一种驱动控制电路、移动终端及方法

    公开(公告)号:CN114464145B

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202210179881.2

    申请日:2022-02-25

    Inventor: 张鹏

    Abstract: 本发明提供一种驱动控制电路、移动终端及方法,该驱动控制电路包括:低压比较电路将输入电压与第一电压阈值进行比较,输出第一逻辑信号;第一逻辑门根据第一逻辑信号和第一控制信号,控制第一开关组件开启或关闭;CPU在接收到的第一逻辑信号翻转后,控制第二控制信号为关闭信号,在第一预设时长后,控制第二控制信号为开启信号;确定在第二预设时长内第一开关组件开关的次数不小于数量阈值,控制第一开关组件关闭。由于CPU在第一逻辑信号翻转后,即后端出现大电流后,控制第一开关组件关闭和开启,在第二预设时长内第一开关组件开关的次数不小于数量阈值后,控制第一开关组件关闭,以使背光驱动芯片停止工作,提高移动终端的防爆性。

    终端中用于从第一芯片切换至第二芯片的装置

    公开(公告)号:CN107170417B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201710453896.2

    申请日:2017-06-15

    Inventor: 张鹏

    Abstract: 本申请提供一种终端中用于从第一芯片切换至第二芯片的装置,所述终端的显示组件包括液晶屏和用于驱动液晶屏的背光驱动模块,其特征在于,所述装置包括与第一芯片、第二芯片和显示组件均连接的切换模块,所述装置还包括控制模块;该控制模块用于:控制所述液晶屏的供电模块持续为所述液晶屏供电;以及,在接收到切换指令后,控制所述切换模块由向显示组件输入所述第一芯片的MIPI信号、复位信号和PWM信号切换为输入预设PWM信号和禁止液晶屏复位信号;在切换至第二芯片后,控制所述切换模块向所述显示组件输入所述第二芯片的MIPI信号、复位信号和PWM信号。在切换过程中,本申请不会出现黑屏、闪屏等现象,提高用户体验。

    一种触摸屏扫描频率的获取方法及装置

    公开(公告)号:CN105528117B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201610063581.2

    申请日:2016-01-28

    Abstract: 本发明实施例提供一种触摸屏扫描频率的获取方法及装置、终端设备,可以为触摸屏选择可防止干扰的扫描频率,进而解决数字噪声对触摸屏造成干扰这一问题,同时不会在每次触摸完过多占用终端设备的CPU的资源。本发明实施例提供的方法包括:获取干扰源对触摸屏产生干扰的噪声信号的干扰频率点,所述干扰频率点处于触摸屏的扫描频率区间、且噪声信号在干扰频率点处的幅度大于干扰频率点对应的阈值;根据触摸屏的扫描频率区间、以及干扰频率点,确定触摸屏的可用扫描频率。

    一种检测触控信号的方法和装置

    公开(公告)号:CN107329609A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710496299.8

    申请日:2017-06-26

    Inventor: 张鹏 岳喜胜

    Abstract: 本发明公开了一种检测触控信号的方法和装置,属于计算机技术领域。所述方法应用于终端,所述终端包括充电模块、处理模块、频率检测模块和触摸屏,所述频率检测模块与所述充电模块连接,所述方法包括:当所述充电模块进行无线充电时,所述频率检测模块检测所述充电模块的无线传输频率;如果预设的屏幕扫描频率与所述无线传输频率的接近度满足预设的接近度条件,则所述处理模块根据所述无线传输频率和预设的频率调整规则,对所述屏幕扫描频率进行调整;所述触摸屏基于调整后的屏幕扫描频率进行触控信号检测。采用本发明,可以提高检测触控信号的准确度和可靠性。

    电容式触摸屏的标配充电器判别方法

    公开(公告)号:CN105093007B

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201510309725.3

    申请日:2013-01-22

    Inventor: 张鹏

    Abstract: 本发明公开了一种电容式触摸屏的标配充电器判别方法,通过将电容式触摸屏装配在一台电子产品上,并将所述电子产品连接到充电器上进行充电,然后执行充电电源的最大噪声幅度检测、噪声峰值频率检测、不触摸检测以及触摸检测四项测试过程,实现对标配充电器的判别。采用本发明的标配充电器判别方法可以在众多充电器中挑选出适合当前电子产品使用的标配充电器,利用筛选出的标配充电器进行充电,可以确保电容式触摸屏不会受到充电器共模干扰的影响,从而保证了电容式触摸屏的工作性能。该标配充电器识别方法操作简单、可靠性高、全面性好,可以广泛地应用在带有电容式触摸屏的智能手机或者平板电脑等电子产品的工业测试过程中,具有较高的实用性。

    移动终端保护套及移动终端系统

    公开(公告)号:CN104932622A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510377816.0

    申请日:2015-06-30

    Inventor: 张鹏

    Abstract: 本发明提供一种保护套及移动终端系统。其中,移动终端保护套包括:壳体,所述壳体包括转动连接的前盖和后盖,所述前盖和后盖能够相对转动,以使所述壳体展开和收合,所述后盖用于与移动终端的外壳可拆卸连接,所述前盖用于在所述壳体收合状态下覆盖在所述移动终端的显示屏上;电磁屏,所述电磁屏设置在所述前盖上,所述电磁屏天线用于与所述移动终端中的电磁屏控制器电连接。本发明能够提高移动终端手写输入的灵敏度和准确性,同时不会增加移动终端的厚度。

    电容式触摸屏的标配充电器判别方法

    公开(公告)号:CN103091586B

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201310022988.7

    申请日:2013-01-22

    Inventor: 张鹏

    Abstract: 本发明公开了一种电容式触摸屏的标配充电器判别方法,通过将电容式触摸屏装配在一台电子产品上,并将所述电子产品连接到充电器上进行充电,然后执行充电电源的最大噪声幅度检测、噪声峰值频率检测、不触摸检测以及触摸检测四项测试过程,实现对标配充电器的判别。采用本发明的标配充电器判别方法可以在众多充电器中挑选出适合当前电子产品使用的标配充电器,利用筛选出的标配充电器进行充电,可以确保电容式触摸屏不会受到充电器共模干扰的影响,从而保证了电容式触摸屏的工作性能。该标配充电器识别方法操作简单、可靠性高、全面性好,可以广泛地应用在带有电容式触摸屏的智能手机或者平板电脑等电子产品的工业测试过程中,具有较高的实用性。

    一种手机拍照电路及具有拍照电路的移动终端

    公开(公告)号:CN103139331A

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201110396347.9

    申请日:2011-12-02

    Inventor: 张鹏

    Abstract: 本发明属于手机基带电路设计技术领域,具体是涉及一种手机拍照电路及具有拍照电路的移动终端。移动终端,包括手机基带芯片、LCD模组、支持并行总线接口的摄像头模组;手机基带芯片的片选端连接LCD模组及摄像头模组,手机基带芯片的总线接口同时连接LCD模组的总线接口及摄像头模组的并行总线接口。将手机基带芯片的总线复用,采用手机基带芯片本身自带的总线接口来读取摄像头模组的像素数据,采用常用的I2C信号以及3个GPIO端口来控制摄像头,使得手机基带芯片通过其总线接口来实现手机拍照功能。

    一种带听筒触控按键的终端、按键触控方法以及应用

    公开(公告)号:CN110687963B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN201810724952.6

    申请日:2018-07-04

    Inventor: 张鹏

    Abstract: 本申请提供了一种带听筒触控按键的终端、按键触控方法以及应用,所述终端一种带听筒触控按键的终端,包括带有若干电容式传感器感应通道的显示屏、至少部分覆盖设置在显示屏上的盖板以及嵌设在所述盖板上的听筒装饰件;还包括导电体,所述导电体的一端连接所述听筒装饰件,所述导电体的另一端与所述显示屏的侧边缘靠近,用于所述导电体靠近所述显示屏侧边缘的电容式传感器感应通道,所述听筒装饰件为金属材质的听筒装饰件。本申请提供的一种带听筒触控按键的终端、按键触控方法以及应用,在不降低显示屏显示区域的屏占比的前提下,增加了一个电容式触控按键,丰富终端产品人机交互界面,体现出终端产品的差异化,有助于满足用户的多样化使用需求。

    一种驱动控制电路、移动终端及方法

    公开(公告)号:CN114464145A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210179881.2

    申请日:2022-02-25

    Inventor: 张鹏

    Abstract: 本发明提供一种驱动控制电路、移动终端及方法,该驱动控制电路包括:低压比较电路将输入电压与第一电压阈值进行比较,输出第一逻辑信号;第一逻辑门根据第一逻辑信号和第一控制信号,控制第一开关组件开启或关闭;CPU在接收到的第一逻辑信号翻转后,控制第二控制信号为关闭信号,在第一预设时长后,控制第二控制信号为开启信号;确定在第二预设时长内第一开关组件开关的次数不小于数量阈值,控制第一开关组件关闭。由于CPU在第一逻辑信号翻转后,即后端出现大电流后,控制第一开关组件关闭和开启,在第二预设时长内第一开关组件开关的次数不小于数量阈值后,控制第一开关组件关闭,以使背光驱动芯片停止工作,提高移动终端的防爆性。

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