一种基于触控按键唤醒的多模式切换方法技术

技术编号:30015901 阅读:16 留言:0更新日期:2021-09-11 06:23
本发明专利技术提供一种基于触控按键唤醒的多模式切换方法,应用于多模式切换电路,多模式切换电路包括1级触摸按键检测电路、2级触摸按键检测电路,在第一检测模式下,启动1级触摸按键检测电路,使用第一触摸按键检测电路检测是否接收到触摸按键信号,如是,则确定触摸按键检测成功,在第二或第三检测模式下,启动2级触摸按键检测电路,使用第一触摸按键检测电路检测是否接收到按键触摸信号,如是,使用第二触摸按键检测电路进行检测,判断是否检测为触摸按键,如是,则确定触摸按键检测成功。本发明专利技术根据不同应用场景,配置不同模式组合的触摸按键检测,可以避免发生误判断情况,实现低功耗模式的触摸按键检测,检测时间短,响应速度快,用户体验好。体验好。体验好。

【技术实现步骤摘要】
一种基于触控按键唤醒的多模式切换方法


[0001]本专利技术涉及电子与信息
,尤其涉及一种基于触控按键唤醒的多模式切换方法。

技术介绍

[0002]随着电子技术的发展,触摸面板已成为人们生活中常用的电子设备输入装置,触控按键在日常生活中的应用日趋普遍,在很多电子设备中,都只保留了触摸按键,去掉了实体按键,比如日常生活中熟知的蓝牙耳机、led台灯等。
[0003]相对于传统物理按键,触控按键可以提高按键的寿命,且无需用力按压,操作更便捷,其识别原理是采用感知外部电容变化来实现的,目前的技术能做到检测pF级的电容变化,但同样地,存在误检测的问题,尤其当系统工作在<10uA@vcc=3.5v级功耗时,如此低功耗模式下的触摸按键检测,由于设计兼顾了低功耗的要求,精度上会有较大的损失,误判断pF级电容变化的情况时有发生。

技术实现思路

[0004]本专利技术的主要目的是提供一种低功耗模式下,通过配置不同模式组合的触摸按键检测,可以避免发生误判断情况的基于触控按键唤醒的多模式切换方法。
[0005]为了实现上述主要目的,本专利技术提供的一种基于触控按键唤醒的多模式切换方法,应用于多模式切换电路,所述多模式切换电路包括由第一触摸按键检测电路构成的1级触摸按键检测电路、由第一触摸按键检测电路以及第二触摸按键检测电路构成的2级触摸按键检测电路;在第一检测模式下,启动1级触摸按键检测电路,使用第一触摸按键检测电路检测是否接收到触摸按键信号,如是,则确定触摸按键检测成功;在第二或第三检测模式下,启动2级触摸按键检测电路,使用第一触摸按键检测电路检测是否接收到按键触摸信号,如是,使用第二触摸按键检测电路进行检测,判断是否检测为触摸按键,如是,则确定触摸按键检测成功。
[0006]进一步的方案中,在第二检测模式下,启动2级触摸按键检测电路,使用第一触摸按键检测电路检测是否接收到按键触摸信号,如是,启动第二触摸按键检测电路,并显示第二触摸按键检测电路的标志位,由软件判断是否需要识别为触摸按键。
[0007]更进一步的方案中,在第三检测模式下,启动2级触摸按键检测电路,使用第一触摸按键检测电路检测是否接收到触摸按键信号,如是,使用第二触摸按键检测电路检测是否检测为触摸按键,如是,则确定触摸按键检测成功。
[0008]更进一步的方案中,第一检测模式为1级唤醒模式,第二检测模式和第三检测模式为2级唤醒模式,通过Touch Key控制状态机进行控制状态转换,以实现不同功耗级别的待机唤醒检测模式。
[0009]更进一步的方案中,第一触摸按键检测电路为低功耗低精度触摸按键检测电路,第二触摸按键检测电路为高功耗高精度触摸按键检测电路。
[0010]更进一步的方案中,第一/第二触摸按键检测电路包括唤醒电路扫描模块、唤醒电路检测模块、Touch Key控制状态机,唤醒电路扫描模块发送TK引脚扫描信号,并输出检测信号至唤醒电路检测模块,唤醒电路检测模块输出唤醒标志信号至Touch Key控制状态机,由Touch Key控制状态机判断识别是否为真实TK按键信号或误触TK按键信号。
[0011]更进一步的方案中,若Touch Key控制状态机识别为真实TK按键,由Touch Key控制状态机唤醒系统,进入第一检测模式/第二检测模式/第三检测模式。
[0012]更进一步的方案中,若Touch Key控制状态机识别为误触TK按键,由Touch Key控制状态机向唤醒电路扫描模块发送休眠指令。
[0013]更进一步的方案中,Touch Key控制状态机包括SLP_IDLE状态、DPWK_PRE状态、DPWKSTG1_OK状态、DPWK_DTCT状态、SLP_PRE状态,其中,SLP_IDLE状态为休眠唤醒等待状态,DPWK_PRE状态为收到唤醒标志信号,进行唤醒预处理状态,DPWKSTG1_OK状态为2级唤醒检测模式前预处理,配置2级唤醒检测模式相关控制信号,DPWK_DTCT状态为2级唤醒检测模式,SLP_PRE状态为2级唤醒检测模式检测到是误触TK按键信号,进入重新休眠状态。
[0014]更进一步的方案中,若检测环境为缺水检测或者台灯触摸按键检测,启动1级触摸按键检测电路,进入第一检测模式;若检测环境为耳机入耳检测,启动2级触摸按键检测电路,进入第二检测模式或第三检测模式。
[0015]由此可见,本专利技术采用2级触摸按键检测电路来实现低功耗模式下的触摸按键误触发,该专利技术存在两套触摸按键唤醒检测电路,对应低精度和高精度检测,分别是在低功耗模式下工作的低精度触摸按键检测电路和功耗较高的高精度触摸按键检测电路,本专利技术通过硬件自动切换检测模式,从而实现低功耗模式的触摸按键检测。同时,根据所使用的应用场景不同,用户可以配置为不同精度的检测方式。
[0016]其中,低精度触摸按键检测电路优点是功耗低(工作在此模式下,整颗ic功耗<5uA),缺点是检测精度较低,只能识别10pF以上的电容变化。
[0017]其中,高精度触摸按键检测电路优点是检测精度高,可以识别1pF的电容变化,缺点是工作功耗较高,工作电流为几百uA。
[0018]所以,本专利技术不仅在于实现了两套应用于不同场景的触摸按键检测方案,同时有效地进行了系统性整合,将两种方案通过控制电路有效地结合起来,集中使用二者的优点,有效规避二者存在的缺点。
附图说明
[0019]图1是本专利技术一种基于触控按键唤醒的多模式切换方法实施例的流程图。
[0020]图2是本专利技术一种基于触控按键唤醒的多模式切换方法实施例中触摸按键检测电路的电路原理图。
[0021]图3是本专利技术一种基于触控按键唤醒的多模式切换方法实施例中Touch Key控制器状态机的原理图。
[0022]以下结合附图及实施例对本专利技术作进一步说明。
具体实施方式
[0023]为使本专利技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本专利技术实施例
的附图,对本专利技术实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本专利技术的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本专利技术的实施例,本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0024]参见图1,本专利技术的一种基于触控按键唤醒的多模式切换方法,应用于多模式切换电路,多模式切换电路包括由第一触摸按键检测电路构成的1级触摸按键检测电路、由第一触摸按键检测电路以及第二触摸按键检测电路构成的2级触摸按键检测电路。
[0025]在第一检测模式下,启动1级触摸按键检测电路,使用第一触摸按键检测电路检测是否接收到触摸按键信号,如是,则确定触摸按键检测成功。可见,在第一检测模式下,只使用低功耗低精度的触摸按键检测电路。
[0026]在第二或第三检测模式下,启动2级触摸按键检测电路,使用第一触摸按键检测电路检测是否接收到按键触摸信号,如是,使用第二触摸按键检测电路进行检测,判断是否检测为触摸本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于触控按键唤醒的多模式切换方法,应用于多模式切换电路,其特征在于:所述多模式切换电路包括由第一触摸按键检测电路构成的1级触摸按键检测电路、由第一触摸按键检测电路以及第二触摸按键检测电路构成的2级触摸按键检测电路;在第一检测模式下,启动1级触摸按键检测电路,使用第一触摸按键检测电路检测是否接收到触摸按键信号,如是,则确定触摸按键检测成功;在第二或第三检测模式下,启动2级触摸按键检测电路,使用第一触摸按键检测电路检测是否接收到按键触摸信号,如是,使用第二触摸按键检测电路进行检测,判断是否检测为触摸按键,如是,则确定触摸按键检测成功。2.根据权利要求1所述的基于触控按键唤醒的多模式切换方法,其特征在于:在第二检测模式下,启动2级触摸按键检测电路,使用第一触摸按键检测电路检测是否接收到按键触摸信号,如是,启动第二触摸按键检测电路,并显示第二触摸按键检测电路的标志位,由软件判断是否需要识别为触摸按键。3.根据权利要求2所述的基于触控按键唤醒的多模式切换方法,其特征在于:在第三检测模式下,启动2级触摸按键检测电路,使用第一触摸按键检测电路检测是否接收到触摸按键信号,如是,使用第二触摸按键检测电路检测是否检测为触摸按键,如是,则确定触摸按键检测成功。4.根据权利要求1所述的基于触控按键唤醒的多模式切换方法,其特征在于:第一检测模式为1级唤醒模式,第二检测模式和第三检测模式为2级唤醒模式,通过Touch Key控制状态机进行控制状态转换,以实现不同功耗级别的待机唤醒检测模式。5.根据权利要求1所述的基于触控按键唤醒的多模式切换方法,其特征在于:第一触摸按键检测电路为低功耗低精度触摸按键检测电路,第二触摸按键检测电路为高功耗高精度触摸按键检测电路。6.根据权利要求5所述的基于触控按键唤醒的多模式切换方法,其...

【专利技术属性】
技术研发人员:张益畅
申请(专利权)人:珠海昇生微电子有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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