[发明专利]一种触控检测系统及其方法和一种显示模组有效
申请号: | 202110396883.2 | 申请日: | 2021-04-13 |
公开(公告)号: | CN113064524B | 公开(公告)日: | 2023-03-28 |
发明(设计)人: | 黄俊钦;李瑞兴 | 申请(专利权)人: | 合肥松豪电子科技有限公司 |
主分类号: | G06F3/041 | 分类号: | G06F3/041;G06F3/044;G06F1/3234 |
代理公司: | 合肥市长远专利代理事务所(普通合伙) 34119 | 代理人: | 刘勇 |
地址: | 230000 安徽省合肥*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 检测 系统 及其 方法 显示 模组 | ||
本发明属于触控检测领域,具体公开了一种触控检测系统及其方法和一种显示模组,所述触控检测系统包括发送端TX、接收端RX、放大单元、模数转换单元、数字端和时序控制单元;所述发送端TX用于发送方波信号;所述接收端RX用于接收所述发送端TX发送的方波信号;所述接收端RX与所述放大单元连接,所述放大单元用于对所述接收端RX接收到的信号进行放大;所述模数转换单元用于接收所述放大电压,并进行转换结果输出;所述数字端用于接收所述转换结果,并进行后续判断与处理;所述时序控制单元用于对所述放大单元的工作时序进行控制。使用本发明的触控检测系统,能够在保证手指检测精度的前提下,还能降低系统的扫描时间与功耗损失。
技术领域
本发明属于触控检测技术领域,特别公开了一种触控检测系统及其方法和一种显示模组。
背景技术
随着时代的不断进步,特别是智能设备的不断进步,人们对触控检测的精度和及时性提出了更高的要求。在现有技术中,互容式的触控检测技术则广泛应用于各种应用领域。互容式触控检测需要一组信号发送端TX用于信号发送,另外一组信号接收端RX用于信号接收。由于信号发送端TX和信号接收端RX之间存在寄生电容CM,RX信号接收端接收到的信号量始终保持一个稳定的值,而当有手指触摸时,则会造成寄生电容CM的容值变小,从而造成信号接收端RX接收到的信号量发送变化,当信号的变化量超过一定阈值后,则判断是有手指触摸。
然而手指触摸在此寄生电容CM的容值改变量通常较小,当遇到较厚的盖板时,寄生电容CM的容值改变量会更小,因此造成信号接收端接收道德信号变化量也随之减小,从而会增加触摸检测的难度与精度。
传统的互容式触控检测的原理是利用两组正向交叉的信号输入端TX和信号输出端RX实现对手指触控的检测,当启动触控检测时。TX会依次发送方波信号,RX则实时检测TX发送来的信号,并根据检测到的信号量大小来判断是否有手指触摸,图1中示出了传统互容式触控检测的架构原理图,如图1所示,n条TX依次发送方波信号,m条RX同时进行信号采集,其中TX1与RX1之间的寄生电容命名为CM11,TX1与RX2之间的寄生电容命名为CM12,以此类推。n条TX与m条RX在触摸屏上形成n*m个交点,m条RX同时对信号进行采集,当没有手指触摸时,m条RX采集到的信号量始终保持一个固定的值,也就是说多次采集的信号量不厚有太大的差异,而当有手指触摸时,比如在TX1与RX2交叉位置,那么CM12的容值就会由于手指触摸的原因减小,这样当TX1产生方波信号后,RX2接收到的信号量就会相对于没有手指触摸是接收到的信号量要小,从而产生信号量差异。
传统的触控互容检测采用的是双边采样检测的方式对信号进行处理,图2示出了传统互容检测的架构图。如图2所示,CM是TX与RX之间的寄生电容,CMB则是内部用于补偿CM电容的BASE电容,通常情况下CMB容值可调,在实际应用中,需要将CMB电容调整到与CM电容容值相当,传统电容的检测原理如下:
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