[发明专利]一种电容检测电路及方法有效
申请号: | 201711187236.0 | 申请日: | 2017-11-20 |
公开(公告)号: | CN109813964B | 公开(公告)日: | 2021-11-05 |
发明(设计)人: | 许如柏;刘桂云;温靖康 | 申请(专利权)人: | 辉芒微电子(深圳)股份有限公司 |
主分类号: | G01R27/26 | 分类号: | G01R27/26 |
代理公司: | 深圳市顺天达专利商标代理有限公司 44217 | 代理人: | 郭伟刚 |
地址: | 518057 广东省深圳市南山区*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电容 检测 电路 方法 | ||
本发明提出了一种电容检测电路及方法,所述电容检测电路包括振荡器电路(100),该振荡器电路(100)的第一输入端(C‑detect1)与待检测电容器(C1)的第一端极板电性连接,振荡器电路(100)的第二输入端(C‑detect2)与待检测电容器(C1)的第二端极板电性连接;振荡器电路(100)的输出端(F‑test)与频率检测电路电性连接,用于检测振荡器电路(100)输出信号频率,并将振荡器电路(100)输出信号频率发送给频率检测电路,以便于频率检测电路根据振荡器电路(100)输出信号频率倒推出待检测电容器(C1)的电容值。本发明的电容检测电路及方法设计巧妙,实用性强。
技术领域
本发明涉及电路检测领域,尤其涉及一种电容检测电路及方法。
背景技术
目前,电容触摸技术已经广泛应用于台灯、冰箱、洗衣机、热水器等各种生活电器上,给人们的工作和生活带来了很多的便利;在电容触摸技术中,通过检测电容值大小来判断是否有触摸动作的电容检测电路是核心内容。电容检测电路的检测精度关系到触摸动作的监测准确度。
在触摸按键的实际应用中,不可避免地会受到各种因素(温度、湿度等) 不同程度的干扰,这些都容易导致电容检测结果失真,从而使触摸按键功能不正常。所以抗干扰能力较强的电容检测方法在实际产品应用中就显得尤为重要。
发明内容
本发明就上述技术问题,提出了一种电容检测电路及方法。
本发明所提出的技术方案如下:
本发明提出了一种电容检测电路,包括振荡器电路,该振荡器电路的第一输入端与待检测电容器的第一端极板电性连接,振荡器电路的第二输入端与待检测电容器的第二端极板电性连接;振荡器电路的输出端与频率检测电路电性连接,用于检测振荡器电路输出信号频率,并将振荡器电路输出信号频率发送给频率检测电路,以便于频率检测电路根据振荡器电路输出信号频率倒推出待检测电容器的电容值。
本发明上述的电容检测电路中,振荡器电路包括输入端和输出端首尾连接成环的奇数个第一非门、输入端和输出端首尾连接成环的奇数个第三非门、连接支路以及第二非门;第一非门的数量与第三非门的数量相等,并且第一非门和第三非门一一对应;连接支路的数量比第一非门的数量少一个;所述奇数个第一非门中的一个第一非门的输入端和与之对应的所述奇数个第三非门中的一个第三非门的输入端分别用作振荡器电路的第一输入端和振荡器电路的第二输入端,所述奇数个第一非门中的其余第一非门的输入端分别与对应的第三非门的输入端通过连接支路电性连接;连接支路包括反向并联设置的两个第四非门;该振荡器电路的第一输入端与第二非门的输入端电性连接,第二非门的输出端用作振荡器电路的输出端。
本发明上述的电容检测电路中,第一非门的数量为3个或5个。
本发明还提出了一种基于上述的电容检测电路的电容检测方法,包括以下步骤:
获取振荡器电路输出信号频率,并将振荡器电路输出信号频率发送给频率检测电路;频率检测电路根据振荡器电路输出信号频率倒推出待检测电容器的电容值。
本发明的电容检测电路通过构造一种振荡器电路,其采用双环环形振荡器替代单环环形振荡器,并将待检测电容器连接在双环环形振荡器之间;在该技术思路中,由于待检测电容器在其检测过程中,待检测电容器两个极板所受到环境噪声和干扰会在获取振荡器电路输出信号频率的过程时抵消,这样,基于本发明的电容检测电路所检测到的电容值更准确。本发明的电容检测电路设计巧妙,实用性强。
附图说明
下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:
图1为一种现有的电容检测电路的电路图;
图2为本发明优选实施例的电容检测电路的电路图。
具体实施方式
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