【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于触摸屏检测
,尤其涉及一种电容式触摸屏的触摸检测方法及系统。
技术介绍
公知地,如图1所示,典型的电容式触摸屏的触摸传感器包括在触摸面板的透明导电薄膜上制作的纵向驱动电极TX和横向检测电极RX,驱动电极TX和检测电极RX交叉的地方会形成电容;放置在每一检测电极RX输出通路上的比较器A,比较器A的同相输入端连接检测电极RX,比较器A的反相输入端连接一抵消信号,比较器A的输出端连接其它处理电路。在进行触摸位置检测时,手指触摸触摸面板会影响触摸点附近驱动电极TX和检测电极RX之间的耦合,从而改变电容的电容量,依据电容量的变化量,即可计算出触摸点的坐标。具体而言,在检测电容大小时,依次向每一排驱动电极TX发出激励信号,检测电极RX同时接收信号,比较器A的同相端输入的信号RX为实际检测信号,比较器A的反相端输入的信号Vref为抵消信号,比较器A的输出端输出的信号signal为最终检测信号,其它处理电路对最终检测信号进行处理后,即可得到触摸面板上所有交叉点处、电容的电容值大小。在此过程中,可以认为,最终检测信号signal的能量强度=实际检测信号RX-抵消信号 Vref0然而,在现有技术中,电容式触摸屏的触摸传感器由于抵消信号Vref —般是固定不变的,不能根据实际检测信号RX而动态调整,使得抵消后的信号仍旧含有大量无用的信号,导致检测精准度、阻抗适应能力较低。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种电容式触摸屏的触摸检测方法,旨在解决现有的电容式触摸屏的触摸传感器中,由于抵消信号不能根据实际检测信号而动态调整,导致检测精准度、阻抗适应能力较低的 ...
【技术保护点】
一种电容式触摸屏的触摸检测方法,其特征在于,所述方法包括:在电容式触摸屏的触摸面板未被触发时,向触摸屏传感器的驱动电极发出第一驱动信号,并根据所述触摸屏传感器中比较器输出的能量值,动态调整输入所述比较器的反相端的抵消信号,得到所述触摸屏传感器的检测电极接收到的第一检测信号;在电容式触摸屏的所述触摸面板被触发时,向所述驱动电极发出第二驱动信号,并向所述比较器的反相端输出经动态调整后的所述抵消信号,得到所述检测电极接收到的第二检测信号;利用所述第一检测信号的能量值与所述第二检测信号的能量值的差值,得到触摸信息。
【技术特征摘要】
1.一种电容式触摸屏的触摸检测方法,其特征在于,所述方法包括 在电容式触摸屏的触摸面板未被触发时,向触摸屏传感器的驱动电极发出第一驱动信号,并根据所述触摸屏传感器中比较器输出的能量值,动态调整输入所述比较器的反相端的抵消信号,得到所述触摸屏传感器的检测电极接收到的第一检测信号; 在电容式触摸屏的所述触摸面板被触发时,向所述驱动电极发出第二驱动信号,并向所述比较器的反相端输出经动态调整后的所述抵消信号,得到所述检测电极接收到的第二检测信号; 利用所述第一检测信号的能量值与所述第二检测信号的能量值的差值,得到触摸信息2.如权利要求1所述的电容式触摸屏的触摸检测方法,其特征在于,所述在电容式触摸屏的触摸面板未被触发时,向触摸屏传感器的驱动电极发出第一驱动信号,并根据所述触摸屏传感器中比较器输出的能量值,动态调整输入所述比较器的反相端的抵消信号,得到所述触摸屏传感器的检测电极接收到的第一检测信号的步骤包括 向所述驱动电极发出第一驱动信号; 向所述比较器的反相端输出一固定电平; 获取所述比较器输出的第一能量值; 控制所述检测电极接通一固定电平; 向所述比较器的反相端输出参与抵消的抵消信号; 获取所述比较器输出的第二能量值; 判断所述第一能量值与所述第二能量值的差值的绝对值是否小于第一阈值,是则将所述抵消信号的幅值作为所述第一检测信号的幅值,否则调整所述抵消信号的幅值,之后返回所述向所述比较器的反相端输出参与抵消的抵消信号的步骤; 判断所述第二能量值是否小于第二阈值,是则将所述抵消信号的相角作为所述第一检测信号的相角,否则调整所述抵消信号的相角,之后返回所述向所述比较器的反相端输出参与抵消的抵消信号的步骤。3.如权利要求2所述的电容式触摸屏的触摸检测方法,其特征在于,所述抵消信号的频率与所述第一驱动信号的频率相等,其初始信号为下述几种情况中的信号 所述抵消信号所在通道上的所述比较器输出的最终检测信号; 其它通道上输入相应比较器反相端的抵消信号; 所述抵消信号所在通道的相邻通道上输入相应比较器反相端的抵消信号; 所述抵消信号所在通道对应的所述驱动电极上的驱动信号。4.一种电容式触摸屏的触摸检测系统,其特征在于,所述系统包括 第一获取单元,用于在电容式触摸屏的触摸面板未被触发时,向触摸屏传感器的驱动电极发出第一驱动信号,并根据所述触摸屏传感器中比较器输出的能量值,动...
【专利技术属性】
技术研发人员:石钱松,冉锐,郁新华,
申请(专利权)人:深圳市汇顶科技股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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