CN104375677A - 使用电压积分电子笔的触控屏 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及电子笔技术领域,特指使用电压积分电子笔的触控屏,其包括电子笔、触控屏,电子笔由发射天线、射频装置、整形电路、高压振荡电路构成,触控屏上设有经线、纬线构成的网格,若干条经线的输出端设有X接收/驱动,若干条纬线的输出端设有Y接收/驱动,X接收/驱动与Y接收/驱动分别连接数字信号处理器,触控屏的一侧设有强迫笔写模式结构,采用电压及频率的积分作为触点位置定位,使用电压积分只需要以软件切换触控屏的驱动设定,相对简单稳定。
Description
技术领域:
本发明涉及电子笔技术领域,特指使用电压积分电子笔的触控屏。
背景技术:
目前,电子触控笔大多是采用电磁式,使用无线发射板于显示屏后,再以有电磁感应的笔作为信号坐标定位,再由IC传到系统显示,但因天线发射板的干扰信号大、成本高不利于大量生产及普及。而电容笔,则是利用电容式触控平的人体感应工作。其是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO(即镀膜导电玻璃)最外层是一薄层矽土玻璃保护层。ITO涂层作为工作面,四个角引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。当手指触摸在金属层上时,由于人体电场、用户和触控屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分别从触控屏四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置信息。
电容笔就是利用导体材料模仿人体(通常是手指)完成人机对话一种辅助装置。
目前的电容笔使用无线方式与主系统通讯其定位及粗细线条,并需与触控屏做通讯确认定位及粗细线条在硬件及软件皆结构复杂,生产成本高,本技术不需要使用无线系统或触控屏的通讯,只需要对触控屏的软件设定,达到节省成本的目的。
发明内容:
本发明的目的是针对现有技术的不足,而提供使用电压积分电子笔与现有通用的电容触控屏配合,采用某频率的固定电压积分作为触点位置定位,使用电压积分只需要以软件切换触控屏的驱动设定,相对简单稳定。
为实现上述目的,本发明采用如下技术方案,其包括电子笔、触控屏,电子笔由发射天线、射频装置、整形电路、高压振荡电路构成,触控屏上设有经线、纬线构成的网格,若干条经线的输出端设有X接收/驱动,若干条纬线的输出端设有Y接收/驱动,X接收/驱动与Y接收/驱动分别连接数字信号处理器。
所述的电子笔与触控屏接触时,X接收/驱动为接收信号;当用手指与触控屏接触时,X接收/驱动为驱动信号。
所述的电子笔与触控屏接触时,X接收/驱动为接收信号;当用手指与触控屏接触时,X接收/驱动为驱动信号。
本发明有益效果为:采用电压及频率的积分作为触点位置定位,使用电压积分只需要以软件切换触控屏的驱动设定,采用电压及频率的积分作为触点位置定位,使用电压积分只需要以软件切换触控屏的驱动设定,改变了传统的结构模式,简单稳定。
附图说明:
图1是本发明电子笔的结构示意图。
图2是本发明触控屏的结构示意图。
图3是本发明手指触控波形图。
图4是本发明电子笔触控波形图。
图5是本发明手指触控触控屏的原理结构图。
图6是本发明电子笔触控触控屏的原理结构图。
图7是本发明软件控制原理图。
具体实施方式:
见图1至图7所示:其包括电子笔1、触控屏2,电子笔1由发射天线14、射频装置11、整形电路12、高压振荡电路13构成,触控屏2上设有经线21、纬线22构成的网格,若干条经线21的输出端设有X接收/驱动5,若干条纬线22的输出端设有Y接收/驱动3,X接收/驱动5与Y接收/驱动3分别连接数字信号处理器4。
所述的电子笔1与触控屏2接触时,X接收/驱动5为接收信号;当用手指与触控屏2接触时,X接收/驱动5为驱动信号。
所述的电子笔1与触控屏2接触时,X接收/驱动5为接收信号;当用手指与触控屏2接触时,X接收/驱动5为驱动信号。
强迫笔写模式结构23在触控有效区外,多加一笔触指示区,当笔接触时入笔写模式,当强迫笔写模式结构23的笔触指示区再度被笔接触后返回。
当手指触控时,驱动后卫区进入驱动模式,由于人体带高频讯号,如图3所示,经线21与纬线22形成的每个节点,(X1、Y1)、(X1、Y2)等小电容信号,如图5所示,对电容讯号为短路,于是把小电容信号对电导通,形成电压波谷,于是数字信号处理器4(DSP)节点定位形成触控有效。
当电子笔1的电压及频率接触触控屏时,因电压及频率与人本不同,进入接收模式,而笔对每一节点的其中一点充电,形成电容于是数字信号处理器4(DSP)可判断节点电板被充电容形成有效触点。
强迫笔写模式结构,若要长时间书写或笔写,为了减少手的干扰,可以笔碰触指示,此时屏就会识笔的电压及频率信号,直到笔触指示再度被触碰为止。
当手指触控时,驱动后卫区进入驱动模式,由于人体带高频讯号,如图3所示,经线21与纬线22形成的每个节点,(X1、Y1)、(X1、Y2)等小电容信号,如图5所示,对电容讯号为短路,于是把小电容信号对电导通,形成电压波谷,于是数字信号处理器4(DSP)节点定位形成触控有效。
当电子笔1的电压及频率接触触控屏时,因电压及频率与人本不同,进入接收模式,而笔对每一节点的其中一点充电,形成电容于是数字信号处理器4(DSP)可判断节点电板被充电容形成有效触点。
其中图7为软件部分控制图,主要是人手与电子笔是否进入强迫笔写模式的控制图。
以上所述仅是本发明的较佳实施例,故凡依本发明专利申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰,均包括于本发明专利申请范围内。
Claims (3)
1.使用电压积分电子笔的触控屏,其包括电子笔(1)、触控屏(2),其特征在于:电子笔(1)由发射天线(14)、射频装置(11)、整形电路(12)、高压振荡电路(13)构成,触控屏(2)上设有经线(21)、纬线(22)构成的网格,若干条经线(21)的输出端设有X接收/驱动(5),若干条纬线(22)的输出端设有Y接收/驱动(3),X接收/驱动(5)与Y接收/驱动(3)分别连接数字信号处理器(4)。
2.根据权利要求1所述的使用电压积分电子笔的触控屏控制方法,所述的电子笔(1)与触控屏(2)接触时,X接收/驱动(5)为接收信号;当用手指与触控屏(2)接触时,X接收/驱动(5)为驱动信号。
3.根据权利要求1所述的使用电压积分电子笔的触控屏控制方法,所述的电子笔(1)与触控屏(2)接触时,X接收/驱动(5)为接收信号;当用手指与触控屏(2)接触时,X接收/驱动(5)为驱动信号。
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