CN107844215A - 防误触方法、系统及装置 - Google Patents

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叶声明
陈啟俊
吉东
李钢祥
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Abstract

本发明实施例提供了一种防误触方法、系统及装置,通过以预设的频率实时检测显示屏相对标准姿态的旋转角度和在任一方向的角速度;当任意时刻检测到所述显示屏相对标准姿态的旋转角度大于预设的第一阈值时,切换至特殊模式;其中,所述特殊模式包括不响应触控操作;当任意时刻检测到所述显示屏相对所述标准姿态的旋转角度小于预设的所述第一阈值,且所述显示屏在任一方向的加速度大于预设的第二阈值时,切换至所述特殊模式,可有效检测显示屏的使用状态,并根据所述显示屏的不同使用状态,调整其工作模式,可有效防止误触发的情况,简单可行,实用性强。

Description

防误触方法、系统及装置
技术领域
本发明涉及触控领域,尤其涉及一种防误触方法、系统及装置。
背景技术
在医用显示屏用户使用过程中,会涉及显示屏左右旋转、俯仰角旋转、横竖屏切换等操作,同时由于医用显示屏使用了触摸按键作为用户交互接口,误碰触摸按键导致如显示屏关机、画面丢失等问题的出现。为解决触摸按键的误触发问题,现有方案有大致如下方案:
(1)将触摸按键设置为锁屏模式,即用户在使用时无法使用触摸按键,如需要操作触摸按键的话,需要按照原厂说明书将触摸按键解锁之后方可使用触摸按键。这种方式虽能解决触摸按键用户误触发的问题,但是不方便用户操作,若给医用显示屏不熟悉的医务人员使用,将需要耗费大量时间对触摸按键进行解锁。
(2)医用显示屏设备商设置触摸时长或者设置组合按键,例如长按POWER按键5S后,显示屏将进入关机状态,或同时触摸两个触摸按键进入其他操作模式等。医务人员需要将显示屏进行横竖屏旋转或者俯仰角旋转的问题,此时医务人员的手在旋转显示屏的过程中,可能将手长时间放在触摸按键上,这样也会出现误触碰触摸按键的问题。若将POWER触摸按键采用技术方案1锁住,用户无法关机,只能拔电源线,因而存在不实际的问题。
此外,对于触摸显示屏,对触摸显示屏的误触也会容易引发不恰当的响应,而给用户的正常使用造成干扰。
发明内容
本发明实施例的目的是提供一种文档交接方法及系统,能有效解决现有显示屏存在误触的问题,简单可行,实用性强。
为实现上述目的,本发明实施例提供了一种防误触方法,包括步骤:
以预设的频率实时检测显示屏相对标准姿态的旋转角度和在任一方向的加速度;
当任意时刻检测到所述显示屏相对标准姿态的旋转角度大于预设的第一阈值时,切换至特殊模式;其中,所述特殊模式包括不响应触控操作;
当任意时刻检测到所述显示屏相对所述标准姿态的旋转角度小于预设的所述第一阈值,且所述显示屏在任一方向的加速度大于预设的第二阈值时,切换至所述特殊模式。
作为上述方案的改进,当任意时刻检测到所述显示屏相对所述标准姿态的旋转角度小于预设的所述第一阈值,且所述显示屏在任一方向的加速度小于预设的所述第二阈值时,切换至正常模式;所述正常模式包括响应触控操作。
作为上述方案的改进,所述特殊模式包括不响应对所述显示屏的触控操作,所述正常模式包括响应对所述显示屏的触控操作。
作为上述方案的改进,通过重力传感器检测检测显示屏相对所述标准姿态的旋转角度和在任一方向的加速度,且所述防误触方法还包括步骤:
若检测到所述重力传感器未开启时,开启所述重力传感器。
作为上述方案的改进,所述特殊模式包括不响应对触摸按键的触控操作,所述正常模式包括响应触摸按键的触控操作。
作为上述方案的改进,所述显示屏防误触方法还包括步骤:
在所述正常模式下,若检测到对预设的其中一个触摸按键的触控操作超过预设的时间阈值时,响应对所述触控按键的触控操作;
在所述正常模式下,若任意时刻检测到对预设的k个触摸按键的触控操作时,响应对所述k个触摸按键的触控操作;其中,k>1。
本发明实施例还提供了一种防误触系统,包括MCU模块、重力传感器、显示屏和触摸按键;所述MCU模块分别与重力传感器、显示屏和触摸按键连接;其中,
所述重力传感器,用于以预设的频率实时检测所述显示屏相对标准姿态的旋转角度和在任一方向的角速度;
所述MCU模块,用于通过所述重力传感器实时获取所述显示屏相对标准姿态的旋转角度和在任一方向的加速度,若任意时刻检测到所述显示屏相对标准姿态的旋转角度大于预设的第一阈值时,切换至特殊模式;若当任意时刻检测到所述显示屏相对所述标准姿态的旋转角度小于预设的所述第一阈值,且所述显示屏在任一方向的加速度大于预设的第二阈值时,切换至特殊模式;当任意时刻检测到所述显示屏相对所述标准姿态的旋转角度小于预设的所述第一阈值,且所述显示屏在任一方向的加速度小于预设的所述第二阈值时,切换至正常模式;其中,所述特殊模式包括不响应触控操作,所述正常模式包括响应触控操作。
作为上述方案的改进,所述防误触系统还包括触摸按键,所述触摸按键与所述MCU模块连接;所述特殊模式包括不响应对触摸按键的触控操作,所述正常模式包括响应触摸按键的触控操作。
作为上述方案的改进,所述MCU模块还用于:
在所述正常模式下,若检测到对预设的其中一个触摸按键的触控操作超过预设的时间阈值时,响应对所述触控按键的触控操作;
在所述正常模式下,若任意时刻检测到对预设的k个触摸按键的触控操作时,响应对所述k个触摸按键的触控操作;其中,k>1。
本发明实施例还提供了一种防误触装置,包括:
检测模块,用于以预设的频率实时检测显示屏相对标准姿态的旋转角度和在任一方向的角速度;
第一切换模块,用于当任意时刻检测到所述显示屏相对标准姿态的旋转角度大于预设的第一阈值时,切换至特殊模式;其中,所述特殊模式包括不响应触控操作;
第二切换模块,用于当任意时刻检测到所述显示屏相对所述标准姿态的旋转角度小于预设的所述第一阈值,且所述显示屏在任一方向的加速度大于预设的第二阈值时,切换至所述特殊模式。
本发明实施例还提供了一种存储介质,所述存储介质包括存储的程序,其中,在所述程序运行时控制所述存储介质所在设备执行上述任一项所述的防误触方法。
本发明实施例还提供了一种服务端,包括一个或多个处理器;存储器;以及
一个或多个程序,其中所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置为由所述一个或多个处理器执行,所述程序包括用于执行上述任一项所述的防误触方法。
与现有技术相比,本发明公开的防误触方法、系统及装置,通过以预设的频率实时检测显示屏相对标准姿态的旋转角度和在任一方向的角速度;当任意时刻检测到所述显示屏相对标准姿态的旋转角度大于预设的第一阈值时,切换至特殊模式;其中,所述特殊模式包括不响应触控操作;当任意时刻检测到所述显示屏相对所述标准姿态的旋转角度小于预设的所述第一阈值,且所述显示屏在任一方向的加速度大于预设的第二阈值时,切换至所述特殊模式,基于上述方案,可有效检测显示屏的使用状态,并根据所述显示屏的不同使用状态,调整其工作模式,可有效防止误触发的情况,简单可行,实用性强。
附图说明
图1是本发明实施例1提供的一种防误触方法的流程示意图。
图2是本发明实施例2提供的一种防误触方法的流程示意图。
图3为本发明实施例3提供的一种防误触系统的结构示意图。
图4为本发明实施例4提供的一种防误触系统的结构示意图。
图5为本发明实施例5提供的一种防误触装置的结构示意图。
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作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。
参见图1,是本发明实施例1提供的一种防误触方法的流程示意图,包括步骤:
S1、以预设的频率实时检测显示屏相对标准姿态的旋转角度和在任一方向的角速度;
优选地,通过重力传感器检测检测显示屏相对所述标准姿态的旋转角度和在任一方向的角速度。所述重力传感器用于检测所述显示屏在X、Y、Z三维角度上的变化,当用户在横竖屏切换、左右旋转显示屏、俯仰角旋转时,所述重力传感器均可以在X、Y、Z三个维度将所述显示屏旋转的角度检测出来。
此外,所述标准姿态可由系统默认的状态或人为设定的状态,一般为所述显示屏与水平面平行或垂直的状态。
S2、当任意时刻检测到所述显示屏相对标准姿态的旋转角度大于预设的第一阈值时,切换至特殊模式;其中,所述特殊模式包括不响应触控操作;
当所述显示屏为触摸显示屏时,所述不响应触控操作包括对所述显示屏的触控操作;当所述显示屏采用触摸按键作为用户交互接口时,所述不响应触控操作包括对触摸按键的触控操作。通过提取重力传感器数据的基础上,将开启或者关断触摸按键功能。
S3、当任意时刻检测到所述显示屏相对所述标准姿态的旋转角度小于预设的所述第一阈值,且所述显示屏在任一方向的加速度大于预设的第二阈值时,切换至所述特殊模式。
可以理解的,当所述显示屏相对所述标准姿态的旋转角度小于预设的第一阈值时,仍有一种情况是所述显示屏处于正在旋转或运动的状态,可以理解的,这个时候的触控操作仍可认为是误触操作,仍需切换至所述特殊模式。
在该步骤中,除了考虑旋转角度,还考虑所述显示屏的加速度,更能准确判断所述显示屏的静止状态和运动状态,功能更完善,符合用户使用的习惯和规律,满足用户的现实需求。
基于上述方案,通过以预设的频率实时检测显示屏相对标准姿态的旋转角度和在任一方向的角速度,当任意时刻到所述显示屏相对标准姿态的旋转角度大于预设的第一阈值时,切换至特殊模式;或当任意时刻检测到显示屏相对所述标准姿态的旋转角度小于预设的第一阈值,且所述显示屏在任一方向的加速度大于预设的第二阈值时,切换至所述特殊模式,可防止用户在旋转显示屏正在旋转显示屏的过程(例如,横竖屏旋转或者俯仰角旋转)中,出现误触的情况,保证所述显示屏的正常工作,实用性强,简单可行。例如,当用户例如横竖屏切换时,当长时间触摸所述触摸按键时,不会引发触摸按键误触发的问题。另一方面,本方案通过不响应触控操作,而不是通过直接锁住触摸按键的功能,更利于工作人员的操作,无需专业人员耗费大量的时间进行解锁。
可以理解的,所述防误触方法还包括步骤:
当检测到所述重力传感器未开启时,开启所述重力传感器。通过该步骤,可防止重力传感器因系统或人为关闭的情况下,无法感知所述显示屏的角度和加速度,从而不能开启防误触功能,影响用户的正常使用。
参见图2,为本发明实施例2提供的一种防误触方法的结构示意图,在实施例1的基础上,还包括步骤:
S4、当任意时刻检测到所述显示屏相对所述标准姿态的旋转角度小于预设的所述第一阈值,且所述显示屏在任一方向的加速度小于预设的所述第二阈值时,切换至正常模式;所述正常模式包括响应触控操作;
可以理解的,当所述显示屏相对所述标准姿态的旋转角度小于预设的所述第一阈值,且所述显示屏在任一方向的加速度小于预设的所述第二阈值时,可以认为所述显示屏为静止状态或准静止状态,这时需响应触控操作。当所述显示屏为触摸显示屏时,所述响应触控操作包括响应对所述显示屏的触控操作;当所述显示屏采用触摸按键作为用户交互接口时,所述响应触控操作包括对触摸按键的触控操作。
S5、在所述正常模式下,若检测到对预设的其中一个触摸按键的触控操作超过预设的时间阈值时,响应对所述触控按键的触控操作;
例如,对POWER按键长按超过5秒后,自动进入关机状态。
S6、在所述正常模式下,若任意时刻检测到对预设的k个触摸按键的触控操作时,响应对所述k个触摸按键的触控操作;其中,k>1。
例如,同时触摸两个特定的触摸按键可进入升级模式等。
基于上述方案,通过检测角度和加速度,确定所述显示屏的静止状态或准静止状态,准确度高,也符合用户的使用习惯,功能更完善,更能提高用户的体验感。
再者,通过长时间触摸某个触摸按键的操作、或者组合键的触控操作进行响应,进一步保证了防误触情况的发生。
参见图3,为本发明实施例3提供的一种防误触系统的结构示意图,所述防误触系统100包括MCU模块101、重力传感器102和显示屏103;所述MCU模块分别与重力传感器和显示屏103连接;其中,
所述重力传感器102,用于以预设的频率实时检测所述显示屏103相对标准姿态的旋转角度和在任一方向的角速度;
所述MCU模块101,用于通过所述重力传感器102实时获取所述显示屏103相对标准姿态的旋转角度和在任一方向的加速度,若任意时刻检测到所述显示屏103相对标准姿态的旋转角度大于预设的第一阈值时,切换至特殊模式;若当任意时刻检测到所述显示屏103相对所述标准姿态的旋转角度小于预设的所述第一阈值,且所述显示屏103在任一方向的加速度大于预设的第二阈值时,切换至特殊模式;当任意时刻检测到所述显示屏103相对所述标准姿态的旋转角度小于预设的所述第一阈值,且所述显示屏103在任一方向的加速度小于预设的所述第二阈值时,切换至正常模式;其中,所述特殊模式包括不响应触控操作,所述正常模式包括响应触控操作。
优选地,所述特殊模式包括不响应对所述显示屏103的触控操作,所述正常模式包括响应对所述显示屏103的触控操作。
在另一优选实施例中,如图4所示,所述防误触系统还包括触摸按键104,所述触摸按键104与所述MCU模块101连接;所述特殊模式包括不响应对触摸按键104的触控操作,所述正常模式包括响应触摸按键104的触控操作。
优选地,所述MCU模块101还用于:
若检测到对预设的触摸按键104的触控操作超过预设的时间阈值时,响应所述触控操作;
若任意时刻检测到对预设的k个触摸按键104的触控操作时,响应所述触控操作;其中,k>1。
优选地,所述MCU模块101还用于若检测到所述重力传感器102未开启时,开启所述重力传感器102。
参见图5,为本发明实施例5提供的一种防误触装置的结构示意图,所述防误触装置200包括
检测模块201,用于以预设的频率实时检测显示屏相对标准姿态的旋转角度和在任一方向的角速度;
第一切换模块202,用于当任意时刻检测到所述显示屏相对标准姿态的旋转角度大于预设的第一阈值时,切换至特殊模式;其中,所述特殊模式包括不响应触控操作;
第二切换模块203,用于当任意时刻检测到所述显示屏相对所述标准姿态的旋转角度小于预设的所述第一阈值,且所述显示屏在任一方向的加速度大于预设的第二阈值时,切换至所述特殊模式。
优选地,所述防误触装置200还包括第三切换模块,用于当任意时刻检测到所述显示屏相对所述标准姿态的旋转角度小于预设的所述第一阈值,且所述显示屏在任一方向的加速度小于预设的所述第二阈值时,切换至正常模式;所述正常模式包括响应触控操作。
优选地,所述特殊模式包括不响应对所述显示屏的触控操作,所述正常模式包括响应对所述显示屏的触控操作;或,所述特殊模式包括不响应对触摸按键的触控操作,所述正常模式包括响应触摸按键的触控操作。
优选地,通过重力传感器检测检测显示屏相对所述标准姿态的旋转角度和在任一方向的角速度,所述防误触装置200还包括:
开启模块,用于若检测到所述重力传感器未开启时,开启所述重力传感器。
优选地,所述防误触装置200还包括:
第一响应模块,用于在所述正常模式下,若检测到对预设的其中一个触摸按键的触控操作超过预设的时间阈值时,响应对所述触控按键的触控操作;
第二响应模块,用于在所述正常模式下,若任意时刻检测到对预设的k个触摸按键的触控操作时,响应对所述k个触摸按键的触控操作;其中,k>1。
本发明实施例还提供了一种存储介质,其特征在于,所述存储介质包括存储的程序,其中,在所述程序运行时控制所述存储介质所在设备执行上述任一项所述的防误触方法。
本发明实施例还提供了一种服务端,包括一个或多个处理器;存储器;以及
一个或多个程序,其中所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置为由所述一个或多个处理器执行,所述程序包括用于执行上述任一项所述的防误触方法。
综上,本发明实施例提供了一种防误触方法、系统及装置,通过以预设的频率实时检测显示屏相对标准姿态的旋转角度和在任一方向的角速度;当任意时刻检测到所述显示屏相对标准姿态的旋转角度大于预设的第一阈值时,切换至特殊模式;其中,所述特殊模式包括不响应触控操作;当任意时刻检测到所述显示屏相对所述标准姿态的旋转角度小于预设的所述第一阈值,且所述显示屏在任一方向的加速度大于预设的第二阈值时,切换至所述特殊模式,可有效检测显示屏的使用状态,并根据所述显示屏的不同使用状态,调整其工作模式,可有效防止误触发的情况,简单可行,实用性强。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。

Claims (12)

1.一种防误触方法,其特征在于,包括步骤:
以预设的频率实时检测显示屏相对标准姿态的旋转角度和在任一方向的加速度;
当任意时刻检测到所述显示屏相对标准姿态的旋转角度大于预设的第一阈值时,切换至特殊模式;其中,所述特殊模式包括不响应触控操作;
当任意时刻检测到显示屏相对所述标准姿态的旋转角度小于预设的第一阈值,且所述显示屏在任一方向的加速度大于预设的第二阈值时,切换至所述特殊模式。
2.如权利要求1所述的防误触方法,其特征在于,还包括步骤:
当任意时刻检测到所述显示屏相对所述标准姿态的旋转角度小于预设的所述第一阈值,且所述显示屏在任一方向的加速度小于预设的所述第二阈值时,切换至正常模式;其中,所述正常模式包括响应触控操作。
3.如权利要求2所述的防误触方法,其特征在于,所述特殊模式包括不响应对所述显示屏的触控操作,所述正常模式包括响应对所述显示屏的触控操作。
4.如权利要求1所述的防误触方法,其特征在于,通过重力传感器检测检测显示屏相对所述标准姿态的旋转角度和在任一方向的角速度,且所述防误触方法还包括步骤:
若检测到所述重力传感器未开启时,开启所述重力传感器。
5.如权利要求2所述的防误触方法,其特征在于,所述特殊模式包括不响应对触摸按键的触控操作,所述正常模式包括响应触摸按键的触控操作。
6.如权利要求5所述的防误触方法,其特征在于,所述显示屏防误触方法还包括步骤:
在所述正常模式下,若检测到对预设的其中一个触摸按键的触控操作超过预设的时间阈值时,响应对所述触控按键的触控操作;
在所述正常模式下,若任意时刻检测到对预设的k个触摸按键的触控操作时,响应对所述k个触摸按键的触控操作;其中,k>1。
7.一种防误触系统,其特征在于,包括MCU模块、重力传感器、显示屏和触摸按键;所述MCU模块分别与重力传感器、显示屏连接;其中,
所述重力传感器,用于以预设的频率实时检测所述显示屏相对标准姿态的旋转角度和在任一方向的加速度;
所述MCU模块,用于通过所述重力传感器实时获取所述显示屏相对标准姿态的旋转角度和在任一方向的加速度,若任意时刻检测到所述显示屏相对标准姿态的旋转角度大于预设的第一阈值时,切换至特殊模式;若当任意时刻检测到所述显示屏相对所述标准姿态的旋转角度小于预设的所述第一阈值,且所述显示屏在任一方向的加速度大于预设的第二阈值时,切换至特殊模式;当任意时刻检测到所述显示屏相对所述标准姿态的旋转角度小于预设的所述第一阈值,且所述显示屏在任一方向的加速度小于预设的所述第二阈值时,切换至正常模式;其中,所述特殊模式包括不响应触控操作,所述正常模式包括响应触控操作。
8.如权利要求7所述的防误触系统,其特征在于,所述防误触系统还包括触摸按键,所述触摸按键与所述MCU模块连接;所述特殊模式包括不响应对触摸按键的触控操作,所述正常模式包括响应触摸按键的触控操作。
9.如权利要求8所述的防误触方法,其特征在于,所述MCU模块还用于:
在所述正常模式下,若检测到对预设的其中一个触摸按键的触控操作超过预设的时间阈值时,响应对所述触控按键的触控操作;
在所述正常模式下,若任意时刻检测到对预设的k个触摸按键的触控操作时,响应对所述k个触摸按键的触控操作;其中,k>1。
10.一种防误触装置,其特征在于,包括:
检测模块,用于以预设的频率实时检测显示屏相对标准姿态的旋转角度和在任一方向的加速度;
第一切换模块,用于当任意时刻检测到所述显示屏相对标准姿态的旋转角度大于预设的第一阈值时,切换至特殊模式;其中,所述特殊模式包括不响应触控操作;
第二切换模块,用于当任意时刻检测到所述显示屏相对所述标准姿态的旋转角度小于预设的所述第一阈值,且所述显示屏在任一方向的加速度大于预设的第二阈值时,切换至所述特殊模式。
11.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质包括存储的程序,其中,在所述程序运行时控制所述存储介质所在设备执行权利要求1~6任一项所述的防误触方法。
12.一种服务端,包括一个或多个处理器;存储器;以及
一个或多个程序,其中所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置为由所述一个或多个处理器执行,所述程序包括用于执行权利要求1~6任一项所述的防误触方法。
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