CN107402664A - 应用于电容触摸屏的触控设备、处理设备及触控系统 - Google Patents

应用于电容触摸屏的触控设备、处理设备及触控系统 Download PDF

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CN107402664A CN201710302544.7A CN201710302544A CN107402664A CN 107402664 A CN107402664 A CN 107402664A CN 201710302544 A CN201710302544 A CN 201710302544A CN 107402664 A CN107402664 A CN 107402664A
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Abstract

本发明的应用于电容触摸屏的触控设备、处理设备及触控系统,所述触控设备根据处理设备输入的触摸控制指令,转化为对应的电信号以施加于电容触摸屏中的信号电极,从而在电容触摸屏模拟对应该触摸控制指令的触摸操作,解决现有技术的问题,设计易行,结构简单。

Description

应用于电容触摸屏的触控设备、处理设备及触控系统
技术领域
本发明涉及触控技术领域,特别是涉及应用于电容触摸屏的触控设备、处理设备及触控系统。
背景技术
当前,智能手机或平板电脑等智能移动终端已非常普及,该些智能设备一般均会使用触摸屏,例如电容触摸屏或电阻触摸屏等,可以实现所见即所得的操作,较为直观。
但是,触摸屏直接操作会有一定局限性,例如触摸屏的测试,若需要人工执行,则既效率低下又浪费人力;或者,随着智能手机或平板电脑的游戏类型的不断丰富,游戏的操作要求越来越高,触摸屏对人手指的反馈毕竟不如物理按键,因此,目前已有用于智能移动终端设备的游戏手柄,智能移动终端和游戏手柄间通过无线连接(例如蓝牙连接等)或者有线连接(例如Mini USB接口连接等)传输信号,无线连接往往存在延迟,有线连接则需要线缆,而且对应的游戏手柄都需要配备响应的通信模块才能进行通信,增加了设计的局限性。
因此,亟需一种实现非直接接触式的触摸屏控制的设备。
发明内容
鉴于以上所述现有技术的缺点,本发明的目的在于提供应用于电容触摸屏的触控设备、处理设备及触控系统,用于解决现有技术中的问题。
为实现上述目的及其他相关目的,本发明提供一种应用于电容触摸屏的触控设备,所述电容触摸屏包括:按纵横交错阵列形式排布的多个信号发送电极及多个信号接收电极,其中,信号发送电极与信号接收电极的重叠位置形成触摸点;所述触控设备包括:信号采集部件,用于与电容触摸屏的各信号发送电极电性耦合以采集激励信号;第一信号输出部件,用于与电容触摸屏的各个信号接收电极电性耦合以输出模拟触摸信号;第一处理部件,通信连接所述信号采集部件及第一信号输出部件;其中,所述第一处理部件用于接收触摸控制指令,其中,所述触摸控制指令表示对电容触摸屏上待触摸位置执行触摸操作;所述第一处理部件用于接收所述待触摸位置处各个触摸点的信号发送电极的激励信号,并据以生成模拟触摸信号并通过所述第一信号输出部件输出至所述待触摸位置处各个触摸点的信号接收电极,以模拟对该待触摸位置执行触摸操作。
于本发明的一实施例中,所述信号采集部件至少部分覆盖所述电容触摸屏表面;或者,所述信号采集部件邻近所述电容触摸屏设置。
于本发明的一实施例中,所述信号采集部件包括:至少部分覆盖于所述电容触摸屏表面的透明材料。
于本发明的一实施例中,所述第一信号输出部件至少部分覆盖所述电容触摸屏表面;或者,所述第一信号输出部件邻近所述电容触摸屏设置。
于本发明的一实施例中,所述第一信号输出部件包括:至少部分覆盖于所述电容触摸屏表面的透明材料。
于本发明的一实施例中,所述的触控设备,包括:第一通信部件,用于与外部处理设备按预设通信协议建立通信连接,以接收所述触摸控制指令。
于本发明的一实施例中,所述的触控设备,包括:图像采集部件,用于采集所述电容触摸屏的屏幕图像,并通过所述第一通信部件对外发送;所述第一通信部件,用于接收对应所述屏幕图像生成的触摸控制指令,所述触摸控制指令表示:对与所述屏幕图像中预定位置对应的触摸屏上待触摸位置执行触摸操作,并传输至所述第一处理部件以实现对应的触摸操作。
为实现上述目的及其他相关目的,本发明提供一种应用于电容触摸屏的触控设备,所述电容触摸屏包括:按纵横交错阵列形式排布且分别与地间构成电容的多个横向电极及多个纵向电极,其中,横向电极与纵向电极的重叠位置形成触摸点;所述触控设备包括:第二信号输出部件,用于与电容触摸屏的各所述横向电极及纵向电极电性耦合;第二处理部件,通信连接所述第二信号输出部件;其中,所述第二处理部件用于接收触摸控制指令,其中,所述触摸控制指令表示对电容触摸屏上待触摸位置执行触摸操作;所述第二处理部件,用于根据所述触摸控制指令生成模拟触摸信号并通过所述第二信号输出部件输出至所述待触摸位置处各个触摸点的横向电极及纵向电极,以模拟对该待触摸位置执行触摸操作。
于本发明的一实施例中,所述第二信号输出部件至少部分覆盖所述电容触摸屏表面;或者,所述第二信号输出部件邻近所述电容触摸屏设置。
于本发明的一实施例中,所述第二信号输出部件包括:至少部分覆盖于所述电容触摸屏表面的透明材料。
于本发明的一实施例中,所述的触控设备,包括:第二通信部件,用于与外部处理设备按预设通信协议建立通信连接,以接收所述触摸控制指令。
于本发明的一实施例中,所述的触控设备,包括:图像采集部件,用于采集所述电容触摸屏的屏幕图像,并通过所述第二通信部件对外发送;所述第二通信部件,用于接收对应所述屏幕图像生成的触摸控制指令,所述触摸控制指令表示:对与所述屏幕图像中预定位置对应的触摸屏上待触摸位置执行触摸操作,并传输至所述第二处理部件以实现对应的触摸操作。
为实现上述目的及其他相关目的,本发明提供一种处理设备,包括:第三通信部件,用于通信连接于所述的触控设备;第三处理部件,用于生成所述触摸控制指令并通过所述第三通信部件发送至所述触控设备。
于本发明的一实施例中,所述第三通信部件为有线或无线通信电路模块。
于本发明的一实施例中,所述处理设备的类型包括:手柄、智能手机、平板电脑、笔记型电脑或台式电脑。
于本发明的一实施例中,所述的处理设备,包括:人机交互部件,用于通过一人机交互界面展示采集自所述电容触摸屏的屏幕图像;并通过所述人机交互界面接收对所展示屏幕图像的操作;所述第三处理部件,用于根据所述屏幕图像中接受所述操作的位置获取电容触摸屏上对应的待触摸位置,并据以生成对应所述待触摸位置的触摸控制指令,发送至所述触控设备以实现对所述待触摸位置执行触摸操作。
为实现上述目的及其他相关目的,本发明提供一种触控系统,包括:所述的触控设备;所述的处理设备,与所述触控设备通信连接。
于本发明的一实施例中,所述的触控系统,包括:图像采集设备,用于采集电容触摸屏的屏幕图像;第四通信部件,通信连接所述图像采集设备,用于发送所述屏幕图像至所述处理设备;所述处理设备,用于通过一人机交互界面展示所述屏幕图像;并通过所述人机交互界面接收对所展示屏幕图像的操作,且根据所述屏幕图像中接受所述操作的位置获取电容触摸屏上对应的待触摸位置,并据以生成对应所述待触摸位置的触摸控制指令,发送至所述触控设备以实现对所述待触摸位置执行触摸操作。
如上所述,本发明的应用于电容触摸屏的触控设备、处理设备及触控系统,所述触控设备根据处理设备输入的触摸控制指令,转化为对应的电信号以施加于电容触摸屏中的信号电极,从而在电容触摸屏模拟对应该触摸控制指令的触摸操作,解决现有技术的问题,设计易行,结构简单。
附图说明
图1显示为本发明于一实施例中的触控设备的电路模块示意图。
图2显示为本发明于又一实施例中的触控设备的电路模块示意图。
图3显示为本发明于又一实施例中的触控设备的电路模块示意图。
图4a至4c显示为本发明于多个实施例中触控设备应用的结构示意图。
图5显示为本发明于一实施例中触控系统的结构示意图。
图6显示为本发明于又一实施例中触控系统的结构示意图。
具体实施方式
以下由特定的具体实施例说明本发明的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点及功效。
请参阅以下图示。须知,本说明书所附图式所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本发明可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本发明所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本发明所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。同时,本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本发明可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本发明可实施的范畴。
本发明的技术方案,应用于电容触摸屏的外设设备,通过该外设设备来模拟对电容触摸屏上任意位置的触摸操作。
具体来讲,电容触摸屏可分为自容式电容触摸屏和互容式电容触摸屏,基于原理不同,自容式电容触摸屏仅能实现单点触摸,而互容式电容触摸屏则可以实现多点触摸,因此,目前使用较多的即为互容式电容触摸屏。
请参阅图1,展示一种触控设备的实施例。于本实施例中,所述触控设备应用于互容式触摸屏,所述互容式触摸屏包括:按纵横交错阵列形式排布的多个信号发送电极101及多个信号接收电极102,其中,信号发送电极101与信号接收电极102的重叠位置形成触摸点。
信号发送电极101和信号接收电极102交叉的地方将会形成电容,也即这两组电极分别构成了电容的两极。当手指触摸到电容触摸屏时,影响了一或多个触摸点的信号发送电极101和信号接收电极102之间的耦合,从而改变了这两个电极之间的电容量。
在检测互电容大小时,横向的信号发送电极101依次发出激励信号,纵向的所有信号接收电极102同时接收信号,这样可以得到所有横向和纵向电极交汇点的电容值大小,即整个触摸屏的二维平面的电容大小。根据触摸屏二维电容变化量数据,可以计算出每一个触摸点的坐标。因此,屏上即使有多个触摸点,也能计算出每个触摸点的真实坐标。
所述触控设备包括:信号采集部件103、第一信号输出部件104、第一处理部件105及第一处理部件105。
所述信号采集部件103,用于与电容触摸屏的各信号发送电极101电性耦合以采集激励信号;所述信号采集部件103可包含用于实现所述电性耦合的电极。
所述第一信号输出部件104,用于与电容触摸屏的各个信号接收电极102电性耦合以输出模拟触摸信号;所述第一信号输出部件104包含用于实现所述电性耦合的电极。
所述第一处理部件105,通信连接所述信号采集部件103及第一信号输出部件104;其中,所述第一处理部件105用于接收触摸控制指令,其中,所述触摸控制指令表示对电容触摸屏上待触摸位置执行触摸操作;所述第一处理部件105用于接收所述待触摸位置处各个触摸点的信号发送电极101的激励信号,并据以生成模拟触摸信号并通过所述第一信号输出部件104输出至所述待触摸位置处各个触摸点的信号接收电极102,以模拟对该待触摸位置执行触摸操作。
所述模拟触摸信号可以是所述激励信号放大后的结果,从而能在对应的触摸点形成电容值的变化,模拟出叠加手指触摸时电容量变化的效果,从而形成触发操作。
举例来说,例如需要触发图中A点的触摸操作,则通过采集A点所在的信号发送电极A1的激励信号,处理成模拟触摸信号发送至A点所在的信号接收电极A2,即可完成对A点的触摸操作。
可选的,所述信号采集部件103或第一信号输出部件104可包括:透明材料本体以及于本体内的电性线路;所述透明材料例如为玻璃、亚克力等材质,即使在罩设于电容触摸屏表面时,也不影响用于对电容触摸屏的观看;当然,也可以不是透明材料,并非以此为限。
所述触控设备可以是独立的外设电子设备,而与例如游戏手柄等通信连接;或者,该触控设备也可以部分集成于该游戏手柄,例如所述第一处理部件105可以集成在所述游戏手柄中等;所述触摸控制指令可以是该游戏手柄上按键按下时所产生;由于运行于带有触摸屏的智能手机的动作类游戏会在屏幕上提供方向键、功能键等软件模拟的手柄操作按键,则该触控设备可以在将游戏手柄按键按下所生成的触摸控制指令在所述屏幕上触发对对应软件按键的触摸操作;当然,并非以游戏手柄为限,也可以是其它处理设备,例如其它智能手机或平板电脑等亦可。
故可选的,所述触控设备可以包括:第一通信部件,用于与外部处理设备按预设通信协议建立通信连接,以接收所述触摸控制指令;所述第一通信部件可以是无线通信电路,例如WiFi模块、蓝牙模块、移动通信模块(3G/4G等)、或红外模块等,也可以是有线通信电路,例如USB、Mini USB接口等等。
如图2所示,本发明提供触控设备的又一种实施例,与前一实施例不同的是,本实施例中的触控设备应用于自容式电容触摸屏;以下主要针对实施例间不同的内容加以介绍,实施例间可以相互通用的技术细节不作重复赘述。
所述电容触摸屏包括:按纵横交错阵列形式排布且分别与地间构成电容的多个横向电极201及多个纵向电极202,其中,横向电极201与纵向电极202的重叠位置形成触摸点,当手指触摸到电容屏时,手指的电容将会叠加到所述构成的电容上,使电容量增加。
于本实施例中,所述触控设备包括:第二信号输出部件203及第二处理部件204。
所述第二信号输出部件203,用于与电容触摸屏的各所述横向电极201及纵向电极202电性耦合;
所述第二处理部件204,通信连接所述第二信号输出部件203;其中,所述第二处理部件204用于接收触摸控制指令,其中,所述触摸控制指令表示对电容触摸屏上待触摸位置执行触摸操作;所述第二处理部件204,用于根据所述触摸控制指令生成模拟触摸信号并通过所述第二信号输出部件203输出至所述待触摸位置处各个触摸点的横向电极201及纵向电极202,以模拟对该待触摸位置执行触摸操作。
基于自容式电容触摸屏与互容式电容触摸屏的工作原理的不同,故在本实施例中,在需要对某个待触摸位置进行触摸操作时,仅需令该待触摸位置处的各个触摸点的横向电极201和纵向电极202的电容量都发生变化即可。
举例来说,例如需要触发图中B点的触摸操作,则令B点所在的横向电极B1和纵向电极B2改变电容量,即可完成对B点的触摸操作。
于本发明的一实施例中,所述第二信号输出部件203至少部分覆盖所述电容触摸屏表面;或者,所述第二信号输出部件203邻近所述电容触摸屏设置。
于本发明的一实施例中,所述第二信号输出部件203包括:至少部分覆盖于所述电容触摸屏表面的透明材料。
于本发明的一实施例中,所述的触控设备,包括:第二通信部件,用于与外部处理设备按预设通信协议建立通信连接,以接收所述触摸控制指令。
如图3所示,本发明提供一种处理设备的实施例,包括:第三通信部件301,用于通信连接于所述的触控设备;第三处理部件302,用于生成所述触摸控制指令并通过所述第三通信部件301发送至所述触控设备。
于本发明的一实施例中,所述第三通信部件301为有线或无线通信电路模块。例如WiFi模块、蓝牙模块、移动通信模块(3G/4G等)、或红外模块等,也可以是有线通信电路,例如USB、Mini USB接口等等。
于本发明的一实施例中,所述处理设备的类型包括:手柄、智能手机、平板电脑、笔记型电脑或台式电脑。
所述的处理设备,还可以包括:人机交互部件303,以与用户间进行信息交互;所述人机交互部件303可以是触摸屏,也可以是输出设备(如显示屏等)结合输入设备(键盘或鼠标等)来实现
需说明的是,上述第一处理部件105、第二处理部件204、及第三处理部件302可以通过处理器(例如CPU、MCU、SOC等)、及与处理器相连的存储器(RAM或ROM等)以及接口(IO接口、USB接口等)来实现,存储器中存储有程序,处理器运行该些程序来实现前述各种功能;所述第一通信部件、第二通信部件及第三通信部件可以是触控设备及处理设备中的各种通信电路模块的集合中的一个或多个,例如已叙述的有线或无线通信电路模块等。
在上述实施例中,所述信号采集部件103、第一信号输出部件104、及第二信号输出部件203在设置结构上,可以是至少部分覆盖所述电容触摸屏表面,例如图4a所示,如图中C物般可以覆盖整个电容触摸屏表面;或者,如图4b所示,如图中D物般可以仅覆盖电容触摸屏部分表面,例如覆盖电容触摸屏至少一侧的边条,在其它实施例中,也可以覆盖相连两侧的边条而呈“L”形;或者,由于电性耦合不必直接接触,故部件可以和电极保持一定间距亦可,例如图4c所示,如图中E物般邻近所述电容触摸屏设置亦可。
在上述实施例中,对触控设备输入触摸控制指令可以是利用位于现场的处理设备完成,也可以是与该触控设备远程通信的处理设备来完成,从而实现现场或远程对电容触摸屏的触摸操作;所述现场输入,即例如可以是通过与触控设备通信的游戏手柄进行输入;所述远程输入,可以是在现场以外位置的例如智能手机等,通过无线或有线网络来对触控设备进行输入。
如图5所示,提供一种触控系统的实施例,可以用于实现对电容触摸屏的远程触摸操作。
所述触控系统包括:触控设备501、图像采集设备502、第四通信部件503及处理设备504。
该触控设备501,可以是图1实施例或图3实施例中的触控设备501所实现。
所述图像采集设备502,用于采集电容触摸屏的屏幕图像;进而,可将所采集的屏幕图像通过所述第四通信部件503通信传输至所述处理设备504;于本发明的一实施例中,所述图像采集设备502可以是高清摄像头,其朝向所述电容触摸屏设置,以采集其屏幕图像。
所述第四通信部件503,其所述处理设备504通信连接,以将所述采集的屏幕图像发送至所述处理设备504,故所述第四通信部件503可以包括:与第三通信部件中的通信电路模块采用相同通信协议的通信电路模块,例如无线通信电路,如WiFi模块、蓝牙模块、移动通信模块(3G/4G等)、或红外模块等,也可以是有线通信电路,例如USB、Mini USB接口等等;所述第四通信部件503直接或间接从所述图像采集设备502获取其所采集的屏幕图像,举例来说,所述第四通信部件503例如为WiFi模块,其连接有一处理部件(例如所述第三处理部件或其它处理部件),该处理部件具有连接于所述屏幕图像,获取该屏幕图像并处理成数据报文并经所述WiFi模块发送出去。
所述处理设备504,可以提供一人机交互界面展示所述屏幕图像;并通过所述人机交互界面接收对所展示屏幕图像的操作,且根据所述屏幕图像中接受所述操作的位置获取电容触摸屏上对应的待触摸位置,并据以生成对应所述待触摸位置的触摸控制指令,发送至所述触控设备501以实现对所述待触摸位置执行触摸操作。
于本发明的一实施例中,所述处理设备504可以通过其人机交互部件的显示屏来展示所述人机交互界面,所述屏幕图像和实际的电容触摸屏可各自具有平面坐标系,由于两者仅是尺寸上的差异,因此,很容易建立屏幕图像和电容触摸屏上各触摸点的坐标间的映射关系,从而配合所述触控设备501来实现对屏幕图像进行操作时令电容触摸屏上对应的触摸点接受操作,所述触摸控制指令中可以包含需要进行触摸操作的电容触摸屏上的触摸点的坐标、以及所需进行的操作的信息。
所述第四通信部件503可以是独立于触控设备501外,也可以集成于触控设备内501,与所述第一通信部件或第二通信部件为同一部件。
需特别说明的是,虽然本实施例中提供了独立的图像采集设备,但并非限定其存在形式:
于本发明的一实施例中,如图6所示,触控设备601(可通过图1或图3实施例中的触控设备实现)可以集成有图像采集部件602,用于采集所述电容触摸屏的屏幕图像,所述图像采集部件602可以是摄像头或通过用于截取电容触摸屏图像的软件程序模块实现,并将所采集到的图像由所述触控设备601的处理部件603(可以是所述第一处理部件105或第二处理部件204实现)处理后发给通信部件604(可以是所述第一通信部件604或第二通信部件604实现)以传送至所述处理设备605,同样可以实现在处理设备605对所展示人机交互界面中的屏幕图像,以供进行操作来触发触控设备601对电容触摸屏上对应的待触摸位置进行触摸操作的技术方案,并非以图5的实施例为限。
综上所述,本发明的应用于电容触摸屏的触控设备、处理设备及触控系统,所述触控设备根据处理设备输入的触摸控制指令,转化为对应的电信号以施加于电容触摸屏中的信号电极,从而在电容触摸屏模拟对应该触摸控制指令的触摸操作,解决现有技术的问题,设计易行,结构简单。
本发明有效克服了现有技术中的种种缺点而具高度产业利用价值。
上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。

Claims (17)

1.一种应用于电容触摸屏的触控设备,其特征在于,所述电容触摸屏包括:按纵横交错阵列形式排布的多个信号发送电极及多个信号接收电极,其中,信号发送电极与信号接收电极的重叠位置形成触摸点;所述触控设备包括:
信号采集部件,用于与电容触摸屏的各信号发送电极电性耦合以采集激励信号;
第一信号输出部件,用于与电容触摸屏的各个信号接收电极电性耦合以输出模拟触摸信号;
第一处理部件,通信连接所述信号采集部件及第一信号输出部件;
其中,所述第一处理部件用于接收触摸控制指令,其中,所述触摸控制指令表示对电容触摸屏上待触摸位置执行触摸操作;所述第一处理部件用于接收所述待触摸位置处各个触摸点的信号发送电极的激励信号,并据以生成模拟触摸信号并通过所述第一信号输出部件输出至所述待触摸位置处各个触摸点的信号接收电极,以模拟对该待触摸位置执行触摸操作。
2.根据权利要求1所述的触控设备,其特征在于,所述信号采集部件至少部分覆盖所述电容触摸屏表面;或者,所述信号采集部件邻近所述电容触摸屏设置。
3.根据权利要求2所述的触控设备,其特征在于,所述信号采集部件包括:至少部分覆盖于所述电容触摸屏表面的透明材料。
4.根据权利要求1所述的触控设备,其特征在于,所述第一信号输出部件至少部分覆盖所述电容触摸屏表面;或者,所述第一信号输出部件邻近所述电容触摸屏设置。
5.根据权利要求4所述的触控设备,其特征在于,所述第一信号输出部件包括:至少部分覆盖于所述电容触摸屏表面的透明材料。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的触控设备,其特征在于,包括:第一通信部件,用于与外部处理设备按预设通信协议建立通信连接,以接收所述触摸控制指令。
7.根据权利要求6所述的触控设备,其特征在于,包括:
图像采集部件,用于采集所述电容触摸屏的屏幕图像,并通过所述第一通信部件对外发送;
所述第一通信部件,用于接收对应所述屏幕图像生成的触摸控制指令,所述触摸控制指令表示:对与所述屏幕图像中预定位置对应的触摸屏上待触摸位置执行触摸操作,并传输至所述第一处理部件以实现对应的触摸操作。
8.一种应用于电容触摸屏的触控设备,其特征在于,所述电容触摸屏包括:按纵横交错阵列形式排布且分别与地间构成电容的多个横向电极及多个纵向电极,其中,横向电极与纵向电极的重叠位置形成触摸点;所述触控设备包括:
第二信号输出部件,用于与电容触摸屏的各所述横向电极及纵向电极电性耦合;
第二处理部件,通信连接所述第二信号输出部件;
其中,所述第二处理部件用于接收触摸控制指令,其中,所述触摸控制指令表示对电容触摸屏上待触摸位置执行触摸操作;所述第二处理部件,用于根据所述触摸控制指令生成模拟触摸信号并通过所述第二信号输出部件输出至所述待触摸位置处各个触摸点的横向电极及纵向电极,以模拟对该待触摸位置执行触摸操作。
9.根据权利要求7所述的触控设备,其特征在于,所述第二信号输出部件至少部分覆盖所述电容触摸屏表面;或者,所述第二信号输出部件邻近所述电容触摸屏设置。
10.根据权利要求7所述的触控设备,其特征在于,所述第二信号输出部件包括:至少部分覆盖于所述电容触摸屏表面的透明材料。
11.根据权利要求7至9中任一项所述的触控设备,其特征在于,包括:第二通信部件,用于与外部处理设备按预设通信协议建立通信连接,以接收所述触摸控制指令。
12.根据权利要求6所述的触控设备,其特征在于,包括:
图像采集部件,用于采集所述电容触摸屏的屏幕图像,并通过所述第二通信部件对外发送;
所述第二通信部件,用于接收对应所述屏幕图像生成的触摸控制指令,所述触摸控制指令表示:对与所述屏幕图像中预定位置对应的触摸屏上待触摸位置执行触摸操作,并传输至所述第二处理部件以实现对应的触摸操作。
13.一种处理设备,其特征在于,包括:
第三通信部件,用于通信连接于如权利要求6或11所述的触控设备;
第三处理部件,用于生成所述触摸控制指令并通过所述第三通信部件发送至所述触控设备。
14.根据权利要求13所述的处理设备,其特征在于,所述第三通信部件为有线或无线通信电路模块。
15.根据权利要求13所述的处理设备,其特征在于,包括:
人机交互部件,用于通过一人机交互界面展示采集自所述电容触摸屏的屏幕图像;并通过所述人机交互界面接收对所展示屏幕图像的操作;
所述第三处理部件,用于根据所述屏幕图像中接受所述操作的位置获取电容触摸屏上对应的待触摸位置,并据以生成对应所述待触摸位置的触摸控制指令,发送至所述触控设备以实现对所述待触摸位置执行触摸操作。
16.一种触控系统,其特征在于,包括:
如权利要求6或10所述的触控设备;
如权利要求13至15中任一项所述的处理设备,与所述触控设备通信连接。
17.根据权利要求15所述的触控系统,其特征在于,包括:
图像采集设备,用于采集电容触摸屏的屏幕图像;
第四通信部件,通信连接所述图像采集设备,用于发送所述屏幕图像至所述处理设备;
所述处理设备,用于通过一人机交互界面展示所述屏幕图像;并通过所述人机交互界面接收对所展示屏幕图像的操作,且根据所述屏幕图像中接受所述操作的位置获取电容触摸屏上对应的待触摸位置,并据以生成对应所述待触摸位置的触摸控制指令,发送至所述触控设备以实现对所述待触摸位置执行触摸操作。
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