【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于光线传感
,尤其涉及一种光线感应传感器及触摸屏终端。
技术介绍
目前的光线感应技术多采用3种方式,第一种如图1所示,光敏感应二极管或三极管,外围加放大电路和模数转换电路,实现光线感应数字量化;第二种如图2所示,光敏器件本身集成放大器,输出模拟信号,再配合外围的模数转换电路实现光线感应数字量化;第三种如图3所示,光敏器件本身集成放大器和模数转换电路,直接输出数字量化信号。这种光线感应技术的应用范围越来越广泛,不仅可应用于照明领域,而且随着电子产品功能的多样化,也越来越多地应用于终端产品上以实现不同的功能。例如在移动通信终端上,可用于检测环境光的变化实现自动调整移动通信终端的背光亮度,为用户提供更好的使用感受。
技术实现思路
本专利技术所要解决的第一个技术问题在于提供一种光线感应传感器。本专利技术是这样实现的,一种光线感应传感器,包括光敏器件,还包括一电容触摸屏控制芯片;所述光敏器件与所述电容触摸屏控制芯片连接,所述电容触摸屏控制芯片用于对所述光敏器件进行频率调制,使所述光敏器件输出的表征环境光亮度的第一模拟信号叠加于一载波上传输,所述电容触摸屏控制芯片再将所述第一模拟信号从所述载波上分离出并转换为第一数字信号。本专利技术所要解决的第二个技术问题在于提供一种触摸屏终端,其包括如上所述的光线感应传感器。本专利技术中,使用电容触摸屏控制芯片对光敏器件进行调制,以使光敏器件输出的模拟感光信号的频率与电容触摸屏控制芯片的解调频率相适应,通过电容触摸屏控制芯片本身具有的放大、模数转换功能来实现光线感应,光敏器件与先进的电容触控技术相结合可大大提升光敏检 ...
【技术保护点】
一种光线感应传感器,其特征在于,包括光敏器件和电容触摸屏控制芯片,所述光敏器件与所述电容触摸屏控制芯片连接,所述电容触摸屏控制芯片用于对所述光敏器件输出的表征环境光亮度的第一模拟信号进行频率调制,使所述光敏器件输出的表征环境光亮度的第一模拟信号叠加于一载波上传输,所述电容触摸屏控制芯片再将所述第一模拟信号从所述载波上分离出并转换为第一数字信号。
【技术特征摘要】
1.一种光线感应传感器,其特征在于,包括光敏器件和电容触摸屏控制芯片,所述光敏器件与所述电容触摸屏控制芯片连接,所述电容触摸屏控制芯片用于对所述光敏器件输出的表征环境光亮度的第一模拟信号进行频率调制,使所述光敏器件输出的表征环境光亮度的第一模拟信号叠加于一载波上传输,所述电容触摸屏控制芯片再将所述第一模拟信号从所述载波上分离出并转换为第一数字信号。2.如权利要求1所述的光线感应传感器,其特征在于,还包括: 红外发光器件,与所述电容触摸屏控制芯片连接,可在所述电容触摸屏控制芯片的调制下发光; 当所述红外发光器件关闭时,所述电容触摸屏控制芯片调制所述光敏器件,使所述光敏器件输出的表征环境光亮度的第一模拟信号叠加于一载波上传输,所述电容触摸屏控制芯片再将所述第一模拟信号从所述载波上分离出并转换为第一数字信号; 当所述红外发光器件开启时在所述电容触摸屏控制芯片的调制下发出红外光,使所述红外发光器件发出的红外光叠加于一载波上传输;此时所述光敏器件不被调制而用于感应经障碍物反射回的所述红外光,并产生与之大小相匹配的第二模拟信号,所述电容触摸屏控制芯片用于将所述第二模拟信号从所述载波上分离出并转换为第二数字信号。3.如权利要求1所述的光线感应传感器,其特征在于,所述电容触摸屏控制芯片为互电容触摸屏控制芯片,其包括相连接的放大器、解调单元; 所述放大器用于放大和处理所述第一模拟信号,所述解调单元用于将所述第一模拟信号从所述载波上分离出并转换为第一数字信号。4.如权利要求3所述的光线感应传感器,其特征在于,所述互电容触摸屏控制芯片还包括与所述解调单元连接的微处理器单元,用于对所述第一数字信号进行线性化处理或进行格式转换。5.如权利要求3或4所述的光线感应传感器,其特征在于,所述光敏器件为光电二极管或光电三极管; 所述光电二极管与所述互电容触摸屏控制芯片的连接关系为下述几种连接方式的任一种: 所述光电二极管的阴极通过一电容连接所述互电容触摸屏控制芯片的一接收通道,经所述接收通道与所述放大器连接,所述光电二极管的阴极还通过一电阻连接所述互电容触摸屏控制芯片的一发射通道,所述光电二极管的阳极接地;或 所述光电二极管的阴极通过一电阻连接所述互电容触摸屏控制芯片的一发射通道,所述光电二极管的阳极通过一电阻接地,阳极还通过一电容连接所述互电容触摸屏控制芯片的一接收通道;或 所述光电二极管的阴极连接电源端,阳极通过一电阻连接所述互电容触摸屏控制芯片的一发射通道,阳极还通过一电容连接所述互电容触摸屏控制芯片的一接收通道;或 所述光电二极管的阴极连接电源端,阴极还通过一电容连接所述互电容触摸屏控制芯片的一接收通道,阳极通过一电阻连接所述互电容触摸屏控制芯片的一发射通道; 所述光电三极管与所述互电容触摸屏控制芯片的连接关系为下述几种连接方式的任一种: 所述光电三极管的集电极通过一电容连接所述互电容触摸屏控制芯片的一接收通道,所述光电三极管的集电极还通过一电阻连接所述互电容触摸屏控制芯片的一发射通道,所述光电三极管的发射极接地;或 所述光电三极管的集电极直接连接所述互电容触摸屏控制芯片的一发射通道,所述光电三极管的发射极通过一电阻接地,发射极还通过一电容连接所述互电容触摸屏控制芯片的一接收通道;或 所述光电三极管的集电极连接一电源端,所述光电三极管的发射极通过一电阻连接所述互电容触摸屏控制芯片的一发射通道,发射极还通过一电容连接所述互电容触摸屏控制芯片的一接收通道;或 所述光电三极管的集电极直接连接所述互电容触摸屏控制芯片的一发射通道,所述光电三极管的发射极依次通过一电阻、一电容后连接所述互电容触摸屏控制芯片的一接收通道。6.如权利要求1所述的光线感应传感器,其特征在于,所述电容触摸屏控制芯片为自电容触摸屏控制芯片,其包括相连接的放大器、解调单元; 所述放大器用于放大所述第一模拟信号,所述解调单元用于将所述第一模拟信号从所述载波上分离出并转换为第一数字信号。7.如权利要求6所述的光线感应传感器,其特征在于,所述自电容触摸屏控制芯片还包括一与所述解调单元连接的微处理器单元,用于对所述第一数字信号进行线性化处理或进行格式转换。8.如权利要求6或7所述的光线感应传感器,其特征在于,所述光敏器件为光电二极管或光电三极管; 所述光电二极管与所述互电容触摸屏控制芯片的连接关系为下述几种连接方式的任一种: 所述光电二极管的阴极通过一电阻连接所述自电容触摸屏控制芯片的一自电容通道,所述光电二极管的阳极接地;或 所述光电二极管的阴极通过一电阻连接电源端,所述光电二极管的阳极连接所述自电容触摸屏控制芯片的一自电容通道;或 所述光电二极管的阴极连接电源端,所述光电二极管的阳极通过一电阻连接所述自电容触摸屏控制芯片的一自电容通道; 所述光电三极管与所述互电容触摸屏控制芯片的连接关系为下述几种连接方式的...
【专利技术属性】
技术研发人员:冉锐,李晨辉,卓光明,
申请(专利权)人:深圳市汇顶科技股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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