在触摸侦测系统中判断触摸事件的方法技术方案

技术编号:21713676 阅读:54 留言:0更新日期:2019-07-27 19:01
本发明专利技术公开了一种在触摸侦测系统中判断触摸事件的方法,所述方法包括传送至少一驱动信号到所述触摸侦测系统的一触摸屏;从所述触摸屏接收对应于所述至少一驱动信号的一感测信号;对所述感测信号执行一数字化初判,以判断是否发生一触摸事件;判断所述感测信号是否受到一噪声信号的干扰;以及当判断所述触摸事件发生或判断所述感测信号受到所述噪声信号的干扰时,对所述感测信号执行一完整判断。通过上述方法,可达到降低时间消耗及耗电的功效。

The Method of Judging Touch Events in Touch Detection System

【技术实现步骤摘要】
在触摸侦测系统中判断触摸事件的方法原申请案的申请日是2015年5月22日,原申请案的申请号是201510267094.3,且原申请案的专利技术名称是“在触摸侦测系统中判断触摸事件的方法”。
本专利技术涉及一种在触摸侦测系统中判断触摸事件的方法,尤其涉及一种可通过数字化初判,在触摸侦测系统中判断触摸事件的方法。
技术介绍
近年来,触摸感应技术迅速地发展,许多消费性电子产品例如移动电话(mobilephone)、卫星导航系统(GPSnavigatorsystem)、平板计算机(tablet)、个人数字助理(personaldigitalassistant,PDA)及笔记本电脑(laptop)等都内建有触摸功能。在上述各种电子产品中,原先显示面板的区域被赋予触摸感应的功能,也就是说,将原先单纯的显示面板转换成具有触摸辨识功能的触摸显示面板。依据触摸屏的结构设计上的不同,一般可区分为外挂式(out-cell)与内嵌式(in-cell/on-cell)触摸屏。其中,外挂式触摸屏是由独立的触摸屏与一般的显示面板组合而成,而内嵌式触摸屏则是将触摸感应装置直接设置在显示面板中基板内侧或外侧上。触摸的感应技术可分为电阻式、电容式及光学式。电容式触摸屏因具有感应准确度高、透光度高、反应速度快、使用寿命长等优点,已逐渐成为市场主流。在一般电容式触摸侦测系统中,触摸屏或屏幕上设置有多个电容,用来进行触摸侦测。现有触摸侦测往往需要执行完整的判断,以判断是否发生触摸事件、触摸发生的位置以及触摸强度。举例来说,当一触摸事件发生时,触摸控制模块可对来自于触摸屏上不同电容的感测信号进行内插法运算,以判断触摸发生的位置。通过上述方式,可取得每一感测信号的数值,以判断触摸屏上每一个位置接收到的触摸强度,进而达到准确的触摸判断。上述方式需要花费较长的时间,并在触摸侦测系统中产生较多耗电。除此之外,感测信号中往往存在噪声(例如液晶模块噪声(liquidcrystalmodulenoise,LCMnoise)),噪声会降低触摸事件的报点率(reportrate)。为取得较佳的报点率,现有的噪声侦测及纠错方法往往采用强大的滤波器来滤除噪声。然而,强大的滤波器通常具有较窄的带宽,以控制特定信号通过,但较窄的带宽会对应于时域上较长的时间消耗。此外,触摸控制模块也可对感测信号执行复杂的模拟运算,以消除或降低噪声所造成的干扰。然而,上述完整判断机制往往需要复杂的电路设计,同时产生较多耗电且耗费较多时间,因而降低触摸侦测系统的效率。鉴于此,实有必要提出一种较佳的解决方案来进行触摸感测信号的信号处理及运算,进而提升触摸侦测系统的效率。
技术实现思路
因此,本专利技术的主要目的即在于提供一种可通过数字化初判,在触摸侦测系统中判断触摸事件的方法,借此在触摸侦测系统中实现降低时间及耗电等优点。本专利技术公开了一种在触摸侦测系统中判断触摸事件的方法。所述判断触摸事件的方法包括传送至少一驱动信号到所述触摸侦测系统的一触摸屏;从所述触摸屏接收对应于所述至少一驱动信号的一感测信号;对所述感测信号执行一数字化初判,以判断是否发生一触摸事件;判断所述感测信号是否受到一噪声信号的干扰;以及当判断所述触摸事件发生或判断所述感测信号受到所述噪声信号的干扰时,对所述感测信号执行一完整判断。附图说明图1为通过一感测信号来判断触摸事件的波形示意图。图2为位于一触摸屏上的触摸事件的示意图。图3为本专利技术实施例一触摸侦测流程的示意图。图4A及图4B为受到规则噪声信号干扰的一感测信号进行非均匀取样的示意图。图5为受到噪声干扰的感测信号取样结果的标准化误差的折线图。图6为本专利技术实施例一触摸屏的示意图。图7为触摸屏被驱动时其数据分布的示意图。图8为本专利技术实施例触摸控制模块执行数字化初判及完整判断的一种运作方式的示意图。图9为本专利技术实施例触摸控制模块执行数字化初判及完整判断的另一种运作方式的示意图。图10为本专利技术实施例触摸控制模块执行一连串的数字化判断以及总和信号进行重组的运作方式的示意图。其中,附图标记说明如下:TH临界值20、600触摸屏30触摸侦测流程300~312步骤L1、L2曲线702、704、706区域TX_1~TX_M驱动线RX_1~RX_N感测线Y1~Ym驱动信号X1~Xn感测信号TS1~TSn子区间C11~CMn触摸手势产生的电容值N11~NMn噪声信号RXSum_1~RXSum_n、A1~A4、总和信号B1~B4、C1~C4、D1~D4TXSum_1~TXSum_M、NF、SA、SB、SC、总和SD、SA’、SB’、SC’、SD’具体实施方式如上所述,现有完整判断方式耗时又耗电,因而需提出更佳的方法来进行触摸侦测,以判断触摸侦测系统中的触摸事件。一般来说,触摸侦测系统的一触摸控制模块可传送驱动信号到触摸屏上的电容,并从上述电容接收感测信号,以判断是否发生触摸事件,并可针对感测信号预先设定用来判断触摸事件的一临界值。请参考图1,图1为通过一感测信号来判断触摸事件的波形示意图。图1包括一临界值TH及一感测信号。若感测信号低于临界值TH时,可判断为触摸事件发生;相反地,若感测信号高于临界值TH时,代表触摸屏上未发生触摸。如图1所示,若感测信号指示触摸事件发生时,感测信号需要高分辨率。更明确来说,感测信号应取得准确的信号值,而不同感测信号的不同信号值可相互结合,以进一步判断触摸信息,例如触摸事件的位置及触摸强度等。在此情况下,需要进行完整的判断,以计算触摸信息。另一方面,若感测信号指示触摸事件未发生,则不需进行上述完整的判断。进一步而言,通过临界值TH来判断触摸事件而不进行进一步判断的情况下,感测信号只需要低分辨率。也就是说,由于上述判断只包括两种判断结果,可由一位来表示,因此简单的运算足以处理此低分辨率的判断方式。在此情况下,只有在触摸事件发生时才需要执行所需分辨率较高的完整判断。请参考图2,图2为位于一触摸屏20上的触摸事件的示意图。如图2所示,触摸事件发生在触摸屏20上的两点。一般来说,在整个触摸屏上,往往只在单一或少数位置上侦测到触摸事件,或甚至完全未侦测到触摸事件。对于未发生触摸事件的多数位置而言,并不需要高分辨率的完整判断。由此可知,以时间的角度而言,在一段期间内,触摸事件仅发生在部分时间;以空间的角度而言,触摸事件仅发生在整个触摸屏当中的部分位置。因此,在多数时间及多数空间中,低分辨率的数字化初判即足以进行感测信号的信号处理,而不需要高分辨率的完整判断。数字化初判可使用简单的电路结构,能够降低耗电以及所需的时间消耗。然而,简化的数字化初判会造成噪声侦测能力的下降。幸运的是,美国专利申请案14/607,031及14/285,604提供了一种可在不使用大型滤波器(大型滤波器包括复杂电路并耗费大量时间)的情况下有效地进行噪声侦测的方法。此外,部分规则噪声可通过非均匀取样(non-uniformsampling)的方式来消除或降低其干扰。这些侦测及降低噪声的方法使得简单的数字化初判可实行于触摸侦测系统。请参考图3,图3为本专利技术实施例一触摸侦测流程30的示意图。触摸侦测流程30可实现于任何可用于电阻式、电容式或光学式等各种触摸侦测系统的触摸控制模块中。触摸侦测流程30包括以下步骤:步骤300本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种判断触摸事件的方法,包括:接收一感测信号;对所述感测信号执行一数字化初判,以判断是否发生一触摸事件;判断所述感测信号是否受到一噪声信号的干扰,其中所述噪声信号包括不规则噪声;当判断所述触摸事件发生或判断所述感测信号受到所述噪声信号的干扰之后,对所述感测信号执行一完整判断;以及当判断所述触摸事件未发生且判断所述感测信号未受到所述噪声信号的干扰之后,不对所述感测信号执行所述完整判断。

【技术特征摘要】
2014.10.31 TW 103137836;2014.05.22 US 14/285,604;21.一种判断触摸事件的方法,包括:接收一感测信号;对所述感测信号执行一数字化初判,以判断是否发生一触摸事件;判断所述感测信号是否受到一噪声信号的干扰,其中所述噪声信号包括不规则噪声;当判断所述触摸事件发生或判断所述感测信号受到所述噪声信号的干扰之后,对所述感测信号执行一完整判断;以及当判断所述触摸事件未发生且判断所述感测信号未受到所述噪声信号的干扰之后,不对所述感测信号执行所述完整判断。2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述完整判断包括一连串的数字化判断。3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述完整判断包括一最大似然运算或使用滤波器的一信号处理机制。4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,对所述感测信号执行所述数字化初判的步骤包括:对所述感测信号执行一非均匀取样。5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,对所述感测信号执行所述非均匀取样的步骤包括:在对所述感测信号进行取样以前,删除所述感测信号的至少一片段,其中,所述至少一片段受到一规则噪声的干扰。6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述非均匀取样的运作方式是由下列一般方程式来描述:其中,R(t)表示所述感测信号,其分割为一信号成分A×g(t)以及一噪声成分noise(t),g(t)代表一基本信号,sequence(t)则表示所述感测信号在删除所述至少一片段以后余留的一时间序列。7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:以交替方式预留用于所述数字化初判的多个数字化判断时间及用于所述完整判断的多个完整判断时间,其中,所述多个数字化判断时间中的每一...

【专利技术属性】
技术研发人员:郭弘政陈俊宏黄俊憬
申请(专利权)人:联咏科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:中国台湾,71

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