[发明专利]检测电路、触控面板及电子设备有效
申请号: | 202010187345.8 | 申请日: | 2020-03-17 |
公开(公告)号: | CN111309187B | 公开(公告)日: | 2022-02-22 |
发明(设计)人: | 刘成 | 申请(专利权)人: | 北京集创北方科技股份有限公司 |
主分类号: | G06F3/041 | 分类号: | G06F3/041;G06F3/044 |
代理公司: | 北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙) 11277 | 代理人: | 刘新宇 |
地址: | 100176 北京市大*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 检测 电路 面板 电子设备 | ||
本公开涉及一种检测电路、触控面板及电子设备,所述电路包括:电荷放大器,包括第一输入端、第二输入端、输出端;反馈电容,两端分别与所述第一输入端和所述输出端电性连接,所述反馈电容并联有第一开关;传感器电极,与所述第一输入端电性连接;所述检测电路所在的触控面板中的薄膜晶体管TFT施加有第一激励信号,所述第二输入端施加有第二激励信号,所述第一激励信号与所述第二激励信号同相,且所述第一激励信号的幅度大于所述第二激励信号的幅度。根据本公开各实施例,可以消除寄生电容的影响,避免因为电荷放大器输出饱和而无法检测出触摸动作。
技术领域
本公开涉及电子技术领域,尤其涉及一种检测电路、触控面板及电子设备。
背景技术
触控面板(Touch Panel,又称触摸屏或触控屏)已经广泛应用于各种用户电子设备,尤其是电容式触控面板。其中一种电容式触控面板是依靠检测电路感应触摸动作,具体是将触控面板上的VCOM(基准电压)电极划分为多个传感器电极senor RX(sensor,传感器,Receive,接收,简称RX),如图1所示,当sensor RX(VCOM)被触摸时,RX的等效电容变大,使得CA(Charge Amplifier,电荷放大器,简称CA)的Vout(输出电压)变大。这样就可以根据所述输出电压Vout的变化检测出触摸动作。
但是,由于传感器电极存在较大的寄生电容,包括走线的寄生电容,主要是传感器电极与source line(源极线)以及gate line(栅极线)的寄生电容Cbase1,以及对地寄生电容Cbase2,而这些寄生电容往往电容值较大,会导致电荷放大器CA的输出饱和,而无法检测出触摸动作。
发明内容
本公开提出了一种检测电路、触控面板及电子设备,以消除寄生电容的影响,避免因为电荷放大器输出饱和而无法检测出触摸动作。
根据本公开的一方面,提供了一种检测电路,所述电路包括:
电荷放大器,包括第一输入端、第二输入端、输出端;
反馈电容,两端分别与所述第一输入端和所述输出端电性连接,所述反馈电容并联有第一开关;
传感器电极,与所述第一输入端电性连接;
所述检测电路所在的触控面板中的薄膜晶体管TFT(Thin Film Transistor,薄膜晶体管)施加有第一激励信号,所述第二输入端施加有第二激励信号,所述第一激励信号与所述第二激励信号同相,且所述第一激励信号的幅度大于所述第二激励信号的幅度。
在一种可能的实现方式中,所述第一激励信号的幅度与所述第二激励信号的幅度的差值,由所述第二激励信号的幅度、第一寄生电容的电容值、第二寄生电容的电容值、以及所述反馈电容的电容值确定,其中,所述第一寄生电容为所述传感器电极与所述TFT的源极线、栅极线产生的寄生电容,所述第二寄生电容为所述传感器电极的对地寄生电容。
在一种可能的实现方式中,所述第一激励信号的幅度与所述第二激励信号的幅度满足预设数值关系,所述预设数值关系包括采用下述公式表示:
式中,ΔVSTIM_HL表示所述第一激励信号与所述第二激励信号的幅度差值;
VSTIML_H表示所述第二激励信号的高电平值;
VSTIML_L表示所述第二激励信号的低电平值;
Cbase1表示所述第一寄生电容的电容值;
Cbase2表示所述第二寄生电容的电容值;
Cfb表示所述反馈电容的电容值。
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