[发明专利]多点触摸屏的装置及方法无效

专利信息
申请号: 200810147355.8 申请日: 2008-08-11
公开(公告)号: CN101344829A 公开(公告)日: 2009-01-14
发明(设计)人: 韩鼎楠 申请(专利权)人: 韩鼎楠
主分类号: G06F3/042 分类号: G06F3/042;G06F3/043
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 100013北京市朝*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 多点 触摸屏 装置 方法
【说明书】:

技术领域:

发明涉及一种触摸面板,特别是涉及一种多点触摸面板。

背景技术:

现有的适用于便携式电子产品,能实现多点解析的触摸屏技术有:投影电容式触摸屏技术、在液晶面板中集成感光模块的光学式触摸屏技术、探测变形声波的电声式触摸屏技术。

发明内容:

当光线通过以一定频率振荡的晶体时,会发生声光调制。当手指等导体靠近处于静电场中的压电或铁电体时,会对其因被施加静电场而产生的极化或形变产生影响。当手指等导体靠近处于交变电场中的压电材料时,会对其在外界电场驱动下发生的振动产生影响。这两种改变都会对穿过压电材料的光线,或穿过在压电材料的带动下产生形变的透明材料的光线产生影响。通过检测接收到的光线与没有触摸时的对比光线的变化,可确定触摸的发生。由于当定向声波束穿过物理性质发生变化的材料,或者穿过在其它材料带动下发生变化的材料时和光线一样会受到影响,因此通过检测接收到的声波与没有触摸时的对比声波的变化,也可确定触摸的发生。压电材料也可以用其它物理性质会受到电场影响从而对通过其中的光线或声波产生影响的材料替代。

附图说明:

本发明将结合下列附图使具体描述更易于理解,其中:

图1为实例一的触摸区侧视图。

图2为光栅层可采用的结构。

图3为光栅层按y坐标划分为多个区域的分区示意图。

图4为采用定向声波时的触摸区侧视图。

具体实施方式:

下面结合图1、图2、图3、图4及具体实施方式对本发明做进一步详细描述。

实例一

如图1所示,x轴平行于触摸区表面,与y轴相互垂直:1为表层保护玻璃。2为光栅层,由透明压电材料和其它透明材料制成。3为驱动电极层,驱动电极平行于x轴,沿y轴等间距排列。4为安装有光栅的红外线或紫外线发射带,沿平行于y轴的方向发射红外线或紫外线。5为光电转换器阵列,光电转换器单元沿x轴等间距排列。6为底层基板,起支撑保护作用。

当触摸屏工作时,红外线或紫外线发射带发出红外线或紫外线,驱动电极依次工作,驱动其上方的光栅层发生变化。当有导体靠近时,对光栅所受的电场产生影响,使光栅的振荡状况或形态发生改变,使通过光栅的光线相对于没有导体靠近时发生变化,系统接收并记录光电转换器阵列各个接收单元接收到的光信号。在一个完整的工作周期内,光栅层所有区域均被驱动一次。

触摸屏系统根据光线被接收到时工作的光栅区域,确定各个光信号对应触摸区域的y坐标,根据接收到光线的光电转换器单元确定各个光信号对应的触摸区域的x坐标,从而得到各区域的光信号分布图。

为了精确的控制光栅,可以采用多个电极驱动同一区域光栅的方法。为了保证光的定向传播,可以采用如图2所示的光栅。其中:7、8、9为电极。10、11为透明压电材料。10、11之间填充有光学凝胶或者树脂,起到吸收震动和阻止光线射出10、11的作用。触摸屏工作时,光线从10、11内通过,7、8为一组,8、9为一组依次工作控制两个电极之间的光栅区域。

以图3为例,光栅层由不同驱动电极或驱动电极组,按照y坐标划分为多个区域,其工作流程如下:

步骤一:红外线或紫外线发射带开始工作,发出红外线或紫外线。光电转换器阵列工作,系统记录下此时各个光电转换器单元接收到的光信号。

步骤二:y坐标y=y1的区域的光栅在电极的驱动下开始工作。光电转换器阵列工作,接收到y=y1区域光栅工作时通过光栅的光线。系统将光栅工作时每个光电转换器单元接收到的光信号与步骤一得到的光信号进行对比,得到触摸区y=y1对应的光信号变化程度分布图。

步骤三:y=y2区域开始工作,重复步骤一到步骤二,直到光栅层所有区域均被驱动一次,得到各个区域的光信号变化程度分布图。

步骤四:将各个区域的光信号变化程度分布图加以拼接,得到整个触摸区对应的的光信号变化程度分布图。

步骤五:对整个触摸区对应的光信号变化程度分布图降噪之后进行识别,得到触摸区上的触摸发生情况。

以上为一个完整的工作周期。

由于当定向声波束穿过物理性质发生变化的材料,或者穿过在其它材料带动下发生变化的材料时,和光线一样会受到影响,因此本发明中穿过光栅层的光线可以由具有定向性的声波束代替,红外线或紫外线发射带替换为带有声栅的超声波发生器,光电转换器阵列替换为声电转换器阵列,光栅层替换为声栅层。

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