自动阻抗调整器及其控制方法技术

技术编号:4639758 阅读:186 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
提供一种自动阻抗调整器及其控制方法。该自动阻抗调整器包括:脉冲信号产生部件,用于产生脉冲信号,所述脉冲信号具有脉冲宽度,所述脉冲宽度响应于脉冲宽度控制信号而变化;信号处理部件,包括具有多个第一输入传感器的多个通道和具有第二输入传感器的脉冲宽度校正通道,当触摸对象与所述第一输入传感器和第二输入传感器接触时,不输出所述脉冲信号,且当所述触摸对象不与所述第一输入传感器和第二输入传感器接触时,输出所述脉冲信号;控制器,用于在正常模式期间在检测到所述脉冲信号时输出非接触状态且在未检测到所述脉冲信号时输出接触状态,在经过预定时间时进入自动阻抗调整模式以控制所述脉冲宽度控制信号,且当通过全部所述多个通道或所述脉冲宽度校正通道未检测到所述脉冲信号时进入所述自动阻抗调整模式以控制所述脉冲宽度控制信号。自动阻抗调整器包括用于检查操作环境的特定通道。当检测到特定通道的操作信号或检测到所有通道的操作信号时,执行自动阻抗调整操作,以防止自动阻抗调整操作的故障。此外,可防止由于操作环境的变化导致的触摸传感器的故障,从而提高触摸传感器的操作可靠性。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术涉及自动阻抗调整器(automatic impedance adjuster)及其控制方法, 且更具体地讲,涉及能够基于外部环境的变化而自动地调整传感器的阻抗的 。
技术介绍
在传感器中,触摸传感器(touch sensor)通过基于对象是否与触摸垫接触 来感测阻抗变化而^r测与对象的接触,且电容传感器(capacitive sensor)通过感 测因用户调整而改变的电容变化来检测对象的位置。触摸传感器和电容传感器的灵敏度可视外部环境(诸如电源电压、周围温 度、周围湿度等)而变,与对象是否与触摸垫接触或用户是否调整无关。若灵 敏度变低,则触摸传感器和电容传感器可能会感测不到阻抗变化或电容变化。图1是示出现有脉冲传递式触摸传感器(pulse-pass type touch sensor)的构 造的框图,其包括月永冲信号产生部件(pulse signal generating part)10、多个通道 CHI至CH(N)以及控制器12。在脉沖通道CHI至CH(N)中,通道CHI包括 脉冲信号传输部件2和脉沖信号^f企测部件3。将如下来描述图1所示的触摸传感器的构造。脉冲信号产生部件10的时钟信号产生部件13产生时钟信号CLK以将时 钟信号CLK传输至信号延迟电路14和与(AND)门16。信号延迟电路(signal delay circuit)14响应于自控制器12传输的脉冲宽度 控制信号PCON来改变时钟信号CLK的相位延迟时间。反相器(mverter)15使自信号延迟电路14输出的时钟信号DCLK反相。AND门16对自时钟信号产生部件13传输的时钟信号CLK和经由信号 延迟电路14和反相器15传输的时钟信号DCLK执行AND运算以产生脉沖 信号,该脉冲信号具有与信号延迟电路14的相位延迟时间相对应的脉冲宽 度。通道CHI的脉冲信号传输部件2连接至与具有预定电容的触摸对象(在下文中被称作"触摸对象")接触的触摸垫5。脉冲信号传输部件2接收脉沖 信号产生部件IO的脉冲信号。当触摸对象不与触摸垫5接触时,脉沖信号被 直接传输至脉沖信号检测部件3。当触摸对象与触摸垫5接触时,因电容而 相位延迟的脉沖信号被传输至脉冲信号检测部件3。通道CH1的脉冲信号检测部件3检查脉沖信号传输部件2所传输的脉冲 信号与时钟信号CLK以输出非相位延迟的脉冲信号且不输出相位延迟的脉 沖信号。控制器12接收通道CH1至CH(N)的各个脉冲信号Pl至P(N)的输出以 检查通道的脉沖信号Pl至P(N)并获得不输出脉冲信号Pl至P(N)的通道CH1 至CH(N)。控制器12基于脉冲信号Pl至P(N)的检测结果而产生通知触摸对象对通 道CH1至CH(N)的触摸的输出信号OUT,以将输出信号OUT输出到外部装 置(未图标),然后产生脉沖宽度控制信号PCON以校正脉冲信号的脉冲宽度 适于当前操作环境。此时,控制器12在脉冲信号检测部件3检测到高电平信号时判断出触摸 对象不与触摸垫接触,且在脉冲信号检测部件3检测到低电平信号持续特定 时间或更久时判断出触摸对象与触摸垫接触。触摸传感器中触摸垫5的触摸灵敏度视触摸传感器的操作环境(诸如操 作电源电压、周围温度、周围湿度等)而变。因此,通过脉冲信号^^测部件3 所检测到的作为脉冲信号传输部件2的输出信号的脉冲信号具有视操作环境 而变的相4立延迟。图2是现有触摸传感器的操作的流程图。现将参照图1来描述图2的现有触摸传感器的操作。脉冲信号产生部件IO产生脉冲信号,该脉冲信号具有响应于控制器12 的脉沖宽度控制信号PCON的预定脉冲宽度,以向脉冲信号传输部件2输出 该脉冲信号(S1)。当触摸对象与触摸垫5接触时,脉沖信号传输部件2输出相位延迟的脉 冲信号(S2)。且当触摸对象不与触摸垫5接触时,脉沖信号传输部件2向脉 冲信号检测部件3传输非脉冲延迟的脉沖信号(S3)。脉沖信号检测部件3并不输出相位延迟的脉冲信号,而是仅输出非相位 延迟的脉冲信号(S4)。作为步骤S4的结果,当不传输脉冲信号时,控制器12判断出触摸对象与触摸垫5接触并且将该判断通知用户或外部装置(S5)。然后,控制器12重 设"非接触时间"且返回至步骤S1来执行新的接触检测操作(S6)。作为步骤S4的判断结果,当传输脉沖信号时,控制器12判断出触摸对 象不与触摸垫5接触且将该判断通知外部装置(S7)且判断是否到达阻抗调整 周期(S8)。作为步骤S8的判断结果,当未到达阻抗调整周期时,控制器12增加当 前"非接触时间"至设定值,且返回至步骤S1以执行新的接触检测操作(S9)。作为步骤S8的判断结果,当到达阻抗调整周期时,控制器12执行阻抗 调整操作来校正脉冲信号的脉冲宽度以适于触摸传感器的当前操作环境 (SIO)。在通过阻抗调整操作校正脉冲宽度(S10)后,控制器12重设当前非接触 时间且然后返回至步骤Sl以使用阻抗被调整的脉沖信号重新执行接触检测操作。图3是示出图2的阻抗调整操作的流程图。控制器12判断非接触累积时间是否到达非接触判断时间以便判断是否 满足执行脉沖信号的阻抗调整操作的条件(S1 -1)。作为步骤S1-1的判断结果,当非接触累积时间小于非接触判断时间时, 控制器12判断出在不正常条件下执行了阻抗调整操作且终止阻抗调整操作。作为步骤S1-1的判断结果,当非接触累积时间等于或大于非接触判断时 间时,控制器12判断出触摸垫处于非接触状态持续特定时间且现为阻抗调整 操作时间,并保持当前输出状态以防止在阻抗调整操作期间所产生的触摸传 感器的输出信号造成的外部装置的故障(Sl-3)。控制器12将脉沖信号的脉冲宽度设定为最大值(Sl-4)且通过脉沖信号检 测部件3判断是否传输了脉沖信号(Sl-5)。作为步骤Sl-5的判断结果,当传输了脉冲信号时,脉冲信号的脉冲宽度 被减小至设定值(Sl-6),且在返回至步骤Sl-5后,顺序减小脉冲信号的脉冲 宽度直至不传输脉冲信号。作为步骤Sl-5的判断结果,当不传输脉冲信号时,控制器12获得当前 脉沖宽度作为临界脉冲宽度(critical pulse width)(Sl-7),且判断当前临界脉冲 宽度与先前阻抗调整期间的临界脉沖宽度之间的差是否大于允许值(Sl-8)。14此时,该允许值是可由用户设定用于判断脉冲信号的阻抗调整操作是否 正常的值。在当前临界脉沖宽度与先前阻抗调整期间的临界脉沖宽度之间的差大于允许值时,控制器12判断出在不正常的条件下执行了阻抗调整操作(Sl-2)且终止阻抗调整操作。在当前临界脉沖宽度与先前阻抗调整期间的临界脉沖宽度之间的差小于或等于允许值时,控制器12判断出在正常条件下执行了阻抗调整操作且然后 将容限脉冲宽度(margin pulse width)添加到当前临界脉沖宽度以获得适于当 前操作环境的阻抗调整的脉沖宽度(S 1 -9)。此时,容限脉沖宽度是可由用户设定用于表示触摸垫5的触摸灵敏度的值。阻抗调整的脉冲宽度是脉冲信号检测部件3可判断是否在当前操作环境 下传输了脉冲信号的最小脉冲宽度。然后,控制器12校正脉沖信号为阻抗调整的脉沖宽度(S1-10),然后终止 阻抗调整操作。图4是示出现有延迟链式触摸传感器(delay-chain type touch 本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种自动阻抗调整器,包括: 脉冲信号产生部件,用于产生脉冲信号,所述脉冲信号具有脉冲宽度,所述脉冲宽度响应于脉冲宽度控制信号而变化; 信号处理部件,包括具有多个第一输入传感器的多个通道和具有第二输入传感器的脉冲宽度校正通道,当触 摸对象与所述第一输入传感器和第二输入传感器接触时,不输出所述脉冲信号,且当所述触摸对象不与所述第一输入传感器和第二输入传感器接触时,输出所述脉冲信号;以及 控制器,用于在正常模式期间在检测到所述脉冲信号时输出非接触状态且在未检测到所述 脉冲信号时输出接触状态,在经过预定时间时进入自动阻抗调整模式以控制所述脉冲宽度控制信号,且当通过全部所述多个通道或所述脉冲宽度校正通道未检测到所述脉冲信号时进入所述自动阻抗调整模式以控制所述脉冲宽度控制信号。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】...

【专利技术属性】
技术研发人员:李芳远文炳埈洪在锡
申请(专利权)人:艾勒博科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:KR[韩国]

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