[发明专利]一种触控面板和应用于触控面板的触摸探测方法有效
申请号: | 201910837701.3 | 申请日: | 2019-09-05 |
公开(公告)号: | CN110568961B | 公开(公告)日: | 2021-04-16 |
发明(设计)人: | 黄俊钦;李瑞兴 | 申请(专利权)人: | 合肥松豪电子科技有限公司 |
主分类号: | G06F3/041 | 分类号: | G06F3/041;G06F3/044 |
代理公司: | 合肥市长远专利代理事务所(普通合伙) 34119 | 代理人: | 金宇平 |
地址: | 230000 安徽省合肥市高新区创新*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 面板 应用于 触摸 探测 方法 | ||
本发明提出的一种触控面板,MCU还用于结合校准值ΔR、亮度LB和亮度PW计算触控探测点的补偿值,并计算各触控探测点的电容真差,电容真差=实测值‑基准值‑补偿值;MCU用于根据触控探测点的电容真差与预设的检测阈值的比较结果判断触控探测点是否被触摸。本发明中,电容真差的计算实现了通过补偿值对寄生电容在不同显示亮度下的电容差值的消弭,从而实现对寄生电容仅因为手指触摸发生的电容值变化即电容真差的提取,以保证后续根据电容真差判断对应的触控探测点是否被手指触摸的精确。
技术领域
本发明涉及技术领域,尤其涉及一种触控面板和应用于触控面板的触摸探测方法。
背景技术
随着时代的不断进步,整合有触控功能与显示功能为一体的触控显示面板越来越受到市场的重视与欢迎,并且当前的工艺条件也越来越多地采用AMOLED(Active-matrixorganic light-emitting diode,中译:有源矩阵有机发光二极体)的方式进行驱动显示,这种显示的特点是每一个显示像素是通过独立的TFT管(Thin Film Transistor,薄膜晶体管)去驱动对应的有机发光二极管,而每一个像素的亮度则跟对应的TFT驱动管的驱动电流相关,也就是说驱动电流越大,对应的亮度就越亮。图1所示为触控探测点的原理图。当驱动电流I1增加时,对应OLED发光二极管的PN节的势垒区厚度会变薄,从而会导致对应OLED的寄生电容容值C1升高。可见,当驱动电流由I1增加到I2时,对应OLED发光二极管的PN节的势垒区厚度会变薄,从而会导致对应OLED的寄生电容容值会从C1增加到C2,
当手指有触摸时,会造成外部的寄生电容容值增大。自容式TP触控检测的原理是通过检测外部的寄生电容的改变来判断是否有手指触摸。当没有手指触摸时,将TP检测到的寄生电容容值作为基准值。从而可通过实时检测到的寄生电容容值与基准值之差即电容值变量判断是否有手指触摸,当电容值变量大于某一个设定的阈值时,则判断手指有触摸。
结合图2,以方形的触控探测点为例,一个触控显示面板A包含N个触控探测点Tn,1≦n≦N,也就是触控显示面板A对应有N个TP检测通道,而一个触控探测点Tn对应的显示单元又包含M个像素点(P1~PM),这样在触控探测点的区域范围内共包含N×M个显示像素。
由于在每一个触控探测点的区域内显示的亮度会有所不同,因此会产生不同的外部寄生电容,若TP检测是在黑画面时对每一个检测通道进行CB校准,然后将此时检测的值作为基准值,那么当显示不处于黑画面时,由于对应的OLED发光二极管被驱动的电流大小不等,那么引入的寄生电容就会产生不同的变化,这样即使当前并未有手指触摸面板,寄生电容容值仍然会发生偏移,若当前检测到的寄生电容容值与基准值之差超过手指判断的检测阈值,则会被误判断为有手指触摸,即发生误判。
故而,由于显示的亮度变化有可能会造成外部触控探测点上的电容变化,因此就极有可能影响到不同亮度条件下TP检测精度。
发明内容
基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了一种触控面板和应用于触控面板的触摸探测方法。
本发明提出的一种触控面板,存储单元中存储有触摸屏上各触控探测点对应的基准值RB、校准值ΔR和触摸屏黑屏状态下各触控探测点对应的显示单元的亮度LB;基准值RB为触摸屏黑屏状态下的触控探测点的寄生电容容值;
MCU用于获取触摸屏当前显示画面中各触控探测点对应的显示单元的亮度PW,触控探测点对应的显示单元的亮度为触控探测点所包含的M个显示像素的平均亮度;
MCU还用于结合校准值ΔR、亮度LB和亮度PW计算触控探测点的补偿值,并计算各触控探测点的电容真差,电容真差=实测值-基准值-补偿值;
MCU用于根据触控探测点的电容真差与预设的检测阈值的比较结果判断触控探测点是否被触摸。
优选的:
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