[发明专利]触控装置与其应用于其上的选取方法在审

专利信息
申请号: 201310112349.X 申请日: 2013-04-02
公开(公告)号: CN104049810A 公开(公告)日: 2014-09-17
发明(设计)人: 谢升宪;黄博亮;魏守德;林瑞建 申请(专利权)人: 纬创资通股份有限公司
主分类号: G06F3/042 分类号: G06F3/042
代理公司: 北京市柳沈律师事务所 11105 代理人: 史新宏
地址: 中国台*** 国省代码: 中国台湾;71
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摘要:
搜索关键词: 装置 与其 应用于 选取 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种触控装置与应用于其上的选择方法,特别是涉及一种光学式触控装置与应用于其上的选择方法。

背景技术

根据运作原理的不同,触控技术可分为:电容式触控技术、电阻式触控技术、光学式触控技术等类型。

其中,光学式触控技术利用光遮断的座标计算出触控的位置。相对容易被应用于大尺寸,且生产成本较低。

请参照图1A,其示出了现有的光学式触控装置,判断单一个待测物体的触控点的示意图。

简言之,光学式触控装置是利用光机(M1、M2)内的光源发出出射光线后,利用影像感测器来感测是否存在触控点,并判断触控点的座标位置。

由光源出射的红外线,会因为待测物体O的缘故,而使待测物体所在位置的反射光分布产生变化。此时,影像感测器便可根据反射光分布的变化,搭配控制器计算触控点的位置。

为了便于说明,本说明书的附图均将待测物体O与第一光机M1之间的连线,以及与显示面板14的第四侧边IV所形成的夹角称为左侧夹角θl。同理,将待测物体O与第二光机M2之间的连线,以及与显示面板14的第四侧边IV所形成的夹角称为右侧夹角θr。下文中,因假设感测器设置于光机内,说明时均一般性的以M1代表第一光机/第一感测器,以及以M2代表第二光机/第二感测器。

在图1A中,控制器可根据待测物体O的位置与两个光机(M1、M2)构成的三角形,得出三角形左上与右上的两个角度(左侧夹角θl、右侧夹角θr)。之后,再根据三角函数来算触控点的座标。即,其计算位置的过程可能通过即时性的运算,或者,搭配查表的方式得出。

然而,针对多点触控的应用,现有的光学式触控技术却无法准确判断触控点。这是因为在待测物体的个数超过一个时,现有的光学式触控装置会因为左侧夹角θl与右侧夹角θr的不同组合方式,而于判断触控点时产生混淆。

以下,当显示面板因为存在多个待测物体,进而产生多个左侧夹角θl、右侧夹角θr时,这些左侧夹角与右侧夹角的编号均根据夹角角度的递增顺序而定义。例如:左侧夹角的角度为最小者编号为θl1、右侧夹角的角度为最小者编号为θr1,其余类推。

连带的,当待测物体为多个时,将待测物体与第一光机M1之间的连线L搭配左侧夹角的编号而标示。以及将待测物体与第二光机M1之间的连线R搭配右侧夹角的编号而标示。

请参见图1B,其示出了显示面板存在两个待测物体时,现有的光学式触控装置对触控点产生误判的示意图。

在此图中,假设第一待测物体O1的位置为P1、第二待测物体O2的位置为P2。

因此,根据第一待测物体O1与第一光机M1、第二光机M2所形成的三角形,可以得出第二左侧夹角θl2与第一右侧夹角θr1。同理,根据第二待测物体O2与第一光机M1、第二光机M2所形成的三角形,将得出第一左侧夹角θl1、第二右侧夹角θr2。

承上,当显示面板14上有两个待测物体时,感测器将感测得出四个夹角,即,第一左侧夹角θl1、第二左侧夹角θl2、第一右侧夹角θr1、第二右侧夹角θr2。

其中,如果以第一左侧夹角θl1分别搭配第一右侧夹角θr1、第二右侧夹角θr2估测触控点时,控制器将分别得出候选触控位置F1与候选触控位置P2。

另一方面,如果以第二左侧夹角θl2分别搭配第一右侧夹角θr1、第二右侧夹角θr2估测触控点时,控制器将分别得出候选触控位置P1与候选触控位置F2。

也就是说,这四个夹角共可组合得出显示面板上的四个候选触控位置(P1、P2、F1、F2)。然而,候选触控位置F1与候选触控位置F2并非触控点所在的真正位置。

这是因为控制器是根据感测器回传的阴影位置而判断,在四取二的情况下,这时有两个阴影位置是假的,因而被称为鬼点。鬼点的存在,让控制器无法判断触控点所在的真正位置。因此,图1B的候选触控位置F1与候选触控位置F2即为鬼点。

如前所述,当触控点的个数为两个时,第一感测器会感测而得两个左侧夹角,第二感测器也会感测得出两个左侧夹角。两个左侧夹角与两个右侧夹角可组合而成四个候选触控位置。在这四个候选触控位置的位置中,扣除实际的触控点的位置,共有两个鬼点。

同样的,当触控点个数更多,感测器感测得出的阴影(候选触控位置)个数也越多。连带的,将鬼点误判为触控点风险也越高。

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