CN105515222A - 电容笔、发射终端以及无线充电系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及显示器技术领域,公开了一种电容笔、发射终端以及无线充电系统,用以减少废旧电池对环境造成污染,延长电容笔的使用时间,提高电容笔的使用方便性和实用性。其中电容笔,包括:接收线圈,用于接收电磁波;电磁转换模块,与接收线圈连接,用于将接收的电磁波转化为交流电;整流滤波稳压模块,与电磁转换模块连接,用于将电磁转换模块输出的交流电进行整流并传输给电容笔的功能电路。
Description
技术领域
本发明涉及显示器技术领域,特别涉及一种电容笔、发射终端以及无线充电系统。
背景技术
随着电子及通讯技术的发展,多种终端需要用触控笔代替键盘或手指触摸操作屏,例如手机及电脑中,很多配置有触控笔进行信息的输入。电容笔作为触控笔中的一种,越来越多的被应用到各种电子设备中。电容笔就是利用导体材料制作的具有导电特性、用来触控电容式屏幕完成人机对话操作用的笔。
电容笔主要分主动和被动两种。被动式是业界常见的软头粗头笔,当手拿着这个笔时,笔和手导通,代替手触摸屏幕。但是这种笔引起的电容变化量小,所以要用软头来增大接触面积从而增大电容。但是这种笔划到屏上手感不好,而且也没有办法测量力度,无法实现笔迹识别等功能。主动式电容笔内部有电路,可以反射信号,实现很多功能,但是需要使用电源。目前的主动式电容笔的电源主要有两种,一种是纽扣电池,另一种是锂离子电池。使用纽扣电池的主动式电容笔需要设计可拆卸结构,以方便电池的更换,既增加了制造难度以及成本,还存在废旧电池的污染问题,另外在电容笔充电时,电容笔没办法使用。
发明内容
本发明提供了一种电容笔、发射终端以及无线充电系统,用以减少废旧电池对环境造成污染,延长电容笔的使用时间,提高电容笔的使用方便性和实用性。
为达到上述目的,本发明提供以下技术方案:
本发明提供了一种电容笔,包括:
接收线圈,用于接收电磁波;
电磁转换模块,与所述接收线圈连接,用于将接收的电磁波转化为交流电;
整流滤波稳压模块,与所述电磁转换模块连接,用于将所述电磁转换模块输出的交流电进行整流并传输给所述电容笔的功能电路。
本发明提供的电容笔,在使用时,与发送电磁波的发射终端配合使用,发射终端可以发射电磁波,电容笔在使用时,接收线圈可以接收发射终端发射的电磁波,这样电磁波就能在发射终端与接收线圈之间以非辐射的方式直接高效地传输;将接收线圈与电磁转换模块连接,即可以将接收线圈接收的电磁波转换为交流电,并输送给整流滤波稳压模块,整流滤波稳压模块将交流电转化成直流电,并将其输出端电压值稳定在电容笔的功能电路模块正常工作所要求的驱动电压幅值,即为电容笔的功能电路模块提供稳定的电力。
可见,本发明提供的电容笔,在其内部不需要设置电池,故可以减少废旧电池对环境造成污染,另外,不需要单独的时间为电容笔充电,故延长了电容笔的使用时间,提高电容笔的使用方便性和实用性。电磁谐振式无线输电属于中远距离无线电力传输技术,其有效受电距离比现有技术中的震荡电路充电方式的受电距离长很多。
在一些可选的实施方式中,所述电容笔还包括:的电磁谐振模块,与所述接收线圈电连接,用于调节所述电容笔的频率使得所述电容笔的频率与发射电磁波的发射终端的频率相同。电磁谐振模块可以使得接收线圈与发射终端所产生的电磁波能够产生电磁谐振。
在一些可选的实施方式中,上述电容笔还包括:设置于所述电容笔的笔身上与所述电磁谐振模块电连接的调频开关。调频开关能够实时进行细微的频率调节,可以更好的调节所述电容笔的频率,使得所述电容笔的频率与发射电磁波的发射终端的频率相同。
在一些可选的实施方式中,所述接收线圈、所述电磁转换模块、所述电磁谐振模块、所述整流滤波稳压模块以及所述功能电路设置于所述电容笔的笔身内。
在一些可选的实施方式中,沿所述电容笔的笔尖指向所述电容笔的尾端的方向:所述电磁谐振模块、所述接收线圈、所述电磁转换模块以及所述整流滤波稳压模块依次排列。
本发明还提供了一种发射终端,包括:
交流电转化模块,与电源电连接,用于将所述电源产生的电流放大并转化为交流电;
无线电力输送模块,与所述交流电转化模块电连接,用于将所述交流电转化模块产生的交流电转换成电磁波。
本发明提供了一种发射终端,交流电转化模块由电源驱动,产生兆级至十兆及频率的交流电,并经功率放大至1W左右,传输给无线电力输送模块;无线电力输送模块能够将该交流电高效的转换成电磁波并向外传播。
在一些可选的实施方式中,所述无线电力输送模块包括:
阻抗匹配模块,用于调节发射终端的阻抗与电容笔的阻抗相匹配;
发射线圈,用于发射电磁波。电源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。
在一些可选的实施方式中,所述发射线圈环绕所述发射终端的显示区域的外轮廓设置,所述交流电转化模块以及阻抗匹配模块位于所述发射线圈围成的区域内。这样的设置可以节省发射线圈所占用的空间。
在一些可选的实施方式中,所述发射终端的显示区域的横截面为长方形,所述发射终端的壳体上设有环绕所述发射终端的显示区域的凹槽,所述发射线圈设置于所述凹槽内。
在一些可选的实施方式中,所述电源与所述发射终端为一体式构成。
在一些可选的实施方式中,所述电源与所述发射终端为分体式构成。
在一些可选的实施方式中,所述发射终端为移动终端或平板显示装置。
本发明还提供了一种无线充电系统,包括上述任一项所述的电容笔和上述任一项所述的发射终端。
本发明提供的无线充电系统,在使用时,不需要单独为电容笔充电,且电容笔内不需要设置电池,电容笔在被使用时,发射终端便可以不断地为其提供电能,可见本发明提供的无线充电系统,具有较好的实用性和较长的使用寿命。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本发明的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为本发明提供的电容笔的结构示意图;
图2为本发明提供的发射终端的结构示意图;
图3为本发明提供的无线充电系统结构示意图。
图中:
1-功能电路21-接收线圈
22-电磁谐振模块23-电磁转换模块
3-整流滤波稳压模块4-电源
5-交流电转化模块6-无线电力输送模块
61-阻抗匹配模块62-发射线圈
71-笔身72-笔头
8-电极
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
如图1所示,图1为本发明提供的电容笔的结构示意图;本发明提供了一种电容笔,包括:
接收线圈21,用于接收电磁波;
电磁转换模块23,与接收线圈21连接,用于将接收的电磁波转化为交流电;
整流滤波稳压模块3,与电磁转换模块23连接,用于将电磁转换模块23输出的交流电进行整流并传输给电容笔的功能电路1。
本发明提供的电容笔,在使用时,与发送电磁波的发射终端配合使用,发射终端可以发射电磁波,电容笔在使用时,电容笔上的接收线圈21可以接收发射终端发射的电磁波,这样电磁波就能在发射终端与接收线圈21之间以非辐射的方式直接高效地传输;将接收线圈21与电磁转换模块23连接,即可以将接收线圈21接收的电磁波转换为交流电,并输送给整流滤波稳压模块3,整流滤波稳压模块3将交流电转化成直流电,并将其输出端电压值稳定在电容笔的功能电路1正常工作所要求的驱动电压幅值,即为电容笔的功能电路模块提供稳定的电力。
本发明提供的电容笔,在其内部不需要设置电池,故可以减少废旧电池对环境造成污染,另外,不需要单独的时间为电容笔充电,故延长了电容笔的使用时间,提高电容笔的使用方便性和实用性。电磁谐振式无线输电属于中远距离无线电力传输技术,其有效受电距离比现有技术中的震荡电路充电方式的受电距离长。
电容笔一般包括笔身71和笔头72,笔头72内设有电极8,电容笔还包括:与接收线圈21电连接的电磁谐振模块22,用于调节电容笔的频率使得电容笔的频率与发射电磁波的发射终端的频率相同。在电磁谐振的情况下,传输的效率最高,电磁谐振模块可以使得接收线圈与发射终端所产生的电磁波能够产生电磁谐振。电磁波在电磁谐振的情况下传递的效率较高。
进一步的,上述电容笔还包括:设置于电容笔的笔身71上与电磁谐振模块22电连接的调频开关。调频开关能够实时进行细微的频率调节,可以更好的调节所述电容笔的频率,使得所述电容笔的频率与发射电磁波的发射终端的频率相同。
具体实施方式中,上述接收线圈21、电磁转换模块23、电磁谐振模块22、整流滤波稳压模块3以及功能电路1设置于电容笔的笔身71内。笔身71内可以设置相应的容纳槽,上述接收线圈21、电磁转换模块23、电磁谐振模块22、以及整流滤波稳压模块3、功能电路1设置于对应的容纳槽内。
本发明对上述接收线圈21、电磁转换模块23、电磁谐振模块22、整流滤波稳压模块3以及功能电路1在电容笔内的具体位置以及排列方式并不作具体限制,可选的实施方式中,沿电容笔的笔尖指向电容笔的尾端的方向:电磁谐振模块22、接收线圈21、电磁转换模块23以及整流滤波稳压模块3依次排列。
如图2所示,图2为本发明提供的发射终端的结构示意图;
本发明还提供了一种发射终端,包括:
交流电转化模块5,与电源4电连接,交流电转化模块5用于将电源4产生的电流放大并转化为交流电;
无线电力输送模块6,与交流电转化模块5电连接,无线电力输送模块6用于将交流电转化模块5产生的交流电转换成电磁波。
本发明提供的发射终端,交流电转化模块5由电源4驱动,产生兆级至十兆及频率的交流电,并经功率放大至1W左右,传输给无线电力输送模块6;无线电力输送模块6能够将该交流电高效的转换成电磁波并向外传播。
进一步的,无线电力输送模块6包括:阻抗匹配模块61和发射线圈62,阻抗匹配模块,用于调节发射终端的阻抗与电容笔的阻抗相匹配;发射线圈,用于发射电磁波。电源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。
上述发射线圈的具体位置可以有多种,一种具体实施方式中,发射线圈62环绕发射终端的显示区域的外轮廓设置,交流电转化模块5以及阻抗匹配模块61位于发射线圈62围成的区域内。这样的设置可以节省发射线圈62所占用的空间。
可选的,发射终端的显示区域的横截面为长方形,发射终端的壳体上设有环绕发射终端的显示区域的内嵌槽,发射线圈设置于内嵌槽内。即,在发射终端的显示一侧看不到发射线圈。
可选的,发射终端的显示区域的横截面为长方形,发射终端的壳体上设有环绕发射终端的显示区域的凹槽,发射线圈设置于凹槽内。
较佳的实施方式中,凹槽的上表面设有遮盖,用于防止发射线圈受到污染,凹槽的设置便于更换发射线圈。
上述电源与发射终端可以为一体式结构,也可以为分体式结构。当为分体式结构时,即电源外设在发射终端以外,与发射终端电连接。
上述发射终端可以为移动终端或平板显示装置。例如:手机、平板电脑等终端显示产品。
如图3所示,图3为本发明提供的无线充电系统结构示意图本发明还提供了一种无线充电系统,包括上述任一项所述的电容笔和上述任一项所述的发射终端。
本发明提供的无线充电系统,在使用时,不需要单独为电容笔充电,且电容笔内不需要设置电池,电容笔在被使用时,发射终端便可以不断地为其提供电磁波,电容笔内的接收线圈可以接收发射终端发射的电磁波,这样电磁波就能在发射终端与接收线圈之间以非辐射的方式直接高效地传输;电容笔内的电磁转换模块连接可以将接收线圈接收的电磁波转换为交流电,并输送给整流滤波稳压模块,整流滤波稳压模块将交流电转化成直流电,并将其输出端电压值稳定在电容笔的功能电路模块正常工作所要求的驱动电压幅值,即为电容笔的功能电路模块提供稳定的电力。可见本发明提供的无线充电系统,具有较好的实用性和较长的使用寿命。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (13)
1.一种电容笔,其特征在于,包括:
接收线圈,用于接收电磁波;
电磁转换模块,与所述接收线圈连接,用于将接收的电磁波转化为交流电;
整流滤波稳压模块,与所述电磁转换模块连接,用于将所述电磁转换模块输出的交流电进行整流并传输给所述电容笔的功能电路。
2.根据权利要求1所述的电容笔,其特征在于,还包括:
电磁谐振模块,与所述接收线圈电连接,用于调节所述电容笔的频率使所述电容笔的频率与发射电磁波的发射终端的频率相同。
3.根据权利要求2所述的电容笔,其特征在于,还包括:设置于所述电容笔的笔身上与所述电磁谐振模块电连接的调频开关。
4.根据权利要求2或3所述的电容笔,其特征在于,所述接收线圈、所述电磁转换模块、所述电磁谐振模块、所述整流滤波稳压模块以及所述功能电路设置于所述电容笔的笔身内。
5.根据权利要求4所述的电容笔,其特征在于,沿所述电容笔的笔尖指向所述电容笔的尾端的方向:所述电磁谐振模块、所述接收线圈、所述电磁转换模块以及所述整流滤波稳压模块依次排列。
6.一种发射终端,其特征在于,包括:
交流电转化模块,与电源电连接,用于将所述电源产生的电流放大并转化为交流电;
无线电力输送模块,与所述交流电转化模块电连接,用于将所述交流电转化模块产生的交流电转换成电磁波。
7.如权利要求6所述的发射终端,其特征在于,所述无线电力输送模块包括:
阻抗匹配模块,用于调节发射终端的阻抗与电容笔的阻抗相匹配;
发射线圈,用于发射电磁波。
8.如权利要求7所述的发射终端,其特征在于,所述发射线圈环绕所述发射终端的显示区域的外轮廓设置,所述交流电转化模块以及阻抗匹配模块位于所述发射线圈围成的区域内。
9.如权利要求8所述的发射终端,其特征在于,所述发射终端的显示区域的横截面为长方形,所述发射终端的壳体上设有环绕所述发射终端的显示区域的凹槽,所述发射线圈设置于所述凹槽内。
10.如权利要求6所述的发射终端,其特征在于,所述电源与所述发射终端为一体式构成。
11.如权利要求6所述的发射终端,其特征在于,所述电源与所述发射终端为分体式构成。
12.如权利要求6~11任一项所述的发射终端,其特征在于,所述发射终端为移动终端或平板显示装置。
13.一种无线充电系统,其特征在于,包括如权利要求1~5任一项所述的电容笔和如权利要求6~12任一项所述的发射终端。
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