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一種觸摸感應(yīng)掃描檢測方法、系統(tǒng)及電容型觸摸傳感器的制作方法

文檔序號:6576553閱讀:363來源:國知局
專利名稱:一種觸摸感應(yīng)掃描檢測方法、系統(tǒng)及電容型觸摸傳感器的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明屬于觸摸傳感器領(lǐng)域,尤其涉及一種觸摸感應(yīng)掃描檢測方法、系統(tǒng)及電容
型觸摸傳感器。
背景技術(shù)
現(xiàn)有的基于行列矩陣式原理的觸摸板和觸摸屏技術(shù)已經(jīng)廣泛地用到了電容型觸 摸傳感器。電容型觸摸傳感器包括設(shè)置在觸摸板或觸摸屏下表面的電容型觸摸傳感器單元 矩陣,以及與電容型觸摸傳感器單元矩陣相連接的電極和控制裝置。 在工作的過程中,控制裝置對電容型觸摸傳感器單元矩陣的驅(qū)動電極進行驅(qū)動, 再對電容型觸摸傳感器單元矩陣的感應(yīng)電極進行檢測掃描,檢測電容型觸摸傳感器單元矩 陣的反饋信號,當(dāng)傳感器的電容型觸摸傳感器單元矩陣未被觸摸到時反饋信號基本不變, 被觸摸后反饋信號會發(fā)生變化,控制裝置根據(jù)反饋信號的變化判斷被觸摸位置,繼而發(fā)出 相應(yīng)的檢測控制信號。 但是,現(xiàn)有的控制裝置對電容型觸摸傳感器單元矩陣采取互耦方式檢測時,以附 圖4的NXM電容型觸摸傳感器單元矩陣為例,控制裝置需要對電容型觸摸傳感器單元矩陣 上NXM個電容型觸摸傳感器單元進行逐一檢測,這樣每次檢測的采樣數(shù)據(jù)多,運算工作量 大,而且也耗時、耗電。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明實施例的目的在于提供一種觸摸感應(yīng)掃描檢測方法,旨在解決現(xiàn)在的互耦 檢測方法存在采樣數(shù)據(jù)多、運算工作量大、耗時、耗電的問題。 本發(fā)明實施例是這樣實現(xiàn)的,一種觸摸感應(yīng)掃描檢測方法,所述方法包括如下步 驟 檢測出所有觸摸位置所對應(yīng)的電容型觸摸傳感器單元上的感應(yīng)電極; 通過互耦方式,對驅(qū)動電極進行驅(qū)動,有針對性地對所述感應(yīng)電極進行檢測掃描,
最后確定觸摸的具體位置。 本發(fā)明實施例的另一目的在于提供一種觸摸感應(yīng)掃描檢測系統(tǒng),所述系統(tǒng)包括
感應(yīng)電極檢測單元,用于檢測出所有觸摸位置所對應(yīng)的電容型觸摸傳感器單元上 的感應(yīng)電極;以及 觸摸位置檢測單元,用于對驅(qū)動電極進行驅(qū)動,對所述觸摸位置所對應(yīng)的電容型 觸摸傳感器單元上的感應(yīng)電極進行檢測掃描,確定觸摸的具體位置。 本發(fā)明實施例的另一目的在于提供一種電容型觸摸傳感器,包括電容型觸摸傳感 器單元矩陣、與所述電容型觸摸傳感器單元矩陣連接的控制裝置,所述控制裝置包括上述
的觸摸感應(yīng)掃描檢測系統(tǒng)。 在本發(fā)明實施例中,首先檢測出觸摸位置所對應(yīng)的電容型觸摸傳感器單元上的感 應(yīng)電極,再通過互耦方式,對驅(qū)動電極進行驅(qū)動,有針對性地對上述感應(yīng)電極進行檢測掃
4描,最后確定觸摸的位置。這種檢測方法不需要對電容型觸摸傳感器單元矩陣上的每個電 容型觸摸傳感器單元進行逐一檢測,因此這種檢測方法減少了采樣數(shù)據(jù),降低了運算工作 量,達到了省時、省電的目的。


圖1是本發(fā) 圖2是本發(fā) 圖3是本發(fā) 圖4是本發(fā) 圖5是本發(fā) 圖6是本發(fā) 圖7是本發(fā)
明實施例提供的觸摸感應(yīng)掃描檢測方法的總流程明第一實施例提供的觸摸感應(yīng)掃描檢測方法的第二步驟的流程圖
明第二實施例提供的觸摸感應(yīng)掃描檢測方法的第二步驟的流程圖
明第二實施例提供的電容型觸摸傳感器單元矩陣的第一種結(jié)構(gòu)圖
明第二實施例提供的電容型觸摸傳感器單元矩陣的第二種結(jié)構(gòu)圖
明實施例提供的觸摸感應(yīng)掃描檢測方法的第三步驟的流程明實施例提供的觸摸感應(yīng)掃描檢測系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)圖。
具體實施例方式
為了使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案及優(yōu)點更加清楚明白,以下結(jié)合附圖及實施例,對 本發(fā)明進行進一步詳細說明。應(yīng)當(dāng)理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本發(fā)明,并 不用于限定本發(fā)明。
圖1示出了本發(fā)明實施例提供的實現(xiàn)觸摸感應(yīng)掃描檢測方法,為了便于說明,僅 示出了與本發(fā)明實施例相關(guān)的部分。
所述方法包括如下步驟 在步驟Sl中,通過掃描檢測,確定電容型觸摸傳感器有被觸摸; 確定電容型觸摸傳感器有被觸摸才執(zhí)行下面步驟,如果沒有被觸摸就直接結(jié)束檢 在步驟S2中,檢測出所有觸摸位置所對應(yīng)的電容型觸摸傳感器單元上的感應(yīng)電 極; 在步驟S3中,通過互耦方式,對驅(qū)動電極進行驅(qū)動,有針對性地對上述感應(yīng)電極 進行檢測掃描,最后確定觸摸的具體位置。 圖2是本發(fā)明第一實施例提供的觸摸感應(yīng)掃描檢測方法的第二步驟的具體流程, 該步驟具體包括 在步驟S201中,同時對m個驅(qū)動電極進行驅(qū)動,m為大于等于l,小于等于驅(qū)動電 極個數(shù)的整數(shù); 在步驟S202中,通過互耦檢測,檢測上述m個驅(qū)動電極所對應(yīng)的感應(yīng)電極上信號 的變化; 在步驟S203中,判斷是否已對所有驅(qū)動電極進行驅(qū)動,如果是,執(zhí)行步驟S204 ;如 果不是,則執(zhí)行步驟S205 ; 在步驟S204中,檢測出所有觸摸位置所對應(yīng)的電容型觸摸傳感器單元上的感應(yīng) 電極; 在步驟S205中,選擇另外m個驅(qū)動電極,并執(zhí)行步驟S201 。 圖3是本發(fā)明第二實施例提供的觸摸感應(yīng)掃描檢測方法的第二步驟的具體流程,該步驟具體包括 在步驟S301中,對自耦檢測驅(qū)動電極進行驅(qū)動; 在步驟S302中,通過自耦檢測,檢測出所有觸摸位置所對應(yīng)的電容型觸摸傳感器 單元上的感應(yīng)電極; 其中,步驟S301和步驟S302又可以分為兩種情況 圖4是本發(fā)明第二實施例提供的電容型觸摸傳感器單元矩陣的第一種結(jié)構(gòu),下面 結(jié)合圖4對步驟S301和步驟S302的第一種情況進行說明 第一種情況,將電容型觸摸傳感器單元矩陣的行(或列)線作為感應(yīng)電極,既可 以作為自耦檢測的感應(yīng)電極,又可以作為互耦檢測的感應(yīng)電極,并將與作為感應(yīng)電極的行 (或列)線對應(yīng)的列(或行)線作為互耦的驅(qū)動電極,另外還有一個電極Dx作為自耦檢測 的驅(qū)動電極。如圖4所示,將電容型觸摸傳感器單元矩陣的列線S「SM作為感應(yīng)電極,行線 DrD,作為互耦的驅(qū)動電極,Dx作為自耦檢測的驅(qū)動電極。首先將行線D「D,輸出低,然后在 Dx端加驅(qū)動信號,通過自耦檢測,檢測出感應(yīng)電極S「Sm中觸摸位置所對應(yīng)的電容型觸摸傳 感器單元上的感應(yīng)電極; 圖5是本發(fā)明第二實施例提供的電容型觸摸傳感器單元矩陣的第二種結(jié)構(gòu),下面 結(jié)合圖5對步驟S301和步驟S302的第二種情況進行說明 第二種情況,將電容型觸摸傳感器單元矩陣的所有行線與列線作為感應(yīng)電極,均 既可以作為自耦檢測的感應(yīng)電極,又可以作為互耦檢測的感應(yīng)電極,電容型觸摸傳感器單 元矩陣的所有行線或列線均又能作為互耦檢測的驅(qū)動電極,另外還有一個電極Dx作為自耦 檢測的驅(qū)動電極。如圖5所示,將電容型觸摸傳感器單元矩陣的列線CS「CSM作為感應(yīng)電極, 而將電容型觸摸傳感器單元矩陣的行線RS「RS,既作為感應(yīng)電極,又作為互耦驅(qū)動電極,首 先在Dx端加驅(qū)動信號,將行線RSrRSN輸出低,通過自耦檢測,檢測出感應(yīng)電極CS「CSm中被 觸摸位置所對應(yīng)的電容型觸摸傳感器單元上的感應(yīng)電極,然后再將列線CS「CSM輸出低,通 過自耦檢測,檢測出感應(yīng)電極RSrRS,中觸摸位置所對應(yīng)的電容型觸摸傳感器單元上的感 應(yīng)電極。 通過上述處理,已經(jīng)檢測出行線RSrRSN上觸摸位置所對應(yīng)的電容型觸摸傳感器 單元上的感應(yīng)電極,所以在第三步處理時,互耦驅(qū)動電極不需要選擇RSrRS,上的所有電 極,只需選擇檢測出的觸摸位置所對應(yīng)的電容型觸摸傳感器單元上的那部分電極即可。
圖6是本發(fā)明實施例提供的觸摸感應(yīng)掃描檢測方法的第三步驟的具體流程,該步 驟具體包括 在步驟S401中,同時對n個驅(qū)動電極進行驅(qū)動,n為大于等于1,小于等于驅(qū)動電 極個數(shù)的整數(shù); 在步驟S402中,通過互耦方式,對觸摸位置所對應(yīng)的電容型觸摸傳感器單元上的 感應(yīng)電極進行檢測掃描; 在步驟S403中,判斷是否已對所有驅(qū)動電極進行驅(qū)動,如果是,執(zhí)行步驟S404 ;如 果不是,則執(zhí)行步驟S405 ; 在步驟S404中,確定觸摸的具體位置; 在步驟S405中,選擇另外n個驅(qū)動電極,并執(zhí)行步驟S401 。 其中,n值越小,觸摸位置的定位精度越高,當(dāng)n值為1時,觸摸位置的定位精度最高。 圖7示出了本發(fā)明實施例提供的觸摸感應(yīng)掃描檢測系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),為了便于說明, 僅示出了與本發(fā)明實施例相關(guān)的部分。 觸摸感應(yīng)掃描檢測系統(tǒng)包括感應(yīng)電極檢測單元51和觸摸位置檢測單元52。
感應(yīng)電極檢測單元51用于檢測出所有觸摸位置所對應(yīng)的電容型觸摸傳感器單元 上的感應(yīng)電極。 觸摸位置檢測單元52用于對驅(qū)動電極進行驅(qū)動,對觸摸位置所對應(yīng)的電容型觸 摸傳感器單元上的感應(yīng)電極進行檢測掃描,確定觸摸的具體位置。
作為本發(fā)明一實施例,感應(yīng)電極檢測單元51包括
驅(qū)動模塊511,用于對驅(qū)動電極進行驅(qū)動; 檢測模塊512,用于檢測出觸摸位置所對應(yīng)的電容型觸摸傳感器單元上的感應(yīng)電 極。 觸摸位置檢測單元52包括 驅(qū)動模塊521,用于對驅(qū)動電極進行驅(qū)動; 檢測模塊522,用于對觸摸位置所對應(yīng)的電容型觸摸傳感器單元上的感應(yīng)電極進 行檢測,確定觸摸的具體位置。 本發(fā)明實施例還提供一種電容型觸摸傳感器,包括電容型觸摸傳感器單元矩陣、 與電容型觸摸傳感器單元矩陣電連接的控制裝置,該控制裝置包括上述的觸摸感應(yīng)掃描檢 測系統(tǒng)。 本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可以理解實現(xiàn)上述方法實施例的步驟或部分步驟可以通過 程序指令相關(guān)的硬件來完成,前述的程序可以存儲于計算機可讀取存儲介質(zhì)中,該程序在 執(zhí)行時,執(zhí)行包括上述方法實施例的步驟,而前述的存儲介質(zhì)包括R0M、 RAM、磁碟或者光盤 等各種可以存儲程序代碼的介質(zhì)。 在本發(fā)明實施例中,首先檢測出觸摸位置所對應(yīng)的電容型觸摸傳感器單元上的感 應(yīng)電極,再通過互耦方式,對驅(qū)動電極進行驅(qū)動,有針對性地對上述感應(yīng)電極進行檢測掃 描,最后確定觸摸的位置。這種檢測方法不需要對電容型觸摸傳感器單元矩陣上的每個電 容型觸摸傳感器單元進行逐一檢測,因此這種檢測方法減少了采樣數(shù)據(jù),降低了運算工作 量,達到了省時、省電的目的。同時此發(fā)明實施例對應(yīng)的檢測方式為互耦或自耦與互耦的結(jié) 合,所以它能夠支持多指檢測。 以上所述僅為本發(fā)明的較佳實施例而已,并不用以限制本發(fā)明,凡在本發(fā)明的精 神和原則之內(nèi)所作的任何修改、等同替換和改進等,均應(yīng)包含在本發(fā)明的保護范圍之內(nèi)。
權(quán)利要求
一種觸摸感應(yīng)掃描檢測方法,其特征在于,所述方法包括如下步驟檢測出所有觸摸位置所對應(yīng)的電容型觸摸傳感器單元上的感應(yīng)電極;通過互耦方式,對驅(qū)動電極進行驅(qū)動,有針對性地對所述感應(yīng)電極進行檢測掃描,最后確定觸摸的具體位置。
2. 如權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,所述檢測出所有觸摸位置所對應(yīng)的電容型 觸摸傳感器單元上的感應(yīng)電極的步驟之前還包括通過掃描檢測,確定電容型觸摸傳感器有被觸摸。
3. 如權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,所述檢測出所有觸摸位置所對應(yīng)的電容型 觸摸傳感器單元上的感應(yīng)電極的步驟具體為同時對m個驅(qū)動電極進行驅(qū)動,m為大于等于l,小于等于驅(qū)動電極個數(shù)的整數(shù);通過互耦檢測,檢測所述m個驅(qū)動電極所對應(yīng)的感應(yīng)電極上信號的變化;判斷是否已對所有驅(qū)動電極進行驅(qū)動,如果是,檢測出所有觸摸位置所對應(yīng)的電容型觸摸傳感器單元上的感應(yīng)電極;如果不是,選擇另外m個驅(qū)動電極,并同時對m個驅(qū)動電極進行驅(qū)動。
4. 如權(quán)利要求3所述的方法,其特征在于,所述通過互耦方式,對驅(qū)動電極進行驅(qū)動, 有針對性地對所述感應(yīng)電極進行檢測掃描,最后確定觸摸的具體位置的步驟具體為同時對n個驅(qū)動電極進行驅(qū)動,n為大于等于l,小于等于驅(qū)動電極個數(shù)的整數(shù); 通過互耦方式,對所述觸摸位置所對應(yīng)的電容型觸摸傳感器單元上的感應(yīng)電極進行檢 測掃描;判斷是否已對所有驅(qū)動電極進行驅(qū)動,如果是,確定觸摸的具體位置;如果不是,選擇 另外n個驅(qū)動電極,并同時對n個驅(qū)動電極進行驅(qū)動。
5. 如權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,所述檢測出所有觸摸位置所對應(yīng)的電容型 觸摸傳感器單元上的感應(yīng)電極的步驟具體為對自耦檢測驅(qū)動電極進行驅(qū)動;通過自耦檢測,檢測出所有觸摸位置所對應(yīng)的電容型觸摸傳感器單元上的感應(yīng)電極。
6. 如權(quán)利要求5所述的方法,其特征在于,所述通過互耦方式,對驅(qū)動電極進行驅(qū)動, 有針對性地對所述感應(yīng)電極進行檢測掃描,最后確定觸摸的具體位置的步驟具體為同時對n個驅(qū)動電極進行驅(qū)動,n為大于等于1,小于等于驅(qū)動電極個數(shù)的整數(shù); 通過互耦方式,對所述觸摸位置所對應(yīng)的電容型觸摸傳感器單元上的感應(yīng)電極進行檢 測掃描;判斷是否已對所有驅(qū)動電極進行驅(qū)動,如果是,確定觸摸的具體位置;如果不是,選擇 另外n個驅(qū)動電極,并同時對n個驅(qū)動電極進行驅(qū)動。
7. —種觸摸感應(yīng)掃描檢測系統(tǒng),其特征在于,所述系統(tǒng)包括感應(yīng)電極檢測單元,用于檢測出所有觸摸位置所對應(yīng)的電容型觸摸傳感器單元上的感 應(yīng)電極;以及觸摸位置檢測單元,用于對驅(qū)動電極進行驅(qū)動,對所述觸摸位置所對應(yīng)的電容型觸摸 傳感器單元上的感應(yīng)電極進行檢測掃描,確定觸摸的具體位置。
8. 如權(quán)利要求7所述的系統(tǒng),其特征在于,所述感應(yīng)電極檢測單元包括 驅(qū)動模塊,用于對驅(qū)動電極進行驅(qū)動;以及檢測模塊,用于檢測出觸摸位置所對應(yīng)的電容型觸摸傳感器單元上的感應(yīng)電極。
9. 如權(quán)利要求8所述的系統(tǒng),其特征在于,所述觸摸位置檢測單元包括 驅(qū)動模塊,用于對驅(qū)動電極進行驅(qū)動;以及檢測模塊,用于對所述觸摸位置所對應(yīng)的電容型觸摸傳感器單元上的感應(yīng)電極進行檢 測,確定觸摸的具體位置。
10. —種電容型觸摸傳感器,包括電容型觸摸傳感器單元矩陣、與所述電容型觸摸傳感 器單元矩陣電連接的控制裝置,其特征在于,所述控制裝置包括如權(quán)利要求7-9任一項所 述的觸摸感應(yīng)掃描檢測系統(tǒng)。
全文摘要
本發(fā)明適用于觸摸傳感器領(lǐng)域,提供了一種觸摸感應(yīng)掃描檢測方法、系統(tǒng)及電容型觸摸傳感器。在本發(fā)明中,首先檢測出觸摸位置所對應(yīng)的電容型觸摸傳感器單元上的感應(yīng)電極,再通過互耦方式,對驅(qū)動電極進行驅(qū)動,有針對性地對上述感應(yīng)電極進行檢測掃描,最后確定觸摸的位置。這種檢測方法不需要對電容型觸摸傳感器單元矩陣上的每個觸摸傳感器單元進行逐一檢測,因此這種檢測方法減少了采樣數(shù)據(jù),降低了運算工作量,達到了省時、省電的目的。
文檔編號G06F3/044GK101706698SQ20091010969
公開日2010年5月12日 申請日期2009年11月23日 優(yōu)先權(quán)日2009年11月23日
發(fā)明者周錦, 朱星火, 袁嘯 申請人:深圳市匯頂科技有限公司
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