CN211321317U - 压力传感器模组、压力检测装置及电子设备 - Google Patents

压力传感器模组、压力检测装置及电子设备 Download PDF

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CN211321317U CN202020119449.0U CN202020119449U CN211321317U CN 211321317 U CN211321317 U CN 211321317U CN 202020119449 U CN202020119449 U CN 202020119449U CN 211321317 U CN211321317 U CN 211321317U
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张志义
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Abstract

本申请提供了一种压力传感器模组、压力检测装置及电子设备,包括面板、第一全桥电路和第二全桥电路。所述第一全桥电路设置于面板。所述第一全桥电路的至少一个半桥为力敏电阻。第一全桥电路包括第一半桥和第二半桥。所述第一半桥位于第一平面。第二半桥位于与第一平面平行的第二平面。所述第二全桥电路设置于面板。所述第二全桥电路包括位于第一平面的第一桥臂和第二桥臂、以及位于第二平面的第三桥臂和第四桥臂。第一桥臂和第三桥臂电连接形成第三半桥。所述第二桥臂和第四桥臂电连接形成第四半桥。所述第一桥臂与第二桥臂、和/或第三桥臂与第四桥臂为力敏电阻。所述第一全桥电路的输出端和第二全桥电路的输出端均用于电连接压力信号检测电路。

Description

压力传感器模组、压力检测装置及电子设备
技术领域
本申请涉及压力感应按键技术领域,特别是涉及压力传感器模组、压力检测装置及电子设备。
背景技术
压力感应按键是基于压力感应技术的新型按键,采用压力感应结构代替机械按键结构,能够将施加在压力感应面板上的力转化为控制信号,从而实现相应的控制功能。相比于机械按键,压力感应按键具有灵敏度高、使用寿命长、占用面积小等优点,能够在众多领域代替原来的机械按键,为众多输入设备提供更丰富的人机交互方式。
目前,压力感应按键在电子设备上被广泛应用。压力感应按键在电子设备上的实现原理是将传感器贴合在中框内壁,通过感应边框的形变,并转换为电信号。通过一定算法识别为按键。但是边框的形变并不只在按压边框时产生,扭曲电子设备时中框也会产生形变。而现有的压力感应按键并不能正确识别正向及侧向按压信号,存在误识别的问题。
实用新型内容
基于此,有必要针对现有的压力感应按键不能正确识别正向及侧向按压信号,存在误识别的问题,提供一种压力传感器模组、压力检测装置及电子设备。
一种压力传感器模组,包括:
面板;
第一全桥电路,设置于所述面板,所述第一全桥电路的至少一个半桥为力敏电阻,所述第一全桥电路包括第一半桥和第二半桥,所述第一半桥位于第一平面,所述第二半桥位于与所述第一平面平行的第二平面;以及
第二全桥电路,设置于所述面板,所述第二全桥电路包括位于所述第一平面的第一桥臂和第二桥臂、以及位于所述第二平面的第三桥臂和第四桥臂,且所述第一桥臂和所述第三桥臂电连接形成第三半桥,所述第二桥臂和所述第四桥臂电连接形成第四半桥,所述第一桥臂与所述第二桥臂、和/或所述第三桥臂与所述第四桥臂为力敏电阻;
所述第一全桥电路的输出端和所述第二全桥电路的输出端均用于电连接压力信号检测电路。
在其中一个实施例中,所述第一半桥的桥臂均为非力敏电阻,所述第二半桥的桥臂均为力敏电阻;或者,
所述第二半桥的桥臂均为非力敏电阻,所述第一半桥的桥臂均为力敏电阻。
在其中一个实施例中,所述第一半桥的桥臂和所述第二半桥的桥臂均为力敏电阻。
在其中一个实施例中,所述第一桥臂和所述第二桥臂均为所述非力敏电阻,所述第三桥臂和所述第四桥臂均为所述力敏电阻;或者,
所述第一桥臂和所述第二桥臂均为所述力敏电阻,所述第三桥臂和所述第四桥臂均为所述非力敏电阻。
在其中一个实施例中,所述第一桥臂、所述第三桥臂、所述第二桥臂和所述第四桥臂均为所述力敏电阻。
在其中一个实施例中,所述的压力传感器模组还包括:
支撑部件,设置于所述面板,所述第一半桥、所述第一桥臂和所述第二桥臂均通过所述支撑部件位于所述第一平面,所述第二半桥、所述第三桥臂和所述第四桥臂均通过所述支撑部件位于所述第二平面,且所述第一桥臂和所述第二桥臂在所述支撑部件的垂直投影处设置有镂空结构。
在其中一个实施例中,所述第一桥臂的第一端与所述第三桥臂的第二端电连接,所述第三桥臂的第一端和所述第二桥臂的第一端均用于电连接预设的正参考电压源,所述第二桥臂的第二端与所述和所述第四桥臂的第一端电连接,所述第一桥臂的第二端和所述第四桥臂的第二端均用于电连接预设的负参考电压源。
一种压力检测装置,包括上述任一项实施例所述的压力传感器模组;以及
处理器,分别与所述第一全桥电路和所述第二全桥电路电连接。
在其中一个实施例中,所述的压力检测装置还包括:
压力信号检测电路,所述处理器通过所述压力信号检测电路分别与所述第一全桥电路和所述第二全桥电路电连接。
一种电子设备,包括上述任一项实施例所述的压力检测装置。
与现有技术相比,上述压力传感器模组、压力检测装置及电子设备,在所述面板承受压力时,通过位于第一平面的第一半桥和第二平面的第二半桥组成的所述第一全桥电路感应压力并生成第一差分输入信号,同时将所述第一桥臂和所述第二桥臂设置于第一平面,将所述第三桥臂和所述第四桥臂设置于第二平面,并将所述第一桥臂和所述第三桥臂电连接形成第三半桥、以及所述第二桥臂和所述第四桥臂电连接形成第四半桥组成的所述第二全桥电路感应压力并产生第二差分输入信号,基于所述第一差分输入信号和所述第二差分输入信号确定是否相应所述面板的受力,从而使得本申请能够正确识别正向和侧向按压信号,避免误识别现象,进而提高识别的可靠性。
附图说明
图1为本申请一实施例提供的压力传感器模组的结构示意图;
图2为本申请一实施例提供的第一全桥电路的电路结构示意图;
图3为本申请一实施例提供的第二全桥电路的电路结构示意图;
图4为本申请一实施例提供的压力检测装置的电路原理框图;
图5为本申请一实施例提供的电子设备的原理框图。
10 压力传感器模组
100 第一全桥电路
101 第一平面
102 第二平面
110 第一半桥
120 第二半桥
20 压力检测装置
21 处理器
22 压力信号检测电路
200 第二全桥电路
201 正参考电压源
202 负参考电压源
210 第一桥臂
220 第二桥臂
230 第三桥臂
240 第四桥臂
30 电子设备
300 支撑部件
具体实施方式
为使本申请的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本申请的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本申请。但是本申请能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本申请内涵的情况下做类似改进,因此本申请不受下面公开的具体实施的限制。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本申请。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
请参见图1,本申请一实施例提供一种压力传感器模组10,包括:面板、第一全桥电路100以及第二全桥电路200。所述第一全桥电路100设置于所述面板。所述第一全桥电路100的至少一个半桥为力敏电阻。所述第一全桥电路100包括第一半桥110和第二半桥120。所述第一半桥110位于第一平面101。所述第二半桥120位于与所述第一平面101平行的第二平面102。
所述第二全桥电路200设置于所述面板。所述第二全桥电路200包括位于所述第一平面101的第一桥臂210和第二桥臂220、以及位于所述第二平面102的第三桥臂230和第四桥臂240。所述第一桥臂210和所述第三桥臂230电连接形成第三半桥。所述第二桥臂220和所述第四桥臂240电连接形成第四半桥。所述第一桥臂210与所述第二桥臂220、和/或所述第三桥臂230与所述第四桥臂240为力敏电阻。所述第一全桥电路100的输出端和所述第二全桥电路200的输出端均用于电连接压力信号检测电路。
可以理解,所述面板的材质不限,只要能够承受实施者施加压力即可。在一个实施例中,所述面板为刚性材料,例如金属板、玻璃板、塑料板、铝合金板或其它刚性材料。在一个实施例中,所述面板也可以采用柔性材料。
可以理解,所述第一全桥电路100设置于所述面板的方式不限,只要保证所述第一全桥电路100固定于所述面板即可。在一个实施例中,所述第一全桥电路100可粘贴在所述面板上。在一个实施例中,所述第一全桥电路100也可镶嵌在所述面板上。
在一个实施例中,所述第一全桥电路100的至少一个半桥为力敏电阻是指:所述第一半桥110和所述第二半桥120中至少有一个半桥的桥臂均为力敏电阻。例如,所述第一半桥110的两个桥臂均为非力敏电阻,所述第二半桥120的两个桥臂均为力敏电阻;或者,所述第二半桥120的两个桥臂均为非力敏电阻,所述第一半桥110的两个桥臂均为力敏电阻;再者,所述第一半桥110的桥臂和所述第二半桥120的桥臂均为力敏电阻。通过所述力敏电阻可感应所述面板承受的压力。
在一个实施例中,如图2所示所述第一半桥110包括的两个桥臂可为电阻R11和电阻R12。所述第二半桥120包括的两个桥臂可为电阻R13和电阻R14。其中,电阻R11的第一端和电阻R13的第一端均用于电连接预设的正参考电压源201。电阻R11的第二端与电阻R12的第一端电连接。电阻R13的第二端与电阻R14的第一端电连接。电阻R12的第二端和电阻R14的第二端均用于电连接预设的负参考电压源202。
可以理解,所述第二全桥电路200设置于所述面板的方式不限,只要保证所述第二全桥电路200固定于所述面板即可。在一个实施例中,所述第二全桥电路200可粘贴在所述面板上。在一个实施例中,所述第二全桥电路200也可镶嵌在所述面板上。
在一个实施例中,所述第一桥臂210和所述第二桥臂220位于所述第一平面101。即所述第一桥臂210、所述第二桥臂220以及所述第一半桥110位于同一个平面。在一个实施例中,所述第三桥臂230和所述第四桥臂240位于所述第二平面102。即所述第三桥臂230、所述第四桥臂240以及所述第二半桥120位于同一个平面。
在一个实施例中,所述第一桥臂210与所述第二桥臂220、和/或所述第三桥臂230与所述第四桥臂240为力敏电阻是指:所述第一桥臂210与所述第二桥臂220为力敏电阻;或者,所述第三桥臂230与所述第四桥臂240为力敏电阻;或者,所述第一桥臂210、所述第二桥臂220、所述第三桥臂230与所述第四桥臂240均为力敏电阻。也就是说,所述第二全桥电路200的四个桥臂中至少两个位于同一平面的桥臂为力敏电阻。
例如,位于所述第一平面101的所述第一桥臂210和所述第二桥臂220均为所述力敏电阻。位于所述第二平面102的所述第三桥臂230和所述第四桥臂240均为所述力敏电阻。通过所述力敏电阻可感应所述面板承受的压力。在一个实施例中,所述压力信号检测电路可采用传统的信号检测电路,如信号检测器等。
本实施例中,在所述面板承受压力时,通过位于所述第一平面101的所述第一半桥110和所述第二平面102的第二半桥120组成的所述第一全桥电路100感应压力并生成第一差分输入信号,同时将所述第一桥臂210和所述第二桥臂220设置于第一平面101,将所述第三桥臂230和所述第四桥臂240设置于第二平面102,并将所述第一桥臂210和所述第三桥臂230电连接形成第三半桥、以及所述第二桥臂220和所述第四桥臂240电连接形成第四半桥组成的所述第二全桥电路200感应压力并产生第二差分输入信号,基于所述第一差分输入信号和所述第二差分输入信号确定是否相应所述面板的受力,从而使得本实施例能够正确识别正向和侧向按压信号,避免误识别现象,进而提高识别的可靠性。
在一个实施例中,所述第一桥臂210和所述第二桥臂220均为所述非力敏电阻,所述第三桥臂230和所述第四桥臂240均为所述力敏电阻。或者,所述第一桥臂210和所述第二桥臂220均为所述力敏电阻,所述第三桥臂230和所述第四桥臂240均为所述非力敏电阻。
在一个实施例中,所述第一桥臂210和所述第二桥臂220均为所述非力敏电阻是指:所述第一桥臂210和所述第二桥臂220均为普通固定阻值的电阻。此时可通过同为力敏电阻的所述第三桥臂230和所述第四桥臂240感应所述面板的受力。在一个实施例中,所述第三桥臂230和所述第四桥臂240均为所述非力敏电阻是指:所述第三桥臂230和所述第四桥臂240均为普通固定阻值的电阻。此时可通过同为力敏电阻的所述第一桥臂210和所述第二桥臂220感应所述面板的受力。
在一个实施例中,所述第一桥臂210、所述第三桥臂230、所述第二桥臂220和所述第四桥臂240均为所述力敏电阻。此时可通过所述第一桥臂210、所述第三桥臂230、所述第二桥臂220和所述第四桥臂240同时感受所述面板的受力。
在一个实施例中,所述的压力传感器模组10还包括:支撑部件300。所述支撑部件300设置于所述面板。所述第一半桥110、所述第一桥臂210和所述第二桥臂220均通过所述支撑部件300位于所述第一平面101。所述第二半桥120、所述第三桥臂230和所述第四桥臂240均通过所述支撑部件300位于所述第二平面102。所述第一桥臂210和所述第二桥臂220在所述支撑部件300的垂直投影处设置有镂空结构。
在一个实施例中,所述支撑部件300可以是柔性的或刚性的。可选的,所述支撑部件300可以是柔性的,例如泡棉。在一个实施例中,所述第一平面101可以是所述支撑部件300的顶部外表面或底部外表面。所述第二平面102可以是所述支撑部件300的底部外表面或顶部外表面。
在一个实施例中,所述第一桥臂210和所述第二桥臂220在所述支撑部件300的垂直投影处设置有镂空结构是指:所述第一桥臂210和所述第二桥臂220在所述支撑部件300的垂直投影处并不是实体,即在投影处设置有所述镂空结构,从而可使得所述支撑部件300在收到压力时发生形变,进而使得所述第一全桥电路100和所述第二全桥电路200能够感应所述面板的受力,并生成对应的差分输入信号。在一个实施例中,所述镂空结构的具体形状不限,只要能够使所述支撑部件300在收到压力时发生形变即可。
在一个实施例中,也可通过多个(如三个)所述支撑部件300间隔设置(如图1所示),此时可形成两个间隙。在一个实施例中,可将所述第一半桥110和所述第二半桥120设置在两个间隙中的任意一个间隙,且所述第一半桥110和所述第二半桥120分别位于所述支撑部件300的下表面和上表面。同样的,可将所述第一桥臂210、所述第二桥臂220、所述第三桥臂230和所述第四桥臂240设置在另一个间隙,且所述第一桥臂210和所述第二桥臂220位于所述支撑部件300的下表面,所述第三桥臂230和所述第四桥臂240位于所述支撑部件300的上表面。采用上述这种结构,可将所述支撑部件300替换为刚性支撑部件,例如金属板、玻璃板、塑料板、铝合金板或其它刚性支撑部件。
请参见图3,在一个实施例中,所述第一桥臂210的第一端与所述第三桥臂230的第二端电连接。所述第三桥臂230的第一端和所述第二桥臂220的第一端均用于电连接预设的正参考电压源201。所述第二桥臂220的第二端与所述和所述第四桥臂240的第一端电连接。所述第一桥臂210的第二端和所述第四桥臂240的第二端均用于电连接预设的负参考电压源202。在一个实施例中,所述负参考电压源202可以接地,也可以不接地,具体可根据实际需求进行选择。
请参见图4,本申请一实施例提供一种压力检测装置20,包括上述任一项实施例所述的压力传感器模组10以及处理器21。所述处理器21分别与所述第一全桥电路100和所述第二全桥电路200电连接。在一个实施例中,可通过所述第一全桥电路100感应压力并生成第一差分输入信号;可通过所述第二全桥电路200感应所述压力并生成第二差分输入信号。同时可通过所述处理器21获取所述第一差分输入信号和所述第二差分输入信号,并基于所述第一差分输入信号和所述第二差分输入信号确定是否响应所述面板的受力。
在一个实施例中,所述第一全桥电路100和所述第二全桥电路200的具体电路结构可采用上述实施例所述的结构。在一个实施例中,可通过所述第一全桥电路100中所述第一半桥110和/或所述第二半桥120(力敏电阻)感应所述面板的受力(即实施者施加的压力),并产所述第一差分输入信号发送至所述处理器21。同样的,可通过所述第二全桥电路200中的所述第一桥臂210与所述第二桥臂220、和/或所述第三桥臂230与所述第四桥臂240(力敏电阻)感应所述面板的受力并产所述第二差分输入信号发送至所述处理器21。
在一个实施例中,所述处理器21在获取所述第一差分输入信号和所述第二差分输入信号后,可基于所述第一差分输入信号和所述第二差分输入信号确定是否响应所述面板的受力。具体的,假设所述第一半桥110的两个桥臂分别为电阻R11和电阻R12,所述第二半桥120的两个桥臂分别为电阻R13和电阻R14;所述第一桥臂210的电阻为R22、所述第二桥臂220的电阻为R23、所述第三桥臂230的电阻为R24、所述第四桥臂240的电阻为R21。其中,R11、R12、R13、R14、R21、R22、R23和R24均为力敏电阻。此时所述第一差分输入信号S1和所述第二差分输入信号S2的变化可由如下公式得出:
S1=(S1+)-(S1-)=VS*(R12/(R12+R11)-R14/(R13+R14));
S2=(S2+)-(S2-)=VS*(R22/(R22+R24)-R21/(R21+R23));
当所述面板受到来自Z轴的压力(即正向受力)时,假设该压力的方向为沿Z轴向下,即与Z轴箭头方向相反。以图1为例,沿受力方向外侧的力敏电阻(R11、R12、R22、R23)由于拉伸阻值变大,沿受力方向内侧的力敏电阻(R13、R14、R21、R24)由于挤压阻值变小,由上述公式可知,由于R11、R12等比变大,S1+(表示第一差分输入信号的正输入)信号不变;R13、R14等比变小,S1-(表示第一差分输入信号的负输入)信号不变;即S1不变。也就是说,此时所述第一差分输入信号变化不明显。由于R22变大、R24变小,可知S2+(表示第二差分输入信号的正输入)信号变大;由于R23变大、R21变大,可知S2-(表示第二差分输入信号的负输入)信号变小;即S2变大。也就是说,此时所述第二差分输入信号变化明显。
由上述逻辑可知,当所述面板受到来自Z轴的压力时,所述第一差分输入信号变化不明显,所述第二差分输入信号变化明显。也就是说,可通过所述第一差分输入信号的变化和所述第二差分输入信号的变化是否明显来判断所述面板是否受到来自Z轴的压力,从而所述处理器21可确定是否响应所述面板的受力。在一个实施例中,当所述面板受到压力时,若所述第一差分输入信号变化不明显,所述第二差分输入信号变化明显,则所述处理器21响应所述面板的受力。
当所述面板受到来自Y轴的压力(即侧向受力)时,力敏电阻(R11、R14、R22、R24)由于拉伸阻值变大,力敏电阻(R12、R13、R21、R23)由于挤压阻值变小,此时所述第一差分输入信号S1和所述第二差分输入信号S2的变化可由上述公式得出。具体的,由于R11变大、R12变小,S1+信号变小;R13变小、R14变大,S1-信号变大;即S1大幅变小。也就是说,此时所述第一差分输入信号变化明显。由于R22、R24等比变大,可知S2+不变;由于R23、R21等比变大,可知S2-信号不变;即S2变化不明显。
由上述逻辑可知,当所述面板受到来自Y轴的压力时,所述第一差分输入信号变化明显,所述第二差分输入信号变化不明显。也就是说,可通过所述第一差分输入信号的变化和所述第二差分输入信号的变化是否明显来判断所述面板是否受到来自Y轴的压力,从而所述处理器21可确定是否响应所述面板的受力。在一个实施例中,当所述面板受到压力时,若所述第一差分输入信号变化明显,所述第二差分输入信号变化不明显,则所述处理器21不响应所述面板的受力。
在一个实施例中,当所述面板受正向压力的按压,即当所述处理器21响应所述面板的受力时,所述处理器21可输出触控指令。当所述面板受侧向压力的按压,即当所述处理器21不响应所述面板的受力时,所述处理器21不输出触控指令。可选地,该触控指令可以是按键指令或非按键指令。
本实施例中,在所述面板承受压力时,通过位于所述第一平面101的所述第一半桥110和所述第二平面102的第二半桥120组成的所述第一全桥电路100感应压力并生成第一差分输入信号,同时将所述第一桥臂210和所述第二桥臂220设置于第一平面101,将所述第三桥臂230和所述第四桥臂240设置于第二平面102,并将所述第一桥臂210和所述第三桥臂230电连接形成第三半桥、以及所述第二桥臂220和所述第四桥臂240电连接形成第四半桥组成的所述第二全桥电路200感应压力并产生第二差分输入信号,并通过所述处理器21基于所述第一差分输入信号和所述第二差分输入信号确定是否相应所述面板的受力,从而使得本实施例能够正确识别正向和侧向按压信号,避免误识别现象,进而提高识别的可靠性。
在一个实施例中,所述压力检测装置20还包括:压力信号检测电路22。所述处理器21通过所述压力信号检测电路22分别与所述第一全桥电路100和所述第二全桥电路200电连接。在一个实施例中,所述压力信号检测电路22可以是信号检测器。在一个实施例中,通过所述压力信号检测电路22实时检测所述第一全桥电路100和所述第二全桥电路200输出端的信号,并将检测到的信号发送至所述处理器21,从而通过所述处理器21确定是否响应所述面板的受力。
请参见图5,本申请另一实施例提供一种电子设备30,应用于上述任一项实施例所述的压力检测装置20。可选地,该电子设备30可以是手机、平板电脑等移动终端,还可以是手环、手表、耳机等可穿戴设备,还可以是电子秤、智能马桶、移动电源、家用电器等电子设备。
在一个实施例中,所述压力传感器模组10可设置在所述电子设备30的壳体中。例如设置在所述电子设备30壳体的内表面,以感应用户对所述电子设备30壳体施加的压力。所述处理器21可设置在壳体中,或设置在壳体外(电子设备30内部),本申请对此不作限定。
在一个实施例中,以手机为例,手机壳体包括中框和后盖。所述压力检测装置20中的所述压力传感器模组10可设置在手机中框或手机后盖上,与手机内部的处理器电连接,从而实现手机侧边框的压力触控功能或手机后盖的压力触控功能。
在一个实施例中,所述电子设备30可通过所述压力检测装置20确定是否响应所述面板的受力,从而使得所述电子设备30能够正确识别正向和侧向按压信号,避免误识别现象,进而提高识别的可靠性。
综上所述,本申请在所述面板承受压力时,通过位于所述第一平面101的所述第一半桥110和所述第二平面102的第二半桥120组成的所述第一全桥电路100感应压力并生成第一差分输入信号,同时将所述第一桥臂210和所述第二桥臂220设置于第一平面101,将所述第三桥臂230和所述第四桥臂240设置于第二平面102,并将所述第一桥臂210和所述第三桥臂230电连接形成第三半桥、以及所述第二桥臂220和所述第四桥臂240电连接形成第四半桥组成的所述第二全桥电路200感应压力并产生第二差分输入信号,并基于所述第一差分输入信号和所述第二差分输入信号确定是否相应所述面板的受力,从而使得本申请能够正确识别正向和侧向按压信号,避免误识别现象,进而提高识别的可靠性。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种压力传感器模组,其特征在于,包括:
面板;
第一全桥电路(100),设置于所述面板,所述第一全桥电路(100)的至少一个半桥为力敏电阻,所述第一全桥电路(100)包括第一半桥(110)和第二半桥(120),所述第一半桥(110)位于第一平面(101),所述第二半桥(120)位于与所述第一平面(101)平行的第二平面(102);以及
第二全桥电路(200),设置于所述面板,所述第二全桥电路(200)包括位于所述第一平面(101)的第一桥臂(210)和第二桥臂(220)、以及位于所述第二平面(102)的第三桥臂(230)和第四桥臂(240),且所述第一桥臂(210)和所述第三桥臂(230)电连接形成第三半桥,所述第二桥臂(220)和所述第四桥臂(240)电连接形成第四半桥,所述第一桥臂(210)与所述第二桥臂(220)、和/或所述第三桥臂(230)与所述第四桥臂(240)为力敏电阻;
所述第一全桥电路(100)的输出端和所述第二全桥电路(200)的输出端均用于电连接压力信号检测电路。
2.如权利要求1所述的压力传感器模组,其特征在于,所述第一半桥(110)的桥臂均为非力敏电阻,所述第二半桥(120)的桥臂均为力敏电阻;或者,
所述第二半桥(120)的桥臂均为非力敏电阻,所述第一半桥(110)的桥臂均为力敏电阻。
3.如权利要求1所述的压力传感器模组,其特征在于,所述第一半桥(110)的桥臂和所述第二半桥(120)的桥臂均为力敏电阻。
4.如权利要求2或3所述的压力传感器模组,其特征在于,所述第一桥臂(210)和所述第二桥臂(220)均为所述非力敏电阻,所述第三桥臂(230)和所述第四桥臂(240)均为所述力敏电阻;或者,
所述第一桥臂(210)和所述第二桥臂(220)均为所述力敏电阻,所述第三桥臂(230)和所述第四桥臂(240)均为所述非力敏电阻。
5.如权利要求2或3所述的压力传感器模组,其特征在于,所述第一桥臂(210)、所述第三桥臂(230)、所述第二桥臂(220)和所述第四桥臂(240)均为所述力敏电阻。
6.如权利要求1所述的压力传感器模组,其特征在于,还包括:
支撑部件(300),设置于所述面板,所述第一半桥(110)、所述第一桥臂(210)和所述第二桥臂(220)均通过所述支撑部件(300)位于所述第一平面(101),所述第二半桥(120)、所述第三桥臂(230)和所述第四桥臂(240)均通过所述支撑部件(300)位于所述第二平面(102),且所述第一桥臂(210)和所述第二桥臂(220)在所述支撑部件(300)的垂直投影处设置有镂空结构。
7.如权利要求1-3任一项所述的压力传感器模组,其特征在于,所述第一桥臂(210)的第一端与所述第三桥臂(230)的第二端电连接,所述第三桥臂(230)的第一端和所述第二桥臂(220)的第一端均用于电连接预设的正参考电压源(201),所述第二桥臂(220)的第二端与所述和所述第四桥臂(240)的第一端电连接,所述第一桥臂(210)的第二端和所述第四桥臂(240)的第二端均用于电连接预设的负参考电压源(202)。
8.一种压力检测装置,其特征在于,包括如权利要求1-3、6任一项所述的压力传感器模组(10);以及
处理器(21),分别与所述第一全桥电路(100)和所述第二全桥电路(200)电连接。
9.如权利要求8所述的压力检测装置,其特征在于,还包括:
压力信号检测电路(22),所述处理器(21)通过所述压力信号检测电路(22) 分别与所述第一全桥电路(100)和所述第二全桥电路(200)电连接。
10.一种电子设备,其特征在于,包括如权利要求8所述的压力检测装置(20)。
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