CN102955614B - 一种用于触摸检测的抗干扰方法、系统及触摸终端 - Google Patents

一种用于触摸检测的抗干扰方法、系统及触摸终端 Download PDF

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Abstract

本发明适用于触控技术领域,提供了一种用于触摸检测的抗干扰方法、系统及触摸终端。所述方法包括下述步骤:在非驱动状态下,分别以不同的检测频率检测触摸检测系统的干扰强度值;将最小的干扰强度值所对应的检测频率作为跳频的目标频率,以所述目标频率驱动所述触摸检测系统进行正常工作。本发明通过在初始驱动频率下各个检测频率所对应的干扰强度值,并以最小的干扰强度值随所对应的驱动频率作为正常的工作频率,使得触摸检测系统的信号干扰最小化,整个过程只需切换一次驱动频率,对整体工作效率基本无影响。

Description

一种用于触摸检测的抗干扰方法、系统及触摸终端
技术领域
本发明属于触控技术领域,尤其涉及一种用于触摸检测的抗干扰方法、系统及触摸终端。
背景技术
触控终端的信号干扰有液晶显示模块(LCM,LCDModule)干扰和共模干扰两种。如何有效地克服LCM干扰和共模干扰一直是业界关注的焦点问题。
目前有一种做法是:依次以触摸检测系统所支持的所有驱动频率来驱动触摸检测系统,并检测每个驱动频率进行驱动时触摸检测系统的干扰强度值,然后跳频至最小的干扰强度值所对应的驱动频率,以该最小的干扰强度值所对应的驱动频率来驱动触摸检测系统进行正常工作。
上述作法虽然可以克服LCM干扰和共模干扰,但是需要多次切换不同的驱动频率才能找到干扰最小的驱动频率,大大影响了工作效率。
发明内容
本发明所要解决的第一个技术问题在于提供一种用于触摸检测的抗干扰方法,避免由于多次切换工作频率而降低工作效率。
本发明是这样实现的,一种用于触摸检测的抗干扰方法,包括下述步骤:
在非驱动状态下,分别以不同的检测频率检测与当前的检测频率对应的触摸检测系统的干扰强度值;
将最小的干扰强度值所对应的检测频率作为跳频的目标频率,跳频至所述目标频率以驱动所述触摸检测系统进行正常工作。
本发明所要解决的第二个技术问题在于提供一种用于触摸检测的抗干扰系统,具有若干个触摸检测通道,包括:
驱动单元,用于驱动触摸检测系统;
干扰检测单元,用于在非驱动状态下,分别以不同的检测频率检测与当前的检测频率对应的触摸检测系统的干扰强度值;
跳频控制单元,用于根据所述干扰检测单元的检测结果,将其中最小的干扰强度值所对应的检测频率作为目标频率,控制所述驱动单元跳频至所述目标频率以驱动所述触摸检测系统进行正常工作。
本发明所要解决的第三个技术问题在于提供一种触摸终端,其包括一触摸检测装置,所述触摸检测装置包括如上所述的用于触摸检测的抗干扰系统。
本发明通过在初始驱动频率下各个检测频率所对应的干扰强度值,并以最小的干扰强度值随所对应的驱动频率作为正常的工作频率,使得触摸检测系统的信号干扰最小化,整个过程只需切换一次驱动频率,对整体工作效率基本无影响。
附图说明
图1是本发明提供的一种用于触摸检测的抗干扰方法的实现流程图;
图2是本发明提供的一种用于触摸检测的抗干扰系统的结构原理图;
图3是本发明第一实施例提供的干扰检测单元的结构原理图;
图4是本发明第二实施例提供的干扰检测单元的结构原理图。
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。
本发明中,首先以一初始频率驱动触摸检测系统,然后分别在不同的检测频率下去检测干扰强度值,然后将最小的干扰强度值随所对应的检测频率作为正常的工作时的驱动频率,以使得触摸终端的信号干扰最小化。
图1示出了本发明提供的用于触摸检测的抗干扰方法的实现流程,详述如下。
步骤A,在非驱动状态下,分别以不同的检测频率检测与当前的检测频率对应的触摸检测系统的干扰强度值。
本发明中,触摸屏正常的触摸检测过程与干扰的检测交替进行,以便能实现最准确的抗干扰。具体地,首先以一初始驱动频率驱动触摸检测系统,并进行正常的触摸检测,然后关闭驱动,再进行干扰强度的检测,以便更新下一次正常触摸检测的驱动频率。
干扰检测要预先设定几个不同的检测频率,例如先后以100KHZ、200KHZ、300KHZ三种不同的频率作为检测频率并得到对应的干扰强度值。作为本发明的一个实施例,在某一具体的检测频率下,可以两次采样检测数据,然后将两次的数据相减即得到干扰强度值。由于检测干扰时已经关闭了驱动,所有检测到的数据完全是外部的干扰信号所致。
采样时,可以先将各触摸检测通道的检测数据叠加后采样,再从中解调出干扰强度值,也可以先采样各触摸检测通道的检测数据然后叠加,再从中解调出干扰强度值.解调出干扰强度值的方法可以是傅里叶分析,也可以是正交解调.本发明采用正弦波以正交解调的方式解调出干扰强度值。
步骤B,将最小的干扰强度值所对应的检测频率作为跳频的目标频率,跳频至所述目标频率以驱动所述触摸检测系统进行正常工作。
本发明实施例提供的抗干扰方法能够同时降低LCM干扰和共模干扰,只需切换一次驱动频率即可,更重要的是这种抗干扰技术与具体的产品部件型号无关,通用性很强。
本领域普通技术人员可以理解实现上述各实施例提供的方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该存储介质可以为ROM/RAM、磁盘、光盘等。
图2是本发明实施例提供的用于触摸检测的抗干扰系统的系统结构原理,为了便于描述,仅示出了与本实施例相关的部分。本系统可内置于各种触摸终端中。
参照图2,本发明的用于触摸检测的抗干扰系统包括驱动单元1、干扰检测单元2、跳频控制单元3,其中,驱动单元1用于以某一频率驱动触摸检测系统,本发明中,驱动单元1最初以预设的初始驱动频率进行驱动,待干扰检测结果确定以后,再根据干扰检测结果来确定下一次正常触摸检测时所需的目标驱动频率,在该目标频率下,触摸检测系统受到的干扰强度值最小。
干扰检测单元2用于在非驱动状态下,分别以不同的检测频率检测与当前的检测频率对应的触摸检测系统的干扰强度值,最后,跳频控制单元3根据干扰检测单元2的检测结果,将其中最小的干扰强度值所对应的检测频率作为目标频率,控制驱动单元1跳频至该目标频率以驱动触摸检测系统进行正常工作。
如上文所述,可以先将触摸检测系统的各触摸检测通道的检测数据叠加后采样,再从中解调出干扰强度值,采用此种方式时干扰检测单元2的结构如图3所示,包括第一模数转换器211和第一解调模块212,第一模数转换器211的一个输入端同时连接触摸检测系统的各个触摸检测通道,此时第一模数转换器211的输入端接收到的实际是各个触摸检测通道的检测数据叠加后的数据,相当于将各个触摸检测通道短接在一起。第一解调模块212与第一模数转换器211的输出端连接,用于从第一模数转换器211的采样数据中解调出当前检测频率下各个触摸检测通道整体的干扰强度值,并输出至跳频控制单元3。
若采用“先采样各触摸检测通道的检测数据然后叠加,再从中解调出干扰强度值”的方式,干扰检测单元2的结构如图4所示,包括第二模数转换器221和第二解调模块222,第二模数转换器221具备多个输入端口,与触摸检测系统的各个触摸检测通道一一对应连接,此时第二模数转换器221的输入端接收到的实际是各个触摸检测通道自身的检测数据。第二解调模块222与第二模数转换器221的输出端连接,用于第二模数转换器221的叠加,并解调出当前检测频率下各个触摸检测通道整体的干扰强度值,然后输出至跳频控制单元3。
上述第一解调模块212和第二解调模块222的工作原理如上文方法部分所述,此处不再一一赘述。
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 (8)

1.一种用于触摸检测的抗干扰方法,其特征在于,所述抗干扰方法包括驱动状态下的正常触摸检测过程和非驱动状态下的干扰检测过程,且所述正常触摸检测过程和干扰检测过程交替进行;所述干扰检测过程包括下述步骤:
在非驱动状态下,分别以不同的检测频率检测触摸检测系统的干扰强度值;
将最小的干扰强度值所对应的检测频率作为跳频的目标频率,跳频至所述目标频率以驱动所述触摸检测系统进行正常工作。
2.如权利要求1所述的用于触摸检测的抗干扰方法,其特征在于,所述分别以不同的检测频率检测触摸检测系统的干扰强度值的步骤具体包括:
在某一检测频率下,将各触摸检测通道的检测数据叠加后采样,再从中解调出干扰强度值。
3.如权利要求1所述的用于触摸检测的抗干扰方法,其特征在于,所述分别以不同的检测频率检测触摸检测系统的干扰强度值的步骤具体包括:
在某一检测频率下,采样各触摸检测通道的检测数据然后叠加,再从中解调出干扰强度值。
4.如权利要求2或3所述的用于触摸检测的抗干扰方法,其特征在于,所述解调出干扰强度值的步骤具体为:
采用傅里叶解调方式或正交解调的方式解调出干扰强度值。
5.一种用于触摸检测的抗干扰系统,具有若干个触摸检测通道,其特征在于,包括:
驱动单元,用于在正常触摸检测过程中驱动触摸检测系统;
干扰检测单元,用于在非驱动状态的干扰检测过程中,分别以不同的检测频率检测触摸检测系统的干扰强度值;
跳频控制单元,用于根据所述干扰检测单元的检测结果,将其中最小的干扰强度值所对应的检测频率作为目标频率,控制所述驱动单元跳频至所述目标频率以驱动所述触摸检测系统进行正常工作;
所述正常触摸检测过程和干扰检测过程交替进行。
6.如权利要求5所述的触摸检测的抗干扰系统,其特征在于,所述干扰检测单元包括:
第一模数转换器,其一输入端同时连接各个触摸检测通道;
第一解调模块,与所述第一模数转换器的输出端连接,用于从所述第一模数转换器的采样数据中解调出当前检测频率下的干扰强度值,并输出至所述跳频控制单元。
7.如权利要求5所述的触摸检测的抗干扰系统,其特征在于,所述干扰检测单元包括:
第二模数转换器,其各个输入端与各个触摸检测通道一一对应连接;
第二解调模块,与所述第二模数转换器的输出端连接,用于将所述第二模数转换器的采样数据叠加,并解调出当前检测频率下的干扰强度值,然后输出至所述跳频控制单元。
8.一种触摸终端,其包括一触摸检测装置,其特征在于,所述触摸检测装置包括如权利要求5-7任一项所述的用于触摸检测的抗干扰系统。
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