[发明专利]一种电容式触摸屏有效
申请号: | 201310223781.6 | 申请日: | 2013-06-06 |
公开(公告)号: | CN103279244A | 公开(公告)日: | 2013-09-04 |
发明(设计)人: | 莫良华;李琛 | 申请(专利权)人: | 敦泰科技有限公司 |
主分类号: | G06F3/044 | 分类号: | G06F3/044 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 王宝筠 |
地址: | 开曼群岛大开曼*** | 国省代码: | 开曼群岛;KY |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电容 触摸屏 | ||
技术领域
本发明实施例涉及触控技术领域,尤其涉及一种电容式触摸屏。
背景技术
当前,电容式触摸屏广泛应用于各种电子产品,已经逐渐渗透到人们工作和生活的各个领域。越来越多的电容式触摸屏开始支持无源笔和手的触摸操作,但是手和无源笔的触摸引起的互电容的改变量是不同的,手的触摸引起的互电容的改变量较大,一般手的触摸位置的检测是通过互电容原理实现的;无源笔由于触摸接触较面积较小,往往不足以引起足够的互电容的改变量,因此,无源笔的触摸检测一般是利用自电容原理实现的,但是当同时使用多支无源笔进行触摸操作的时候,采用自电容原理检测屏幕上往往会出现鬼点问题,因此,自容式触摸屏不能够实现真正的多点触控。
也就是说现有的电容式触摸屏受限于屏体自身的结构问题,如果采用互电容原理检测触摸,将不能准确检测到无源笔的触摸位置,如果采用自电容原理检测触摸,将不能实现真正的多点触控,因此有必要提供一种新的电容式触摸屏解决上述问题。
发明内容
本发明实施例提供了一种电容式触摸屏,能够利用自电容原理准确地检测手和无源笔的触摸位置,且能够实现多点触控。
本发明实施例提供的电容式触摸屏,包括:
衬底;
设置于所述衬底上的多个感应电极,所述多个感应电极排列成二维阵列;以及
绑定到所述衬底上的触摸控制芯片,所述触摸控制芯片与所述多个感应电极之中的每一个感应电极分别通过导线相连接,所述触摸控制芯片配置为利用测试精度可调的检测电路检测每一个感应电极的自电容变化量,从而确定触摸信息。
优选地,所述测试精度可调的检测电路包括:
电压源或电流源;
待测电容,一端接地,另一端通过开关与电压源或电流源连接,所述待测电容在有触摸时电容发生改变;
可调电容,两端连接电压源或电流源,通过改变自身电容值来调整所述测试精度;
测量单元,连接于所述可调电容,根据所述测试精度测试每一个感应电极的自电容变化量。
优选地,所述电压源或电流源具有单一频率;或者所述电压源或电流源具有两个或两个以上的频率。
优选地,所述触摸控制芯片利用所述测试精度可调的检测电路检测每一个感应电极的自电容变化量包括:
利用所述测试精度可调的检测电路同时检测每个感应电极的自电容变化量;或者
利用所述测试精度可调的检测电路分组检测每个感应电极的自电容变化量。
优选地,所述衬底是玻璃衬底,所述触摸控制芯片以玻璃覆晶(Chip-on-Glass)方式绑定到衬底上;或者
所述衬底是柔性衬底,所述触摸控制芯片以柔性覆晶(Chip-on-Film)方式绑定到衬底上;或者
所述衬底是印制电路板,所述触摸控制芯片以板上芯片封装(Chip-on-Board)的方式绑定到衬底上。
优选地,所述感应电极的形状是矩形、菱形、圆形或椭圆形。
优选地,所述电容式触摸屏包括多个绑定到衬底上的触摸控制芯片,每个触摸控制芯片用于检测所述多个感应电极之中的相应一部分感应电极。
优选地,各触摸控制芯片的时钟同步或不同步。
从以上技术方案可以看出,本发明实施例具有以下优点:
本发明实施例公开的电容式触摸屏,通过将触摸控制芯片与每个感应电极分别通过导线相连接,并绑定到衬底上,多个感应电极排列成二维阵列,且感应电极之间没有物理连接,从而能够实现真正的多点触控,通过为触摸控制芯片配置测试精度可调的检测电路来检测每一个感应电极的自电容变化量,可以使得电容式触摸屏可以根据触摸对象的不同设置不同的测试精度,从而实现触摸位置的准确检测。
附图说明
图1为本发明实施例的电容式触摸屏的示意图;
图2为本发明实施例的感应电极阵列的俯视图;
图3为本发明实施例的感应电极的工作电路;
图4A-4C为本发明实施例的感应电极的扫描时序示意图;
图5为本发明实施例的触摸检测电路图;
图6为本发明实施例的触摸检测电路时序图;
图7为本发明实施例的触摸检测方法流程图。
具体实施方式
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