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電容感應(yīng)式觸摸按鍵的制作方法

文檔序號:7514677閱讀:168來源:國知局
專利名稱:電容感應(yīng)式觸摸按鍵的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本實用新型涉及一種電容感應(yīng)式觸摸按鍵,主要用于電子產(chǎn)品控制,屬觸 摸按鍵制造領(lǐng)域。
背景技術(shù)
目前傳統(tǒng)的機械按鍵具有易磨損、安裝復(fù)雜、受溫度、濕度、灰塵等環(huán)境 因素影響變化較大等缺點;而壓電薄磨式觸摸按鍵不僅造價高昂,而且容易損 壞,并且受溫度和濕度影響,其輸出信號的值誤差大,易造成誤動或不動。 發(fā)明內(nèi)容
設(shè)計目的為了避免背景技術(shù)中存在的不足之處,設(shè)計一種采用PCB印刷 電路作為感應(yīng)電容且靈敏和準確性高的電容感應(yīng)式觸摸按鍵。
設(shè)計方案為了實現(xiàn)上述設(shè)計目的。本申請的設(shè)計關(guān)鍵在于如何測量外部 觸摸按鍵電容的改變,這是本實用新型的主要技術(shù)特征,其目的在于由于觸 摸按鍵電容的振蕩電路的頻率是隨著觸摸按鍵電容的變化而變化的,通過定時 計數(shù)單元來檢測振蕩電路的頻率變化,就可以準確地判斷觸摸按鍵是否被按下。 當手指按在觸摸按鍵上時,觸摸按鍵的電容值變大,使得振蕩電路的頻率便小, 定時計數(shù)單元即可檢測到這種頻率的變化,從而感知按鍵。電容感應(yīng)式觸摸按 鍵主要由以下幾部分構(gòu)成①振蕩電路振蕩電路主要由比較器和PCB電容觸 摸按鍵組成;②PCB電容觸摸按鍵設(shè)計在PCB板上的按鍵觸摸區(qū)域,觸摸按 鍵形狀可以是方形、圓形、條形或其他各種形狀;③定時計數(shù)模塊檢測振蕩 電路的頻率是否變化,從而判斷是否有按鍵按下。其技術(shù)方案電容感應(yīng)式觸 摸按鍵,觸摸按鍵分布在PCB印刷電路上且分別與比較器的負極信號輸入端、電阻Rc的一端連接,Rc的另一端分別與比較器輸出端、定時計數(shù)模塊的信號 端及電阻梯形網(wǎng)絡(luò)中Ri的一端連接,&的另一端接比較器的正極信號輸入端。
本實用新型與背景技術(shù)相比, 一是采用電容觸摸感應(yīng)技術(shù)設(shè)計觸摸按鍵,
成本低,無需特殊傳感器;二是功耗較低;三是感應(yīng)式輕觸即可實現(xiàn)其信號的 輸出;四是實現(xiàn)方式的可以多樣性,并且可以實現(xiàn)精度定位;可替代各種機械 按鍵、開關(guān)和接近探測器,并且隔著玻璃(或塑料)的按鍵,即能感應(yīng)到你手指 的動作、執(zhí)行相應(yīng)的動作;六是結(jié)構(gòu)簡單,耐磨損的好;七是由于不使用傳統(tǒng) 的按鍵,該觸摸感應(yīng)按鍵可采用整體無縫面板,其防塵效果極佳,提高了產(chǎn)品的 可靠性。

圖1是電容感應(yīng)式觸摸按鍵的方案電路示意圖。
圖2是電容感應(yīng)式觸摸按鍵的一種工作系統(tǒng)電路示意圖。
具體實施方式
實施例1:參照附圖1和2。電容感應(yīng)式觸摸按鍵,觸摸按鍵形狀可以是方
形、圓形、條形。觸摸按鍵分布在PCB印刷電路上且分別與比較器的負極信號 輸入端、電阻Rc (電阻Rc是指Rd Rcn)的一端連接,Rc的另一端分別與比 較器輸出端、定時計數(shù)模塊的信號端及電阻R的一端連接,R的另一端接比較 器的正極信號輸入端。也就是說,1 n個觸摸按鍵分布在PCB印刷電路上且 采用導(dǎo)線分別與多路選擇模擬開關(guān)的信號輸入端連接及分別與電阻Rd Rcn
的一端連接,Rd Rcn的另一端并接接電阻梯形網(wǎng)絡(luò)中&的一端、比較器的信
號輸出端及定時計數(shù)模塊的信號端,Ri的另一端接比較器的正極信號輸入端及 R2、 R3的一端,R2的另一端接電源,R3的另一端接地,多路選擇模擬開關(guān)的信 號輸出端接比較器的負極信號輸入端。所述的電阻梯形網(wǎng)絡(luò)是由K R3構(gòu)成, R, R3—端并接,其中Ri的另一端接比較器的正極信號輸入端,R2另一端接
電源,R3的另一端接地。其電容感應(yīng)式觸摸按鍵電容的測量方法比較器和PCB
電容觸摸按鍵組成振蕩電路,該振蕩電路的頻率隨著觸摸按鍵電容的變化而變 化,當手指按在觸摸按鍵上時,觸摸按鍵的電容值變大,振蕩電路的頻率變小,定時計數(shù)單元檢測到振蕩電路的頻率變小時,確認電容觸摸按鍵己被按下,也 就是說,PCB觸摸按鍵與比較器如圖連接,禾擁PCB觸摸按鍵的電容和比較
器,便可以組成頻率隨著PCB觸摸按鍵的電容改變而改變的振蕩電路。并且,
該振蕩頻率與電阻Rc和Cwr有關(guān),當電阻Rc—定時,振蕩的頻率只與Csens。r 有關(guān)。系統(tǒng)初始化工作時,在沒有按鍵按下時,每一個觸摸按鍵有其對應(yīng)的基 本電容,定時計數(shù)模塊記錄下每個觸摸按鍵基本電容值對應(yīng)的振蕩頻率;由于
人體相當于一個接地的電容,當有手指按在PCB觸摸按鍵上時,人體的電容和 PCB觸摸按鍵的電容發(fā)生耦合,使得該按鍵的電容變大,從而導(dǎo)致振蕩頻率變 慢。定時計數(shù)模塊檢測到這種變化,從而感知按鍵,然后指令后序機構(gòu)動作, 后序機構(gòu)動作系現(xiàn)有技術(shù),在此不作敘述。
需要理解到的是上述實施例雖然對本發(fā)明作了比較詳細的描述,但是
這些描述,只是對本發(fā)明的發(fā)明思路進行文字描述,而不是對本發(fā)明進行限 制,任何不超出本發(fā)明的設(shè)計思想的組合、省略或修改,均落入本發(fā)明的保 護范圍內(nèi)。
權(quán)利要求1、一種電容感應(yīng)式觸摸按鍵,其特征是觸摸按鍵分布在PCB印刷電路上且分別與比較器的負極信號輸入端、電阻RC的一端連接,RC的另一端分別與比較器輸出端、定時計數(shù)模塊的信號端及電阻梯形網(wǎng)絡(luò)中R1的一端連接,R1的另一端接比較器的正極信號輸入端。
2、 根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的電容感應(yīng)式觸摸按鍵,其特征是1 n個觸摸 按鍵分布在PCB印刷電路上且采用導(dǎo)線分別與多路選擇模擬開關(guān)的信號輸入 端連接及分別與電阻Ra Rcn的一端連接,Rc! Rcn的另一端并接接電阻梯形 網(wǎng)絡(luò)中&的一端、比較器的信號輸出端及定時計數(shù)模塊的信號端,&的另一 端接比較器的正極信號輸入端及R2、 R3的一端,R2的另一端接電源,R3的另 一端接地,多路選擇模擬開關(guān)的信號輸出端接比較器的負極信號輸入端。
3、 根據(jù)權(quán)利要求l所述的電容感應(yīng)式觸摸按鍵,其特征是所述的電阻Rc是 指Rd Rcn。
4、 根據(jù)權(quán)利要求l所述的電容感應(yīng)式觸摸按鍵,其特征是所述的電阻梯形網(wǎng)絡(luò)是由Ri R3構(gòu)成,R4 R3—端并接,其中Ri的另一端接比較器的正極信號輸入端,R2另一端接電源,R3的另一端接地。
5、 根據(jù)權(quán)利要求l所述的電容感應(yīng)式觸摸按鍵,其特征是觸摸按鍵形狀可以是方形、圓形、條形。
專利摘要本實用新型涉及一種電容感應(yīng)式觸摸按鍵,主要用于電子產(chǎn)品控制,觸摸按鍵分布在PCB印刷電路上且分別與比較器的負極信號輸入端、電阻R<sub>C</sub>的一端連接,R<sub>C</sub>的另一端分別與比較器輸出端、定時計數(shù)模塊的信號端及電阻梯形網(wǎng)絡(luò)中R<sub>1</sub>的一端連接,R<sub>1</sub>的另一端接比較器的正極信號輸入端。優(yōu)點一是采用電容觸摸感應(yīng)技術(shù)設(shè)計觸摸按鍵,成本低,無需特殊傳感器;二是功耗較低;三是感應(yīng)式輕觸即可實現(xiàn)其信號的輸出;四是實現(xiàn)的方式可以多樣性,并且可以實現(xiàn)精度定位;五可替代各種機械按鍵、開關(guān)和接近探測器;六是結(jié)構(gòu)簡單,耐磨損性好;七是由于不使用傳統(tǒng)的按鍵,該觸摸感應(yīng)按鍵可采用整體無縫面板,其防塵效果極佳,提高了產(chǎn)品的可靠性。
文檔編號H03K17/96GK201163765SQ200820004458
公開日2008年12月10日 申請日期2008年1月31日 優(yōu)先權(quán)日2008年1月31日
發(fā)明者佳 何, 沖 張, 張其華, 源 梁, 王魯克, 祝繼華, 靈 賈, 趙振東 申請人:杭州利爾達科技有限公司
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