[发明专利]电容触控单元及电容触控按键在审
申请号: | 201911368842.1 | 申请日: | 2019-12-26 |
公开(公告)号: | CN111082794A | 公开(公告)日: | 2020-04-28 |
发明(设计)人: | 尹建涛;袁俊;陈光胜 | 申请(专利权)人: | 上海东软载波微电子有限公司 |
主分类号: | H03K17/96 | 分类号: | H03K17/96 |
代理公司: | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 11205 | 代理人: | 袁义科;臧建明 |
地址: | 200235 上海市徐汇区龙*** | 国省代码: | 上海;31 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 电容 单元 按键 | ||
本发明实施例提供一种电容触控单元及电容触控按键,该方法包括:内电极和外电极;所述内电极与所述外电极的中心重合,设置在同一个平面上;所述内电极为从中心向外延伸的螺旋状走线,所述内电极与电容传感器芯片的一个触控通道耦接;所述外电极为环状走线,所述外电极的最小内接圆的半径大于所述内电极的最小外接圆的半径。通过将所述内电极设置为螺旋状,能够减小内电极的面积,从而减小寄生电容,提高灵敏度,并且通过设置外电极能够隔离来自相同平面上的其他变化电信号的干扰,提高了抗干扰性能,并且在本实施例中无需设置触摸弹簧,成本较低,且工艺简单。
技术领域
本发明实施例涉及电容触摸技术领域,尤其涉及一种电容触控单元及电容触控按键。
背景技术
电容触控按键可以穿透绝缘材料外壳8mm(玻璃、塑料等等)以上,准确无误地侦测到手指的有效触摸。并保证了产品的灵敏度、稳定性、可靠性等不会因环境条件的改变或长期使用而发生变化,并具有防水和强抗干扰能力,超强防护,超强适应温度范围,因此广泛应用于遥控器、灯具调光、各类开关以及车载、小家电和家用电器控制界面等领域。
在现有的技术中,电容触控按键的一种实现方式是采用圆形结构作为感应电极,来实现对用户按压动作的感应;另一种实现方式是通过采用触摸弹簧的结构作为感应电极,来实现对用户按压动作的感应。
然而,上述第一种方案中,采用圆形结构作为感应电极,寄生电容较大,且易受外部信号干扰,容易造成按键误触发,影响按键的抗干扰性能。上述第二种方案中,弹簧的使用会增加成本且会增加生产工艺的复杂性。
发明内容
本发明实施例提供一种电容触控单元及电容触控按键,以在较低成本的前提下减小寄生电容,隔离外部信号干扰,提高灵敏度。
第一方面,本发明实施例提供一种电容触控单元,包括:
所述内电极与所述外电极的中心重合,设置在同一个平面上;
所述内电极为从中心向外延伸的螺旋状走线,所述内电极与电容传感器芯片的一个触控通道耦接;
所述外电极为环状走线,所述外电极的最小内接圆的半径大于所述内电极的最小外接圆的半径。
在一种可能的设计中,所述螺旋状走线为N边形螺旋状走线,其中,N为大于等于3的正整数。
在一种可能的设计中,所述环状走线为N边形环状走线。
在一种可能的设计中,所述螺旋状走线为方形螺旋状走线。
在一种可能的设计中,所述螺旋状走线为圆形螺旋状走线。
在一种可能的设计中,所述环状走线为圆环状走线。
在一种可能的设计中,所述外电极与所述电容传感器芯片的另一个触控通道耦接。
在一种可能的设计中,所述内电极的线宽均匀。
在一种可能的设计中,所述内电极的线宽大于等0.25毫米且小于等于3毫米。
在一种可能的设计中,所述外电极的线宽均匀。
在一种可能的设计中,所述外电极的线宽大于等于0.5毫米且小于等于5毫米。
在一种可能的设计中,所述外电极的最大内接圆的半径大于等于3毫米且小于等于100毫米。
在一种可能的设计中,所述外电极的最小内接圆的半径与所述内电极的最小外接圆的半径之间的差值大于等于0.25毫米且小于等于3毫米。
在一种可能的设计中,所述内电极由覆铜构成。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于上海东软载波微电子有限公司,未经上海东软载波微电子有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201911368842.1/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:楼栋供热的智能节能控制系统
- 下一篇:一种直播方法、装置、电子设备和存储介质