CN107526481B - 选择触控检测时间的方法及检测电路 - Google Patents
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Abstract
一种选择触控检测时间的方法及检测电路。选择触控检测时间的方法包括以下步骤。在一第一显示帧期间检测一触控面板的一噪声信号。判断噪声信号的信号强度在第一显示帧期间中的一第一时间区段是否大于一第一噪声临界值。以及当噪声信号的信号强度在第一显示帧期间中的第一时间区段小于第一噪声临界值,在一第二显示帧期间中对应第一时间区段的一第二时间区段执行一触控控制。
Description
技术领域
本发明涉及一种触控检测的方法及检测电路,且特别涉及一种选择触控检测时间的方法及检测电路。
背景技术
近年来具有触控显示器的笔记型计算机及平板计算机逐渐取代传统计算机,成为市场销售的主力。具有触控显示器的笔记型计算机或平板计算机更可搭配触控笔(stylus)使用,适合商务人士快速记录会议结果与笔记撰写。
触控笔在靠近而未接触到触控显示器时,触控显示器上的触控感测单元便需要感测到触控笔大概的位置。然而,触控显示器上的玻璃的噪声会干扰触控笔靠近及接触触控显示器时的位置判断及准确度。因此,如何解决噪声干扰造成的触控点位置的判断准确问题为业界的努力方向之一。
发明内容
本发明涉及一种选择触控检测时间的方法及检测电路。在感测单元检测面板噪声后,通过检测电路的使用,触控控制单元可根据面板噪声的大小,动态的选择触控检测时间,以在面板噪声较低的时间区间中执行触控控制。若在整个显示帧期间,面板噪声都过高,触控控制单元则可在垂直消隐期间执行触控控制。
根据本发明的第一方面,提出一种选择触控检测时间的方法。选择触控检测时间的方法包括以下步骤。在一第一显示帧期间检测一触控面板的一噪声信号。判断噪声信号的信号强度在第一显示帧期间中的一第一时间区段是否大于一第一噪声临界值。以及当噪声信号的信号强度在第一显示帧期间中的第一时间区段小于第一噪声临界值,在一第二显示帧期间中对应第一时间区段的一第二时间区段执行一触控控制。
根据本发明的第二方面,提出一种选择触控检测时间的检测电路。检测电路包括一多工器、一比较器以及一处理单元。多工器用以接收一感测单元在一第一显示帧期间检测一触控面板的一噪声信号。比较器用以判断噪声信号的信号强度在第一显示帧期间中的一第一时间区段是否大于一第一噪声临界值。当该噪声信号的信号强度在第一显示帧期间中的第一时间区段小于第一噪声临界值,处理单元输出一触控切换信号使一触控控制单元在一第二显示帧期间中对应第一时间区段的一第二时间区段执行一触控控制。
为了对本发明的上述及其他方面有更佳的了解,下文特举实施例,并配合附图详细说明如下:
附图说明
图1A绘示依据本发明的一实施例的一检测电路与一感测单元及一触控面板控制电路连接的示意图。
图1B绘示依据本发明的另一实施例的一检测电路与一感测单元及一触控面板控制电路连接的示意图。
图2绘示依照本发明的一实施例的选择触控检测时间的方法的流程图。
图3A绘示依照本发明的一实施例的检测噪声时间以及选择触控检测时间的示意图。
图3B绘示依照本发明的另一实施例的检测噪声时间以及选择触控检测时间的示意图。
图4绘示依照本发明的一实施例的执行触控控制的流程图。
图5绘示依照本发明的一实施例的检测噪声时间以及选择触控检测时间的示意图。
【符号说明】
10:检测电路
10’:检测电路
102:多工器
104:比较器
106:处理单元
108:放大器
180:感测单元
190:触控控制单元
S202、S204、S206、S208、S210、S402、S404、S406:流程步骤
f1、f2、fN+1:显示帧期间
T1_1、T2_1、T3_1、T4_1、T5_1、T6_1、T1_2、T2_2、T3_2、T4_2、T5_2、T6_2、T1_3、T2_3、T5_N、T6_N、T1_N+1、T2_N+1、T3_N+1、T4_N+1、T5_N+1、T6_N+1:时间区段
Vb1、Vb2、Vb3、VbN+1、VbN+2:垂直消隐期间
VSync:垂直同步信号
ND:噪声检测信号
AD:噪声信号
TD:触控切换信号
TH1:第一噪声临界值
TH2:第二噪声临界值
具体实施方式
以下提出各种实施例进行详细说明,然而,实施例仅用以作为范例说明,并不会限缩本发明欲保护的范围。此外,实施例中的图式省略部分元件,以清楚显示本发明的技术特点。在所有图式中相同的标号将用于表示相同或相似的元件。
请参照图1A,其绘示依据本发明的一实施例之一检测电路10与一感测单元180及一触控控制单元190连接的示意图。检测电路10包括一多工器(multiplexer,MUX)102、一比较器104以及一处理单元106。多工器102耦接于感测单元180、比较器104以及处理单元106。多工器102的一输入引脚耦接于感测单元180,接受来自感测单元180的信号。多工器102的一输出引脚可接地或者连接至一直流电压(例如为1伏特或者5伏特)。多工器102的另一输出引脚则耦接于比较器104。比较器104耦接于多工器102以及处理单元106。比较器104接收来自多工器102的信号,并比较接收的信号与一设定值之间的关系。此设定值可以例如来自于处理单元106。
处理单元106耦接于多工器102、比较器104及触控控制单元190。处理单元106接收比较器104的比较结果,可得知感测单元180所接收的信号是较设定值高或较设定值低。处理单元106中还包括一计数器,计数器用以计算从垂直同步(V-Sync)及水平同步(H-Sync)开始到面板噪声降低的时间。
感测单元180用以感测触控面板(未绘示)上的面板噪声。在本发明一实施例中,感测单元180可以例如是具有导电特性的黑色矩阵(Black Matrix,BM)。黑色矩阵可防止彩色光阻(例如红、绿、蓝等三色光阻)混色、提高红、绿、蓝的颜色对比值,以及遮挡住不打算透光的部分或者像素以外的不可视区域,例如遮挡住透明导电膜(Indium Tin Oxide,ITO)的线路配置,或者是薄膜晶体管(Thin-Film Transistor,TFT)。触控控制单元190用以执行触控面板上的触控控制。
请参照图1B,其绘示依据本发明的另一实施例的一检测电路10’与一感测单元180及一触控控制单元190连接的示意图。本实施例的检测电路10’与上述实施例的检测电路10相似,相同或相似的元件将以相同的标号表示。检测电路10’与检测电路10中相同的配置之处将不在此赘述。在本实施例中,检测电路10’与检测电路10主要不同之处在于,检测电路10’还包括一放大器108。放大器108耦接于多工器102及比较器104。放大器108接收来自多工器102的信号,将来自多工器102的信号适当的放大,再将放大后的信号传送至比较器104。
在本发明的一实施例中,检测电路10及检测电路10’可设置在时序控制器(TimingController,TCON)的电路板上。上述的多工器102、比较器104、处理单元106、放大器108、感测单元180以及触控控制单元190可以例如是藉由使用一芯片、芯片内的一电路区块、一固件电路、含有数个电子元件及导线的电路板或存储多组程序代码的一存储介质来实现,也可藉由计算机系统、服务器等电子装置执行对应软件或程序来实现。
请参照图1A、图1B、图2、图3A及图3B。图2绘示依照本发明的一实施例的选择触控检测时间的方法的流程图。图3A绘示依照本发明的一实施例的检测噪声时间以及选择触控检测时间的示意图。图3B绘示依照本发明的另一实施例的检测噪声时间以及选择触控检测时间的示意图。图2绘示的选择触控检测时间的方法可应用于如图1A所示的检测电路10及图1B所示的检测电路10’。为了清楚说明上述各项元件的运作以及本发明实施例的选择触控检测时间的方法,以下将搭配图2、图3A及图3B详细说明如下。然而,本发明所属领域技术人员均可了解,本发明实施例的选择触控检测时间的方法并不局限应用于图1A的检测电路10及图1B所示的检测电路10’,也不局限于图2的流程图的各项步骤顺序。
根据本发明一实施例,在触控面板未操作前,感测单元108在一第一显示帧期间(例如图3A、图3B的时间区间f1)检测触控面板的一噪声信号(例如图3A、图3B的噪声信号AD)。触控面板的噪声信号主要来源是薄膜晶体管、栅极线(gate line)、源极线(sourceline)、多工器的信号变化量(电压差)。
在步骤S202,多工器102接收感测单元180在一第一显示帧期间(例如图3A、图3B的时间区间f1)检测触控面板的噪声信号(例如图3A、图3B的噪声信号AD)。多工器102在接收感测单元180在第一显示帧期间检测到的触控面板的噪声信号后,将此噪声信号传送至比较器104。举例来说,一显示帧期间可以例如是16.6667毫秒(millisecond,ms)。
接着,在步骤S204,比较器104判断噪声信号的信号强度在第一显示帧期间(例如图3A的时间区间f1)中的一第一时间区段(例如图3A的时间区间f1的时间区段T1_1或时间区段T2_1)是否大于一第一噪声临界值(例如图3A的第一噪声临界值TH1)。第一噪声临界值可以例如由处理单元106输入比较器104。举例来说,第一噪声临界值可以例如为5伏特。应当理解的是,第一噪声临界值可以是任意的正整数。
当噪声信号的信号强度在第一显示帧期间(例如图3A的时间区间f1)中的第一时间区段(例如图3A的时间区间f1的时间区段T2_1)小于第一噪声临界值(例如图3A的第一噪声临界值TH1)(步骤S204的结果为否),处理单元106输出一触控切换信号(例如图3A的触控切换信号TD)至触控控制单元190,使触控控制单元190在一第二显示帧期间(例如图3A的时间区间f2)中对应于第一时间区段(例如图3A的时间区间f1的时间区段T2_1)的一第二时间区段(例如图3A的时间区间f2的时间区段T2_2)执行一触控控制(步骤S206)。
当噪声信号的信号强度在第一显示帧期间(例如图3A的时间区间f1)中的第一时间区段(例如图3A的时间区间f1的时间区段T1_1)大于第一噪声临界值(例如图3A的第一噪声临界值TH1)(步骤S204的结果为是),处理单元106输出触控切换信号(例如图3A的触控切换信号TD)至触控控制单元190,使触控控制单元190在第二显示帧期间(例如图3A的时间区间f2)中对应第一时间区段(例如图3A的时间区间f1的时间区段T1_1)的第二时间区段(例如图3A的时间区间f2的时间区段T1_2)不执行触控控制(步骤S208)。
当噪声信号的信号强度在第一显示帧期间(例如图3B的时间区间f1)中维持大于第一噪声临界值(例如图3B的第一噪声临界值TH1),处理单元106则输出触控切换信号至触控控制单元190,使触控控制单元190在一垂直消隐期间(v-blanking period)(例如图3B的垂直消隐期间Vb3)执行触控控制(步骤S210)。也就是说,当噪声信号的信号强度在第一显示帧期间(例如图3B的时间区间f1)中皆都大于第一噪声临界值时(例如图3B的第一噪声临界值TH1),触控控制单元190将不在第二显示帧期间(例如图3B的时间区间f2)执行触控控制,而在垂直消隐期间(例如图3B的垂直消隐期间Vb3)执行触控控制。
在本发明一实施例中,当触控控制单元190没有操作时,检测电路10或检测电路10’在N个显示帧期间之后可再次检测触控面板的噪声信号,以确保外在环境不会影响触控面板上的触控感应元件。多工器102接收感测单元180在第N+1个显示帧期间检测触控面板的噪声信号,再次将噪声信号传送至比较器104,以判断噪声信号的信号强度在第N+1个显示帧期间中的各时间区段与第一噪声临界值之间的关系。处理单元106依据判断的结果输出触控切换信号,以通知触控控制单元在后续的显示帧期间中对应的时间区段或在垂直消隐期间执行触控控制。也就是说,图2所示的选择触控检测时间的方法可在执行N个显示帧期间之后,由步骤S202再次重新执行。N为正整数。
在本发明的另一实施例中,图2所示的选择触控检测时间的方法可以例如在一固定时间(例如30分钟或1小时)后,再次执行此选择触控检测时间的方法。在本发明的另一实施例中,图2所示的选择触控检测时间的方法可以例如是在触控面板的环境产生变动后,再次重新执行此选择触控检测时间的方法。上述的环境变动可以例如是电源来源改为使用变压器、更换使用的变压器等。
在本发明一实施例中,图3A的垂直同步信号VSync表示一垂直消隐信号(v-blanking)在一显示帧之前被传送,垂直消隐信号具有一垂直消隐期间(v-blankingperiod),垂直消隐期间包括第一垂直消隐期间Vb1、第二垂直消隐期间Vb2、第三垂直消隐期间Vb3、…、第N个垂直消隐期间VbN、第N+1个垂直消隐期间VbN+1、第N+2个垂直消隐期间VbN+2。各显示帧具有一显示帧期间,显示帧期间包括第一显示帧期间f1、第二显示帧期间f2、第三显示帧期间f3、…、第N个显示帧期间fN、第N+1个显示帧期间fN+1。
请参照图3A,当感测单元180在第一显示帧期间f1检测触控面板的噪声信号AD时,噪声检测信号ND在第一显示帧期间f1被致能。多工器102在接收感测单元180在第一显示帧期间f1检测到触控面板的噪声信号AD后,将此噪声信号AD传送至比较器104。比较器104判断噪声信号AD在第一显示帧期间f1中的各时间区段的信号强度是否大于第一噪声临界值TH1。
举例来说,在图3A中,当比较器104判断噪声信号AD在第一显示帧期间f1中的时间区段T2_1的信号强度小于第一噪声临界值TH1,处理单元106输出触控切换信号TD使触控控制单元190在第二显示帧期间f2中对应时间区段T2_1的时间区段T2_2执行触控控制。触控切换信号TD在第二显示帧期间f2的时间区段T2_2被致能(enable)。举例来说,噪声信号AD在第一显示帧期间f1中的时间区段T3_1的信号强度小于第一噪声临界值TH1,处理单元106输出触控切换信号TD使触控控制单元190在第二显示帧期间f2中对应时间区段T3_1的时间区段T3_2执行触控控制。触控切换信号TD在第二显示帧期间f2的时间区段T3_2被致能。也就是说,触控面板可在第二显示帧期间f2中的时间区段T2_2或时间区段T3_2执行触控控制,检测手指或者触控笔的接触。
举例来说,在图3A中,当比较器104判断噪声信号AD在第一显示帧期间f1中的时间区段T1_1的信号强度大于第一噪声临界值TH1,处理单元106输出触控切换信号TD使触控控制单元190在第二显示帧期间f2中对应时间区段T1_1的时间区段T1_2不执行触控控制。触控切换信号TD在第二显示帧期间f2的时间区段T1_2未被致能。举例来说,噪声信号AD在第一显示帧期间f1中的时间区段T4_1的信号强度大于第一噪声临界值TH1,处理单元106输出触控切换信号TD使触控控制单元190在第二显示帧期间f2中对应时间区段T4_1的时间区段T4_2不执行触控控制。触控切换信号TD在第二显示帧期间f2的时间区段T4_2未被致能。也就是说,触控面板不在第二显示帧期间f2中的时间区段T1_2或时间区段T4_2执行触控控制,不会检测手指或者触控笔的接触。
图3B相似于图3A,相似或相同之处在此不再赘述。请参照图3B。在本发明一实施例中,当比较器104判断噪声信号AD的信号强度在第一显示帧期间f1中维持大于第一噪声临界值TH1,如图3B的噪声信号AD所示,则处理单元106输出触控切换信号TD使触控控制单元190在垂直消隐期间Vb3执行触控控制,不在第二显示帧期间f2执行触控控制。触控切换信号TD在第二显示帧期间f2未被致能,触控切换信号TD在垂直消隐期间Vb3被致能。上述的触控控制包括手指触控检测及触控笔触控检测。
请参照图1A、图1B、图2、图4、图5。图4绘示依照本发明的一实施例的执行触控控制的流程图。在图2的步骤S206中,当噪声信号的信号强度在第一显示帧期间中的第一时间区段小于第一噪声临界值,处理单元106输出触控切换信号至触控控制单元190,使触控控制单元190在第二显示帧期间中对应于第一时间区段的第二时间区段执行触控控制。进行触控笔触控检测时的触控面板的噪声信号需较进行手指触控检测时的触控面板的噪声信号更小。图4的步骤S402至步骤S406进一步说明图2的步骤S206执行触控控制的流程。在本实施例中,进一步设定一第二噪声临界值,第二噪声临界值小于第一噪声临界值。图5绘示依照本发明的另一实施例的检测噪声时间以及选择触控检测时间的示意图。图5相似于图3A,因此,相似与相同之处在此不再赘述。
图4绘示的执行触控控制的方法可应用于如图1A所示的检测电路10及图1B所示的检测电路10’。为了清楚说明上述各项元件的运作以及本发明实施例的选择触控检测时间的方法,以下将搭配图4及图5详细说明如下。然而,本发明所属领域技术人员均可了解,本发明实施例的选择触控检测时间的方法并不局限应用于图1A的检测电路10及图1B所示的检测电路10’,也不局限于图4的流程图的各项步骤顺序。
根据本发明一实施例,首先,在步骤S402中,比较器104更判断触控面板的噪声信号(例如图5的噪声信号AD)的信号强度在第一显示帧期间(例如图5的时间区间f1)中的第一时间区段(例如图5的时间区间f1的时间区段T1_1或时间区段T2_1)是否大于一第二噪声临界值(例如图5的第二噪声临界值TH2)。
当比较器104判断噪声信号(例如图5的噪声信号AD)的信号强度在第一显示帧期间(例如图5的时间区间f1)中的第一时间区段(例如图5的时间区间f1的时间区段T1_1)大于第二噪声临界值(例如图5的第二噪声临界值TH2)(步骤S402的结果为是),处理单元106输出触控切换信号TD使触控控制单元190在第二显示帧期间(例如图5的时间区间f2)中对应第一时间区段(例如图5的时间区间f1的时间区段T1_1)的第二时间区段(例如图5的时间区间f2的时间区段T1_2)执行一第一触控检测(步骤S404)。
当比较器104判断噪声信号(例如图5的噪声信号AD)的信号强度在第一显示帧期间(例如图5的时间区间f1)中的第一时间区段(例如图5的时间区间f1的区段T2_1)小于第二噪声临界值(例如图5的第二噪声临界值TH2)(步骤S402的结果为否),处理单元106输出触控切换信号TD使触控控制单元190在第二显示帧期间(例如图5的时间区间f2)中对应第一时间区段(例如图5的时间区间f1的时间区段T2_1)的第二时间区段(例如图5的时间区间f2的时间区段T2_2)执行一第二触控检测(步骤S406)。
请参照图5,在本实施例中,当感测单元180在第一显示帧期间f1检测触控面板的噪声信号AD时,噪声检测信号ND在第一显示帧期间f1被致能。多工器102在接收感测单元108在第一显示帧期间f1检测到触控面板的噪声信号AD后,将此噪声信号AD传送至比较器104。
举例来说,当比较器104判断噪声信号AD在第一显示帧期间f1中的时间区段T1_1的信号强度小于第一噪声临界值TH1。接着,比较器104判断噪声信号AD在第一显示帧期间f1中的时间区段T1_1的信号强度大于第二噪声临界值TH2。处理单元106输出触控切换信号TD使触控控制单元190在第二显示帧期间f2中对应时间区段T1_1的时间区段T1_2执行第一触控检测。触控切换信号TD在第二显示帧期间f2的时间区段T1_2被致能。
举例来说,当比较器104判断噪声信号AD在第一显示帧期间f1中的时间区段T2_1的信号强度小于第一噪声临界值TH1。接着,比较器104判断噪声信号AD在第一显示帧期间f1中的时间区段T2_1的信号强度小于第二噪声临界值TH2。处理单元106输出触控切换信号TD使触控控制单元190在第二显示帧期间f2中对应时间区段T2_1的时间区段T2_2执行第二触控检测。触控切换信号TD在第二显示帧期间f2的时间区段T1_2被致能。
举例来说,当比较器104判断噪声信号AD在第一显示帧期间f1中的时间区段T6_1的信号强度大于第一噪声临界值TH1。比较器104将不会判断噪声信号AD在第一显示帧期间f1中的时间区段T6_1的信号强度是否大于第二噪声临界值TH2。处理单元106输出触控切换信号TD使触控控制单元190在第二显示帧期间f2中对应时间区段T6_1的时间区段T6_2不执行第一触控检测,也不执行第二触控检测,即在时间区段T6_2不执行触控控制。触控切换信号TD在第二显示帧期间f2的时间区段T6_2未被致能。
在图5中,被致能的触控切换信号TD以在不同时间区段中以不同网底标示,分别表示触控控制单元190在不同的时间区段中执行第一触控检测或第二触控检测。上述的第一触控检测不同于第二触控检测。举例来说,第一触控检测可以例如是手指触控检测,第二触控检测可以例如是触控笔触控检测。
在本发明一实施例中,当处理单元106输出触控切换信号使触控控制单元190在第二显示帧期间中开始操作时,多工器102可接地或者连接至一直流电压,触控控制单元190通过感测单元180遮蔽(shield)触控面板的噪声信号。
依据本发明的实施例所提出的选择触控检测时间的方法及检测电路,通过检测电路的使用,触控控制单元根据面板噪声的大小,可以动态的选择触控检测时间,使触控控制单元在面板噪声较低的时间区间中执行触控控制。更可进一步的藉由不同的噪声临界值分别执行触控笔触控检测及手指触控检测。同时,若判断在整个显示帧期间,触控面板的噪声信号都过高,触控控制单元则可在垂直消隐期间执行触控控制。解决触控面板因噪声干扰造成的触控点位置的判断准确问题。
综上所述,虽然本发明已以实施例公开如上,然其并非用以限定本发明。本发明所属领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作各种的更动与润饰。因此,本发明的保护范围当视所附权利要求书界定范围为准。
Claims (12)
1.一种选择触控检测时间的方法,包括:
在第一显示帧期间,通过切换多工器连接导电黑色矩阵,来检测触控面板的噪声信号;
判断该噪声信号的信号强度在该第一显示帧期间中的第一时间区段是否大于第一噪声临界值;以及
当该噪声信号的信号强度在该第一显示帧期间中的该第一时间区段小于该第一噪声临界值,通过切换该多工器使该导电黑色矩阵接地,在第二显示帧期间中对应该第一时间区段的第二时间区段执行触控控制,
其中,当该噪声信号的信号强度在该第一显示帧期间中维持大于该第一噪声临界值,在垂直消隐期间(v-blanking period)执行该触控控制。
2.如权利要求1所述的方法,还包括:
当该噪声信号的信号强度在该第一时间区段大于该第一噪声临界值,在该第二显示帧期间中对应该第一时间区段的该第二时间区段不执行该触控控制。
3.如权利要求1所述的方法,其中在该第二显示帧期间中对应该第一时间区段的该第二时间区段执行该触控控制的步骤包括:
判断该噪声信号的信号强度在该第一显示帧期间中的该第一时间区段是否大于第二噪声临界值;以及
当该噪声信号的信号强度在该第一显示帧期间中的该第一时间区段大于该第二噪声临界值,在该第二显示帧期间中对应该第一时间区段的该第二时间区段执行第一触控检测;
其中,该第二噪声临界值小于该第一噪声临界值。
4.如权利要求3所述的方法,还包括:
当该噪声信号的信号强度在该第一显示帧期间中的该第一时间区段小于该第二噪声临界值,在该第二显示帧期间中对应该第一时间区段的该第二时间区段执行第二触控检测。
5.如权利要求1所述的方法,还包括:
在该第二显示帧期间,遮蔽该触控面板的该噪声信号。
6.如权利要求1所述的方法,还包括:
在执行该触控控制N个显示帧期间后,再次检测该触控面板的该噪声信号;
其中,N为正整数。
7.一种选择触控检测时间的检测电路,包括:
多工器,用以接收导电黑色矩阵在第一显示帧期间检测触控面板的噪声信号;
比较器,用以判断该噪声信号的信号强度在该第一显示帧期间中的第一时间区段是否大于第一噪声临界值;以及
处理单元,当该噪声信号的信号强度在该第一显示帧期间中的该第一时间区段小于该第一噪声临界值,通过切换该多工器使该导电黑色矩阵接地,输出触控切换信号使触控控制单元在第二显示帧期间中对应该第一时间区段的第二时间区段执行触控控制,
其中该处理单元还用以当该噪声信号的信号强度在该第一显示帧期间中维持大于该第一噪声临界值,输出该触控切换信号使该触控控制单元在垂直消隐期间(v-blankingperiod)执行该触控控制。
8.如权利要求7所述的检测电路,其中该处理单元还用以当该噪声信号的信号强度在该第一时间区段大于该第一噪声临界值,输出该触控切换信号使该触控控制单元在该第二显示帧期间中对应该第一时间区段的该第二时间区段不执行该触控控制。
9.如权利要求7所述的检测电路,其中该比较器还用以判断该噪声信号的信号强度在该第一显示帧期间中的该第一时间区段是否大于第二噪声临界值,以及该处理单元还用以当该噪声信号的信号强度在该第一显示帧期间中的该第一时间区段大于该第二噪声临界值,输出该触控切换信号使该触控控制单元在该第二显示帧期间中对应该第一时间区段的该第二时间区段执行第一触控检测;
其中,该第二噪声临界值小于该第一噪声临界值。
10.如权利要求9所述的检测电路,其中该处理单元还用以当该噪声信号的信号强度在该第一显示帧期间中的该第一时间区段小于该第二噪声临界值,输出该触控切换信号使该触控控制单元在该第二显示帧期间中对应该第一时间区段的该第二时间区段执行第二触控检测。
11.如权利要求7所述的检测电路,其中该多工器在该第二显示帧期间,连接一直流电压以遮蔽该触控面板的该噪声信号。
12.如权利要求7所述的检测电路,其中该多工器于该触控控制单元执行该触控控制N个显示帧期间后,再次接收该触控面板的该噪声信号,N为正整数。
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