[发明专利]金属触摸按键、用于检测电容感应式按键的方法和终端在审
申请号: | 202010899399.7 | 申请日: | 2020-08-31 |
公开(公告)号: | CN112260673A | 公开(公告)日: | 2021-01-22 |
发明(设计)人: | 李莉;葛松林;赵红雷 | 申请(专利权)人: | 青岛海尔智能家电科技有限公司 |
主分类号: | H03K17/96 | 分类号: | H03K17/96 |
代理公司: | 北京康盛知识产权代理有限公司 11331 | 代理人: | 高会会 |
地址: | 266103 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 金属 触摸 按键 用于 检测 电容 感应 方法 终端 | ||
本申请涉及开关面板领域,公开一种金属触摸按键。该金属触摸按键包括呈平板结构的金属形变部、呈平板结构的感应部、支撑部和检测模块;其中,感应部与金属形变部相对设置,支撑部支撑金属形变部,使金属形变部与感应部之间存在特定距离,金属形变部与感应部构成感应电容;检测模块被配置为检测由感应电容构成的振荡电路的振荡频率,并计算获得振荡频率的降低值,在振荡频率的降低值大于或等于设定频率的情况下,反馈与按键动作相对应的指令。该金属触摸按键的可检测与按键对应的感应电容的变化情况,实现了将感应电容变化情况转化为指令的目的。本申请还公开一种用于检测电容感应式按键的方法和终端。
技术领域
本申请涉及开关面板领域,例如涉及一种金属触摸按键、用于检测电容感应式按键的方法和终端。
背景技术
目前,一些开关面板上采用了触控技术,这些开关面板往往由塑料、陶瓷、木材、玻璃等非导电材料构成,这些材料往往降低开关面板的机械强度。
公开号为CN110174958A的中国专利申请公开了一种终端设备,该终端设备包括金属壳体和触摸感应按键,触摸感应按键包括金属触控面板、绝缘部和感应电路板;其中:绝缘部围绕金属触控面板设置,金属触控面板通过绝缘部设置在金属壳体上,且金属触控面板通过绝缘部与金属壳体绝缘隔离;感应电路板设置在金属壳体的内侧,且感应电路板与金属触控面板绝缘隔离,感应电路板包括触摸感应区域,触摸感应区域与金属触控面板相对设置。该终端设备采用了金属外壳,机械强度高,且具有较佳的密封效果。
在实现本公开实施例的过程中,发现相关技术中至少存在如下问题:
现有技术中缺乏检测电容变化的方案。
发明内容
为了对披露的实施例的一些方面有基本的理解,下面给出了简单的概括。所述概括不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围,而是作为后面的详细说明的序言。
本公开实施例提供了一种金属触摸按键、用于检测电容感应式按键的方法和终端,以解决现有技术中缺乏检测电容变化的方案的技术问题。
在一些实施例中,金属触摸按键包括呈平板结构的金属形变部、呈平板结构的感应部、支撑部和检测模块;其中,所述感应部与金属形变部相对设置,所述支撑部支撑所述金属形变部,使所述金属形变部与所述感应部之间存在特定距离,所述金属形变部与所述感应部构成感应电容;检测模块被配置为检测由所述感应电容构成的振荡电路的振荡频率,并计算获得振荡频率的降低值,在所述振荡频率的降低值大于或等于设定频率的情况下,反馈与按键动作相对应的指令。
在一些实施例中,用于检测电容感应式按键的方法包括:检测振荡电路的振荡频率,其中,所述振荡电路包括感应电容,在所述按键动作时,所述感应电容的电容值发生变化;计算获得振荡频率的降低值;在所述振荡频率的降低值大于或等于设定频率的情况下,反馈与按键动作相对应的指令。
可选地,计算获得振荡频率的降低值包括:获得第一设定时间段内振荡电路的振荡频率的第一平均频率;获得第二设定时间段内振荡电路的振荡频率的第二平均频率;计算所述第一平均频率和所述第二平均频率的差值,获得所述振荡频率的降低值。
可选地,所述第一设定时间段包括多个检测周期,获得第一设定时间段内振荡电路的振荡频率的第一平均频率,包括:统计每个检测周期内振荡电路的振荡次数,获得多个检测周期的振荡电路的振荡频率,计算多个检测周期的振荡电路的振荡频率的平均值,获得所述第一平均频率。
可选地,所述第二设定时间段包括多个检测周期,获得第二设定时间段内振荡电路的振荡频率的第二平均频率,包括:统计每个检测周期内振荡电路的振荡次数,获得多个检测周期的振荡电路的振荡频率,计算多个检测周期的振荡电路的振荡频率的平均值,获得所述第二平均频率。
可选地,所述第一设定时间段和所述第二设定时间段包括一个或多个公共的检测周期。
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