CN112650419A - 一种防误碰旋钮触控屏及其功能启动方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种防误碰旋钮触控屏,其包括触控区域、旋钮控制区域和人体旋转感应装置,所述的旋钮控制区通过触控芯片与主机控制端实现数据信息的传递,人体旋钮感应装置通过蓝牙等无线传输方式与触控芯片/主机控制端实现数据信息的传递。本发明提供的防误碰旋钮触控屏由于旋钮上设置有人体旋转感应装置,可以有效的识别旋钮旋转指令是否是正常发出或者是误碰,从而有效的避免了因外力或误触碰等因素出现的转动导致出现安全隐患。
Description
技术领域
本发明涉及触控显示屏领域,具体涉及一种防误碰旋钮触控屏及其功能启动方法。
背景技术
目前越来越多的汽车厂家开始开发屏上旋钮技术,即将传统的物理旋钮做在了触摸屏的表面,外观更加高档,也能解决部分现有汽车导航触摸屏盲操作带来的安全问题。旋转控制按钮尽管操作起来比较方便,但是,由于大部分的旋钮没有锁定装置,旋钮很容易因外力或误触碰等因素而出现转动,导致旋钮产生了非意愿性的旋转,继而带来安全隐患。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供了一种防误碰的旋钮触控屏及其功能启动方法。
具体的,本发明提供了一种防误碰旋钮触控屏,其主要包括触控区域、旋钮控制区域、人体旋转感应装置和主机控制端。触控区域主要包含触控屏,旋钮控制区域主要包含控制旋钮,人体旋转感应装置贴合在控制旋钮上,控制旋钮贴合在触控屏上,且所述的控制旋钮通过触控芯片与主机控制端实现数据信息的传递,所述的人体旋钮感应装置通过无线传输方式与触控芯片实现数据传递。另外,人体旋钮感应装置还可以通过无线传输方式直接与主机控制端实现数据传递。在一些优选的实施例中,所述的人体旋转感应装置为电容触摸传感器或者红外感应传感器,也可以是其他能够对人体产生感应的装置。
从结构上看,控制旋钮包括底座、旋转部件和触控点,控制旋钮通过底座固定在触控屏上,旋转部件设置在底座的上表面,触控点固定在旋转部件上,且旋转部件可绕底座的中心旋转。更具体的,所述的旋转部件包含第一紧固固件和第二紧固固件和旋转卡槽,且旋转部件通过第一紧固固件和第二紧固固件将旋转卡槽固定在底座上;第一紧固固件和第二紧固固件之间设置有旋钮轴承,第二紧固固件和第一紧固固件通过旋钮轴承可以实现旋转功能。
人体旋转感应装置贴合在控制旋钮的任意位置,例如可以贴合在控制旋钮的外表面的上表面、外表面的侧面、内表面的下表面或者内表面侧面,并且人体旋转感应装置在控制旋钮上的贴合形状为任意形状,如环状、点状、长方形、圆形、以及其他规则或者不规则的多边形形状。
进一步的,触控点为电容性触控点,触控屏为电容性触控屏,且触控点与触控屏处于非接触状态(优选的,触控点与触控屏的距离为0.01-10mm。)。具体的,触控点可以位于旋转部件的上表面、下表面、侧面、或者设置在旋转部件内里中空位置。
进一步的,所述触控点的面积由触控芯片算法及Sensor设计确定。
本发明还提供了一种适用于是上述任一项所述的防误碰旋钮触控屏的功能启动方法,所述的方法包括:
①上电后,触控芯片进行复位初始化并进行相应自检,检查正常触控区域及旋钮感应区域是否正常;
②芯片正常启动后,人体旋转感应装置按照一定的频率检测是否有人体操作或旋钮旋转动作;
③当人体旋转感应装置感应到旋钮的旋转动作是由人体触摸旋钮发出的,则人体旋转感应装置将人体的触摸信号传递至触控芯片/主机控制端,进而进行下一步指令;
④触控芯片计算出此时旋钮所在触摸屏的位置(X1/Y1),当旋钮被旋转时,触控芯片会根据触点坐标的变化,计算出旋钮正在进行的状态,如正转、反转、push等;
⑤触控芯片将此部分信息传递给主机控制端,主机控制端进行响应,启动相应的功能,如音量加减、收音机频率调整等。
本发明还提供了这样一种适用于上述任一项所述的防误碰旋钮触控屏的功能启动方法,其特征在于,所述的方法包括:
①上电后,触控芯片进行复位初始化并进行相应自检,检查正常触控区域及旋钮感应区域是否正常;
②芯片正常启动后,人体旋转感应装置按照一定的频率检测是否有人体操作或旋钮旋转动作;
③当人体旋转感应装置没有感应到旋钮的旋转动作是由人体触摸旋钮发出的,则触控芯片/主机控制端不会对这种旋转动作进行相应。
与现有技术相比,本发明具有如下有益的技术效果:(1)由于旋钮上设置有人体旋转感应装置,可以有效的识别旋钮旋转指令是否是正常发出或者是误碰,从而有效的避免了因外力或误触碰等因素出现的转动导致主机控制端产生误响应,极大的避免了操作风险隐患;(2)由于导体触点与触摸显示屏屏幕不接触,硬性的导体触点不会划伤显示屏屏幕;(3)硬性的导体触点与显示屏屏幕不接触也就不会磨损,启动触摸显示屏上所运行的应用所对应功能不会产生误差;(4)因为导体触点与触摸显示屏屏幕不接触,摩擦系数小,旋转手感更佳;(5)即使有液体或粉尘等杂质进入导体触点与屏幕之间,也不会影响其介电常数和触摸性能,由于有间隙存在,杂质能快速挥发或掉落,不会对触摸屏产生腐蚀。
附图说明
图1为本发明提供的一种防误碰旋钮工作原理示意图;
图2为本发明提供的一种触控点位于旋转部件内里中空位置且人体旋转感应装置贴合在控制旋钮内表面侧面的防误碰旋钮侧面结构示意图;
图3为本发明提供的一种触控点位于旋转部件内里中空位置、人体旋转感应装置贴合在控制旋钮内表面侧面,且其贴合形状为环状的防误碰旋钮的剖面结构示意图。
图中:1-触控屏;2-控制旋钮;3-人体旋转感应装置;21-底座;22-旋转部件;23-触控点;221-第一紧固固件;222-第二紧固固件;223-旋钮卡槽;224-旋轴轴承。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明,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,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,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做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都应当属于本发明的保护的范围。
参见图2,本实施例提供了一种防误碰旋钮触控屏,其包括触控区域、旋钮控制区域和人体旋转感应装置3,其中触控区域包含触控屏1,旋钮控制区域包含控制旋钮2,人体旋转感应装置3贴合在控制旋钮2上,控制旋钮2贴合在触控屏1上,控制旋钮2通过触控芯片与触控屏1实现数据信息的传递,人体旋钮感应装置3通过无线传输方式(如蓝牙等)与触控芯片进行数据传递,人体旋钮感应装置3通过无线传输方式(如蓝牙等)与主机控制端进行数据传递。本实施例中的触控点23为电容性触控点,触控屏1为电容性触控屏,触控点23的面积由触控芯片算法及Sensor设计确定。
人体旋转感应装置3可以是电容触摸传感器或者红外感应传感器或者其他任意可以感知人体的传感器,在本实施例中,人体旋转感应装置3为电容触摸传感器,在另一些具体的实施例中,人体旋转感应装置3为红外感应传感器。
另外,人体旋转感应装置3可以贴合在控制旋钮2的任意位置上,如控制旋钮的外表面的上表面、外表面的侧面、内表面的下表面或者内表面侧面。在本实施例中,人体旋转感应装置贴合在控制旋钮的内表面侧面位置上,其贴合形状为任意形状,如环状、点状、长方形、圆形、以及其他规则或者不规则的多边形形状。在本实施例中,人体旋转感应装置的贴合形状为长方形,在另一些具体的实施例中,人体旋转感应装置的贴合形状为环状。
结构方面,控制旋钮2包括底座21、旋转部件22和触控点23,控制旋钮2通过底座21固定在触控屏1上,旋转部件22设置在底座21上表面,并且旋转部件22可绕底座21的中心旋转,触控点23固定在旋转部件22上,且触控点23与触控屏1处于非接触状态(本实施例中,触控点23与触控屏1的距离为0.01mm。在另外一些具体的实施例中,触控点23与触控屏1的距离为10mm、或者5mm、或者1mm、或者0.5mm等),其具体可以位于旋转部件22的上表面、下表面、侧面、或者设置在旋转部件22内里中空位置,在本实施例中,触控点23设置在旋转部件22内里中空位置。
参见图3,本实施例更具体的旋转部件22结构主要包含第一紧固固件221和第二紧固固件222和旋转卡槽223,且旋转部件22通过第一紧固固件221和第二紧固固件222将旋转卡槽223固定在底座21上;第一紧固固件221和第二紧固固件222之间设置有旋钮轴承224,第二紧固固件222和第一紧固固件221通过旋钮轴承224可以实现旋转功能。
参见图1,本实施例提供了一种旋钮旋转信号由人体触摸后发出的情形,其功能的启动主要包括:
①上电后,触控芯片进行复位初始化并进行相应自检,检查正常触控区域及旋钮感应区域是否正常;
②芯片正常启动后,人体旋转感应装置按照一定的频率检测是否有人体操作或旋钮旋转动作;
③当人体旋转感应装置感应到旋钮的旋转动作是由人体触摸旋钮发出的,则人体旋转感应装置将人体的触摸信号传递至触控芯片/主机控制端,进而进入下一步指令操作;
④触控芯片计算出此时旋钮所在触摸屏的位置(X1/Y1),当旋钮被旋转时,触控芯片会根据触点坐标的变化,计算出旋钮正在进行的状态,如正转、反转、push等;
⑤触控芯片将此部分信息传递给主机控制端,主机控制端进行响应,启动相应的功能,如音量加减、收音机频率调整等。
参见图1,本实施例提供了一种旋钮旋转信号不是由人体触摸后发出的情形(即误碰),其功能的启动主要包括:
①上电后,触控芯片进行复位初始化并进行相应自检,检查正常触控区域及旋钮感应区域是否正常;
②芯片正常启动后,人体旋转感应装置按照一定的频率检测是否有人体操作或旋钮旋转动作;
③当人体旋转感应装置没有感应到旋钮的旋转动作是由人体触摸旋钮发出的,则触控芯片/主机控制端不会对这种旋转动作进行相应。
以上所述的实施例,其描述较为详细具体,但并不能理解为对本发明专利范围的限制。应当说明的是,对于相关领域的技术人员来说,在不脱离本构思的前提下,还可以做若干的变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明的保护范围应以所附的权利要求为准。
Claims (10)
1.一种防误碰旋钮触控屏,其特征在于,所述的防误碰旋钮触控屏包括触控区域、旋钮控制区域、人体旋转感应装置(3)和主机控制端;所述的触控区域包含触控屏(1),所述的旋钮控制区域包含控制旋钮(2),所述的人体旋转感应装置(3)贴合在控制旋钮(2)上,所述的控制旋钮(2)贴合在触控屏(1)上,所述的控制旋钮(2)通过触控芯片与主机控制端实现数据信息的传递,所述的人体旋钮感应装置(3)通过无线传输方式与触控芯片/主机控制端实现数据信息的传递;所述的控制旋钮(2)包括底座(21)、旋转部件(22)和触控点(23),所述的控制旋钮(2)通过底座(21)固定在触控屏(1)上,所述旋转部件(22)设置在底座(21)上表面,所述触控点(23)固定在旋转部件(22)上,所述旋转部件(22)可绕底座(21)的中心旋转。
2.根据权利要求1所述的防误碰旋钮触控屏,其特征在于,所述的人体旋转感应装置(3)为电容触摸传感器或者红外感应传感器。
3.根据权利要求1所述的防误碰旋钮触控屏,其特征在于,所述的人体旋转感应装置(3)贴合在控制旋钮(2)外表面的上表面、外表面的侧面、内表面的下表面或者内表面侧面。
4.根据权利要求1所述的防误碰旋钮触控屏,其特征在于,所述的触控点(23)为电容性触控点,所述的触控屏(1)为电容性触控屏,所述的触控点(23)与触控屏(1)处于非接触状态。
5.根据权利要求5所述的防误碰旋钮触控屏,其特征在于,所述触控点(23)位于旋转部件(22)的上表面、下表面、侧面、或者设置在旋转部件(22)内里中空位置。
6.根据权利要求1所述的防误碰旋钮触控屏,其特征在于,所述的触控点(23)与触控屏(1)的距离为0.01-10mm。
7.根据权利要求1所述的防误碰旋钮触控屏,其特征在于,所述的旋转部件(22)包含第一紧固固件(221)和第二紧固固件(222)和旋转卡槽(223),且旋转部件(22)通过第一紧固固件(221)和第二紧固固件(222)将旋转卡槽(223)固定在底座(21)上;第一紧固固件(221)和第二紧固固件(222)之间设置有旋钮轴承(224),第二紧固固件(222)和第一紧固固件(221)通过旋钮轴承(224)可以实现旋转功能。
8.根据权利要求1所述的防误碰旋钮触控屏,其特征在于:所述触控点(23)的面积由触控芯片算法及Sensor设计确定。
9.一种适用于权利要求1-8任一项所述的防误碰旋钮触控屏的功能启动方法,其特征在于,所述的方法包括:
a.上电后,触控芯片进行复位初始化并进行相应自检,检查正常触控区域及旋钮感应区域是否正常;
b.芯片正常启动后,人体旋转感应装置按照一定的频率检测是否有人体操作或旋钮旋转动作;
c.当人体旋转感应装置感应到旋钮的旋转动作是由人体触摸旋钮发出的,则人体旋转感应装置将人体的触摸信号传递至触控芯片/主机控制端,进而进行下一步指令;
d.触控芯片计算出此时旋钮所在触摸屏的位置(X1/Y1),当旋钮被旋转时,触控芯片会根据触点坐标的变化,计算出旋钮正在进行的状态,如正转、反转、push等;
e.触控芯片将此部分信息传递给主机控制端,主机控制端进行响应,启动相应的功能,如音量加减、收音机频率调整等。
10.一种适用于权利要求1-8任一项所述的防误碰旋钮触控屏的功能启动方法,其特征在于,所述的方法包括:
a.上电后,触控芯片进行复位初始化并进行相应自检,检查正常触控区域及旋钮感应区域是否正常;
b.芯片正常启动后,人体旋转感应装置按照一定的频率检测是否有人体操作或旋钮旋转动作;
c.当人体旋转感应装置没有感应到旋钮的旋转动作是由人体触摸旋钮发出的,则触控芯片/主机控制端不会对这种旋转动作进行相应。
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