CN104007878B - 防止触摸屏终端误操作的方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种防止触摸屏终端误操作的方法和装置,触摸屏终端包括触摸屏、红外线接近传感器和电容传感器,首先当触摸屏终端的系统进入睡眠模式时,触摸屏开启手势识别功能,出现黑屏手势时,关闭红外线接近传感器,开启电容传感器,利用电容传感器测量电容量;将电容传感器测量得到的电容量与设定的电容阈值进行比较,根据比较结果调整触摸屏的状态。本发明解决触摸屏终端在红外线被吸收时发生距离误判而出现误操作的问题,提升了触摸屏终端的性能,满足用户更多的使用需求,具有很好的应用价值。
Description
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,特别是涉及一种防止触摸屏终端误操作的方法和装置。
背景技术
随着社会进步,经济不断发展,以手机为例,当前手机向着大屏幕、全触摸操作方向发展,触摸屏手机以其方便快捷的使用和良好的操作体验,已经受到越来越多人的青睐,而且触摸屏手机已经具有触摸屏的手势唤醒功能,就是在手机系统进入睡眠模式,触摸屏开启手势识别功能,当识别到用户在触摸屏上进行的手势操作,比如说画一个圈,或者画一个三角形,唤醒手机系统进入该手势对应的应用。但是上述功能在一些特定的情况下容易发生误操作,例如将触摸屏手机放在裤兜,屏幕会和腿接近,容易点亮屏幕,造成各种误操作。红外线接近传感器可以在一定的范围内检测到接近的物体,计算得到外界物体与触摸屏手机屏幕之间的距离,如果检测得到的距离到达一定数值,就会调整屏幕状态为触屏事件屏蔽状态,防止误操作。红外线接近传感器一般是靠红外发射灯发射红外线,在红外线被外界物体反射回来时,通过反射回来的红外线强度判断外界物体与触摸屏的距离,但是如果把触摸屏手机放在深色的口袋,用于测距的红外线会被深色的口袋大量吸收而无法正常反射回来,可能会造成距离误判,会出现一些误操作。
发明内容
基于上述情况,本发明提出了一种防止触摸屏终端误操作的方法,解决触摸屏终端在红外线被吸收时发生距离误判而出现误操作的问题,具有很好的应用价值。
为了实现上述目的,本发明技术方案的实施例为:
一种防止触摸屏终端误操作的方法,所述触摸屏终端包括触摸屏、红外线接近传感器,所述触摸屏终端还包括电容传感器,所述方法包括以下步骤:
当所述触摸屏终端的系统进入睡眠模式时,触摸屏开启手势识别功能,出现黑屏手势时,关闭所述红外线接近传感器,开启所述电容传感器,利用所述电容传感器测量电容量;
将所述电容传感器测量得到的电容量与设定的电容阈值进行比较,根据比较结果调整所述触摸屏的状态。
针对现有技术问题,本发明还提出了一种防止触摸屏终端误操作的装置,有效减少触摸屏终端使用中的误操作,适合实际应用。
本发明技术方案的实施例为:一种防止触摸屏终端误操作的装置,所述触摸屏终端包括触摸屏、红外线接近传感器,所述触摸屏终端还包括电容传感器,所述装置包括:
控制模块,用于当所述触摸屏终端的系统进入睡眠模式时,触摸屏开启手势识别功能,出现黑屏手势时,关闭所述红外线接近传感器,开启所述电容传感器,利用所述电容传感器测量电容量;
调整模块,用于将所述电容传感器测量得到的电容量与设定的电容阈值进行比较,根据比较结果调整所述触摸屏的状态。
与现有技术相比,本发明的有益效果为:本发明防止触摸屏终端误操作的方法和装置,解决触摸屏终端在红外线被吸收时发生距离误判而出现误操作的问题,提升了触摸屏终端的性能,满足用户更多的使用需求,具有很好的应用价值。
附图说明
图1为一个实施例中防止触摸屏终端误操作的方法流程图;
图2为基于图1所示方法一个具体示例中防止触摸屏终端误操作的方法流程图;
图3为一个实施例中防止触摸屏终端误操作的装置结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、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的详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施方式仅仅用以解释本发明,并不限定本发明的保护范围。
一个实施例中防止触摸屏终端误操作的方法,如图1所示,所述触摸屏终端包括触摸屏、红外线接近传感器,所述触摸屏终端还包括电容传感器,所述方法包括以下步骤:
步骤S101:当所述触摸屏终端的系统进入睡眠模式时,触摸屏开启手势识别功能,出现黑屏手势时,关闭所述红外线接近传感器,开启所述电容传感器,利用所述电容传感器测量电容量;
步骤S102:将所述电容传感器测量得到的电容量与设定的电容阈值进行比较,根据比较结果调整所述触摸屏的状态。
从以上描述可知,本方法可以防止触摸屏终端在红外线被吸收时发生距离误判而出现误操作,简单、有效,适合实际应用。
作为一个实施例,在触摸屏开启手势识别功能之后,关闭所述红外线接近传感器,开启所述电容传感器之前,还包括步骤:
降低所述触摸屏的灵敏度,降低灵敏度是通过修改触摸屏灵敏度寄存器里的数值来实现,比如说0x20表示正常的灵敏度,修改灵敏度寄存器里的数值为0x10,就降低了触摸屏的灵敏度,防止误操作。
作为一个实施例,所述将所述电容传感器测量得到的电容量与设定的电容阈值进行比较,根据比较结果调整所述触摸屏的状态的步骤可以包括:
当所述电容传感器测量得到的电容量大于设定的第一电容阈值时,判断外界物体与所述触摸屏贴近;
调整所述触摸屏的状态为触屏事件屏蔽状态。例如触摸屏终端放在深色的裤兜,电容传感器测量电容量,该电容量反应腿部与屏幕之间的距离,不会受裤子颜色的干扰,当测量的电容量超过设定的第一电容阈值时,则判断屏幕贴近腿部,调整触摸屏的状态为触屏事件屏蔽状态,这样就不会出现点亮屏幕,造成各种误操作的情况。
作为一个实施例,所述将所述电容传感器测量得到的电容量与设定的电容阈值进行比较,根据比较结果调整所述触摸屏的状态的步骤可以包括:
当所述电容传感器测量得到的电容量小于设定的第二电容阈值时,判断外界物体与所述触摸屏远离;
调整所述触摸屏的状态为触屏事件开启状态。例如触摸屏终端放在深色的裤兜,当测量的电容量小于设定的第二电容阈值时,则判断屏幕远离腿部,调整触摸屏的状态为触屏事件开启状态,可以检测到触摸屏手势操作,唤醒屏幕。
作为一个实施例,所述第二电容阈值小于所述第一电容阈值,当电容传感器测量的电容量大于第一电容阈值时,可以判断外界物体贴近触摸屏,当电容传感器测量的电容量小于第二电容阈值时,可以判断外界物体远离触摸屏。
为了更好地理解本方法,以下详细阐述一个本发明防止触摸屏手机误操作的方法的应用实例,该应用实例是采用触摸屏手机实现的:
该触摸屏手机包括触摸屏、红外线接近传感器和电容传感器,电容传感器靠近红外线接近传感器,可以设置在与前置摄像头相邻的位置。
如图2所示,应用实例防止触摸屏手机误操作的方法,可以包括以下步骤:
步骤S201:触摸屏手机系统进入睡眠模式,触摸屏开启手势识别功能,开启手势识别之后,降低触摸屏的灵敏度,降低灵敏度是通过修改触摸屏灵敏度寄存器里的数值来实现,比如说0x20表示正常的灵敏度,修改灵敏度寄存器里的数值为0x10,就降低了触摸屏的灵敏度,防止误操作,因为在系统进入睡眠模式下,正常灵敏度容易造成误操作;
步骤S202:出现黑屏手势时,关闭红外线接近传感器,开启电容传感器,利用电容传感器测量电容量,电容量反映外界物体与触摸屏之间的距离大小,电容传感器可以识别电容性物质与触摸屏之间的距离,例如触摸屏手机放在深色的裤兜时,电容传感器通过测量可以知道腿部与触摸屏之间的距离,不会受到裤子颜色的干扰;
步骤S203:将电容传感器测量得到的电容量与设定的电容阈值进行比较,根据比较结果调整所述触摸屏的状态,例如触摸屏手机放在深色的裤兜时,当电容传感器测量的电容量超过设定的第一电容阈值(比如说800)时,则判断手机屏幕贴近腿部,调整触摸屏的状态为触屏事件屏蔽状态,这样就不会出现点亮屏幕,造成各种误操作的情况;当测量的电容量小于设定的第二电容阈值(比如说500)时,则判断手机屏幕远离腿部,调整触摸屏的状态为触屏事件开启状态,可以检测到触摸屏手势操作,唤醒屏幕。
一个实施例中防止触摸屏终端误操作的装置,如图3所示,所述触摸屏终端包括触摸屏、红外线接近传感器,所述触摸屏终端还包括电容传感器,所述装置包括:
控制模块,用于当所述触摸屏终端的系统进入睡眠模式时,触摸屏开启手势识别功能,出现黑屏手势时,关闭所述红外线接近传感器,开启所述电容传感器,利用所述电容传感器测量电容量;
调整模块,用于将所述电容传感器测量得到的电容量与设定的电容阈值进行比较,根据比较结果调整所述触摸屏的状态。
如图3所示,首先控制模块当触摸屏终端的系统进入睡眠模式,触摸屏开启手势识别功能,出现黑屏手势时,关闭红外线接近传感器,开启电容传感器,利用电容传感器测量电容量;然后调整模块将电容传感器测量得到的电容量与设定的电容阈值进行比较,根据比较结果调整触摸屏的状态,本装置有效减少触摸屏终端使用中的误操作,适合应用。
作为一个实施例,所述控制模块还用于在触摸屏开启手势识别功能之后,关闭所述红外线接近传感器,开启所述电容传感器之前,降低所述触摸屏的灵敏度,通过控制模块修改触摸屏灵敏度寄存器里的数值来实现,比如说0x20表示正常的灵敏度,修改灵敏度寄存器里的数值为0x10,就降低了触摸屏的灵敏度,防止误操作。
作为一个实施例,所述调整模块可以包括:
第一判断单元,用于当所述电容传感器测量得到的电容量大于设定的第一电容阈值时,判断外界物体与所述触摸屏贴近;
第一调整单元,用于调整所述触摸屏的状态为触屏事件屏蔽状态。例如触摸屏终端放在深色的裤兜,电容传感器测量电容量,该电容量反应腿部与手机屏幕之间的距离,不会受裤子颜色的干扰,当测量的电容量超过设定的第一电容阈值时,第一判断单元判断屏幕贴近腿部,第一调整单元调整触摸屏的状态为触屏事件屏蔽状态,这样就不会出现点亮屏幕,造成各种误操作的情况。
作为一个实施例,所述调整模块可以包括:
第二判断单元,用于当所述电容传感器测量得到的电容量小于设定的第二电容阈值时,判断外界物体与所述触摸屏远离;
第二调整单元,用于调整所述触摸屏的状态为触屏事件开启状态。例如触摸屏终端放在深色的裤兜,当测量的电容量小于设定的第二电容阈值时,第二判断单元判断屏幕远离腿部,第二调整单元调整触摸屏的状态为触屏事件开启状态,可以检测到触摸屏手势操作,唤醒屏幕。
作为一个实施例,所述第二电容阈值小于所述第一电容阈值,当电容传感器测量的电容量大于第一电容阈值时,第一判断单元可以判断外界物体贴近触摸屏,当电容传感器测量的电容量小于第二电容阈值时,第二判断单元可以判断外界物体远离触摸屏。
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 (10)
1.一种防止触摸屏终端误操作的方法,所述触摸屏终端包括触摸屏、红外线接近传感器,其特征在于,所述触摸屏终端还包括电容传感器,所述方法包括以下步骤:
当所述触摸屏终端的系统进入睡眠模式时,触摸屏开启手势识别功能,出现黑屏手势时,关闭所述红外线接近传感器,开启所述电容传感器,利用所述电容传感器测量电容量;该电容量反应外界物体与屏幕之间的距离;
将所述电容传感器测量得到的电容量与设定的电容阈值进行比较,根据比较结果调整所述触摸屏的状态。
2.根据权利要求1所述的防止触摸屏终端误操作的方法,其特征在于,在触摸屏开启手势识别功能之后,关闭所述红外线接近传感器,开启所述电容传感器之前,还包括步骤:
降低所述触摸屏的灵敏度。
3.根据权利要求1或2所述的防止触摸屏终端误操作的方法,其特征在于,所述将所述电容传感器测量得到的电容量与设定的电容阈值进行比较,根据比较结果调整所述触摸屏的状态的步骤包括:
当所述电容传感器测量得到的电容量大于设定的第一电容阈值时,判断外界物体与所述触摸屏贴近;
调整所述触摸屏的状态为触屏事件屏蔽状态。
4.根据权利要求3所述的防止触摸屏终端误操作的方法,其特征在于,所述将所述电容传感器测量得到的电容量与设定的电容阈值进行比较,根据比较结果调整所述触摸屏的状态的步骤包括:
当所述电容传感器测量得到的电容量小于设定的第二电容阈值时,判断外界物体与所述触摸屏远离;
调整所述触摸屏的状态为触屏事件开启状态。
5.根据权利要求4所述的防止触摸屏终端误操作的方法,其特征在于,所述第二电容阈值小于所述第一电容阈值。
6.一种防止触摸屏终端误操作的装置,所述触摸屏终端包括触摸屏、红外线接近传感器,其特征在于,所述触摸屏终端还包括电容传感器,所述装置包括:
控制模块,用于当所述触摸屏终端的系统进入睡眠模式时,触摸屏开启手势识别功能,出现黑屏手势时,关闭所述红外线接近传感器,开启所述电容传感器,利用所述电容传感器测量电容量;该电容量反应外界物体与屏幕之间的距离;
调整模块,用于将所述电容传感器测量得到的电容量与设定的电容阈值进行比较,根据比较结果调整所述触摸屏的状态。
7.根据权利要求6所述的防止触摸屏终端误操作的装置,其特征在于,所述控制模块还用于在触摸屏开启手势识别功能之后,关闭所述红外线接近传感器,开启所述电容传感器之前,降低所述触摸屏的灵敏度。
8.根据权利要求6或7所述的防止触摸屏终端误操作的装置,其特征在于,所述调整模块包括:
第一判断单元,用于当所述电容传感器测量得到的电容量大于设定的第一电容阈值时,判断外界物体与所述触摸屏贴近;
第一调整单元,用于调整所述触摸屏的状态为触屏事件屏蔽状态。
9.根据权利要求8所述的防止触摸屏终端误操作的装置,其特征在于,所述调整模块包括:
第二判断单元,用于当所述电容传感器测量得到的电容量小于设定的第二电容阈值时,判断外界物体与所述触摸屏远离;
第二调整单元,用于调整所述触摸屏的状态为触屏事件开启状态。
10.根据权利要求9所述的防止触摸屏终端误操作的装置,其特征在于,所述第二电容阈值小于所述第一电容阈值。
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