一种触摸点的获取方法、红外触控装置及显示装置
技术领域
本发明涉及红外触控技术领域,尤其涉及一种触摸点的获取方法、红外触控装置及显示装置。
背景技术
红外触控装置多用于电子白板、大尺寸显示装置等,如图1所示,红外触控装置包括第一发射边101、第二发射边201、第一接收边102、第二接收边202,第一发射边101与第一接收边102相对设置,第二发射边201与第二接收边202相对设置,第一发射边101和第二发射边201上设置有光发射元件,第一接收边102和第二接收边202上设置有光接收元件。
现有技术中在获取触摸点时采用的扫描方法为轴向扫描,在轴向扫描中,红外触控装置选通光发射元件和位于其轴向的光接收元件,此时光接收元件处会产生电压值,红外触控装置能根据光接收元件处的电压值判断该光接收元件和相应的光发射元件之间的光路是否被遮挡,并根据光路的被遮挡情况去确定触摸点的位置。
发明人发现:现有技术中在第一发射边101、第二发射边201、第一接收边102、第二接收边202均设置有屏蔽罩301。以靠近第二接收边202的触摸点1为例,在扫描过程中以第一发射边101和第一接收边102的扫描过程为例,光发射元件f和光接收元件f′同时选通时,光发射元件f和光接收元件f′之间的主光线11会被触摸点1所遮挡,光接收元件f′处生成的电压值本应小于预设阈值,但是由于光发射元件f发出的部分光线会被屏蔽罩301,形成反射光线12,反射光线12会被光接收元件f′接收,致使光接收元件f′生成的电压值大于预设阈值,从而判定光发射元件f和光接收元件f′之间的光路没有被遮挡,造成误判。因此现有技术中的扫描方法容易误判靠近屏蔽罩301的触摸点。
发明内容
本发明的提供了一种触摸点的获取方法,可以减少对靠近屏蔽罩301的触摸点的误判。
本发明实施例提供了一种触摸点的获取方法,应用于红外触控装置,所述红外触控装置包括相对设置的光发射边和光接收边,光发射边上设置有光发射元件,光接收边上设置有光接收元件,在所述光发射边和所述光接收边上还设置有屏蔽罩,所述方法包括:按预设规则选通光发射元件和光接收元件,并确定光接收元件处的第一电压值;选通第一光发射元件,并选通第一光接收元件组内的光接收元件,确定所述第一光接收元件组内的光接收元件处的第二电压值,其中,所述第一光发射元件为位于光发射边端部的光发射元件,所述第一光接收元件组为位于所述第一光发射元件的发光角内,且位于相对所述第一光发射元件设置的光接收边上的光接收元件组成集合;根据所述第一电压值和所述第二电压值,判断光路的被遮挡状态;根据所述光路的被遮挡状态生成触摸点。
本发明实施例还一种触摸点的获取方法,应用于红外触控装置,所述红外触控装置包括相对设置的光发射边和光接收边,光发射边上设置有光发射元件,光接收边上设置有光接收元件,所述方法包括:按预设规则选通光发射元件和光接收元件,并确定光接收元件处的第一电压值;选通第一光接收元件,并选通第一光发射元件组内的光发射元件,确定所述第一光接收元件内生成的第四电压值,其中,所述第一光接收元件为位于光接收边端部的光接收元件,所述第一光发射元件组为位于第一光接收元件的接收角内,并位于相对所述第一光接收元件设置的光发射边上的光发射元件的集合;根据所述第一电压值和所述第四电压值,判断光路的被遮挡状态;根据所述光路的被遮挡状态生成触摸点。
本发明还提供了一种红外触控装置,包括相对设置的光发射边和光接收边,光发射边上设置有光发射元件,光接收边上设置有光接收元件,在所述光发射边和所述光接收边上还设置有屏蔽罩,,所述红外触控装置采用上述方法进行触摸点的获取。
本发明还提供了一种显示装置,包括上述红外触控装置。
本发明提供了一种红外触控装置的扫描方法,应用于红外触控装置,在按照预设规则选通光发射元件和光接收元件生成第一电压值之后,选通第一光发射元件,并选通第一光接收元件组内的光接收元件,确定所述第一光接收元件组内的光接收元件处的第二电压值,其中,所述第一光发射元件为位于光发射边端部的光发射元件,所述第一光接收元件组为位于所述第一光发射元件的发光角内,且位于相对所述第一光发射元件设置的光接收边上的光接收元件组成集合;根据所述第一电压值和所述第二电压值,判断光路是否被遮挡;根据所述光路的被遮挡情况生成触摸点。从而完成了对角部的补线扫描,在上述过程中,由于第一光发射元件位于发射边的端部,即第一光发射元件临近屏蔽罩的作为反射面的侧边,在选通第一光发射元件后,仍会存在主光线与反射光线,但由于第一光发射元件临近屏蔽罩的作为反射面的侧边,所以主光线与反射光线之间的夹角变小,即主光线与反射光线之间的距离减小,因此大大增加了主光线和反射光线同时被触摸点遮挡的概率。通过对角部的补线扫描,减少了对靠近屏蔽罩的触摸点的误判。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为现有技术中的一种扫描方法的光路示意图;
图2为实施例一中的扫描方法的流程图;
图3为实施例一中的扫描方法的一种光路示意图;
图4为实施例一中的扫描方法的另一种光路示意图;
图5为实施例一中的扫描方法的又一种光路示意图;
图6为实施例二中的扫描方法的流程图;
图7为实施例二中的扫描方法的一种光路示意图;
图8为实施例三中扫描方法的流程图;
图9为实施例四中的扫描方法的流程图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
一种红外触控装置的扫描方法,应用于红外触控装置,红外触控装置如图3所示,包括发射边和接收边,反射边包括第一发射边101、第二发射边201,接收边包括第一接收边102、第二接收边202,第一发射边101与第一接收边102相对设置,第二发射边201与第二接收边202相对设置,第一发射边101和第二发射边201上设置有光发射元件,第一接收边102和第二接收边202上设置有光接收元件,在光发射元件的发射端及光接收元件的接收端均设置有屏蔽罩301,以防止光发射元件和光接收元件的外露。所述方法如图2所示,包括:
S101:按照预设规则选通光发射元件和光接收元件,并确定光接收元件处的第一电压值。
详细的讲,本步骤为现有技术中的扫描步骤,可以为轴向扫描,也可以为斜向扫描,还可以为轴向扫描和斜向扫描的结合,异或一对多的扫描,并确定光接收元件处的第一电压值。
具体的讲,上述轴向扫描为以光发射元件及位于其轴向的光接收元件为光收发元件组,并依次选通光收发元件组。上述斜向扫描为以光发射元件及其轴向之外的至少一个光接收元件为光收发元件组,并依次选通光收发元件组。由于本步骤为现有技术因此不予以赘述。
S102:选通第一光发射元件,并选通第一光接收元件组内的光接收元件,确定所述第一光接收元件组内的光接收元件处的第二电压值,其中,所述第一光发射元件为位于光发射边端部的光发射元件,所述第一光接收元件组为位于所述第一光发射元件的发光角内,且位于相对所述第一光发射元件设置的光接收边上的光接收元件组成集合。
如图3-5所示,第一光接收元件组位于第一接收边102上,包括光接收元件f′-1、光接收元件f′、光接收元件f′+1。第一光发射元件f-1设置在第一发射边101的端部。在第一发射边的相对称位置同样设置有一个第一光发射元件k,第一光发射元件k的轴向同样设置有一光接收元件组。由于第一光发射元件f-1和第一光发射元件k的情况相似,因此本实施例中以第一光发射元件f-1为例,来解释说明本发明,第二光发射边201的情况与第一光发射边101相似,在此也不予以赘述。选通第一光发射元件f-1,并选通第一光接收元件组内的光接收元件f′-1、光接收元件f′、光接收元件f′+1。其中,所述第一光接收元件组包括的光接收元件的个数可以预先设定,在本实施例中,第一光接收元件组包括:光接收元件f′-1、光接收元件f′、光接收元件f′+1。优选的,所述光接收元件组内的光接收元件可以覆盖其轴向的光发射元件的发射角,所述发射角是指:在所述光发射元件发出的光线中,能够被光接收元件所识别的光线所覆盖的角度。
进一步的,选通第一光发射元件,并选通第一光接收元件组内的光接收元件。可以是先选通第一发射边101一端的第一光发射元件f-1,并选通其轴线的光接收元件组,再选通第一发射边101另一端的第一光发射元件,并选通其轴向的光接收元件组;也可以是同时选通第一发射边101两端的第一光发射元件并选通其轴向的光接收元件组;还可以是同时选通第一发射边101和第二发射边201两端的第一光发射元件,及其轴向的光接收元件组,或者在时序上对第一光发射元件的选通进行组合,只要能实现本发明对角部的扫描即可。本实施例以先选通第一发射边101一端的第一光发射元件f-1,并分别选通其轴线的光接收元件组,再选通第一发射边101另一端的第一光发射元件,并选通其轴向的光接收元件组为例。
进一步的,选通第一光接收元件组内的光接收元件,可以是先选通位于第一光发射元件轴向的光接收元件,再选通第一光接收元件组内的其余光接收元件;还可以是随机选通第一光接收元件组内的光接收元件。本实施例中以先选通位于第一光发射元件轴向的光接收元件,再选通第一光接收元件组内的其余光接收元件为例对本发明予以说明。
选通光发射元件f-1,并选通光接收元件f′-1,并确定光接收元件f′-1的第二电压值。如图3所示,由于光发射元件f-1和光接收元件f′-1均靠近第二接收边202一侧的屏蔽罩301,因此,其主光线21和反射光线22之间的夹角较小,主光线21和反射光线22之间的距离也较小。
选通光发射元件f-1,并选通光接收元件f′,并确定光接收元件f′的第二电压值。如图4所示,由于光发射元件f-1靠近第二接收边202一侧的屏蔽罩301,因此,反射光线31的反射点靠近光发射元件f-1,其主光线31和反射光线32之间的夹角较小,主光线31和反射光线32之间的距离也较小。
选通光发射元件f-1,并选通光接收元件f′+1,并确定光接收元件f′+1的第二电压值。如图5所示,由于光发射元件f-1靠近第二接收边202一侧的屏蔽罩301,因此,反射光线41的反射点更加靠近光发射元件f-1,其主光线41和反射光线42之间的夹角较小,主光线41和反射光线42之间的距离也较小,导致主光线41和反射光线42同时被触摸点1所遮挡。
S103:根据所述第一电压值和所述第二电压值,判断光路的被遮挡状态。
具体的讲,根据S101步骤中获取的光接收元件处的第一电压值及S102步骤中获取的光接收元件f′-1的第二电压值、光接收元件f′的第二电压值、光接收元件f′+1的第二电压值判断光路的被遮挡状态。
详细的讲,光接收元件接收到光发射元件发出的红外光线时,光接收元件处会生成一电压值,若该电压值小于预设阈值,则我们认为该光接收元件及其对应的光发射元件之间的光路被触摸点遮挡,反之,则认为该光接收元件及其对应的光发射元件之间的光路未被触摸点遮挡。
S104:根据所述光路的被遮挡状态生成触摸点。
具体的讲,根据光路的被遮挡情况生成触摸点时,采用的本领域公知的技术手段,在本实施例的红外触控装置中,光发射元件和光接收元件之间的连线的位置即可作为该光发射元件和光接收元件之间的光路的位置,根据S103步骤中所判定的光路的被遮挡状态,被遮挡光路的交点即为触摸点的位置。
通过上述步骤,完成了对角部的补线扫描,在上述过程中,由于第一光发射元件位于发射边的端部,即第一光发射元件临近屏蔽罩的作为反射面的侧边,在选通第一光发射元件后,仍会存在主光线与反射光线,但由于第一光发射元件临近屏蔽罩的作为反射面的侧边,所以主光线与反射光线之间的夹角变小,即主光线与反射光线之间的距离减小,因此大大增加了主光线和反射光线同时被触摸点遮挡的概率。通过对角部的补线扫描,减少了对靠近屏蔽罩的触摸点的误判。
实施例二
本实施例的硬件基础与实施例一相同,本实施例中获取触摸点的方法包括:
S201:按照预设规则选通光发射元件和光接收元件,并确定光接收元件处的第一电压值。
本步骤与实施例一种的S101相同,因此不予以赘述。
S202:选通第一光发射元件,并选通第一光接收元件组内的光接收元件,确定所述第一光接收元件组内的光接收元件处的第二电压值,其中,所述第一光发射元件为位于光发射边端部的光发射元件,所述第一光接收元件组为位于所述第一光发射元件的发光角内,且位于相对所述第一光发射元件设置的光接收边上的光接收元件组成集合。
本步骤与实施例一种的S102相同,因此不予以赘述
S203:选通第一光接收元件,并选通第一光发射元件组内的光发射元件,确定所述第一光接收元件内生成的第三电压值,其中,所述第一光接收元件为位于光接收边端部的光接收元件,所述第一光发射元件组为位于所述第一光接收元件的接收角内,并位于相对所述第一光接收元件设置的光发射边上的光发射元件的集合。
详细的讲,由于光路是可逆的,因此,选通第一光接收元件f′-1,并选通第一光发射元件组内的光发射元件,同样可以完成对角部区域的补线。所述光发射元件组内的光发射元件包括多个光发射元件,其中,所述第一光发射元件组包括的光发射元件的个数可以预先设定,优选的,所述光发射元件组内的光发射元件可以覆盖其轴向的光接收元件的接收角,所述接收角是指:在所述光接收元件所能识别的光线所覆盖的角度。
进一步的,选通第一光接收元件,并选通第一光发射元件组内的光发射元件。可以是先选通第一接收边102一端的第一光接收元件f′-1,并选通第一光接收元件f′-1轴线的光发射元件组,再选通第一接收边102另一端的第一光接收元件k′,并选通第一光接收元件k′轴向的光发射元件组;又可以是同时选通第一接收边两端的第一光接收元件f′-1及第一光接收元件k′,并选通两者轴向的光发射元件组,还可以是同时对第一接收边102和第二接收边202进行操作。本实施例以先选通第一接收边102一端的第一光接收元件f′-1,并分别选通第一光接收元件f′-1轴线的光发射元件组,再选通第一接收边另一端的第一光接收元件k′,并选通第一光接收元件k′轴向的光发射元件组为例。
进一步的,选通第一光发射元件组内的光发射元件,可以是先选通位于第一光接收元件轴向的光发射元件,再选通第一光发射元件组内的其余光发射元件;还可以是随机选通第一光发射元件组内的光发射元件。本实施例中以先选通位于第一光接收元件轴向的光发射元件,再选通第一光发射元件组内的其余光发射元件为例。
如图7所示,当选通第一光接收元件f′-1,并选通第一光发射元件f+1时,由于第一光接收元件f′-1靠近第二光接收边202一侧的屏蔽罩301,因此反射光线的反射点靠近第一光接收元件f′-1,所以第一光发射元件f+1发出的主光线501和反射光线502之间的夹角较小,主光线501和反射光线502之间距离也较小,因此容易被触摸点2同时遮挡。对第一光接收元件k′的操作与对第一光接收元件f′-1相似,在此不予以赘述。
S204:根据所述第一电压值、所述第二电压值及所述第三电压值,判断光路的被遮挡状态。
此步骤与实施例一中的S103相似,因此,不予以赘述。
S205:根据所述光路的被遮挡状态生成触摸点。
此步骤实施例一中的S104相似,因此,不予以赘述
通过上述扫描方案我们可以看出,在靠近第二光接收边202一侧的屏蔽罩301的附近,第一光发射元件与第一光接收元件组的配合,容易实现对靠近第一光接收元件组的触摸点的识别,第一光接收元件与第一光发射元件组的配合容易实现对靠近第一光发射元件组的触摸点的识别。因此通过上述扫描方法,可以实现对屏蔽罩301所有临近区域的扫描,减少了靠近屏蔽罩的触摸点的误判。
实施例三
一种红外触控装置的扫描方法,应用于红外触控装置,红外触控装置包括第一发射边101、第二发射边201、第一接收边102、第二接收边202,第一发射边101与第一接收边102相对设置,第二发射边201与第二接收边202相对设置,第一发射边101和第二发射边201上设置有光发射元件,第一接收边102和第二接收边202上设置有光接收元件,在光发射元件的发射端及光接收元件的接收端均设置有屏蔽罩301,以防止光发射元件和光接收元件的外露。如图8所示,所述方法包括:
S301:按照预设规则选通光发射元件和光接收元件,并确定光接收元件处的第一电压值。
S302:选通第一光接收元件,并选通第一光发射元件组内的光发射元件,确定所述第一光接收元件内生成的第四电压值,其中,所述第一光接收元件为位于光接收边端部的光接收元件,所述第一光发射元件组为位于第一光接收元件的接收角内,并位于相对所述第一光接收元件设置的光发射边上的光发射元件的集合。
S303:根据所述第一电压值和所述第四电压值,判断光路的被遮挡状态。
S304:根据所述光路的被遮挡状态生成触摸点。
具体的讲,在本实施例中的步骤及有益效果与实施例一相似,在此不予以赘述。
实施例四
本实施例中获取触摸点的如图9所示,包括:
S401:按照预设规则选通光发射元件和光接收元件,并确定光接收元件处的第一电压值。
S402:选通第一光接收元件,并选通第一光发射元件组内的光发射元件,确定所述第一光接收元件内生成的第四电压值,其中,所述第一光接收元件为位于光接收边端部的光接收元件,所述第一光发射元件组为位于第一光接收元件的接收角内,并位于相对所述第一光接收元件设置的光发射边上的光发射元件的集合。
S403:选通第一光发射元件,并选通第一光接收元件组内的光接收元件,确定所述第一光接收元件组内的光接收元件处的第五电压值,其中,所述第一光发射元件为位于所述光发射边端部的光发射元件,所述第一光接收元件组为位于第一光发射元件的发光角内,且相对所述第一光发射元件设置的光接收边上的光接收元件组成集合。
S404:根据所述第一电压值、所述第三电压值及所述第四电压值,判断光路的被遮挡状态。
S405:根据所述光路的被遮挡状态生成触摸点。
具体的讲,在本实施例中的步骤及有益效果与实施例二相似,在此不予以赘述。
本实施例还提供了一种红外触控装置,包括:发射边和接收边,反射边包括第一发射边101、第二发射边201,接收边包括第一接收边102、第二接收边202,第一发射边101与第一接收边102相对设置,第二发射边201与第二接收边202相对设置,第一发射边101和第二发射边201上设置有光发射元件,第一接收边102和第二接收边202上设置有光接收元件,在光发射元件的发射端及光接收元件的接收端均设置有屏蔽罩301,以防止光发射元件和光接收元件的外露。并应用上述任意一实施例中的触摸点获取的方法来获取触摸点。
本实施例还提供了一种显示装置,包括用于显示的显示屏,还包括上述红外触控装置。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。