[发明专利]电容检测电路、集成电路、电子设备以及电容检测方法有效
申请号: | 202010437983.0 | 申请日: | 2020-05-21 |
公开(公告)号: | CN111595494B | 公开(公告)日: | 2022-04-19 |
发明(设计)人: | 陈培腾;陈敏;吴红兵 | 申请(专利权)人: | 芯海科技(深圳)股份有限公司 |
主分类号: | G01L1/14 | 分类号: | G01L1/14;G01L5/22;G06F3/044 |
代理公司: | 深圳市智圈知识产权代理事务所(普通合伙) 44351 | 代理人: | 周献 |
地址: | 518000 广东省深圳市南山区*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电容 检测 电路 集成电路 电子设备 以及 方法 | ||
本申请实施例提供了一种电容检测电路、集成电路、电子设备以及电容检测方法,电容检测电路包括积分电路、电压检测电路以及电容调节电路,积分电路包括比较器以及积分电容;积分电容连接于比较器的输入端与输出端之间;电压检测电路连接于积分电路用于检测积分电容单次积分的累加电压,并根据累加电压输出调节电压;电容调节电压连接于电压检测电路以及积分电路,用于根据调节信号调整积分电容的等效电容,以调整积分电容下次积分的累加电压。本申请实施例提供的电容检测电路能够实现大电容精确检测,小电容快速检测。
技术领域
本申请涉及电容检测技术领域,具体涉及一种电容检测电路、集成电路、电子设备以及电容检测方法。
背景技术
经过多年的技术演进和量产检验,触摸式按键技术如今日趋成熟。由于具有方便易用、时尚和低成本等优势,越来越多的电子产品开始从传统的机械按键转向触摸式按键。触摸式按键是通过电容检测集成电路检测按键上的电容变化来判断触摸事件的发生,按键电容的变化会引起电容检测集成电路的检测引脚上的电容变化,继而检测到触摸事件。
然而,不同工况下检测引脚上的电容变化不同,传统的电容检测集成电路对于不同工况下的电容变化往往难以应对。例如,在检测引脚上的电容变化较小时,需要多次积分才能达到触摸激活阈值,导致检测速度慢;在检测引脚上的电容变化较大时,则会导致积分溢出。因此,现有技术实有改善的必要。
发明内容
鉴于以上问题,本申请实施例提供一种电容检测电路、集成电路、电子设备以及电容检测方法,以解决上述技术问题。
本申请实施例是采用以下技术方案实现的:
一种电容检测电路,包括积分电路、电压检测电路以及电容调节电路,积分电路包括比较器以及积分电容;积分电容连接于比较器的输入端与输出端之间;电压检测电路连接于积分电路用于检测积分电容单次积分的累加电压,并根据累加电压输出调节电压;电容调节电压连接于电压检测电路以及积分电路,用于根据调节信号调整积分电容的等效电容,以调整积分电容下次积分的累加电压。
在一些实施方式中,调节信号包括第一调节信号以及第二调节信号;电压检测电路用于在累加电压小于第一预设阈值电压时输出第一调节信号;电容调节电路用于根据第一调节信号减小积分电容的等效电容,以增大积分电容下次积分的累加电压;电容检测电路还用于在累加电压大于第二预设阈值电压时输出第二调节信号;电容调节电路还用于根据第二调节信号增大积分电容的等效电容,以减小积分电容下次积分的累加电压;其中。第一预设阈值电压小于或等于第二预设阈值电压。
在一些实施方式中,电容调节电路还用于根据第一调节信号减小积分电容的等效电容,以将积分电容下次积分的累加电压增大至第一预设电压;以及根据第二调节信号增大积分电容的等效电容,以将积分电容下次积分的累加电压减小至第二预设电压。
在一些实施方式中,电压检测电路还用于根据累加电压的大小调整第一调节信号或第二调节信号的大小,其中第一调节信号和第二调节信号分别与累加电压呈正相关关系;电容调节电路还用于当第一调节信号减小时,逐级减小积分电容的等效电容;电容调节电路还用于当第二调节信号增大时,逐级增大积分电容的等效电容。
在一些实施方式中,调节信号为电流调节信号;电容调节电路包括跨导放大器、第一电阻以及第二电阻,第一电阻连接于跨导放大器的第一输入端与第二输入端之间,第二电阻连接于跨导放大器的输出端与跨导放大器的第一输入端之间,积分电容一端连接于跨导放大器的第二输入端、另一端连接比较器的输出端,跨导放大器的第一输入端还连接于比较器的输入端,跨导放大器的电流输入端连接于电压检测电路以接收电流调节信号。
在一些实施方式中,电压检测电路包括步长检测电路、量化器以及电流控制电路,补偿检测电路连接于比较器的输出端,用于检测积分电容单次积分的累加电压;量化器连接于步长检测电路用于根据累加电压输出电压调节信号;电流控制电路连接于量化器,用于根据电压调节信号输出电流调节信号至跨导放大器。
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