CN103207711A - 自电容触摸检测电路及方法 - Google Patents

自电容触摸检测电路及方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103207711A
CN103207711A CN201210010443XA CN201210010443A CN103207711A CN 103207711 A CN103207711 A CN 103207711A CN 201210010443X A CN201210010443X A CN 201210010443XA CN 201210010443 A CN201210010443 A CN 201210010443A CN 103207711 A CN103207711 A CN 103207711A
Authority
CN
China
Prior art keywords
signal
input
touch
capacitance
frequency
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201210010443XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN103207711B (zh
Inventor
胡术云
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
SHENZHEN YSPRING TECHNOLOGY CO., LTD.
Original Assignee
SHENZHEN HUICHUN TECHNOLOGY CO LTD
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by SHENZHEN HUICHUN TECHNOLOGY CO LTD filed Critical SHENZHEN HUICHUN TECHNOLOGY CO LTD
Priority to CN201210010443.XA priority Critical patent/CN103207711B/zh
Publication of CN103207711A publication Critical patent/CN103207711A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103207711B publication Critical patent/CN103207711B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Electronic Switches (AREA)

Abstract

一种自电容触摸检测电路及方法,用于触摸显示输入屏的输入信号检测端,以对一端接地的电容进行触摸输入电容检测;设置一输入端连接着该电容另一端的电压放大器,用一激励信号来激励该电压放大器将检测容值调制成电压信号;该电压信号与一同步信号在第一混频器进行混频以滤除其它频率成分干扰;尤其是,根据该同步信号及一个反映触摸输入电容容值的固定量的偏移量信号来混频产生一个输出信号,与所述第一混频器的输出信号作相减运算以获得触摸操作带来的所述触摸输入电容。本发明还可进一步利用中央处理器对所述激励信号进行扩频处理,使触摸显示输入屏触摸信号的信噪比和抗干扰能力得以提高。

Description

自电容触摸检测电路及方法
技术领域   本发明涉及输入检测技术,特别涉及触摸输入设备的输入检测,尤其涉及自电容触摸输入电容的检测电路及方法。
 
背景技术    输入输出终端是如手机、MP3播放器、GPS导航仪、电脑等等电子设备必不可少的部分。较为常见的是以键盘为输入终端,以显示器为输出终端。传统的键盘多为机械按钮式键盘,其不足之处在于:按键生硬,需要一定力度,用久了容易被周边机械装置或尘粒卡住;且按键旁边多有缝隙,不防水;按动键盘时由于机械摩擦会发出一定程度的噪声,影响近距离人群的生活。其后出现的触摸输入法不仅免除上述烦恼,还提高了人机交互的互动性。尤其触摸屏的出现,使可视化输入变成现实,大大提高设备使用的友善性。
传统触摸屏输入终端以电阻式触摸屏最为常见,其价格低廉,采用压敏电阻来检测触摸,即靠外界压力产生机械形变来改变电阻阻值。其不足之处在于:触摸屏上需要有软的弹性装置,以便在压力释放后恢复形变,而弹性装置用久了容易老化,导致按键失灵;此外,该电阻式触摸屏不能识别多点触摸,同一时刻只能是单点输入,无法适应日益繁杂的界面输入需求;再者,其制作材料决定了屏幕的透光率无法得到提高。
电容式触摸输入技术由此应运而生,既消除了机械按键的诸多不便,又解决了电阻式触摸屏的透光率、老化问题,更为重要的是可支持多点触摸输入。现有电容式触摸屏/键主要采用自电容检测触摸输入和互电容检测触摸输入两种技术。自电容检测技术是将电容的一端接地,从电容的另一端发送和接收信号来检测电容的变化以识别是否有触摸输入。检测单个自电容的变化只需要一个IO端口即可,占用IO端口少。同时该类触摸屏可以用单层导电材料来生产实现,大大节约了屏的生产成本。互电容检测技术是在电容的一端发射信号,从电容的另一端接收信号来检测电容的变化以识别是否有触摸输入。因此检测单个互电容的变化需要两个IO端口,占用IO端口相对较多。同时该类触摸屏需要用两层导电材料来生产实现,屏的制作成本相对高昂。
现有自电容检测技术有多种检测方法。有的基于张驰振荡的原理将电容转化为频率或周期信号进行测量,有的采用电阻、电容充放电的方法进单斜率或双斜率积分计数来测量电容,有的采用调节电容充放电电流大小进行逐次逼近的办法测量电容,等等。这些自电容检测办法存在一共同缺陷,即抗环境干扰能力很弱。尤其是对应用在手机上的触摸显示屏来说,面临来自LCD显示的干扰和来自手机射频信号的干扰,现有自电容检测办法所实现的触摸信号的信噪比不高,大部分都在30 :1以下,将导致出现触摸屏的分辨率低、触摸检测容易被误动作等现象。
 
发明内容    本发明要解决的技术问题在于避免上述现有技术的不足之处而提供一种自电容触摸检测电路及方法,提高触摸信号的信噪比来加强触摸输入检测的准确度。
为解决上述技术问题,本发明的基本构思为:采用混频技术来削弱混频频率之外的频率成分对电容检测结果的干扰,同时注意到触摸操作所带来的输入电容改变其实小于屏幕输入固有的电容,且该屏幕输入固有的电容不受触摸影响,故采用固定偏移去除技术来消除所述输入固有的电容,将大大提高触摸信号的信噪比;尤其是该信号提供给模数转换器进行模数转换,其动态范围得到拓宽。此外,为避免电子产品使用环境中固有频率对混频频率造成干扰,采用扩频技术使参与混频的频率动态变化,更有助于提高了触摸电容检测电路的抗干扰能力。
作为实现本发明构思的技术方案是,提供一种自电容触摸检测电路,用于触摸显示输入屏的输入信号检测端,以对一端接地的电容进行触摸输入电容检测;包括有一输入端连接着该电容另一端的电压放大器;还包括激励信号源,产生并输出一个激励信号往所述电压放大器,来激励该电压放大器将触摸输入电容的容值调制成电压信号,以送往第一混频器;激励信号源还输出一个同步信号往该第一混频器;尤其是,还包括整流器、第二混频器和减法器,整流器接收所述同步信号并对该同步信号进行全波整流后送往第二混频器,第二混频器还接收一个反映触摸输入电容容值的固定量的偏移量信号;所述第一混频器及第二混频器的输出均送往减法器,在减法器作减法运算后输出信号的直流成分则用来表示触摸输入电容的大小。
进一步地,上述方案中,还包括模数转换器,把所述直流成分由模拟信号转换成数字信号以供所述触摸显示输入屏的中央处理器处理;还包括积分器,接收来自所述减法器的信号并通过积分运算滤除该信号中的交流成分后送往所述模数转换器的输入端。还可以进一步包括第二数模转换器,接收来自所述触摸显示输入屏的中央处理器的偏移量数据并转换成送往第二混频器的所述偏移量信号。
具体地说,上述方案中,所述激励信号源包括数字式波形产生器、数模转换器、低通滤波器、相位调节器及包络调节器;所述数字式波形产生器根据来自所述触摸显示输入屏的中央处理器的时钟信号和频率控制字来产生预定的激励波,分两路分别送往所述数模转换器和相位调节器的输入端;模数转换器的输出端连接数低通滤波器的输入端,低通滤波器的输出端输出送往电压放大器的所述激励信号;相位调节器的输出端连接包络调节器的输入端,包络调节器的输出端输出送往第一混频器的所述同步信号。所述电压放大器采用运算放大器,该运算放大器的正输入端接入所述激励信号,负输入端连接所述电容另一端,输出端与所述正输入端之间的差分电压被送往所述第一混频器。
作为实现本发明构思的技术方案还是,提供一种自电容触摸检测方法,用于触摸显示输入屏的输入信号检测,用来对一端接地的电容进行触摸输入电容检测,包括步骤:
         设置一输入端连接着该电容另一端的电压放大器,用一激励信号来激励该电压放大器将触摸输入电容的容值调制成电压信号;
          设置第一混频器,利用提供给该第一混频器的同步信号来对所述电压信号进行混频,以滤除混频频率之外的其它频率成分的干扰;
尤其是,还包括步骤:
   根据所述同步信号及一个反映触摸输入电容容值的固定量的偏移量信号来混频产生一个输出信号,与所述第一混频器的输出信号进行相减运算来消除检测中输入电容的固定成分,从而获得触摸操作带来的所述触摸输入电容。
上述方案中,还包括步骤:将所述触摸输入电容由模拟信号的直流成分中提取出来并转换成数据信号送往所述触摸显示输入屏的中央处理器。
上述方案中,用一受控于所述触摸显示输入屏的中央处理器的数字式波形产生器来产生触摸输入电容检测所需要的激励,包括用模数转换器和低通滤波器将该数字式波形产生器的输出转换成所述激励信号,用相位调节器和包络调节器将该数字式波形产生器的输出转换成所述同步信号。
上述方案中,所述数字式波形产生器采用直接数字频率综合的方式来产生并输出周期性的正弦波、三角波或方波。进一步地,所述中央处理器控制所述数字式波形产生器产生并输出频率具有实时变化的波形以实现扩频。
上述方案中,所述偏移量信号由所述触摸显示输入屏的中央处理器控制提供,该中央处理器提供的偏移量数据经一个数模转换器转换成该偏移量信号。
采用本发明,自电容触摸检测具有较强的抗干扰能力,所检测的信号信噪比高;且电路易于数字化实现,便于集成应用于集成电路芯片中。电路的结构简单也有助于减小芯片面积。
 
附图说明    图1为本发明自电容触摸检测电路的结构示意图;
    图2为图1中波形产生器的结构示意图;
    图3为图1中电压放大器的一种具体实施电路图;
    图4为图1中混频器以及减法器的一种具体实施电路图;
    图5为图1中模数转换器的一种具体实施电路结构示意图。
 
具体实施方式   下面,结合附图所示之最佳实施例进一步阐述本发明。
为了在触摸显示输入屏的输入信号检测中滤除其它频率成分对自电容触摸检测的干扰,现有自电容触摸检测采用了混频技术,对一端接地的电容进行触摸输入电容检测时包括了以下的方法步骤:设置一输入端连接着该电容另一端的电压放大器,用一激励信号来激励该电压放大器将触摸输入电容的容值调制成电压信号;设置第一混频器,利用提供给该第一混频器的同步信号来对所述电压信号进行混频,以滤除混频频率之外的所述其它频率成分的干扰。由于输入屏本体存在一个触摸输入电容容值的固定量,依该方法步骤检测得到的触摸输入电容往往不能真实反映人体触摸操作带来的触摸输入电容,从而信号的信噪比难以得到提高。故本发明方法基于以上步骤,还包括了以下步骤:根据所述同步信号及一个反映触摸输入电容容值的固定量的偏移量信号来混频产生一个输出信号,与所述第一混频器的输出信号进行相减运算来消除检测中输入电容的固定成分,从而获得触摸操作带来的所述触摸输入电容。
根据本发明方法,本发明设计了一种用于触摸显示输入屏的输入信号检测端的自电容触摸检测电路,包括有一输入端连接着电容另一端的电压放大器;还包括激励信号源,产生并输出一个激励信号往所述电压放大器,来激励该电压放大器将触摸输入电容的容值调制成电压信号,以送往第一混频器;激励信号源还输出一个同步信号往该第一混频器;还包括整流器、第二混频器和减法器,整流器接收所述同步信号并对该同步信号进行全波整流后送往第二混频器,第二混频器还接收一个反映触摸输入电容容值的固定量的偏移量信号;所述第一混频器及第二混频器的输出均送往减法器,在减法器作减法运算后输出信号的直流成分则用来表示触摸输入电容的大小。
图1为上述本发明电路的一种具体结构。主要结构包括:电压放大器40,以波形产生器10、数模转换器20、低通滤波器30、相位调节器50和包络调节器60来共同实现的上述激励信号源,第一混频器82,以整流器70、第二混频器81和减法器83来共同实现的一个固定偏移去除模块800。各模块构件的功能细述如下:
激励信号源的实现可以用数字电路的形式,也可以是模拟电路的形式。为便于电路的集成化设计,图1是以数字电路形式为例对激励信号源的结构进行细化:数字式波形产生器10用于产生触摸检测电路需要频率的激励波,波形可以是正弦波、三角波、方波等,根据不同应用而定,本实施例中以正弦波为例。该波形产生器10的输出分两路,一路连接第一数模转换器20来作数字模拟量的转换,进而输出模拟形式的正弦波,因该模拟形式的正弦波曲线有阶梯,需经过低通滤波器30将其变成平滑的正弦波401,该平滑的正弦波401用作为送往电压放大器40的所述激励信号,电压放大器40根据激励将触摸输入电容Ci的容值转化为电压信号402后送往第一混频器82,该电压信号402的输出频率与低通滤波器的输出信号的频率相同。为实现波形的平滑,低通滤波器30的转折频率应大于输入正弦波的正弦频率且小于该输入正弦波的阶梯频率。由于低通滤波器30存在相位延迟,以及电压放大器40受电容Ci和连线寄生阻抗的影响存在相位延迟,所以第一混频器82的另一输入信号应经过相位延迟后才能同步参与混频,相位调节器50即充当此角色;故波形产生器10输出的另一路送往相位调节器50进行相位延迟补偿,补偿相位的多少为低通滤波器的输出相位延迟与电压放大器的输出相位延迟相加,使延迟补偿后最终获得的所述同步信号的波形与另一送往第一混频器82的输入信号(即电压放大器40的输出信号)同频同相。相位调节器50的输出端连接包络调节器60的输入端,该包络调节器60用于调节混频的输入信号的包络,将输入的等幅正弦波601调节成具有包络的正弦波602(用作为所述同步信号),正弦波的频率和相位均不发生改变。包络形状可以是高斯、梯形、三角形等任意形状,本实施例以梯形包络为例,包络调节器60的输出波形为梯形正弦波。包络调节器60的实现方式可以是将输入时序序列与设定的包络形状序列相乘得到,其乘法可以用简单的移位寄存器实现,因其为现有技术,不在此赘述。
电压放大器40可以以差分电压形式进行输出,差分电压的幅度与输入电容Ci的容值成正比,与输入频率无关;差分电压的频率与激励信号同频。差分电压被送至第一混频器82,与包络调节器60的输出进行混频,由于两者都是正弦信号,且同频同相,只是幅度不同而已,依据三角函数公式(1)可以得出输出混频信号821包含有直流成分和交流成分。
Figure 744595DEST_PATH_IMAGE001
                      (1)
其中,直流成分的大小与输入信号的幅度成正比,为可利用部分;交流成分则为无效信号,最好予以滤除,例如但不限于用一积分器,将积分时间设置为交流信号周期的整数倍来予以积分滤除。为便于触摸显示输入屏的中央处理器的控制、处理,可以进一步将模拟的输出混频信号821转换成数字信号,故本发明电路还包括模数转换器90,把所述直流成分由模拟信号转换成数字信号以供所述中央处理器处理。为消除交流成分的影响,可以在所述模数转换器90前端设置一个所述积分器。
固定偏移去除模块800用来将触摸输入电容的固定成分去除,增加信噪比。该固定偏移去除模块800至少包括整流器70、第二混频器81和减法器83。整流器70对由包络调节器60送来的所述同步信号进行全波整流,即对输入波形作取绝对值的动作,将负半轴的幅度信号镜像至正半轴,在数学上等效为|f(x)|,其输出信号811送至第二混频器81参与混频。第二混频器81还接收一个反映触摸输入电容容值的固定量的偏移量信号,该偏移量信号可以是模拟输入或数字输入,为便于中央处理器支持多点输入的测试,本实施例中将其设定为数字输入,故还设置一个第二数模转换器80,接收来自所述中央处理器的偏移量数据Voff并转换成送往第二混频器81的所述偏移量信号。当电压放大器40输出差分电压时,设定Voff的大小等于或接近触摸输入电容Ci的固定成分所对应的差分电压大小,以便后续减法器83能将触摸信号中的固定成分予以去除。所述触摸输入电容容值的固定量是指触摸输入电容的容值有一部分是不受触摸输入影响的,触摸输入电容容值的大小等效于电容的固定量与受触摸影响变化部分容值的相加。触摸时电容容值的变化量往往很小,只有不到1pF容值变化,触摸输入电容的固定量则由于受连线寄生电容的影响以及自身触摸节点的面积的影响,其容值很大,往往达到50pF数量级甚至更大,这样不到1pF的触摸容值变化占总的触摸电容容值的比重是很小的,故以变化的触摸容值而非总的触摸电容容值来作为触摸输入电容检测结果加以处理,将大大提高输入信号的信噪比。第二混频器81将偏移量信号与整流器70的输出进行混频,混频输出的波形812仍是正弦波整流后的波形812,送至减法器83作参与减法运算。减法器83将第一混频器82的输出减去第二混频器81的输出,该减法器83的输出信号831亦包含有直流成分和交流成分,直流成分的大小与触摸操作带来的触摸输入电容的大小成正比,触摸时接触的面积越大,触摸电容变化部分越大且是增大的,所述直流成分越大。交流成分则为无效信号,可以用积分器滤除,其滤除原理可参考公式(2),因此只要积分时间是输入信号周期的整数倍,就只剩有直流成分由积分器输出。
                (2)
为便于中央处理器处理,本发明电路还包括模数转换器90,把来自减法器83的输出信号831的直流成分由模拟信号转换成可提供给该中央处理器的数字信号。而积分器设置在该模数转换器90之前,先对所述输出信号831进行积分运算来滤除交流成分后输往该模数转换器90的输入端。或者该积分器可以被集成在模数转换器90的输入端或减法器83的输出端。或者分别在第一混频器82的输出端和第二混频器81的输出端集成一个积分器,则减法器83直接对直流成分进行减法运算,并将输出直接提供给所述模数转换器90。
图2~5则示意了图1中几个模块最佳实施例的具体实现电路或结构。
其中图2为数字式波形产生器10的结构示意图,包括加法器11、寄存器12及相位/幅度转换器13。该波形产生器采用直接数字频率综合的方式来产生并输出周期性的波形,例如但不限于正弦波、三角波或方波。输入信号包括参考时钟Clk和频率控制字FCW。频率控制字FCW和寄存器12的输出送给加法器11作加法运算,相加后的结果输给寄存器12锁存,参考时钟Clk提供给寄存器12;频率控制字FCW例如但不限于图示的9位,最高能选择的频率是fs/2,即奈奎斯特频率,加法器11和寄存器12例如但不限于为10位;加法可以是模加法,即相加后的结果取模,模值由加法器11的位数决定,这里为210。寄存器12输出的是输出频率Fo的相位,取寄存器12输出数据的高位送至相位/幅度转换器13作相位到幅度的转换,例如但不限于取高7位,数据截断会产生一定误差,但这在整个系统里是可以忽略不计的。相位/幅度转换器13可以通过查表的方法实现并输出5位的数字正弦波,该数字正弦波的频率Fo可以是固定频率也可以是扩频频率,其频率由输入参考时钟和频率控制字共同决定,以正弦波为例,其关系式如公式(3)。
Figure 379155DEST_PATH_IMAGE003
                   (3)
其中,fs为参考时钟Clk的频率,N为寄存器12的位数,FCW为频率控制字FCW。若将频率控制字FCW设置为来自于中央处理器,则中央处理器可对该频率控制字FCW按一定规则进行实时调节,从而波形产生器输出的频率也相应实时变化而实现扩频。频率控制字FCW的改变可以按任何曲线形状改变,本实施例以线性改变FCW为例来实现扩频为例。当触摸输入显示屏应用于手机或其它电子产品时,采用扩频来使参与混频的频率实现动态变化,可以在输入电容检测中消除该电子产品环境所固有的频率带来的干扰。
图3为电压放大器40的一种具体实施电路图,端口Vi为运算放大器41的正输入端,连接图1中低通滤波器30的输出,同时通过线网n2接电压放大器40的差分输出端Vn。电容Ci为触摸输入电容,其中包含节点电容和连线寄生电容,该电容Ci一端接地,另一端连接运算放大器41的负输入端,电阻R1与电容C1并联,分别串接在运算放大器41的负输入端和输出端之间。运算放大器41输出端还通过线网n1连接差分输出端口Vp。端口Vn与Vp之间的差分输出Vo相对于输入Vi的传递函数为公式(4):
Figure 712048DEST_PATH_IMAGE004
                      (4)
当选择使输入Vi的激励频率大大于公式(4)的转折频率,例如4倍或以上,则差分输出Vo与输入Vi的函数关系可简化为公式(5)
Figure 464103DEST_PATH_IMAGE005
                                (5)
可见此时Vo与电容Cx的容值成正比,而与输入激励的频率无关。
图4为混频器及减法器的一种具体实施电路图。该图中端口Vp和Vn为第一混频器82的输入端口,接图3中的差分输出Vp和Vn;该第一混频器82具有输出端口Ip和In,还包括5组二选一开关,端口D4~D0输入信号及其反相输出信号用作为该5组二选一开关的控制信号。所述端口D4~D0接图1中包络调节器60的输出,DB4~DB0为D4~D0的反相输出。DB3~DB0与D3~D0控制的开关均为‘1’时开关选择连接左边触点,‘0’时选择连接右边触点,DB4与D4控制的开关为‘1’时开关选择连接右边触点,‘0’时选择连接左边触点。D4~D0组成的数据用补码表示,最高位为D4,为符号位。依次串接在端口Vp之后的电阻R10~R13和依次串接在端口Vn之后的电阻R14~R17具有相等的阻值;电阻R20~R31的阻值相等且为电阻R10~R17的阻值的两倍,将其分成6组,每组两个地串接在R10~R13和电阻R14~R17之间,其中5组电阻间分别串接一所述二选一开关,来选择控制端口Vp和Vn输入信号的切入。这样,这些电阻组成两个R-2R网络,保持输出端口Ip和In的电压不变,由端口Vp和Vn组成的差分电压即可和输入端口D4~D0的信号进行相乘混频,混频后的结果以差分电流的形式输出。
第二混频器81包括4组二选一开关,端口DA3~DA0接入的信号为其控制信号。端口DA3~DA0接图1中整流器70的输出,为四位无符号数,DA3为高位。由DA3~DA0控制的开关均为‘1’时选择连接右边触点,‘0’时连接左边触点。第二数模转换器80由可变电流源I4~I0组成;端口ICTL[3:0]对应图1中的Voff,以4位数无符号数表示;可变电流源可用简单的镜像电流源来实现,调节镜像电流源的比例即可改变输出电流的大小,使可变电流源I4~I0的输出电流保持15:8:4:2:1的比例关系,这样可变电流源I4~I0的输出和由DA3~DA0控制的开关组合可以用来实现混频,混频后的输出亦为差分电流形式。
因为第一混频器82与第二混频器81的输出均为差分电流的形式,将第二混频器81的输出端口互换位置与第一混频器82的输出并联即可实现电流的减法运算,减法器83的电路得以被大大简化。该减法器83的输出电流可送往后续电路来提取其直流成分。
图5为所述后续电路或图1中的模数转换器90的实施框图。该图中以单端信号的方式来示意信号走向,实际上本发明上述实施例中信号是以差分信号的形式工作的,应注意的是,该示意不影响电路工作原理;实际上无论是单端信号模数转换还是差分信号模数转换均应属于本发明的涵盖范围。上述最佳实施例中需要在模数转换的输入环节前包含有积分器,因积分器还可能置于模数转换器90之外,故图5模数转换器90结构中不对积分器进行示意。模数转换器90可以用∑-△模数转换、双斜率积分或其它形式,图5实施例选用的是∑-△模数转换的形式,具体地说:输入Iin与数模转换器94的输出送至求和电路91进行求和,求和的方式例如但不限为将输入Iin减去数模转换器94的输出。求和电路91的输出送至积分器92进行积分,积分之后的结果由量化器93进行量化。量化器93的输出分两路,一路给数字滤波器95进行滤波,另一路给数模转换器94,这样即构成完整的∑-△模数转换器。数字滤波器95可以用简单的累加器来实现,其输出Dout即为电容检测电路的最终输出。
综上所述,本发明的结构特征及最佳实施例皆已详细揭示,可充分显示出本发明在目的及功效上均具有实施的进步性。本发明自电容触摸检测电路经过仿真,可成功以集成电路方式集成应用于集成电路芯片中。
以上说明仅为本发明的优选实施例而已,不能用来表达限定本发明所实施的范围,例如,电压放大器40并不限定为只能以差分电压形式进行输出,单端输出也是可行的。考虑到集成电路设计的方便性,本最佳实施例才以差分电压输出形式为例进行阐述。因此,凡根据本发明权利要求所作的等效变化与修饰,皆应属于本发明专利涵盖的范围内。

Claims (13)

1.一种自电容触摸检测电路,用于触摸显示输入屏的输入信号检测端,以对一端接地的电容进行触摸输入电容检测;包括有一输入端连接着该电容另一端的电压放大器;还包括激励信号源,产生并输出一个激励信号往所述电压放大器,来激励该电压放大器将触摸输入电容的容值调制成电压信号,以送往第一混频器;激励信号源还输出一个同步信号往该第一混频器;其特征在于:
还包括整流器、第二混频器和减法器,整流器接收所述同步信号并对该同步信号进行全波整流后送往第二混频器,第二混频器还接收一个反映触摸输入电容容值的固定量的偏移量信号;所述第一混频器及第二混频器的输出均送往减法器,在减法器作减法运算后输出信号的直流成分则用来表示触摸输入电容的大小。
2.根据权利要求1所述的自电容触摸检测电路,其特征在于:
       还包括模数转换器,把所述直流成分由模拟信号转换成数字信号以供所述触摸显示输入屏的中央处理器处理;还包括积分器,接收来自所述减法器的信号并通过积分运算滤除该信号中的交流成分后送往所述模数转换器的输入端。
3.根据权利要求1所述的自电容触摸检测电路,其特征在于:
       所述激励信号源包括数字式波形产生器、数模转换器、低通滤波器、相位调节器及包络调节器;所述数字式波形产生器根据来自所述触摸显示输入屏的中央处理器的时钟信号和频率控制字来产生预定的激励波,分两路分别送往所述数模转换器和相位调节器的输入端;模数转换器的输出端连接数低通滤波器的输入端,低通滤波器的输出端输出送往电压放大器的所述激励信号;相位调节器的输出端连接包络调节器的输入端,包络调节器的输出端输出送往第一混频器的所述同步信号。
4.根据权利要求1所述的自电容触摸检测电路,其特征在于
       还包括第二数模转换器,接收来自所述触摸显示输入屏的中央处理器的偏移量数据并转换成送往第二混频器的所述偏移量信号。
5.根据权利要求1所述的自电容触摸检测电路,其特征在于:
       所述电压放大器采用运算放大器,该运算放大器的正输入端接入所述激励信号,负输入端连接所述电容另一端,输出端与所述正输入端之间的差分电压被送往所述第一混频器。
6.根据权利要求1~5任一项所述的自电容触摸检测电路,其特征在于:
       该自电容触摸检测电路以集成电路方式集成于集成电路芯片中。
7.一种自电容触摸检测方法,用于触摸显示输入屏的输入信号检测,用来对一端接地的电容进行触摸输入电容检测,包括步骤:
       设置一输入端连接着该电容另一端的电压放大器,用一激励信号来激励该电压放大器将触摸输入电容的容值调制成电压信号;
       设置第一混频器,利用提供给该第一混频器的同步信号来对所述电压信号进行混频,以滤除混频频率之外的其它频率成分的干扰;
   其特征在于,还包括步骤:
根据所述同步信号及一个反映触摸输入电容容值的固定量的偏移量信号来混频产生一个输出信号,与所述第一混频器的输出信号进行相减运算来消除检测中输入电容的固定成分,从而获得触摸操作带来的所述触摸输入电容。
8.根据权利要求7所述的自电容触摸检测方法,其特征在于,还包括步骤:
       将所述触摸输入电容由模拟信号的直流成分中提取出来并转换成数据信号送往所述触摸显示输入屏的中央处理器。
9.根据权利要求7所述的自电容触摸检测方法,其特征在于:
       用一受控于所述触摸显示输入屏的中央处理器的数字式波形产生器来产生触摸输入电容检测所需要的激励,包括用模数转换器和低通滤波器将该数字式波形产生器的输出转换成所述激励信号,用相位调节器和包络调节器将该数字式波形产生器的输出转换成所述同步信号。
10.根据权利要求9所述的自电容触摸检测方法,其特征在于:
       所述数字式波形产生器采用直接数字频率综合的方式来产生并输出周期性的正弦波、三角波或方波。
11.根据权利要求9或10所述的自电容触摸检测方法,其特征在于:
       所述中央处理器控制所述数字式波形产生器产生并输出频率具有实时变化的波形以实现扩频。
12.根据权利要求7所述的自电容触摸检测方法,其特征在于:
       所述中央处理器是通过频率控制字来控制数字式波形产生器输出波形产生频率变化。
13.根据权利要求7所述的自电容触摸检测方法,其特征在于:
        所述偏移量信号由所述触摸显示输入屏的中央处理器控制提供,该中央处理器提供的偏移量数据经一个数模转换器转换成该偏移量信号。
CN201210010443.XA 2012-01-13 2012-01-13 自电容触摸检测电路及方法 Active CN103207711B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210010443.XA CN103207711B (zh) 2012-01-13 2012-01-13 自电容触摸检测电路及方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210010443.XA CN103207711B (zh) 2012-01-13 2012-01-13 自电容触摸检测电路及方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103207711A true CN103207711A (zh) 2013-07-17
CN103207711B CN103207711B (zh) 2015-01-07

Family

ID=48754957

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201210010443.XA Active CN103207711B (zh) 2012-01-13 2012-01-13 自电容触摸检测电路及方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103207711B (zh)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104020914A (zh) * 2014-06-06 2014-09-03 深圳市汇顶科技股份有限公司 自电容触摸检测电路
CN105115535A (zh) * 2015-09-25 2015-12-02 成都华太测控技术有限公司 电容传感器的模拟装置
WO2016112848A1 (zh) * 2015-01-13 2016-07-21 深圳信炜科技有限公司 电子设备及其触摸感测系统、以及触摸感测系统的检测方法
CN107408000A (zh) * 2015-03-16 2017-11-28 谱瑞科技有限公司 用于电容触摸感测的差分iir基线算法
WO2018165870A1 (zh) * 2017-03-14 2018-09-20 深圳市汇顶科技股份有限公司 电容检测电路及电子装置
TWI677821B (zh) * 2018-05-21 2019-11-21 旺宏電子股份有限公司 電壓減法器及其電壓相減的運算方法
CN110633025A (zh) * 2019-09-26 2019-12-31 深圳市绘王动漫科技有限公司 位置检测装置及手写输入系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101989146A (zh) * 2006-05-02 2011-03-23 苹果公司 多点触摸表面控制器
CN102193033A (zh) * 2010-03-08 2011-09-21 上海海栎创微电子有限公司 一种具有快速响应的自电容变化测量电路
CN102236489A (zh) * 2010-04-22 2011-11-09 马克西姆综合产品公司 用于提高触摸屏控制器的动态范围的方法和装置
US20120001678A1 (en) * 2010-06-30 2012-01-05 Holtek Semiconductor Inc. Capacitive touching apparatus

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101989146A (zh) * 2006-05-02 2011-03-23 苹果公司 多点触摸表面控制器
CN102193033A (zh) * 2010-03-08 2011-09-21 上海海栎创微电子有限公司 一种具有快速响应的自电容变化测量电路
CN102236489A (zh) * 2010-04-22 2011-11-09 马克西姆综合产品公司 用于提高触摸屏控制器的动态范围的方法和装置
US20120001678A1 (en) * 2010-06-30 2012-01-05 Holtek Semiconductor Inc. Capacitive touching apparatus

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104020914A (zh) * 2014-06-06 2014-09-03 深圳市汇顶科技股份有限公司 自电容触摸检测电路
WO2016112848A1 (zh) * 2015-01-13 2016-07-21 深圳信炜科技有限公司 电子设备及其触摸感测系统、以及触摸感测系统的检测方法
CN107408000A (zh) * 2015-03-16 2017-11-28 谱瑞科技有限公司 用于电容触摸感测的差分iir基线算法
CN107408000B (zh) * 2015-03-16 2021-03-19 谱瑞科技股份有限公司 用于电容触摸感测的差分iir基线算法
CN105115535A (zh) * 2015-09-25 2015-12-02 成都华太测控技术有限公司 电容传感器的模拟装置
CN105115535B (zh) * 2015-09-25 2017-06-09 成都华太测控技术有限公司 电容传感器的模拟装置
WO2018165870A1 (zh) * 2017-03-14 2018-09-20 深圳市汇顶科技股份有限公司 电容检测电路及电子装置
US10642412B2 (en) 2017-03-14 2020-05-05 Shenzhen GOODIX Technology Co., Ltd. Capacitive detection circuit and electronic device
TWI677821B (zh) * 2018-05-21 2019-11-21 旺宏電子股份有限公司 電壓減法器及其電壓相減的運算方法
CN110633025A (zh) * 2019-09-26 2019-12-31 深圳市绘王动漫科技有限公司 位置检测装置及手写输入系统
CN110633025B (zh) * 2019-09-26 2023-07-28 深圳市绘王动漫科技有限公司 位置检测装置及手写输入系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN103207711B (zh) 2015-01-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103323675B (zh) 电容触摸检测电路及方法
CN103207711B (zh) 自电容触摸检测电路及方法
CN102882505B (zh) 混合信号积分器结构
US8493360B2 (en) Quadrature signal receiver using synchronized oscillator
US9977551B2 (en) Capacitance to code converter with sigma-delta modulator
KR101341924B1 (ko) 정전식 터치센서
CN104040903B (zh) 时域切换模拟数字转换器设备与方法
CN102576275B (zh) 互电容感测电路、方法和系统
EP3543668B1 (en) Capacitance detection circuit, touch detection apparatus and terminal device
CN103392162A (zh) 电容式触摸感测构架
CN101893972A (zh) 电容式触控屏幕的感测方法与驱动电路
CN103713784A (zh) 电容式触摸检测电路、装置及其防污渍致误识别的方法
TW201205401A (en) System for and method of transferring charge to convert capacitance to voltage for touchscreen controllers
CN206193081U (zh) 基于fpga的信号源、示波器、万用表一体机
CN102681743A (zh) 微量阻抗变化检测装置
CN105302393A (zh) 触碰感测装置以及其使用的方法
CN102156562A (zh) 对象感测装置、触控感测系统及触控感测方法
CN102253289A (zh) 用于触控装置的电容量测量装置
CN106840216A (zh) 阻抗至数字转换器、阻抗至数字转换装置及方法
Petrovas et al. Electronic model of fitzhugh-nagumo neuron
CN109840027A (zh) 触控面板驱动装置
CN204924274U (zh) 电容传感器的模拟装置
CN207067954U (zh) 触摸屏控制器和电子设备
CN103576999A (zh) 电容式触控面板的感测装置
CN108627299A (zh) 压力感测装置的校正方法及其校正电路

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C56 Change in the name or address of the patentee
CP03 Change of name, title or address

Address after: 518000 Guangdong, Longgang District, Buji street, white pigeon cage Industrial Zone, West Wing, comprehensive building, west side of the building (Office) (two) ()

Patentee after: SHENZHEN YSPRING TECHNOLOGY CO., LTD.

Address before: 518057 Guangdong Province, Shenzhen city Nanshan District District Science Park Song Ping Road No. 5 building six floor B block jarta

Patentee before: Shenzhen Huichun Technology Co.,Ltd.