[发明专利]一种节能红外触摸屏在审
申请号: | 201210020058.3 | 申请日: | 2012-01-21 |
公开(公告)号: | CN103218082A | 公开(公告)日: | 2013-07-24 |
发明(设计)人: | 程抒一 | 申请(专利权)人: | 程抒一 |
主分类号: | G06F3/042 | 分类号: | G06F3/042;G06F1/32 |
代理公司: | 上海精晟知识产权代理有限公司 31253 | 代理人: | 何新平 |
地址: | 200240 上海市闵*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 节能 红外 触摸屏 | ||
技术领域
本发明涉及电子设备,具体涉及一种红外触摸屏。
背景技术
红外触摸屏作为触摸屏的一个分支,以其安装方便、维护简便、高可靠性等优点而逐渐被广泛应用于各个领域。
现有的红外触摸屏一般在开机后会一直处于工作状态,不停的扫描触摸信息,因此屏幕侧边排布的所有红外发射管和红外接收管仍然处于工作状态,处于工作状态的红外发射管和红外接收管不仅耗电,而且还影响红外发射管和红外接收管的使用寿命,一定程度上限制了红外触摸屏的功能和应用扩展。
发明内容
本发明的目的在于提供一种节能红外触摸屏,解决以上技术问题。
本发明所解决的技术问题可以采用以下技术方案来实现:
一种节能红外触摸屏,包括一触摸屏主体,所述触摸屏主体包括设置在触摸区域侧边的红外发射管组成的红外发射阵列和红外接收管组成的红外接收阵列,所述红外发射阵列与所述红外接收阵列相对设置,所述红外发射阵列与所述红外接收阵列连接一微型处理器系统,其特征在于,所述微型处理器系统判断一设定时间内所述触摸屏主体上没有触摸信号时,控制所述触摸屏主体进入待机状态,待机状态中所述微型处理器系统控制所述红外发射阵列的至少一个红外发射管点亮,点亮的所述红外发射管以外的其余红外发射管不点亮,至少一个点亮的所述红外发射管与对应设置的所述红外接收管形成至少一触摸指定区域,所述触摸指定区域有符合设定要求的触摸动作时,所述微型处理器系统激活所述触摸屏主体工作。
本发明在所述微型处理器系统判断一设定时间内所述触摸屏主体上没有触摸信号时,进入待机状态,控制所述红外发射阵列的至少一个红外发射管点亮,点亮的所述红外发射管以外的其余红外发射管不点亮,实现了节能省电,所述触摸指定区域有符合设定要求的触摸动作时,所述微型处理器系统激活所述触摸屏主体工作,即所述微型处理器系统控制所述红外发射阵列的所有红外发射管点亮,触摸屏主体工作。本发明在节能省电的同时有利于延长红外发射管和红外接收管的使用寿命,本发明用于移动设备中,可以摆脱电源的束缚,延长移动设备的待机时间。
所述触摸指定区域有设定时间内设定次数的触摸动作时,所述微型处理器系统激活所述触摸屏主体工作。比如可以设置为在10秒内,有两次触摸动作产生视为激活所述触摸屏主体工作。所述触摸动作的设定时间和设定次数,可以显示在所述触摸屏主体连接的显示器上,以便操作人员了解激活要求。
也可以设置为,至少两个所述触摸指定区域同一时间有触摸动作时,所述微型处理器系统激活所述触摸屏主体工作。
所述微型处理器系统判断连续1~10分钟内所述触摸屏主体上没有触摸信号时,进入待机状态,所述微型处理器系统控制所述红外发射阵列的至少一个红外发射管点亮,点亮的所述红外发射管以外的其余红外发射管不点亮。
所述触摸指定区域可以设置位于所述触摸屏主体的中部或者下部,以便操作。
所述微型处理器系统在每次进入所述待机状态时,点亮的红外发射管与上次不同,即所述触摸指定区域不同。以避免单个红外发射管点亮时间过长,造成提前损坏。
所述红外发射阵列和所述红外接收阵列位于所述触摸屏主体相对的两条长边上。当所述触摸屏主体较小时,所述红外发射阵列与所述红外接收阵列设置在所述触摸屏主体相对的两条长边上,保证实现触摸功能的同时,减少红外发射管和红外接收管的数量,以便减少成本。
所述红外发射阵列和所述红外接收阵列分别位于所述触摸屏主体的四边上。当所述触摸屏主体较大时,所述触摸屏主体的四边均设有所述红外发射阵列和所述红外接收阵列,以便增加触摸精度。
一所述红外发射管发射的信号被所述红外接收阵列中至少三个红外接收管接收并识别,所述红外发射管与至少三个所述红外接收管中的一个红外接收管之间的连线垂直平分另外至少两个所述红外接收管之间的连线。
所述红外发射管采用广角红外发射管。
所述红外发射管可以采用扁平状灯管,所述红外发射管的高度大于其宽度,所述红外发射阵列中的红外发射管沿宽度方向排列。扁平状、沿宽度方向排列的红外发射管与传统的柱形、横向排列的红外发射管比较,大大提高了扫描精度。
所述红外接收阵列中的红外接收管可以采用扁平状灯管,所述红外接收管的高度大于其宽度,所述红外接收阵列中的红外接收管沿宽度方向排列。扁平状、沿宽度方向排列的红外接收管与传统的柱形、横向排列的红外接收管比较,相邻两个红外接收管的感光点之间的距离大大缩短,为2mm左右,提高了扫描精度。
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