[发明专利]支持硬件防水的密集型电容触摸按键电路在审
申请号: | 202110321782.9 | 申请日: | 2021-03-25 |
公开(公告)号: | CN113054983A | 公开(公告)日: | 2021-06-29 |
发明(设计)人: | 戴锐;崔伟青;崔松叶 | 申请(专利权)人: | 深圳前海维晟智能技术有限公司 |
主分类号: | H03K17/975 | 分类号: | H03K17/975 |
代理公司: | 深圳市兰锋盛世知识产权代理有限公司 44504 | 代理人: | 罗炳锋 |
地址: | 518000 广东省深圳市前海深港合作区前*** | 国省代码: | 广东;44 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 支持 硬件 防水 密集型 电容 触摸 按键 电路 | ||
支持硬件防水的密集型电容触摸按键电路,具有MCU单元、按键单元、外挂电容;按键单元具有密集型排布的多个电容触摸按键;MCU单元通过内建的电路逻辑提供多个与电容触摸按键对应的充电电路,还提供了多个与充电电路一一对应的第一开关;MCU单元还通过内建的电路逻辑提供多个与电容触摸按键对应的第二开关,电容触摸按键分别通过对应的第二开关并联至外挂电容的一端;MCU单元还通过内建的电路逻辑提供一个跨接外挂电容C0两端的第三开关;MCU单元以时钟信号驱动第三开关周期性的通断,还在第三开关断开期间对电容触摸按键进行逐一扫描。本发明无需专门的防水电极,非常适用于触摸按键较多的场合。
技术领域
本发明涉及按键电路防水技术领域,具体的是支持硬件防水的密集型电容触摸按键电路。
背景技术
电容触摸按键是电子产品常用的用户界面,通过检测按键上的电容变化来判断是否有手指触摸动作;与机械按键相比电容触摸按键具有外观漂亮、易用、寿命长等特点。但是,在一些电子产品中,常会因电容触摸按键上附有油污、水滴、水膜等原因产生寄生电容,进而导致电容触摸按键误触发。
鉴于上述情形,在现有的电容触摸按键方案的基础上如何消除油污、水滴、水膜对按键电容的影响,从而实现电容触摸按键的防水功能,这是业界亟待解决的重要问题。
发明内容
为了弥补现有技术的上述不足,本发明提供了一种支持硬件防水的电容触摸按键电路,其技术方案如下。
支持硬件防水的密集型电容触摸按键电路,其中:
具有MCU单元、与MCU单元连接的按键单元、外挂电容;
按键单元具有密集型排布的多个电容触摸按键;
MCU单元通过内建的电路逻辑提供多个与电容触摸按键对应的充电电路,还提供了多个与充电电路一一对应的第一开关,充电电路分别通过对应的第一开关为对应的电容触摸按键充电;
MCU单元还通过内建的电路逻辑提供多个与电容触摸按键对应的第二开关,电容触摸按键分别通过对应的第二开关并联至外挂电容的一端,外挂电容的另一端则接地;
MCU单元还通过内建的电路逻辑提供一个跨接外挂电容C0两端的第三开关;
MCU单元以时钟信号驱动第三开关周期性的通断,还在第三开关断开期间对电容触摸按键进行逐一扫描;
MCU单元还以另一时钟信号驱动第二开关周期性的通断,并驱动第一开关相对于第二开关反向通断。
进一步的,在充电电路中,采用电源电压作为第一充电电压,采用MCU单元未扫描的电容触摸按键的IO输出作为第二充电电压、以及MCU单元提供的基准电压作为第三充电电压;
MCU单元通过内建的电路逻辑分别为第一充电电压、第二充电电压、第三充电电压提供选择开关,使第一充电电压、第二充电电压、第三充电电压择一的输出为按键充电电压;
对当前所扫描的电容触摸按键,MCU单元通过选择开关使第一充电电压或第三充电电压输出为按键充电电压;
对当前未扫描的电容触摸按键,MCU单元通过选择开关使第二充电电压输出为按键充电电压。
与现有技术相比,本发明的有益效果在于:
对于MCU单元当前未扫描的电容触摸按键而言,其IO端口的电位将保持与MCU单元当前扫描的电容触摸按键一致,从而通过未扫描的电容触摸按键直接作为当前扫描的电容触摸按键的防水电极,尽可能小的避免当前扫描的电容触摸按键因电容触摸按键上附有油污、水滴、水膜等原因产生寄生电容;并且,每个电容触摸按键只占用MCU单元的1个IO引脚,PCB结构跟无防水处理的PCB一样,无需专门的防水电极,非常适用于触摸按键较多的场合。
下面,结合说明书附图和具体实施方式对本发明做进一步的说明。
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深圳前海维晟智能技术有限公司,未经深圳前海维晟智能技术有限公司许可,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/202110321782.9/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。