CN102053764B - 一种抗干扰的方法、系统及电容型触摸传感器 - Google Patents

一种抗干扰的方法、系统及电容型触摸传感器 Download PDF

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Abstract

本发明适用于触摸传感器领域,提供了一种抗干扰的方法、系统及电容型触摸传感器,在本发明中,通过一一筛选的方式筛选出不受干扰的激励信号或抗干扰能力最强的激励信号,通过采用不受干扰的激励信号或抗干扰能力最强的激励信号作为发送激励信号,可以有效地减少电容型触摸传感器在工作的过程中受到的干扰,从而提高了电容型触摸传感器检测的正确性。

Description

一种抗干扰的方法、系统及电容型触摸传感器
技术领域
本发明属于触摸传感器领域,尤其涉及一种抗干扰的方法、系统及电容型触摸传感器。
背景技术
在现有的触摸板和触摸屏技术中广泛地用到了电容型触摸传感器,电容型触摸传感器包括设置在触摸板或触摸屏下表面的电容矩阵,以及与电容矩阵的各个电容电连接的控制装置。
在工作的过程中,控制装置发送一频率的激励信号给电容,电容会发送相同频率的反馈信号给控制装置,其中,未被触摸到的电容发送的反馈信号的电压幅值不变,被触摸到的电容发送的反馈信号的电压幅值会发生变化,控制装置根据反馈信号的电压幅值的变化判断哪些电容被触摸,从而发出相应的检测控制信号。
但是现在外界环境中的干扰信号很多,如果某个干扰信号的频率与激励信号和反馈信号的频率一样,控制装置如果也接收到电压幅值发生变化的干扰信号,就会误以为电容被触摸,从而发出错误的检测控制信号。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种抗干扰的方法,旨在解决现有的电容型触摸传感器在工作的过程中会受到干扰的问题。
本发明实施例是这样实现的,一种抗干扰的方法,所述方法包括如下步骤:
发送不同频率的激励信号给电容型触摸传感器的未被接触电容,筛选出不受干扰或抗干扰能力最强的某一频率的激励信号作为发送激励信号;
所述步骤具体为:
逐个发送单一频率的激励信号给电容型触摸传感器的未被接触电容,从中筛选出不受干扰的某一频率的激励信号作为发送激励信号;
如果单一频率的激励信号都受干扰,从所有频率的激励信号中选择出抗干扰能力强的多种频率的激励信号,将所述抗干扰能力强的多种频率的激励信号任意组合混频,并逐个发送混频后的激励信号给电容型触摸传感器的未被接触电容,从所述混频后的激励信号中筛选出不受干扰或抗干扰能力最强的某一混频后的激励信号作为发送激励信号;
所述逐个发送单一频率的激励信号给电容型触摸传感器的未被接触电容,从中筛选出不受干扰的某一频率的激励信号作为发送激励信号的步骤具体为:
发送单一频率的激励信号给电容型触摸传感器的未被接触电容;
接收所述频率的激励信号对应的相同频率的反馈信号;
判断所述频率的反馈信号的峰峰值是否大于阈值,如果所述峰峰值小于阈值,则所述峰峰值小于阈值的反馈信号对应的激励信号为不受干扰的激励信号,将所述不受干扰的激励信号作为发送激励信号;如果所述峰峰值大于阈值,判断是否遍历将所有频率的激励信号发送给电容型触摸传感器的未被接触电容,如果不是,选择另一种频率的激励信号,并发送给电容型触摸传感器的未被接触电容;如果是,单一频率的激励信号都受干扰。
本发明实施例的另一目的在于提供一种抗干扰系统,所述系统包括:
发送单元,用于发送不同频率的激励信号给电容型触摸传感器的未被接触电容;以及
接收处理单元,用于筛选出不受干扰或抗干扰能力最强的某一频率的激励信号作为发送激励信号;
所述接收处理单元包括:
接收模块,用于接收单一频率的激励信号对应的相同频率的反馈信号,或者接收混频后的激励信号对应的相同频率的反馈信号;以及
处理模块,用于根据所述单一频率的激励信号对应的相同频率的反馈信号,从所述单一频率的激励信号中筛选出不受干扰的某一频率的激励信号作为发送激励信号,具体为:
首先,处理模块判断某一频率的激励信号对应的相同频率的反馈信号的峰峰值是否大于阈值,如果峰峰值小于阈值,峰峰值小于阈值的反馈信号对应的激励信号为不受干扰的激励信号,将该不受干扰的激励信号作为发送激励信号;如果峰峰值大于阈值,选择另一种频率的激励信号,直到筛选出不受干扰的某一频率的激励信号作为发送激励信号;
或者当单一频率的激励信号都受干扰时,从所有单一频率的激励信号中选择出抗干扰能力强的多种频率的激励信号,将抗干扰能力强的多种频率的激励信号任意组合混频,并通过所述发送单元逐个发送混频后的激励信号给电容型触摸传感器的未被接触电容,从混频后的激励信号中筛选出不受干扰或抗干扰能力最强的某一混频后的激励信号作为发送激励信号。
本发明实施例的另一目的在于提供一种电容型触摸传感器,包括电容矩阵、以及与所述电容矩阵电连接的控制装置,所述控制装置包括上述的抗干扰系统。
在本发明实施例中,通过一一筛选的方式筛选出不受干扰的激励信号或抗干扰能力最强的激励信号,通过采用不受干扰的激励信号或抗干扰能力最强的激励信号作为发送激励信号,可以有效地减少电容型触摸传感器在工作的过程中受到的干扰,从而提高了电容型触摸传感器检测的正确性。
附图说明
图1是本发明实施例提供的实现抗干扰的方法的总流程图;
图2是本发明实施例提供的实现抗干扰的方法的第一部分流程图;
图3是本发明实施例提供的实现抗干扰的方法的第二部分流程图;
图4是本发明实施例提供的抗干扰系统的结构图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明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发明,并不用于限定本发明。
抗干扰的方法包括:
发送不同频率的激励信号给电容型触摸传感器的未被接触电容,筛选出不受干扰或抗干扰能力最强的某一频率的激励信号作为发送激励信号。
图1示出了本发明实施例提供的实现抗干扰的方法,为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分。
所述方法包括如下步骤:
在步骤S1中,确定电容型触摸传感器的未被接触电容;
该步骤具体包括:
专门在电容型触摸传感器上设置不会被接触的电容。
或者通过检测电容型触摸传感器的电容发送的反馈信号的电压幅值变化,确定未被接触电容。
在步骤S2中,逐个发送单一频率的激励信号给电容型触摸传感器的未被接触电容,从中筛选出不受干扰的某一频率的激励信号作为发送激励信号;
在步骤S3中,如果单一频率的激励信号都受干扰,从所有频率的激励信号中选择出抗干扰能力强的多种频率的激励信号,将抗干扰能力强的多种频率的激励信号任意组合混频,并逐个发送混频后的激励信号给电容型触摸传感器的未被接触电容,从混频后的激励信号中筛选出不受干扰或抗干扰能力最强的某一混频后的激励信号作为发送激励信号。
其中,如图2所示,步骤S2具体包括如下步骤:
在步骤S201中,发送单一频率的激励信号给电容型触摸传感器的未被接触电容;
在步骤S202中,接收该频率的激励信号对应的相同频率的反馈信号;
在步骤S203中,判断该频率的反馈信号的峰峰值是否大于阈值,如果不是,执行步骤S204,如果是,执行步骤S205;
在步骤S204中,峰峰值小于阈值的反馈信号对应的激励信号为不受干扰的激励信号,将该不受干扰的激励信号作为发送激励信号;
在步骤S205中,判断是否遍历将所有频率的激励信号发送给电容型触摸传感器的未被接触电容,如果是,执行步骤S206,如果不是,执行步骤S207;
在步骤S206中,单一频率的激励信号都受干扰;
在步骤S207中,选择另一种频率的激励信号,并返回步骤S201。
如图3所示,步骤S3具体包括如下步骤:
在步骤S301中,如果单一频率的激励信号都受干扰;
在步骤S302中,从所有频率的激励信号中选择出抗干扰能力强的三种频率的激励信号;
在步骤S303中,从该三种频率的激励信号中选择出两种频率的激励信号进行混频;
在步骤S304中,将该混频后的激励信号发送给电容型触摸传感器的未被接触电容;
在步骤S305中,接收该混频后的激励信号对应的相同频率的反馈信号;
在步骤S306中,判断该频率的反馈信号的峰峰值是否大于阈值,如果不是,执行步骤S307,如果是,则执行步骤S308。
在步骤S307中,峰峰值小于阈值的反馈信号对应的混频后的激励信号为不受干扰的激励信号,将不受干扰的混频后的激励信号作为发送激励信号;
在步骤S308中,判断是否遍历将所有两两混频后的激励信号发送给电容型触摸传感器的未被接触电容,如果是,执行步骤S309,如果不是,则执行步骤S310;
在步骤S309中,将三种频率的激励信号进行混频,并将该混频后的激励信号作为发送激励信号;
在步骤S310中,从该三种频率的激励信号中选择出另外两种频率的激励信号进行混频,并执行步骤S304。
上述发送的单一频率的激励信号采用的频率范围为10KHz-10MHz,且上述发送的单一频率的激励信号中的其中任一激励信号的频率与其它激励信号的频率的正整数倍至少相差10KHz以上。
图4示出了本发明实施例提供的抗干扰系统的结构,为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分。
抗干扰系统包括发送单元401和接收处理单元402。
发送单元401用于发送不同频率的激励信号给电容型触摸传感器的未被接触电容。
接收处理单元402用于筛选出不受干扰或抗干扰能力最强的某一频率的激励信号作为发送激励信号。
作为本发明一实施例,接收处理单元402包括:
接收模块4021,用于接收单一频率的激励信号对应的相同频率的反馈信号,或者接收混频后的激励信号对应的相同频率的反馈信号;以及
处理模块4022,用于根据上述单一频率的激励信号对应的相同频率的反馈信号,从上述单一频率的激励信号中筛选出不受干扰的某一频率的激励信号作为发送激励信号,具体为:
首先,处理模块4022判断某一频率的激励信号对应的相同频率的反馈信号的峰峰值是否大于阈值,如果峰峰值小于阈值,峰峰值小于阈值的反馈信号对应的激励信号为不受干扰的激励信号,将该不受干扰的激励信号作为发送激励信号;如果峰峰值大于阈值,选择另一种频率的激励信号,直到筛选出不受干扰的某一频率的激励信号作为发送激励信号;
或者当单一频率的激励信号都受干扰时,从所有频率的激励信号中选择出抗干扰能力强的多种频率的激励信号,将抗干扰能力强的多种频率的激励信号任意组合混频,并通过发送单元401逐个发送混频后的激励信号给电容型触摸传感器的未被接触电容,从混频后的激励信号中筛选出不受干扰或抗干扰能力最强的某一混频后的激励信号作为发送激励信号,具体为:
首先,处理模块4022判断某混频后的激励信号对应的相同频率的反馈信号的峰峰值是否大于阈值,如果峰峰值小于阈值,峰峰值小于阈值的反馈信号对应的混频后的激励信号为不受干扰的激励信号,将不受干扰的混频后的激励信号作为发送激励信号;如果峰峰值大于阈值,选择另一混频后的激励信号,直到筛选出不受干扰的混频后的激励信号作为发送激励信号,如果混频后的激励信号仍然受到干扰,将抗干扰能力最强的某一混频后的激励信号作为发送激励信号。
本发明实施例还提供一种电容型触摸传感器,包括电容矩阵、与电容矩阵电连接的控制装置,该控制装置包括上述的抗干扰系统。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的步骤或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤,而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
在本发明实施例中,通过一一筛选的方式筛选出不受干扰的激励信号或抗干扰能力最强的激励信号,通过采用不受干扰的激励信号或抗干扰能力最强的激励信号作为发送激励信号,可以有效地减少电容型触摸传感器在工作的过程中受到的干扰,从而提高了电容型触摸传感器检测的正确性。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种抗干扰的方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:
发送不同频率的激励信号给电容型触摸传感器的未被接触电容,筛选出不受干扰或抗干扰能力最强的某一频率的激励信号作为发送激励信号;
所述步骤具体为:
逐个发送单一频率的激励信号给电容型触摸传感器的未被接触电容,从中筛选出不受干扰的某一频率的激励信号作为发送激励信号;
如果单一频率的激励信号都受干扰,从所有频率的激励信号中选择出抗干扰能力强的多种频率的激励信号,将所述抗干扰能力强的多种频率的激励信号任意组合混频,并逐个发送混频后的激励信号给电容型触摸传感器的未被接触电容,从所述混频后的激励信号中筛选出不受干扰或抗干扰能力最强的某一混频后的激励信号作为发送激励信号;
所述逐个发送单一频率的激励信号给电容型触摸传感器的未被接触电容,从中筛选出不受干扰的某一频率的激励信号作为发送激励信号的步骤具体为:
发送单一频率的激励信号给电容型触摸传感器的未被接触电容;
接收所述频率的激励信号对应的相同频率的反馈信号;
判断所述频率的反馈信号的峰峰值是否大于阈值,如果所述峰峰值小于阈值,则所述峰峰值小于阈值的反馈信号对应的激励信号为不受干扰的激励信号,将所述不受干扰的激励信号作为发送激励信号;如果所述峰峰值大于阈值,判断是否遍历将所有频率的激励信号发送给电容型触摸传感器的未被接触电容,如果不是,选择另一种频率的激励信号,并发送给电容型触摸传感器的未被接触电容;如果是,单一频率的激励信号都受干扰。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述如果单一频率的激励信号都受干扰,从所有频率的激励信号中选择出抗干扰能力强的多种频率的激励信号,将所述抗干扰能力强的多种频率的激励信号任意组合混频,并逐个发送混频后的激励信号给电容型触摸传感器的未被接触电容,从所述混频后的激励信号中筛选出不受干扰或抗干扰能力最强的某一混频后的激励信号作为发送激励信号的步骤具体为:
如果单一频率的激励信号都受干扰;
从所有频率的激励信号中选择出抗干扰能力强的三种频率的激励信号;
从所述三种频率的激励信号中选择出两种频率的激励信号进行混频;
将所述混频后的激励信号发送给电容型触摸传感器的未被接触电容;
接收所述混频后的激励信号对应的相同频率的反馈信号;
判断所述频率的反馈信号的峰峰值是否大于阈值,如果所述峰峰值小于阈值,则所述峰峰值小于阈值的反馈信号对应的混频后的激励信号为不受干扰的激励信号,将所述不受干扰的混频后的激励信号作为发送激励信号;如果所述峰峰值大于阈值,判断是否遍历将所有两两混频后的激励信号发送给电容型触摸传感器的未被接触电容,如果不是,从所述三种频率的激励信号中选择出另外两种频率的激励信号进行混频,并发送给电容型触摸传感器的未被接触电容;如果是,将三种频率的激励信号进行混频,将混频后的激励信号作为发送激励信号。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述逐个发送单一频率的激励信号给电容型触摸传感器的未被接触电容,从中筛选出不受干扰的某一频率的激励信号作为发送激励信号的步骤之前还包括:
确定电容型触摸传感器的未被接触电容。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述确定电容型触摸传感器的未被接触电容的步骤具体为:
专门在电容型触摸传感器上设置不会被接触的电容。
5.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述确定电容型触摸传感器的未被接触电容的步骤具体为:
通过检测电容型触摸传感器的电容发送的反馈信号的电压幅值变化,确定未被接触电容。
6.一种抗干扰系统,其特征在于,所述系统包括:
发送单元,用于发送不同频率的激励信号给电容型触摸传感器的未被接触
电容;以及
接收处理单元,用于筛选出不受干扰或抗干扰能力最强的某一频率的激励信号作为发送激励信号;
所述接收处理单元包括:
接收模块,用于接收单一频率的激励信号对应的相同频率的反馈信号,或者接收混频后的激励信号对应的相同频率的反馈信号;以及
处理模块,用于根据所述单一频率的激励信号对应的相同频率的反馈信号,从所述单一频率的激励信号中筛选出不受干扰的某一频率的激励信号作为发送激励信号,具体为:
首先,处理模块判断某一频率的激励信号对应的相同频率的反馈信号的峰峰值是否大于阈值,如果峰峰值小于阈值,峰峰值小于阈值的反馈信号对应的激励信号为不受干扰的激励信号,将该不受干扰的激励信号作为发送激励信号;如果峰峰值大于阈值,选择另一种频率的激励信号,直到筛选出不受干扰的某一频率的激励信号作为发送激励信号;
或者当单一频率的激励信号都受干扰时,从所有单一频率的激励信号中选择出抗干扰能力强的多种频率的激励信号,将抗干扰能力强的多种频率的激励信号任意组合混频,并通过所述发送单元逐个发送混频后的激励信号给电容型触摸传感器的未被接触电容,从混频后的激励信号中筛选出不受干扰或抗干扰能力最强的某一混频后的激励信号作为发送激励信号。
7.一种电容型触摸传感器,包括电容矩阵、以及与所述电容矩阵电连接的控制装置,其特征在于,所述控制装置包括如权利要求6所述的抗干扰系统。
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