CN102880343A - 噪声频率检测方法以及触控装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种噪声频率检测方法。所述噪声频率检测方法,包括:固定感测信号的操作频段;调整感测信号的脉冲宽度,并对噪声进行取样,其中感测信号的每一脉冲宽度值会得出对应的噪声值;以及当噪声值为最小时所对应的脉冲宽度值可得一临界值,再将感测信号的操作频段除以临界值即为噪声频率。此外,一种触控装置亦被提出。

Description

噪声频率检测方法以及触控装置
技术领域
本发明是有关于一种触控技术的领域,且特别是有关于一种噪声频率检测方法以及触控装置。
背景技术
传统触控装置的噪声抑制方式主要是输入不同操作频段的感测信号以获得各种频段的噪声值,然后再依据最小噪声所对应的频段作为感测信号的操作频段。
然而,依据上述的方式设计出来的触控装置无法有效抑制噪声的问题。
发明内容
本发明提供一种噪声频率检测方法。
本发明另提供一种触控装置,其采用上述的噪声频率检测方法,且不仅可以检测出噪声频率,亦可有效地抑制耦合至此触控装置的噪声。
本发明提出一种噪声频率检测方法,其包括下列步骤:固定感测信号的操作频段;调整感测信号的脉冲宽度,并对噪声进行取样,其中感测信号的每一脉冲宽度值对应噪声而得出噪声值;以及当噪声值为最小时所对应的脉冲宽度值为一临界值,将感测信号的操作频段除以临界值即为噪声频率。
本发明另提出一种触控装置,其包括有触控面板与控制电路。触控面板具有多条驱动线与至少一感测线。控制电路电性连接触控面板,而此控制电路包括有驱动单元、感测单元以及处理单元。驱动单元电性连接上述驱动线。感测单元电性连接上述感测线。处理单元电性连接上述驱动单元与上述感测单元,并用以通过驱动单元驱动触控面板,且通过感测单元取得感测信号,处理单元还将感测信号的脉冲宽度调整至与噪声的周期相同或倍数,以便进一步抑制噪声。
本发明解决前述问题的方式,乃是先固定感测信号的操作频段,然后再调整感测信号的脉冲宽度,并对噪声进行取样,其中感测信号的每一脉冲宽度值对应噪声而得出噪声值,当噪声值为最小时所对应的脉冲宽度值为一临界值,将感测信号的操作频段除以此临界值即为噪声频率,接着执行噪声滤除操作而将此噪声频率予以滤除。因此,只要将触控装置依上述的方式来设计,那么此触控装置不仅可以检测出噪声频率,亦可有效地抑制耦合至此触控装置的噪声。
为让本发明的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合附图,作详细说明如下。
附图说明
图1为依照本发明一实施例的触控装置的示意图。
图2为依照本发明一实施例的噪声量化的示意图。
图3为依照本发明一实施例的噪声频率检测方法的流程图。
图4为依照本发明一实施例的噪声抑制方法的流程图。
其中,附图标记:
10:触控装置
100:触控面板
101:驱动线
102:感测线
110:控制电路
111:驱动单元
112:感测单元
113:处理单元
200:噪声
S301~S303:步骤
S401~S403:步骤
具体实施方式
图1为依照本发明一实施例的触控装置的示意图。请参照图1,此触控装置10包括有触控面板100与控制电路110。触控面板100具有多条驱动线101与至少一感测线102。控制电路110电性连接触控面板100,而此控制电路110包括有驱动单元111、感测单元112以及处理单元113。驱动单元111电性连接驱动线101。感测单元112电性连接感测线102。处理单元113电性连接上述驱动单元111与上述感测单元112,并用以通过驱动单元111驱动触控面板100显示画面,且通过感测单元112取得感测信号,处理单元113还将感测信号的脉冲宽度调整至与噪声的周期相同或倍数,以便进一步抑制耦合至触控装置10的噪声,此时感测信号的脉冲宽度与噪声的周期相同或倍数,触控装置10的感测信号所受到的噪声干扰为最小。而这种耦合至触控装置10的噪声来自于日光灯管的电子安定器所造成的干扰、或是来自于触控面板的电源、变压器或延长线等等所造成的干扰、或者是来自于电子装置(如手机、吹风机、微波炉等等)所造成的干扰。在本实施例中,所述的触控装置10可以是采用电容式触控装置来实现。
处理单元113在取得感测信号时,还会去执行噪声检测操作,以进行噪声频率的检测。以图2来进一步说明之,图2即为噪声量化的示意图。在图2中,标号200表示为耦合至上述触控装置的一噪声。请同时参照图1与图2,在执行噪声检测操作的过程中,处理单元113会先固定感测信号的操作频段(例如将其固定为36MHz),然后调整感测信号的脉冲宽度,并对噪声200进行取样,其中感测信号的每一脉冲宽度值对应此噪声200而相对得出噪声值。在此例中,当此噪声值为最小时所对应的脉冲宽度值为720,此时所得出的噪声200即为上述的噪声频率。此处理单元113所进行的运算动作以下式表示:噪声频率(50KHz)=感测信号的操作频段(36MHz)/感测信号的脉冲宽度值(720)。最后,处理单元113在得到噪声频率之后,更可以藉由滤波单元执行噪声滤除操作,进而滤除上述噪声频率。在本实施例中,当调整感测信号的脉冲宽度时,处理单元113对此噪声200进行取样是可以包含将感测信号的脉冲宽度由大至小作调整,或是可以包含将感测信号的脉冲宽度由小至大作调整。
藉由上述实施的说明,可以归纳出本发明实施例的触控装置的一些基本操作步骤,一如图3所示。图3为依照本发明一实施例的噪声频率检测方法的流程图。请参照图3,此噪声频率检测方法包括下列步骤:首先,固定感测信号的操作频段(如步骤S301所示)。接着,调整感测信号的脉冲宽度,并对一噪声进行取样,其中感测信号的每一脉冲宽度值对应此噪声而得出一噪声值(如步骤S302所示)。当噪声值为最小时所对应的脉冲宽度值为一临界值,将感测信号的操作频段除以此临界值即为噪声频率(如步骤S303所示)。
藉由上述实施的说明,可以归纳出本发明实施例的触控装置的一些基本操作步骤,一如图4所示。图4为依照本发明一实施例的噪声抑制方法的流程图。请参照图4,此噪声抑制方法包括:取得感测信号(如步骤S401所示)。接着,调整感测信号的脉冲宽度,并将感测信号的脉冲宽度调整至与噪声的周期相同或倍数(如步骤S402所示)。然后,执行噪声滤除操作(如步骤S403所示)。
综上所述,本发明的实施例解决前述问题的方式,乃是固定感测信号的操作频段,调整感测信号的脉冲宽度,并对噪声进行取样,其中感测信号的每一脉冲宽度值对应噪声而得出噪声值,当噪声值为最小时所对应的脉冲宽度值为一临界值,将感测信号的操作频段除以此临界值即为噪声频率,接着执行噪声滤除操作而将此噪声频率予以滤除。因此,只要将触控装置依上述的方式来设计,那么此触控装置不仅可以检测出噪声频率,亦可有效地抑制耦合至此触控装置的噪声。
虽然本发明已以较佳实施例公开如上,但其并非用以限定本发明,任何本领域的技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作些许的更动与修改,因此本发明的保护范围当视后附的权利要求保护范围所界定者为准。

Claims (10)

1.一种噪声频率检测方法,其特征在于,包括:
固定一感测信号的操作频段;
调整该感测信号的脉冲宽度,并对一噪声进行取样,其中该感测信号的每一脉冲宽度值对应该噪声而得出一噪声值;以及
当该噪声值为最小时所对应的脉冲宽度值为一临界值,将该感测信号的操作频段除以该临界值即为一噪声频率。
2.如权利要求1所述的噪声频率检测方法,其特征在于,调整该感测信号的脉冲宽度,并对该噪声进行取样包含将该感测信号的脉冲宽度由大至小作调整。
3.如权利要求1所述的噪声频率检测方法,其特征在于,调整该感测信号的脉冲宽度,并对该噪声进行取样包含将该感测信号的脉冲宽度由小至大作调整。
4.如权利要求1所述的噪声频率检测方法,其特征在于,在得到该噪声频率时,更执行一噪声滤除操作。
5.如权利要求1所述的噪声频率检测方法,其特征在于,当该感测信号的脉冲宽度与该噪声的周期相同或倍数时,该感测信号受到该噪声的干扰为最小。
6.一种触控装置,其特征在于,包括:
一触控面板,具有多条驱动线与至少一感测线;以及
一控制电路,电性连接该触控面板,该控制电路包括:
一驱动单元,电性连接该些驱动线;
一感测单元,电性连接该至少一感测线;以及
一处理单元,电性连接该驱动单元与该感测单元,且通过该感测单元取得一感测信号,该处理单元将该感测信号的脉冲宽度调整为与一噪声的周期的整数倍相同。
7.如权利要求6所述的触控装置,其特征在于,调整该感测信号的脉冲宽度,并对该噪声进行取样包含将该感测信号的脉冲宽度由大至小作调整。
8.如权利要求6所述的触控装置,其特征在于,调整该感测信号的脉冲宽度,并对该噪声进行取样包含将该感测信号的脉冲宽度由小至大作调整。
9.如权利要求6所述的触控装置,其特征在于,该处理单元在执行该噪声检测操作时,包括下列步骤:
固定该感测信号的操作频段;
调整该感测信号的脉冲宽度,并对该噪声进行取样,其中该感测信号的每一脉冲宽度值对应该噪声而得出一噪声值;以及
当该噪声值为最小时所对应的脉冲宽度值为一临界值,将该感测信号的操作频段除以该临界值即为该噪声的频率。
10.如权利要求9所述的触控装置,其特征在于,更包含一滤波单元,用来滤除该噪声。
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