[发明专利]一种触摸检测方法、触摸控制器、触摸显示屏及电子设备有效
申请号: | 201410756771.3 | 申请日: | 2014-12-10 |
公开(公告)号: | CN104391608B | 公开(公告)日: | 2018-04-10 |
发明(设计)人: | 任虎男 | 申请(专利权)人: | 上海天马微电子有限公司;天马微电子股份有限公司 |
主分类号: | G06F3/041 | 分类号: | G06F3/041;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: | 201201 上海*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 触摸 检测 方法 控制器 显示屏 电子设备 | ||
技术领域
本发明涉及触摸技术领域,更具体的说,涉及一种触摸检测方法、触摸控制器、触摸显示屏及电子设备。
背景技术
触摸显示屏(touch screen)又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。触摸显示屏作为一种最新的电脑输入设备,它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。
现有的触摸显示屏在进行触摸检测时,由于噪声信号的干扰,会导致触摸准确性较低。
发明内容
为解决上述问题,本申请实施例提供了一种触摸检测方法、触摸控制器、触摸显示屏及电子设备,保证触摸控制的准确性。
为实现上述目的,本发明提供了一种触摸显示屏的触摸检测方法,所述触摸显示屏包括触摸驱动电极和触摸感测电极,所述触摸检测方法包括:
步骤1:对所述触摸显示屏的触摸驱动电极进行第一扫描;
步骤2:选择输出信号发生变化的触摸感测电极对应的触摸感测点作为待判定触摸点;
步骤3:对所述待判定触摸点的触摸驱动电极进行第二扫描;
步骤4:选择输出信号发生变化的触摸感测电极对应的待判定触摸点作为触控点。
通过上述描述可知,所述触摸检测方法在进行触摸检测时,通过所述第一扫描确定所述待判定触摸点后,仅对所述待判定触摸点进行第二扫描,由于第一扫描与第二扫描为不同的扫描,扫描周期不同,故而在第一扫描中可能存在的噪声信号交会消失或是位置发生改变,而触摸操作的位置相对于噪声信号的持续时间较长,在进行第二扫描时仍存在与相同位置,从而可以在存在噪声信号的时准确检测出触摸位置。因此,所述触摸检测方法的准确性高。
本申请所述触摸控制器可以实现上述触摸检测方法,对触摸显示屏进行性触摸检测时的准确性高。本申请所述触摸显示屏以及电子设备包括上述触摸控制器,可以准确检测触摸位置,触摸检测准确性高。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为一种触摸显示屏的结构示意图;
图2为图1所示触摸显示屏的触摸感测电极的输出信号示意图;
图3为本申请实施例提供的一种触摸检测方法的流程示意图;
图4为本申请实施例提供的另一种触摸检测方法的流程示意图;
图5为本申请实施例提供的一种光触摸控制器的结构示意图;
图6为本申请实施例提供的另一种触摸控制器的结构示意图;
图7为本申请实施例提供的一种第一扫描驱动模块的结构示意图;
图8为本申请实施例提供的一种第二扫描驱动模块的结构示意图;
图9为本申请实施例提供的一种触摸显示屏的结构示意图;
图10为本申请实施例提供的一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
参考图1,图1为触摸显示屏的结构示意图,所示触摸显示屏的触控电极包括:沿X方向平行分布的触摸驱动电极X1-Xm;沿Y方向平行分布的触摸感测电极Y1-Yn。其中,m、n均为正整数,图1中以m=n=5为例进行图示说明。
现有触摸控制器对图1所示触摸显示屏进行触摸检测时,在一帧图像中,对触摸驱动电极X1-Xm依次进行全体扫描驱动。当图1中所示位置D1被触摸时,触摸感测电极Y2与触摸驱动电极X2的互电容变小,使得触摸感测电极Y2的输出电压减小,如图2所示,图2为图1所述触摸显示屏的触摸感测电极的波形图。
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