CN103699276B - 红外对管触摸屏的扫描方法和系统 - Google Patents

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Abstract

一种红外对管触摸屏的扫描方法和系统,根据所使用的红外发射管的发射角度以及所述红外对管触摸屏中红外管的分布间距,确定所述红外对管触摸屏中所述红外发射管在对边上所覆盖的区域内的红外接收管的覆盖数量,根据所述覆盖数量将对边上的红外接收管划分为至少两个同步扫描区域和一个独立扫描区域,进一步根据所述划分的同步扫描区域和独立扫描区域对触摸屏的红外接收管进行扫描。通过在选择的扫描坐标轴上将所需扫描的红外对管划分为至少两个同步扫描区域和一个独立扫描区域,同时对所述同步扫描区域进行扫描,节省了扫描时间,避免因为红外对管较多可能造成的扫描时间过长的问题,有利于触摸屏系统响应触摸动作速度的提高。

Description

红外对管触摸屏的扫描方法和系统
技术领域
本发明涉及触摸屏领域技术领域,特别是涉及一种红外对管触摸屏的扫描方法和系统。
背景技术
现如今触摸屏技术得到广泛应用,涉及触摸屏扫描的技术方法越来越重要,触摸屏的扫描速度可以直接影响触摸的识别速度。
一般触摸屏的边框上紧密地排列着红外发射管与红外接收管。由触摸屏的控制器,按照循序点亮每一个发射管并检测对应的接收管能接收到多少红外光。一般的红外对管触摸屏的扫描方法,采用沿扫描方向上依次扫描的方式直到全部扫描结束的扫描方式,以图1为例,控制器控制X轴的发射管与接收管,顺序从1号灯管开始,然后2号灯管,依次直到21号灯管。X轴的发射管与接收管扫描完毕了,再开始Y轴扫描。Y轴的扫描也同样从A灯管依次到M灯管逐个进行。这样的扫描方式在触摸屏中红外对管较多的情况下,可能造成扫描时间过长的问题,不利于触摸屏系统响应触摸动作。
发明内容
基于此,有必要针对现有的扫描方法扫描不够快捷的问题,提供一种能够快速完成扫描的红外对管触摸屏的扫描方法和系统。
一种红外对管触摸屏的扫描方法,包括步骤:
根据所使用的红外发射管的发射角度以及所述红外对管触摸屏中红外管的分布间距,确定所述红外对管触摸屏中所述红外发射管在对边上所覆盖的区域内的红外接收管的覆盖数量;
根据所述覆盖数量将对边上的红外接收管划分为至少两个同步扫描区域和一个独立扫描区域,其中,每个同步扫描区域包含与所述覆盖数量相等数量的红外接收管,除同步扫描区域外的红外接收管构成独立扫描区域;
根据所述划分的同步扫描区域和独立扫描区域对触摸屏的红外接收管进行扫描;其中,所述各个同步扫描区域的扫描过程是同步进行的,所述独立扫描区域的扫描过程相对于所述同步扫描区域的扫描过程是相互独立的。
一种红外对管触摸屏的扫描系统,包括覆盖数量确定单元、扫描区域划分单元和扫描控制单元;
所述覆盖数量确定单元用于根据所使用的红外发射管的发射角度以及所述红外对管触摸屏中红外管的分布间距,确定所述红外对管触摸屏中所述红外发射管在对边上所覆盖的区域内的红外接收管的覆盖数量;
所述扫描区域划分单元用于根据所述覆盖数量将对边上的红外接收管划分为至少两个同步扫描区域和一个独立扫描区域,其中,每个同步扫描区域包含与所述覆盖数量相等数量的红外接收管,除同步扫描区域外的红外接收管构成独立扫描区域;
所述扫描控制单元用于根据所述划分的同步扫描区域和独立扫描区域对触摸屏的红外接收管进行扫描;其中,所述各个同步扫描区域的扫描过程是同步进行的,所述独立扫描区域的扫描过程相对于所述同步扫描区域的扫描过程是相互独立的。
上述红外对管触摸屏的扫描方法和系统,根据所使用的红外发射管的发射角度以及所述红外对管触摸屏中红外管的分布间距,确定所述红外对管触摸屏中所述红外发射管在对边上所覆盖的区域内的红外接收管的覆盖数量,根据所述覆盖数量将对边上的红外接收管划分为至少两个同步扫描区域和一个独立扫描区域,进一步根据所述划分的同步扫描区域和独立扫描区域对触摸屏的红外接收管进行扫描。通过在选择的扫描坐标轴上将所需扫描的红外对管划分为至少两个同步扫描区域和一个独立扫描区域,同时对所述同步扫描区域进行扫描,节省了扫描时间,避免因为红外对管较多可能造成的扫描时间过长的问题,有利于触摸屏系统响应触摸动作速度的提高。
附图说明
图1为现有的红外灯管触摸屏结构图图;
图2为红外对管触摸屏的扫描方法其中一个实施例的方法流程图;
图3为红外对管触摸屏的扫描方法其中一个实施例的扫描示意图;
图4为红外对管触摸屏的扫描方法其中另一个实施例的方法流程图;
图5为红外对管触摸屏的扫描系统其中一个实施例的模块连接图;
图6为红外对管触摸屏的扫描系统其中另一个实施例的模块连接图。
具体实施方式
如图2所示,一种红外对管触摸屏的扫描方法,包括步骤:
步骤S110,根据所使用的红外发射管的发射角度以及所述红外对管触摸屏中红外管的分布间距,确定所述红外对管触摸屏中所述红外发射管在对边上所覆盖的区域内的红外接收管的覆盖数量。
在本实施例中,红外对管可以安装在所述触摸屏的触摸框上,所述红外对管包括红外发射管和红外接收管。在所述触摸框的多个红外接收管同时接收信号时,每一个被选中的红外接收管只能接收来自一个红外发射管的光线。在确定所述红外对管触摸屏中所述红外发射管在对边上所覆盖的区域内的红外接收管的覆盖数量之前,可以根据红外对管触摸屏中红外对管的具体型号以及所述红外对管触摸屏的型号获取所使用的红外发射管的发射角度以及所述红外对管触摸屏中红外管的分布间距,也可以用测量仪器测量得到。
步骤S120,根据所述覆盖数量将对边上的红外接收管划分为至少两个同步扫描区域和一个独立扫描区域,其中,每个同步扫描区域包含与所述覆盖数量相等数量的红外接收管,除同步扫描区域外的红外接收管构成独立扫描区域;在本实施例中,将所述覆盖数量的红外对管作为一个扫描区域,从在选择的扫描坐标轴上的第一个红外对管开始,对所有的红外对管进行区域划分为至少两个同步扫描区域和一个独立扫描区域。所述同步扫描区域的数量与所有的红外对管数量成正比。
步骤S130,根据所述划分的同步扫描区域和独立扫描区域对触摸屏的红外接收管进行扫描;其中,所述各个同步扫描区域的扫描过程是同步进行的,所述独立扫描区域的扫描过程相对于所述同步扫描区域的扫描过程是相互独立的。在本实施例中,可以对划分的若干个所述同步扫描区和独立扫描区域进行同时扫描,也可以对划分的若干个所述同步扫描区进行同时扫描后单独对所述独立扫描区域进行扫描。所述独立扫描区域中的红外对管数量少于同步扫描区域中的红外对管数量。
在一个具体的实施例中,以X轴红外对管数量为21的触摸屏为例,如图3所示的3号发射管点亮时光线将覆盖对边的1号、2号、3号、4号、5号接收管。8号、13号、18号发射管同理。此时我们可以认为,在X轴上,3号、8号、13号、18号发射管的光线互不干扰,当我们同时点亮3号、8号、13号、18号发射管时,采集对边的任意一个接收管的信号都不会因光线重叠而产生干扰。因此我们可以将此红外对管触摸屏的X轴分成A区、B区、C区、D区四个区域,所述A区、B区、C区、D区四个区域均为同步扫描区域。不同区域之间可以实现同步扫描,在每一个区域内部实现顺序扫描。同理,红外对管触摸屏的Y轴可以用同样的方法将其分区。在操作同步扫描时,可能由于红外对管触摸屏的灯管数量的限制,或者硬件设计的限制等原因,导致在X轴或者Y轴上有小部分区域无法参与多通道的同步扫描,如图3所示的独立扫描区域。
此时可以将独立扫描区域中的扫描列为单独的扫描序列,在如图3所示的A区、B区、C区、D区进行同步扫描时同时进行独立扫描区域的扫描。当独立扫描区域先完成扫描或者A区、B区、C区、D区先完成扫描时,独立扫描区域停止扫描等待同步区完成扫描或者同步区停止扫描等待独立扫描区域完成扫描。利用此方法实现的盲区弥补则需要为如图3所示的独立扫描区域的红外接收管分配一条单独的信号总线。
另外可以将独立扫描区域中的扫描列为单独的扫描序列,在如图3所示的A、B、C、D区完成同步扫描后再进行独立扫描区域的扫描。利用此方法实现的盲区弥补则需要多消耗如图3所示的独立扫描区域的扫描时间。
同理利用同样的方法可以解决红外对管触摸屏Y轴上无法参与多通道同步扫描的盲区。
上述红外对管触摸屏的扫描方法,根据所使用的红外发射管的发射角度以及所述红外对管触摸屏中红外管的分布间距,确定所述红外对管触摸屏中所述红外发射管在对边上所覆盖的区域内的红外接收管的覆盖数量,根据所述覆盖数量将对边上的红外接收管划分为至少两个同步扫描区域和一个独立扫描区域,进一步根据所述划分的同步扫描区域和独立扫描区域对触摸屏的红外接收管进行扫描。通过在选择的扫描坐标轴上将所需扫描的红外对管划分为至少两个同步扫描区域和一个独立扫描区域,同时对所述同步扫描区域进行扫描,节省了扫描时间,避免因为红外对管较多可能造成的扫描时间过长的问题,有利于触摸屏系统响应触摸动作速度的提高。
如图4所示,在其中一个实施例中,所述的红外对管触摸屏的扫描方法,所述步骤S120,具体包括步骤:
若在选择的扫描坐标轴上的所有红外对管数量为所述覆盖数量的第一整数倍,则划分所述第一整数倍个同步扫描区域和包括零个红外对管的独立扫描区域,若在选择的扫描坐标轴上的所有红外对管数量为所述覆盖数量的第二整数倍加上少于所述覆盖数量的红外对管,则划分所述第二整数倍个同步扫描区域以及包括少于所述覆盖数量的红外对管的独立扫描区域。
在本实施例中,根据所述门限值依次对在选择的扫描坐标轴上的所有红外对管进行扫描区域划分:当在选择的扫描坐标轴上的所有红外对管数量恰好为为所述覆盖数量的整数倍时,即可以将在选择的扫描坐标轴上的所有红外对管划分为若干个红外对管数量相同的同步扫描区域和一个包括零个红外对管的独立扫描区域。当在选择的扫描坐标轴上的所有红外对管数量为所述覆盖数量的非整数倍时,即所有红外对管数量除以所述覆盖数量得到第二整数倍和余数时,可以将在选择的扫描坐标轴上的所有红外对管划分为第二整数倍个红外对管数量相同的同步扫描区域和一个包括少于所述覆盖数量的红外对管的独立扫描区域。
如图4所示,在其中一个实施例中,所述的红外对管触摸屏的扫描方法,所述步骤S130,具体包括步骤:
步骤S132,确定在选择的扫描坐标轴上的所有扫描区域位于中间的一对红外灯管,以所有所述扫描区域位于中间的一对红外灯管为中心目标,同时对若干个所述同步扫描区域以所述中心目标为方向两边交替扫描靠近的方式进行扫描,直到扫描完所述位于中间的一对红外灯管;
如图3所示,在本实施例中,确定在选择的扫描坐标轴上的所有同步扫描区域位于中间的一对红外灯管⑤,同时扫描每一个同步扫描区域内的第1对灯管,然后扫描每一个同步扫描区域内的最后一对灯管,接下来同时扫描每一个同步扫描区域内的第2对灯管,然后扫描每一个同步扫描区域内的倒数第2对灯管。如此类推直到每一个同步扫描区域内的所有灯管扫描完毕。最后进行扫描的是每一个同步扫描区域内位于中间的一对灯管⑤,所述①、②、⑤为扫描区域内对应数字的扫描次序。
这样一来,相邻的两对灯管的扫描时刻间隔将不会大于2t,在实际应用中远远小于原来的(n-1)t,能够更好的识别在触摸屏上运动速度较快的触摸物体,避免了由于同步扫描区域其中一个区域的①号光线扫描时刻与相邻同步扫描区域的最后一条光线扫描时刻相差较大导致丢失触摸点的问题,进一步提高了触摸屏系统对于触摸动作的响应速度。所述t为扫描一对红外对管所需的时间,所述n为所述覆盖数量。
步骤S134,在同时对若干个所述同步扫描区域进行扫描时,同步扫描所述独立扫描区域与所述同步扫描区域对应位置的红外灯管;或
在选择的扫描方向上单独对所述独立扫描区域进行扫描。
如图3所示,在本实施例中,当同步区域扫描②号光线时,因为所述独立扫描区域中没有与所述同步扫描区域对应的②号位置,此时独立扫描区域不进行扫描,当同步区域扫描①号光线时,独立扫描区域同时扫描①号光线,如此类推,直到扫描完成。若在选择的扫描方向上单独对所述独立扫描区域进行扫描,则可以采用沿选定的方向进行一次扫描,直到扫描完成最后一对红外对管。
在其中一个实施例中,所述的红外对管触摸屏的扫描方法,若所述独立扫描区域包括零个红外对管,则不对所述独立扫描区域进行扫描。在本实施例中,若所述独立扫描区域包括零个红外对管,则无需对所述独立扫描区域进行扫描。
在其中一个实施例中,所述的红外对管触摸屏的扫描方法,若单独对所述独立扫描区域进行扫描时,所述独立扫描区域匹配单独的信号总线。
在本实施例中,若单独对所述独立扫描区域进行扫描时,则需要与同步扫描区域区分连接单独的信号总线,便于单独对所述独立扫描区域进行扫描。
如图5所示,一种红外对管触摸屏的扫描系统,包括覆盖数量确定单元110、扫描区域划分单元120和扫描控制单元130;
所述覆盖数量确定单元110用于根据所使用的红外发射管的发射角度以及所述红外对管触摸屏中红外管的分布间距,确定所述红外对管触摸屏中所述红外发射管在对边上所覆盖的区域内的红外接收管的覆盖数量;
所述扫描区域划分单元120用于根据所述覆盖数量将对边上的红外接收管划分为至少两个同步扫描区域和一个独立扫描区域,其中,每个同步扫描区域包含与所述覆盖数量相等数量的红外接收管,除同步扫描区域外的红外接收管构成独立扫描区域;
所述扫描控制单元130用于根据所述划分的同步扫描区域和独立扫描区域对触摸屏的红外接收管进行扫描;其中,所述各个同步扫描区域的扫描过程是同步进行的,所述独立扫描区域的扫描过程相对于所述同步扫描区域的扫描过程是相互独立的。
上述红外对管触摸屏的扫描系统,根据所使用的红外发射管的发射角度以及所述红外对管触摸屏中红外管的分布间距,确定所述红外对管触摸屏中所述红外发射管在对边上所覆盖的区域内的红外接收管的覆盖数量,根据所述覆盖数量将对边上的红外接收管划分为至少两个同步扫描区域和一个独立扫描区域,进一步根据所述划分的同步扫描区域和独立扫描区域对触摸屏的红外接收管进行扫描。通过在选择的扫描坐标轴上将所需扫描的红外对管划分为至少两个同步扫描区域和一个独立扫描区域,同时对所述同步扫描区域进行扫描,节省了扫描时间,避免因为红外对管较多可能造成的扫描时间过长的问题,有利于触摸屏系统响应触摸动作速度的提高。
如图6所示,在其中一个实施例中,所述的红外对管触摸屏的扫描系统,所述扫描区域划分单元120具体用于在选择的扫描坐标轴上的所有红外对管数量为所述覆盖数量的第一整数倍时,则划分所述第一整数倍个同步扫描区域和包括零个红外对管的独立扫描区域,若在选择的扫描坐标轴上的所有红外对管数量为所述覆盖数量的第二整数倍加上少于所述覆盖数量的红外对管时,则划分所述第二整数倍个同步扫描区域以及包括少于所述覆盖数量的红外对管的独立扫描区域。
如图6所示,在其中一个实施例中,所述的红外对管触摸屏的扫描系统,所述扫描控制单元130包括同时扫描控制单元132和单独扫描控制单元134;
所述同时扫描控制单元132用于确定在选择的扫描坐标轴上的所有扫描区域位于中间的一对红外灯管,以所有所述扫描区域位于中间的一对红外灯管为中心目标,同时对若干个所述同步扫描区域以所述中心目标为方向两边交替扫描靠近的方式进行扫描,直到扫描完所述位于中间的一对红外灯管;
所述单独扫描控制单元134用于在同时对若干个所述同步扫描区域进行扫描时,同步扫描所述独立扫描区域与所述同步扫描区域对应位置的红外灯管或在选择的扫描方向上单独对所述独立扫描区域进行扫描。
在其中一个实施例中,所述的红外对管触摸屏的扫描系统,若所述独立扫描区域包括零个红外对管,则不对所述独立扫描区域进行扫描。
在其中一个实施例中,所述的红外对管触摸屏的扫描系统,若单独对所述独立扫描区域进行扫描时,所述独立扫描区域匹配单独的信号总线。
由于所述的红外对管触摸屏的扫描系统其他部分技术特征与上述方法相同,在此不予赘述。
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)

1.一种红外对管触摸屏的扫描方法,其特征在于,包括步骤:
根据所使用的红外发射管的发射角度以及所述红外对管触摸屏中红外管的分布间距,确定所述红外对管触摸屏中所述红外发射管在对边上所覆盖的区域内的红外接收管的覆盖数量;
根据所述覆盖数量将对边上的红外接收管划分为至少两个同步扫描区域和一个独立扫描区域,其中,每个同步扫描区域包含与所述覆盖数量相等数量的红外接收管,除同步扫描区域外的红外接收管构成独立扫描区域;
根据所述划分的同步扫描区域和独立扫描区域对触摸屏的红外接收管进行扫描;其中,所述各个同步扫描区域的扫描过程是同步进行的,所述独立扫描区域的扫描过程相对于所述同步扫描区域的扫描过程是相互独立的;
所述根据所述划分的同步扫描区域和独立扫描区域对触摸屏的红外接收管进行扫描的步骤,具体包括步骤:
确定在选择的扫描坐标轴上的所有扫描区域位于中间的一对红外灯管,以所有所述扫描区域位于中间的一对红外灯管为中心目标,同时对若干个所述同步扫描区域以所述中心目标为方向两边交替扫描靠近的方式进行扫描,直到扫描完所述位于中间的一对红外灯管;
在同时对若干个所述同步扫描区域进行扫描时,同步扫描所述独立扫描区域与所述同步扫描区域对应位置的红外灯管或在选择的扫描方向上单独对所述独立扫描区域进行扫描。
2.根据权利要求1所述的红外对管触摸屏的扫描方法,其特征在于,所述根据所述覆盖数量将对边上的红外接收管划分为至少两个同步扫描区域和一个独立扫描区域的步骤,具体包括步骤:
若在选择的扫描坐标轴上的所有红外对管数量为所述覆盖数量的第一整数倍,则划分所述第一整数倍个同步扫描区域和包括零个红外对管的独立扫描区域,若在选择的扫描坐标轴上的所有红外对管数量为所述覆盖数量的第二整数倍加上少于所述覆盖数量的红外对管,则划分所述第二整数倍个同步扫描区域以及包括少于所述覆盖数量的红外对管的独立扫描区域。
3.根据权利要求1或2所述的红外对管触摸屏的扫描方法,其特征在于,若所述独立扫描区域包括零个红外对管,则不对所述独立扫描区域进行扫描。
4.根据权利要求1或2所述的红外对管触摸屏的扫描方法,其特征在于,若单独对所述独立扫描区域进行扫描时,所述独立扫描区域匹配单独的信号总线。
5.一种红外对管触摸屏的扫描系统,其特征在于,包括覆盖数量确定单元、扫描区域划分单元和扫描控制单元;
所述覆盖数量确定单元用于根据所使用的红外发射管的发射角度以及所述红外对管触摸屏中红外管的分布间距,确定所述红外对管触摸屏中所述红外发射管在对边上所覆盖的区域内的红外接收管的覆盖数量;
所述扫描区域划分单元用于根据所述覆盖数量将对边上的红外接收管划分为至少两个同步扫描区域和一个独立扫描区域,其中,每个同步扫描区域包含与所述覆盖数量相等数量的红外接收管,除同步扫描区域外的红外接收管构成独立扫描区域;
所述扫描控制单元用于根据所述划分的同步扫描区域和独立扫描区域对触摸屏的红外接收管进行扫描;其中,所述各个同步扫描区域的扫描过程是同步进行的,所述独立扫描区域的扫描过程相对于所述同步扫描区域的扫描过程是相互独立的;
所述扫描控制单元包括同时扫描控制单元和单独扫描控制单元;
所述同时扫描控制单元用于确定在选择的扫描坐标轴上的所有扫描区域位于中间的一对红外灯管,以所有所述扫描区域位于中间的一对红外灯管为中心目标,同时对若干个所述同步扫描区域以所述中心目标为方向两边交替扫描靠近的方式进行扫描,直到扫描完所述位于中间的一对红外灯管;
所述单独扫描控制单元用于在同时对若干个所述同步扫描区域进行扫描时,同步扫描所述独立扫描区域与所述同步扫描区域对应位置的红外灯管或在选择的扫描方向上单独对所述独立扫描区域进行扫描。
6.根据权利要求5所述的红外对管触摸屏的扫描系统,其特征在于,所述扫描区域划分单元具体用于在选择的扫描坐标轴上的所有红外对管数量为所述覆盖数量的第一整数倍时,则划分所述第一整数倍个同步扫描区域和包括零个红外对管的独立扫描区域,在选择的扫描坐标轴上的所有红外对管数量为所述覆盖数量的第二整数倍加上少于所述覆盖数量的红外对管时,则划分所述第二整数倍个同步扫描区域以及包括少于所述覆盖数量的红外对管的独立扫描区域。
7.根据权利要求5或6所述的红外对管触摸屏的扫描系统,其特征在于,若所述独立扫描区域包括零个红外对管,则不对所述独立扫描区域进行扫描。
8.根据权利要求5或6所述的红外对管触摸屏的扫描系统,其特征在于,若单独对所述独立扫描区域进行扫描时,所述独立扫描区域匹配单独的信号总线。
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