CN113377236B - 触控信号的抗干扰方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例提供一种触控信号抗干扰方法及装置。在对触控信号进行扫描时,增加触控驱动电路的扫描频率,进而得到更多在受干扰情况下对应的触控信号数据,然后再进行比对,将非正常触控信号数据去除,并将最终筛选得到的触控信号数据输出,以达到提高触控屏的触控效果和提高触控屏幕报点准确率的目的。

Description

触控信号的抗干扰方法及装置
技术领域
本发明涉及触控信号技术领域,特别是涉及一种触控信号的抗干扰方法及装置。
背景技术
随着显示面板制造技术的不断提升,人们对触控屏的性能和要求也逐渐提高。
当今,触控屏已经被应用于众多显示设备上,由于触控屏操作起来具有高效、快捷方便等优势,而被广大用户所接受。目前,触控屏按照组成结构可划分为外挂式触控屏、覆盖表面式触摸屏以及内嵌式触控屏。在上述不同型号的触控屏中,由于内嵌式触控屏具有成本低、工序少等优点而被广泛的应用,尤其在车载显示产品中应用越来越广泛。由于车载显示产品在进行使用时,整车的电气化程度高,并且在车载显示产品中搭载的电子设备和线缆也越来越多,这些电子设备和线缆在运行时都会不停的向外辐射电场和电磁干扰。因此,车载内嵌式触控屏受到的电磁及辐射环境也更复杂,当对车载触控产品进行触控并输出触控指令时,触控驱动电路在对这些触控指令进行识别并输出时,这些触控指令更容易被外界环境所干扰,进而使得在对触控屏触控时出现触控失灵或者触控面板接收到错误的报点数据,进而影响触控屏的使用性能。
综上所述,在对车载触控显示产品进行触控及检测时,触控屏的触控信号容易受到外界环境的干扰,进而影响了触控屏幕的报点数据准确性和触控产品的触控性能。
发明内容
本发明实施例提供一种触控信号的抗干扰方法及抗干扰装置。以解决现有的车载显示产品在受到外界系统干扰时,触控信号数据不准确以及触控屏的报点数据不准确等问题,进而提高触控面板的触控效果。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供的技术方法如下:
本发明实施例的第一方面,提供了一种触控信号的抗干扰的方法,包括如下步骤;
接收触控面板的用户触控指令;
获取所述触控指令输出的触控信号数据,并将所述触控信号数据存储至缓存模块内;
获取所述触控面板接收所述触控指令时对应的触控电路内的电容值;
判断所述电容值是否大于预定电容值,若所述电容值大于所述预定电容值,则增加所述触控电路的扫描频率,并从所述缓存模块内读取所述触控信号数据;
对所述触控信号数据进行比对并筛选,并将所述触控信号数据输出。
根据本发明一实施例,所述触控面板从所述缓存模块内读取所述触控信号数据时,还包括如下步骤:
将每间隔预定长度的扫描时间段划分为一个存储周期;
当所述电容值小于或等于所述预定电容值时,从所述缓存模块内读取第一存储周期内对应的所述触控信号数据;
当所述电容值大于所述预定电容值时,从所述缓存模块内读取第二存储周期内对应的所述触控信号数据;
其中,所述第二存储周期的长度大于所述第一存储周期的长度。
根据本发明一实施例,当所述电容值小于或等于所述预定电容值时,则直接从所述缓存模块内读取所述触控信号数据,并将所述触控信号数据输出。
根据本发明一实施例,所述第二存储周期的长度至少包括两帧非干扰情况下对应的所述触控信号数据。
根据本发明一实施例,所述触控面板在接收所述用户触控指令时,所述用户触控指令包括触控按键指令和滑动触控指令。
根据本发明一实施例,在对所述触控信号数据进行筛选过程中,还包括如下步骤:
获取所述触控面板输出的多帧所述触控信号数据;
将不同的所述触控信号数据进行比对,筛选出在干扰情况下对应的触控信号数据并去除,并将所述触控信号数据去除。
根据本发明一实施例,在对所述触控信号数据进行比对时,去除所述电容值大于所述预定电容值对应的所述触控信号数据。
根据本发明一实施例,所述触控信号数据包括所述用户触控指令对应的触控点的坐标信息、触控面积信息以及触控压力信息。
根据本发明实施例的第二方面,还提供一种抗干扰装置,抗干扰装置包括:
触控模块,所述触控模块用于接收用户触控指令;
获取模块,所述获取模块用于获取所述触控指令对应输出的触控信号数据;
缓存模块,所述缓存模块用于存储所述触控信号数据;以及,
输出模块,所述输出模块用于输出所述触控信号数据;
其中,所述触控信号抗干扰装置在受到干扰情况下时,按照本发明实施例中提供的抗干扰方法对所述触控信号数据进行处理。
根据本发明一实施例,所述触控信号抗干扰装置还包括判断模块,所述判断模块用于对所述获取模块获取的所述触控信号数据进行比对。
综上所述,本发明实施例的有益效果为:
本发明实施例提供一种触控信号抗干扰方法及抗干扰装置。其中,本发明实施例中在对触控面板在干扰情况下的触控信号进行扫描读取时,通过增加触控驱动电路的扫描频率,进而获得到更多触控面板在受干扰情况下对应的触控信号数据,然后再将扫描得到的触控信号数据进行比对和筛选,将触控信号数据中偏离正常值较大的一些触控信号数据去除,并将在正常范围内的触控信号数据保留,并最终筛选出的触控信号数据进行输出,以最终达到提高触控屏的触控效果和提高触控屏幕报点准确率等效果。
附图说明
下面结合附图,通过对本发明的具体实施方式详细描述,将使本发明的技术方案及其它有益效果更显而易见。
图1为本发明实施例提供的一种触控信号抗干扰的方法流程示意图;
图2为本发明实施例提供的另一种触控信号抗干扰方法示意图;
图3为本发明实施例中提供的触控信号筛选流程示意图;
图4为本发明实施例提供的抗干扰装置的示意图。
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。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
随着触控屏显示面板的应用范围的不断扩大,人们希望在使用各种触控屏时,触控屏可快速的对各种触控指令进行识别,并根据施加的触控指令做出相应的反应。但是,随着各种电子设备集成化程度的提高,当在对触控屏进行操作时,集成化的电子设备所产生的电场以及磁场,会对触控面板造成一定的信号干扰,进而使得触控面板的触控失灵或者接收到的触控信号数据出现报点错误等问题,影响设备的使用效果。
本发明实施例提供一种触控信号的抗干扰方法及抗干扰设备,以有效的解决触控面板在外界的干扰情况下,设备容易出现报点误差等触控问题,并有效的提高触控面板的触控效果。
如图1、图2所示,图1为本发明实施例提供的一种触控信号抗干扰的方法流程示意图。图2为本发明实施例提供的另一种触控信号抗干扰方法示意图。其中,触控信号抗干扰的方法包括如下步骤:
S100:接收触控面板的用户触控指令;
S101:获取所述触控指令输出的触控信号数据,并将所述触控信号数据存储至缓存模块内;
S102:获取所述触控面板接收所述触控指令时对应的触控电路内的电容值;
S103:判断所述电容值是否大于预定电容值,若所述电容值大于所述预定电容值,则增加所述触控电路的扫描频率,并从所述缓存模块内读取所述触控信号数据;
S104:对所述触控信号数据进行比对并筛选,并将所述触控信号数据输出。
本发明实施例中,以车载触控显示设备为例进行说明,在对触控信号进行抗干扰时,还可为其他领域内的触控显示面板或者触控系统。车载触控显示面板在工作时,往往会受到外界各种复杂情况的干扰。如强电磁、噪声以及剧烈晃动等因素。
首先向触控显示面板施加一触控动作。本发明实施例中,车载触控显示面板中可包括触控区域以及非触控区域。当对触控显示面板施加用户触控指令时,可在该触控区域内对触控面板进行触控。
具体的,在对触控显示面板施加用户触控指令时,该触控指令可为点触控,即向触控面板进行点触,当对触控屏幕点触时,其在屏幕上作用的作用面积较小。
同时,在向触控屏幕施加触控指令时,还可向触控屏幕施加滑动触控指令。当施加的触控指令为滑动触控指令时,此时触控指令在触控屏上的作用面板较点触时的作用面板大。
触控面板接收用户触控指令后,会根据相应的触控指令生成对应的触控信号数据,同时将生成的触控信号数据缓存至触控面板的缓存模块内,以便后续对触控信号数据进行处理,具体的,本发明实施例中,触控指令信号还可包括触控点的坐标信息、触控面积信息以及触控压力信息。
当向触控面板施加触控指令时,获取触控面板在接收该触控指令时触控电路内的电容值。对于内嵌式触控屏而言,由于屏幕受到外界力的作用,其面板内部的触控电路的电容值会随之发生改变。其中,触控电路内的电容值的改变不仅仅与施加的触控指令有关,同时,还会与外界的环境干扰有关。如外界的电磁、声波等,均会使触控电路中的电容值出现相应的变化,而该变化会在一定程度上引起触控失效等触控问题。
本发明实施例中,对于一触控显示面板,首先定义一预定电容值。在定义该预定电容值时,可根据触控面板产品内部触控驱动电路的各项参数来进行定义,或直接求出触控驱动电路中的电容值的平均电容值,并将得到的平均电容值定义为该预定电容值。
触控面板在接收到触控指令后,其对应的触控电路内的电容值会出现相应的变化。若在触控过程中伴随着外界的干扰,则外界的干扰也会使电容值出现变化。因此,本发明实施例中,需要对因干扰造成的触控信号数据进行剔除,从而有效的保证所传输的触控信号数据的准确性。
本发明实施例中,将获取的触控电路内的电容值与该预定电容值进行比较。具体的,若获取得到的触控电路内的电容值大于预定电容值,则表示该触控面板受到了外界的干扰。因此,触控指令对应的触控信号数据不能直接进行输入。此时,提高触控面板内触控电路的扫描频率,扫描频率一旦提高,则在单位时间内扫描得到的触控点的数量随之变多。
即触控面板从缓存模块内读取触控信号数据时,还包括如下步骤:
将每间隔预定长度的扫描时间段划分为一个存储周期;
当电容值小于或等于所述预定电容值时,从缓存模块内读取第一存储周期内对应的触控信号数据;
当电容值大于预定电容值时,从缓存模块内读取第二存储周期内对应的触控信号数据;
其中,第二存储周期内对应的数据长度大于第一存储周期内对应的数据的长度。
具体的,假定在正常情况下,触控驱动电路的扫描频率为M1,每间隔t1时间的扫描数据存储至缓存模块内,若触控面板未被干扰,则触控电路内对应的电容值小于或等于预定电容值。此时,则直接从该缓冲模块中读取所缓冲的触控信号数据信息,并将该触控信号数据转换成对应的触控坐标值并在触控屏上确定出具体的触控位置。从而减小了触控面板报点的准确性,并有效的提高了触控面板的触控准确性和触控效果。
若触控面板受到外界的干扰,此时,提高触控驱动电路的扫描频率。设定此时其扫描频率为M2,并且系统将每间隔t1时间内扫描的数据缓存至缓冲模块内,其中,在对触控信号进行扫描时,其扫描的数据信号至少包括两帧在非干扰情况下对应的触控信号。本发明实施例中,M2大于M1,则在每间隔t1时间段内,其扫描得到的数据变多。将这些数据信息缓存至缓存模块内,则在每间隔相同的扫描时间段内,其在扫描频率为M2情况下,缓存模块内缓存的数据的长度大于在频率为M1情况下缓存模块内缓存的数据的长度,因此,其缓存得到的触控信号数据也更多。
本发明实施例中,从该缓存模块内存储的触控信号数据进行读取,并对读取的触控信号数据进行比对和筛选。
进一步的,如图3所示,图3为本发明实施例中提供的触控信号筛选流程示意图。在对触控信号数据进行筛选时,包括如下步骤:
S200:获取所述触控面板输出的多帧所述触控信号数据;
S201:将不同的所述触控信号数据进行比对,筛选出在干扰情况下对应的触控信号数据并去除,并将所述触控信号数据去除。
从缓存模块内获取该触控面板扫描得到的多帧触控信号数据。由于在缓存模块内,其存储的触控信号数据包含有正常情况下和受干扰情况下的触控信号数据,因此,若不对误差较大的触控信号数据进行筛选去除,则在对触控信号数据进行输出时,其对应的触控点的位置以及报点位置会出现偏差,进而影响触控面板的触控效果。
在本发明实施例中,在对读取的缓存触控信号数据进行比对时,可根据不同的触控信号数据对应的电容值的大小进行比对,若触控信号数据对应的电容值与平均电容值相差较大,则代表该电容值对应的触控信号数据存在异常,这些异常的触控信号数据一旦被输出,则会影响到触控屏报点的准确性。此时,找出所有的存在异常的触控信号数据,并将该触控信号数据剔除,剔除完成后,将剩余正常的触控信号数据输出,并对触控位置进行确定。因此,本发明实施例中通过提高干扰状态下的扫描频率,并且将扫描得到的异常的触控信号数据去除,从而有效的提高了触控面板抗干扰的效果,并且提高了显示面板的触控性能。
优选的,在对触控信号数据进行比对时,还可对所有的触控信号数据进行统计并归类,以得到的触控信号数据的集合。并根据该集合确定每个触控信号数据对应位置区域,从中找出报点数据中较为密集和集中的区域,并将该集中区域内对应的触控信号数据定义为正常的数据,而该区域之外对应的触控信号数据则为受干扰时形成的噪点触控数据。因此,本发明实施例中,将该区域之外对应的报点数据去除,从而有效的减少触控信号的误差。
因此,本发明实施例中,当触控面板受到外界干扰时,不仅通过提高驱动扫描电路的扫描频率,同时还将扫描得到的触控信号数据进行比对和筛选,将受干扰的触控信号剔除。进而有效的降低噪点数据,提高触控信号数据的准确性,进而有效的提高了触控面板的抗干扰性能和触控效果。
进一步的,本发明实施例还提供一种抗干扰装置。如图4所示,图4为本发明实施例提供的抗干扰装置的示意图。抗干扰装置包括显示单元400和控制单元401。其中,显示单元400主要用于实现显示和触控操作等功能,而控制单元401主要用于实现对触控信号数据的控制等功能。
具体的,在显示单元400内还包括显示屏406和触控屏407,触控屏407主要用于接收用户触控指令,通过在触控屏407上施加各种触控指令,以生成一系列的报点数据。而显示屏406用于画面的显示,即对应抗干扰装置的输出模块。
在控制单元401内,控制单元401包括驱动单元403,其中,驱动单元403主要为触控面板内部的触控驱动扫描电路,用以为触控面板提供扫描驱动信号。同时,还包括获取模块402,获取模块402用于获取触控屏407上施加触控指令信号后输出的触控信号数据。驱动单元403对获取到的触控信号数据进行扫描,并将触控信号数据缓存至缓存模块405内。同时,判断模块404用以对缓存模块405内的触控信号数据进行比对并判断,并将受干扰影响较大的触控信号数据去除。进而再将得到的正常触控信号数据传输至显示屏上,以得到触控点的具体位置,防止对触控点的报点数据进行误判,从而有效的提高触控面板的触控精度及效果。进一步的,本发明实施例中提供的抗干扰装置内还可保护其他功能器件,并与本发明实施例中的提供的各模块协同作用,以有效的提高触控显示面板的各项性能。
进一步的,如表1所示,表1为现有技术中提供的触控面板在干扰状况下的测试效果。其中,分别对CW调制和AM调制时的信号数据进行测试。在实际验证过程中按照通用GMW3097标准进行大电流冲击干扰实验。进行铜柱五点打点测试,并将触控漏报点和误报点进行记录,详细的其对应各误报点和漏报点如表中所示。
Figure BDA0003140624430000091
而当触控面板在通过本申请实施例中提供的抗干扰方法进行优化计算后,仍按照上述测试工艺对误报点进行测试,并无漏报点和误报点出现。因此,本申请实施例中提供的抗干扰方法有效的提高了触控面板的抗干扰性能,并提高了触控面板的触控效果。
本发明实施例还提供一种触控信号的抗干扰方法及抗干扰装置。进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的技术方案及其核心思想;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发明各实施例的技术方案的范围。

Claims (10)

1.一种触控信号的抗干扰方法,其特征在于,包括如下步骤:
接收触控面板的用户触控指令;
获取所述触控指令输出的触控信号数据,并将所述触控信号数据存储至缓存模块内;
获取所述触控面板接收所述触控指令时对应的触控电路内的电容值;
判断所述电容值是否大于预定电容值,若所述电容值大于所述预定电容值,则增加所述触控电路的扫描频率,并从所述缓存模块内读取所述触控信号数据;
对所述触控信号数据进行比对并筛选,并将所述触控信号数据输出。
2.根据权利要求1所述的触控信号的抗干扰方法,其特征在于,所述触控面板从所述缓存模块内读取所述触控信号数据时,还包括如下步骤:
将每间隔预定长度的扫描时间段划分为一个存储周期;
当所述电容值小于或等于所述预定电容值时,从所述缓存模块内读取第一存储周期内对应的所述触控信号数据;
当所述电容值大于所述预定电容值时,从所述缓存模块内读取第二存储周期内对应的所述触控信号数据;
其中,所述第二存储周期内对应的数据长度大于所述第一存储周期内对应的数据的长度。
3.根据权利要求2所述的触控信号的抗干扰方法,其特征在于,当所述电容值小于或等于所述预定电容值时,则直接从所述缓存模块内读取所述触控信号数据,并将所述触控信号数据输出。
4.根据权利要求2所述的触控信号的抗干扰方法,其特征在于,所述第二存储周期的长度至少包括两帧非干扰情况下对应的所述触控信号数据。
5.根据权利要求1所述的触控信号的抗干扰方法,其特征在于,所述触控面板在接收所述触控指令时,所述用户触控指令包括触控按键指令和滑动触控指令。
6.根据权利要求1所述的触控信号的抗干扰方法,其特征在于,在对所述触控信号数据进行筛选过程中,还包括如下步骤:
获取所述触控面板输出的多帧所述触控信号数据;
将不同的所述触控信号数据进行比对,筛选出在干扰情况下对应的触控信号数据并去除,并将所述触控信号数据去除。
7.根据权利要求6所述的触控信号的抗干扰方法,其特征在于,在对所述触控信号数据进行比对时,去除所述电容值大于所述预定电容值对应的所述触控信号数据。
8.根据权利要求1所述的触控信号的抗干扰方法,其特征在于,所述触控信号数据包括所述用户触控指令对应的触控点的坐标信息、触控面积信息以及触控压力信息。
9.一种触控信号抗干扰装置,其特征在于,包括:
触控模块,所述触控模块用于接收用户触控指令;
获取模块,所述获取模块用于获取所述触控指令对应输出的触控信号数据;
缓存模块,所述缓存模块用于存储所述触控信号数据;以及,
输出模块,所述输出模块用于输出所述触控信号数据;
其中,所述触控信号抗干扰装置在受到干扰情况下时,按照如权利要求1-8中任一项所述的抗干扰方法对所述触控信号数据进行处理。
10.根据权利要求9所述的触控信号抗干扰装置,其特征在于,所述触控信号抗干扰装置还包括判断模块,所述判断模块用于对所述获取模块获取的所述触控信号数据进行比对。
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TW201426472A (zh) * 2012-12-20 2014-07-01 Himax Tech Ltd 觸控裝置及其驅動方法
CN105824465A (zh) * 2016-03-10 2016-08-03 京东方科技集团股份有限公司 触控判定方法和装置以及显示装置
CN106775071A (zh) * 2016-12-01 2017-05-31 珠海格力电器股份有限公司 触控屏校正方法及装置

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9870103B2 (en) * 2012-01-03 2018-01-16 Silicon Laboratories Inc. Controller and method for controlling a capacitive touch screen or the like
US9939964B2 (en) * 2012-02-23 2018-04-10 Ncr Corporation Frequency switching
CN103970315B (zh) * 2013-01-28 2017-05-10 宏碁股份有限公司 触控装置及触控信息检测方法
CN103353816B (zh) * 2013-06-14 2016-05-11 旭曜科技股份有限公司 一种内嵌式多点触控面板系统及其驱动方法
TWI522862B (zh) * 2014-01-06 2016-02-21 聯陽半導體股份有限公司 觸控裝置及其觸控方法
CN104063101B (zh) * 2014-05-30 2016-08-24 小米科技有限责任公司 触摸屏控制方法和装置
CN105677099B (zh) * 2016-01-05 2018-09-21 京东方科技集团股份有限公司 用于设定触摸检测系统的工作频段的方法和系统
GB2574588A (en) * 2018-06-06 2019-12-18 Cambridge Touch Tech Ltd Pressure sensing apparatus and method
CN110597414B (zh) * 2019-09-12 2023-02-03 青岛海信商用显示股份有限公司 触摸屏的触控检测方法及相关设备
WO2021069059A1 (de) * 2019-10-08 2021-04-15 Diehl Ako Stiftung & Co. Kg Verfahren zum einstellen einer abtastfrequenz eines kapazitiven berührungsschalters

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TW201426472A (zh) * 2012-12-20 2014-07-01 Himax Tech Ltd 觸控裝置及其驅動方法
CN105824465A (zh) * 2016-03-10 2016-08-03 京东方科技集团股份有限公司 触控判定方法和装置以及显示装置
CN106775071A (zh) * 2016-12-01 2017-05-31 珠海格力电器股份有限公司 触控屏校正方法及装置

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