CN111651083B - 触摸显示屏的控制方法及控制装置、显示设备 - Google Patents

触摸显示屏的控制方法及控制装置、显示设备 Download PDF

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Abstract

本发明实施例提供了一种触摸显示屏的控制方法及其控制装置、显示设备,通过在触摸显示屏处于休眠状态时,实时获取触摸显示屏中压力检测单元的压力检测信号;若压力检测信号的变化量大于或等于预设压力检测变化量,则控制预设位置处的子像素的显示光线发射至触摸显示屏的触摸面,以使感光单元根据经由触摸面返回的光线生成感光检测信号,并根据感光检测信号,判断是否有触摸物双击触摸显示屏的触摸面;若是,则触摸显示屏切换为唤醒状态,触摸显示屏显示唤醒画面。本发明实施例可采用感光单元实现触摸显示屏的双击唤醒功能。

Description

触摸显示屏的控制方法及控制装置、显示设备
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种触摸显示屏的控制方法及控制装置、显示设备。
背景技术
触摸显示屏被广泛应用于手机、可穿戴设备等显示设备中,以使显示设备能够通过简单便利的方式实现人机交互功能。在触摸显示屏中通常设置有触摸电极,并通过检测触摸电极上的信号变化量实现相应的触摸操作。
随着科技的发展,触摸显示屏的功能越来越丰富多彩,例如通过在触摸显示屏中设置感光元件,以采用感光单元进行指纹识别、生理检测等功能。但是,对于具有全屏感光功能的触摸显示屏,当触摸显示屏中同时设置触摸电极和感光单元时,会使触摸显示屏具有复杂的结构,增加触摸显示屏的成本,且不利于触摸显示屏的轻薄化。
发明内容
本发明实施例提供一种触摸显示屏的控制方法及控制装置、显示设备,以达到采用触摸显示屏中的感光单元,实现触摸显示屏的双击唤醒功能的目的。
第一方面,本发明实施例提供了一种触摸显示屏的控制方法,所述触摸显示屏包括显示区;所述显示区包括阵列排布的多个子像素和位于所述子像素间隙位置处的感光单元;所述触摸显示屏还包括压力检测单元;
所述控制方法包括:
在所述触摸显示屏处于休眠状态时,实时获取所述压力检测单元的压力检测信号;
若所述压力检测信号的变化量大于或等于预设压力检测变化量,则控制预设位置处的子像素的显示光线发射至所述触摸显示屏的触摸面,以使所述感光单元根据经由所述触摸面返回的光线生成感光检测信号;
根据所述感光检测信号,判断是否有触摸物双击所述触摸面;
若是,则所述触摸显示屏切换为唤醒状态,所述触摸显示屏显示唤醒画面。
第二方面,本发明实施例提供了一种触摸显示屏的控制装置,所述触摸显示屏包括显示区;所述显示区包括阵列排布的多个子像素和位于所述子像素间隙位置处的感光单元;所述触摸显示屏还包括压力检测单元;
所述控制装置包括:
压力检测获取模块,用于在所述触摸显示屏处于休眠状态时,实时获取所述压力检测单元的压力检测信号;
发光控制模块,用于在所述压力检测信号的变化量大于或等于预设压力检测变化量时,控制预设位置处的子像素的显示光线发射至所述触摸显示屏的触摸面,以使所述感光单元根据经由所述触摸面返回的光线生成感光检测信号;
双击判断模块,用于根据所述感光检测信号,判断是否有触摸物双击所述触摸面;
唤醒模块,用于在有触摸物双击所述触摸面时,所述触摸显示屏切换为唤醒状态,所述触摸显示屏显示唤醒画面。
第三方面,本发明实施例还提供一种显示设备,包括:上述触摸显示屏的控制装置和触摸显示屏;
所述触摸显示屏包括显示区;所述显示区包括阵列排布的多个子像素和位于所述子像素间隙位置处的感光单元;
所述触摸显示屏还包括压力检测单元。
本发明实施例提供的触摸显示屏的控制方法及控制装置、显示设备,通过在触摸显示屏处于休眠状态时,实时获取触摸显示屏中压力检测单元的压力检测信号,并在压力检测单元的压力检测信号的变化量达到预设压力检测变化量时,控制预设位置处的像素的显示光线发射至触摸显示屏的触摸面,使得感光单元能够根据经由触摸显示屏的触摸面返回的光线生成感光检测信号,以判断是否有触摸物接触触摸面,并在有触摸物接触触摸面时,控制触摸显示屏切换为唤醒状态,以使触摸显示屏显示相应的唤醒画面。如此,通过触摸显示屏中感光单元生成的感光检测信号,实现对触摸显示屏的双击唤醒,从而无需在触摸显示屏中设置相应的触摸检测电极,能够简化触摸显示屏的结构,降低触摸显示屏的成本,有利于触摸显示屏的轻薄化。同时,通过在压力检测单元的压力检测信号的变化量达到预设压力检测变化量时,控制预设位置处的子像素进行显示,而在压力检测单元的压力检测信号的变化量未达到预设压力检测变化量时,触摸显示屏中所有的子像素均不显示,有利于降低触摸显示屏的功耗,提高触摸显示屏的使用寿命。
附图说明
图1是本发明实施例提供的一种触摸显示屏的结构示意图;
图2是本发明实施例提供的一种触摸显示屏的控制方法的流程图;
图3是本发明实施例提供的又一种触摸显示屏的结构示意图;
图4是本发明实施例提供的又一种触摸显示屏的结构示意图;
图5是本发明实施例提供的一种感光检测的流程图;
图6是本发明实施例提供的又一种触摸显示屏的结构示意图;
图7是本发明实施例提供的又一种感光检测的流程图;
图8是本发明实施例提供又一种触摸显示屏的结构示意图;
图9是本发明实施例提供的又一种触摸显示屏的控制方法的流程图;
图10是本发明实施例提供的一种触摸显示屏的控制装置的结构框图;
图11为本发明实施例提供的一种显示设备的结构示意图;
图12是本发明实施例提供的又一种显示设备的结构示意图;
图13是本发明实施例提供的又一种显示设备的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
本发明实施例提供一种触摸显示屏的控制方法,该触摸显示屏的控制方法可控制触摸显示屏由休眠状态切换为唤醒状态。其中,在触摸显示屏处于休眠状态时,该触摸显示屏运行的实时数据会存储在内存中,且触摸显示屏中一切不必要的硬件均会关闭,触摸显示屏未显示任何画面,以达到降低功耗的目的;而在触摸显示屏处于唤醒状态时,该触摸显示屏中相应的硬件会启动,触摸显示屏会显示相应的画面,以便于对该触摸显示屏执行下一步操作。
图1是本发明实施例提供的一种触摸显示屏的结构示意图。如图1所示,本发明实施例的触摸显示屏100可以包括显示区101和围绕显示区101的非显示器102。该触摸显示屏100的显示器101中设置有阵列排布的多个子像素10和位于子像素10间隙位置处的感光单元20;其中,感光单元20可与子像素10一一对应,或者也可以为多个子像素10对应一个感光单元20,在感光单元20能够实现感光功能的前提下,本发明实施例对感光单元20与子像素10之间的对应关系不做具体限定。此外,触摸显示屏100中还设置有压力检测单元(图中未示出),以对施加于触摸显示屏100的压力进行检测。
需要说明的是,图1仅为本发明实施例示例性的附图,在本发明实施例中“…”为省略的子像素和感光单元,且对“…”所代表的子像素和感光单元的数量,本发明实施例不做具体限定。
相应的,本发明实施例提供的触摸显示屏的控制方法能够用于控制本发明实施例提供的触摸显示屏。该触摸显示屏的控制方法可采用软件和/或硬件执行。图2是本发明实施例提供的一种触摸显示屏的控制方法的流程图。结合图1和图2所示,该触摸显示屏的控制方法包括:
S110、在触摸显示屏处于休眠状态时,实时获取压力检测单元的压力检测信号。
具体的,在触摸显示屏100处于休眠状态时,触摸显示屏100未显示任何画面,触摸显示屏100中除进行压力检测的压力检测单元处于开启状态外,其它硬件均处于关闭状态。此时,触摸显示屏100具有较低的功耗。其中,压力检测单元输出压力检测信号的原理例如可以为,在没有触摸物向触摸显示屏100施加压力时,触摸显示屏100不会发生形变,此时压力检测单元会输出一基准的压力检测信号。当有触摸物向触摸显示屏100施加压力时,触摸显示屏100会发生相应的形变,且所施加的压力越大,该触摸显示屏100的形变越大;此时压力检测单元检测到该形变后,会输出与触摸显示屏的形变量相关的压力检测信号;如此,通过实时获取压力检测单元的压力检测信号,能够获知当前的压力检测信号与上一压力检测信号之间的变化量,以判断是否有触摸处向触摸显示屏100施加压力。其中,触摸物例如可以为手指、手掌、触控笔等。
需要说明的是,在对触摸物施加至触摸显示屏100的压力进行检测时,该压力检测单元的检测范围并非仅限于触摸显示屏100的触摸面,可以为触摸显示屏100的任意位置。其中,触摸显示屏100的触摸面为触摸物与触摸显示屏100的显示区的接触面。
S120、若压力检测信号的变化量大于或等于预设压力检测变化量,则控制预设位置处的子像素的显示光线发射至触摸显示屏的触摸面,以使感光单元根据经由触摸面返回的光线生成感光检测信号。
具体的,在实时获取压力检测单元的压力检测信号的过程中,能够比较当前所获得压力检测信号与上一压力检测信号之间的变化量。在使用触摸显示屏100的过程中会存在误触碰的现象,通常误触碰触摸显示屏100时,向触摸显示屏100施加的压力较小,压力检测单元的压力检测信号的变化量较小,此时可认为没有触摸物向触摸显示屏100施加压力。由于压力检测单元的压力检测信号与触摸显示屏100的形变量相关,而触摸显示屏100的形变量与触摸物施加于触摸显示屏100的压力大小相关,因此在压力检测单元的压力检测信号的变化量大于或等于预设压力检测变化量时,可认为当前有触摸物向触摸显示屏100施加压力,此时可控制预设位置处的子像素10的显示光线发射至触摸显示屏100的触摸面,部分光线在遇到与触摸面接触的触摸物时会发生反射,反射的光线会依次透过触摸面传输至感光单元20,使得感光单元20在接收到由触摸物反射的光线后生成相应的感光检测信号,即预设位置处的子像素10可为感光单元20提供光源。其中,当控制预设位置处的子像素10的显示光线发射至触摸显示屏100的触摸面时,触摸显示屏100并未显示任何画面,即人眼无法感受到预设位置处的子像素10向触摸面发射了显示光线,此时在能够使感光单元20接收到经由触摸显示屏100的触摸面返回的光线的前提下,该预设位置处的子像素10可以为触摸显示屏100的显示区101中任意位置处的子像素。
示例性的,图3是本发明实施例提供的又一种触摸显示屏的结构示意图。如图3所示,触摸显示屏100的显示区101可以包括多个子显示区1011,每个子显示区1011包括M*N个子像素10,其中,M≥3,N≥3,且M和N均为正整数;每个子显示区1011中包括至少一个子像素11位于预设位置处,例如可以为每个子显示区1011中位于最中心位置处的一个子像素11。其中,在触摸显示屏100的显示区101中像素密度一定的前提下,M*N例如可以为18*36;此时,每个子显示区1011的大小可以相当于一个手指的与触摸显示屏100的接触面的接触区域。
需要说明的是,图3仅为本发明实施例示例性的附图,图3中每个子显示区1011中包括一个预设位置处的子像素11,而在本发明实施例中,每个显示区中可以包括一个预设位置处的子像素、两个预设位置处的子像素或多个预设位置处的子像素,本发明实施例对每个子显示区中预设位置处的子像素的数量不做具体限定。
示例性的,图4是本发明实施例提供的又一种触摸显示屏的结构示意图。如图4所示,预设位置处的子像素11可以位于每个子显示区1011的边界的夹角位置处;即当每个子显示区1011为矩形结构时,每个子显示区1011中可以包括四个预设位置处的子像素11,以能够为该子显示区1011中所有的感光单元20提供光源,以使各感光单元能够生成相应的感光检测信号。
需要说明的是,本发明实施例提供的触摸显示屏的子像素中可以包括像素电极、公共电极和液晶分子,通过向子像素施加相应的电信号,能够使像素电极与公共电极产生电场驱动液晶分子扭转,而使背光光源发出的光透过该子像素,使得该子像素所在区域显示光线;或者,触摸显示屏的子像素中可以包括相应的驱动电路和有机发光元件,通过向驱动电路提供电信号,使得该驱动电路能够驱动有机发光元件发光,从而使该子像素显示发光;或者,触摸显示屏的子像素也可以包括当前已知的其它结构,本发明实施例对此不做具体限定。
S130、根据感光检测信号,判断是否有触摸物双击触摸面;若是,则执行S140;
S140、触摸显示屏切换为唤醒状态,触摸显示屏显示唤醒画面。
具体的,当没有触摸物与触摸面接触时,感光单元20会生成相应的感光检测信号,该感光检测信号与有触摸物触摸与触摸面接触时具有差异。通过获取感光单元20生成的感光检测信号,并检测感光单元20生成的感光检测信号的变化量即可获知当前触摸物与触摸显示屏的触摸面的接触动作。即在有触摸物双击触摸显示屏的触摸面时,感光单元20生成的感光检测信号中至少存在两个与前一个感光检测信号不同的感光检测信号。
示例性的,可根据感光单元20的感光检测信号,获取感光单元20的各感光检测信号的变化量;通过判断第一预设时间内是否存在至少两个超出预设感光检测变化量的感光检测信号的变化量,以判断是否有触摸物双击触摸显示屏100的触摸面。以感光单元20生成的感光检测信号中存在两个与前一个感光检测信号不同的感光检测信号为例。在触摸物第一次与触摸显示屏100的触摸面接触时,感光单元20会接收到与触摸面接触的触摸物返回的反射光线,根据该反射光线感光单元20会产生一个感光检测信号;在触摸物离开触摸显示屏100的触摸面时,感光单元20无法接收到与触摸面接触的触摸物返回的反射光线,感光单元20生成的感光检测信号与接收到与触摸面接触的触摸物返回的反射光线时生成的感光检测信号不同,此时会获取到一个感光检测信号的变化量,此为第一次点击。在触摸物再次触摸显示屏100的触摸面接触时,感光单元20会再次接收到与触摸面接触的触摸物返回的反射光线,并根据该反射光线感光单元20会产生一个感光检测信号;在触摸物离开触摸显示屏100的触摸面时,感光单元20会再次生成与接收到与触摸面接触的触摸物返回的反射光线时生成的感光检测信号不同的感光检测信号,此时会获取到第二个感光检测信号的变化量,此为第二次点击。而在感光单元20的感光检测信号中存在两次变化量时,即可获知有触摸物双击触摸显示屏100的触摸面,此时可以令触摸显示屏切换为唤醒状态,以使触摸显示屏显示相应的唤醒画面。
如此,通过触摸显示屏中感光单元生成的感光检测信号,实现对触摸显示的双击唤醒,从而无需在触摸显示屏中设置相应的触摸检测电极,能够简化触摸显示屏的结构,降低触摸显示屏的成本,有利于触摸显示屏的轻薄化;同时,通过在压力检测单元的压力检测信号的变化量达到预设压力检测变化量时,控制预设位置处的子像素进行显示,而在压力检测单元的压力检测信号的变化量未达到预设压力检测变化量时,触摸显示屏中所有的子像素均不显示,有利于降低触摸显示屏的功耗,提高触摸显示屏的使用寿命。
其中,由于触摸物双击触摸显示屏的触摸面的动作通常为瞬时动作,因此可通过设定相应的第一预设时间,采用感光检测单元在该第一预设时间内对触摸物的双击动作进行检测,有利于提高检测准确性。
可选的,图5是本发明实施例提供的一种感光检测的流程图。如图5所示,控制预设位置处的子像素的显示光线发射至触摸显示屏的触摸面,以使感光单元根据经由触摸面返回的光线生成感光检测信号的方法包括:
S1211、依次向各行子像素提供像素扫描信号,并向预设位置处的子像素提供数据驱信号,以使预设位置处的子像素进行显示;
S1212、依次向各行感光单元提供感光扫描信号,并接收各感光单元输出的感光检测信号。
具体的,图6是本发明实施例提供的又一种触摸显示屏的结构示意图。如图6所示,触摸显示屏100的显示区101中还可以设置有多条数据信号线40多条感光信号读取线30、多条像素扫描信号线70和多条感光扫描信号线60,且同一行的子像素10可共用像素扫描信号线70,同一列的子像素10共用数据信号线40,同一行的感光单元20共用感光扫描信号线60,同一列的感光单元20共用感光信号读取线30。在压力检测单元的压力检测信号的变化量达到预设压力检测变化量时,可将触摸显示屏100的每个驱动周期分为像素扫描阶段和感光扫描阶段。在像素扫描阶段,可通过各条像素扫描信号线70依次向各行子像素10提供像素扫描信号,并在向相应行的子像素10提供扫描信号时,若该行子像素10存在预设位置处的子像素,则通过数据信号线40向该行中预设位置处的子像素提供数据信号,而不会向其它子像素提供数据信号,以使仅预设位置处的子像素进行显示,而其它子像素不显示,确保当前触摸显示屏100并未显示人眼所能感知的画面。在像素扫描阶段结束后可进入感光扫描阶段,通过感光扫描信号线60依次向各行的感光单元20提供感光扫描信号,并通过各条感光信号读取线30接收各感光单元20输出的感光检测信号,以能够根据该感光检测信号驱动触摸物对触摸显示屏的触摸面执行的操作。
其中,由于感光单元20每产生两个感光检测信号可以确定一个感光检测信号的变化量,因此在压力检测单元的压力检测信号的变化量达到预设压力检测变化量时,可将触摸显示屏100的每个驱动周期分为一个像素扫描阶段和至少两个感光扫描阶段,且在像素扫描阶段,依次向各行子像素提供像素扫描信号,并在感光扫描阶段,依次向各行感光单元提供感光扫描信号。如此,能够在一个驱动周期中每个感光单元20能够输出至少两个感光检测信号,以能够在一个驱动周期中至少确定一个感光检测信号的变化量,从而提高检测精度。
可选的,触摸显示屏的压力检测单元可以包括多个压力检测传感器;每个压力检测传感器的检测范围为一个压力检测区;此时,实时获取所述压力检测单元的压力检测信号的过程可以为,控制各压力检测传感器对各压力检测区进行实时检测,并分别获取各压力检测传感器输出的压力检测信号。如此,能够分别获取各压力检测传感器的压力检测信号的变化量。
可选的,当触摸显示屏的压力检测单元包括多个压力检测传感器,且每个压力检测传感器的检测范围为一个压力检测区时,触摸显示屏的显示区可相应包括多个感光检测区,且每个感光检测区可以包括至少一个感光单元;相应的,触摸显示屏还可以包括多个感光扫描电路;位于同一行的感光检测区的感光单元与同一感光扫描电路电连接;每个压力检测区包括至少一个感光检测区。图7是本发明实施例提供的又一种感光检测的流程图。如图7所示,控制预设位置处的子像素的显示光线发射至所述触摸显示屏的触摸面,以使感光单元根据经由触摸面返回的光线生成感光检测信号,包括:
S1221、根据各压力检测传感器输出的压力检测信号,确定压力检测信号的变化量大于或等于预设压力检测变化量的压力检测传感器的压力检测区的位置;其中,压力检测信号的变化量大于或等于预设变化量的压力检测传感器的压力检测区为第一压力检测区。
具体的,图8是本发明实施例提供又一种触摸显示屏的结构示意图。图8中与图6中相同之处可参照上述对图6的描述,在此不再赘述,此处仅对图8中与图6中不同之处进行示例性的说明。如图8所示,触摸显示屏100的显示区101包括多个感光检测区1012,且每个感光检测区1012包括多个感光单元20;同时,触摸显示屏100还包括多个感光扫描电路80,且位于同一行的感光检测区1012的感光单元20与同一感光扫描电路80电连接,感光扫描电路80能够为相应感光检测区1012的感光单元20提供感光扫描信号,以使显示区101中位于不同行的感光检测区1012的感光单元20能够分别工作。
相应的,由于触摸显示屏100中每个压力检测传感器的检测范围为一个压力检测区,且每个压力检测区可以包括至少一个感光检测区1012。通过各压力检测传感器能够检测各压力检测区中触摸显示屏100的形变量,即能够检测出是否有触摸物与触摸显示屏100接触。此时,可通过分别获取各检测检测传感器输出的压力检测信号,能够分别获知各压力检测传感器当前输出的压力检测信号与上一压力检测信号之间的变化量,并在存在压力检测信号的变化量大于或等于预设压力检测变化量时,可以直接确定出该压力检测信号的变化量大于或等于预设压力检测变化量的压力检测传感器。当每个压力检测传感器对应一个检测检测区时,可以确定出该压力检测信号的变化量大于或等于预设压力检测变化量的压力检测传感器的压力检测区,即触摸物与触摸显示屏100接触区域,该压力检测区可以为第一压力检测区1013。
S1222、至少向第一压力检测区内的各行子像素提供像素扫描信号,并向所第一压力检测区内预设位置处的子像素提供数据驱信号,以使预设位置处的子像素进行显示。
具体的,继续参考图8,在确定第一压力检测区1013后,可使触摸显示屏100进入像素扫描阶段。由于第一压力检测区1013为当前触摸物的触摸位置所在的区域,因此在像素扫描阶段,可仅向第一压力检测区1013的各行子像素10提供像素扫描信号,以及向第一压力检测区1013的预设位置处的子像素提供数据信号,以使该第一压力检测区1013中预设位置处的子像素进行显示,而其它位置处的子像素不显示,从而能够降低触摸显示屏的功耗。
S1223、控制与第一压力检测区内的感光单元电连接的感光扫描电路依次向该感光扫描电路电连接的各行感光单元提供感光扫描信号,并接收第一压力检测区内各感光单元输出的感光检测信号。
具体的,继续参考图8,在像素扫描阶段结束后,可使触摸显示屏100进入感光扫描阶段,且在感光扫描阶段可控制与第一压力检测区内的感光单元电连接的感光扫描电路80依次向该第一压力检测区1013内的各行感光单元20提供感光扫描信号,同时接收第一压力检测区1013内各感光单元20输出的感光检测信号,以进一步降低触摸显示屏的功耗,以及提高检测效率。
另外,可选的,若在第三预设时间内未检测到触摸物双击触摸显示屏触摸面,则控制触摸显示屏进入休眠状态。有利于降低触摸显示屏的功耗;同时,能够在触摸物误按压触摸显示屏时,可防止因触摸显示屏中预设位置处的子像素长期开启,而降低触摸显示屏预设位置处的子像素的使用寿命。其中,该第三预设时间至少大于触摸物执行双击操作所需的时间。
此外,在触摸显示屏切换为唤醒状态时,该触摸显示屏可直接进入应用界面,以供用户查看和操作;或者,在触摸显示屏切换为唤醒状态时,可显示相应的解锁界面,该解锁界面例如可以为密码解锁、手势解锁或指纹解锁。本发明实施例对此不做具体限定。
可选的,图9是本发明实施例提供的又一种触摸显示屏的控制方法的流程图。如图9所示,当触摸物为手指时,该触摸显示屏的控制方法还包括:
S210、在触摸显示屏处于休眠状态时,实时获取压力检测单元的压力检测信号。
S220、若压力检测信号的变化量大于或等于预设压力检测变化量,则控制预设位置处的子像素的显示光线发射至触摸显示屏的触摸面,以使感光单元根据经由触摸面返回的光线生成感光检测信号。
S230、根据感光检测信号,判断是否有触摸物双击触摸面;若是,则执行S240;若否,则执行S290。
S240、触摸显示屏切换为唤醒状态,触摸显示屏显示唤醒画面。
S250、获取感光单元的感光检测信号。
S260、根据感光检测信号,获取手指的指纹图像。
S270、判断指纹图像与预设图像是否匹配;若是,则执行S280;若否,则执行S290。
S280、触摸显示屏进入应用状态,触摸显示屏显示应用画面。
S290、控制触摸显示屏进入所述休眠状态。
具体的,触摸显示屏在休眠状态时,可通过实时获取压力检测单元的压力检测信号,以判断当前是否有触摸物与触摸显示屏接触;并在压力检测单元的压力检测信号的变化量达到预设压力检测变化量时,控制预设位置处的子像素向触摸显示屏的触摸面发射显示光线,同时感光单元接收经由触摸显示屏的触摸面返回的光线,并生成相应的感光检测信号,以通过该感光检测信号判断是否有触摸物双击触摸显示屏;在第三预设时间内没有触摸物双击触摸显示屏时,可再次控制触摸显示屏进入休眠状态,以降低触摸显示屏的功耗;若在第三预设时间内检测到有触摸物双击触摸显示屏,则控制触摸显示屏切换为唤醒状态,显示相应的唤醒画面,此时触摸显示屏的子像素均能够显示相应的画面。当触摸物为手指时,可以在触摸显示屏处于唤醒状态时,感光单元可接收手指的谷和脊反射的光线,并生成相应的感光检测信号,由该感光检测信号可以获得相应的指纹图像。此时,触摸显示屏中可存储有用户设置的预设图像,比较该预设图像和所获得指纹图像,并在指纹图像与预设图像相匹配时,可控制触摸显示屏进入应用界面,并显示相应的应用画面,以供用户查看和操作。而在第二预设时间内未检测与预设图像相匹配的指纹图像时,可直接控制触摸显示屏再次进入休眠状态,以降低触摸显示屏的功耗。
如此,触摸显示屏的感光单元不仅能够检测触摸物的触摸信号,还能够检测手指的指纹信号,从而能够采用感光单元实现触控功能和指纹使能功能,而需在触摸显示屏中设置相应的触摸检测电极,能够简化触摸显示屏的结构,降低触摸显示屏的成本,有利于触摸显示屏的轻薄化。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供一种触摸显示屏的控制装置,该触摸显示屏的控制装置可以集成于触摸显示屏的驱动芯片中,其可由软件和/或硬件构成。该触摸显示屏的控制装置可用于执行上述实施方式提供的触摸显示屏的控制方法,或者理解为该触摸显示屏的控制装置可利用上述实施方式提供的触摸显示屏的控制方法控制触摸显示屏的状态。因此,该触摸显示屏的控制装置也具有上述实施方式提供的触摸显示屏的控制方法所具有的有益效果,相同之处下文中不赘述,可参照上文理解。
其中,触摸显示屏中包括显示区,该显示区中设置有阵列排布的多个子像素和位于子像素间隙位置处的感光单元;同时,触摸显示屏中还包括压力检测单元。
示例性的,图10是本发明实施例提供的一种触摸显示屏的控制装置的结构框图。如图10所示,该触摸显示屏的控制装置包括压力检测获取模块201、发光控制模块202、双击判断模块203和唤醒模块204。
其中,压力检测获取模块201,用于在触摸显示屏处于休眠状态时,实时获取压力检测单元的压力检测信号;发光控制模块202,用于在压力检测信号的变化量大于或等于预设压力检测变化量时,控制预设位置处的子像素的显示光线发射至触摸显示屏的触摸面,以使感光单元根据经由触摸面返回的光线生成感光检测信号;双击判断模块203,用于根据感光检测信号,判断是否有触摸物双击所述触摸面;唤醒模块204,用于在有触摸物双击触摸面时,触摸显示屏切换为唤醒状态,触摸显示屏显示唤醒画面。
如此,通过触摸显示屏中感光单元生成的感光检测信号,实现对触摸显示屏的双击唤醒,从而无需在触摸显示屏中设置相应的触摸检测电极,能够简化触摸显示屏的结构,降低触摸显示屏的成本,有利于触摸显示屏的轻薄化。同时,通过在压力检测单元的压力检测信号的变化量达到预设压力检测变化量时,控制预设位置处的子像素进行显示,而在压力检测单元的压力检测信号的变化量未达到预设压力检测变化量时,触摸显示屏中所有的子像素均不显示,有利于降低触摸显示屏的功耗,提高触摸显示屏的使用寿命。
在上述实施方式的基础上,本发明实施例还提供了一种显示设备,该显示设备包括触摸显示屏和本发明实施例提供的触摸显示屏的控制装置,该触摸显示屏的控制装置在执行本发明实施例提供的触摸显示屏的控制方法时,能够控制本发明实施例提供的显示设备中的触摸显示屏的状态。因此该显示设备也具有上述实施方式提供的触摸显示屏的控制方法所具有的有益效果,相同之处在下文中不再赘述,可参照上文理解。
示例性的,图11为本发明实施例提供的一种显示设备的结构示意图。参照图11,该显示设备300包括触摸显示屏100和本发明实施例提供的触摸显示屏的控制装置200。该触摸显示屏100包括显示区101和围绕显示区的非显示区102;触摸屏100的显示区101中设置有阵列排布的多个子像素10和位于子像素10间隙位置处的感光单元20;此外,触摸显示屏100还包括压力检测单元(图中未示出)。其中,压力检测单元能够实时获取外界对触摸显示屏100施加的压力,并在有触摸物向触摸显示屏100施加的压力超过一定压力值,压力检测单元的压力检测信号会发生相应的变化;在压力检测单元的压力检测信号的变化量超出预设压力检测变化量时,即可获知当前有触摸物向触摸显示屏100施加了压力;此时,可控制触摸显示屏100中的预设位置处的子像素10显示发光,为感光单元20提供感光光源;相应的,感光单元20通过接收经由触摸显示屏的触摸面返回的光线,即可获知当前是否有触摸物触摸该触摸显示屏的触摸面,并生成相应的感光检测信号,通过该感光检测信号能够获得触摸物触摸该触摸显示屏的触摸面的次数,以判断是否有触摸物双击该触摸显示屏的触摸面;当检测到有触摸物双击该触摸显示屏的触摸面时,可控制触摸显示屏切换为唤醒状态,在唤醒状态下触摸显示屏的子像素显示相应的唤醒画面。
可选的,显示设备中还设置有驱动芯片,该驱动芯片能够向触摸显示屏提供相应的控制信号,以使触摸显示屏实现相应的功能。相应的,触摸显示屏100还包括多路选择器、多条数据信号线和多条感光信号读取线;同一列子像素共用一条数据信号线;同一列感光单元共用一条感光信号读取线;多路选择器包括多个开关单元;其中,同一多路选择器的不同开关单元的第一端与不同的数据信号线和/或不同的感光信号读取线电连接;同一多路选择器的各个开关单元的第二端与驱动芯片的同一数据引脚电连接;同一多路选择器的不同开关单元的控制端与驱动芯片的不同时钟信号端;多路选择器的各开关单元用于根据时钟信号端的时钟信号控制数据信号线或感光信号读取线与驱动芯片导通。
示例性的,图12是本发明实施例提供的又一种显示设备的结构示意图。如图12所示,该显示设备300中还设置有驱动芯片310,触摸显示屏的控制装置200集成于该驱动芯片310中。触摸显示屏100包括显示区101和围绕显示区101的非显示区102;在触摸显示屏100的显示区101中还设置有多条数据信号线40和多条感光信号读取线30,该数据信号线40能够传输数据信号至子像素10,感光信号读取线30能够传输感光单元20生成的感光检测信号。在触摸显示屏100的非显示区102中还设置有多路选择器50,该多路选择器50包括四个开关单元51、52、53和54,且多路选择器50的开关单元51、开关单元52和开关单元53的第一端分别与各条数据信号线40电连接,而开关单元54的第一端与感光信号读取线30电连接,多路选择器50的开关单元51、开关单元52、开关单元53和开关单元54的第二端均与驱动芯片310的同一数据引脚电连接;开关单元51的控制端与驱动芯片310的时钟信号控制端CK1电连接,开关单元52的控制端与驱动芯片310的时钟信号控制端CK2电连接,开关单元53的控制端与驱动芯片310的时钟信号控制端CK3电连接,开关单元54的控制端与驱动芯片310的时钟信号控制端SW电连接。如此,开关单元51可在驱动芯片310的时钟信号控制端CK1输出的时钟控制信号的控制下导通与断开,开关单元52可在驱动芯片310的时钟信号控制端CK2输出的时钟控制信号的控制下导通与断开,开关单元53可在驱动芯片310的时钟信号控制端CK3输出的时钟控制信号的控制下导通与断开,开关单元54可在驱动芯片的时钟信号控制端SW输出的时钟控制信号的控制下导通与断开。当驱动芯片310的各时钟信号控制端(CK1、CK2、CK3、SW)输出的时钟控制信号不同时,可控制多路选择器30中的各开关单元(51、52、53、54)在不同的时刻导通;此时,可在显示阶段,可分别控制多路选择器30的开关单元51、52和53导通,以使驱动芯片310的数据引脚输出的数据信号能够依次通过导通的开关单元(51、52或53)和相应的数据信号线40传输至相应的子像素10中,使得相应的子像素10能够显示发光;而在感光识别阶段,可控制多路选择器30的开关单元54导通时,以使驱动芯片310的数据引脚能够通过导通的开关单元54和相应的感光信号读取信号线40接收感光单元20产生的感光检测信号。
如此,通过在触摸显示屏中设置多路选择器,能够减少驱动芯片的引脚数量,从而能够降低显示设备的成本;同时,通过控制同一多路选择器中各开关单元在不同的时刻导通,使得与该多路选择器电连接的驱动芯片的引脚在显示阶段输出数据信号,并在感光识别阶段接收感光检测信号。
需要说明的是,图12仅为本发明实施例示例性的附图,图12中一个多路选择器50包括四个开关单元,而在本发明实施例中多路选择器中开关单元的数量可以为两个或两个以上,本发明实施例对此不做具体限定。同时,多路选择器中与感光信号读取线电连接的开关单元的数量和与数据信号线电连接的开关单元的数量均不做具体限定。
另外,图12中多路选择器50的开关单元均为晶体管,且开关单元的控制端即为晶体管的栅极,开关单元的第一端即为晶体管的第一电极,开关单元的第二端即为晶体管的第二电极;而在能够实现多路选择器功能的前提下,本发明实施例对多路旋转器中开关单元的具体结构不做具体限定。
此外,一个多路选择器还可以仅包括与数据信号线电连接的开关单元,或仅包括与感光信号读取线电连接的开关单元,本发明实施例对此也不做具体限定。
示例性的,图13是本发明实施例提供的又一种显示设备的结构示意图。图13中与图12中相同之处,可参照上述对图12中的描述,此处仅对图13中与图12中不同之处进行示例性的说明。如图13所示,多路选择器50包括三个开关单元51、52和53,该三个开关单元51、52和53的第一端分别与不同的数据信号线40电连接,且该三个开关单元51、52和53的第二端与驱动芯片310的同一数据引脚电连接,而感光信号读取线30直接与驱动芯片310的一个数据引脚电连接。此时,与感光信号读取线30电连接的驱动芯片310的数据引脚能够通过该感光信号读取线30接收感光单元20的感光检测信号;而与多路选择器50电连接的驱动芯片310的数据引脚输出的数据信号能够通过导通的开关单元(51、52或53)和与该开关单元(51、52或53)电连接的数据信号线40传输至相应的子像素,以使该子像素能够显示发光。如此,同样能够减少驱动芯片310的数据引脚的数量。
在本发明实施例中,该显示设备300可为手机、电脑以及智能可穿戴设备(例如,智能手表)等电子设备,本发明实施例对此不作限定。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (11)

1.一种触摸显示屏的控制方法,其特征在于,所述触摸显示屏包括显示区;所述显示区包括阵列排布的多个子像素和位于所述子像素间隙位置处的感光单元;所述触摸显示屏还包括压力检测单元;
所述控制方法包括:
在所述触摸显示屏处于休眠状态时,实时获取所述压力检测单元的压力检测信号;
若所述压力检测信号的变化量大于或等于预设压力检测变化量,则控制预设位置处的子像素的显示光线发射至所述触摸显示屏的触摸面,以使所述感光单元根据经由所述触摸面返回的光线生成感光检测信号;其中,控制预设位置处的子像素的显示光线发射至所述触摸显示屏的触摸面,以使所述感光单元根据经由所述触摸面返回的光线生成感光检测信号,包括:依次向各行所述子像素提供像素扫描信号,并向预设位置处的子像素提供数据驱信号,以使所述预设位置处的子像素进行显示;依次向各行所述感光单元提供感光扫描信号,并接收各所述感光单元输出的感光检测信号;
根据所述感光检测信号,判断是否有触摸物双击所述触摸面;其中,根据所述感光检测信号,判断是否有触摸物双击所述触摸面,包括:根据所述感光检测信号,获取所述感光检测信号的变化量;判断第一预设时间内是否存在至少两个超出预设感光检测变化量的所述感光检测信号的变化量,以判断是否有触摸物双击所述触摸面;
若是,则所述触摸显示屏切换为唤醒状态,所述触摸显示屏显示唤醒画面;
其中,在所述压力检测信号的变化量大于或等于预设压力检测变化量时,所述触摸显示屏的每个驱动周期包括一像素扫描阶段和至少两个感光扫描阶段;在所述像素扫描阶段,依次向各行所述子像素提供像素扫描信号;在所述感光扫描阶段,依次向各行所述感光单元提供感光扫描信号。
2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述压力检测单元包括多个压力检测传感器;每个所述压力检测传感器的检测范围为一个压力检测区;
实时获取所述压力检测单元的压力检测信号,包括:
控制各所述压力检测传感器对各所述压力检测区进行实时检测,并分别获取各所述压力检测传感器输出的压力检测信号。
3.根据权利要求2所述的控制方法,其特征在于,所述显示区包括多个感光检测区;每个所述感光检测区包括至少一个所述感光单元;所述触摸显示屏还包括多个感光扫描电路;位于同一行的所述感光检测区的感光单元与同一所述感光扫描电路电连接;每个所述压力检测区包括至少一个所述感光检测区;
控制预设位置处的子像素的显示光线发射至所述触摸显示屏的触摸面,以使所述感光单元根据经由所述触摸面返回的光线生成感光检测信号,包括:
根据各所述压力检测传感器输出的压力检测信号,确定所述压力检测信号的变化量大于或等于预设压力检测变化量的所述压力检测传感器的压力检测区的位置;其中,所述压力检测信号的变化量大于或等于预设变化量的所述压力检测传感器的压力检测区为第一压力检测区;
至少向所述第一压力检测区内的各行所述子像素提供像素扫描信号,并向所述第一压力检测区内预设位置处的子像素提供数据驱信号,以使所述预设位置处的子像素进行显示;
控制与所述第一压力检测区内的所述感光单元电连接的所述感光扫描电路依次向该所述感光扫描电路电连接的各行所述感光单元提供感光扫描信号,并接收所述第一压力检测区内各所述感光单元输出的感光检测信号。
4.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述显示区包括多个子显示区,每个所述子显示区包括M*N个子像素,其中,M≥3,N≥3,且M和N均为正整数;
每个所述子显示区中包括至少一个所述子像素位于所述预设位置处。
5.根据权利要求4所述的控制方法,其特征在于,位于所述预设位置处的所述子像素位于所述子显示区的边界的夹角位置处。
6.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述触摸物为手指,所述控制方法还包括:
在所述触摸显示屏显示唤醒画面时,获取所述感光单元的感光检测信号;
根据所述感光检测信号,获取所述手指的指纹图像;
判断所述指纹图像与预设图像是否匹配;
若是,则所述触摸显示屏进入应用状态,所述触摸显示屏显示应用画面。
7.根据权利要求6所述的控制方法,其特征在于,还包括:
若在第二预设时间内未获取到与所述预设图像相匹配的指纹图像,则控制所述触摸显示屏进入所述休眠状态。
8.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,还包括:
若在第三预设时间内未检测到触摸物双击所述触摸面,则控制所述触摸显示屏进入所述休眠状态。
9.一种触摸显示屏的控制装置,其特征在于,所述触摸显示屏包括显示区;所述显示区包括阵列排布的多个子像素和位于所述子像素间隙位置处的感光单元;所述触摸显示屏还包括压力检测单元;
所述控制装置包括:
压力检测获取模块,用于在所述触摸显示屏处于休眠状态时,实时获取所述压力检测单元的压力检测信号;
发光控制模块,用于在所述压力检测信号的变化量大于或等于预设压力检测变化量时,控制预设位置处的子像素的显示光线发射至所述触摸显示屏的触摸面,以使所述感光单元根据经由所述触摸面返回的光线生成感光检测信号;其中,所述发光控制模块具有用于:依次向各行所述子像素提供像素扫描信号,并向预设位置处的子像素提供数据驱信号,以使所述预设位置处的子像素进行显示;依次向各行所述感光单元提供感光扫描信号,并接收各所述感光单元输出的感光检测信号;
双击判断模块,用于根据所述感光检测信号,判断是否有触摸物双击所述触摸面;其中,所述双击判断模块具体用于:根据所述感光检测信号,获取所述感光检测信号的变化量;判断第一预设时间内是否存在至少两个超出预设感光检测变化量的所述感光检测信号的变化量,以判断是否有触摸物双击所述触摸面;
唤醒模块,用于在有触摸物双击所述触摸面时,所述触摸显示屏切换为唤醒状态,所述触摸显示屏显示唤醒画面;
其中,在所述压力检测信号的变化量大于或等于预设压力检测变化量时,所述触摸显示屏的每个驱动周期包括一像素扫描阶段和至少两个感光扫描阶段;在所述像素扫描阶段,依次向各行所述子像素提供像素扫描信号;在所述感光扫描阶段,依次向各行所述感光单元提供感光扫描信号。
10.一种显示设备,其特征在于,包括:权利要求9所述的触摸显示屏的控制装置和触摸显示屏;
所述触摸显示屏包括显示区;所述显示区包括阵列排布的多个子像素和位于所述子像素间隙位置处的感光单元;
所述触摸显示屏还包括压力检测单元。
11.根据权利要求10所述的显示设备,其特征在于,还包括:驱动芯片;
所述触摸显示屏还包括多路选择器、多条数据信号线和多条感光信号读取线;同一列所述子像素共用一条所述数据信号线;同一列所述感光单元共用一条感光信号读取线;
所述多路选择器包括多个开关单元,同一所述多路选择器的不同开关单元的输出端与不同的数据信号线和/或不同的感光信号读取线电连接;同一所述多路选择器的各个开关单元的输入端与所述驱动芯片的同一数据引脚电连接;同一所述多路选择器的不同开关单元的控制端与所述驱动芯片的不同时钟信号端;
所述多路选择器的各所述开关单元用于根据所述时钟信号端的时钟信号控制所述数据信号线或所述感光信号读取线与所述驱动芯片导通。
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