一种红外触摸屏、触摸检测方法及显示设备技术

技术编号:11071728 阅读:74 留言:0更新日期:2015-02-25 11:12
本发明专利技术提供了一种红外触摸屏、触摸检测方法及显示设备,涉及显示领域,解决了现有的红外触摸屏不能检测触摸强度的问题。一种红外触摸屏,包括透明面板、红外发射装置、红外接收装置和处理器,所述红外发射装置发射红外线;所述红外发射装置发射的红外线射入所述透明面板,并在所述透明面板内发生全反射;所述红外接收装置接收全反射的红外线;所述处理器对红外接收装置接收的红外线进行强度分析,判断触摸强度。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及显示
,尤其涉及一种红外触摸屏、触摸检测方法及显示设备
技术介绍
触摸显示屏只需用户将手指触碰显示屏上的图符或文字就能实现操作,使人机交互更为直截了当。如今,触摸显示屏已广泛应用于社会生活的各个方面。按照触摸屏的工作原理和传输信息的介质,触摸屏一般分为四种,分别为电阻式、电容感应式、红外线式以及表面声波式。其中,红外触摸屏不受电流、电压和静电干扰,适宜恶劣环境条件,是触摸屏产品的发展趋势。如图1、图2所示,为现有的一种红外触摸屏结构示意图,该触摸屏包括透明面板10、红外发射装置21和红外接收装置22。其中,透明面板10为长方形,包括第一侧11、第二侧12、第三侧13以及第四侧14,其中,第一侧11和第三侧13相对设置,第二侧12和第四侧14相对设置,在第一侧11和第二侧12上设置有多个红外发射装置21,在第三侧13和第四侧14上设置有与红外发射装置21一一对应的红外接收装置22。其实现触摸的原理为:相邻设置的第一侧11和第二侧12上的红外发射装置21发出交叉的红外矩阵,当手指触摸屏幕时,如图2所示,手指在触摸位置A处就会挡住经过该位置两条交叉的红外线,因而可以判断处触摸点在屏幕的位置。但现有无论是哪种触摸屏,其主要作用在于检测触摸位置,而不能检测触摸强度。
技术实现思路
本专利技术的实施例提供一种红外触摸屏、触摸检测方法及显示设备,所述红外触摸屏与现有的红外触摸屏原理不同,可用于检测触摸强度。为达到上述目的,本专利技术的实施例采用如下技术方案:一方面,本专利技术实施例提供了一种红外触摸屏,包括透明面板、红外发射装置、红外接收装置和处理器,所述红外发射装置发射红外线;所述红外发射装置发射的红外线射入所述透明面板,并在所述透明面板内发生全反射;所述红外接收装置接收全反射的红外线;所述处理器对红外接收装置接收的红外线进行强度分析,判断触摸强度。另一方面,本专利技术实施例提供了一种显示设备,包括本专利技术实施例提供的任一所述的红外触摸屏。再一方面,本专利技术实施例提供了一种触摸检测方法,应用于本发明实施例提供的任一所述的红外触摸屏,包括:所述红外发射装置发射的红外线射入透明面板,并在所述透明面板内发生全反射;红外接收装置接收全反射的红外线;处理器对红外接收装置接收的红外线进行强度分析,判断触摸强度。本专利技术的实施例提供一种红外触摸屏、触摸检测方法及显示设备,所述红外触摸屏包括透明面板、红外发射装置、红外接收装置和处理器,红外发射装置发出的红外线在透明面板内发生全反射,则当手指触摸所述红外触摸屏时,在手指触摸的位置处紫外光从光疏介质进行光密介质,则触摸位置处的紫外光发生折射,该处的部分紫外光被手指吸收。一方面手指的触摸强度越大(即用力越大)手指与透明面板的接触面积越大,手机吸收的紫外光越多;另一方面,由于紫外光对在透明面板表面发生全反射或折射的介质特别敏感,手指的触摸强度越大,手指与透明面板的接触越紧密,手指与透明面板之间的空气就越少,触摸位置处吸收的紫外光就越多,而其他位置处的紫外光发生全反射,而未被吸收;处理器根据对应的红外接收装置接收的紫外光的强度,进而可以确认红外接收装置接收的紫外光的减少量,进而可以确定触摸强度。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为现有的红外触摸屏示意图;图2为图1所示的红外触摸屏的俯视结构示意图;图3为本专利技术实施例提供的一种红外触摸屏示意图;图4为本专利技术实施例提供的另一种红外触摸屏示意图;图5为图4所示的红外触摸屏侧视结构示意图;图6为本专利技术实施例提供的另一种红外触摸屏示意图;图7为本专利技术实施例提供的一种显示设备示意图;图8为本专利技术实施例提供的另一种显示设备示意图;图9为本专利技术实施例提供的一种触摸检测方法示意图。附图标记:10-透明面板;11第一侧;12-第二侧;13-第三侧;14-第四侧;21-红外发射装置;22-红外接收装置;23-处理器;30-手指;100-液晶显示屏;40-上基板;50-液晶;60-下基板。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。本专利技术实施例提供了一种红外触摸屏,如图3-图6所示,包括透明面板10、红外发射装置21、红外接收装置22和处理器23,红外发射装置21发射红外线;如图5所示,红外发射装置21发射的红外线在透明面板10内发生全反射;红外接收装置22接收全反射的红外线;处理器23对红外接收装置22接收的红外线进行强度分析,判断触摸强度。具体的,如图4、图5所示,以手指的触摸位置为A处为例,由于手指相对于透明面板为光密介质,而空气相对于透明面板为光疏介质,则在手指触摸的位置处紫外光从光疏介质进行光密介质,则A处的紫外光发生折射,该处的部分紫外光被手指吸收。一方面手指的触摸强度越大(即用力越大)手指与透明面板的接触面积越大,手机吸收的紫外光越多;另一方面,由于紫外光对在透明面板表面发生全反射或折射的介质表面特别敏感,手指的触摸强度越大,手指与透明面板的接触越紧密,手指与透明面板之间的空气就越少,触摸位置处吸收的紫外光就越多。而其他位置处的紫外光发生全反射,而未被吸收。处理器根据对应的红外接收装置接收的紫外光的强度,进而可以确认红外接收装置接收的紫外光的减少量,进而可以确定触摸强度。可选的,如图3所示,本专利技术实施例提供的红外触摸屏包括一个红外发射装置21和多个红外接收装置22,一个红外发射装置21用于发射面光源,即红外发射装置21发射多条红外线,多个红外接收装置22均用于接收红外发射装置21发射的红外线。本专利技术实施例提供的红外触摸屏,其可以与现有的触摸屏结合使用。例如可以在现有的触摸屏上再设置本专利技术实施例如图3、图4所示的红外触摸屏,通过本专利技术实施例提供的红外触摸屏确本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种红外触摸屏,包括透明面板、红外发射装置、红外接收装置和处理器,其特征在于,所述红外发射装置发射红外线;所述红外发射装置发射的红外线射入所述透明面板,并在所述透明面板内发生全反射;所述红外接收装置接收全反射的红外线;所述处理器对红外接收装置接收的红外线进行强度分析,判断触摸强度。

【技术特征摘要】
1.一种红外触摸屏,包括透明面板、红外发射装置、红外接收装
置和处理器,其特征在于,所述红外发射装置发射红外线;
所述红外发射装置发射的红外线射入所述透明面板,并在所述透
明面板内发生全反射;
所述红外接收装置接收全反射的红外线;
所述处理器对红外接收装置接收的红外线进行强度分析,判断触
摸强度。
2.根据权利要求1所述的红外触摸屏,其特征在于,所述触摸屏
包括一个红外发射装置和多个红外接收装置,所述一个红外发射装置
用于发射面光源;
所述红外发射装置发射的红外线射入所述透明面板具体为:所述
一个红外发射装置发射的多条红外线射入所述透明面板;
所述红外接收装置接收全反射的红外线具体为:所述多个红外接
收装置均接收所述红外发射装置发射的红外线。
3.根据权利要求2所述的红外触摸屏,其特征在于,所述透明面
板为矩形,所述一个红外发射装置从所述透明面板的拐角位置发射面
光源。
4.根据权利要求3所述的红外触摸屏,其特征在于,所述一个红
外发射装置发射面光源的发光角度大于等于90°。
5.根据权利要求1所述的红外触摸屏,其特征在于,所述透明面
板为矩形,包括相对的第一侧和第三侧,以及相对的第二侧和第四侧,
所述透明面板的第一侧设置有多个红外发射装置,所述透明面板的第
三侧设置有多个与所述红外发射装置一一对应的红外接收装置,其中,
位于所述第一侧的多个红外发射装置发射线光源;
所述红外发射装置发射的红外线射入所述透明面板具体为:位于
所述第一侧的多个红外发射装置发射的红外线射入所述透明面板;
所述红外接收装置接收全反射的红外线具体为:位于所述第三侧
的多个红外接收装置接收对应的红外发射装置发射的红外线。
6.根据权利要求5所述的红外触摸屏,其...

【专利技术属性】
技术研发人员:沙金
申请(专利权)人:合肥鑫晟光电科技有限公司京东方科技集团股份有限公司
类型:发明
国别省市:安徽;34

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1