CN107390955B - 家用电器及其控制系统和方法及红外激光多点触控装置 - Google Patents

家用电器及其控制系统和方法及红外激光多点触控装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种家用电器及其控制系统和方法及红外激光多点触控装置,通过投影装置对家用电器的操作面板进行投影,以在预设投影区显示操作面板,所述装置包括:多层红外光膜发射器,用于向预设投影区域投射N层红外光膜;红外摄像头;控制模块,用于通过红外摄像头检测N个红外亮斑在对应的红外光膜中所处的位置信息,并将N个红外亮斑在对应的红外光膜中所处的位置信息发送至家用电器,以使家用电器根据位置信息获取用户的控制指令,并根据控制指令进行相关的控制。本发明实施例的装置,通过将多层红外光膜投射在投影显示的操作面板的显示区域,实现家用电器的触控控制,不仅有利于实现大面积的触控,而且提高了触控精度。

Description

家用电器及其控制系统和方法及红外激光多点触控装置
技术领域
本发明涉及触控技术领域,特别涉及一种红外激光多点触控装置、一种家用电器的控制系统、一种家用电器的控制方法和一种家用电器。
背景技术
目前,触控控制技术已经广泛应用于家电产品,其相对于传统机械按键,面板整体性更好,科技感更强,且没有传统按键机械疲劳的问题,并且触控控制技术可靠性及寿命更高。
相关技术中,基于电阻和电容的原理,以薄膜的方式覆盖在需要触控的影像表面,该技术原理简单,但一般只适用于小平面触控应用,且影像与薄膜尺寸相同。但是,由于信息显示的需要,要求显示屏幕越来越大,虽然采用传统的方式解决触控问题,但是大面积的触控膜以及不确定的显示尺寸会增加成本和工艺上的问题。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决上述技术中的技术问题之一。为此,本发明的第一个目的在于提出一种红外激光多点触控装置,通过将多层红外光膜投射在投影显示的操作面板的显示区域,实现家用电器的触控控制,不仅有利于实现大面积的触控,而且提高了触控精度。
本发明的第二个目的在于提出一种家用电器的控制系统。
本发明的第三个目的在于提出一种家用电器的控制方法。
本发明的第四个目的在于提出一种家用电器。
为达到上述目的,本发明第一方面实施例提出了一种通过投影装置对家用电器的操作面板进行投影,以在预设投影区显示所述操作面板,所述装置包括:多层红外光膜发射器,用于向所述预设投影区域投射N层红外光膜,其中,N为大于1的正整数;红外摄像头;控制模块,用于通过所述红外摄像头检测N个红外亮斑在对应的红外光膜中所处的位置信息,并将所述N个红外亮斑在对应的红外光膜中所处的位置信息发送至所述家用电器,以使所述家用电器根据所述位置信息获取用户的控制指令,并根据所述控制指令进行相关的控制,其中,投影显示的操作面板上的任一按键被触发时形成所述N个红外亮斑。
根据本发明实施例的红外激光多点触控装置,通过多层红外光膜发射器向预设投影区域投射N层红外光膜,控制模块通过红外摄像头检测N个红外亮斑在对应的红外光膜中所处的位置信息,并将N个红外亮斑在对应的红外光膜中所处的位置信息发送至家用电器,以使家用电器根据位置信息获取用户的控制指令,并根据控制指令进行相关的控制。由此,该装置通过将多层红外光膜投射在投影显示的操作面板的显示区域,实现家用电器的触控控制,不仅有利于实现大面积的触控,而且提高了触控精度。
另外,根据本发明上述实施例提出的红外激光多点触控装置还可以具有如下附加的技术特征:
根据本发明的一个实施例,在所述多层红外光膜发射器向所述预设投影区域投射N层红外光膜的过程中,如果所述红外摄像头接收到所述N层红外光膜中邻近所述投影显示的操作面板的M层红外光膜反射的红外亮斑,其中,M为正整数,且M小于N,则所述控制模块,还用于:关闭所述邻近所述投影显示的操作面板的M层红外光膜的投射。
根据本发明的一个实施例,所述红外激光多点触控装置设置在所述预设投影区的一侧。
为达到上述目的,本发明第二方面实施例提出了一种家用电器的控制系统,包括:投影装置,用于对家用电器的操作面板进行投影,以在预设投影区显示所述操作面板;所述红外激光多点触控装置包括:多层红外光膜发射器,用于向所述预设投影区域投射N层红外光膜,其中,N为大于1的正整数;红外摄像头;控制模块,用于通过所述红外摄像头检测N个红外亮斑在对应的红外光膜中所处的位置信息,并将所述N个红外亮斑在对应的红外光膜中所处的位置信息发送至所述家用电器,以使所述家用电器根据所述位置信息获取用户的控制指令,并根据所述控制指令进行相关的控制,其中,投影显示的操作面板上的任一按键被触发时形成所述N个红外亮斑。
根据本发明实施例的家用电器的控制系统,通过投影装置对家用电器的操作面板进行投影,以在预设投影区显示操作面板,并通过多层红外光膜发射器向预设投影区域投射N层红外光膜,然后控制模块通过红外摄像头检测N个红外亮斑在对应的红外光膜中所处的位置信息,并将N个红外亮斑在对应的红外光膜中所处的位置信息发送至家用电器,以使家用电器根据位置信息获取用户的控制指令,并根据控制指令进行相关的控制。由此,该系统通过将多层红外光膜投射在投影显示的操作面板的显示区域,实现家用电器的触控控制,不仅有利于实现大面积的触控,而且提高了触控精度。
另外,根据本发明上述实施例提出的家用电器的控制系统还可以具有如下附加的技术特征:
根据本发明的一个实施例,在所述多层红外光膜发射器向所述预设投影区域投射N层红外光膜的过程中,如果所述红外摄像头接收到所述N层红外光膜中邻近所述投影显示的操作面板的M层红外光膜反射的红外亮斑,其中,M为正整数,且M小于N,则所述控制模块,还用于:关闭所述邻近所述投影显示的操作面板的M层红外光膜的投射。
根据本发明的一个实施例,所述红外激光多点触控装置设置在所述预设投影区的一侧。
为达到上述目的,本发明第三方面实施例提出了一种家用电器的控制方法,包括:对家用电器的操作面板进行投影,以在预设投影区域显示所述操作面板;向所述预设投影区域投射N层红外光膜,其中,N为大于1的正整数;检测N个红外亮斑在对应的红外光膜中所处的位置信息,并将所述N个红外亮斑在对应的红外光膜中所处的位置信息发送至所述家用电器,以使所述家用电器根据所述位置信息获取用户的控制指令,并根据所述控制指令进行相关的控制,其中,投影显示的操作面板上的任一按键被触发时形成所述N个红外亮斑。
根据本发明实施例的家用电器的控制方法,先对家用电器的操作面板进行投影,以在预设投影区域显示操作面板,然后向预设投影区域投射N层红外光膜,最后检测N个红外亮斑在对应的红外光膜中所处的位置信息,并将N个红外亮斑在对应的红外光膜中所处的位置信息发送至家用电器,以使家用电器根据位置信息获取用户的控制指令,并根据控制指令进行相关的控制。由此,该方法通过将多层红外光膜投射在投影显示的操作面板的显示区域,实现家用电器的触控控制,不仅有利于实现大面积的触控,而且提高了触控精度。
另外,根据本发明上述实施例提出的家用电器的控制方法还可以具有如下附加的技术特征:
根据本发明的一个实施例,在所述多层红外光膜发射器向所述预设投影区域投射N层红外光膜的过程中,还包括:如果所述红外摄像头接收到所述N层红外光膜中邻近所述投影显示的操作面板的M层红外光膜反射的红外亮斑,其中,M为正整数,且M小于N,则关闭所述邻近所述投影显示的操作面板的M层红外光膜的投射。
为达到上述目的,本发明第四方面实施例提出了一种家用电器,其包括上述的家用电器的控制系统。
本发明实施例的家用电器,通过上述的控制系统,将多层红外光膜投射在投影显示的操作面板的显示区域,实现家用电器的触控控制,不仅有利于实现大面积的触控,而且提高了触控精度。
另外,根据本发明上述实施例提出的家用电器还可以具有如下附加的技术特征:
根据本发明的一个实施例,家用电器包括空调器、热水器和油烟机中的至少一个。
附图说明
图1是根据本发明实施例的红外激光多点触控装置的方框示意图;
图2是根据本发明一个实施例的红外激光多点触控装置的位置示意图;
图3是根据本发明一个实施例的红外摄像头检测的N个红外亮斑的三维坐标图;
图4是根据本发明一个实施例的家用电器的控制系统的方框示意图;以及
图5是根据本发明实施例的家用电器的控制方法的流程图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
下面结合附图来描述根据本发明实施例提出的家用电器及其控制系统和方法及红外激光多点触控装置。
图1是根据本发明实施例的红外激光多点触控装置的方框示意图。
在本发明的实施例中,通过投影装置对家用电器1000的操作面板进行投影,以在预设投影区显示操作面板。其中,预设投影区可根据家用电器1000的位置进行设定,例如,预设投影区可以为家用电器1000附近的桌面或墙壁。
需要说明的是,投影装置一般安装在家用电器1000(如空调器、热水器、油烟机等)上,当用户需要对家用电器1000进行控制时,可通过按下投影装置的开启按键,或者通过遥控器开启投影装置。其中,投影装置一般可包括光源模块、光源透镜组、影像成像模块及投射透镜组,其工作原理为,从光源模块发出的光束经过光源透镜组整理成均匀光束,该均匀光束投射于影像成像模块,照亮形成于影像成像模块的图像,经投射透镜组放大并输出该图像后,在投射透镜组前方(预设投影区)形成投影图像(家用电器1000的操作面板)。
另外,投影装置还可以包括图像识别模块,用于识别用户的动作,当投影装置处于待机状态时,用户向投影装置挥手(表示想开启投影装置),影像装置中的图像识别模块识别用户的动作,通过比对预先存储的动作-指令,获取用户控制指令,然后控制投影装置开启,以对家用电器1000的操作面板进行投影,以在预设投影区显示操作面板。应说明的是,考虑到节能环保,在未接收到相应的功能指令之前,投影装置处于关闭状态。
根据本发明的一个实施例,如图2所示,红外激光多点触控装置可设置在预设投影区的一侧,例如,可设置在预设投影区附近的墙壁上(可通过无线方式与家用电器进行通信,以实现其功能)。
如图1所示,本发明实施例的红外激光多点触控装置可包括:多层红外光膜发射器10、红外摄像头20和控制模块30。
其中,多层红外光膜发射器10用于向预设投影区域投射N层红外光膜。控制模块30用于通过红外摄像头20检测N个红外亮斑在对应的红外光膜中所处的位置信息,并将N个红外亮斑在对应的红外光膜中所处的位置信息发送至家用电器,以使家用电器根据位置信息获取用户的控制指令,并根据控制指令进行相关的控制,其中,投影显示的操作面板上的任一按键被触发时形成N个红外亮斑,N为大于1的正整数。应说明的是,多层红外光膜发射器10在投影显示操作面板的平行面内投射N层红外光膜。
具体地,在用户需要对家用电器1000进行控制时,可先按下投影装置开启按键,或者通过遥控器启动投影装置,投影装置在接收到开启指令(用户按下开启按键)时,对家用电器1000的操作面板进行投影,以在预设区域内显示操作面板,同时还将开启指令发送至红外激光多点触控装置的通信模块(图中未具体示出),红外激光多点触控装置在接收到开启指令后,控制多层红外光膜发射器10向预设投影区域投射N层红外光膜。当用户通过手指按下操作面板上的任一按键时,用户的手指就会依次穿过N层红外光膜,并依次将N层红外光膜的红外光线反射(每一层红外光膜在被阻挡时,都会将红外光反射)。此时,红外摄像头20会捕捉到N个红外反射亮斑,然后控制模块30通过采用机器视觉的相关算法,就可以得到N个红外反射亮斑在红外光膜中所处的位置信息(即坐标信息)。最后控制模块60将位置信息发送至家用电器1000,以使家用电器1000能够根据位置信息获取用户的按键信息,以根据按键信息确定相应的控制指令,并根据控制指令进行相关的控制。
为了更好的体现本发明的方案,如图2所示,以预设投影区在家用电器1000附近的桌面(桌面挨着墙壁)上,红外激光多点触控装置设置在挨着桌面的墙壁上为例。多层红外光膜发射器10在预设投影区表面形成N层红外光膜,当用户的手指触控操作面板(投影装置投影的影像)表面时,先通过最表面的红外光膜(第一层红外光膜),产生反光点(红外亮斑)1,再经过第二层红外光膜,依次经过,最后经过第N层红外光膜,产生反光点n,红外摄像头20根据手指的反光点,捕捉手指的位置和手指向下或向上的动作。
其中,捕捉手指向上(松开功能键)或向下(按下功能键)的动作可通过每经过一层红外光膜产生的三维坐标的变化情况来确定的。例如,当用户通过手指按下操作面板上的按键时,假设依次经过第一层红外光膜至第N层红外光膜产生的反光点(红外亮斑)依次为反光点1、反光点2、…、反光点n。如图3所示,反光点1的坐标为(x1,y1,z1),反光点2的坐标为(x2,y2,z2),…,反光点M'(其中M'<N)的坐标为(xm',ym',zm'),…,反光点n的坐标为(xn,yn,zn),由图可以看出反光点1至反光点n的Z轴坐标值逐渐减小,直至反光点n的Z轴坐标值接近为零,由此可以判断用户是按下操作面板上的按键,而不是误触摸。同样地,当用户松开功能键时,Z轴坐标值逐渐增大。由此,可以更加准确的判断出用户是按下操作面板上的功能键,而非误触摸,提高了触控判断的精度。
另外,目前许多的家用电器1000都具有多按键组合应用的功能,为了进一步提高本发明的应用范围,当用户同时按下多个组合按键(例如,两个按键:温度按键+温度上调按键)时,红外摄像头20同时捕捉到经过第一层红外光膜反射的红外亮斑,并分别对应存储在控制模块30中,然后再同时获取第二层红外光膜反射的红外亮斑,…,依此类推,直至获取到第N层红外光膜反射的红外亮斑。然后控制模块30通过采用机器视觉的相关算法,就可以得到两组N个红外发射亮斑在红外光膜中所处的位置信息(即两个按键对应的坐标信息)。最后控制模块30将两个功能按键的位置信息发送至家用电器1000,以使家用电器1000能够根据位置信息获取用户的按键信息,以根据按键信息确定相应的控制指令,并根据控制指令进行相关的控制(例如,温度调高3℃)。
进一步地,根据本发明的一个实施例,在多层红外光膜发射器10向预设投影区域投射N层红外光膜的过程中,如果红外摄像头20接收到N层红外光膜中邻近投影显示的操作面板的M层红外光膜反射的红外亮斑,其中,M为正整数,且M小于N,则控制模块30还用于关闭邻近投影显示的操作面板的M层红外光膜的投射。
也就是说,在多层红外光膜发生器10向预设投影区域投射N层红外光膜的过程中,如果红外摄像头20接收到了邻近投影显示的操作面板(桌面)的M层红外光膜反射的红外亮斑,说明当前邻近桌面的M层红外光膜有可能存在故障反光点,例如,桌面不平整。此时,控制模块30关闭存在故障反光点的红外光膜的投射(即关闭邻近投影显示的操作界面的M层红外光膜的投射),以避开不平整障碍,从而可以有效解决影像表面的平整度问题,对安装基本无要求,成本较低。
综上所述,根据本发明实施例的红外激光多点触控装置,通过多层红外光膜发射器向预设投影区域投射N层红外光膜,控制模块通过红外摄像头检测N个红外亮斑在对应的红外光膜中所处的位置信息,并将N个红外亮斑在对应的红外光膜中所处的位置信息发送至家用电器,以使家用电器根据位置信息获取用户的控制指令,并根据控制指令进行相关的控制。由此,该装置通过将多层红外光膜投射在投影显示的操作面板的显示区域,实现家用电器的触控控制,不仅有利于实现大面积的触控,而且提高了触控精度。
图4是根据本发明一个实施例的家用电器的控制系统的方框示意图。如图4所示,本发明实施例的家用电器的控制系统可包括:投影装置100和红外激光多点触控装置200。
其中,投影装置100用于对家用电器1000的操作面板进行投影,以在预设投影区显示操作面板。红外激光多点触控装置200包括:多层红外光膜发射器10,用于向预设投影区域投射N层红外光膜,其中,N为大于1的正整数;红外摄像头20;控制模块30,用于通过红外摄像头20检测N个红外亮斑在对应的红外光膜中所处的位置信息,并将N个红外亮斑在对应的红外光膜中所处的位置信息发送至家用电器1000,以使家用电器1000根据位置信息获取用户的控制指令,并根据控制指令进行相关的控制,其中,投影显示的操作面板上的任一按键被触发时形成N个红外亮斑。
根据本发明的一个实施例,红外激光多点触控装置200设置在预设投影区的一侧。例如,可设置在预设投影区附近的墙壁上(可通过无线方式与家用电器进行通信,以实现其功能)。
具体地,在用户需要对家用电器1000进行控制时,可先按下投影装置100开启按键,或者通过遥控器启动投影装置,投影装置在接收到开启指令(用户按下开启按键)时,对家用电器1000的操作面板进行投影,以在预设区域内显示操作面板,同时还将开启指令发送至红外激光多点触控装置的通信模块(图中未具体示出),红外激光多点触控装置在接收到开启指令后,控制多层红外光膜发射器10向预设投影区域投射N层红外光膜。当用户通过手指按下操作面板上的任一按键时,用户的手指就会依次穿过N层红外光膜,并依次将N层红外光膜的红外光线反射(每一层红外光膜在被阻挡时,都会将红外光反射)。此时,红外摄像头20会捕捉到N个红外反射亮斑,然后控制模块30通过采用机器视觉的相关算法,就可以得到N个红外反射光斑在红外光膜中所处的位置信息(即坐标信息)。最后控制模块60将位置信息发送至家用电器1000,以使家用电器1000能够根据位置信息获取用户的按键信息,以根据按键信息确定相应的控制指令,并根据控制指令进行相关的控制。
为了更好的体现本发明的方案,如图2所示,以预设投影区在家用电器1000附近的桌面(桌面挨着墙壁)上,红外激光多点触控装置200设置在挨着桌面的墙壁上为例。多层红外光膜发射器10在预设投影区表面形成N层红外光膜,当用户的手指触控控制面板(投影装置100投影的影像)表面时,先通过最表面的红外光膜(第一层红外光膜),产生反光点(红外亮斑)1,再经过第二层红外光膜,依次经过,最后经过第N层红外光膜,产生反光点n,红外摄像头20根据手指的反光点,捕捉手指的位置和手指向下或向上的动作。
其中,捕捉手指向上(松开功能键)或向下(按下功能键)的动作可通过每经过一层红外光膜产生的三维坐标的变化情况来确定的。例如,当用户通过手指按下操作面板上的按键时,假设依次经过第一层红外光膜至第N层红外光膜产生的反光点(红外亮斑)依次为反光点1、反光点2、…、反光点n。如图3所示,反光点1的坐标为(x1,y1,z1),反光点2的坐标为(x2,y2,z2),…,反光点M'(其中M'<N)的坐标为(xm',ym',zm'),…,反光点n的坐标为(xn,yn,zn),由图3可以看出反光点1至反光点n的Z轴坐标值逐渐减小,直至反光点n的Z轴坐标值接近为零,由此可以判断用户是按下操作面板上的按键,而不是误触摸。同样地,当用户松开功能键时,Z轴坐标值逐渐增大。由此,可以更加准确的判断出用户是按下操作面板上的功能键,而非误触摸,提高了触控判断的精度。
进一步地,根据本发明的一个实施例,在多层红外光膜发射器10向预设投影区域投射N层红外光膜的过程中,如果红外摄像头接收到N层红外光膜中邻近投影显示的操作面板的M层红外光膜反射的红外亮斑,其中,M为正整数,且M小于N,则所述控制模块30还用于关闭邻近所述投影显示的操作面板的M层红外光膜的投射。
也就是说,在多层红外光膜发生器10想预设投影区域投射N层红外光膜的过程中,如果红外摄像头20接收到了邻近投影显示的操作面板(桌面)的M层红外光膜反射的红外亮斑,说明当前邻近桌面的M层红外光膜有可能存在故障反光点,例如,桌面不平整。此时,控制模块30关闭存在故障反光点的红外光膜的投射(即关闭邻近投影显示的操作界面的M层红外光膜的投射),以避开不平整障碍,从而可以有效解决影像表面的平整度问题,对安装基本无要求,成本较低。
需要说明的是,本发明实施例的家用电器的控制系统中未披露的细节,请参照本发明实施例的红外激光多点触控装置中所披露的细节,具体不再赘述。
根据本发明实施例的家用电器的控制系统,通过投影装置对家用电器的操作面板进行投影,以在预设投影区显示操作面板,并通过多层红外光膜发射器向预设投影区域投射N层红外光膜,然后控制模块通过红外摄像头检测N个红外亮斑在对应的红外光膜中所处的位置信息,并将N个红外亮斑在对应的红外光膜中所处的位置信息发送至家用电器,以使家用电器根据位置信息获取用户的控制指令,并根据控制指令进行相关的控制。由此,该系统通过将多层红外光膜投射在投影显示的操作面板的显示区域,实现家用电器的触控控制,不仅有利于实现大面积的触控,而且提高了触控精度。
图5是根据本发明实施例的家用电器的控制方法的流程图。如图5所示,本发明实施例的家用电器的控制方法可包括以下步骤:
S1,对家用电器的操作面板进行投影,以在预设投影区域显示操作面板。
S2,向预设投影区域投射N层红外光膜,其中,N为大于1的正整数。
S3,检测N个红外亮斑在对应的红外光膜中所处的位置信息,并将N个红外亮斑在对应的红外光膜中所处的位置信息发送至家用电器,以使家用电器根据位置信息获取用户的控制指令,并根据控制指令进行相关的控制,其中,投影显示的操作面板上的任一按键被触发时形成N个红外亮斑。
根据本发明的一个实施例,在多层红外光膜发射器向预设投影区域投射N层红外光膜的过程中,还包括:如果红外摄像头接收到N层红外光膜中邻近投影显示的操作面板的M层红外光膜反射的红外亮斑,则关闭邻近投影显示的操作面板的M层红外光膜的投射,其中,M为正整数,且M小于N。
需要说明的是,本发明实施例的家用电器的控制方法中未披露的细节,请参照本发明实施例的家用电器的控制系统中所披露的细节,具体不再赘述。
根据本发明实施例的家用电器的控制方法,先对家用电器的操作面板进行投影,以在预设投影区域显示操作面板,然后向预设投影区域投射N层红外光膜,最后检测N个红外亮斑在对应的红外光膜中所处的位置信息,并将N个红外亮斑在对应的红外光膜中所处的位置信息发送至家用电器,以使家用电器根据位置信息获取用户的控制指令,并根据控制指令进行相关的控制。由此,该方法通过将多层红外光膜投射在投影显示的操作面板的显示区域,实现家用电器的触控控制,不仅有利于实现大面积的触控,而且提高了触控精度。
另外,本发明的实施例还提出了一种家用电器,其包括上述的家用电器的控制系统。其中,家用电器可包括空调器、热水器和油烟机中的至少一个。
根据本发明实施例的家用电器,通过上述的控制系统,将多层红外光膜投射在投影显示的操作面板的显示区域,实现家用电器的触控控制,不仅有利于实现大面积的触控,而且提高了触控精度。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (7)

1.一种红外激光多点触控装置,其特征在于,通过投影装置对家用电器的操作面板进行投影,以在预设投影区显示所述操作面板,所述装置包括:
多层红外光膜发射器,用于向所述预设投影区域投射N层红外光膜,其中,N为大于1的正整数;
红外摄像头;
控制模块,用于通过所述红外摄像头检测N个红外亮斑在对应的红外光膜中所处的位置信息,并将所述N个红外亮斑在对应的红外光膜中所处的位置信息发送至所述家用电器,以使所述家用电器根据所述位置信息获取用户的控制指令,并根据所述控制指令进行相关的控制,其中,投影显示的操作面板上的任一按键被触发时形成所述N个红外亮斑;
在所述多层红外光膜发射器向所述预设投影区域投射N层红外光膜的过程中,如果所述红外摄像头接收到所述N层红外光膜中邻近所述投影显示的操作面板的M层红外光膜反射的红外亮斑,其中,M为正整数,且M小于N,则所述控制模块,还用于:
关闭所述邻近所述投影显示的操作面板的M层红外光膜的投射。
2.根据权利要求1所述的红外激光多点触控装置,其特征在于,所述红外激光多点触控装置设置在所述预设投影区的一侧。
3.一种家用电器的控制系统,其特征在于,包括:
投影装置,用于对家用电器的操作面板进行投影,以在预设投影区显示所述操作面板;
红外激光多点触控装置,所述红外激光多点触控装置包括:
多层红外光膜发射器,用于向所述预设投影区域投射N层红外光膜,其中,N为大于1的正整数;
红外摄像头;
控制模块,用于通过所述红外摄像头检测N个红外亮斑在对应的红外光膜中所处的位置信息,并将所述N个红外亮斑在对应的红外光膜中所处的位置信息发送至所述家用电器,以使所述家用电器根据所述位置信息获取用户的控制指令,并根据所述控制指令进行相关的控制,其中,投影显示的操作面板上的任一按键被触发时形成所述N个红外亮斑;
在所述多层红外光膜发射器向所述预设投影区域投射N层红外光膜的过程中,如果所述红外摄像头接收到所述N层红外光膜中邻近所述投影显示的操作面板的M层红外光膜反射的红外亮斑,其中,M为正整数,且M小于N,则所述控制模块,还用于:
关闭所述邻近所述投影显示的操作面板的M层红外光膜的投射。
4.根据权利要求3所述的家用电器的控制系统,其特征在于,所述红外激光多点触控装置设置在所述预设投影区的一侧。
5.一种家用电器的控制方法,其特征在于,包括:
对家用电器的操作面板进行投影,以在预设投影区域显示所述操作面板;
向所述预设投影区域投射N层红外光膜,其中,N为大于1的正整数;
检测N个红外亮斑在对应的红外光膜中所处的位置信息,并将所述N个红外亮斑在对应的红外光膜中所处的位置信息发送至所述家用电器,以使所述家用电器根据所述位置信息获取用户的控制指令,并根据所述控制指令进行相关的控制,其中,投影显示的操作面板上的任一按键被触发时形成所述N个红外亮斑;其中,
在多层红外光膜发射器向所述预设投影区域投射N层红外光膜的过程中,还包括:
如果红外摄像头接收到所述N层红外光膜中邻近所述投影显示的操作面板的M层红外光膜反射的红外亮斑,其中,M为正整数,且M小于N,则关闭所述邻近所述投影显示的操作面板的M层红外光膜的投射。
6.一种家用电器,其特征在于,包括如权利要求3-4中任一项所述的家用电器的控制系统。
7.根据权利要求6所述的家用电器,其特征在于,所述家用电器包括空调器、热水器和油烟机中的至少一个。
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