CN103049141A - 一种提高红外触控设备响应速度的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种提高红外触控设备响应速度的方法,包括:使红外触控设备横向边框上红外发射器和红外接收器的透振方向与竖向边框上红外发射器和红外接收器的透振方向相互垂直;采用横向边框与竖向边框上的红外发射器和红外接收器同时进行光线收发,对红外触控设备上的触控操作进行响应。采用本发明时,红外触控设备横向边框上红外发射器发射的光线只有横向边框上的红外接收器能接收到,而竖向边框上的红外接收器则接收不到,反之亦然。这样就可以使触控设备上的红外收发器件分组同时进行收发工作。这种通用透振方式进行光线阻隔的方式,可将触控设备的工作速度提高一倍以上。
Description
技术领域
本发明涉及触控设备技术领域,尤其涉及一种提高红外触控设备响应速度的方法。
背景技术
红外对管触摸屏通过一圈成对的红外发射器和红外接收器,检测两管中间是否有遮挡物,来识别触摸。由此工作过程可知,红外触控设备每个工作周期耗时为:T=n*t,其中T为工作周期,n为红外器件(红外发射器和红外接收器)对数,t为每对红外器件的收发时间。为了提高红外触控设备速度,降低工作周期,可使多对红外器件同时进行收发,即T=n*t/k,其中k为同时进行收发的器件对数。但此方法存在一个问题,因为红外发射器件为广角度器件,若有多对红外器件同时收发,则有可能出现光路覆盖而产生相互干扰,无法正确识别触控操作,图1为多对红外器件同时收发产生干扰时的示意图。
为解决此问题,目前的一般做法是定制集束性能更佳的红外发射器件,如图2所示,为采用集束性能更好的红外发射器进行多对红外器件同时收发的工作原理图。但对红外发射器件进行高要求的定制将提高该器件成本,且红外发射器件是红外触控系统里使用最为大量的器件之一,其成本的增加将导致产品整体成本明显增加。另外,采用这种做法方法时若遇到表面光滑的触摸物,将有可能由于镜面反射导致出现无法正确识别的问题,图3为多对红外器件同时收发产生镜面反射时的示意图。
发明内容
基于此,本发明提供了一种提高红外触控设备响应速度的方法。
一种提高红外触控设备响应速度的方法,包括以下步骤:
使红外触控设备横向边框上红外发射器和红外接收器的透振方向与竖向边框上红外发射器和红外接收器的透振方向相互垂直;
采用横向边框与竖向边框上的红外发射器和红外接收器同时进行光线收发,对红外触控设备上的触控操作进行响应。
与一般技术相比,采用本发明提高红外触控设备响应速度的方法,红外触控设备横向边框上红外发射器发射的光线只有横向边框上的红外接收器能接收到,而竖向边框上的红外接收器则接收不到。同样,竖向边框上红外发射器发射的光线只有竖向边框上的红外接收器能接收到,而横向边框上的红外接收器接收不到。这样就可以使触控设备上的红外收发器件分组同时进行收发工作。这种通用透振方式进行光线阻隔的方式,可将触控设备的工作速度提高一倍以上。
附图说明
图1为多对红外器件同时收发产生干扰时的示意图;
图2为采用集束性能更好的红外发射器进行多对红外器件同时收发的工作原理图;
图3为多对红外器件同时收发产生镜面反射时的示意图;
图4为本发明提高红外触控设备响应速度的方法的流程示意图;
图5为采用本发明时多对红外器件同时收发的工作示意图。
具体实施方式
为更进一步阐述本发明所采取的技术手段及取得的效果,下面结合附图及较佳实施例,对本发明的技术方案,进行清楚和完整的描述。
请参阅图4,为本发明提高红外触控设备响应速度的方法的流程示意图。本发明提高红外触控设备响应速度的方法,包括以下步骤:
S101使红外触控设备横向边框上红外发射器和红外接收器的透振方向与竖向边框上红外发射器和红外接收器的透振方向相互垂直;
作为其中一个实施例,通过偏振片使红外触控设备横向边框上红外发射器和红外接收器的透振方向与竖向边框上红外发射器和红外接收器的透振方向相互垂直。
通常地,红外触摸设备都有一个可透红外光的内边框。若无,亦可额外增加。
使这个内边框的X方向部分与Y方向部分,等效于透振方向互相垂直的偏振片。具体地,可以有以下方法:
直接使用偏振片制作内边框,X轴的发射、接收边框透振方向相平行,Y轴的发射、接收边框透振方向相平行,X、Y轴的透振方向相垂直。
作为其中一个实施例,如果红外触控设备上没有内边框,则采用偏振片制作红外触控设备的内边框,使横向边框上红外发射器和红外接收器的透振方向相互平行,以及竖向边框上红外发射器和红外接收器的透振方向相互平行,并且横向边框与竖向边框上红外发射器和红外接收器的透振方向相垂直。
在现成的内边框上贴偏振片,X轴的发射、接收边框透振方向相平行,Y轴的发射、接收边框透振方向相平行,X、Y轴的透振方向相垂直。
作为其中一个实施例,如果红外触控设备上设有内边框,则在内边框上贴偏振片,使横向边框上红外发射器和红外接收器的透振方向相互平行,以及竖向边框上红外发射器和红外接收器的透振方向相互平行,并且横向边框与竖向边框上红外发射器和红外接收器的透振方向相垂直。
不在内边框上作处理,而在发射接收器件的胶体上作处理,处理方式与a、b所述相同。
作为其中一个实施例,通过对红外发射器和红外接收器的胶体进行处理,使横向边框上红外发射器和红外接收器的透振方向相互平行,以及竖向边框上红外发射器和红外接收器的透振方向相互平行,并且横向边框与竖向边框上红外发射器和红外接收器的透振方向相垂直。
使用此技术后,X轴红外发射器发射的光线只有X轴接收器件才接收到,而Y轴接收器件接收不到。同理,Y轴红外发射器发射的光线只有Y轴接收器件才接收到,而X轴接收器件接收不到。
S102采用横向边框与竖向边框上的红外发射器和红外接收器同时进行光线收发,对红外触控设备上的触控操作进行响应。
作为其中一个实施例,横向边框与竖向边框上的红外发射器和红外接收器均为逐对收发。
上述红外触控设备的器件工作方式可以进行优化:X轴的红外器件逐对收发,与X轴的红外器件逐对收发,同时进行。请参阅图5,为采用本发明时多对红外器件同时收发的工作示意图。
与一般技术相比,采用本发明提高红外触控设备响应速度的方法,红外触控设备横向边框上红外发射器发射的光线只有横向边框上的红外接收器能接收到,而竖向边框上的红外接收器则接收不到。同样,竖向边框上红外发射器发射的光线只有竖向边框上的红外接收器能接收到,而横向边框上的红外接收器接收不到。这样就可以使触控设备上的红外收发器件分组同时进行收发工作。这种通用透振方式进行光线阻隔的方式,可将触控设备的工作速度提高一倍以上。
使用本发明后,至少可以达到原来2倍的工作速度。还有以下类似方法:
红外触控设备横向边框与竖向边框上的红外发射器和红外接收器采用不同波长段的光线进行收发。
优选地,当红外触控设备横向边框与竖向边框上的红外发射器和红外接收器采用不同波长段的光线进行收发时,则分别采用对应波长段的滤光材料制作所述横向边框与所述竖向边框上的内边框。
X、Y轴的发射接收器件,使用不同波长段的光线;X、Y轴的内边框,使用不同波长段的滤光材料制作。
优选地,当采用不同波长段的光线进行收发时,可以不仅仅以X、Y轴作为划分,而能够使用其他任意预设规则,把触控设备的发射接收器件分为两组或更多组,然后根据上述规则进行同时工作。例如,选择在横向边框与竖向边框上任意一个红外发射器与相邻的红外发射器采用不同波长段的光线进行发射,而与相隔一个红外发射器的发射器采用相同波长段的光线进行发射;相应地,红外接收器与相邻的红外接收器采用不同波长段的光线进行接收,而与相隔一个红外接收器的接收器采用相同波长段的光线进行接收;当红外设别工作时,将相邻的两个红外发射器和相邻的两个红外接收器作为一组进行收发工作,这样就可以保证工作速度提高一倍,并且光线之间互相不干扰。
当然,也可以采用三种不同波长段的光线进行收发,而将红外触控设备上的红外发射器和红外接收器分为三组。这样就可以将工作速度提高为三倍。总之,分组情况可以使用任意预设的规则,把触控设备的发射接收器件分为两组或更多组,然后根据上述规则就可以对应地确定相应的红外发射器和红外接收器进行同时工作,从而显著地提高工作速度。
本发明提高红外触控设备响应速度的方法可实现多对红外器件同时收发,以提高红外触控设备的响应速度。不需要定制特设的红外发射器件,保证成本。可以使用光滑触摸物,不会受到其镜面反射的影响。触控设备收发器件分组进行同时工作。除了采用偏振、透振方式进行光线阻隔的方式,还可采用不同波长段进行光线阻隔。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (8)
1.一种提高红外触控设备响应速度的方法,其特征在于,包括以下步骤:
使红外触控设备横向边框上红外发射器和红外接收器的透振方向与竖向边框上红外发射器和红外接收器的透振方向相互垂直;
采用横向边框与竖向边框上的红外发射器和红外接收器同时进行光线收发,对红外触控设备上的触控操作进行响应。
2.根据权利要求1所述的提高红外触控设备响应速度的方法,其特征在于,通过偏振片使红外触控设备横向边框上红外发射器和红外接收器的透振方向与竖向边框上红外发射器和红外接收器的透振方向相互垂直。
3.根据权利要求1所述的提高红外触控设备响应速度的方法,其特征在于,在所述采用横向边框与竖向边框上的红外发射器和红外接收器同时进行光线收发的步骤中,横向边框与竖向边框上的红外发射器和红外接收器均为逐对收发。
4.根据权利要求2所述的提高红外触控设备响应速度的方法,其特征在于,所述通过偏振片使透振方向相互垂直的步骤,包括以下步骤:
如果红外触控设备上没有内边框,则采用偏振片制作红外触控设备的内边框,使横向边框上红外发射器和红外接收器的透振方向相互平行,以及竖向边框上红外发射器和红外接收器的透振方向相互平行,并且横向边框与竖向边框上红外发射器和红外接收器的透振方向相垂直。
5.根据权利要求2所述的提高红外触控设备响应速度的方法,其特征在于,所述通过偏振片使透振方向相互垂直的步骤,包括以下步骤:
如果红外触控设备上设有内边框,则在内边框上贴偏振片,使横向边框上红外发射器和红外接收器的透振方向相互平行,以及竖向边框上红外发射器和红外接收器的透振方向相互平行,并且横向边框与竖向边框上红外发射器和红外接收器的透振方向相垂直。
6.根据权利要求2所述的提高红外触控设备响应速度的方法,其特征在于,所述通过偏振片使透振方向相互垂直的步骤,包括以下步骤:
通过对红外发射器和红外接收器的胶体进行处理,使横向边框上红外发射器和红外接收器的透振方向相互平行,以及竖向边框上红外发射器和红外接收器的透振方向相互平行,并且横向边框与竖向边框上红外发射器和红外接收器的透振方向相垂直。
7.根据权利要求1所述的提高红外触控设备响应速度的方法,其特征在于,红外触控设备横向边框与竖向边框上的红外发射器和红外接收器采用不同波长段的光线进行收发。
8.根据权利要求7所述的提高红外触控设备响应速度的方法,其特征在于,当红外触控设备横向边框与竖向边框上的红外发射器和红外接收器采用不同波长段的光线进行收发时,则分别采用对应波长段的滤光材料制作所述横向边框与所述竖向边框上的内边框。
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