觸控板及電子設備的制造方法
【技術領域】
[0001]本實用新型涉及觸控技術領域,尤其涉及一種觸控板及電子設備。
【背景技術】
[0002]現(xiàn)有的觸控板大多采用雙層電路板。目前的雙層觸控板,觸控感應部分在頂層板,主芯片部分在底層板。
[0003]由于觸控感應部分的走線會設置在底層板,為了減少電容電感等外在信號對觸控感應部分的干擾,防止主芯片與觸控感應部分的走線相互重疊對主芯片造成干擾,因而要求觸控感應部分與主芯片必須位于不同平面,也就是說,如果主芯片位于上半部分平面的底層板上,則觸控感應部分只能布設在下半部分的頂層板上。這種布局方式是用大面積的網(wǎng)格地層將干擾信號屏蔽,使得在用戶觸控操作過程中觸控板的感應更加準確、及時。雖然這種布局可以大量減少干擾信號,提高感應準確度,但由于觸控感應部分與主芯片部分分別位于不同平面,觸控板的一半平面區(qū)域?qū)o法進行觸摸控制,對平面整體面積的利用率較低。如需要在觸控板整個平面上進行二維觸控,目前的雙層觸控板將無法實現(xiàn),一般需要在觸控板上再增加一塊主控芯片的電路板,而這樣必然會加大觸控板的成本和開發(fā)周期。
[0004]如圖1所示,目前的雙層觸控板的主芯片還可以采用如圖1所示的方式布局,這樣的布局下,主芯片將不得不覆蓋觸控感應部分的至少一條走線,而這樣必然會對主芯片產(chǎn)生干擾,從而影響觸控板的感應準確性。
【實用新型內(nèi)容】
[0005]為解決現(xiàn)有存在的技術問題,本實用新型提供一種觸控板及電子設備,能夠?qū)崿F(xiàn)觸控板整個平面上的二維觸控,同時減少干擾并提升觸控板的感應準確性。
[0006]為達到上述目的,本實用新型的技術方案是這樣實現(xiàn)的:
[0007]—種觸控板,其中,所述觸控板包括觸控感應部件、觸控芯片、觸控連接器和PCB板;
[0008]用于感應觸控操作的所述觸控感應部件與所述觸控芯片電性連接,所述觸控芯片與所述觸控連接器電性連接;
[0009]所述觸控感應部件設置在所述PCB板的上層;所述觸控芯片和觸控連接器設置在所述PCB板的底層,所述觸控芯片在所述PCB板的底層上傾斜放置。
[0010]其中,所述觸控芯片以45±2度的傾斜角度設置在所述PCB板的底層。
[0011 ] 其中,所述觸控感應部件包括呈網(wǎng)格狀排布的多個感應元件,每個所述感應元件為頂角經(jīng)過圓弧處理的銅箔片。
[0012]其中,所述感應元件用于實時將自身的電容數(shù)據(jù)和坐標數(shù)據(jù)傳送給所述觸控芯片;所述觸控芯片用于將各個所述感應元件的電容數(shù)據(jù)和坐標數(shù)據(jù)映射成控制指令。
[0013]其中,所述觸控板還包括:接地部件,所述接地部件設置在所述PCB板的上層,鋪設在所述觸控感應部件的四周。
[0014]—種電子設備,所述電子設備包括上述的觸控板。
[0015]其中,所述電子設備還包括主CPU,所述觸控板的觸控連接器通過I2C接口與所述主CPU連接。
[0016]其中,所述電子設備為頭戴式音頻設備。
[0017]本實用新型實施例的觸控板,斜放式放置觸控芯片在PCB板的底層,在不影響觸控效果的同時,百分百地利用電路板面積,在一塊電路板上實現(xiàn)了全平面二維觸控而無須額外連接其他電路板,具有成本低、平面利用率高等優(yōu)點;并且,本實用新型中,采用斜放式放置觸控芯片,可以將觸控芯片的引腳全部引出,避開觸控感應部件在PCB板底層的走線,降低了對觸控芯片的干擾,從而提高觸控板的觸控準確度和靈敏度。
【附圖說明】
[0018]在附圖(其不一定是按比例繪制的)中,相似的附圖標記可在不同的視圖中描述相似的部件。具有不同字母后綴的相似附圖標記可表示相似部件的不同示例。附圖以示例而非限制的方式大體示出了本文中所討論的各個實施例。
[0019]圖1為現(xiàn)有雙層觸控板的主芯片布局不意圖;
[0020]圖2為本實用新型實施例觸控板的電路結構示意圖;
[0021]圖3為本實用新型實施例觸控板的底層布局示意圖;
[0022]圖4為本實用新型實施例觸控板的底層布局不例不意圖;
[0023]圖5為本實用新型實施例觸控板的上層布局示意圖。
【具體實施方式】
[0024]如圖2所示,本實用新型的觸控板包括雙層PCB板(圖2中未示出)、觸控感應部件11、觸控芯片12和觸控連接器13,所述觸控感應部件11設置在所述PCB板的上表面即上層,所述觸控芯片12和觸控連接器13設置在所述PCB板的下表面即底層。
[0025]所述觸控感應部件11與觸控芯片12電性連接,所述觸控芯片12與所述觸控連接器13電性連接。所述觸控感應部件11包括呈網(wǎng)格狀排布的多個感應元件,一般來說至少包括一行一列的感應元件,實際應用中可以根據(jù)需要設置多行多列,感應元件越密集觸控板越靈敏。在實際布設多個感應元件時,可以將每行感應元件相互連接并通過一根連線連接觸控芯片12,再將每列感應元件相互連接并通過一根連線連接觸控芯片12。
[0026]如圖2所示,觸控芯片為觸控感應部件提供電信號,并記錄觸控感應部件中各個感應元件的坐標數(shù)據(jù),該坐標數(shù)據(jù)表示感應元件在PCB板上層的相對位置。用戶在觸控板上表面某個位置進行滑動操作時,該位置處的感應元件電容會產(chǎn)生變化。觸控感應部件11中各個感應元件實時將自身的電容數(shù)據(jù)和坐標數(shù)據(jù)通過連線傳送給觸控芯片12。觸控芯片12對各個感應元件的電容數(shù)據(jù)和坐標數(shù)據(jù)進行解析處理,映射成控制指令(比如,打開、關閉、播放、暫停、下一首、上一首、停止等)并傳送給觸控連接器13,觸控連接器13通過內(nèi)置集成電路(I2C,Inter — Integrated Circuit)接口與電子設備的主CPU連接,觸控連接器13將控制指令通過I2C接口傳送到電子設備的主CPU,以進一步控制電子設備執(zhí)行相應操作。該電子設備可以是可穿戴設備、移動終端