[发明专利]一种佩戴检测器和穿戴式电子设备在审

专利信息
申请号: 201911037970.8 申请日: 2019-10-29
公开(公告)号: CN110784793A 公开(公告)日: 2020-02-11
发明(设计)人: 战丰丰;李永刚;朱志军 申请(专利权)人: 歌尔股份有限公司
主分类号: H04R1/10 分类号: H04R1/10;H04R29/00;G01L5/16
代理公司: 11227 北京集佳知识产权代理有限公司 代理人: 郭化雨
地址: 261031 山东省潍坊*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 佩戴 电容式触摸传感器 电容 检测器 电容检测器 金属导电层 检测电容 触摸传感器 电容变化量 变化趋势 变化识别 电子设备 光路通道 红外光线 距离变化 人体靠近 影响结构 检测 极板 穿戴 预留 铺设
【说明书】:

发明实施例公开了一种佩戴检测器和穿戴式电子设备,包括电容式触摸传感器和电容检测器;其中,电容式触摸传感器由铺设有金属导电层的PCB板组成。当佩戴检测器与人体靠近或接触时,人体与金属导电层构成电容的两个极板。随着人体与金属导电层之间的距离变化,会引起电容式触摸传感器电容值的变化。电容检测器能够准确测出微小的电容变化量,电容检测器与电容式触摸传感器连接,用于检测电容式触摸传感器的电容值,并根据电容值的变化趋势识别用户的佩戴操作。该佩戴检测器通过检测电容值的变化识别用户的佩戴操作,无需预留红外光线的光路通道,使得佩戴检测功能不再影响结构和ID设计,极大地拓宽了佩戴检测功能的设计领域。

技术领域

本发明涉及佩戴检测技术领域,特别是涉及一种佩戴检测器和穿戴式电子设备。

背景技术

随着智能音频产品的普及和推广,其功能也越来越强大。同时,对智能音频类产品的性能及个性化要求也越来越高。对于音频产品,传统的佩戴检测都是通过按键来进行,由于其手感及寿命缺陷,近些年开始流行非按键式模式。

目前针对非按键式的佩戴检测传感,主流都是通过在音频类产品的近耳侧加上红外检测来实现。该方式前提是要预留红外光线的光路通道,保证红外光路不受遮挡,这对结构及工业设计(Industry Design,ID)都会有一定的限制。

可见,如何降低佩戴检测功能对结构和ID设计的影响,是本领域技术人员需要解决的问题。

发明内容

本发明实施例的目的是提供一种佩戴检测器和头戴式电子设备,可以降低佩戴检测功能对结构和ID设计的影响。

为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种佩戴检测器,包括电容式触摸传感器和电容检测器;其中,所述电容式触摸传感器由铺设有金属导电层的PCB板组成;

所述电容检测器与所述电容式触摸传感器连接,用于检测所述电容式触摸传感器的电容值,并根据电容值的变化趋势识别用户的佩戴操作。

可选地,在所述金属导电层的外侧包围有接地外圈。

可选地,所述接地外圈的宽度大于0.6毫米;所述金属导电层的外边缘与所述接地外圈的最小距离大于0.15毫米。

可选地,在所述接地外圈上设置有开窗环。

可选地,所述开窗环的宽度大于0.3毫米;所述开窗环与所述金属导电层的外边缘的最小距离大于0.4毫米;相邻两个开窗环的距离小于5毫米。

可选地,所述金属导电层的总面积大于400平方毫米。

可选地,所述电容式触摸传感器通过金属走线与所述电容检测器的输入端口连接;在所述金属走线的两侧设置有接地线,所述金属走线与所述接地线的间距大于或等于所述金属走线的两倍线径。

可选地,还包括与所述电容式触摸传感器连接的静电抑制二极管;与所述金属走线相邻的所有板层均净空铺地。

可选地,所述电容检测器包括电容采集芯片和主控芯片;

所述电容采集芯片与所述电容式触摸传感器的输出端连接,用于检测所述电容式触摸传感器的电容值;并将所述电容值转换为数字电信号存储在内部寄存器中;

所述主控芯片与所述电容采集芯片连接,用于读取所述电容采集芯片内部寄存器的数字电信号,以识别用户的佩戴操作。

本发明实施例还提供了一种穿戴式电子设备,包括穿戴式电子设备本体以及上述任意一项所述的佩戴检测器。

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