本申請實施例涉及觸控,尤其涉及一種超聲波觸控檢測模組、交互智能平板及電路板。
背景技術:
1、對于交互智能平板上設置的觸控按鍵的觸控,如設置在設備的側邊框上的觸控按鍵,超聲波觸控設備所采用的傳感器為壓電陶瓷片,壓電陶瓷片是有兩個電極和中間壓電陶瓷介質組成,當電壓作用于壓電陶瓷片時,壓電陶瓷片會隨著電壓和頻率的變化產生機械變形,產生超聲波。
2、在基于超聲波實現(xiàn)對觸控按鍵的觸控操作的觸控設備上,如上述的超聲波觸控設備,其以部分壓電陶瓷片作為發(fā)射模塊發(fā)射超聲信號,超聲波信號通過側邊框上的整機介質(如金屬、塑料或玻璃等)傳遞,再由部分壓電陶瓷片作為接收模塊接收超聲波信號,因此,觸控設備通過發(fā)送、接收、檢測以及分析超聲波,并作出相應的操作響應,達到觸控的目的。
3、傳統(tǒng)的壓電陶瓷片的安裝方案是將多個壓電陶瓷片均采用貼片設計安裝在同一塊pcb(printed?circuit?board,印刷電路板)上,在將當前的pcb貼設在側邊框上。但采用上述的傳統(tǒng)設計,會導致壓電陶瓷片發(fā)射的超聲波信號更多地通過pcb傳遞至作為接收模塊的壓電陶瓷片,降低了從整機介質傳遞的超聲波信號的信號強度,即在整機介質中傳遞的超聲波信號較少,從而導致對超聲波觸控設備的接收靈敏度要求較高,進一步提高了生產成本。
技術實現(xiàn)思路
1、本申請實施例提供了一種超聲波觸控檢測模組、交互智能平板及電路板,解決了現(xiàn)有技術中對超聲波信號的接收靈敏度要求較高的問題,能夠有效地提升從整機介質傳遞的超聲波信號的信號強度,降低對接收靈敏度的要求。
2、第一方面,本申請實施例提供了一種超聲波觸控檢測模組,包括基板和壓電陶瓷片;基板的側邊設置有至少兩個延伸齒,延伸齒的第一表面與基板的第一板面對應平齊;壓電陶瓷片的數量與延伸齒相同,且壓電陶瓷片分別跨貼設在基板的第二板面和延伸齒的第二表面上,第二板面為第一板面相對的板面。
3、第二方面,本申請實施例提供了一種交互智能平板,其包括側邊框和上述第一方面的超聲波觸控檢測模組,基板的第一板面和延伸齒的第一表面貼合在側邊框的一側,側邊框用于傳導延伸齒上的作為發(fā)射端的壓電陶瓷片發(fā)射的超聲波信號。
4、第三方面,本申請實施例提供了一種電路板,其包括如上述第一方面實施例提供的超聲波觸控檢測模組。
5、本申請通過在基板上設置延伸齒,使得壓電陶瓷片所發(fā)出的超聲波信號上更少的分量通過基板傳輸,轉而使得超聲波信號上更多的分量通過延伸齒傳遞至與基板和延伸齒貼合的側邊框上,并由側邊框傳遞至作為接收端的壓電陶瓷片,有效降低設備對超聲波信號的接收靈敏度要求;而且在發(fā)生觸控操作時,檢測到的觸摸前后的信號差值更大,從而提升了對觸控操作的檢測靈敏度,更加有效地檢測出觸控操作,為用戶帶來更好的使用體驗。
1.一種超聲波觸控檢測模組,其特征在于,包括基板和壓電陶瓷片;
2.根據權利要求1所述的超聲波觸控檢測模組,其特征在于,所述壓電陶瓷片的正極端位于所述延伸齒上,所述壓電陶瓷片的負極端位于所述基板上。
3.根據權利要求1所述的超聲波觸控檢測模組,其特征在于,所設置的所述壓電陶瓷片中包括至少一個作為發(fā)射端的壓電陶瓷片,其它所述壓電陶瓷片作為接收端,所述接收端用于接收所述發(fā)射端發(fā)送的超聲波信號。
4.一種交互智能平板,其特征在于,包括側邊框和權利要求1-3任一項所述的超聲波觸控檢測模組;
5.根據權利要求4所述的交互智能平板,其特征在于,所述側邊框上對應于所述超聲波觸控檢測模組的區(qū)域作為觸控區(qū)域,所述延伸齒的延伸長度以及相鄰兩個所述延伸齒的間距均與所述側邊框的觸控區(qū)域的面積大小呈正相關。
6.根據權利要求4所述的交互智能平板,其特征在于,所述延伸長度還與作為接收端的壓電陶瓷片接收到的超聲波信號的信號強度呈正相關。
7.根據權利要求6所述的交互智能平板,其特征在于,所述延伸長度大于或等于3mm且小于或等于10mm。
8.根據權利要求4所述的交互智能平板,其特征在于,所述間距還與作為接收端的壓電陶瓷片接收到的超聲波信號的信號強度呈負相關。
9.根據權利要求8所述的交互智能平板,其特征在于,所述間距小于或等于50mm。
10.一種電路板,其特征在于,包括權利要求1-3任一項所述的超聲波觸控檢測模組。