[发明专利]红外线触摸屏及其触摸点定位方法有效
申请号: | 201310050815.6 | 申请日: | 2013-02-07 |
公开(公告)号: | CN103984445A | 公开(公告)日: | 2014-08-13 |
发明(设计)人: | 许军 | 申请(专利权)人: | 深圳市艾博德科技有限公司 |
主分类号: | G06F3/042 | 分类号: | G06F3/042 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 518000 广东省深圳市南山区桃源街*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 红外线 触摸屏 及其 触摸 定位 方法 | ||
技术领域
本发明涉及触摸定位技术,尤其是涉及一种红外线触摸屏的触摸点定位方法及使用该方法的红外触摸屏。
背景技术
红外触摸技术是一种古老的人机交互技术,它是靠在触摸屏的四周,均匀放置一对对的红外线发射与接收器件,其红外发射管与红外接收管之间的红外线构成了一个红外线的光线网格,这个网络覆盖在触摸表面,任何不透光的物体接触到触摸屏表面就会阻挡到红外线,导致接收不到信号或信号变弱,通过对信号强弱及红外器件的位置计算,即可判定触摸的位置。
如图1所示,现有的红外定位技术是通过两组红外发射管1和红外线线接收管2分别发射和接收的红外线形成的X方向和Y方向垂直交叉点A的红外线阵列来实现触摸屏上的红外定位,当X方向的距离较长时,则X方向的红外接收管会距离红外发射管较远,由于红外线传输距离较短,因此在X方向上红外接收管只能接收到很弱的红外线甚至接收不到红外线,导致X方向上定位不准甚至无法定位;并且,要对触摸点形成有效的判断,必须在触摸框四周都排布红外发射管和红外接收管,结构比较复杂且实现成本较高。
发明内容
本发明提出一种红外线触摸屏的触摸点定位方法及使用该方法的红外触摸屏,以解决目前红外线触摸屏在触摸点定位时存在结构比较复杂且实现成本较高的技术问题。
本发明采用如下技术方案实现:一种红外线触摸屏的触摸点定位方法,所述方法包含步骤:
启动红外触摸屏,依次选通所有预设的红外光路;
判断是否有红外光路被阻断,如有,则记录被阻断的红外光路所对应的红外发射管及红外接收管的坐标;
计算被阻断的红外光路之间的交点的横坐标和纵坐标,该交点的坐标即为触摸点的坐标;
其中,所述红外触摸屏只在两相对侧边分别均匀分布设置n个红外发射管,且每间隔a个红外发射管就在2个红外发射管之间设置一个红外接收管,且每个红外发射管所发射出的红外光被至少一个红外接收管所接收且发射与接收的红外光在触摸检测区域内形成了交叉的红外光阵列,其中n、a均为自然数且a小于n。
其中,所述交点的横坐标计算为:控制每个红外发射管在与Y方向成一锐角时分别进行垂直扫描,找出垂直扫描时红外光路被阻断的两个相邻的红外接收管,由该两个红外接收管的横坐标确定所述交点的横坐标。
其中,取这两个相邻的红外接收管的横坐标的均值作为所述交点的横坐标。
其中,所述锐角小于2°。
其中,2个相邻的红外发射管Ij和Ij+1向红外接收管Ri发送红外线时被所述交点阻断,所述交点的纵坐标计算为:
通过公式OE=CD*EA/DA计算所述交点的纵坐标OE,其中CD为红外发射管Ij的纵坐标与红外接收管Ri的纵坐标之差,EA为所述交点的横坐标与红外接收管Ri的横坐标之差,DA为2个红外发射管Ij和Ij+1横坐标的均值与红外接收管Ri的横坐标之差,i、j均为自然数且j小于n。
其中,a的大小由红外发射管与Y方向之间的角度大小来决定。
一种红外线触摸屏,包括红外发射管、红外接收管、触摸检测区域及处理单元,所述红外触摸屏只在两相对侧边分别均匀分布设置n个红外发射管,且每间隔a个红外发射管就在2个红外发射管之间设置一个红外接收管,且每个红外发射管所发射出的红外光被至少一个红外接收管所接收且发射与接收的红外光在触摸检测区域内形成了交叉的红外光阵列,其中n、a均为自然数且a小于n;
当红外光路被触摸点阻断时,记录被阻断的红外光路所对应的红外发射管及红外接收管的坐标,计算被阻断的红外光路之间的交点的横坐标和纵坐标,该交点的坐标即为触摸点的坐标。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
本发明只需要在红外触摸屏的相对侧边上分别设置红外发射管与红外接收管的间隔分布,就能够实现触摸定位,触摸方案的长度不受红外发射管发光强度的限制,且极大的减少了电子元件的数量,既简化了结构又降低了生产成本。
附图说明
图1是现有红外线触摸点定位的原理示意图;
图2是实现本发明红外定位方法的装置的原理示意图;
图3是本发明定位方法的流程示意图;
图4是本发明确定触摸点横坐标的示意图;
图5是本发明确定触摸点纵坐标的示意图。
具体实施方式
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