CN212723965U - 触控屏及具有所述触控屏的输入装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型提供一种触控屏及具有所述触控屏的输入装置,所述输入装置包括主动笔、触控屏及触控芯片。所述触控屏包括驱动层及感应层,所述驱动层包括多个驱动通道,所述感应层包括多个感应通道,所述感应通道与所述驱动通道交叉设置,所述感应通道的侧边设置有分支,相邻两个感应通道上的所述分支交替排列。本实用新型通过在感应通道上设置分支,以减小触控屏的电极结构之间的盲区尺寸,增大主动笔电极与触控屏电极耦合产生的触控感应变化量,提高主动笔倾斜角的识别精度,从而提高主动笔的触控精度及线性度。

Description

触控屏及具有所述触控屏的输入装置
技术领域
本实用新型涉及触控技术领域,尤其涉及一种触控屏及具有所述触控屏的输入装置。
背景技术
随着科学技术的发展,主动笔搭配触控屏作为输入装置已经广泛应用于各个领域。在接触触控屏时,主动笔与触控屏之间的电容耦合可获得主动笔的位置和倾斜角,所述倾斜角是用来对主动笔位置的校准。当主动笔90°垂直于触摸屏时,笔的位置重心与笔尖位置完全重合,当主动笔倾斜一定角度后,主动笔笔头的重心会沿倾斜角方向偏移一定距离,这时就需要精确识别到主动笔倾斜的角度来校准这个重心偏移导致的位置偏差,否则触控屏显示的触摸位置可能会在主动笔下方,影响用户的正常输入。
现有的触控屏传感器的电极结构通常具有较大的盲区,盲区也可称为触摸无效区,当主动笔接触,由于笔头的接触面积较小,而盲区尺寸较大,容易导致主动笔内电极与触控屏内电极耦合产生的触控感应变化量太小,这样虽然主动笔的实际倾斜角各个位置是一样的,在不同位置计算出来的倾斜角差异很大,从而影响主动笔的触控精度及线性度。
实用新型内容
有鉴于此,有必要提供一种触控屏及具有所述触控屏的输入装置,可以减小触控屏的电极结构之间的盲区尺寸。
本实用新型提供一种触控屏,包括驱动层及感应层,所述驱动层包括多个驱动通道,所述感应层包括多个感应通道,所述感应通道与所述驱动通道交叉设置,所述感应通道的侧边设置有分支,相邻两个感应通道上的所述分支交替排列。
优选地,所述感应通道、所述分支及所述驱动通道呈矩形。
优选地,多个所述感应通道相互平行设置,多个所述驱动通道相互平行设置,所述感应通道与所述驱动通道垂直交叉设置。
优选地,多个所述分支的延伸方向垂直于所述感应通道的延伸方向。
本实用新型还提供一种输入装置,包括主动笔、上述的触控屏及触控芯片。
优选地,所述主动笔内设置有两个电极,分别为设于笔尖区域的第一电极和设于所述第一电极上方的第二电极。
上述触控屏及具有所述触控屏的输入装置在感应通道上设置分支,可以减小触控屏的电极结构之间的盲区尺寸,增大主动笔电极与触控屏电极耦合产生的触控感应变化量,提高主动笔倾斜角的识别精度,从而提高主动笔的触控精度及线性度。
附图说明
图1为本实用新型较佳实施方式中输入装置的结构示意图。
图2为本实用新型较佳实施方式中触控屏的图案示意图。
主要元件符号说明
输入装置 1
主动笔 10
笔尖 101
第一电极 102
第二电极 103
触控屏 20
感应层 21
感应通道 210
第一感应通道 211
第二感应通道 212
分支 2100
第一分支 2101
第二分支 2102
驱动层 22
驱动通道 220
触控芯片 30
如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本实用新型。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本实用新型的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。
请参阅图1所示,为本实用新型较佳实施方式所提供的输入装置1。
所述输入装置1包括,但不仅限于,主动笔10、触控屏20及触控芯片30。所述触控屏20装设于一电子装置上。在本实施方式中,所述电子装置为智能手机、个人电脑或智能穿戴式设备。所述主动笔10用于在接触及靠近所述触控屏20时与所述触控屏20产生触控感应。所述触控芯片30用于根据所述主动笔10与所述触控屏20之间的触控感应信号确定触控位置。
在本实施方式中,所述主动笔10内设置有两个电极,分别为设于笔尖101区域的第一电极102和设于第一电极102上方的第二电极103。所述第一电极102和所述第二电极103之间的距离H已知。当所述主动笔10接触或靠近所述触控屏20时,所述第一电极102和第二电极103和所述触控屏20会产生触控感应变化量,通过所述触控芯片30计算出两个对应的坐标值,进而得到两个坐标的水平距离为h,进一步根据余弦函数确定所述主动笔10的倾斜角A。其中,A=90°-arccos(h/H)。如此当所述触控芯片30计算得到的两个坐标值精度越高,最终计算到的主动笔倾斜角越接近实际倾斜角,从而校正后呈现在触控屏20上的书写体验越真实。
请参阅图2所示,所述触控屏20包括,感应层21及驱动层22。在本实施方式中,所述感应层21包括多个感应通道210,所述感应通道210的侧边设置有多个分支2100。所述驱动层22包括多个驱动通道220。所述感应通道210与所述驱动通道220交叉设置。
可以理解的是,所述感应通道210上设置的多个所述分支2100可以缩小通道之间盲区的尺寸,使得所述主动笔10在盲区位置触控时的感应变量相对现有技术变大,过渡更为连续,提高了触摸点坐标的计算精度,从而有效提高了所述主动笔10的倾斜角的识别精度。
在本实施方式中,所述感应通道210、所述分支2100及所述驱动通道220呈矩形。其中,多个所述感应通道210相互平行设置,多个所述驱动通道220相互平行设置,所述感应通道210与所述驱动通道220垂直交叉设置。优选地,多个所述分支2100的延伸方向垂直于所述感应通道210的延伸方向。
在本实施方式中,选取所述感应通道210的任意两个相邻通道为例,所述任意两个相邻通道为第一感应通道211及第二感应通道212。所述第一感应通道211与所述第二感应通道212绝缘。
在本实施方式中,所述第一感应通道211的两侧设置有多个第一分支2101,所述第二感应通道212的两侧设置有多个第二分支2102。所述第一分支2101及所述第二分支2102交替排列设置。
当所述主动笔10接触或靠近所述触控屏20时,所述触控屏20获取所述主动笔10的两个电极分别在所述触控屏20上产生的第一感应信号及第二感应信号,并根据所述第一感应信号及所述第二感应信号确定所述主动笔10的倾斜角。
在本实施方式中,所述主动笔10的两个电极为信号发射装置,所述触控屏20的感应通道210和驱动通道220均为信号接收装置。所述触控芯片30通过触控屏20的感应通道210和驱动通道220接收到所述主动笔10上位于笔尖101的第一电极102发出的信号(主动笔电极与触控屏电极的耦合电容)来识别主动笔笔尖的第一组X和Y坐标位置。所述触控芯片30进一步通过触控屏20的感应通道210和驱动通道220接收到主动笔10上位于笔尖101的第一电极102上方的第二电极103发出的信号(主动笔电极与触控屏电极的耦合电容)来识别主动笔笔尖的第二组X和Y坐标位置。所述触控芯片30进一步通过两组坐标位置之间的距离及所述主动笔10上第一电极102与第二电极103之间的距离计算得到主动笔10的倾斜角度。
可以理解,所述第一分支2101及所述第二分支2102交替设置可以进一步缩小通道之间过渡区域的盲区的尺寸,使得主动笔触控时整屏的变化量都比较大,主动笔在触控屏不同位置的触摸精度和线性度大幅提升,并且触摸坐标计算精度大大提升,从而在不同位置识别到的主动笔倾斜角与实际的倾斜角误差非常小。
本实用新型提供的触控屏及具有所述触控屏的输入装置在感应通道上设置分支,可以减小触控屏的电极结构之间的盲区尺寸,增大主动笔电极与触控屏电极耦合产生的触控感应变化量,提高主动笔倾斜角的识别精度,从而提高主动笔的触控精度及线性度。
最后应说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的精神和范围。

Claims (6)

1.一种触控屏,包括驱动层及感应层,其特征在于:所述驱动层包括多个驱动通道,所述感应层包括多个感应通道,所述感应通道与所述驱动通道交叉设置,所述感应通道的侧边设置有分支,相邻两个感应通道上的所述分支交替排列。
2.如权利要求1所述的触控屏,其特征在于:所述感应通道、所述分支及所述驱动通道呈矩形。
3.如权利要求2所述的触控屏,其特征在于:多个所述感应通道相互平行设置,多个所述驱动通道相互平行设置,所述感应通道与所述驱动通道垂直交叉设置。
4.如权利要求1所述的触控屏,其特征在于:多个所述分支的延伸方向垂直于所述感应通道的延伸方向。
5.一种输入装置,其特征在于:所述输入装置包括主动笔,还包括如权利要求1至4中任一项所述的触控屏及触控芯片。
6.如权利要求5所述的输入装置,其特征在于:所述主动笔内设置有两个电极,分别为设于笔尖区域的第一电极和设于所述第一电极上方的第二电极。
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