[發明專利]檢測電路、觸控面板及電子設備有效
| 申請號: | 202010187345.8 | 申請日: | 2020-03-17 |
| 公開(公告)號: | CN111309187B | 公開(公告)日: | 2022-02-22 |
| 發明(設計)人: | 劉成 | 申請(專利權)人: | 北京集創北方科技股份有限公司 |
| 主分類號: | G06F3/041 | 分類號: | G06F3/041;G06F3/044 |
| 代理公司: | 北京林達劉知識產權代理事務所(普通合伙) 11277 | 代理人: | 劉新宇 |
| 地址: | 100176 北京市大*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 檢測 電路 面板 電子設備 | ||
本公開涉及一種檢測電路、觸控面板及電子設備,所述電路包括:電荷放大器,包括第一輸入端、第二輸入端、輸出端;反饋電容,兩端分別與所述第一輸入端和所述輸出端電性連接,所述反饋電容并聯有第一開關;傳感器電極,與所述第一輸入端電性連接;所述檢測電路所在的觸控面板中的薄膜晶體管TFT施加有第一激勵信號,所述第二輸入端施加有第二激勵信號,所述第一激勵信號與所述第二激勵信號同相,且所述第一激勵信號的幅度大于所述第二激勵信號的幅度。根據本公開各實施例,可以消除寄生電容的影響,避免因為電荷放大器輸出飽和而無法檢測出觸摸動作。
技術領域
本公開涉及電子技術領域,尤其涉及一種檢測電路、觸控面板及電子設備。
背景技術
觸控面板(Touch Panel,又稱觸摸屏或觸控屏)已經廣泛應用于各種用戶電子設備,尤其是電容式觸控面板。其中一種電容式觸控面板是依靠檢測電路感應觸摸動作,具體是將觸控面板上的VCOM(基準電壓)電極劃分為多個傳感器電極senor RX(sensor,傳感器,Receive,接收,簡稱RX),如圖1所示,當sensor RX(VCOM)被觸摸時,RX的等效電容變大,使得CA(Charge Amplifier,電荷放大器,簡稱CA)的Vout(輸出電壓)變大。這樣就可以根據所述輸出電壓Vout的變化檢測出觸摸動作。
但是,由于傳感器電極存在較大的寄生電容,包括走線的寄生電容,主要是傳感器電極與source line(源極線)以及gate line(柵極線)的寄生電容Cbase1,以及對地寄生電容Cbase2,而這些寄生電容往往電容值較大,會導致電荷放大器CA的輸出飽和,而無法檢測出觸摸動作。
發明內容
本公開提出了一種檢測電路、觸控面板及電子設備,以消除寄生電容的影響,避免因為電荷放大器輸出飽和而無法檢測出觸摸動作。
根據本公開的一方面,提供了一種檢測電路,所述電路包括:
電荷放大器,包括第一輸入端、第二輸入端、輸出端;
反饋電容,兩端分別與所述第一輸入端和所述輸出端電性連接,所述反饋電容并聯有第一開關;
傳感器電極,與所述第一輸入端電性連接;
所述檢測電路所在的觸控面板中的薄膜晶體管TFT(Thin Film Transistor,薄膜晶體管)施加有第一激勵信號,所述第二輸入端施加有第二激勵信號,所述第一激勵信號與所述第二激勵信號同相,且所述第一激勵信號的幅度大于所述第二激勵信號的幅度。
在一種可能的實現方式中,所述第一激勵信號的幅度與所述第二激勵信號的幅度的差值,由所述第二激勵信號的幅度、第一寄生電容的電容值、第二寄生電容的電容值、以及所述反饋電容的電容值確定,其中,所述第一寄生電容為所述傳感器電極與所述TFT的源極線、柵極線產生的寄生電容,所述第二寄生電容為所述傳感器電極的對地寄生電容。
在一種可能的實現方式中,所述第一激勵信號的幅度與所述第二激勵信號的幅度滿足預設數值關系,所述預設數值關系包括采用下述公式表示:
式中,ΔVSTIM_HL表示所述第一激勵信號與所述第二激勵信號的幅度差值;
VSTIML_H表示所述第二激勵信號的高電平值;
VSTIML_L表示所述第二激勵信號的低電平值;
Cbase1表示所述第一寄生電容的電容值;
Cbase2表示所述第二寄生電容的電容值;
Cfb表示所述反饋電容的電容值。
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