CN1397870A - 可用压力来控制放大率的触碰式显示器 - Google Patents
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Abstract
一种可用压力来控制放大率的触碰式显示器,包括一显示面板、一触碰感测器以及一显示控制器。该显示面板用来显示图像画面。该触碰感测器包括有一感测面,用来感测一施加于该感测面的外力的压力大小及位置,并产生相对应的压力信号及位置信号。该显示控制器电连接于该显示面板以及该触碰感测器,用来控制该显示面板所显示的图像画面,以及依据该触碰感测器所产生的位置信号,将该位置信号相对应的图像画面部分依据一放大率而予以放大,而该放大率则由该触碰感测器所产生的压力信号,依据一预定的转换模式来决定。
Description
技术领域
本发明涉及一种触碰式显示器,特别是涉及一种可用压力来控制放大率的触碰式显示器。
背景技术
在这个信息爆炸的时代中,计算机系统已经成为现代人不可或缺的一项科技产品。如台式计算机、笔记本计算机、甚至目前新兴流行的个人数字助理(PDA)等,几乎可以说是人有一机。而在计算机系统的显示器上,也请求厚度愈来愈轻薄、使用愈来愈方便,因此便有了触碰式显示器的问世。
在触碰式显示器中,现有的放大方法大致有两种形式。请参阅图1A至图1C。图1A为未放大显示器的画面10示意图;图1B为使用现有第一种放大方法后,放大显示器的画面20示意图;图1C为使用现有第二种放大方法后,放大显示器的画面30示意图。图1B所显示的现有第一种放大方法是将图1A左上角部分的图形依据一预定的放大倍数予以放大,使用者如欲检视其他部分的图形时可用水平卷动轴22及垂直卷动轴24来移动画面。图1C所显示的现有第二种放大方法,是将图1A位于画面32之下的图形,依据一预定的放大倍数予以放大并显示于画面32之内。使用者可以移动画面32的位置以检视图1A的不同部分,这种操作方式就像是使用一个放大镜来看图1A的细部图形。
在上述的两种现有放大方法中,由于放大倍数与放大范围为固定,使用者无法很容易地按照自己的需求来调整放大倍数或范围,因此在使用上就不是很方便。
发明内容
本发明的目的在于提供一种可用压力来控制放大率的触碰式显示器,以解决上述问题。
本发明的目是这样实现的,即提供一种触碰式显示器,其包括有:一显示面板,用来显示图像画面;一触碰感测器,其包括有一感测面,用来感测一施加于该感测面的外力的压力大小及位置并产生相对应的压力信号及位置信号;以及一显示控制器,电连接于该显示面板以及该触碰感测器,用来控制该显示面板所显示的图像画面,以及依据该触碰感测器所产生的位置信号将该位置信号相对应的图像画面部分依据一放大率而予以放大,该放大率是由该触碰感测器所产生的压力信号依据一预定的转换模式来决定。
本发明装置的优点在于,其触碰式显示器利用控制笔或其他触碰装置按压感测面,以控制显示画面的放大倍数或放大范围,这是现有技术无法达成的结果,在使用时较为方便,这是现有技术所达不到的。
附图说明
图1A为未放大显示器的画面示意图;
图1B为使用现有的第一种放大方法后,放大显示器的画面示意图;
图1C为使用现有的第二种放大方法后,放大显示器的画面示意图;
图2为本发明触碰式显示器的结构示意图;
图3为图2所示本发明触碰式显示器的分解构造示意图;
图4为图3所示本发明触碰式显示器于触碰时的压力测量示意图;
图5为本发明触碰式显示器所依据的压力信号与放大倍数的第一关系图;
图6为本发明触碰式显示器所依据的压力信号与放大倍数的第二关系图;
图7A为未放大显示器的画面示意图;
图7B为本发明触碰式显示器经由第一种放大方法后,该显示器所受压力较小时的放大画面示意图;
图7C为本发明触碰式显示器经由第一种放大方法后,该显示器所受压力较大时的放大画面示意图;
图8A为未放大显示器的画面示意图;
图8B为本发明触碰式显示器经由第二种放大方法后,该显示器所受压力较小时的放大画面示意图;
图8C为本发明触碰式显示器经由第二种放大方法后,该显示器所受压力较大时的放大画面示意图;
图9A为未放大显示器的画面示意图;
图9B为本发明触碰式显示器经由第三种放大方法后,该显示器所受压力较小时的放大画面示意图;
图9C为本发明触碰式显示器经由第三种放大方法后,该显示器所受压力较大时的放大画面示意图。
具体实施方式
请参阅图2,图2为本发明触碰式显示器100的结构示意图。本发明提供一种可用压力来控制放大率的触碰式显示器100。触碰式显示器100包括有一显示面板104、一感测面102、一显示控制器106以及一压力检测器108。显示面板104用来显示图像画面。其中感测面102与压力检测器108形成一触碰感测器。感测面102用来感测一施加于感测面102外力的压力大小及位置,并产生相对应的压力信号及位置信号。显示控制器106电连接于显示面板104以及该触碰感测器,用来控制显示面板104所显示的图像画面,以及依据该触碰感测器所产生的位置信号,将与该位置信号相对应的图像画面部分,通过一个人计算机110的中央处理器(CPU)112与一存储器114,依据一放大率而予以放大,该放大率是由该触碰感测器所产生的压力信号,依据一预定的转换模式来决定。
请参阅图3,图3为图2所示本发明触碰式显示器100的分解构造示意图。透明的感测板102固定于显示面板104的表面。感测板102包括有多个压感式感测单元128,每一感测单元128均位于显示面板104的一预定位置,用来感测一外力的压力大小。如图4所示,该外力通过一控制笔120沿着一方向A,轻压感测板102的一触碰点122所产生。压力检测器108电连接于感测板102,用来检测感测板102所感测到的该外力的压力大小及位置,并产生相对应的压力信号及位置信号。
本发明触碰式显示器100的压力感测方法,为每一感测单元128均包括有一电容129,而当该外力施加于感测单元128时,感测单元128的电容129的电容值会产生变化,而测量电容129的电容值方法为本领域技术人员所能轻易完成的,因此在此不加以赘述。接着,压力检测器108会通过检测感测单元128的电容值来产生该压力信号,以及通过感测单元128所在的位置122来产生相对应的位置信号124。
请参阅图4,图4为图3所示本发明触碰式显示器100在触碰时的压力测量示意图。当控制笔120触压感测板102的触碰点122时,由于压力大小的不同,控制笔120所压下的距离因而相异,感测板102原本的厚度为d,感测板102为一柔软的具有弹性的薄膜状板子,当控制笔120下压的力量愈大,感测板102所剩下的厚度d便愈小;相反的,当控制笔120下压的力量愈小,感测板102所剩下的厚度d便愈大。而电容129的电容值与感测板102的厚度d有下列关系:电容值=∑ A/d当下压力量愈大,d愈小,而电容值便愈大。
请参阅图5与图6。图5为本发明触碰式显示器100所依据的压力信号与放大倍数的第一关系图。图6为本发明触碰式显示器100所依据的压力信号与放大倍数的第二关系图。如图5所示,触碰式显示器100的显示控制器106依据一线性转换模式,将该触碰式显示器所产生的压力信号转换成该放大率。当压力信号f小于某一压力程度时,放大倍数Zi维持不变,不做任何的放大动作;当压力信号f大于某一压力程度时,放大倍数Zi便会与压力信号f呈一线性关系,随着压力信号f的变大或变小,放大倍数Zi便会增加或减少。但是该线性关系可能会因为使用者在使用控制笔按压触碰式显示器100的感测板102时,会因为使用者轻微的移动,使得压力信号f的变大或变小,因此放大倍数Zi也会随之震荡不定,可能会有些使用上的变动。
如图6所示,触碰式显示器100的显示控制器106依据一阶段性转换模式来将该触碰式感测器所产生的压力信号来转换成该放大率。该阶段性转换模式包括有多个压力区间,如f1~f2、f2~f3、f3~f4、f4~f5、f5~f6等等。每一压力区间均设有一相对应的固定放大率,如f1~f2为Z1、f2~f3为Z2、f3~f4为Z3、f4~f5为Z4、f5~f6为Z5等等。当一压力信号落入该多个压力区间中的一压力区间时,该压力信号集会被转换成与该压力区间相对应的固定放大率。
请参阅图7A至图7C,图7A为未放大显示器的画面130示意图;图7B为本发明触碰式显示器100经由第一种放大方法后,显示器100所受压力较小时的放大画面140示意图;图7C为本发明触碰式显示器100经由第一种放大方法后,显示器100所受压力较大时的放大画面150示意图。本发明触碰式显示器100的显示控制器106会依据一全画面放大及缩小(zoomin/zoom out)的模式,将与该触碰式感测器所产生的位置信号相对应的图像画面部分依据该放大率予以全画面放大及缩小。如图7B中所示,当控制笔120按压感测板102的压力较小时,便会沿着控制笔120在感测板102上触碰点122以一较小的放大倍数全画面放大140;如图8B中所示,当控制笔120按压感测板102的压力较大时,便会沿着控制笔120在感测板102上触碰点122以一较大的放大倍数全画面放大150。
请参阅图8A至图8C。图8A为未放大显示器的画面130示意图;图8B为本发明触碰式显示器100经由第二种放大方法后,该显示器所受压力较小时的放大画面160示意图;图8C为本发明触碰式显示器100经由第二种放大方法后,该显示器所受压力较大时的放大画面170示意图。本发明触碰式显示器100的显示控制器106会依据一固定显示框(fixed displayingframe)162、172的模式,将与该触碰感测器所产生的位置信号相对应的图像画面部分依据该放大率予以放大,并显示于该固定显示框162、172内,而位于固定显示框162、172外的其他图像画面160、170则维持不变。如图8A中所示,箭头F表示控制笔120按压感测板102的位置。如图8B中所示,当控制笔120按压感测板102的压力较小时,便会沿着控制笔120在感测板102上触碰点122向外扩张的固定显示框162,以一较小的放大倍数放大触碰点122处的内容;如图8C中所示,当控制笔120按压感测板102的压力较大时,便会沿着控制笔120在感测板102上触碰点122向外扩张的固定显示框172,以一较大的放大倍数放大触碰点122处的内容。此外,在此实施例中,该固定显示框位于该位置信号相对应的图像画面的位置,若为了使用者检视的方便性,该固定显示框也可位于显示器100的某一固定位置,不论感测板102上的触碰点122位于何处,所放大的内容都显示于该固定位置的固定显示框内。
请参阅图9A至图9C。图9A为未放大显示器的画面130示意图;图9B为本发明触碰式显示器100经由第三种放大方法后,该显示器所受压力较小时的放大画面180示意图。图9C为本发明触碰式显示器100经由第三种放大方法后,该显示器所受压力较大时的放大画面190示意图。本发明触碰式显示器100的显示控制器106会依据一局部显示框(partial displayingframe)182、192的模式,将与该触碰式显示器所产生的位置信号相对应的图像画面部分,依据一预定的放大倍数而予以放大显示于局部显示框182、192内,而局部显示框182、192的大小由该放大率来决定,而位于局部显示框182、192外的其他图像画面180、190则维持不变。如图9A中所示,箭头F'表示控制笔120按压感测板102的位置。如图9B中所示,当控制笔120按压感测板102的压力较小时,便会沿着控制笔120在感测板102上触碰点122向外扩张的较小的局部显示框182,以一固定的放大倍数放大触碰点122处的内容;如图9C中所示,当控制笔120按压感测板102的压力较大时,便会沿着控制笔120在感测板102上触碰点122向外扩张的较大的局部显示框182,以一固定的放大倍数放大触碰点122处的内容。
与现有技术相比,本发明触碰式显示器利用控制笔120或其他触碰装置按压感测板102的压力,以控制显示画面的放大倍数或放大范围,这是现有技术无法达成的结果,可带给使用者许多的方便性。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,凡本发明权利要求范围所作的均等变化与修饰,皆应属本发明专利的涵盖范围。
Claims (10)
1.一种触碰式显示器,其包括有:
一显示面板,用来显示图像画面;
一触碰感测器,其包括有一感测面,用来感测一施加于该感测面的外力的压力大小及位置并产生相对应的压力信号及位置信号;以及
一显示控制器,电连接于该显示面板以及该触碰感测器,用来控制该显示面板所显示的图像画面,以及依据该触碰感测器所产生的位置信号将该位置信号相对应的图像画面部分依据一放大率而予以放大,该放大率是由该触碰感测器所产生的压力信号依据一预定的转换模式来决定。
2.如权利要求1所述的触碰式显示器,其中该触碰感测器包括有:
一透明的感测板,其包括有多个压感式感测单元,第一感测单元均位于该显示面板的一预定位置,用来感测一外力的压力大小;
一压力检测器,电连接于该感测板,用来检测该感测面板所感测到的一外力的压力大小及位置并产生相对应的压力信号及位置信号。
3.如权利要求2所述的触碰式显示器,其中该透明的感测板固定于该显示面板的表面。
4.如权利要求2所述的触碰式显示器,其中每一感测单元均包括有一电容,当一外力施加于一感测单元时,该感测单元的电容值会产生变化,该压力检测器通过检测该感测单元的电容值来产生该压力信号以及通过该感测单元所在的位置来产生相对应的位置信号。
5.如权利要求1所述的触碰式显示器,其中该显示控制器会依据一全画面放大及缩小(zoom in/zoom out)的模式,将与该触碰感测器所产生的位置信号相对应的图像画面部分依据该放大率予以全画面放大及缩小。
6.如权利要求1所述的触碰式显示器,其中该显示控制器会依据一固定显示框(fixed displaying frame)的模式,将与该触碰感测器所产生的位置信号相对应的图像画面部分依据该放大率予以放大并显示于该固定显示框内,位于该固定显示框外的其他图像画面维持不变。
7.如权利要求5所述的触碰式显示器,其中该固定显示框位于该位置信号相对应的图像画面的位置。
8.如权利要求1所述的触碰式显示器,其中该显示控制器会依据一局部显示框(partial displaying frame)的模式,将与该触碰感测器所产生的位置信号相对应的图像画面部分依据一预定的放大倍数而予以放大显示于该局部显示框内,该局部显示框的大小是由该放大率来决定,位于该局部显示框外的其他图像画面维持不变。
9.如权利要求1所述的触碰式显示器,其中该显示控制器依据一线性转换模式来将该触碰感测器所产生的压力信号来转换成该放大率。
10.如权利要求1所述的触碰式显示器,其中该显示控制器依据一阶段性转换模式来将该触碰感测器所产生的压力信号来转换成该放大率,该阶段性转换模式包括有多个压力区间,而每一压力区间均设有一相对应的固定放大率,当一压力信号落入该多个压力区间中的一压力区间时,该压力信号即会被转换成与该压力区间相对应的固定放大率。
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