CN109491549B - 多联屏显示设备的触控系统、方法及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请提供一种多联屏显示设备的触控系统、方法及存储介质,其中,该系统包括:至少两个显示设备和时序控制组件,该时序控制组件与每个显示设备的触控模块连接,该时序控制组件用于控制每个显示设备的触控模块在预设周期内的对应工作时间范围内工作,每个显示设备的触控模块用于根据在对应的工作时间范围内检测到的触控指令进行位置定位,并控制该显示设备的触控显示屏显示获取到的信息。该技术方案将每个显示设备的触控响应时间错开,避免了多联屏显示系统的显示设备之间存在的触控干扰问题,提高了用户体验。
Description
技术领域
本申请涉及显示器技术领域,尤其涉及一种多联屏显示设备的触控系统、方法及存储介质。
背景技术
随着通信技术的发展,利用排布成弧形的多个显示屏不仅可以显示更多的信息,而且能提高用户的视觉体验,因而使用多联屏的场景越来越多。例如,医院远程会诊即会诊中心的显示系统可以由多块会诊显示器组成多联屏,用于显示会诊过程中的远端画面、近端画面和病例投屏等信息。
现有技术中,会诊中心的显示系统以三联屏为例进行说明。图1A为三联屏显示系统中三个显示设备排布的正视图。图1B为图1A所示的三联屏显示系统中三个显示设备排布的俯视图。如图1A和图1B所示,第一显示设备、第二显示设备和第三显示设备呈圆弧形排布,对于每个显示设备的四个边,A1和A2是发射轴,A3和A4是接收轴,A1、A2、A3和A4工作时会在显示设备的显示屏表面形成横竖交叉的光网,这样当用户对该显示屏进行触控操作时,显示设备的触控模块会定位用户的操作位置,并根据触控指令执行相应的操作。
然而,鉴于多显示屏圆弧形排布,第一显示设备的A1发射的红外信号不仅会被A3接收,而且还会被B3接收,第一显示设备的A2发射的红外信号不仅会被A4接收,也会被B4和C4接收,即图1B中的干扰红外触控信号,同理,第二显示设备的B1和B2发出的红外信号除了被B3和B4接收外,也会被C3和C4接收,这样用户对第二显示设备或第三显示设备的显示屏进行触控操作时,第二显示设备或第三显示设备的触控操作会受到上述第一显示设备发射的红外信号的干扰,致使第二显示设备和第三显示设备在未收到触控指令时自动跳转到其他的操作界面,影响用户体验。
综上所述,现有多联屏显示系统的显示设备之间存在触控干扰的问题,用户操作体验差。
发明内容
本申请提供一种多联屏显示设备的触控系统、方法及存储介质,以克服现有多联屏显示系统的显示设备之间存在的触控干扰问题。
本申请第一方面提供的一种多联屏显示设备的触控系统,包括:至少两个显示设备和时序控制组件,每个显示设备包括:触控显示屏、集成在所述触控显示屏下用于控制所述触控显示屏的触控模块、位于所述触控显示屏边缘与所述触控模块连接的发送组件和接收组件,所述时序控制组件与每个显示设备的触控模块连接;
所述时序控制组件用于控制每个触控模块在预设周期内的对应工作时间范围内工作;
每个显示设备的触控模块用于在对应的工作时间范围内检测到触控指令时根据所述触控指令进行位置定位,并控制所述显示设备的触控显示屏显示获取到的信息。
示例性的,在一种可能的设计中,所述时序控制组件还用于根据所述至少两个显示设备的优先级、所述预设周期的时长以及所述至少两个显示设备的个数,确定每个触控模块的工作顺序和工作时间范围,所述优先级是根据所述至少两个显示设备中的触控显示屏的触控频率、每次操作时长、显示内容中的至少一种确定的,所有触控模块的工作时间范围组成所述预设周期。
示例性的,所述时序控制组件与所述至少两个显示设备相互独立;
所述时序控制组件用于控制每个触控模块在预设周期内的对应工作时间范围内工作,包括:
所述时序控制组件用于根据每个触控模块的工作顺序和工作时间范围,生成每个工作时间范围对应的同步信号,根据每个工作时间范围对应的同步信号控制对应的触控模块在对应的工作时间范围内工作,每个同步信号的周期时长与所述预设周期时长相同,每个同步信号的高电平持续时长等于对应触控模块的工作时间范围的时长。
示例性的,在另一种可能的设计中,所述时序控制组件的数量与所述至少两个显示设备的数量相同,所述至少两个显示设备中的每个显示设备中集成有一个时序控制组件;
所述至少两个显示设备中第一显示设备的时序控制组件用于根据所述至少两个显示设备的优先级、所述预设周期的时长以及所述至少两个显示设备的个数,确定每个触控模块在所述预设周期内的工作时间范围,并根据每个触控模块对应的工作时间范围生成同步信号,所述同步信号在每个工作时间范围内的幅值不同;
所述时序控制组件用于控制每个触控模块在预设周期内的对应工作时间范围内工作,包括:
所述至少两个显示设备中第一显示设备的时序控制组件用于根据所述同步信号控制第一触控模块在对应的第一工作时间范围内工作,并将所述同步信号发送给第二显示设备中的时序控制组件;
所述第二显示设备的时序控制组件用于根据所述同步信号控制第二触控模块在对应的第二工作时间范围内工作。
示例性的,若所述至少两个显示设备的数量为3个,所述第二显示设备的时序控制组件还用于将所述同步信号发送给第三显示设备中的时序控制组件;
所述第三显示设备的时序控制组件用于根据所述同步信号控制第三触控模块在对应的工作时间范围内工作。
示例性的,在再一种可能的设计中,所述时序控制组件包括:第一时序控制组件和至少两个第二时序控制组件,所述第二时序控制组件的数量与所述至少两个显示设备的数量相同;
所述第一时序控制组件与所述至少两个显示设备相互独立,所述至少两个显示设备中的每个显示设备中集成有一个第二时序控制组件;
所述第一时序控制组件用于根据所述至少两个显示设备的优先级、所述预设周期的时长以及所述至少两个显示设备的个数,确定每个触控模块在所述预设周期内的工作时间范围,并根据每个触控模块对应的工作时间范围生成同步信号,所述同步信号在每个工作时间范围内的幅值不同;
所述第一时序控制组件还用于将所述同步信号发送给第一显示设备的第二时序控制组件,所述第一显示设备的第二时序控制组件用于根据所述同步信号控制第一触控模块在对应的第一工作时间范围内工作,并将所述同步信号发送给第二显示设备中的第二时序控制组件,所述第一显示设备为所述至少两个显示设备中的任意一个;
所述第二显示设备中的第二时序控制组件用于根据所述同步信号控制所述第二显示设备的触控模块在对应的第二工作时间范围内工作。
示例性的,若所述至少两个显示设备的数量为3个,所述第二显示设备的第二时序控制组件还用于将所述同步信号发送给所述第三显示设备中的第二时序控制组件;
所述第三显示设备的第二时序控制组件用于根据所述同步信号控制第三触控模块在对应的第三工作时间范围内工作。
示例性的,在上述任一种可能的设计中,每个触控模块在所述预设周期内的工作时间范围时长相同。
示例性的,在上述任一种可能的设计中,所述至少两个显示设备中每个触控模块在对应的工作时间范围内工作时,与对应触控模块连接的发送组件和接收组件正常工作。
本申请第二方面提供一种多联屏显示设备的触控方法,适用于多联屏显示设备的触控系统,所述系统包括:包括:至少两个显示设备和时序控制组件,每个显示设备包括:触控显示屏、集成在所述触控显示屏下用于控制所述触控显示屏的触控模块、位于所述触控显示屏边缘与所述触控模块连接的发送组件和接收组件,所述时序控制组件与每个显示设备的触控模块连接;
所述方法包括:
所述时序控制组件控制每个触控模块在预设周期内的对应工作时间范围内工作;
每个显示设备的触控模块在对应的工作时间范围内检测到触控指令时,根据所述触控指令进行位置定位,并控制所述显示设备的触控显示屏显示获取到的信息。
本申请第三方面提供一种存储介质,所述存储介质中存储有指令,当所述指令在计算机上运行时,使得计算机执行如第二方面所述的方法。
本申请实施例提供的多联屏显示设备的触控系统、方法及存储介质,该系统包括至少两个显示设备和时序控制组件,该时序控制组件与每个显示设备的触控模块连接用于控制每个触控模块在预设周期内的对应工作时间范围内工作,每个显示设备的触控模块用于在对应的工作时间范围内检测到触控指令时根据该触控指令进行位置定位,并控制该显示设备的触控显示屏显示获取到的信息,这样将每个显示设备的触控响应时间错开,避免了多联屏显示系统的显示设备之间存在的触控干扰问题,提高了用户体验。
附图说明
图1A为三联屏显示系统中三个显示设备排布的正视图;
图1B为图1A所示的三联屏显示系统中三个显示设备排布的俯视图;
图2为本申请实施例提供的多联屏显示设备的触控系统实施例一的结构示意图;
图3为本申请实施例提供的多联屏显示设备的触控系统实施例二的结构示意图;
图4A为第一同步信号的时序图;
图4B为第二同步信号的时序图;
图4C为第三同步信号的时序图;
图5为本申请实施例提供的多联屏显示设备的触控系统实施例三的结构示意图;
图6为图5所示实施例中同步信号的时序图;
图7为本申请实施例提供的多联屏显示设备的触控系统实施例四的结构示意图;
图8为本申请实施例提供的多联屏显示设备的触控方法实施例的流程示意图;
图9为本申请实施例所涉及的显示设备实施例的结构示意图。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,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,都属于本申请保护的范围。
现阶段,在医院远程会诊场景中,会诊中心显示系统可以包括三块65寸的8M会诊显示器组成的三联屏,利用该三联屏显示会诊过程中远端画面,近端画面,病历投屏等信息。参照上述图1A和图1B以及背景技术中的内容介绍,当会诊中心显示系统的多台显示设备同时运行时,若医生操作第一显示设备的第一触控显示屏,第一触控显示屏边缘的红外触控框A1和A2发出的部分红外信号会被第二触控显示屏边缘的红外触控框B3和B4和第三触控显示屏边缘的红外触控框C3和C4接收,这样第二触控显示屏和第三触控显示屏在接收到的部分红外信号的作用下会出现触控操作失灵的问题,即第二触控显示屏和第三触控显示屏在未接收到用户触碰时,也可能会自动跳转或弹出设置界面,影响医生操作,医生的操作体验差。
针对上述问题,本申请实施例提供了一种多联屏显示设备的触控系统、方法及存储介质,该系统包括至少两个显示设备和时序控制组件,该时序控制组件与每个显示设备的触控模块连接用于控制每个触控模块在预设周期内的对应工作时间范围内工作,每个显示设备的触控模块用于在对应的工作时间范围内检测到触控指令时根据该触控指令进行位置定位,并控制该显示设备的触控显示屏显示获取到的信息,这样将每个显示设备的触控响应时间错开,避免了多联屏显示系统的显示设备之间存在的触控干扰问题,提高了用户体验。下面,通过具体实施例对本申请的技术方案进行详细说明。
需要说明的是,下面这几个具体的实施例可以相互结合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例中不再赘述。
图2为本申请实施例提供的多联屏显示设备的触控系统实施例一的结构示意图。如图2所示,该多联屏显示设备的触控系统可以包括:至少两个显示设备和时序控制组件20,每个显示设备包括:触控显示屏、集成在该触控显示屏下用于控制该触控显示屏的触控模块、位于该触控显示屏边缘与触控模块连接的发送组件和接收组件,该时序控制组件20与每个显示设备的触控模块连接。
在本实施例中,该时序控制组件20用于控制每个触控模块在预设周期内的对应工作时间范围内工作。
每个显示设备的触控模块用于在对应的工作时间范围内检测到触控指令时根据该触控指令进行位置定位,并控制该显示设备的触控显示屏显示获取到的信息。
在本实施例中,时序控制组件20与显示设备的位置关系,可以根据时序控制组件20的数量确定,具体的,时序控制组件20与显示设备的可能位置关系可以通过如下任意一种方式实现:
在一种可能的实现方式中,该时序控制组件20的数量为一个,这样时序控制组件20独立于上述至少两个显示设备存在。图2示例性示出的是时序控制组件20独立于至少两个显示设备存在的实现方式。
在另一种可能的实现方式中,该时序控制组件20的数量与显示设备的数量一致,这样每个显示设备内部均设置一个该时序控制组件20。
在再一种可能的实现方式中,该时序控制组件20包括:第一时序控制组件和第二时序控制组件,且第二时序控制组件的数量与显示设备的数量一致,这样第一时序控制组件独立于上述至少两个显示设备存在,且每个显示设备内部均设置一个第二时序控制组件。
示例性的,图2中以显示设备的数量为3个进行举例说明。参照图2所示,本实施例中的至少两个显示设备分别为第一显示设备21、第二显示设备22和第三显示设备23。第一显示设备21包括:触控显示屏211、触控模块212、发送组件213和接收组件214。第二显示设备22包括:触控显示屏221、触控模块222、发送组件223和接收组件224。第三显示设备23包括:触控显示屏231、触控模块232、发送组件233和接收组件234。
示例性的,在本实施例中,触控显示屏211、触控显示屏221和触控显示屏231可以是分别设置在触控模块212、触控模块222和触控模块232上方的触控玻璃,该每个触控模块均可以设置在液晶屏的上方,这样触控显示屏不但可以接收用户的触控指令,而且可以在触控模块的控制作用下,根据对应显示设备从对应数据源获取到的数据显示远端设备的画面、该对应显示设备的画面、对应显示设备的电脑界面等。
可选的,触控显示屏的显示分辨率为M×N,比如,1920×1080、1280×1024等,本申请实施例并不限定触控显示屏的显示分辨率,其可以根据实际需要进行设定。
示例性的,本实施例中的触控模块可以是一个触控板,该触控板上设置有处理控制单元,该处理控制单元用于在该触控模块对应的工作时间范围内检测触控显示屏是否接收到用户的触控指令,并在检测到触控指令时根据该触控指令进行位置定位,并控制该显示设备的触控显示屏显示获取到的信息。
可选的,该触控板的边缘设置有红外发射管和红外接收管,该红外发射管和红外接收管的上方设置有滤光条,该红外发射管、红外接收管和滤光条可以分别套设在套管中,且并排突出设置在触控显示屏的边缘,形成上述发射组件和接收组件。
在实际应用中,触控模块可以是红外触控框组件,红外触控框组件的4边设置有红外发射管和红外接收管,通过触控模块的处理控制单元控制内部的驱动电路依次接通红外发射管并检查响应的红外接收管,分别在水平轴和垂直轴两个方向上不断的扫描,形成横竖交叉的光网,当有触摸物触摸屏幕时,就会阻挡经过水平和垂直方向的红外光线,使得光信号发生改变,从而引起电信号改变,通过对电平信号处理可以对触摸点进行定位。
在本实施例中,时序控制组件可以根据显示设备的数量,将原显示设备的检测周期(预设周期)分成与显示设备的数量相同的若干个工作时间范围,所有工作时间范围共同组成上述预设周期。也即,时序控制组件可以生成并发出不同时序的同步信号来控制对应显示设备的触控上电时序。
例如,在显示设备的数量为3个时,可以将显示设备的预设周期分成3个时间段:T1时间段、T2时间段和T3时间段。即在本实施例中,可以控制第一显示设备的触控模块在T1时间段内工作,控制第二显示设备的触控模块在T2时间段内工作,控制第三显示设备的触控模块在T3时间段内工作,即第一显示设备的触控模块在T1时间段内检测是否接收到触控指令,第二显示设备的触控模块在T2时间段内检测是否接收到触控指令,第三显示设备的触控模块在T3时间段内检测是否接收到触控指令,也就是说,可以将每个显示设备的触控显示屏的触控响应时间错开,从而避免不同触控显示屏之间的触控相互干扰,其可以在人眼无法辨识的情况下实现,提高了用户体验。
本申请实施例提供的多联屏显示设备的触控系统,包括至少两个显示设备和时序控制组件,该时序控制组件与每个显示设备的触控模块连接用于控制每个触控模块在预设周期内的对应工作时间范围内工作,每个显示设备的触控模块用于在对应的工作时间范围内检测到触控指令时根据该触控指令进行位置定位,并控制该显示设备的触控显示屏显示获取到的信息,这样将每个显示设备的触控响应时间错开,避免了多联屏显示系统的显示设备之间存在的触控干扰问题,提高了用户体验。
示例性的,在上述实施例的基础上,图3为本申请实施例提供的多联屏显示设备的触控系统实施例二的结构示意图。如图3所示,在本实施例中,时序控制组件20的数量为一个,该时序控制组件20独立于上述至少两个显示设备存在时,图3所示实施例中每个显示设备仅示出了触控模块、发送组件和接收组件。
在本实施例中,上述时序控制组件20还用于根据至少两个显示设备的优先级、预设周期的时长以及至少两个显示设备的个数,确定每个触控模块的工作顺序和工作时间范围。
其中,该优先级是根据至少两个显示设备中的触控显示屏的触控频率、每次操作时长、显示内容中的至少一种确定的。所有触控模块的工作时间范围组成上述预设周期。
示例性的,在本实施例中,时序控制组件20可以根据历史操作文件,确定至少两个显示设备中的触控显示屏的触控频率、每次操作时长、显示内容的重要性,进而确定每个显示设备的优先级。
在本实施例中,更了使每个显示设备均可以互不干扰的正常工作,时序控制组件20可以根据至少两个显示设备的数量将预设周期拆分成至少两个工作时间范围,并根据至少两个显示设备的优先级、预设周期的时长以及至少两个显示设备的个数,确定每个显示设备中的触控模块的工作顺序和工作时间范围。
示例性的,该时序控制组件20与上述至少两个显示设备相互独立。
相应的,该时序控制组件20用于控制每个触控模块在预设周期内的对应工作时间范围内工作可以通过如下可能实现方式实现:
该时序控制组件20用于根据每个触控模块的工作顺序和工作时间范围,生成每个工作时间范围对应的同步信号,根据每个工作时间范围对应的同步信号控制对应的触控模块在对应的工作时间范围内工作,每个同步信号的周期时长与上述预设周期时长相同,每个同步信号的高电平持续时长等于对应触控模块的工作时间范围的时长。
例如,参照图3所示,时序控制组件20可以根据第一显示设备21、第二显示设备22和第三显示设备23的优先级、上述预设周期的时长以及三个显示设备,分别生成第一同步信号、第二同步信号和第三同步信号。
示例性的,图4A为第一同步信号的时序图,图4B为第二同步信号的时序图,图4C为第三同步信号的时序图。如图4A至图4C所示,第一同步信号、第二同步信号和第三同步信号叠加后的周期为上述预设周期。
相应的,时序控制组件20向第一显示设备21的触控模块212发送第一同步信号,该触控模块212在第一同步信号对应的工作时间范围工作,从而控制与触控模块212连接的发送组件213和接收组件214也在第一同步信号对应的工作时间范围工作。
同理,时序控制组件20向第二显示设备22的触控模块222发送第二同步信号,该触控模块222在第二同步信号对应的工作时间范围工作,从而控制与触控模块222连接的发送组件223和接收组件224也在第二同步信号对应的工作时间范围工作。时序控制组件20向第三显示设备23的触控模块232发送第三同步信号,该触控模块232在第三同步信号对应的工作时间范围工作,从而控制与触控模块232连接的发送组件233和接收组件234也在第三同步信号对应的工作时间范围工作。从而保证在每个工作时间范围内只有一个触控模块工作,避免了多显示设备之间的触控干扰。
示例性的,第一同步信号、第二同步信号、第三同步信号对应的工作时间范围时长相等,即T1=T2=T3。
本申请实施例提供的多联屏显示设备的触控系统,时序控制组件与至少两个显示设备相互独立,该时序控制组件用于根据每个触控模块的工作顺序和工作时间范围,生成每个工作时间范围对应的同步信号,根据每个工作时间范围对应的同步信号控制对应的触控模块在对应的工作时间范围内工作。该实现方式简单,只需一个时序控制组件便可以避免多显示设备之间的触控干扰问题。
示例性的,在上述图1所示实施例的基础上,图5为本申请实施例提供的多联屏显示设备的触控系统实施例三的结构示意图。如图5所示,在本实施例中,上述时序控制组件的数量与至少两个显示设备的数量相同,该至少两个显示设备中的每个显示设备中集成有一个时序控制组件。
具体的,如图5所示,在本实施例中,至少两个显示设备中第一显示设备21的时序控制组件20用于根据至少两个显示设备的优先级、预设周期的时长以及该至少两个显示设备的个数,确定每个触控模块在预设周期内的工作时间范围,并根据每个触控模块对应的工作时间范围生成同步信号,该同步信号在每个工作时间范围内的幅值不同。
相应的,上述时序控制组件用于控制每个触控模块在预设周期内的对应工作时间范围内工作可以通过如下可能实现方式实现:
至少两个显示设备中第一显示设备21的时序控制组件20用于根据该同步信号控制第一触控模块在对应的第一工作时间范围内工作,并将该同步信号发送给第二显示设备22中的时序控制组件20。
第二显示设备22的时序控制组件20用于根据该同步信号控制第二触控模块(未示出)在对应的第二工作时间范围内工作。
示例性的,在本实施例中,如图5所示,若至少两个显示设备的数量为3个,第二显示设备22的时序控制组件20还用于将该同步信号发送给第三显示设备23中的时序控制组件20。
该第三显示设备23的时序控制组件20用于根据该同步信号控制第三触控模块在对应的工作时间范围内工作。
例如,参照图5所示,第一显示设备21的时序控制组件20确定出每个触控模块在预设周期内的工作时间范围后可以通过每个工作时间范围的幅值不同生成一个同步信号,并根据该同步信号控制第一触控模块在对应的第一工作时间范围内工作,同时,第一显示设备21通过第一显示设备21的时序控制组件20的1口将该同步信号发送给第二显示设备22的时序控制组件20的2口,第二显示设备22的时序控制组件20可以根据接收到的该同步信号控制第二触控模块在对应的第二工作时间范围内工作,同时,第二显示设备22还通过第二显示设备22的时序控制组件20的1口将该同步信号发送给第三显示设备22的时序控制组件20的2口,第三显示设备22的时序控制组件20根据该同步信号控制第三触控模块在对应的第三工作时间范围内工作。
可选的,通过上述的操作步骤可知,在本实施例中,需要确定第一显示设备21为主设备,第二显示设备22和第三显示设备23为从设备。
在本实施例中,图6为图5所示实施例中同步信号的时序图。参照图6所示,该同步信号中各个工作时间范围的时长相同,即T1=T2=T3,但是各个工作时间范围时高电平幅值不同,通过幅值关联响应的时序指令。
示例性的,如图6所示,第一显示设备21的触控模块在T1工作时间范围内时扫描红外线,第二显示设备22的触控模块在T2工作时间范围内时扫描红外线,第三显示设备23的触控模块在T3工作时间范围内时扫描红外线;当一个周期完成后发起下一个预设周期的轮询检测。
本申请实施例提供的多联屏显示设备的触控系统,至少两个显示设备中的每个显示设备中集成有一个时序控制组件,则至少两个显示设备中第一显示设备的时序控制组件确定每个触控模块在预设周期内的工作时间范围以及生成同步信号,并根据该同步信号控制第一触控模块在对应的第一工作时间范围内工作,将该同步信号发送给第二显示设备中的时序控制组件,第二显示设备的时序控制组件用于根据该同步信号控制第二触控模块在对应的第二工作时间范围内工作以及将该同步信号发送给第三显示设备中的时序控制组件,第三显示设备中的时序控制组件根据同步信号控制第三触控模块在对应的工作时间范围内工作。该技术方案通过将时序控制组件内置在显示设备内部,可以简化该系统中元件的数量,用户容易安装。
示例性的,在上述图1所示实施例的基础上,图7为本申请实施例提供的多联屏显示设备的触控系统实施例四的结构示意图。如图7所示,在本实施例中,时序控制组件20包括:第一时序控制组件201和至少两个第二时序控制组件202,该第二时序控制组件202的数量与至少两个显示设备的数量相同。
在本实施例中,第一时序控制组件201与至少两个显示设备相互独立,该至少两个显示设备中的每个显示设备中集成有一个第二时序控制组件202。
示例性的,该第一时序控制组件201用于根据至少两个显示设备的优先级、预设周期的时长以及至少两个显示设备的个数,确定每个触控模块在预设周期内的工作时间范围,并根据每个触控模块对应的工作时间范围生成同步信号,该同步信号在每个工作时间范围内的幅值不同。
该第一时序控制组件201还用于将上述同步信号发送给第一显示设备21的第二时序控制组件,该第一显示设备21的第二时序控制组件202用于根据上述同步信号控制第一触控模块在对应的第一工作时间范围内工作,并将该同步信号发送给第二显示设备22中的第二时序控制组件202,该第一显示设备21为至少两个显示设备中的任意一个,该第二显示设备22为至少两个显示设备中的除第一显示设备之外的其他显示设备。
该第二显示设备22中的第二时序控制组件202用于根据接收到的同步信号控制第二显示设备22的触控模块在对应的第二工作时间范围内工作。
可选的,若至少两个显示设备的数量为3个,该第二显示设备22的第二时序控制组件202还用于将该同步信号发送给第三显示设备23中的第二时序控制组件202,第三显示设备23的第二时序控制组件202用于根据该同步信号控制第三触控模块在对应的第三工作时间范围内工作。
参照图7所示,本实施例的多联屏显示设备的触控系统结合了上述图3和图5所示实施例的方案,通过设置第一时序控制组件201,利用第一时序控制组件201确定至少两个显示设备中的触控模块的工作顺序,因而不需要事先设置主次设备,简化了该系统的实现方案,提高了用户体验。
关于本实施例中未详尽的部分可以参照上述图3和图5所示实施例中的记载,此处不再赘述。
示例性的,每个触控模块在上述预设周期内的工作时间范围时长相同。
本实施例中,如果每个触控模块在上述预设周期内的工作时间范围时长相同,则不需要获取上述至少两个显示设备的优先级,只需要根据预设周期的时长和显示设备的个数确定工作时间范围,实现方案简单。
可选的,由上述各实施例中记载的内容可知,至少两个显示设备中每个触控模块在对应的工作时间范围内工作时,与对应触控模块连接的发送组件和接收组件正常工作。
图8为本申请实施例提供的多联屏显示设备的触控方法实施例的流程示意图。该方法适用于多联屏显示设备的触控系统,该系统包括:包括:至少两个显示设备和时序控制组件,每个显示设备包括:触控显示屏、集成在所述触控显示屏下用于控制所述触控显示屏的触控模块、位于所述触控显示屏边缘与所述触控模块连接的发送组件和接收组件,所述时序控制组件与每个显示设备的触控模块连接。
参照图8所示,该方法可以包括步骤:
步骤81:时序控制组件控制每个触控模块在预设周期内的对应工作时间范围内工作。
在本实施例中,时序控制组件可以首先确定每个显示设备的触控模块的工作时间范围,从而在对应的工作时间范围内控制对应的触控模块工作。
步骤82:每个显示设备的触控模块在对应的工作时间范围内检测到触控指令时,根据所述触控指令进行位置定位,并控制所述显示设备的触控显示屏显示获取到的信息。
示例性的,在显示设备的触控模块工作时,与其连接的发送组件和接收组件也可正常工作,因而,显示设备的触控模块在其正常工作的工作时间范围内可以检测触控显示屏是否接收到触控指令,若是,则检测该显示设备的触控显示屏的表面形成的光网是否被打断,若是,则根据光信号改变引起的电信号对触控指令进行位置定位,并根据该触控指令控制显示设备跳转到对应的显示界面,以显示获取到的信息。
本实施例中提供的方法,可通过上述图2、图3、图5和图7所示装置实施例实现,其实现原理和技术效果类似,关于每个步骤的实现方案可参照上述各实施例中的记载,在此不再赘述。
图9为本申请实施例所涉及的显示设备实施例的结构示意图。如图9所示,该显示设备可以包括:处理器91、存储器92、通信接口93和系统总线94,所述存储器92和所述通信接口93通过所述系统总线94与所述处理器91连接并完成相互间的通信,所述存储器92用于存储计算机执行指令,所述通信接口93用于和其他设备进行通信,所述处理器91执行所述计算机程序时实现如上述图8所示实施例的方法。
该图9中提到的系统总线可以是外设部件互连标准(peripheral componentinterconnect,PCI)总线或扩展工业标准结构(extended industry standardarchitecture,EISA)总线等。所述系统总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。通信接口用于实现数据库访问装置与其他设备(例如客户端、读写库和只读库)之间的通信。存储器可能包含随机存取存储器(random access memory,RAM),也可能还包括非易失性存储器(non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器。
上述的处理器可以是通用处理器,包括中央处理器(central processing unit,CPU)、网络处理器(network processor,NP)等;还可以是数字信号处理器(digital signalprocessor,DSP)、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。
可选的,本申请实施例还提供一种存储介质,所述存储介质中存储有指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行如上述图8所示实施例的方法。
本申请中,“至少一个”是指一个或者多个,“多个”是指两个或两个以上。“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B的情况,其中A,B可以是单数或者复数。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系;在公式中,字符“/”,表示前后关联对象是一种“相除”的关系。“以下至少一项(个)”或其类似表达,是指的这些项中的任意组合,包括单项(个)或复数项(个)的任意组合。例如,a,b,或c中的至少一项(个),可以表示:a,b,c,a-b,a-c,b-c,或a-b-c,其中,a,b,c可以是单个,也可以是多个。
可以理解的是,在本申请的实施例中涉及的各种数字编号仅为描述方便进行的区分,并不用来限制本申请的实施例的范围。
可以理解的是,在本申请的实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请的实施例的实施过程构成任何限定。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的范围。
Claims (8)
1.一种多联屏显示设备的触控系统,其特征在于,包括:至少两个显示设备和时序控制组件,每个显示设备包括:触控显示屏、集成在所述触控显示屏下用于控制所述触控显示屏的触控模块、位于所述触控显示屏边缘与所述触控模块连接的发送组件和接收组件,所述时序控制组件与每个显示设备的触控模块连接;
所述时序控制组件用于控制每个触控模块在预设周期内的对应工作时间范围内工作,所述每个触控模块在所述预设周期内的工作时间范围时长相同;
每个显示设备的触控模块用于在对应的工作时间范围内检测到触控指令时根据所述触控指令进行位置定位,并控制所述显示设备的触控显示屏显示获取到的信息;
若所述时序控制组件的数量与所述至少两个显示设备的数量相同,所述至少两个显示设备中的每个显示设备中集成有一个时序控制组件时,所述至少两个显示设备中第一显示设备的时序控制组件用于根据所述至少两个显示设备的优先级、所述预设周期的时长以及所述至少两个显示设备的个数,确定每个触控模块在所述预设周期内的工作时间范围,并根据每个触控模块对应的工作时间范围生成同步信号,所述同步信号在每个工作时间范围内的幅值不同;
所述时序控制组件用于控制每个触控模块在预设周期内的对应工作时间范围内工作,包括:
所述至少两个显示设备中第一显示设备的时序控制组件用于根据所述同步信号控制第一触控模块在对应的第一工作时间范围内工作,并将所述同步信号发送给第二显示设备中的时序控制组件;
所述第二显示设备的时序控制组件用于根据所述同步信号控制第二触控模块在对应的第二工作时间范围内工作。
2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述时序控制组件还用于根据所述至少两个显示设备的优先级、所述预设周期的时长以及所述至少两个显示设备的个数,确定每个触控模块的工作顺序和工作时间范围,所述优先级是根据所述至少两个显示设备中的触控显示屏的触控频率、每次操作时长、显示内容中的至少一种确定的,所有触控模块的工作时间范围组成所述预设周期。
3.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,若所述时序控制组件与所述至少两个显示设备相互独立时,所述时序控制组件用于控制每个触控模块在预设周期内的对应工作时间范围内工作,包括:
所述时序控制组件用于根据每个触控模块的工作顺序和工作时间范围,生成每个工作时间范围对应的同步信号,根据每个工作时间范围对应的同步信号控制对应的触控模块在对应的工作时间范围内工作,每个同步信号的周期时长与所述预设周期时长相同,每个同步信号的高电平持续时长等于对应触控模块的工作时间范围的时长。
4.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,若所述至少两个显示设备的数量为3个,所述第二显示设备的时序控制组件还用于将所述同步信号发送给第三显示设备中的时序控制组件;
所述第三显示设备的时序控制组件用于根据所述同步信号控制第三触控模块在对应的工作时间范围内工作。
5.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述时序控制组件包括:第一时序控制组件和至少两个第二时序控制组件,所述第二时序控制组件的数量与所述至少两个显示设备的数量相同;
所述第一时序控制组件与所述至少两个显示设备相互独立,所述至少两个显示设备中的每个显示设备中集成有一个第二时序控制组件;
所述第一时序控制组件用于根据所述至少两个显示设备的优先级、所述预设周期的时长以及所述至少两个显示设备的个数,确定每个触控模块在所述预设周期内的工作时间范围,并根据每个触控模块对应的工作时间范围生成同步信号,所述同步信号在每个工作时间范围内的幅值不同;
所述第一时序控制组件还用于将所述同步信号发送给第一显示设备的第二时序控制组件,所述第一显示设备的第二时序控制组件用于根据所述同步信号控制第一触控模块在对应的第一工作时间范围内工作,并将所述同步信号发送给第二显示设备中的第二时序控制组件,所述第一显示设备为所述至少两个显示设备中的任意一个;
所述第二显示设备中的第二时序控制组件用于根据所述同步信号控制所述第二显示设备的触控模块在对应的第二工作时间范围内工作。
6.根据权利要求1-5任一项所述的系统,其特征在于,所述至少两个显示设备中每个触控模块在对应的工作时间范围内工作时,与对应触控模块连接的发送组件和接收组件正常工作。
7.一种多联屏显示设备的触控方法,其特征在于,适用于多联屏显示设备的触控系统,所述系统包括:至少两个显示设备和时序控制组件,每个显示设备包括:触控显示屏、集成在所述触控显示屏下用于控制所述触控显示屏的触控模块、位于所述触控显示屏边缘与所述触控模块连接的发送组件和接收组件,所述时序控制组件与每个显示设备的触控模块连接;
所述方法包括:
所述时序控制组件控制每个触控模块在预设周期内的对应工作时间范围内工作,所述每个触控模块在所述预设周期内的工作时间范围时长相同;
每个显示设备的触控模块在对应的工作时间范围内检测到触控指令时,根据所述触控指令进行位置定位,并控制所述显示设备的触控显示屏显示获取到的信息;
若所述时序控制组件的数量与所述至少两个显示设备的数量相同,所述至少两个显示设备中的每个显示设备中集成有一个时序控制组件时,所述至少两个显示设备中第一显示设备的时序控制组件根据所述至少两个显示设备的优先级、所述预设周期的时长以及所述至少两个显示设备的个数,确定每个触控模块在所述预设周期内的工作时间范围,并根据每个触控模块对应的工作时间范围生成同步信号,所述同步信号在每个工作时间范围内的幅值不同;
所述时序控制组件控制每个触控模块在预设周期内的对应工作时间范围内工作,包括:
所述至少两个显示设备中第一显示设备的时序控制组件根据所述同步信号控制第一触控模块在对应的第一工作时间范围内工作,并将所述同步信号发送给第二显示设备中的时序控制组件;
所述第二显示设备的时序控制组件根据所述同步信号控制第二触控模块在对应的第二工作时间范围内工作。
8.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行如权利要求7所述的方法。
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