CN104298410B - 一种触摸显示屏、其触控方法及显示装置 - Google Patents

一种触摸显示屏、其触控方法及显示装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种触摸显示屏、其触控方法及显示装置,由于触摸显示屏包括预触控系统和主触控系统,主触控系统包括位于显示区域的主触控电极,用于检测触摸显示屏的显示区域是否有触控发生;预触控系统包括位于部分显示区域和/或位于非显示区域的预触控电极,用于检测触摸显示屏的部分显示区域和/或非显示区域是否有触控发生。由于预触控系统检测的范围比较小,因此功耗也会比较小。因此,可以利用预触控系统与主触控系统之间的相互配合工作,在触摸显示屏开启后,先让功耗较小的预触控系统先进行触控的检测工作,等预触控系统检测到有触控发生后再开启功耗较大的主触控系统,从而可以达到降低触摸显示屏功耗的目的。

Description

一种触摸显示屏、其触控方法及显示装置
技术领域
本发明涉及触控技术领域,尤其涉及一种触摸显示屏、其触控方法及显示装置。
背景技术
随着显示技术的飞速发展,触摸屏(Touch Screen Panel)已经逐渐遍及人们的生活中。目前,触摸屏按照工作原理可以分为:电阻式、电容式、红外线式以及表面声波式、电磁式、振波感应式以及受抑全内反射光学感应式等。其中,电容式触摸屏以其独特的触控原理,凭借高灵敏度、长寿命、高透光率等优点,被业内追捧为新宠。
但是,在现有技术中,触摸屏一般在是在设备开机之后,触控系统就向触摸屏中的所有触控扫描电极依次发送触控扫描信号,并依次收集数据感应电极所反馈触控感应信号,再根据收集的触控感应信号进行触控位置的判断,即触摸屏一直处于发送信号、采集信号和处理信号中,且由于触摸屏的触控定位为精确、快速定位,频率较高,因此功耗较大,易发生误报点现象。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供了一种触摸显示屏、其触控方法及显示装置,用以解决现有技术中触摸显示屏功耗大的问题。
因此,本发明实施例提供的一种触摸显示屏,所述触摸显示屏包括显示区域和包围所述显示区域的非显示区域,所述触摸显示屏包括预触控系统和主触控系统;其中,所述预触控系统包括位于部分显示区域和/或位于所述非显示区域的预触控电极,用于检测所述触摸显示屏的所述部分显示区域和/或所述非显示区域是否有触控发生;所述主触控系统包括位于所述显示区域的主触控电极,用于检测所述触摸显示屏的显示区域是否有触控发生。
相应地,本发明实施例还提供了一种上述触摸显示屏的触控方法,所述触控方法包括:
在所述触摸显示屏开启时,所述预触控系统开始检测;
若所述预触控系统检测到有开启触控发生,则向所述主触控系统发送触发信号;
所述主触控系统接收到触发信号后,开始检测;
若所述主触控系统检测到所述显示区域有触控发生,则所述主触控系统确定出触控点的位置。
相应地,本发明实施例还提供了一种显示装置,包括本发明实施例提供的上述触摸显示屏。
本发明实施例提供的上述触摸显示屏、其触控方法及显示装置,触摸显示屏包括预触控系统和主触控系统,主触控系统与现有技术相同,包括位于显示区域的主触控电极,用于检测触摸显示屏的显示区域是否有触控发生;预触控系统包括位于部分显示区域和/或位于非显示区域的预触控电极,用于检测触摸显示屏的部分显示区域和/或非显示区域是否有触控发生。由于预触控系统检测的范围比较小,因此功耗也会比较小。因此,可以利用预触控系统与主触控系统之间的相互配合工作,在触摸显示屏开启后,先让功耗较小的预触控系统先进行触控的检测工作,等预触控系统检测到有触控发生后再开启功耗较大的主触控系统,从而可以达到降低触摸显示屏功耗的目的。
附图说明
图1为本发明一优选实施例提供的触摸显示屏的俯视结构示意图;
图2为本发明另一优选实施例提供的触摸显示屏的俯视结构示意图;
图3为本发明另一优选实施例提供的触摸显示屏的俯视结构示意图;
图4为本发明另一优选实施例提供的触摸显示屏的俯视结构示意图;
图5为本发明另一优选实施例提供的触摸显示屏的俯视结构示意图;
图6为本发明另一优选实施例提供的触摸显示屏的俯视结构示意图;
图7为本发明另一优选实施例提供的触摸显示屏的俯视结构示意图;
图8为本发明另一优选实施例提供的触摸显示屏的俯视结构示意图;
图9为本发明另一优选实施例提供的触摸显示屏的俯视结构示意图;
图10为本发明另一优选实施例提供的触摸显示屏的俯视结构示意图;
图11为本发明另一优选实施例提供的触摸显示屏的俯视结构示意图;
图12为本发明另一优选实施例提供的触摸显示屏的俯视结构示意图;
图13为本发明另一优选实施例提供的触摸显示屏的触控方法的流程示意图;
图14为本发明另一优选实施例提供的触摸显示屏的触控方法的流程示意图;
图15为本发明另一优选实施例提供的显示装置的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明优选实施例提供的触摸显示屏、其触控方法及显示装置的具体实施方式进行详细地说明。
附图中各部件的形状和大小不反映真实比例,目的只是示意说明本发明内容。
本发明实施例提供的一种触摸显示屏,如图1至图12所示,触摸显示屏分为有效显示区域A和包围显示区域的非显示区域B,触摸显示屏包括预触控系统和主触控系统;其中,预触控系统包括位于部分有效显示区域A和/或位于非显示区域B的预触控电极01,用于检测触摸显示屏的部分有效显示区域A和/或非显示区域B是否有触控发生;主触控系统包括位于显示区域A的主触控电极02,用于检测触摸显示屏的显示区域A是否有触控发生。
本发明实施例提供的上述触摸显示屏,包括预触控系统和主触控系统,主触控系统与现有技术相同,包括位于显示区域的主触控电极,用于检测触摸显示屏的显示区域是否有触控发生;预触控系统包括位于部分显示区域和/或位于非显示区域的预触控电极,用于检测触摸显示屏的部分显示区域和/或非显示区域是否有触控发生。由于预触控系统检测的范围比较小,因此功耗也会比较小。因此,可以利用预触控系统与主触控系统之间的相互配合工作,在触摸显示屏开启后,先让功耗较小的预触控系统先进行触控的检测工作,等预触控系统检测到有触控发生后再开启功耗较大的主触控系统,从而可以达到降低触摸显示屏功耗的目的。
具体地,为了实现降低功耗的目的,在具体实施时,本发明实施例提供的上述触摸显示屏,预触控系统发送触发信号使得主触控系统开始检测,或者预触控系统发送关闭信号使得主触控系统停止检测。
进一步地,本发明实施例提供的触摸显示屏:
预触控系统具体用于,在触摸显示屏开启时,预触控电极开始检测;若预触控电极检测到预触控电极所在的区域中有开启触控发生,则预触控系统向主触控系统发送触发信号;若预触控电极检测到预触控电极所在的区域中有关闭触控发生,则预触控系统向主触控系统发送关闭信号;
主触控系统具体用于,在接收到预触控系统发送的触发信号后,主触控电极开始检测;若主触控电极检测到显示区域有触控发生,则确定出触控点的位置;以及在主触控电极检测时,在接收到预触控系统发送的关闭信号后,主触控电极结束检测。
进一步地,在本发明实施例提供的上述触摸显示屏中,预触控系统可以选取简单且容易实现的自电容式触控,即将预触控电极设置为自电容电极,当人体未触碰触摸显示屏时,自电容电极所承受的电容为一固定值,当人体逐渐靠近触摸显示屏时,对应的自电容电极所承受的电容为固定值叠加人体电容,预触控系统通过检测各条自电容电极的电容值变化可以判断出触控位置。
下面通过具体的实施例详细介绍上述触摸显示屏不同的实施方式。
本发明一优选实施例提供的一种触摸显示屏,如图1所示,触摸显示屏分为显示区域A和包围显示区域的非显示区域B,触摸显示屏包括预触控系统和主触控系统;其中,预触控系统包括位于部分显示区域A和/或位于非显示区域B的预触控电极01,用于检测触摸显示屏的部分显示区域A和/或非显示区域B是否有触控发生;主触控系统包括位于显示区域A的主触控电极02,用于检测触摸显示屏的显示区域A是否有触控发。具体地,如图1所示,预触控系统包括位于非显示区域B的上、下、左、右各侧至少两条预触控电极01,各侧至少两条预触控电极01与对应侧平行且相互绝缘;预触控电极01为自电容电极。
这样,在触摸显示屏开启时,预触控电极开始检测;若预触控电极检测到预触控电极所在的区域中有开启触控发生,即位于非显示区域外侧的预触控电极上电容值先有变化,位于非显示区域内侧的预触控电极上的电容值后发生变化,则预触控系统向主触控系统发送触发信号;在接收到预触控系统发送的触发信号后,主触控电极开始检测;若主触控电极检测到显示区域有触控发生,则确定出触控点的位置;以及在主触控电极检测时,若预触控电极检测到预触控电极所在的区域中有关闭触控发生,即位于非显示区域内侧的预触控电极上电容值先有变化,位于非显示区域外侧的预触控电极上的电容值后发生变化,则预触控系统向主触控系统发送关闭信号;主触控系统在接收到预触控系统发送的关闭信号后,主触控电极结束检测。因此,本发明实施例利用预触控系统与主触控系统之间的相互配合工作,在触摸显示屏开启后,先让功耗较小的预触控系统先进行触控的检测工作,等预触控系统检测到有触控发生后再开启功耗较大的主触控系统,从而可以达到降低触摸显示屏功耗的目的。
具体地,在图1所示的触摸显示屏中,预触控系统通过对非显示区域内外侧预触控电极上的电容值变化的顺序,实现了开启触控与关闭触控的判断。实施简单,并且对预触控系统的驱动IC要求也比较低,从而不会占用触摸显示屏的显示区域。
预触控系统的位置或形状可以有多种实施方式,如图2所示,本发明另一优选实施例提供的触摸显示屏,预触控系统包括位于非显示区域B且包围显示区域A的至少两条封闭形状的预触控电极01;预触控电极01为自电容电极。
图2所示的触摸显示屏的工作原理与上述图1所示实施例中的触摸显示屏的工作原理相同,在此不作详述。并且,在图2所示的触摸显示屏中,触控系统也是通过对非显示区域内外侧预触控电极上的电容值变化的顺序,实现了开启触控与关闭触控的判断,具体判断原理与上述图1所示实施例的触摸显示屏的原理相同,在此不再赘述。由上述可知,图2所示的触摸显示屏实施简单,并且对预触控系统的驱动IC要求也比较低,从而不会占用触摸显示屏的显示区域。
如图3所示,本发明另一优选实施例提供的触摸显示屏,显示区域A分为中心区域A1(如图中虚线框所包围的区域)和包围中心区域A1的周边区域A2,部分显示区域A为周边区域A2;
预触控系统包括位于周边区域A2的上、下、左、右各侧至少两条预触控电极01,各侧至少两条预触控电极01与对应侧平行且相互绝缘;预触控电极01为自电容电极。
具体地,图3所示的触摸显示屏的工作原理与上述图1所示实施例的触摸显示屏的主要工作原理相同,在此不作详述。并且,在图3所示的触摸显示屏中,当有开启触控发生时,位于周边区域外侧的预触控电极上电容值先有变化,位于周边区域内侧的预触控电极上的电容值后发生变化,当有关闭触控发生时,位于周边区域内侧的预触控电极上电容值先有变化,位于周边区域外侧的预触控电极上的电容值后发生变化,通过对周边区域内外侧预触控电极上的电容值变化的顺序,可以实现开启触控与关闭触控的判断。实施简单,并且对预触控系统的驱动IC要求也比较低,从而不会占用触摸显示屏的显示区域。但是在该实施例中,由于预触控电极是位于显示区域中,因此为了避免预触控电极对主触控电极的影响,预触控电极与主触控电极之间是相互绝缘的。具体实施时,可以将预触控电极内嵌于触摸显示屏中,也可以单独制备预触控电极,再将预触控电极与现有的触摸显示屏进行贴合形成本发明实施例提供的上述触摸显示屏。
如图4所示,本发明另一优选实施例提供的触摸显示屏,显示区域A分为中心区域A1(如图中虚线框所包围的区域)和包围中心区域A1的周边区域A2,部分显示区域指的是周边区域A2;
预触控系统包括位于周边区域A2且包围中心区域A1的至少两条封闭形状的预触控电极01;预触控电极01为自电容电极。
具体地,图4所示的触摸显示屏的工作原理与上述图1所示实施例的触摸显示屏的工作原理相同,在此不作详述。并且,在图4所示的触摸显示屏中,触控系统也是通过对周边区域内外侧预触控电极上的电容值变化的顺序,实现了开启触控与关闭触控的判断,具体判断原理与上述图3所示实施例的触摸显示屏的原理相同,在此不再赘述。由上述可知,图4所示的触摸显示屏实施简单,并且对预触控系统的驱动IC要求也比较低,从而不会占用触摸显示屏的显示区域。但是在该实施例中,由于预触控电极是位于显示区域中,因此为了避免预触控电极对主触控电极的影响,预触控电极与主触控电极之间是相互绝缘的。具体实施时,可以将预触控电极内嵌于触摸显示屏中,也可以单独制备预触控电极,再将预触控电极与现有的触摸显示屏进行贴合形成本发明实施例提供的上述触摸显示屏。
如图5所示,本发明另一优选实施例提供的触摸显示屏,显示区域A分为中心区域A1(如图中虚线框所包围的区域)和包围中心区域A1的周边区域A2,部分显示区域指的是周边区域A2;
预触控系统包括由位于周边区域A2的上、下、左、右各侧、并与对应侧平行的至少两列主触控电极02组成的预触控电极01;在主触控系统未开启前,预触控电极01为自电容电极。即利用主触控电极复用为预触控电极,从而可以省去单独制备预触控电极的工艺,从而可以降低成本。
具体地,图5所示的触摸显示屏的工作原理与上述图1所示实施例的触摸显示屏的工作原理相同,在此不作详述。并且,在图5所示的触摸显示屏中,触控系统也是通过对周边区域内外侧预触控电极上的电容值变化的顺序,实现了开启触控与关闭触控的判断,具体判断原理与上述图3所示实施例的触摸显示屏的原理相同,在此不再赘述。由上述可知,图5所示的触摸显示屏实施简单,并且对预触控系统的驱动IC要求也比较低,从而不会占用触摸显示屏的显示区域。
另外需要说明的是,图5所示触摸显示屏为主触控电极本身为互电容电极的情况,在具体工作时,复用为预触控电极01的主触控电极02在主触控系统未开启前为自电容电极,在主触控系统开启工作时仍为互电容电极。
触摸显示屏为主触控电极本身也可以是互电容电极的情况,如图6所示,本发明另一优选实施例提供的触摸显示屏,显示区域A分为中心区域A1(如图中虚线框所包围的区域)和包围中心区域A1的周边区域A2,部分显示区域指的是周边区域A2;
预触控系统包括由位于周边区域A2的上、下、左、右各侧、并与对应侧平行的至少两列主触控电极02组成的预触控电极01;在主触控系统未开启前,预触控电极01为自电容电极。即利用主触控电极复用为预触控电极,从而可以省去单独制备预触控电极的工艺,从而可以降低成本。
具体地,图6所示的触摸显示屏的工作原理与上述图1所示实施例的触摸显示屏的工作原理相同,在此不作详述。并且,在图6所示的触摸显示屏中,触控系统也是通过对周边区域内外侧预触控电极上的电容值变化的顺序,实现了开启触控与关闭触控的判断,具体判断原理与上述图3所示实施例的触摸显示屏的原理相同,在此不再赘述。由上述可知,图6所示的触摸显示屏实施简单,并且对预触控系统的驱动IC要求也比较低,从而不会占用触摸显示屏的显示区域。
需要说明的是,由于图6所示触摸显示屏为主触控电极本身为互电容电极的情况,在具体工作时,复用为预触控电极01的主触控电极02始终为自电容电极。
上述图1至图6所示的实施例都是触摸显示屏中预触控系统中的预触控电极,均位于非显示区域或均位于显示区域的情况。当然在具体实施时,预触触控系统中的预触控电极也可以一部分位于非显示区域,一部分位于显示区域。
如图7所示,本发明另一优选实施例提供的触摸显示屏,显示区域A分为中心区域A1(如图中虚线框所包围的区域)和包围中心区域A1的周边区域A2,部分显示区域指的是周边区域A2;
预触控电极01包括第一预触控电极011和第二预触控电极012,预触控系统包括:位于非显示区域B的上、下、左、右各侧、并与对应侧平行的至少一条第一预触控电极011,且第一预触控电极011为自电容电极;和,
位于周边区域A2的上、下、左、右各侧、并与对应侧平行的至少一条第二预触控电极012,且第二预触控电极012为自电容电极。
具体地,图7所示的触摸显示屏的工作原理与上述图1所示实施例的触摸显示屏的工作原理相同,在此不作详述。并且,在图7所示的触摸显示屏中,当有开启触控发生时,位于非显示区域的第一预触控电极上电容值先有变化,位于周边区域的第二预触控电极上的电容值后发生变化,当有关闭触控发生时,位于周边区域的第二预触控电极上电容值先有变化,位于非显示区域的第一预触控电极上的电容值后发生变化,通过对第一预触控电极和第二预触控电极上的电容值变化的顺序,可以实现开启触控与关闭触控的判断。实施简单,并且对预触控系统的驱动IC要求也比较低,从而不会占用触摸显示屏的显示区域。
如图8所示,本发明另一优选实施例提供的触摸显示屏,显示区域A分为中心区域A1(如图中虚线框所包围的区域)和包围中心区域A1的周边区域A2,部分显示区域A为周边区域A2;
预触控电极01包括第一预触控电极011和第二预触控电极012,预触控系统包括:位于非显示区域B的上、下、左、右各侧、并与对应侧平行的至少一条第一预触控电极011,且第一预触控电极011为自电容电极;和,
位于周边区域A2且包围中心区域A1的至少一条封闭形状的第二预触控电极012,且第二预触控电极012为自电容电极。
具体地,图8所示的触摸显示屏的工作原理与上述图1所示实施例的触摸显示屏的工作原理相同,在此不作详述。并且,在图8所示的触摸显示屏中,触控系统也是通过对第一预触控电极和第二预触控电极上的电容值变化的顺序,实现开启触控与关闭触控的判断,具体判断原理与上述图7所示实施例的触摸显示屏的原理相同,在此不再赘述。由上述可知,图8所示的触摸显示屏实施简单,并且对预触控系统的驱动IC要求也比较低,从而不会占用触摸显示屏的显示区域。
如图9所示,本发明另一优选实施例提供的触摸显示屏,显示区域A分为中心区域A1(如图中虚线框所包围的区域)和包围中心区域A1的周边区域A2,部分显示区域A为周边区域A2;
预触控电极01包括第一预触控电极011和第二预触控电极012,预触控系统包括:预触控系统包括:位于非显示区域B的上、下、左、右各侧、并与对应侧平行的至少一条第一预触控电极011,且第一预触控电极011为自电容电极;和,
由位于周边区域A2的上、下、左、右各侧、并与对应侧平行的至少一列主触控电极02组成的第二预触控电极012,且在主触控系统未开启检测前,第二预触控电极012为自电容电极。
具体地,图9所示的触摸显示屏的工作原理与上述图1所示实施例的触摸显示屏的工作原理相同,在此不作详述。并且,在图9所示的触摸显示屏中,触控系统也是通过对第一预触控电极和第二预触控电极上的电容值变化的顺序,实现开启触控与关闭触控的判断,具体判断原理与上述图7所示实施例的触摸显示屏的原理相同,在此不再赘述。由上述可知,图9所示的触摸显示屏实施简单,并且对预触控系统的驱动IC要求也比较低,从而不会占用触摸显示屏的显示区域。
如图10所示,本发明另一优选实施例提供的触摸显示屏,显示区域A分为中心区域A1(如图中虚线框所包围的区域)和包围中心区域A1的周边区域A2,部分显示区域A为周边区域A2;
预触控电极01包括第一预触控电极011和第二预触控电极012,预触控系统包括:位于非显示区域B且包围显示区域A的至少一条封闭形状的第一预触控电极011,且第一预触控电极011为自电容电极;和,
位于周边区域A2的上、下、左、右各侧、并与对应侧平行的至少一条第二预触控电极012,且第二预触控电极012为自电容电极。
具体地,图10所示的触摸显示屏的工作原理与上述图1所示实施例的触摸显示屏的工作原理相同,在此不作详述。并且,在图10所示的触摸显示屏中,触控系统也是通过对第一预触控电极和第二预触控电极上的电容值变化的顺序,实现开启触控与关闭触控的判断,具体判断原理与上述图7所示实施例的触摸显示屏的原理相同,在此不再赘述。由上述可知,图10所示的触摸显示屏实施简单,并且对预触控系统的驱动IC要求也比较低,从而不会占用触摸显示屏的显示区域。
如图11所示,本发明另一优选实施例提供的触摸显示屏,显示区域A分为中心区域A1(如图中虚线框所包围的区域)和包围中心区域A1的周边区域A2,部分显示区域A为周边区域A2;
预触控电极01包括第一预触控电极011和第二预触控电极012,预触控系统包括:位于非显示区域B且包围显示区域A的至少一条封闭形状的第一预触控电极011,且第一预触控电极011为自电容电极;和,
位于周边区域A2且包围中心区域A1的至少一条封闭形状的第二预触控电极012,且第二预触控电极012为自电容电极。
具体地,图11所示的触摸显示屏的工作原理与上述图1所示实施例的触摸显示屏的工作原理相同,在此不作详述。并且,在图11所示的触摸显示屏中,触控系统也是通过对第一预触控电极和第二预触控电极上的电容值变化的顺序,实现开启触控与关闭触控的判断,具体判断原理与上述图7所示实施例的触摸显示屏的原理相同,在此不再赘述。由上述可知,图11所示的触摸显示屏实施简单,并且对预触控系统的驱动IC要求也比较低,从而不会占用触摸显示屏的显示区域。
如图12所示,本发明另一优选实施例提供的触摸显示屏,显示区域A分为中心区域A1(如图中虚线框所包围的区域)和包围中心区域A1的周边区域A2,部分显示区域A为周边区域A2;
预触控电极01包括第一预触控电极011和第二预触控电极012,预触控系统包括:位于非显示区域B且包围显示区域A的至少一条封闭形状的第一预触控电极011,且第一预触控电极011为自电容电极;和,
由位于周边区域A2的上、下、左、右各侧、并与对应侧平行的至少一列主触控电极02组成的第二预触控电极012,且在主触控系统未开启检测前,第二预触控电极012为自电容电极。
具体地,图12所示的触摸显示屏的工作原理与上述图1所示实施例的触摸显示屏的工作原理相同,在此不作详述。并且,在图12所示的触摸显示屏中,触控系统也是通过对第一预触控电极和第二预触控电极上的电容值变化的顺序,实现开启触控与关闭触控的判断,具体判断原理与上述图7所示实施例的触摸显示屏的原理相同,在此不再赘述。由上述可知,图12所示的触摸显示屏实施简单,并且对预触控系统的驱动IC要求也比较低,从而不会占用触摸显示屏的显示区域。
需要说明的是,在本发明实施例提供的上述触摸显示屏中,中心区域与周边区域的划分是根据具体实际情况规定的。较佳地,周边区域是指靠近显示区域边缘位置处的区域,而中心区域则是显示区域中除了周边区域的其它区域。
基于同一发明构思,本发明另一优选实施例提供的上述触摸显示屏的触控方法,如图13所示,触控方法可以包括以下步骤:
S101、在触摸显示屏开启时,预触控系统开始检测;
S102、若预触控系统检测到有开启触控发生,则向主触控系统发送触发信号;
S103、主触控系统接收到触发信号后,开始检测;
S104、若主触控系统检测到显示区域有触控发生,则主触控系统确定出触控点的位置。
本发明实施例提供的上述触控方法,由于触摸显示屏包括预触控系统和主触控系统,在触摸显示屏开启后,是功耗较小的预触控系统在工作,只有当预触控系统检测到有开启触控发生时,功耗比较大的主触控系统才开始工作,因此,与现有技术中主触控系统是从触摸显示屏开启时就开始工作相比,可以极大的降低触摸显示屏的功耗。
较佳地,为了保证在触摸显示屏开启后的时间内时刻监测触摸显示屏是否有触控发生,在本发明实施例提供的上述触控方法中,还可以包括:预触控系统从触摸显示屏开启时开始检测直至触摸显示屏关闭。
进一步地,为了进一步降低触摸显示屏的功耗,在本发明实施例提供的上述触控方法中,还包括:若主触控系统检测到显示区域无触控发生,则结束检测。
进一步地,为了进一步降低触摸显示屏的功耗,在本发明实施例提供的上述触控方法中,还包括:在主触控系统检测的过程中,当预触控系统检测到预触控电极所在的区域有关闭触控发生时,向主触控系统发送关闭信号;主触控系统在接收到预触控系统发送的关闭信号后,主触控系统结束检测。
较佳地,在本发明实施例提供的上述触控方法中,预触控电极位于非显示区域;开启触控为由非显示区域的外侧滑向内侧的触控;或
预触控电极位于显示区域的周边区域;开启触控为由周边区域的外侧滑向内侧的触控;或
预触控电极位于非显示区域和显示区域的周边区域;开启触控为由非显示区域的外侧滑向周边区域的内侧的触控。
较佳地,在本发明实施例提供的上述触控方法中,预触控电极位于非显示区域,关闭触控为由非显示区域的内侧滑向外侧的触控;或
预触控电极位于显示区域的周边区域;关闭触控为由周边区域的内侧滑向外侧的触控;或
预触控电极位于非显示区域和显示区域的周边区域;关闭触控为由周边区域的内侧滑向非显示区域的外侧的触控。
如图14所示,本发明另一优选实施例提供了一种更为具体的触摸显示屏驱动方法,具体可以包括:
S201、在触摸显示屏开启时,预触控系统开始检测;
S202、预触控系统判断检测到的触控是开启触控还是关闭触控;
如果是开启触控,则执行步骤S203至S207,如果是关闭触控,则执行步骤S208至S209;
S203、预触控系统向主触控系统发送触发信号;
S204、主触控系统接收到触发信号后,开始检测;
S205、主触控系统判断显示区域是否有触控发生;
若有,则执行步骤S206,若无,则执行步骤S207;
S206、主触控系统确定出触控点的位置;
S207、主触控系统结束检测。
S208、预触控系统向主触控系统发送关闭信号;
S209、主触控系统在接收到预触控系统发送的关闭信号后,主触控系统结束检测。
本发明实施例提供上述触控方法,通过预触控系统来判断主触控系统的开启与关闭,当预触控系统检测到有开启触控发生时,说明可能将要有触控动作作用于触摸显示屏的显示区域,因此主触控系统开始检测;当预触控系统检测到有关闭触控发生时,说明发生于触摸显示屏的显示区域的触控动作已经完成,因此主触控系统结束检测,通过主触控系统与预触控系统之间的配合,极大地降低了触摸显示屏的功耗。
基于同一发明构思,本发明另一优选实施例提供了一种显示装置100,如图15所示,包括本发明图1至图12所示实施例提供的任何一种触摸显示屏10,该显示装置100可以为:手机、平板电脑、电视机、显示器、数码相框、导航仪等任何具有触控显示功能的产品或部件。该显示装置的实施可以参见上述触摸显示屏的实施例,重复之处不再赘述。
本发明实施例提供的触摸显示屏、其触控方法及显示装置,触摸显示屏包括预触控系统和主触控系统,主触控系统与现有技术相同,包括位于显示区域的主触控电极,用于检测触摸显示屏的显示区域是否有触控发生;预触控系统包括位于部分显示区域和/或位于非显示区域的预触控电极,用于检测触摸显示屏的部分显示区域和/或非显示区域是否有触控发生。由于预触控系统检测的范围比较小,因此功耗也会比较小。因此,可以利用预触控系统与主触控系统之间的相互配合工作,在触摸显示屏开启后,先让功耗较小的预触控系统先进行触控的检测工作,等预触控系统检测到有触控发生后再开启功耗较大的主触控系统,从而可以达到降低触摸显示屏功耗的目的。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (8)

1.一种触摸显示屏,所述触摸显示屏包括显示区域和包围所述显示区域的非显示区域,所述触摸显示屏包括预触控系统和主触控系统;其中,所述预触控系统包括位于部分显示区域和/或位于所述非显示区域的预触控电极,用于检测所述触摸显示屏的所述部分显示区域和/或所述非显示区域是否有触控发生;所述主触控系统包括位于所述显示区域的主触控电极,用于检测所述触摸显示屏的显示区域是否有触控发生;
所述预触控系统发送触发信号使得主触控系统开始检测,或者所述预触控系统发送关闭信号使得主触控系统停止检测;
在所述触摸显示屏开启时,所述预触控电极开始检测;若所述预触控电极检测到所述预触控电极所在的区域中有开启触控发生,则所述预触控系统向所述主触控系统发送触发信号;若所述预触控电极检测到所述所述预触控电极所在的区域中有关闭触控发生,则所述预触控系统向所述主触控系统发送关闭信号;在接收到所述预触控系统发送的触发信号后,所述主触控电极开始检测;若所述主触控电极检测到所述显示区域有触控发生,则确定出触控点的位置;以及在所述主触控电极检测时,在接收到所述预触控系统发送的关闭信号后,所述主触控电极结束检测;
其中,所述显示区域分为中心区域和包围所述中心区域的周边区域,所述部分显示区域为所述周边区域;
所述预触控系统包括位于所述非显示区域的上、下、左、右各侧至少两条预触控电极,所述各侧至少两条预触控电极与对应侧平行且相互绝缘;所述预触控电极为自电容电极;
或者,所述预触控系统包括位于所述非显示区域且包围所述显示区域的至少两条封闭形状的预触控电极;所述预触控电极为自电容电极;
或者,所述预触控系统包括位于所述周边区域的上、下、左、右各侧至少两条预触控电极,所述各侧至少两条预触控电极与对应侧平行且相互绝缘,所述预触控电极为自电容电极;
或者,所述预触控系统包括位于所述周边区域且包围所述中心区域的至少两条封闭形状的预触控电极,所述预触控电极为自电容电极;
或者,所述预触控系统包括由位于所述周边区域的上、下、左、右各侧、并与对应侧平行的至少两列主触控电极组成的预触控电极,在主触控系统未开启前,所述预触控电极为自电容电极;
或者,所述预触控电极包括第一预触控电极和第二预触控电极,所述预触控系统包括:位于所述非显示区域的上、下、左、右各侧、并与对应侧平行的至少一条第一预触控电极,且所述第一预触控电极为自电容电极,位于所述周边区域的上、下、左、右各侧、并与对应侧平行的至少一条第二预触控电极,且所述第二预触控电极为自电容电极;
或者,所述预触控电极包括第一预触控电极和第二预触控电极,所述预触控系统包括:位于所述非显示区域的上、下、左、右各侧、并与对应侧平行的至少一条第一预触控电极,且所述第一预触控电极为自电容电极,位于所述周边区域且包围所述中心区域的至少一条封闭形状的第二预触控电极,且所述第二预触控电极为自电容电极;
或者,所述预触控电极包括第一预触控电极和第二预触控电极,所述预触控系统包括:位于所述非显示区域的上、下、左、右各侧、并与对应侧平行的至少一条第一预触控电极,且所述第一预触控电极为自电容电极,由位于所述周边区域的上、下、左、右各侧、并与对应侧平行的至少一列主触控电极组成的第二预触控电极,且在主触控系统未开启检测前,所述第二预触控电极为自电容电极;
或者,所述预触控电极包括第一预触控电极和第二预触控电极,所述预触控系统包括:位于所述非显示区域且包围所述显示区域的至少一条封闭形状的第一预触控电极,且所述第一预触控电极为自电容电极,位于所述周边区域的上、下、左、右各侧、并与对应侧平行的至少一条第二预触控电极,且所述第二预触控电极为自电容电极;
或者,所述预触控电极包括第一预触控电极和第二预触控电极,所述预触控系统包括:位于所述非显示区域且包围所述显示区域的至少一条封闭形状的第一预触控电极,且所述第一预触控电极为自电容电极,位于所述周边区域且包围所述中心区域的至少一条封闭形状的第二预触控电极,且所述第二预触控电极为自电容电极;
或者,所述预触控电极包括第一预触控电极和第二预触控电极,所述预触控系统包括:位于所述非显示区域且包围所述显示区域的至少一条封闭形状的第一预触控电极,且所述第一预触控电极为自电容电极,由位于所述周边区域的上、下、左、右各侧、并与对应侧平行的至少一列主触控电极组成的第二预触控电极,且在主触控系统未开启检测前,所述第二预触控电极为自电容电极。
2.一种如权利要求1所述触摸显示屏的触控方法,所述触控方法包括:
在所述触摸显示屏开启时,所述预触控系统开始检测;
若所述预触控系统检测到有开启触控发生,则向所述主触控系统发送触发信号;
所述主触控系统接收到触发信号后,开始检测;
若所述主触控系统检测到所述显示区域有触控发生,则所述主触控系统确定出触控点的位置。
3.如权利要求2所述的触控方法,其特征在于,还包括:所述预触控系统从所述触摸显示屏开启时开始检测直至所述触摸显示屏关闭。
4.如权利要求3所述的触控方法,其特征在于,还包括:若所述主触控系统检测到所述显示区域无触控发生,则结束检测。
5.如权利要求3或4所述的触控方法,其特征在于,还包括:
在所述主触控系统检测的过程中,当所述预触控系统检测到所述预触控电极所在的区域有关闭触控发生时,向所述主触控系统发送关闭信号;
所述主触控系统在接收到所述预触控系统发送的关闭信号后,所述主触控系统结束检测。
6.如权利要求5所述的触控方法,其特征在于:
所述预触控电极位于所述非显示区域;所述开启触控为由所述非显示区域的外侧滑向内侧的触控;或
所述预触控电极位于所述显示区域的周边区域;所述开启触控为由所述周边区域的外侧滑向内侧的触控;或
所述预触控电极位于所述非显示区域和所述显示区域的周边区域;所述开启触控为由所述非显示区域的外侧滑向所述周边区域的内侧的触控。
7.如权利要求5所述的触控方法,其特征在于:
所述预触控电极位于所述非显示区域,所述关闭触控为由所述非显示区域的内侧滑向外侧的触控;或
所述预触控电极位于所述显示区域的周边区域;所述关闭触控为由所述周边区域的内侧滑向外侧的触控;或
所述预触控电极位于所述非显示区域和所述显示区域的周边区域;所述关闭触控为由所述所述周边区域的内侧滑向所述非显示区域的外侧的触控。
8.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1所述的触摸显示屏。
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