CN205959172U - 电子设备 - Google Patents

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CN205959172U CN201620362991.2U CN201620362991U CN205959172U CN 205959172 U CN205959172 U CN 205959172U CN 201620362991 U CN201620362991 U CN 201620362991U CN 205959172 U CN205959172 U CN 205959172U
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H·尹
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Abstract

本公开的各种实施例涉及一种电子设备。本文中描述的一种电子设备包括用于由便携式壳体承载的触敏显示器的触摸屏。该电子设备被配置成用于在高检测阈值模式下操作以便确定物体是否与该触敏显示器接触并且在低检测阈值模式下操作以便基于没有检测到该物体与该触敏显示器接触来确定该物体是否邻近该触敏显示器。该电子设备被进一步配置成用于:基于检测到该物体邻近该触敏显示器,通过确定该物体是否邻近该触敏显示器的相反侧来确定该物体与该便携式壳体的外围边缘接触。

Description

电子设备
技术领域
本披露总体上涉及触摸屏并且更具体地涉及用于确定使用者的手与电子设备的壳体之间的关系的技术。
背景技术
触摸屏存在与许多不同类型的常见现代电子设备中,诸如智能电话、平板、智能手表、可穿戴设备、膝上计算机等等。在这些电子设备中,触摸屏充当输出设备和输入设备。触摸屏通常包括显示层和感测层。触摸屏控制器联接到感测层并且操作以便处理来自其的信号从而检测使用者的输入。感测层包括触摸传感器并且附接到或形成为显示层的组成部分,该显示层可以是例如LCD、IPS或AMOLED显示器。
触摸屏的典型的感测层是包括多条电力线或驱动线以及正交安排的感测线的电容传感器阵列。这些线由合适的导电材料制成,驱动线形成在感测层的一个子层上,并且感测线形成在另一个子层上,其中这些子层由透明的绝缘材料(诸如绝缘介质层)分开。之间有绝缘材料的驱动线与正交安排的感测线的重叠形成电容传感器阵列。在操作中,通常是周期性波形(诸如脉冲串)的驱动信号被相继地施加到驱动线。当驱动信号被施加到给定的驱动线时,该驱动线和感测线之间的电容耦合产生驱动信号到感测线的电容耦合,由此响应于驱动信号在感测线上生成感测信号。
在每一条感测线上生成的感测信号的值是该感测线与接收到驱动信号的驱动线之间的电容耦合的函数。这个电容耦合响应于使用者的手接近形成在驱动线和感测线的重叠处的传感器节点而改变。驱动信号到感测线的电容耦合的这种改变将导致在感测线上生成的 感测信号的改变,并且以此方式,感测信号指示使用者的手指或其他触摸设备邻近触摸板中的给定传感器节点。
在操作中,使用者对触摸板的表面进行触摸或者将他或她的手指悬停在触摸板上方,并且电容传感器生成被提供给触摸屏控制器的相应电子传感器信号。从这些传感器信号,触摸屏控制器确定触摸数据值(被称为强度值)、从这些强度值确定使用者输入到触摸屏的触摸事件或悬停事件的类型、并且然后将此信息提供给电子设备中的处理电路(诸如主机控制器)。
随着并入了触摸屏的设备在所提供的功能性方面越来越复杂,向使用者提供附加输入范例是令人期望的。因为使用者现在习惯使用基于触摸的接口,令人期望的是开发使用触摸板中的电容传感器形成新的使用者接口范例的新方式并且同样令人期望的是向处理电路提供有关使用者与设备接口连接(例如,握持设备、将设备平放在表面上等)的方式的信息。
实用新型内容
本公开的第一方面涉及一种电子设备,包括:触摸屏控制器,该触摸屏控制器用于由便携式壳体承载的触敏显示器,被配置成用于:在高检测阈值模式下操作以便确定物体是否与该触敏显示器接触;在低检测阈值模式下操作以便基于没有检测到该物体与该触敏显示器接触来确定该物体是否邻近该触敏显示器;并且基于确定该物体邻近该触敏显示器来确定该物体是否与该便携式壳体的外围边缘接触。
根据本公开的实施例,当在该高检测阈值模式下操作时,该触摸屏控制器扫描该触敏显示器的每一条感测线;并且其中,当在该低检测阈值模式下操作时,该触摸屏控制器扫描该触敏显示器的该感测线的子集。
根据本公开的实施例,该触敏显示器的该感测线的该子集包括朝向该触敏显示器的至少一侧定位的多条感测线而不包括朝向该触敏 显示器的中心定位的多条感测线。
根据本公开的实施例,该触敏显示器的该感测线的该子集包括邻近该触敏显示器的每一侧的一对感测线而不包括该触敏显示器的其他感测线。
根据本公开的实施例,该触摸屏控制器通过确定该物体是否邻近该触敏显示器的第一侧并且然后确定该物体是否邻近该触敏显示器的与该第一侧相反的第二侧来确定该物体是否邻近该触敏显示器。
根据本公开的实施例,该触摸屏控制器通过同时确定该物体是否邻近该触敏显示器的第一和第二相反侧来确定该物体是否邻近该触敏显示器。
根据本公开的实施例,该触摸屏控制器基于检测到该物体邻近该触敏显示器但是不邻近该触敏显示器的第一和第二相反侧来确定该物体悬停在该触敏显示器上方。
根据本公开的实施例,该触摸屏控制器通过以下各项中的至少一项确定该物体是否邻近该触敏显示器:扫描该触敏显示器的第一侧的第一多条邻近感测线,并且根据该第一多条邻近感测线中的每一条感测线的强度值之间的差值大于阈值来确定该物体邻近该第一侧;并且扫描该触敏显示器的与该第一侧相反的第二侧的第二多条邻近感测线,并且根据该第二多条邻近感测线中的每一条感测线的强度值之间的差值大于该阈值来确定该物体邻近该第二侧。
根据本公开的实施例,该触摸屏显示器通过确定该第一多条邻近感测线中的每一条感测线的强度值之间的该差值小于该阈值或者通过确定该第二多条邻近感测线中的每一条感测线的强度值之间的该差值小于该阈值来确定该物体悬停在该触敏显示器上方。
根据本公开的实施例,该触摸屏控制器通过以下各项中的至少一项确定该物体是否邻近该触敏显示器:扫描该触敏显示器的第一侧的第一邻近感测线和第二邻近感测线,并且根据该第一侧的该第一邻近感测线的强度值大于第一阈值并且该第一侧的该第二邻近感测线的强度值小于第二阈值来确定该物体邻近该第一侧,该第二阈值 小于该第一阈值;并且扫描该触敏显示器的与该第一侧相反的第二侧的第一邻近感测线和第二邻近感测线,并且根据该第二侧的该第一邻近感测线的强度值大于该第一阈值并且该第二侧的该第二邻近感测线的强度值小于该第二阈值来确定该物体邻近该第二侧。
根据本公开的实施例,该第一阈值是预先确定的;并且其中,该第二阈值被定义为该第一侧的该第一邻近感测线的最大可能强度值的预先确定的百分比。
根据本公开的实施例,该触摸屏控制器通过确定该第一侧的至少该第二邻近感测线的该强度值大于该第二阈值或者通过确定该第二侧的至少该第二邻近感测线的该强度值大于该第二阈值来确定该物体悬停在该触敏显示器上方。
根据本公开的实施例,该触摸屏控制器通过首先确定该物体是否邻近该触敏显示器的第一侧并且然后确定该物体是否邻近该触敏显示器的与该第一侧相反的第二侧来确定该物体是否邻近该触敏显示器。
根据本公开的实施例,该触摸屏控制器通过同时确定该物体是否邻近该触敏显示器的第一侧以及该物体是否邻近该触敏显示器的与该第一侧相反的第二侧来确定该物体是否邻近该触敏显示器。
根据本公开的实施例,该触摸屏控制器被进一步配置成用于:在该物体与该便携式壳体接触的每一个位置周围设定检测边界区域;根据该物体离开检测边界区域、返回到该检测边界区域、保持在该检测边界区域内持续给定的时间段并且然后离开该检测边界区域来确定该物体已经轻触该便携式壳体。
根据本公开的实施例,该触摸屏控制器被进一步配置成用于:在该物体与该便携式壳体接触的每一个位置周围设定检测边界区域;根据该物体的附加部分在给定的时间段内在该检测边界区域之外与该便携式壳体接触并且然后与该便携式壳体脱离接触来确定该物体已经轻触该便携式壳体。
根据本公开的实施例,该触摸屏控制器被进一步配置成用于:在 该物体与该便携式壳体接触的每一个位置周围设定检测边界区域;根据该物体保持在该检测边界区域内至少持续阈值时间段来确定该物体是使用者的握紧该便携式壳体的手。
根据本公开的实施例,该触摸屏控制器被进一步配置成用于:在该物体与该便携式壳体接触的每一个位置周围设定检测边界区域;根据该物体的一部分离开一个检测边界区域并且以预先确定的图案移动同时保持与该便携式壳体接触来确定该物体已经以一定手势移动。
根据本公开的实施例,该触摸屏控制器被进一步配置成用于:在确定该物体是该使用者的握紧该便携式壳体的手之后在该物体的附加部分与该便携式壳体接触的每一个附加位置周围设定至少一个附加检测边界区域;根据该物体的该附加部分保持在该至少一个附加检测边界区域内至少持续附加阈值时间段来确定该物体的该附加部分是该使用者的握紧该便携式壳体的手。
根据本公开的实施例,该电子设备进一步包括处理电路;并且其中,该触摸屏控制器被配置成用于向该处理电路输出该物体保持在相关联的边界区域内至少持续该阈值时间段所在的作为握紧位置的每一个位置。
本公开的第二方面涉及一种电子设备,包括:便携式壳体;由该便携式壳体承载的触敏显示器,该触敏显示器包括多条感测线;触摸屏控制器,该触摸屏控制器联接到该多条感测线并且被配置成用于:在屏幕触摸检测模式下操作以根据从该多条感测线中的至少一些感测线读取强度值来检测使用者的手与该触敏显示器接触;其中,在该屏幕触摸检测模式下,根据所读取的强度值大于第一阈值,检测到该使用者的手与该触敏显示器接触;在便携式壳体触摸检测模式下操作以便基于没有检测到该使用者的手与该触敏显示器接触并且根据从该多条感测线中的至少一些感测线读取强度值来检测该使用者的手邻近该触敏显示器;其中,在该便携式壳体触摸检测模式下,根据所读取的强度值大于第二阈值将,检测到该使用者的手邻 近该触敏显示器;其中,该第二阈值小于该第一阈值;基于检测到该使用者的手邻近该触敏显示器,通过检测该使用者的手是否邻近该触敏显示器的相反侧来确定该使用者的手与该便携式壳体接触。
根据本公开的实施例,当在该屏幕触摸检测模式下操作时,该触摸屏控制器从该多条感测线中的每一条感测线读取强度值;并且其中,当在该便携式壳体触摸检测模式下操作时,该触摸屏控制器从该多条感测的子集而不是从该多条感测线中的每一条感测线读取强度值。
根据本公开的实施例,该感测线的该子集包括朝向该触敏显示器的各侧定位的多条感测线而不包括朝向该触敏显示器的中心定位的多条感测线。
根据本公开的实施例,该感测线的该子集包括邻近该触敏显示器的每一侧的一对感测线而不包括其他感测线。
根据本公开的实施例,该触摸屏控制器通过检测该使用者的手是否邻近该触敏显示器的第一侧并且然后检测该使用者的手是否邻近该触敏显示器的与该第一侧相反的第二侧来确定该使用者的手是否邻近该触敏显示器。
根据本公开的实施例,该触摸屏控制器通过同时检测该使用者的手是否邻近该触敏显示器的第一和第二相反侧来确定该使用者的手是否邻近该触敏显示器。
根据本公开的实施例,该触摸屏控制器通过以下各项确定该使用者的手是否邻近该触敏显示器的相反侧:从该触敏显示器的第一侧的第一对邻近感测线读取强度值,并且根据该第一对邻近感测线中的每一条感测线的强度值之间的差值大于阈值来确定该使用者的手邻近该第一侧;并且从该触敏显示器的与该第一侧相反的第二侧的第二对邻近感测线读取强度值,并且根据该第二对邻近感测线中的每一条感测线的强度值之间的差值大于该阈值来确定该使用者的手邻近该第二侧。
根据本公开的实施例,该触摸屏控制器通过以下各项确定该使用 者的手是否邻近该触敏显示器的相反侧:读取该触敏显示器的第一侧的第一邻近感测线和第二邻近感测线的强度值,并且根据该第一侧的该第一邻近感测线的该强度值大于第一阈值并且该第一侧的该第二邻近感测线的该强度值小于第二阈值来确定该使用者的手邻近该第一侧,该第二阈值小于该第一阈值;读取该触敏显示器的与该第一侧相反的第二侧的第一邻近感测线和第二邻近感测线的强度值,并且根据该第二侧的该第一邻近感测线的该强度值大于该第一阈值并且该第二侧的该第二邻近感测线的该强度值小于该第二阈值来确定该使用者的手邻近该第二侧。
根据本公开的实施例,该第一阈值是预先确定的;并且其中,该第二阈值被定义为该第一侧的该第一邻近感测线的最大可能强度值的预先确定的百分比。
本公开的第三方面涉及一种用于由便携式壳体承载的触敏显示器的触摸屏控制器芯片,该触摸屏控制器芯片包括:电路,该电路被配置成用于:在高检测阈值模式下操作以便确定物体是否与该触敏显示器接触;在低检测阈值模式下操作以便基于没有检测到该物体与该触敏显示器接触来确定该物体是否邻近该触敏显示器;并且基于确定该物体邻近该触敏显示器来确定该物体是否与该便携式壳体的外围边缘接触。
根据本公开的实施例,当在该高检测阈值模式下操作时,该电路扫描该触敏显示器的每一条感测线;并且其中,当在该低检测阈值模式下操作时,该电路扫描该触敏显示器的该感测线的子集。
根据本公开的实施例,该触敏显示器的该感测线的该子集包括朝向该触敏显示器的至少一侧定位的多条感测线而不包括朝向该触敏显示器的中心定位的多条感测线。
根据本公开的实施例,该触敏显示器的该感测线的该子集包括邻近该触敏显示器的至少一侧的多条感测线而不包括该触敏显示器的其他感测线。
根据本公开的实施例,该电路被进一步配置成用于:在该物体与 该便携式壳体接触的每一个位置周围设定检测边界区域;根据该物体保持在该检测边界区域内至少持续阈值时间段来确定该物体是使用者的握紧该便携式壳体的手。
本公开的各种实施例为使用者提供了使用触摸板中的电容传感器形成的新的使用者接口范例的新方式并且向处理电路提供了有关使用者与设备接口连接(例如,握持设备、将设备平放在表面上等)的方式的信息。
附图说明
图1是可以在其上实现本文中描述的技术的电子设备的框图。
图2是图1的触摸屏的触敏显示器的剖视图,示出了该触敏显示器的部件。
图3是图1的触摸屏控制器及其与图2的触敏显示器的触摸感测层的感测线和驱动线的互连的示意框图。
图4是描述根据本披露的用于确定使用者的手与电子设备(诸如图1中所示的电子设备)的便携式壳体之间的关系的技术的操作的流程图。
图5A至图5C展示了用于确定使用者的手握紧电子设备的便携式壳体的第一技术。
图6A至图6D展示了用于确定使用者的手握紧电子设备的便携式壳体的技术,其中使用者最初用两个手指握紧壳体并且随后加上另一个手指来握紧。
图7A至图7D展示了用于检测使用者已经轻触电子设备的便携式壳体的第一技术。
图8A至图8C展示了用于检测使用者已经轻触电子设备的便携式壳体的第二技术。
图9A至图9C展示了用于检测使用者已经在电子设备的便携式壳体上做出手势的技术。
图10展示了当使用者握紧电子设备的便携式壳体时从电子设备 的感测线确定的强度值的分布图。
图11展示了当使用者将手指悬停在电子设备的触摸屏上方时从电子设备的感测线确定的强度值的分布图。
图12展示了用于确定使用者是否握紧电子设备的便携式壳体或者使用者是否将手指悬停在电子设备的触摸屏上方的第一技术。
图13展示了用于确定使用者是否握紧电子设备的便携式壳体或者使用者是否将手指悬停在电子设备的触摸屏上方的第二技术。
具体实施方式
参照附图进行本描述,其中示出了示例实施例。然而,可以使用许多不同的实施例,并且因此本描述不应被解释为被限制到在此列出的实施例。而是,这些实施例被提供从而使得本披露将是透彻的和完整的。贯穿全文相同的附图标记是指相同的元件。
首先参照图1至图3,现在描述电子设备100。电子设备100可以是智能电话、智能手表、可穿戴设备、平板、膝上计算机或其他合适的便携式电子设备。电子设备100包括从触摸屏控制器106接收输入的主机控制器102,该触摸屏控制器本身从触摸屏104接收输入。触摸屏控制器106提供给主机控制器102的作为输入的输出包括信息,诸如触摸屏104上的触摸位置、触摸屏104是否被轻触以及在触摸屏104上做出的手势的位置和类型等。
触摸屏104包括显示层114,该显示层带有与其邻近的触摸感测层116。触摸感测层116包括在一些位置与感测线S1-S4相交的驱动线D1-D4。感测线S1-S4联接至触摸屏控制器106,而驱动线D1-D4联接至驱动电路118。在驱动线D1与感测线S1-S4之间的每一个相交点处,形成电容。
在操作中,驱动电路118用周期性信号(诸如正弦波或方波)驱动驱动线D1-D4。在驱动线D1-D4和感测线S1-S4之间的某些相交点处,形成触摸传感器,对应的感测线S1-S4引发与驱动线D1-D4处的电压成比例的电荷注入,并且在对应的感测线S1-S4与驱动线 D1-D4之间的电容在该相交点的传感器处。这些电容在接近导电物体(诸如人类手指或触控笔)时变化,并且由触摸屏控制器106测量并被处理为触摸数据值,这些触摸数据值存储在具有与驱动线D1-D4与电力线S1-S4的各个相交相对应的项的矩阵中。
在某些场景下,可能令人期望的是主机控制器102接收有关使用者的手与电子设备100的便携式壳体101之间的关系的信息。为此,本披露的触摸屏控制器106能够在高检测阈值模式和低检测阈值模式下操作。在高检测阈值模式下,感测线上的引起记录触摸的强度测量结果大于在低检测阈值模式下感测线上的引起记录触摸的强度测量结果。换言之,在低检测阈值模式下,触摸屏控制器106的增益或灵敏度增加从而使得能够检测到使用者的手(或触控笔,在一些应用中)在电子设备100的便携式壳体101附近但是不与其接触;在高检测阈值模式下,该增益或灵敏度降低从而使得能够精确检测到使用者的手在触摸屏104上的触摸位置。
现在将首先参照图4描述这个触摸屏控制器106的操作。在此,触摸屏控制器106进入增益/灵敏度降低的高检测阈值模式(框202)并且然后扫描感测线S1-S4以获得强度值(框204)。当检测到触摸时(框206),触摸屏控制器则处理这些强度值(框208)并且最终生成数据以供主机控制器102使用。当未检测到触摸时,触摸屏控制器106则进入增益/灵敏度增加的低检测阈值模式(框210)。
一旦在低检测阈值模式下,触摸屏控制器106就扫描邻近触摸屏104的各侧的一条或多条感测线S1、S4(框212),但是不扫描不邻近触摸屏104的各侧的感测线S3、S4。触摸屏控制器106然后处理所得强度值以确定是否已经触摸电子设备100的便携式壳体101的那一侧(框214)。该信息然后被传送到主机控制器102,并且触摸屏控制器106然后返回高检测阈值模式(框202)。然后重复所描述的这个过程。
因此,如已经描述的,触摸屏控制器106在高检测阈值模式和低检测阈值模式之间来回切换。应当理解的是,触摸屏控制器106可 能在这些模式中的每一种模式下花费相等的时间量(或时钟周期)或者可能在一种模式下比在另一种模式下花费更多的时间(或时钟周期)。
通过分析在使用者的手邻近但是不对触摸屏104进行触摸时获得的强度值,触摸屏控制器106或主机控制器102可以确定使用者是否握紧便携式壳体101、使用者是否已经轻触便携式壳体101、或者使用者是否已经在便携式壳体101上做出手势。
尽管在进行这个分析或处理阶段之前,可能有助于确定使用者的手是否实际上与便携式壳体101接触或者使用者是否将手指悬停在触摸屏104上方。
如从图10可见,当握紧便携式壳体101时,使用者通常在相反侧握紧,这产生所展示的强度分布图。然而,当使用者仅仅将手指悬停在触摸屏104上方时,所得强度分布图如图11所示。通过确定触摸屏控制器106读取哪一个强度分布图,可以由此确定握紧和悬停之间的差异。
一种确定哪个强度分布图(感测线S1-S4的读数)匹配最佳的方式是通过对最邻近给定侧的两条感测线的强度进行比较。如果最邻近给定侧的感测线的强度在给定的阈值(如图12所示,值80)之上,而邻近该感测线的感测线的强度在给定的阈值(如图12所示,值50)之下,并且这个强度保持持续给定的时间段,则触摸屏控制器106或主机控制器102可以确定使用者正握紧电子设备100的便携式壳体101。同样,如果最邻近给定侧的感测线的强度在给定的阈值之上,而邻近该感测线的感测线的强度在给定的阈值之下,并且如果相反侧存在相似的图案,则触摸屏控制器106或主机控制器102可以确定使用者握紧电子设备100的便携式壳体101。然而,如果这两条感测线(S3-S4)的强度相似,且两者都在其对应的阈值之上,则触摸屏控制器106或主机控制器102可以确定使用者将手指悬停在触摸屏104上方。
不是将第二阈值作为设定值,第二阈值而是可以作为最邻近触摸 屏104的那一侧的感测线的最大可能强度读数的设定百分比,如图13所示。
在任一种情况下,当检测到悬停时,表示悬停手指在触摸屏104上方的位置的数据值可以由触摸屏控制器106确定并且发送到主机控制器102。可替代地,可以不发送这些数据值。
参照图5A至图5C中示出的序列,现在描述用于确定使用者握紧电子设备100的便携式壳体101的第一技术。在此,一旦触摸屏控制器106检测到感测线的可以指示使用者的手握紧便携式壳体101的强度值时(图5A),其在那些强度值指示使用者的手的各部位可能位于的位置周围限定边界(图5B)。如果手的那些部位停留在那些边界内持续给定的时间段,则确定以下事实:使用者握紧便携式壳体101(图5C)。
在一些情况下,使用者可以最初用第一多个手指握紧便携式壳体101并且然后加上一个或多个手指来握紧。在图6A至图6D的序列中描绘了这种场景,其中,使用者最初用第一手指集合抓住便携式壳体101(图6A),然后稍后加上另一个手指(图6B)。在这种情况下,触摸屏控制器106于是可以为新添加的手指限定新的边界(图6C),并且如果该新添加的手指停留在新边界内持续给定的时间段,则握紧检测可以改变为包括新添加的手指的握紧(图6D)。
现在参照图7A至图7D中示出的序列描述轻触检测。在此,一旦触摸屏控制器106检测到感测线的可以指示使用者的手握紧便携式壳体101的强度值时,其在那些强度值指示使用者的手的各部位可能位于的位置周围限定边界(图7A)。如果从这些边界中的一个边界内移开手指(图7B),并且然后返回到正确的边界持续给定的时间(图7C),并且然后再次从该边界移开,则检测到轻触(图7D)。在一些应用中,用于检测轻触的边界可以不同于用于握紧检测的边界。
参照图8A至图8C的序列描述了用于轻触检测的另一种技术。在此,一旦触摸屏控制器106检测到感测线的可以指示使用者的手 握紧便携式壳体101的强度值时,其在那些强度值指示使用者的手的各部位可能位于的位置周围限定边界(图8A)。如果然后如强度值所指示的那样添加手指,触摸屏控制器106为所添加的手指添加边界(图8B)。如果该手指存在持续给定的时间段,并且然后离开这一侧,则检测到轻触或侧边轻触(图8C)。
如以上所解释的,手势检测还可以由触摸屏控制器106执行。现在参照图9A至图9C中示出的序列描述这个检测。在此,一旦触摸屏控制器106检测到感测线的可以指示使用者的手握紧便携式壳体101的强度值时,其在那些强度值指示使用者的手的各部位可能位于的位置周围限定边界(图9A)。
如果手指离开限定的边界(图9B),并且然后在给定的时间段内返回所限定的边界(图9C),则检测到手势或侧边手势(在此是滑动运动)。
许多修改和其他实施例对于受益于前面的描述和附图中呈现的教导的本领域技术人员来说将是显而易见的。因此,理解的是各种修改和实施例旨在被包括在所附权利要求书的范围之内。

Claims (34)

1.一种电子设备,其特征在于,包括:
触摸屏控制器,所述触摸屏控制器用于由便携式壳体承载的触敏显示器,被配置成用于:
在高检测阈值模式下操作以便确定物体是否与所述触敏显示器接触;
在低检测阈值模式下操作以便基于没有检测到所述物体与所述触敏显示器接触来确定所述物体是否邻近所述触敏显示器;并且
基于确定所述物体邻近所述触敏显示器来确定所述物体是否与所述便携式壳体的外围边缘接触。
2.如权利要求1所述的电子设备,其特征在于,当在所述高检测阈值模式下操作时,所述触摸屏控制器扫描所述触敏显示器的每一条感测线;并且其中,当在所述低检测阈值模式下操作时,所述触摸屏控制器扫描所述触敏显示器的所述感测线的子集。
3.如权利要求2所述的电子设备,其特征在于,所述触敏显示器的所述感测线的所述子集包括朝向所述触敏显示器的至少一侧定位的多条感测线而不包括朝向所述触敏显示器的中心定位的多条感测线。
4.如权利要求2所述的电子设备,其特征在于,所述触敏显示器的所述感测线的所述子集包括邻近所述触敏显示器的每一侧的一对感测线而不包括所述触敏显示器的其他感测线。
5.如权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述触摸屏控制器通过确定所述物体是否邻近所述触敏显示器的第一侧并且然后确 定所述物体是否邻近所述触敏显示器的与所述第一侧相反的第二侧来确定所述物体是否邻近所述触敏显示器。
6.如权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述触摸屏控制器通过同时确定所述物体是否邻近所述触敏显示器的第一和第二相反侧来确定所述物体是否邻近所述触敏显示器。
7.如权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述触摸屏控制器基于检测到所述物体邻近所述触敏显示器但是不邻近所述触敏显示器的第一和第二相反侧来确定所述物体悬停在所述触敏显示器上方。
8.如权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述触摸屏控制器通过以下各项中的至少一项确定所述物体是否邻近所述触敏显示器:
扫描所述触敏显示器的第一侧的第一多条邻近感测线,并且根据所述第一多条邻近感测线中的每一条感测线的强度值之间的差值大于阈值来确定所述物体邻近所述第一侧;并且
扫描所述触敏显示器的与所述第一侧相反的第二侧的第二多条邻近感测线,并且根据所述第二多条邻近感测线中的每一条感测线的强度值之间的差值大于所述阈值来确定所述物体邻近所述第二侧。
9.如权利要求8所述的电子设备,其特征在于,所述触摸屏显示器通过确定所述第一多条邻近感测线中的每一条感测线的强度值之间的所述差值小于所述阈值或者通过确定所述第二多条邻近感测线中的每一条感测线的强度值之间的所述差值小于所述阈值来确定所述物体悬停在所述触敏显示器上方。
10.如权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述触摸屏控制器通过以下各项中的至少一项确定所述物体是否邻近所述触敏显示器:
扫描所述触敏显示器的第一侧的第一邻近感测线和第二邻近感测线,并且根据所述第一侧的所述第一邻近感测线的强度值大于第一阈值并且所述第一侧的所述第二邻近感测线的强度值小于第二阈值来确定所述物体邻近所述第一侧,所述第二阈值小于所述第一阈值;并且
扫描所述触敏显示器的与所述第一侧相反的第二侧的第一邻近感测线和第二邻近感测线,并且根据所述第二侧的所述第一邻近感测线的强度值大于所述第一阈值并且所述第二侧的所述第二邻近感测线的强度值小于所述第二阈值来确定所述物体邻近所述第二侧。
11.如权利要求10所述的电子设备,其特征在于,所述第一阈值是预先确定的;并且其中,所述第二阈值被定义为所述第一侧的所述第一邻近感测线的最大可能强度值的预先确定的百分比。
12.如权利要求10所述的电子设备,其特征在于,所述触摸屏控制器通过确定所述第一侧的至少所述第二邻近感测线的所述强度值大于所述第二阈值或者通过确定所述第二侧的至少所述第二邻近感测线的所述强度值大于所述第二阈值来确定所述物体悬停在所述触敏显示器上方。
13.如权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述触摸屏控制器通过首先确定所述物体是否邻近所述触敏显示器的第一侧并且然后确定所述物体是否邻近所述触敏显示器的与所述第一侧相反的第二侧来确定所述物体是否邻近所述触敏显示器。
14.如权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述触摸屏控制 器通过同时确定所述物体是否邻近所述触敏显示器的第一侧以及所述物体是否邻近所述触敏显示器的与所述第一侧相反的第二侧来确定所述物体是否邻近所述触敏显示器。
15.如权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述触摸屏控制器被进一步配置成用于:
在所述物体与所述便携式壳体接触的每一个位置周围设定检测边界区域;
根据所述物体离开检测边界区域、返回到所述检测边界区域、保持在所述检测边界区域内持续给定的时间段并且然后离开所述检测边界区域来确定所述物体已经轻触所述便携式壳体。
16.如权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述触摸屏控制器被进一步配置成用于:
在所述物体与所述便携式壳体接触的每一个位置周围设定检测边界区域;
根据所述物体的附加部分在给定的时间段内在所述检测边界区域之外与所述便携式壳体接触并且然后与所述便携式壳体脱离接触来确定所述物体已经轻触所述便携式壳体。
17.如权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述触摸屏控制器被进一步配置成用于:
在所述物体与所述便携式壳体接触的每一个位置周围设定检测边界区域;
根据所述物体保持在所述检测边界区域内至少持续阈值时间段来确定所述物体是使用者的握紧所述便携式壳体的手。
18.如权利要求17所述的电子设备,其特征在于,所述触摸屏控制器被进一步配置成用于:
在所述物体与所述便携式壳体接触的每一个位置周围设定检测边界区域;
根据所述物体的一部分离开一个检测边界区域并且以预先确定的图案移动同时保持与所述便携式壳体接触来确定所述物体已经以一定手势移动。
19.如权利要求17所述的电子设备,其特征在于,所述触摸屏控制器被进一步配置成用于:
在确定所述物体是所述使用者的握紧所述便携式壳体的手之后在所述物体的附加部分与所述便携式壳体接触的每一个附加位置周围设定至少一个附加检测边界区域;
根据所述物体的所述附加部分保持在所述至少一个附加检测边界区域内至少持续附加阈值时间段来确定所述物体的所述附加部分是所述使用者的握紧所述便携式壳体的手。
20.如权利要求17所述的电子设备,其特征在于,进一步包括处理电路;并且其中,所述触摸屏控制器被配置成用于向所述处理电路输出所述物体保持在相关联的边界区域内至少持续所述阈值时间段所在的作为握紧位置的每一个位置。
21.一种电子设备,其特征在于,包括:
便携式壳体;
由所述便携式壳体承载的触敏显示器,所述触敏显示器包括多条感测线;
触摸屏控制器,所述触摸屏控制器联接到所述多条感测线并且被配置成用于:
在屏幕触摸检测模式下操作以根据从所述多条感测线中的至少一些感测线读取强度值来检测使用者的手与所述触敏显示器接触;
其中,在所述屏幕触摸检测模式下,根据所读取的强度值大于第一阈值,检测到所述使用者的手与所述触敏显示器接触;
在便携式壳体触摸检测模式下操作以便基于没有检测到所述使用者的手与所述触敏显示器接触并且根据从所述多条感测线中的至少一些感测线读取强度值来检测所述使用者的手邻近所述触敏显示器;
其中,在所述便携式壳体触摸检测模式下,根据所读取的强度值大于第二阈值将,检测到所述使用者的手邻近所述触敏显示器;
其中,所述第二阈值小于所述第一阈值;
基于检测到所述使用者的手邻近所述触敏显示器,通过检测所述使用者的手是否邻近所述触敏显示器的相反侧来确定所述使用者的手与所述便携式壳体接触。
22.如权利要求21所述的电子设备,其特征在于,当在所述屏幕触摸检测模式下操作时,所述触摸屏控制器从所述多条感测线中的每一条感测线读取强度值;并且其中,当在所述便携式壳体触摸检测模式下操作时,所述触摸屏控制器从所述多条感测的子集而不是从所述多条感测线中的每一条感测线读取强度值。
23.如权利要求22所述的电子设备,其特征在于,所述感测线的所述子集包括朝向所述触敏显示器的各侧定位的多条感测线而不包括朝向所述触敏显示器的中心定位的多条感测线。
24.如权利要求22所述的电子设备,其特征在于,所述感测线的所述子集包括邻近所述触敏显示器的每一侧的一对感测线而不包括其他感测线。
25.如权利要求21所述的电子设备,其特征在于,所述触摸屏控制器通过检测所述使用者的手是否邻近所述触敏显示器的第一侧并且 然后检测所述使用者的手是否邻近所述触敏显示器的与所述第一侧相反的第二侧来确定所述使用者的手是否邻近所述触敏显示器。
26.如权利要求21所述的电子设备,其特征在于,所述触摸屏控制器通过同时检测所述使用者的手是否邻近所述触敏显示器的第一和第二相反侧来确定所述使用者的手是否邻近所述触敏显示器。
27.如权利要求21所述的电子设备,其特征在于,所述触摸屏控制器通过以下各项确定所述使用者的手是否邻近所述触敏显示器的相反侧:
从所述触敏显示器的第一侧的第一对邻近感测线读取强度值,并且根据所述第一对邻近感测线中的每一条感测线的强度值之间的差值大于阈值来确定所述使用者的手邻近所述第一侧;并且
从所述触敏显示器的与所述第一侧相反的第二侧的第二对邻近感测线读取强度值,并且根据所述第二对邻近感测线中的每一条感测线的强度值之间的差值大于所述阈值来确定所述使用者的手邻近所述第二侧。
28.如权利要求21所述的电子设备,其特征在于,所述触摸屏控制器通过以下各项确定所述使用者的手是否邻近所述触敏显示器的相反侧:
读取所述触敏显示器的第一侧的第一邻近感测线和第二邻近感测线的强度值,并且根据所述第一侧的所述第一邻近感测线的所述强度值大于第一阈值并且所述第一侧的所述第二邻近感测线的所述强度值小于第二阈值来确定所述使用者的手邻近所述第一侧,所述第二阈值小于所述第一阈值;
读取所述触敏显示器的与所述第一侧相反的第二侧的第一和第二邻近感测线的强度值,并且根据所述第二侧的所述第一邻近感测线的所述强度值大于所述第一阈值并且所述第二侧的所述第二邻近 感测线的所述强度值小于所述第二阈值来确定所述使用者的手邻近所述第二侧。
29.如权利要求28所述的电子设备,其特征在于,所述第一阈值是预先确定的;并且其中,所述第二阈值被定义为所述第一侧的所述第一邻近感测线的最大可能强度值的预先确定的百分比。
30.一种用于由便携式壳体承载的触敏显示器的触摸屏控制器芯片,其特征在于,所述触摸屏控制器芯片包括:
电路,所述电路被配置成用于:
在高检测阈值模式下操作以便确定物体是否与所述触敏显示器接触;
在低检测阈值模式下操作以便基于没有检测到所述物体与所述触敏显示器接触来确定所述物体是否邻近所述触敏显示器;并且
基于确定所述物体邻近所述触敏显示器来确定所述物体是否与所述便携式壳体的外围边缘接触。
31.如权利要求30所述的触摸屏控制器芯片,其特征在于,当在所述高检测阈值模式下操作时,所述电路扫描所述触敏显示器的每一条感测线;并且其中,当在所述低检测阈值模式下操作时,所述电路扫描所述触敏显示器的所述感测线的子集。
32.如权利要求31所述的触摸屏控制器芯片,其特征在于,所述触敏显示器的所述感测线的所述子集包括朝向所述触敏显示器的至少一侧定位的多条感测线而不包括朝向所述触敏显示器的中心定位的多条感测线。
33.如权利要求31所述的触摸屏控制器芯片,其特征在于,所述触 敏显示器的所述感测线的所述子集包括邻近所述触敏显示器的至少一侧的多条感测线而不包括所述触敏显示器的其他感测线。
34.如权利要求30所述的触摸屏控制器芯片,其特征在于,所述电路被进一步配置成用于:
在所述物体与所述便携式壳体接触的每一个位置周围设定检测边界区域;
根据所述物体保持在所述检测边界区域内至少持续阈值时间段来确定所述物体是使用者的握紧所述便携式壳体的手。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN107315450A (zh) * 2016-04-26 2017-11-03 世意法(北京)半导体研发有限责任公司 用于确定使用者的手与电子设备的壳体之间的关系的触摸屏控制器
CN107315450B (zh) * 2016-04-26 2024-02-09 世意法(北京)半导体研发有限责任公司 用于确定使用者的手与电子设备的壳体之间的关系的触摸屏控制器

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