一种提高触摸屏容错性的方法及触屏终端
技术领域
本发明涉及触控显示技术领域,尤其涉及一种提高触摸屏容错性的方法及触屏终端。
背景技术
多点触控电容式触摸屏包括On Cell式触摸屏和In Cell式触摸屏,二者用于实现触控的节点可以是Bonding Pad(焊垫结构)。其中,On Cell式屏采用的节点的数量很多,如:7寸分辨率为600*1024的液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD),就需要15*26个节点,即390个。由于工艺复杂,节点数量越多,就越容易出现异常节点,如:节点接触不良,导致该节点的阻抗变大,进而该节点的电容无法充满,使得该节点的电容值反复波动。
通常,触屏终端的触摸屏对触摸屏内的各个节点进行电容值检测,当触摸屏接收到用户的触摸操作时,触摸区域覆盖范围内对应的节点的电容值就会发生变化,当电容值变化值超过阈值时,触摸屏就会向该触屏终端的应用处理器上报该节点,进而应用处理器根据该节点的坐标和上报时间等确定触摸操作,最后,该触屏终端执行该触摸操作对应的功能,如:屏幕解锁等。
由于异常节点的电容值反复波动,触摸屏就会检测到异常节点的电容值变化超过阈值,进而向应用处理器上报该节点。实际上,并触摸屏并未接收到触摸操作,而是由于异常节点的电容值自发变化,因此,存在触摸屏的容错能力较低的问题。
发明内容
本发明的实施例提供一种提高触摸屏容错性的方法及触屏终端,提高触摸屏的容错能力。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
第一方面,公开了一种提高触摸屏容错性的方法,包括:
检测所述触摸屏内的每个节点的电容值;
将检测到的所述每个节点的电容值与预设的所述每个节点的电容值进行比较确定N个目标节点;其中,所述N大于或等于零的整数;所述目标节点的检测到的电容值与预设的所述目标节点的电容值满足预设条件;
判断所述N个目标节点中是否包括异常节点;所述异常节点为在所述触摸屏上未发生触摸操作时确定的所述目标节点;
若所述N个目标节点中包括所述异常节点,则丢弃所述异常节点的行列值和电容变化值;或者,
若所述N个目标节点中包括所述异常节点,则校正所述异常节点的电容变化值;上传所述异常节点的行列值和校正后的电容变化值。
结合第一方面,在第一方面的第一种可能的实现方式中,所述校正所述异常节点的电容变化值,具体包括:
判断所述异常节点是否为触摸区域内的节点;所述触摸区域为所述触摸屏上发生触摸操作的区域;
若所述异常节点是所述触摸区域内的节点,则将所述触摸区域内除所述异常节点外的节点的电容变化值的均值确定为所述异常节点的电容变化值。
结合第一方面的第一种可能的实现方式,在第一方面的第二种可能的实现方式中,所述判断所述异常节点是否为触摸区域内的节点具体包括:
判断所述异常节点的相邻节点的电容值是否发生变化;
若所述相邻节点中的至少一个节点的电容值发生变化,则判断所述异常节点为所述触摸区域内的节点。
第二方面,公开了一种确定触摸屏异常节点的方法,包括:
在所述触摸屏上未发生触摸操作时检测所述触摸屏内的每个节点的电容值;
将检测到的所述每个节点的电容值与预设的所述每个节点的电
容值进行比较确定M个异常节点;其中,所述M为大于或等于零的整数。
结合第二方面,在第二方面的第一种可能的实现方式中,
当所述M大于或者等于2时,判断任意两个所述异常节点之间的距离是否小于或等于预设距离阈值;
若任意两个所述异常节点之间的距离小于或等于所述预设距离阈值,则生成提示信息,提示终端的使用者更换所述触摸屏。
第三方面,公开了一种触屏终端,所述触屏终端包括触摸屏,包括:
检测单元,用于检测所述触摸屏内的每个节点的电容值;
确定单元用于,用于将检测到的所述每个节点的电容值与预设的所述每个节点的电容值进行比较确定N个目标节点;其中,所述N大于或等于零的整数;所述目标节点的检测到的电容值与预设的所述目标节点的电容值满足预设条件;
判断单元,用于判断所述N个目标节点中是否包括异常节点;所述异常节点为在所述触摸屏上未发生触摸操作时确定的所述目标节点;
执行单元,用于在所述判断单元判断所述N个目标节点中包括所述异常节点,丢弃所述异常节点的行列值和电容变化值;或者,
在所述判断单元判断所述N个目标节点中包括所述异常节点,校正所述异常节点的电容变化值;上传所述异常节点的行列值和校正后的电容变化值。
结合第三方面,在第三方面的第一种可能的实现方式中,所述执行单元用于,校正所述异常节点的电容变化值,具体为,所述执行单元用于,判断所述异常节点是否为触摸区域内的节点;所述触摸区域为所述触摸屏上发生触摸操作的区域;
若所述异常节点是所述触摸区域内的节点,则将所述触摸区域内除所述异常节点外的节点的电容变化值的均值确定为所述异常节点的电容变化值。
结合第三方面的第一种可能的实现方式,在第三方面的第二种可能的实现方式中,所述执行单元用于,判断所述异常节点是否为触摸区域内的节点,具体为,所述执行单元用于:
判断所述异常节点的相邻节点的电容值是否发生变化;
若所述相邻节点中的至少一个节点的电容值发生变化,则判断所述异常节点为所述触摸区域内的节点。
结合第三方面,在第三方面的第三种可能的实现方式中,还包括保存单元,
所述检测单元还用于,在所述触摸屏上未发生触摸操作时检测所述触摸屏内的每个节点的电容值;
所述确定单元用于,将检测到的所述每个节点的电容值与预设的所述每个节点的电容值进行比较确定M个异常节点;其中,所述M为大于或等于零的整数。
结合第三方面的第三种可能的实现方式,在第三方面的第四种可能的实现方式中,还包括判断单元、生成单元,
所述判断单元用于,当所述M大于或者等于2时,判断任意两个所述异常节点之间的距离是否小于或等于预设距离阈值;
所述生成单元用于,在所述判断单元判断任意两个所述异常节点之间的距离小于或等于所述预设距离阈值时,生成提示信息,提示终端的使用者更换所述触摸屏。
第四方面,公开了一种触屏终端,包括:
处理器,用于检测所述触摸屏内的每个节点的电容值;将检测到的所述每个节点的电容值与预设的所述每个节点的电容值进行比较确定N个目标节点;其中,所述N大于或等于零的整数;所述目标节点的检测到的电容值与预设的所述目标节点的电容值满足预设条件;
所述处理器用于,判断所述N个目标节点中是否包括异常节点;所述异常节点为在所述触摸屏上未发生触摸操作时确定的所述目标节点;若所述N个目标节点中包括所述异常节点,则丢弃所述异常
节点的行列值和电容变化值;或者,若所述N个目标节点中包括所述异常节点,则校正所述异常节点的电容变化值;上传所述异常节点的行列值和校正后的电容变化值。
结合第四方面,在第四方的第一种可能的实现方式中,所述处理器用于,校正所述异常节点的电容变化值具体为,所述处理器用于:
判断所述异常节点是否为触摸区域内的节点;所述触摸区域为所述触摸屏上发生触摸操作的区域;
若所述异常节点是所述触摸区域内的节点,则将所述触摸区域内除所述异常节点外的节点的电容变化值的均值确定为所述异常节点的电容变化值。
结合第四方面的第一种可能的实现方式,在第四方面的第二种可能的实现方式中,所述处理器用于,判断所述异常节点的相邻节点的电容值是否发生变化具体为,所述处理器用于:
若所述相邻节点中的至少一个节点的电容值发生变化,则判断所述异常节点为所述触摸区域内的节点。
结合第四方面,在第四方面的第三种可能的实现方式中,所述处理器还用于,在所述触摸屏上未发生触摸操作时检测所述触摸屏内的每个节点的电容值;将检测到的所述每个节点的电容值与预设的所述每个节点的电容值进行比较确定M个异常节点;其中,所述M为大于或等于零的整数。
结合第四方面的第三种可能的实现方式,在第四方面的第四种可能的实现方式中,所述处理器还用于,当所述M大于或者等于2时,判断任意两个所述异常节点之间的距离是否小于或等于预设距离阈值;若判断任意两个所述异常节点之间的距离小于或等于所述预设距离阈值时,则生成提示信息,提示终端的使用者更换所述触摸屏
本发明实施例提供的提高触摸屏容错性的方法及触屏终端,检测所述触摸屏内的每个节点的电容值。将检测到的所述每个节点的
电容值与预设的所述每个节点的电容值进行比较确定N个目标节点。确定所述N个目标节点的行列值。判断所述目标节点中是否包括异常节点。若所述N个目标节点中包括所述异常节点,则丢弃所述异常节点的行列值和电容变化值;或者,若所述N个目标节点中包括所述异常节点,则校正所述异常节点的电容变化值;上传所述异常节点的行列值和校正后的电容变化值。这样,可以在触摸屏节点的电容值发生变化时将异常节点屏蔽,异常节点就不会对触摸屏产生影响,提高了触摸屏的容错能力。或者,在异常节点为触摸区域内的节点时,对异常节点的电容变化值进行校正,将异常节点的电容变化值设置为触摸区域内除异常节点外的节点的电容变化值的均值,使得异常节点不会影响用户使用触屏终端,提高用户体验。
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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例1提供的提高触摸屏容错性的方法的流程示意图;
图2为本发明实施例1提供的异常节点的分布示意图;
图3为本发明实施例2提供的确定异常节点的方法的流程示意图;
图4为本发明实施例3提供的触屏终端的结构示意图;
图5为本发明实施例4提供的触屏终端的结构示意图。
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。
实施例1:
本发明实施例提供一种提高触摸屏容错性的方法,如图1所示,所述方法包括以下步骤:
101、检测所述触摸屏内的每个节点的电容值。
其中,所述节点可以是触屏终端上的bonding pad,所谓bonding pad即与触摸屏粘接的电信号焊盘,另外还与柔性电路板(FPC)上的电信号焊盘压粘合在一起。
102、将检测到的所述每个节点的电容值与预设的所述每个节点的电容值进行比较确定N个目标节点;其中,所述N大于或等于零的整数;所述目标节点的检测到的电容值与预设的所述目标节点的电容值满足预设条件。
其中,所述预设的节点的电容值是触屏终端预先存储在自身的存储器中的,可以是触屏终端出厂时为每个节点设置了对应的预设电容值,也可以是根据触屏终端出厂时为每个节点设置的参数确定每个节点的预设电容值。另外,每个节点的预设电容值也可能随着环境等的变化会有所变化,具体如何变化可以根据现有技术的规定进行调整,本发明实施例不做具体限定。
所述所述目标节点的检测到的电容值与预设的所述目标节点的电容值满足预设条件,这里的预设条件可以是:目标节点的检测到的电容值与预设的所述目标节点的电容值不同,或目标节点的检测到的电容值超过预设的所述目标节点的电容值预设百分比。
具体地,确定目标节点可以是:对每个节点的电容值进行检测,当检测到的节点的电容值与该节点预设的电容值不相同,则确定该节点为所述目标节点;或者,可以当检测到的节点的电容值与该节点预设的电容值的变化超过预设的百分比,则确定该节点为所述目标节点。
具体实现中,确定N个目标节点即记录了N个目标节点的行列值。通常,节点在触摸屏内是有序排列的,所谓行列值代表节点在
触摸屏内处于哪行哪列,根据节点的行列值可以确定出节点的坐标。
103、判断所述N个目标节点中是否包括异常节点;所述异常节点为在所述触摸屏上未发生触摸操作时确定的所述目标节点。
具体实现中,可以是触摸屏的处理器定期对触摸屏内的每个节点的电容值进行检测,获取每个节点的实测电容值。计算所述触摸屏的每个节点的实测电容值超过对应的预设电容值的百分比值;将百分比值大于预设比例的节点确定为所述异常节点。示例的,节点A的预设电容值为10μF,预设比例为30%,则当节点A的实测电容值超过其预设电容值30%时确定节点A为异常节点,或当节点A的实测电容值大于其预设电容值3μF时确定节点A为异常节点,即节点A的实测电容值为13μF时就确定其为异常节点。
另外,触摸屏的处理器需要记录异常节点的行列值,还需要确保对触摸屏内的每个节点的电容值进行检测确定异常节点时,触摸屏上未发生触摸操作。如:在用户一定不会触控时确定异常节点,可以是触屏终端开机的过程,重启的过程,或者通过触屏终端上的锁屏按键点亮触摸屏的过程。
104、若所述N个目标节点中包括所述异常节点,则丢弃所述异常节点的行列值和电容变化值。
将获取到的目标节点的行列值与记录的异常节点的行列值一一进行比对,判断所述目标节点中是否包括异常节点。
具体实现中,可以是触摸屏的处理器丢弃所述异常节点的坐标,不向触屏终端的应用处理器上报异常节点的坐标。也可以是触摸屏的处理器依旧向触屏终端的应用处理器上报异常节点的坐标,由触屏终端的应用处理器丢弃异常节点的坐标。
需要说明的是,在步骤103之后进行步骤104,或在步骤103之后进行步骤104*。步骤104、104*是并列的方案,即:本发明实施例还提供一种提高触摸屏容错性的方法,如图1所示,所述方法包括:步骤101-103、以及步骤104*。其中,101-103与上述步骤101-103相同。
步骤104*为:若所述N个目标节点中包括所述异常节点,则校正所述异常节点的电容变化值;上传所述异常节点的行列值和校正后的电容变化值。
具体实现中,为了使得异常节点不影响用户体验,还可以在所述电容值发生变化的节点中包括所述异常节点时,校正所述异常节点的电容变化值。具体地,判断所述异常节点是否为触摸区域内的节点。若所述异常节点是所述触摸区域内的节点,则将所述触摸区域内除所述异常节点外的节点的电容变化值的均值确定为所述异常节点的电容变化值。
通常,当手指(或指点物)触摸屏幕时,触摸区域的节点的电容值会发生变化,因此可以判断异常节点相邻的节点的电容值是否发生变化,进而判断所述异常节点是否为触摸操作的触摸区域对应的节点。
具体地,判断所述异常节点的相邻节点的电容值是否发生变化;所述异常节点的相邻节点中的至少一个节点的电容值发生变化,则判断所述异常节点为触摸区域内的节点;若所述异常节点的相邻节点的电容值未发生变化,则判断所述异常节点不是触摸区域内的节点。
需要说明的是,触屏终端内的节点都是以矩阵形式排列的,因此所述异常节点在触摸屏上的位置不同,其相邻节点的数目是不同的。如图2所示,若所述异常节点处于触摸屏的四角之一,则其相邻节点为3个,当这三个节点中的至少一个的电容值发生变化,就可以确定所述异常节点为触摸操作对应的节点。另外,若所述异常节点处于触摸屏的一个边缘,则其相邻节点为5个,当这5个节点中的至少一个的电容值发生变化,就可以确定所述异常节点为触摸操作对应的节点。若所述异常节点处于触摸屏中除四角、四边之外,则其相邻节点为8个,当这8个节点中的至少一个的电容值发生变化,就可以确定所述异常节点为触摸操作对应的节点。
具体实现中,由于手指类似椭圆,因此在手指触摸屏幕时,触
摸区域可以是一个椭圆,在该椭圆的边缘上的各节点的曲率半径相同,它们的电容变化值大致相等。因此,将所述触摸区域内除所述异常节点外的节点的电容变化值的均值确定为所述异常节点的电容变化值,可以是将异常节点的电容变化值置为该椭圆的边缘上的各节点的电容变化值的平均值。
通常,当触屏终端的触摸屏上发生触摸时,触摸屏的处理器则获取触摸区域内的节点的行列值和电容变化值,根据重心计算公式计算待上报节点触控点的坐标,再将触控点的坐标上报给触屏终端的处理器。具体地,需要将触摸区域内的节点的行列值转化为坐标,再根据触摸区域内的各个节点的坐标和重心计算公式计算触控点的坐标。若存在异常节点,就会导致最终计算的待上报节点的坐标不准确,因此将异常节点的电容变化值置为触摸区域除异常节点外的节点的电容变化值的均值,就不会影响触控点的坐标的准确性,上报给触屏终端的处理器一个较为精准的触控点,不会因为异常节点影响用户体验。
在本发明实施例提供的提高触摸屏容错性的方法中,上述步骤可以由触摸屏的处理器来执行,也可以由触屏终端的处理器来执行,在此不做限定。
另外,需要说明的是,本发明实施例仅仅说明了与本发明实施例相关的节点的处理方式,即异常节点的处理方式,对于正常节点还是按照现有技术的方案进行节点的坐标的上报和处理,本发明实施例不做具体限定。
本发明实施例提供的提高触摸屏容错性的方法,检测所述触摸屏内的每个节点的电容值。将检测到的所述每个节点的电容值与预设的所述每个节点的电容值进行比较确定N个目标节点。确定所述N个目标节点的行列值。判断所述目标节点中是否包括异常节点。若所述目标节点中包括所述异常节点,则丢弃所述异常节点的行列值和电容变化值;或者,若所述目标节点中包括所述异常节点,则校正所述异常节点的电容变化值;上传所述异常节点的行列值和校
正后的电容变化值。这样,可以在触摸屏节点的电容值发生变化时将异常节点屏蔽,异常节点就不会对触摸屏产生影响,提高了触摸屏的容错能力。或者,在异常节点为触摸区域内的节点时,对异常节点的电容变化值进行校正,将异常节点的电容变化值设置为触摸区域内除异常节点外的节点的电容变化值的均值,使得异常节点不会影响用户使用触屏终端,提高用户体验。
实施例2:
本发明实施例还提供一种确定触摸屏异常节点的方法,如图3所示,所述方法包括以下步骤:
201、在所述触摸屏上未发生触摸操作时检测所述触摸屏内的每个节点的电容值。
具体实现中,需要在用户一定不会触控时确定异常节点,可以是触屏终端开机的过程,重启的过程,或者通过触屏终端上的锁屏按键点亮触摸屏的过程。
202、将检测到的所述每个节点的电容值与预设的所述每个节点的电容值进行比较确定M个异常节点;其中,所述M为大于或等于零的整数。
具体实现中,可以是触摸屏的处理器定期对触摸屏内的每个节点的电容值进行检测,获取每个节点的实测电容值。计算所述触摸屏的每个节点的实测电容值超过对应的预设电容值的百分比值;将百分比值大于预设比例的节点确定为所述异常节点。示例的,节点A的预设电容值为10μF,预设比例为30%,则当节点A的实测电容值超过其预设电容值30%时确定节点A为异常节点,或当节点A的实测电容值大于其预设电容值3μF时确定节点A为异常节点,即节点A的实测电容值为13μF时就确定其为异常节点。
具体实现中,确定M个异常节点即记录了M个异常节点的行列值。通常,节点在触摸屏内是有序排列的,所谓行列值代表节点在触摸屏内处于哪行哪列,根据节点的行列值可以确定出节点的坐标。
在本发明的优选实施例中,当所述M大于或者等于2时,判断任意两个所述异常节点之间的距离是否小于或等于预设距离阈值。
若任意两个所述异常节点之间的距离小于或等于所述预设距离阈值,则生成提示信息,提示终端的使用者更换所述触摸屏。
其中,所述预设距离阈值可以是20mm。
本发明实施例提供的确定触摸屏异常节点的方法,在所述触摸屏上未发生触摸操作时检测所述触摸屏内的每个节点的电容值;将检测到的所述每个节点的电容值与预设的所述每个节点的电容值进行比较确定M个异常节点。这样,可以确定出触摸屏内的异常节点,进而提示用户更换触摸屏,避免异常节点影响用户体验。
实施例3:
本发明实施例提供一种触屏终端30,如图4所示,所述终端30包括:获取单元301、确定单元302、判断单元303以及执行单元304。
检测单元301,用于检测所述触摸屏内的每个节点的电容值。
确定单元302,用于将检测到的所述每个节点的电容值与预设的所述每个节点的电容值进行比较确定N个目标节点;其中,所述N大于或等于零的整数;所述目标节点的检测到的电容值与预设的所述目标节点的电容值满足预设条件。
具体实现中,确定N个目标节点即记录了N个目标节点的行列值。通常,节点在触摸屏内是有序排列的,所谓行列值代表节点在触摸屏内处于哪行哪列,根据节点的行列值可以确定出节点的坐标。
判断单元303,用于判断所述N个目标节点中是否包括异常节点;所述异常节点为在所述触摸屏上未发生触摸操作时确定的所述目标节点。
执行单元304,用于在所述判断单元判断所述N个目标节点中包括所述异常节点,丢弃所述异常节点的行列值和电容变化值;或者,
在所述判断单元303判断所述N个目标节点中包括所述异常节
点,校正所述异常节点的电容变化值;上传所述异常节点的行列值和校正后的电容变化值。
所述执行单元304校正所述异常节点的电容变化值具体包括,判断所述异常节点是否为触摸区域内的节点;所述触摸区域为所述触摸屏上发生触摸操作的区域;若所述异常节点是所述触摸区域内的节点,则将所述触摸区域内除所述异常节点外的节点的电容变化值的均值确定为所述异常节点的电容变化值。
所述执行单元304,用于判断所述异常节点是否为触摸区域内的节点具体为,所述执行单元304,用于:
判断所述异常节点的相邻节点的电容值是否发生变化;
若所述相邻节点中的至少一个节点的电容值发生变化,则判断所述异常节点为所述触摸区域内的节点。
另外,所述检测单元301还用于,在所述触摸屏上未发生触摸操作时检测所述触摸屏内的每个节点的电容值。
确定单元302用于,将检测到的所述每个节点的电容值与预设的所述每个节点的电容值进行比较确定M个异常节点;其中,所述M为大于或等于零的整数。
具体实现中,确定M个异常节点即记录了M个异常节点的行列值。
所述触屏终端30还包括生成单元。
所述判断单元303用于,当所述M大于或者等于2时,判断任意两个所述异常节点之间的距离是否小于或等于预设距离阈值;
所述生成单元用于,在所述判断单元303判断任意两个所述异常节点之间的距离小于或等于所述预设距离阈值时,生成提示信息,提示终端的使用者更换所述触摸屏。
其中,所述预设距离阈值可以是20mm。
本发明实施例提供的触屏终端,检测所述触摸屏内的每个节点的电容值。将检测到的所述每个节点的电容值与预设的所述每个节点的电容值进行比较确定N个目标节点。确定所述N个目标节点的
行列值。判断所述目标节点中是否包括异常节点。若所述目标节点中包括所述异常节点,则丢弃所述异常节点的行列值和电容变化值;或者,若所述目标节点中包括所述异常节点,则校正所述异常节点的电容变化值;上传所述异常节点的行列值和校正后的电容变化值。这样,可以在触摸屏节点的电容值发生变化时将异常节点屏蔽,异常节点就不会对触摸屏产生影响,提高了触摸屏的容错能力。或者,在异常节点为触摸区域内的节点时,对异常节点的电容变化值进行校正,将异常节点的电容变化值设置为触摸区域内除异常节点外的节点的电容变化值的均值,使得异常节点不会影响用户使用触屏终端,提高用户体验。
实施例3:
本发明实施例提供一种触屏终端40,如图5所示,所述触屏终端40包括:处理器401以及存储器402。
处理器401可以是触屏终端40的触摸屏的处理器(CPU),也可以是触屏是触屏终端40的处理器,通过运行或执行存储在存储器402内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器402内的数据,执行触屏终端40的各种功能和处理数据。可选的,处理器401可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器401可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器401中。
存储器402可用于存储软件程序以及模块,处理器401通过运行存储在存储器402的软件程序以及模块,从而执行触屏终端40的各种功能应用以及数据处理。存储器402可主要包括存储程序区和存储数据区。此外,存储器402可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
处理器401,用于检测所述触摸屏内的每个节点的电容值;将检测到的所述每个节点的电容值与预设的所述每个节点的电容值进
行比较确定N个目标节点;其中,所述N大于或等于零的整数;所述目标节点的检测到的电容值与预设的所述目标节点的电容值满足预设条件;用于判断所述N个目标节点中是否包括异常节点;所述异常节点为在所述触摸屏上未发生触摸操作时确定的所述目标节点;在判断所述N个目标节点中包括所述异常节点,丢弃所述异常节点的行列值和电容变化值;或者,若所述N个目标节点中包括所述异常节点,则校正所述异常节点的电容变化值;上传所述异常节点的行列值和校正后的电容变化值。
具体实现中,确定N个目标节点即记录了N个目标节点的行列值。通常,节点在触摸屏内是有序排列的,所谓行列值代表节点在触摸屏内处于哪行哪列,根据节点的行列值可以确定出节点的坐标。
所述处理器401,还用于校正所述异常节点的电容变化值,具体为,所述处理器401,还用于判断所述异常节点是否为触摸区域内的节点;所述触摸区域为所述触摸屏上发生触摸操作的区域;若所述异常节点是所述触摸区域内的节点,则将所述触摸区域内除所述异常节点外的节点的电容变化值的均值确定为所述异常节点的电容变化值。
所述处理器401,用于判断所述异常节点是否为触摸区域内的节点具体为,所述处理器401,用于:
判断所述异常节点的相邻节点的电容值是否发生变化;
若所述相邻节点中的至少一个节点的电容值发生变化,则判断所述异常节点为所述触摸区域内的节点。
处理器401还用于,在所述触摸屏上未发生触摸操作时检测所述触摸屏内的每个节点的电容值;将检测到的所述每个节点的电容值与预设的所述每个节点的电容值进行比较确定M个异常节点;其中,所述M为大于或等于零的整数。
具体实现中,确定M个异常节点即记录了M个异常节点的行列值。
处理器401用于,当所述M大于或者等于2时,判断任意两个
所述异常节点之间的距离是否小于或等于预设距离阈值;当判断任意两个所述异常节点之间的距离小于或等于所述预设距离阈值时,生成提示信息,提示终端的使用者更换所述触摸屏。
本发明实施例提供的触屏终端,检测所述触摸屏内的每个节点的电容值。将检测到的所述每个节点的电容值与预设的所述每个节点的电容值进行比较确定N个目标节点。确定所述N个目标节点的行列值。判断所述目标节点中是否包括异常节点。若所述目标节点中包括所述异常节点,则丢弃所述异常节点的行列值和电容变化值;或者,若所述目标节点中包括所述异常节点,则校正所述异常节点的电容变化值;上传所述异常节点的行列值和校正后的电容变化值。这样,可以在触摸屏节点的电容值发生变化时将异常节点屏蔽,异常节点就不会对触摸屏产生影响,提高了触摸屏的容错能力。或者,在异常节点为触摸区域内的节点时,对异常节点的电容变化值进行校正,将异常节点的电容变化值设置为触摸区域内除异常节点外的节点的电容变化值的均值,使得异常节点不会影响用户使用触屏终端,提高用户体验。
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所述以权利要求的保护范围为准。