[发明专利]一种基于自电容技术的真实两点检测算法在审
申请号: | 201810693480.2 | 申请日: | 2018-06-29 |
公开(公告)号: | CN108694005A | 公开(公告)日: | 2018-10-23 |
发明(设计)人: | 刘华;贾朝辉 | 申请(专利权)人: | 上海海栎创微电子有限公司 |
主分类号: | G06F3/044 | 分类号: | G06F3/044;G06F3/0354 |
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地址: | 201210 上海市浦东新区丹桂*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 感应器 差值矩阵 扫描检测 算法 触摸 自电容检测 差值信息 电容技术 检测结果 两点检测 扫描波形 扫描电容 扫描结果 特征电容 相邻电容 相邻感应 耦合电容 点位置 电容 记录 两组 分辨 输出 | ||
本发明的创新之处是通过修改相邻电容感应器上扫描检测的波形使自电容检测技术也可以分辨出真实的两点位置。本算法首先建立特征电容差值矩阵,记录每一个感应器与其相邻感应器之间的无触摸差值信息。当正常扫描检测到两组X和Y轴的感应器数据后,如(Xa,Xb),(Yn,Ym),算法将强制Yn与Xa感应器输出同样的扫描波形,并对Xa进行电容扫描检测,记录下Xa的新扫描电容检测结果Can并计算与之前扫描结果之间的差值。如果有触摸在Yn,将会使得Yn感应器与Xa感应器之间的耦合电容降低,故其新的差值会小于特征差值矩阵中的结果,如果无触摸在Yn,则其差值与差值矩阵接近,从而得到真实两点的坐标。
技术领域
本发明涉及一种基于自电容技术的真实两点检测算法。该方法可以用于电容式触摸屏,鼠标触摸板等。
背景技术
传统基于自电容技术的检测算法由于鬼点的问题无法支持真实两点的检测,而绝大部分手势操作都是基于两点检测,这使得基于自电容的技术的芯片在触摸屏,触摸板上的应用受到局限性。在传统的基于自电容的检测算法中,如果有两点触摸电容屏或触摸板,算法将会找到两组X和Y轴的数据,其分别为(Xa, Xb), (Yn, Ym), 这两组数据可以组合成四个坐标位置,只有两个位置是真实的触摸点,另外两个位置是所谓的鬼点。本发明的创新之处是能在此基础上通过修改相邻电容感应器上扫描检测的波形使之可以分辨出真实的两点位置。其算法原理是基于两个物理现象:一、电容两端电压同向变化时其等价电容为零,二、两电极平面的磁力线分散减少将会使得其耦合电容减少。新算法会首先建立无触摸特征电容差值矩阵,记录下每一个感应器与其相邻感应器之间的无触摸差值信息,当检测到两组X和Y轴的数据后,如(Xa, Xb), (Yn, Ym),算法将做判断扫描,此时Yn与Xa输出同样的扫描波形,此时Yn仅仅输出扫描电压波形并不进行实际电容扫描检测,而Xa则进行正常电容扫描检测,记录下Xa的判断扫描电容检测结果Can并计算出其与之前Xa的扫描结果之间差值。如果在Yn有触摸,那么由于触摸端为等价地,故Yn感应器与Xa感应器之间的磁力线会分散一部分到触摸端并使得Yn与Xa的耦合电容降低,故其新的差值将会小于特征差值矩阵中的结果,如果在Yn没有触摸点,那么其差值则会与特征差值矩阵接近。这样就可以排除鬼点,从而得到真实两点的坐标。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于自电容技术的真实两点检测算法,可广泛用于触摸控制的手势识别等应用中。为达到以上目的,本发明所采用的解决方案是:
将多个自电容感应器按照图2所示组合成X轴Y轴电容感应器检测矩阵,这也是传统的电容感应矩阵。在进行触摸检测前先要建立无触摸电容特征差值矩阵C[1:M][1:N],建立方法如下:
依次将Y1,Y2,…,YN与X1的输出扫描信号连接在一起并确保此时无触摸,得到X1的N个扫描电容结果R[1][1:N],将Y1,Y2,…,YN同时连接到VSS并再次扫描X1得到结果R[1][0],C[1][1]=R[1][0]-R[1][1],C[1][2]=R[1][0]-R[1][2],…,C[1][N]=R[1][0]-R[1][N],重复直至所有X轴感应器扫描完并建立好电容特征差值矩阵C[1:M][1:N]。此电容特征差值矩阵实质上是记录了X轴、Y轴之间的无触摸状态下的耦合电容值。
在进行触摸检测时,将除正在被检测的电容感应器以外的所有电容感应器都用开关连接到VSS上,这时被检测的电容感应器与其他电容感应器之间的耦合电容就等价于对地电容。如图5上部所示(无触摸发生时),其大小为:
CXa=Cp+Ca,1+…+Ca,n-1+Ca,n+Ca,n+1+…+Ca,N (公式1)
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