[发明专利]一种红外多点触摸屏的驱动方法有效

专利信息
申请号: 201210179460.6 申请日: 2012-06-01
公开(公告)号: CN102722291A 公开(公告)日: 2012-10-10
发明(设计)人: 胡跃辉;吕国强;李小哲;吴娟;尹静;施承佩 申请(专利权)人: 合肥工业大学
主分类号: G06F3/042 分类号: G06F3/042
代理公司: 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112 代理人: 余成俊
地址: 230009 *** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 一种 红外 多点 触摸屏 驱动 方法
【说明书】:

技术领域

    本发明涉及多点触摸屏领域,具体为一种红外多点触摸屏的驱动方法。

背景技术

目前应用在各种场合下基于传感器的触摸屏主要有电阻式触摸屏、电容式触摸屏、表面声波触摸屏和红外触摸屏,相对于其他触摸屏,红外触摸屏具有较好的视觉效果和定位原理,而且不怕电磁干扰,尤其在大尺寸触摸屏上,应用更加广泛。红外触摸屏是在触摸屏的四周布满红外对管,其中红外发射管和红外接收管一一对应,形成正交的红外网络,一旦有触摸物触摸,红外接收管就接收不到红外发射管发射的红外光线,即可判断出触摸点的位置。但是在大尺寸的应用上,使用的红外对管数量较多,再加上红外发射管有一定的响应时间,这就导致了触摸屏的扫面时间过长,触摸屏的响应时间达不到要求。专利号200920079315.4的专利公开了一种X、Y、Z三轴(垂直方向与斜向)扫描红外对管来实现多点触摸的方法,它依次对横轴、纵轴和斜轴进行逐个扫描,红外对管的数目大量增加,浪费了很多时间,达不到快速响应的要求。

发明内容

本发明目的是提供一种红外多点触摸屏的驱动方法,以解决现有技术大尺寸红外触摸屏存在的扫描时间长、响应速度慢的问题。

为了达到上述目的,本发明所采用的技术方案为:

一种红外多点触摸屏的驱动方法,其特征在于:采用具有上、下层的双层结构的触摸面板,两层触摸面板各自两相邻侧边缘分别布置有红外发射管,各自另外两相邻侧边缘分别布置有红外接收管,其中下层触摸面板上的每个红外发射管出射光一一对应射向其对侧边缘上正对的红外接收管,构成垂直正交的红外对管,上层触摸面板上的每个红外发射管出射光按斜向一一对应射向其对侧边缘上的红外接收管,或者上层触摸面板上的每个红外发射管出射光按斜向一一对应射向其相邻侧边缘上的红外接收管,构成斜向相交的红外对管;将下层触摸面板边缘的红外对管分别分成多组,多组红外对管同时工作,当触摸屏开始工作时,首先扫描驱动下层触摸面板上多组垂直正交的红外对管,通过采集红外接收管的光通量来判断触摸发生的位置,当检测到仅有一个触摸点时,直接对触摸屏进行单点响应,当检测到不只有一个触摸点,坐标识别存在鬼点时,由坐标解算得到多个可能的被触摸坐标值,分别将得到的坐标值按照上层触摸面板上斜向相交的红外对管的倾斜角度计算出上层触摸面板上红外对管被遮挡的位置,即可排除伪触摸点,实现多点触摸。

所述的一种红外多点触摸屏的驱动方法,其特征在于:下层触摸面板上的红外对管分成若干组,所有组的红外对管同时工作,红外发射管发射红外光,被相应的红外接收管接收。

所述的一种红外多点触摸屏的驱动方法,其特征在于:每个红外发射管发射的红外光只能被与其构成红外对管的红外接收管接收。

本发明中,为了提高大尺寸触摸屏的响应速率,采用了分段扫描,即将触摸面板上下层的红外对管分开扫描,并将下层垂直正交的红外对管进行分组处理,对几组进行同时驱动。当有一个触摸点触摸时只进行下层红外对管的扫描,当有多个触摸同时发生时,有选择的驱动上层斜向相交的红外对管,排除伪触摸点,这样大大减少了触摸屏扫描一周的时间,能够快速计算出被触摸点,实现触摸屏的快速响应。

附图说明

图1 是本发明红外触摸屏的两种整体结构示意图,其中:

图1(a)是红外对管倾斜角较大时的整体结构示意图,图1(b)是红外对管倾斜角较小时的整体结构示意图。

图2 是本发明触摸面板下表面的红外光路。

图3 是本发明触摸面板上表面的一种倾斜结构。

图4 是本发明触摸面板上表面的红外光路图。

图5是本发明又一种触摸面板上表面结构。

图6是本发明多个触摸点计算的光路图。

图7是本发明红外触摸屏的一种具体应用结构图。

具体实施方式

如图1所示。上层触摸面板和下层触摸面板的四周分别布满红外对管,其中下层触摸面板相邻两边缘布满红外发射管12,其余两个相邻边缘布满红外接收管13,下层触摸面板上每个红外发射管12的出射光一一对应射向对侧正对的红外接收管13,构成垂直正交的红外对管。在上层触摸面板两个相邻边缘放置有倾斜一定角度的红外发射管14,另外两个相邻边缘放置有倾斜一定角度的红外接收管15,根据倾斜角度的不同形成了如图1(a)、(b)两种结构,其中图1(a)中,上层触摸面板上每个红外发射管的出射光一一对应沿斜向射向相邻边缘上的红外接收管,构成斜向相交的红外对管;图1(b)中,上层触摸面板上每个红外发射管的出射光一一对应沿斜向射向对侧边缘上的红外接收管,构成斜向相交的红外对管。

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