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      在觸摸偵測系統(tǒng)中判斷觸摸事件的方法

      文檔序號:9374895閱讀:948來源:國知局
      在觸摸偵測系統(tǒng)中判斷觸摸事件的方法【
      技術(shù)領(lǐng)域
      】[0001]本發(fā)明涉及一種在觸摸偵測系統(tǒng)中判斷觸摸事件的方法,尤其涉及一種可通過數(shù)字化初判,在觸摸偵測系統(tǒng)中判斷觸摸事件的方法。【
      背景技術(shù)
      】[0002]近年來,觸摸感應(yīng)技術(shù)迅速地發(fā)展,許多消費性電子產(chǎn)品例如移動電話(mobilephone)、衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GPSnavigatorsystem)、平板計算機(tablet)、個人數(shù)字助理(personaldigitalassistant,PDA)及筆記本電腦(laptop)等都內(nèi)建有觸摸功能。在上述各種電子產(chǎn)品中,原先顯示面板的區(qū)域被賦予觸摸感應(yīng)的功能,也就是說,將原先單純的顯示面板轉(zhuǎn)換成具有觸摸辨識功能的觸摸顯示面板。依據(jù)觸摸屏的結(jié)構(gòu)設(shè)計上的不同,一般可區(qū)分為外掛式(out-cell)與內(nèi)嵌式(in-cell/on-cell)觸摸屏。其中,外掛式觸摸屏是由獨立的觸摸屏與一般的顯示面板組合而成,而內(nèi)嵌式觸摸屏則是將觸摸感應(yīng)裝置直接設(shè)置在顯示面板中基板內(nèi)側(cè)或外側(cè)上。[0003]觸摸的感應(yīng)技術(shù)可分為電阻式、電容式及光學(xué)式。電容式觸摸屏因具有感應(yīng)準(zhǔn)確度高、透光度高、反應(yīng)速度快、使用壽命長等優(yōu)點,已逐漸成為市場主流。在一般電容式觸摸偵測系統(tǒng)中,觸摸屏或屏幕上設(shè)置有多個電容,用來進行觸摸偵測?,F(xiàn)有觸摸偵測往往需要執(zhí)行完整的判斷,以判斷是否發(fā)生觸摸事件、觸摸發(fā)生的位置以及觸摸強度。舉例來說,當(dāng)一觸摸事件發(fā)生時,觸摸控制模塊可對來自于觸摸屏上不同電容的感測信號進行內(nèi)插法運算,以判斷觸摸發(fā)生的位置。通過上述方式,可取得每一感測信號的數(shù)值,以判斷觸摸屏上每一個位置接收到的觸摸強度,進而達到準(zhǔn)確的觸摸判斷。上述方式需要花費較長的時間,并在觸摸偵測系統(tǒng)中產(chǎn)生較多耗電。[0004]除此之外,感測信號中往往存在噪聲(例如液晶模塊噪聲(liquidcrystalmodulenoise,LCMnoise)),噪聲會降低觸摸事件的報點率(reportrate)。為取得較佳的報點率,現(xiàn)有的噪聲偵測及糾錯方法往往采用強大的濾波器來濾除噪聲。然而,強大的濾波器通常具有較窄的帶寬,以控制特定信號通過,但較窄的帶寬會對應(yīng)于時域上較長的時間消耗。此外,觸摸控制模塊也可對感測信號執(zhí)行復(fù)雜的模擬運算,以消除或降低噪聲所造成的干擾。[0005]然而,上述完整判斷機制往往需要復(fù)雜的電路設(shè)計,同時產(chǎn)生較多耗電且耗費較多時間,因而降低觸摸偵測系統(tǒng)的效率。鑒于此,實有必要提出一種較佳的解決方案來進行觸摸感測信號的信號處理及運算,進而提升觸摸偵測系統(tǒng)的效率。【
      發(fā)明內(nèi)容】[0006]因此,本發(fā)明的主要目的即在于提供一種可通過數(shù)字化初判,在觸摸偵測系統(tǒng)中判斷觸摸事件的方法,借此在觸摸偵測系統(tǒng)中實現(xiàn)降低時間及耗電等優(yōu)點。[0007]本發(fā)明公開了一種在觸摸偵測系統(tǒng)中判斷觸摸事件的方法。所述判斷觸摸事件的方法包括傳送至少一驅(qū)動信號到所述觸摸偵測系統(tǒng)的一觸摸屏;從所述觸摸屏接收對應(yīng)于所述至少一驅(qū)動信號的一感測信號;對所述感測信號執(zhí)行一數(shù)字化初判,以判斷是否發(fā)生一觸摸事件;判斷所述感測信號是否受到一噪聲信號的干擾;以及當(dāng)判斷所述觸摸事件發(fā)生或判斷所述感測信號受到所述噪聲信號的干擾時,對所述感測信號執(zhí)行一完整判斷?!靖綀D說明】[0008]圖1為通過一感測信號來判斷觸摸事件的波形示意圖。[0009]圖2為位于一觸摸屏上的觸摸事件的示意圖。[0010]圖3為本發(fā)明實施例一觸摸偵測流程的示意圖。[0011]圖4A及圖4B為受到規(guī)則噪聲信號干擾的一感測信號進行非均勻取樣的示意圖。[0012]圖5為受到噪聲干擾的感測信號取樣結(jié)果的標(biāo)準(zhǔn)化誤差的折線圖。[0013]圖6為本發(fā)明實施例一觸摸屏的不意圖。[0014]圖7為觸摸屏被驅(qū)動時其數(shù)據(jù)分布的示意圖。[0015]圖8為本發(fā)明實施例觸摸控制模塊執(zhí)行數(shù)字化初判及完整判斷的一種運作方式的示意圖。[0016]圖9為本發(fā)明實施例觸摸控制模塊執(zhí)行數(shù)字化初判及完整判斷的另一種運作方式的示意圖。[0017]圖10為本發(fā)明實施例觸摸控制模塊執(zhí)行一連串的數(shù)字化判斷以及總和信號進行重組的運作方式的示意圖。[0018]其中,附圖標(biāo)記說明如下:[0019]TH臨界值[0020]20、600觸摸屏[0021]30觸摸偵測流程[0022]300~312步驟[0023]L1、L2曲線[0024]702、704、706區(qū)域[0025]TX_1~TX_M驅(qū)動線[0026]RX_1~RX_N感測線[0027]Yl~Ym驅(qū)動信號[0028]Xl~Xn感測信號[0029]TSl~TSn子區(qū)間[0030]Cll~CMn觸摸手勢產(chǎn)生的電容值[0031]Nll~NMn噪聲信號[0032]RXSum_l~RXSum_n、Al~A4、總和信號[0033]Bl~B4、C1~C4、D1~D4[0034]TXSum_l~TXSum_M、NF、SA、總和[0035]SB、SC、SD、SA,、SB,、SC,、[0036]SD'【具體實施方式】[0037]如上所述,現(xiàn)有完整判斷方式耗時又耗電,因而需提出更佳的方法來進行觸摸偵測,以判斷觸摸偵測系統(tǒng)中的觸摸事件。一般來說,觸摸偵測系統(tǒng)的一觸摸控制模塊可傳送驅(qū)動信號到觸摸屏上的電容,并從上述電容接收感測信號,以判斷是否發(fā)生觸摸事件,并可針對感測信號預(yù)先設(shè)定用來判斷觸摸事件的一臨界值。[0038]請參考圖1,圖1為通過一感測信號來判斷觸摸事件的波形示意圖。圖1包括一臨界值TH及一感測信號。若感測信號低于臨界值TH時,可判斷為觸摸事件發(fā)生;相反地,若感測信號高于臨界值TH時,代表觸摸屏上未發(fā)生觸摸。[0039]如圖1所示,若感測信號指示觸摸事件發(fā)生時,感測信號需要高分辨率。更明確來說,感測信號應(yīng)取得準(zhǔn)確的信號值,而不同感測信號的不同信號值可相互結(jié)合,以進一步判斷觸摸信息,例如觸摸事件的位置及觸摸強度等。在此情況下,需要進行完整的判斷,以計算觸摸信息。另一方面,若感測信號指示觸摸事件未發(fā)生,則不需進行上述完整的判斷。進一步而言,通過臨界值TH來判斷觸摸事件而不進行進一步判斷的情況下,感測信號只需要低分辨率。也就是說,由于上述判斷只包括兩種判斷結(jié)果,可由一位來表示,因此簡單的運算足以處理此低分辨率的判斷方式。在此情況下,只有在觸摸事件發(fā)生時才需要執(zhí)行所需分辨率較高的完整判斷。[0040]請參考圖2,圖2為位于一觸摸屏20上的觸摸事件的示意圖。如圖2所示,觸摸事件發(fā)生在觸摸屏20上的兩點。一般來說,在整個觸摸屏上,往往只在單一或少數(shù)位置上偵測到觸摸事件,或甚至完全未偵測到觸摸事件。對于未發(fā)生觸摸事件的多數(shù)位置而言,并不需要高分辨率的完整判斷。[0041]由此可知,以時間的角度而言,在一段期間內(nèi),觸摸事件僅發(fā)生在部分時間;以空間的角度而言,觸摸事件僅發(fā)生在整個觸摸屏當(dāng)中的部分位置。因此,在多數(shù)時間及多數(shù)空間中,低分辨率的數(shù)字化初判即足以進行感測信號的信號處理,而不需要高分辨率的完整判斷。[0042]數(shù)字化初判可使用簡單的電路結(jié)構(gòu),能夠降低耗電以及所需的時間消耗。然而,簡化的數(shù)字化初判會造成噪聲偵測能力的下降。幸運的是,美國專利申請案14/607,031及14/285,604提供了一種可在不使用大型濾波器(大型濾波器包括復(fù)雜電路并耗費大量時間)的情況下有效地進行噪聲偵測的方法。此外,部分規(guī)則噪聲可通過非均勻取樣(non-uniformsampling)的方式來消除或降低其干擾。這些偵測及降低噪聲的方法使得簡單的數(shù)字化初判可實行于觸摸偵測系統(tǒng)。[0043]請參考圖3,圖3為本發(fā)明實施例一觸摸偵測流程當(dāng)前第1頁1 2 3 4 
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