用于红外触摸屏的环境光识别电路及其控制方法技术

技术编号:34546438 阅读:16 留言:0更新日期:2022-08-17 12:28
本发明专利技术公开了一种用于红外触摸屏的环境光识别电路及其控制方法,其中,用于红外触摸屏的环境光识别电路包括信号采样模块、信号处理模块、用于识别交流信号中光照强度的光强识别模块以及用于根据交流信号中光照强度调整采样周期的控制模块。本发明专利技术的一种用于红外触摸屏的环境光识别电路,通过光强识别模块识别交流信号中的干扰信号周期并与预设周期进行比较,根据交流信号中的干扰信号周期与预设周期的比较结果调整信号采样模块的采样周期,从而使信号采样模块的采样周期随着外界光照强度的变化而变化,在强光环境下延长采样周期,在室内环境下缩短采样周期,能够同时兼具室内和室外的光强环境,适用范围广,采样效率高。采样效率高。采样效率高。

【技术实现步骤摘要】
用于红外触摸屏的环境光识别电路及其控制方法


[0001]本专利技术属于光电
,具体涉及一种用于红外触摸屏的环境光识别电路及其控制方法。

技术介绍

[0002]目前,红外触摸屏光电信号的接收放大电路具有多种结构,例如直接采用价格高昂的高速放大器做采样保持的放大结构,或者采用运算放大器构建加法器后将输入信号相减得到光电信号的结构等。其中,最常用的方式是:光电信号在红外接收电路上产生阻值变化后输出微小交流信号,通过隔直电容隔直后,再输出给放大器进行信号放大。
[0003]随着红外触摸屏应用范围的扩大,红外触摸屏除了需要能够识别室内微弱光电外,还需要兼具识别室外强光的特点,但是当室外强光照射接收电路时,接收电路输出电平增大,切换前后信号产生的电压压差也增大,此压差在隔直电容后产生脉冲凸起(即干扰信号)的电压幅值也随之增大,放电时间也随之延长,同时后级放大器再对干扰信号放大后会造成饱和失真,干扰有用信号,从而导致红外触摸屏产生误触控、冒点、跳线等现象。
[0004]现有的处理方法是延长红外接收管开启通道后到正常采样信号的时间间隔,对干扰信号进行规避,这类方法虽然增强了红外触摸屏的抗光能力,却又延长了红外触摸屏的信号采样周期,而大部分的使用环境(如室内)并不需要提供时间余量。

技术实现思路

[0005]为了解决上述问题,本专利技术提供一种用于红外触摸屏的环境光识别电路,同时兼具室内和室外的光强环境,适用范围广,采样效率高。
[0006]本专利技术的另一目的是提供一种控制方法。
>[0007]本专利技术所采用的技术方案是:
[0008]一种用于红外触摸屏的环境光识别电路,包括用于采样光电信号并转变成交流信号的信号采样模块、用于对交流信号进行信号处理的信号处理模块、用于识别交流信号中光照强度的光强识别模块以及用于根据交流信号中光照强度调整采样周期的控制模块,所述信号采样模块电连接信号处理模块,所述控制模块电连接信号处理模块、光强识别模块和信号采样模块,所述光强识别模块电连接在信号采样模块和信号处理模块的公共连接处或者信号处理模块和控制模块的公共连接处。
[0009]优选地,所述信号处理模块包括用于将交流信号进行隔直处理的电流隔直单元和用于将交流信号进行放大处理的信号放大单元,所述电流隔直单元电连接信号放大单元,所述光强识别模块电连接在信号采样模块和电流隔直单元的公共连接处,或者电流隔直单元和信号放大单元的公共连接处,或者信号放大单元和控制模块的公共连接处。
[0010]优选地,所述信号采样模块为包含红外接收管的接收电路。
[0011]优选地,所述电流隔直单元为电容。
[0012]优选地,所述信号放大单元包括一个或多个依次电连接的信号放大器。
[0013]优选地,所述光强识别模块为分立元器件、逻辑IC、微处理器或可编程逻辑器件。
[0014]优选地,包括多个信号采样模块和多个信号处理模块,所述信号采样模块的数量和信号处理模块的数量相等,每个所述信号采样模块依次电连接每个信号处理模块和控制模块,所述光强识别模块电连接在每个信号采样模块和每个信号处理模块的公共连接处或者每个信号处理模块和控制模块的公共连接处。
[0015]本专利技术的另一个技术方案是这样实现的:
[0016]一种应用所述的用于红外触摸屏的环境光识别电路的控制方法,具体包括如下步骤:
[0017]S1、通过信号采样模块采样光电信号后转变成交流信号并输出至信号处理模块和光强识别模块;
[0018]S2、通过所述信号处理模块对交流信号进行信号处理并输出至控制模块,通过所述控制模块从信号处理过的交流信号中获取有用信号;
[0019]通过所述光强识别模块识别交流信号中的干扰信号周期并与预设周期进行比较,根据所述交流信号中的干扰信号周期与预设周期的比较结果调整信号采样模块的采样周期。
[0020]优选地,所述S2中,根据所述交流信号中的干扰信号周期与预设周期的比较结果调整信号采样模块的采样周期,具体为:
[0021]若所述交流信号中的干扰信号周期小于预设周期,则缩小信号采样模块的采样周期,反之,则增加信号采样模块的采样周期。
[0022]优选地,所述S2中,通过所述信号处理模块对交流信号进行信号处理并输出至控制模块,具体为:
[0023]通过电流隔直单元对交流信号进行隔直处理后发送至信号放大单元,通过所述信号放大单元对交流信号进行放大处理后发送至控制模块。
[0024]与现有技术相比,本专利技术的用于红外触摸屏的环境光识别电路,通过信号采样模块采样光电信号后转变成交流信号并输出至信号处理模块和光强识别模块,通过光强识别模块识别交流信号中的干扰信号周期并与预设周期进行比较,根据交流信号中的干扰信号周期与预设周期的比较结果调整信号采样模块的采样周期,从而使信号采样模块的采样周期随着外界光照强度的变化而变化,在强光环境下延长采样周期,在室内环境下缩短采样周期,能够同时兼具室内和室外的光强环境,适用范围广,采样效率高。
附图说明
[0025]图1是本专利技术实施例1提供的一种用于红外触摸屏的环境光识别电路的电路图;
[0026]图2是本专利技术实施例1提供的一种用于红外触摸屏的环境光识别电路的单通道电路图;
[0027]图3是本专利技术实施例1提供的一种用于红外触摸屏的环境光识别电路的第一种多通道电路图;
[0028]图4是本专利技术实施例1提供的一种用于红外触摸屏的环境光识别电路的第二种多通道电路图;
[0029]图5是本专利技术实施例1提供的一种用于红外触摸屏的环境光识别电路的第三种多
通道电路图;
[0030]图6是本专利技术实施例1提供的一种用于红外触摸屏的环境光识别电路的第三种多通道电路的信号波形图;
[0031]图7是本专利技术实施例1提供的一种用于红外触摸屏的环境光识别电路的第四种多通道电路图;
[0032]图8是本专利技术实施例1提供的一种用于红外触摸屏的环境光识别电路的第四种多通道电路的信号波形图;
[0033]图9是本专利技术实施例2提供的一种用于红外触摸屏的环境光识别电路的控制方法流程图。
[0034]附图标记说明
[0035]1‑
信号采样模块,2

信号处理模块,21

电流隔直单元,22

信号放大单元,3

光强识别模块,4

控制模块。
具体实施方式
[0036]为了使本专利技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本专利技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本专利技术,并不用于限定本专利技术。
[0037]实施例1
[0038]本专利技术实施例1提供一种用于红外触摸屏的环境光识别电路,如图1

8所示,包括用于采样光电信号并转变成交流信号的信号采样模块1、用于对交流信号进行信号处理的信本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种用于红外触摸屏的环境光识别电路,其特征在于,包括用于采样光电信号并转变成交流信号的信号采样模块(1)、用于对交流信号进行信号处理的信号处理模块(2)、用于识别交流信号中光照强度的光强识别模块(3)以及用于根据交流信号中光照强度调整采样周期的控制模块(4),所述信号采样模块(1)电连接信号处理模块(2),所述控制模块(4)电连接信号处理模块(2)、光强识别模块(3)和信号采样模块(1),所述光强识别模块(3)电连接在信号采样模块(1)和信号处理模块(2)的公共连接处或者信号处理模块(2)和控制模块(4)的公共连接处。2.根据权利要求1所述的用于红外触摸屏的环境光识别电路,其特征在于,所述信号处理模块(2)包括用于将交流信号进行隔直处理的电流隔直单元(21)和用于将交流信号进行放大处理的信号放大单元(22),所述电流隔直单元(21)电连接信号放大单元(22),所述光强识别模块(3)电连接在信号采样模块(1)和电流隔直单元(21)的公共连接处,或者电流隔直单元(21)和信号放大单元(22)的公共连接处,或者信号放大单元(22)和控制模块(4)的公共连接处。3.根据权利要求2所述的用于红外触摸屏的环境光识别电路,其特征在于,所述信号采样模块(1)为包含红外接收管的接收电路。4.根据权利要求3所述的用于红外触摸屏的环境光识别电路,其特征在于,所述电流隔直单元(2)为电容。5.根据权利要求4所述的用于红外触摸屏的环境光识别电路,其特征在于,所述信号放大单元(3)包括一个或多个依次电连接的信号放大器。6.根据权利要求5所述的用于红外触摸屏的环境光识别电路,其特征在于,所述光强识别模块(4)为分立元器件、逻辑IC、微处理器或可编程逻辑器件。7...

【专利技术属性】
技术研发人员:张福汉
申请(专利权)人:安徽富创通科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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