[实用新型]一种基于输入信号放大的触摸按键检测电路有效
申请号: | 202020427408.8 | 申请日: | 2020-03-27 |
公开(公告)号: | CN211321321U | 公开(公告)日: | 2020-08-21 |
发明(设计)人: | 杨涛 | 申请(专利权)人: | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 |
主分类号: | H03K17/975 | 分类号: | H03K17/975 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 518000 广东省深圳市南山*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 输入 信号 放大 触摸 按键 检测 电路 | ||
本实用新型提供了一种基于输入信号放大的触摸按键检测电路,包括触摸感应电路、运放电路和微处理器,其中,所述触摸感应电路的输出端与运放电路的输入端连接,用于触摸按键的操作感应;所述运放电路的输出端与微处理器连接,用于对触摸感应电路的输入信号进行放大并处理,输出对应波形;所述微处理器用于采集运放电路的输出波形,判断触摸按键是否发生操作。该检测电路抗干扰能力强,能够提高检测稳定性。
技术领域
本实用新型涉及电容式触摸按键,具体涉及一种基于输入信号放大的触摸按键检测电路。
背景技术
随着物联网技术的不断发展,传统电子设备越来越重视人机交互方式的革新,老式的机械开关逐渐被触摸式开关所替代,智能门锁、智能灯具等物联网设备已经将触摸按键作为主要的交互方式。触摸按键根据物理学原理可分为电容式、电阻式、红外线感应式、声波式等等。其中电容式触摸按键应用范围广,由于其没有任何机械部件,不会产生磨损,因此寿命长,维护成本低。
传统的电容式触摸按键检测电路由RC振荡器和整形电路构成,RC振荡器的一端接地,常态下,RC振荡器向整形电路周期性输出低电平信号和高电平信号,整形电路的输出端产生包含了高、低电平信号的周期脉冲信号。在人体触摸RC振荡器中电阻器和电容器之间的节点时,由于人体对地有一定的电容,适当设计R与C的值可使得RC振荡器始终输出低电平信号,这样,整形电路的输出端常为低电平,利用数字电路常为低电平信号和有一定频率的脉冲信号加以区别,以达到检测触摸操作是否发生的目的。
但是,这种电路容易受天气、湿度等自然界环境的影响,抗干扰能力弱,稳定性差,检测结果不太理想。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型提供了一种基于输入信号放大的触摸按键检测电路,该检测电路抗干扰能力强,能够提高检测稳定性。
本实用新型通过以下技术方案实现:
一种基于输入信号放大的触摸按键检测电路,包括触摸感应电路、运放电路和微处理器,其中,
所述触摸感应电路的输出端与运放电路的输入端连接,用于触摸按键的操作感应;
所述运放电路的输出端与微处理器连接,用于对触摸感应电路的输入信号进行放大并处理,输出对应波形;
所述微处理器用于采集运放电路的输出波形,判断触摸按键是否发生操作。
具体的,所述触摸感应电路包括第一电容、第一部分电路和第二部分电路,所述第一部分电路和第二部分电路用于交替输出触摸信号至运放电路,所述第一部分电路的输出端分别与第一电容、第二部分电路的输入端、运放电路输入端连接。
具体的,所述触摸感应电路还包括第二电容,该第二电容与所述第一电容并联连接。
具体的,所述第一部分电路包括第一晶体管、第一电阻和第三电阻,其中,第一电阻一端与偏置电压连接,另一端与第一晶体管的集电极连接;
第一晶体管的基极与第三电阻一端连接,发射极分别与第一电容、运放电路输入端和第二部分电路输入端连接;
第三电阻另一端与运放电路的输出端连接。
具体的,所述第二部分电路包括第二晶体管、第二电阻和第四电阻,其中,
第二晶体管的基极与第四电阻一端连接,集电极接地,发射极与第二电阻一端连接;
第二电阻另一端分别与第一部分电路的输出端、第一电容和运放电路的输入端连接;
第四电阻另一端与运放电路的输出端连接。
具体的,所述运放电路包括放大器和偏置电压电路,其中,
偏置电压电路的输出端与放大器的同相输入端连接,用于作为放大器同相输入端的偏置电压;
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