第二电流源,所述第一电流源用于对所述检测电容器进行充电或放电,所述第二电流源用于对所述校准电容器进行充电或放电;积分器,用于将检测电容器的电容信号转化为电压信号。

技术领域

本申请实施例涉及电容检测领域,并且更具体地,涉及一种电容检测电路、触控装置和终端设备。

背景技术

电容型传感器(或称电容传感器)被广泛应用于电子设备中,例如,该电容传感器可以用作输入设备提供输入信息,例如,位置、运动、作用力和持续时间等信息。电容传感器的核心部分是电容检测电路,电容检测电路包括传感器电容,积分器和模数转换器(Analogto Digital Converter,ADC),在用户操作电容传感器时传感器电容的电容值会发生变化,积分器用于将用户操作电容传感器时产生的电容效应转换为电压信号,该电压信号经ADC采样后转换为数字信号,然后根据数字信号可以进行电容检测。

为了更有效地检测由于用户操作导致的传感器电容的变化量,可以在电容检测电路中增加校准电容器,通常设置校准电容器的电容值与未操作电容传感器时传感器电容的电容值近似相等。因此,若未操作电容传感器时传感器电容的电容值较大,那么需要校准电容器的电容值也较大,增加了电容检测电路的面积,同时增加了芯片的成本。

实用新型内容

本申请实施例提供了一种电容检测电路、触控装置和终端设备,有利于降低电容检测电路的面积,从而能够降低芯片的成本。

第一方面,提供了一种电容检测电路,连接至检测电容器,所述电容检测电路包括:

校准电容器;

充放电模块,包括第一电流源和第二电流源,所述第一电流源用于对所述检测电容器进行充电或放电,所述第二电流源用于对所述校准电容器进行充电或放电;

积分器,用于将检测电容器的电容信号转化为电压信号。

因此,本申请实施例的电容检测电路,可以通过所述第一电流源和所述第二电流源分别对所述检测电容器和所述校准电容器进行充电或放电,这样,可以通过调整第一电流源和第二电流源的电流值的比例关系达到调整校准电容器的电容值的目的,例如,通过设置第一电流源的电流值大于第二电流源的电流值,即可实现校准电容器的电容值小于参考电容值,从而能够减小电容检测电路的面积,降低芯片的成本。

可选地,所述校准电容器用于在所述检测电容器的电容值为参考电容值时使得所述积分器的输出电压为参考电压,其中,所述参考电容值和所述校准电容器的电容值的比值等于所述第一电流源的电流值和所述第二电流源的电流值的比值。

在一些可能的实现方式中,所述电容检测电路还包括充放电开关组、清零开关组和积分开关组,所述积分器包括积分电容器和放大器;

其中,在电荷清零阶段,所述清零开关组用于清零所述积分电容器上存储的电荷;

在充放电阶段,所述充放电开关组用于控制所述第一电流源和所述第二电流源分别对所述检测电容器和所述校准电容器进行充电或放电,其中,在所述充放电阶段,所述检测电容器上的电压被充电至所述参考电压或被放电至所述参考电压,所述校准电容器的充电时长与所述检测电容器的充电时长相等,或所述校准电容器的放电时长与所述检测电容器的放电时长相等;

在电荷转移阶段,所述积分开关组用于控制所述校准电容器上存储的部分电荷转移到所述积分电容器上。

在一些可能的实现方式中,所述充放电开关组包括第一开关、第二开关、第三开关和第四开关,所述积分开关组包括第五开关,所述清零开关组包括第六开关;

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