[发明专利]电容检测电路、触控装置和终端设备有效

专利信息
申请号: 201911017530.6 申请日: 2019-10-24
公开(公告)号: CN110596465B 公开(公告)日: 2022-03-04
发明(设计)人: 刘飞 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;G06F3/044
代理公司: 北京龙双利达知识产权代理有限公司 11329 代理人: 吴文婧;孙涛
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 检测 电路 装置 终端设备
【说明书】:

提供了一种电容检测电路、触控装置和终端设备,该电容检测电路连接至多个检测电容器,包括:第一检测电路,用于依次检测多个检测电容器中的每个检测电容器的电容值;第一控制电路,包括多个输入端和输出端,所述多个输入端通过电阻器和金属线连接至所述多个检测电容器的第一端,所述多个检测电容器的第二端均接地,所述输出端连接至所述第一检测电路;所述第一控制电路用于在所述第一检测电路检测所述多个检测电容器中的第一检测电容器的电容值时,控制将其相邻的检测电容器的第一端接地以在所述第一检测电容器对应的第一金属线及其相邻的金属线之间形成寄生电容。

技术领域

本申请涉及电容检测领域,并且更具体地,涉及电容检测电路、触控装置和终端设备。

背景技术

嵌入式电容式按键的应用越来越广泛,比如微波炉、电磁炉、手机、手表等家电或可穿戴设备都在使用电容式按键,因此,对电容式按键的按压检测的精度要求也越来越高。但是,高频信号会影响电容式按键的按压检测,因此,如何降低高频信号的干扰以提升电容式按键的按压检测的精度是一项亟需解决的问题。

发明内容

本申请提供一种电容检测电路、触控装置和终端设备,能够滤除影响电容检测的高频干扰信号,从而能够提升电容检测的精度。

第一方面,提供了一种电容检测电路,连接至多个检测电容器,包括:

第一检测电路,用于依次检测所述多个检测电容器中的每个检测电容器的电容值;

第一控制电路,包括多个输入端和输出端,所述多个输入端通过电阻器和金属线连接至所述多个检测电容器的第一端,所述多个检测电容器的第二端均接地,所述输出端连接至所述第一检测电路;

其中,所述第一控制电路用于在所述第一检测电路检测所述多个检测电容器中的第一检测电容器的电容值时,控制将所述第一检测电容器的相邻检测电容器的第一端接地以在所述第一检测电容器对应的第一金属线和所述第一金属线相邻的金属线之间形成寄生电容。

在一些可能的实现方式中,所述多个检测电容器和所述第一控制电路的多个输入端之间的金属线平行设置。

在一些可能的实现方式中,所述第一控制电路包括:多个控制开关和选通模块,其中,所述多个控制开关和所述多个检测电容器一一对应,每个控制开关用于将对应的检测电容器的第一端接地或连接至所述选通模块或浮空,所述选通模块用于将所述多个检测电容器中的每个检测电容器依次连接至所述第一检测电路,以使所述第一检测电路检测所述多个检测电容器中的每个检测电容器的电容值。

在一些可能的实现方式中,所述每个控制开关包括第一控制端,第二控制端和第三控制端,所述第一控制端连接至对应的检测电容器的第一端,所述第二控制端连接至所述选通模块,所述第三控制端接地;

其中,所述选通模块还用于在所述第一检测电路检测所述第一检测电容器的电容值时,控制所述第一检测电容器的相邻检测电容器所对应的控制开关的第一控制端连接至所述控制开关的第三控制端以使所述第一检测电容器的相邻检测电容器的第一端接地。

在一些可能的实现方式中,所述多个检测电容器为多个电容式按键分别对应的感应电容,所述每个检测电容器的电容值用于确定对应的电容式按键是否被按压。

在一些可能的实现方式中,所述第一检测电路包括:

校准电容器;

充放电电路,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多个检测电容器中的每个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,包括积分电容器和放大器,用于将所述每个检测电容器的电容信号转化为电压信号;

控制模块,包括充放电开关组、清零开关组和积分开关组;

其中,所述控制模块具体用于:

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