[发明专利]红外线触摸屏精准度调整方法及装置有效
申请号: | 201510897031.6 | 申请日: | 2015-12-07 |
公开(公告)号: | CN105302381B | 公开(公告)日: | 2019-07-02 |
发明(设计)人: | 彭放;邓孜俊 | 申请(专利权)人: | 广州华欣电子科技有限公司 |
主分类号: | G06F3/042 | 分类号: | G06F3/042 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 杨炳财;屈慧丽 |
地址: | 510663 广东省广州市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 红外线 触摸屏 精准 调整 方法 装置 | ||
本发明实施例公开了红外线触摸屏精准度调整方法,用于解决现有精度调整方法存在人为误差、不易量化的问题。本发明实施例方法包括:当第二外部设备触摸红外线触摸屏时,获取所述红外线触摸屏上接触区域的中心点坐标;接收第一外部设备发送的响应坐标,所述响应坐标由所述红外线触摸屏被所述第二外部设备触摸时产生;计算所述响应坐标相对所述中心点坐标的偏差参数;传输所述偏差参数到第一外部设备,使得当所述偏差参数不在预设的标准偏差范围内时,所述第一外部设备根据所述偏差参数对所述红外线触摸屏进行精准度调整。本发明实施例还提供红外线触摸屏精准度调整装置。
技术领域
本发明涉及触摸屏检测领域,尤其涉及红外线触摸屏精准度调整方法及装置。
背景技术
红外线触摸屏的扫描技术依赖于显示器屏幕前方的红外线光栅的中断。触摸框X,Y方向上包含一个红外线发光二极管阵列和一个光敏三极管阵列并按发射和接收一一对应的模式相对平行安装,从而形成一个不可见的红外线光栅。触摸屏控制器使X,Y方向的二极管阵列依次点亮发出红外光束,当障碍物如手指进入光束格栅时便阻断了光束,使一个或数个光敏三极管探测到光的损失,通过计算后从而确认被触摸点的X及Y轴坐标。
对红外线触摸屏精度调整时使用校准装置进行校准,传统校准方法为使用校准笔点击触摸屏上显示的基准点,计算产生的坐标和基准点的偏差,进行校准。
由于校准笔点击基准点时,是通过人眼来判断校准笔的点击位置是否和基准点重合,存在人为误差,且精度调整不易量化。
发明内容
本发明实施例提供了红外线触摸屏精准度调整方法及装置,能够解决现有精度调整方法存在人为误差、不易量化的问题。
本发明实施例提供的一种红外线触摸屏精准度调整方法,包括:
当第二外部设备触摸红外线触摸屏时,获取所述红外线触摸屏上接触区域的中心点坐标;
接收第一外部设备发送的响应坐标,所述响应坐标由所述红外线触摸屏被所述第二外部设备触摸时产生;
计算所述响应坐标相对所述中心点坐标的偏差参数;
传输所述偏差参数到第一外部设备,使得当所述偏差参数不在预设的标准偏差范围内时,根据所述偏差参数对所述红外线触摸屏进行精准度调整。
可选地,所述当第二外部设备触摸红外线触摸屏时,获取所述红外线触摸屏上接触区域的中心点坐标包括:
当第二外部设备触摸红外线触摸屏时,使预设的标记光源发出光线,光线经过预设的遮光片投射在所述红外线触摸屏上的接触区域;
获取所述接触区域上被光线标记处的圆形区域,作为中心点所在位置;
根据所述中心点所在位置计算出所述中心点坐标。
可选地,所述根据所述中心点所在位置计算出所述中心点坐标包括:
获取所述中心点所在位置的圆形图像;
对所述圆形图像进行图像处理计算,得到所述中心点坐标。
可选地,计算所述响应坐标相对所述中心点坐标的偏差参数包括:
当所述接触区域为圆形区域时,获取所述接触区域的半径,根据所述中心点坐标与所述响应坐标之间的比例关系及所述半径,计算出所述偏差参数。
本发明实施例提供的一种红外线触摸屏精准度调整方法,包括:
当第二外部设备触摸红外线触摸屏时,获取所述红外线触摸屏被所述第二外部设备触摸时所产生的响应坐标;
向所述第二外部设备发送所述响应坐标;
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