专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]基于互电容的触摸按键信号检测方法及其检测电路-CN201410327963.2有效
  • 汪玉龙;李博 - 东莞市乐升电子有限公司
  • 2014-07-10 - 2017-09-12 - H03K17/975
  • 本发明公开了一种互电容式触摸按键信号检测方法,包括初始化阶段,得到初始化阶段A点的电荷量;测量阶段,根据A点电荷守恒得到A点电压;根据电容耦合点A点电压VA2是否大于电容耦合点A初始化电压判断参考电容及寄生互电容的大小关系;根据判断结果得到是否有触摸信号。与现有技术相比,本发明采用参考电容比较法在一个周期内完成了触摸信号的检测,检测速度比传统的“张弛振荡”方法快很多;单周期检测不需要频繁地对触摸按键的电容进行充放电,从而大大地节省了系统功耗。另外,该方法使得系统具有非常低的动态功耗,而且可以灵活改变工作频率,使得触摸按键可以用在功耗要求苛刻的低功耗待机模式下,为全触摸人机交互接口提供了硬件保障。本发明同时公开了一种针对该触摸按键信号检测方法的检测电路。
  • 基于电容触摸按键信号检测方法及其电路
  • [发明专利]一种电容触摸屏-CN201710211079.6在审
  • 汪玉龙;杨锡波 - 东莞市乐升电子有限公司
  • 2017-04-01 - 2017-07-25 - G06F3/044
  • 本发明提供了一种电容触摸屏,从上至下依次包括透明的且表面覆设线路的线路感应层、透明胶层及玻璃基板层,线路感应层通过金属导电层与外部驱动芯片接口连接,线路感应层的表面沿其长度方向依次形成有显示屏区域及返回触控按键,显示屏区域沿其长度方向依次形成有用于进行功能选择或者确认的功能选择及确认触控按键及由多个滑动块依次排列形成的滑动触控区域,线路设有与功能选择确认触控按键对应设置的功能及确认触控线路、与多个滑动块对应设置的多个滑动块触控线路及与返回触控按键对应设置的返回触控线路,线路上设有触控芯片,从而在电子数码类产品中实现了返回触控、功能选择及确认及滑动触控等功能的触摸按键控制方式。
  • 一种电容触摸屏
  • [发明专利]差分式互电容测量电路及方法-CN201410329119.3有效
  • 李博;汪玉龙 - 东莞市乐升电子有限公司
  • 2014-07-10 - 2017-02-01 - G06F3/044
  • 本发明公开了一种用于单片玻璃触控面板多点触摸的差分式互电容测量电路,包括差分放大器、开关电路、电容补偿电路、互补驱动电路、模数转换电路以及控制电路。与现有技术相比,本发明增加了电容补偿电路以及互补驱动电路,测量时补偿电容与驱动电极分别使用互补的第一脉冲和第二脉冲进行驱动,从而消除了自电容变化量对测量结果的影响,使测量结果仅对于互电容变化量敏感,提高单片玻璃触控面板多点触摸时的信噪比。本发明同时公开了一种用于单片玻璃触控面板多点触摸的差分式互电容测量方法。
  • 分式电容测量电路方法
  • [发明专利]电容触摸按键信号测量装置及其测量方法-CN201510181005.3在审
  • 李博;汪玉龙 - 东莞市乐升电子有限公司
  • 2015-04-16 - 2015-07-08 - H03K17/96
  • 本发明公开了一种基于平衡或比例平衡电容桥的电容触摸按键信号测量装置及其测量方法,测量装置包括电容桥、待测电容触摸按键、可编程电容补偿器、测量驱动电路、电压比较器及逐次逼近控制电路,电容桥包括四个按照四边形拓扑连接的可变电容器,电容桥的四个顶点记为左、右、上、下顶点,电容器的电容值使电容桥平衡或比例平衡,待测电容触摸按键与左顶点连接,可编程电容补偿器与右顶点连接,测量驱动电路与上顶点连接,电压比较器的输入端与左、右顶点连接,逐次逼近控制电路根据电压比较器的输出结果改变可编程电容补偿器的电容值以经过多次逼近使电容桥达到平衡或比例平衡。与现有技术相比,本发明测量速度快、噪声敏感度低且电路结构简单。
  • 电容触摸按键信号测量装置及其测量方法
  • [发明专利]全触摸系统激活方法及其系统-CN201410327964.7在审
  • 李博;汪玉龙 - 东莞市乐升电子有限公司
  • 2014-07-10 - 2014-10-08 - G06F9/48
  • 本发明公开了一种全触摸系统激活方法,包括:待机模式下查询专用触摸按键的状态;判断专用触摸按键是否被触摸且被触摸的时长超过预设时长;根据判断结果将系统由待机模式切换至激活模式;在激活模式下依次查询多个普通触摸按键的状态,并根据专用触摸按键的状态和普通触摸按键的状态确定组合按键状态;根据组合按键状态将系统由激活模式切换至工作模式。与现有技术相比,本发明激活方法通过触摸组合按键的方式实现了系统的激活,替代了传统的混合按键的激活方式,设置的多个触发条件,大大地降低了系统误触发的概率,保证了系统的可靠性,同时降低了功耗。本发明同时公开了一种全触摸系统激活系统。
  • 触摸系统激活方法及其
  • [发明专利]利用电源管理控制器对系统进行加密保护的方法-CN201310698720.5有效
  • 汪玉龙 - 东莞市乐升电子有限公司
  • 2013-12-18 - 2014-04-16 - G06F21/62
  • 本发明公开了一种利用电源管理控制器对系统进行加密保护的方法,包括:系统主机传送明码报文至电源管理控制器;电源管理控制器接收并对明码报文进行加密以生成密文,并将密文返回至主机。与现有技术相比,本发明在电源管理控制器内部实现了加密功能,密码锁存在于电源管理控制器与系统主机之间,避免了传统方式中将关键数据以明码报文方式传送至外界加密设备(如“加密狗”)加密时被恶意软件盗取;且该加密方法未采用“加密狗”,而是利用电子设备本身自带的电源管理控制器,从而解决了“加密狗”自身易被破解导致的安全性低的问题,提高了加密时的安全性,同时降低了对电子设备进行加密时的硬件开销,进而降低了制造成本。
  • 利用电源管理控制器系统进行加密保护方法
  • [发明专利]利用触屏装置实现系统加密保护的方法-CN201310404827.4有效
  • 汪玉龙;李博;唐诗平;植永耀 - 东莞市乐升电子有限公司
  • 2013-09-06 - 2014-01-01 - G06F21/12
  • 本发明公开了一种利用触屏装置对系统进行加密保护的方法,包括:系统主机传送明码报文至触屏控制器;触屏控制器接收并对明码报文进行加密以生成密文,并将密文返回至主机。与现有技术相比,本发明的加密方法通过触屏装置内部的触屏控制器对来自主机的明码报文进行加密以生成密文,并将密文返回至主机;即,在触屏装置内部实现了加密功能(其中,明码和密文信息通过系统主机与触屏控制器的通讯接口进行信息交换),可以对用户所输入的关键数据(如帐号、密码)在进入系统主机之前就进行加密,避免了传统方式中将关键数据以明码报文方式传送至外界加密设备(如“加密狗”)加密时被恶意软件盗取,增强了触屏装置的安全性。且本发明为大多数手持和移动设备的系统加密提供了方便。
  • 利用装置实现系统加密保护方法
  • [发明专利]具有单层铟锡化合物电极的投射电容触摸屏面板-CN201210260421.9有效
  • 李博;汪玉龙;唐思平;植永耀 - 东莞市乐升电子有限公司
  • 2012-07-25 - 2012-11-28 - G06F3/044
  • 本发明公开了一种具有单层铟锡化合物电极的投射电容触摸屏面板,包括第一保护层、铟锡化合物电极层以及第二保护层,铟锡化合物电极层由多个基本单元构成,每个基本单元包括一叉指型感应区及两驱动电极布线通道,叉指型感应区包括感应电极和驱动电极,感应电极和驱动电极之间呈叉指状排布。与现有技术相比,本发明具有单层铟锡化合物电极的投射电容触摸屏面板的铟锡化合物电极层的感应电极和驱动电极位于同一ITO层,降低了工艺复杂度,且感应电极和驱动电极之间在同一层上不相重叠,无需传统触摸屏面板中的搭桥工艺,从而节省了制造成本,也避免了金属连接桥断裂导致触摸屏面板不良率升高的问题。本发明同时公开了一种投射电容触摸屏。
  • 具有单层化合物电极投射电容触摸屏面板
  • [发明专利]投射电容触摸屏信号检测装置及其检测方法-CN201210135820.2有效
  • 李博;詹思维;魏晓敏;刘伟;汪玉龙 - 东莞市乐升电子有限公司
  • 2012-05-02 - 2012-09-26 - G06F3/044
  • 本发明公开了一种投射电容触摸屏信号检测方法,用于测量电容触摸屏上的触摸信号,所述电容触摸屏包括若干横向排布的驱动线和若干纵向排布的感应线,该检测方法为:驱动某一驱动线,比较相邻两根感应线的电压值,对电压值较小的感应线进行自电容补偿,重复上述操作直至电压值相等,测量补偿的自电容值,以获得相邻两根感应线之间的电容差值放大值,依次驱动若干驱动线,并测量相邻两根感应线间的电容差值放大值;依据上述测量数据获得触摸信号。综上,本发明无需对信号进行放大处理,直接检测电容变化的放大值,检测灵敏度高,同时也提高了信噪比。本发明还公开了相应的投射电容触摸屏信号检测装置和另一种投射电容触摸屏信号检测方法。
  • 投射电容触摸屏信号检测装置及其方法

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