WO2019136642A1 - 电极异常处理方法、装置、触摸屏及电子终端 - Google Patents
电极异常处理方法、装置、触摸屏及电子终端 Download PDFInfo
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Definitions
- the embodiments of the present invention relate to the field of touch technologies, and in particular, to an electrode abnormality processing method and device for a touch screen, a touch screen, and an electronic terminal.
- a touch screen includes: a touch controller and a touch sensor, the touch controller and the touch sensor being electrically connected; wherein the touch sensor is configured to collect a touch screen a capacitance value of the upper capacitor node; the touch controller is configured to acquire a capacitance value collected by the touch sensor, and perform an operation corresponding to the electrode abnormality processing method according to the first aspect according to the obtained capacitance value.
- the capacitance in the disconnecting electrode involved in the touch operation is performed through the capacitor node on the normal electrode adjacent to the disconnecting electrode.
- the node performs capacitance compensation.
- the touch position generally involves a plurality of adjacent electrodes, and the difference in capacitance values between corresponding capacitor nodes on the plurality of adjacent electrodes should be within a small range, thus, use and open circuit
- the capacitance value of the capacitor node on the normal electrode adjacent to the electrode can effectively compensate the capacitance of the corresponding capacitor node on the disconnecting electrode, thereby avoiding touch screen failures such as disconnection, disconnection, and elimination due to electrode disconnection.
- the capacitor node is formed by the intersection of the driving electrode and the sensing electrode.
- all the driving electrodes are wired in one direction such as a horizontal direction
- all the sensing electrodes are wired in one direction such as a vertical direction.
- a capacitive node operated by a touch operation usually includes a plurality of, and it is assumed that a capacitive node operated by a touch operation includes nine, which are formed by the intersection of the 2-4th driving electrode and the 2-4th sensing electrode, respectively, for convenience of description.
- Step S106 Capacitance compensation is performed on the circuit breaker node according to the capacitance value of the normal capacitor node.
- Step S202 determining a disconnect electrode.
- Step S206 determining that the target capacitance node of the touch screen operated by the touch operation includes an open circuit capacitance node.
- the electrode that is disconnected is the sensing electrode and the adjacent normal sensing electrodes are present on both sides of the sensing electrode, then for each of the two sides of the sensing electrode, the first one adjacent to the sensing electrode A normal sensing electrode begins, and at least one normal sensing electrode is determined to be a normal sensing electrode adjacent to the sensing electrode where the disconnection occurs.
- the open circuit sensing electrode is located in the middle of the capacitive sensor, and the normal sensing electrodes are adjacent to both sides, and one or more adjacent normal sensing electrodes are taken on each side for reference, and at least two normal sensing electrodes are used.
- each of the open circuit capacitor nodes there is a corresponding normal capacitor node, such as a capacitor node on the open circuit sensing electrode, and the horizontal direction has corresponding normal sensing electrodes on both sides. Capacitor node on.
- the touch position can be accurately determined to provide a more accurate reference for capacitance compensation. .
- the smaller the ratio the more consistent the states of adjacent normal capacitor nodes (such as being touched or not touched); the larger the ratio, the more inconsistent the state of adjacent normal capacitor nodes (eg, one side is touched one) The side is not touched).
- the determination of the breaking electrode is as described in the above step S202.
- the difference between the stable reference value of the normal capacitor node and the current capacitance value is used as the capacitance value of the normal capacitor node.
- the capacitor No. 01 ie, the open circuit capacitor node of the No. 00 driving electrode in FIG. 3
- the difference between the No. 01 capacitor node of the No. 01 driving electrode and the No. 02 driving electrode 01 are obtained.
- the difference is the difference between the stable reference value of the capacitor node and the current capacitance value.
- the capacitor node at the same horizontal position as the breaking capacitor node is a normal capacitor node corresponding to the breaking capacitor node.
- Max MAX (A1, A2)
- Min MIN (A1, A2).
- the normal electrode determining module 4042 includes:
- the fourth determining module 40428 is configured to: if the electrode that is broken is an inductive electrode and the adjacent normal sensing electrode exists on both sides of the sensing electrode, for each side of the sensing electrode The first normal sensing electrode adjacent to the sensing electrode begins, and the at least one normal sensing electrode is determined as a normal sensing electrode adjacent to the sensing electrode where the disconnection occurs.
- the determined normal driving electrodes adjacent to the driving electrode that is broken are two normal driving electrodes; and/or the determined normal sensing electrodes adjacent to the sensing electrodes that are broken are two normal sensing electrodes.
- the compensation module 406 is configured to determine whether a ratio between the maximum capacitance value and the minimum capacitance value is greater than a set threshold; if not greater, the current open circuit capacitance node is capacitively compensated according to the ratio; if greater, the The ratio is set to the set threshold, and the current open capacitor node is capacitively compensated according to the set ratio.
- the compensation module 406 is configured to perform capacitance compensation on the current open circuit capacitor node according to the ratio, the maximum capacitance value, and the minimum capacitance value if there are adjacent normal electrodes on both sides of the electrode where the disconnection occurs.
- the touch sensor 504 includes a plurality of driving electrodes 5042 and a plurality of sensing electrodes 5044 vertically distributed with the driving electrodes 5042.
- the driving electrode 5042 is disposed in the horizontal direction (lateral direction), and the sensing electrode 5044 is disposed in the vertical direction (longitudinal direction), wherein the node at which the driving electrode 5042 and the sensing electrode 5044 meet forms a capacitance node.
- the touch controller 502 inputs the driving signal of the preset frequency to the driving electrode 5042 according to a certain driving manner. After the driving signal passes through the capacitive sensor, the sensing signal is formed by the sensing electrode 5044 and returned to the touch controller 502.
- the touch controller 502 converts the sensing signal into a digital signal through an analog-to-digital converter (ADC) disposed inside thereof, and parses the digital signal to obtain a capacitance value corresponding to each capacitance node.
- ADC analog-to-digital converter
- the capacitor node in the disconnecting electrode involved in the touch operation is capacitively compensated by the capacitor node on the normal electrode adjacent to the disconnecting electrode.
- the touch position generally involves a plurality of adjacent electrodes, and the difference in capacitance values between corresponding capacitor nodes on the plurality of adjacent electrodes should be within a small range, thus, use and open circuit
- the capacitance value of the capacitor node on the normal electrode adjacent to the electrode can effectively compensate the capacitance of the corresponding capacitor node on the disconnecting electrode, thereby avoiding touch screen failures such as disconnection, disconnection, and elimination due to electrode disconnection.
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Abstract
本发明实施例提供了一种电极异常处理方法、装置、触摸屏及电子终端,其中,电极异常处理方法包括:确定触摸操作所操作的触摸屏的目标电容节点中包括断路电极对应的断路电容节点,其中,断路电极包括所述触摸屏的电容传感器中发生断路的电极;确定与断路电极相邻的正常电极,获取确定的所述正常电极上与所述断路电容节点相邻的正常电容节点的电容值;根据所述正常电容节点的电容值对所述断路电容节点进行电容补偿。通过本发明实施例,可以有效地对断路电极上对应的电容节点进行电容补偿,从而避免因电极断路导致的诸如拆点、断线、消点等触摸屏故障。
Description
本发明实施例涉及触控技术领域,尤其涉及一种用于触摸屏的电极异常处理方法、装置、触摸屏及电子终端。
随着触控技术和终端技术的发展,越来越多的终端设备采用触控方式进行人机交互。目前,终端设备所采用的触摸屏主要有电容触摸屏和电阻触摸屏两种,其中电容触摸屏以其良好的清晰度、透光率和触感,得到了越来越多用户的青睐。
电容式触摸屏由触摸传感器和触摸控制器组成,其中,触摸传感器包括一个或多个电容传感器,每个电容传感器包括驱动电极(TX电极)、感应电极(RX电极),驱动电极和感应电极交叉形成的若干个电容节点,驱动电极可以通过设置发出不同频率的信号,而感应电极则负责接收作用于触摸传感器上的信号。当有触摸时,相应电容节点的电容值会发生变化,触摸控制器检测到该变化后确定对应的触摸位置。
但是,驱动电极和感应电极都是通过ITO(掺锡氧化铟)走线形成,某些驱动电极或感应电极由于ITO工艺问题,存在接触不良而导致的电极断路。当存在电极断路时,将无法检测到与断路的电极对应的电容节点的电容变化。若电极断路在出厂前即被检测出,可以淘汰掉故障产品,以保证产品的良性率。但有些驱动电极或感应电极只有轻微的接触,在出厂时表现正常,被利用装入整机后,经过长时间的使用、碰撞、空气腐蚀、热胀冷缩等原因,使得驱动电极或感应电极在后续使用中完全断开,出现电极断路,从而引起拆点、断线、消点等问题,导致产品在后续使用中出现故障,降低用户的使用体验。
发明内容
本发明实施例提供一种电极异常处理方法、装置、触摸屏及电子终端,以解决现有触摸屏在出厂后的使用中出现电极断路,导致触摸屏故障的问题。
根据本发明实施例的第一方面,提供了一种电极异常处理方法,包括: 确定触摸操作所操作的触摸屏的目标电容节点中包括断路电极对应的断路电容节点,其中,断路电极包括所述触摸屏的电容传感器中发生断路的电极;确定与断路电极相邻的正常电极,获取确定的所述正常电极上与所述断路电容节点相邻的正常电容节点的电容值;根据所述正常电容节点的电容值对断路电容节点进行电容补偿。
根据本发明实施例的第二方面,还提供了一种电极异常处理装置,包括:确定模块,用于确定触摸操作所操作的触摸屏的目标电容节点中包括断路电极对应的断路电容节点,其中,断路电极包括所述触摸屏的电容传感器中发生断路的电极;获取模块,用于确定与断路电极相邻的正常电极,获取确定的所述正常电极上与所述断路电容节点相邻的正常电容节点的电容值;补偿模块,用于根据所述正常电容节点的电容值对断路电容节点进行电容补偿。
根据本发明实施例的第三方面,还提供了一种触摸屏,包括:触摸控制器以及触摸传感器,所述触摸控制器和所述触摸传感器电连接;其中,所述触摸传感器,用于采集触摸屏上电容节点的电容值;所述触摸控制器,用于获取所述触摸传感器采集的电容值,并根据获取的所述电容值执行如第一方面所述的电极异常处理方法所对应的操作。
根据本发明实施例的第四方面,还提供了电子终端,其包括如第三方面所述的触摸屏。
根据本发明实施例提供的电极异常处理方案,当触摸屏在出厂后的使用中出现电极断路时,通过与断路电极相邻的正常电极上的电容节点,对触摸操作所涉及的断路电极中的电容节点进行电容补偿。对于触摸操作来说,其触摸位置通常涉及多个相邻的电极,该多个相邻的电极上对应的电容节点之间的电容值差别应当在一个较小的范围内,因此,使用与断路电极相邻的正常电极上的电容节点的电容值,可以有效地对断路电极上对应的电容节点进行电容补偿,从而避免因电极断路导致的诸如拆点、断线、消点等触摸屏故障。
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不 付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为根据本发明实施例一的一种电极异常处理方法的步骤流程图;
图2为根据本发明实施例二的一种电极异常处理方法的步骤流程图;
图3为图2所示实施例中的一种断路电极的位置示意图;
图4为图2所示实施例中的另一种断路电极的位置示意图;
图5为根据本发明实施例三的一种电极异常处理装置的结构框图;
图6为根据本发明实施例四的一种电极异常处理装置的结构框图;
图7为根据本发明实施例五的一种触摸屏的结构示意图。
为使得本发明实施例的发明目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,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实施例一部分实施例,而非全部实施例。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他实施例,都属于本发明实施例保护的范围。
实施例一
参照图1,示出了根据本发明实施例一的一种电极异常处理方法的步骤流程图。
本实施例的电极异常处理方法包括以下步骤:
步骤S102:确定触摸操作所操作的触摸屏的目标电容节点中包括断路电极对应的断路电容节点。
其中,断路电极包括触摸屏的电容传感器中发生断路的电极,例如,可以是发生断路的驱动电极和/或感应电极。
如前所述,电容式触摸屏由触摸传感器和触摸控制器组成,触摸传感器包括一个或多个电容传感器,每个电容传感器包括驱动电极、感应电极,驱动电极和感应电极交叉形成的若干个电容节点。触摸屏每次上电后,会进行电容节点的电容值采集,根据采集到的电容值进行相应的电极和/或电容节点的检测,从而可以检测出电极和/或电容节点的异常,如电极断路等。
如触摸屏中存在断路电极,则当触摸操作触摸到断路电极上的电容节点时,需要进行相应的电容补偿处理,即本发明实施例提供的电极异常处理方 案。
具体到本步骤,在检测到对触摸屏的触摸操作后,若确定触摸操作的操作位置涉及断路电极的位置,则可确定所述触摸操作所操作的触摸屏的目标电容节点中包括断路电极对应的断路电容节点。
步骤S104:确定与断路电极相邻的正常电极,获取确定的正常电极上与断路电容节点相邻的正常电容节点的电容值。
本发明实施例中正常电极意指未发生断路、可正常检测电容节点的电容值的电极。
根据断路电容节点所在位置确定与其相邻的正常电容节点是哪些或者其位置是什么。电容节点是由驱动电极和感应电极交叉形成,一般来说,所有驱动电极均按一个方向如水平方向走线,所有感应电极均按一个方向如竖直方向走线。一个触摸操作所操作的电容节点通常包括多个,假设某一触摸操作所操作的电容节点包括9个,分别由第2-4号驱动电极和第2-4号感应电极交叉形成,为便于描述,表示为矩阵形式如
其中,C
22、C
32、C
42号电容节点为2号感应电极上的电容节点,C
23、C
33、C
43号电容节点为3号感应电极上的电容节点,C
24、C
34、C
44号电容节点为4号感应电极上的电容节点;C
22、C
23、C
24号电容节点为2号驱动电极上的电容节点,C
32、C
33、C
34号电容节点为3号驱动电极上的电容节点,C
42、C
43、C
44号电容节点为4号驱动电极上的电容节点。以3号感应电极发生断路为例,其中,C
23、C
33、C
43号电容节点为断路电容节点。与3号感应电极相邻的正常电极为2号感应电极和4号感应电极,相对应地,与C
23号电容节点相邻的正常电容节点为2号感应电极上的C
22号电容节点和4号感应电极上的C
24号电容节点。类似地,与C
33号电容节点相邻的正常电容节点为2号感应电极上的C
32号电容节点和4号感应电极上的C
34号电容节点;与C
43号电容节点相邻的正常电容节点为2号感应电极上的C
42号电容节点和4号感应电极上的C
44号电容节点。这些正 常电容节点的电容值可用作断路电容节点的电容补偿的参考。
步骤S106:根据正常电容节点的电容值对断路电容节点进行电容补偿。
对于一个触摸操作来说,其触摸位置通常涉及多个相邻的电极,该多个相邻的电极上对应的电容节点之间的电容值差别应当在一个较小的范围内,因此,使用与断路电极相邻的正常电极上的电容节点的电容值,可以有效地对断路电极上对应的电容节点进行电容补偿。也即,以正常电容节点的电容值为参考,为断路电容节点设置相适应的电容值。
通过本实施例,当触摸屏在出厂后的使用中出现电极断路时,通过与断路电极相邻的正常电极上的电容节点,对触摸操作所涉及的断路电极中的电容节点进行电容补偿。对于触摸操作来说,其触摸位置通常涉及多个相邻的电极,该多个相邻的电极上对应的电容节点之间的电容值差别应当在一个较小的范围内,因此,使用与断路电极相邻的正常电极上的电容节点的电容值,可以有效地对断路电极上对应的电容节点进行电容补偿,从而避免因电极断路导致的诸如拆点、断线、消点等触摸屏故障。
实施例二
参照图2,示出了根据本发明实施例二的一种电极异常处理方法的步骤流程图。
本实施例的电极异常处理方法包括以下步骤:
步骤S202:确定断路电极。
在确定断路电极时,一种可行方式中,可以在触摸屏上电后,建立触摸屏的稳定基准值前,采集触摸屏某一帧的电容值;从采集的该帧的电容值中,确定每一个电极对应的多个电容节点中的最大电容值;若该最大电容值小于设定电容值,则将对应的电极确定为断路电极。其中,设定电容值可以由本领域技术人员根据实际情况适当设置,如在256-768范围内任意设置,可选地,可设置为512。
稳定基准值是触摸屏触摸检测的判断基准,在稳定基准值确定之后,在判断触摸屏在某一帧是否有触摸时,比较该帧的电容节点的电容值与该稳定基准值,即可实现触摸屏是否有触摸的检测和判断。
例如,在稳定基准值建立前,对触摸屏的某一帧进行电容节点的电容值 采集,然后分别查看每个驱动电极和每个感应电极的所有电容节点的电容值中的最大值即最大电容值,若最大电容值小于512,是认为这个电极断路,需对其进行处理。其中,发生断路的电极可能是感应电极,也可能是驱动电极,也可能既有感应电极,也有驱动电极。
在触摸屏的一次上电使用中,断路电极被确定后,在后续过程中会被一直使用,直至下次上电检测。也即,触摸屏在每次上电使用时,确定一次断路电极。
步骤S204:确定触摸屏的稳定基准值。
本实施例中,稳定基准值的确定可以由本领域技术人员根据实际需求采用任意适当常规手段实现,本发明实施例对此不作限制。
步骤S206:确定触摸操作所操作的触摸屏的目标电容节点中包括断路电容节点。
其中,断路电极包括发生断路的驱动电极和/或感应电极。每个电极对应有多个电容节点,当该电极发生断路时,其对应的多个电容节点均成为断路电容节点,一个触摸操作可能涉及一个或多个断路电容节点。也即,断路电容节点意指断路电极上的所有电容节点,在一次触摸操作中,触摸操作所涉及的断路电容节点为触摸位置所涉及的断路电容节点。
步骤S208:确定与断路电极相邻的正常电极。
本发明实施例中,与发生断路的驱动电极相邻的正常电极仍为驱动电极,与发生断路的感应电极相邻的正常电极仍为感应电极。因此,本步骤中,可以确定与发生断路的驱动电极相邻的正常驱动电极,和/或,与发生断路的感应电极相邻的正常感应电极。
在一种可行方式中,可以根据发生断路的电极的位置,确定与发生断路的电极相邻的正常电极。
例如,若发生断路的电极为驱动电极且该驱动电极仅一侧存在相邻的正常驱动电极,则从与该驱动电极相邻的第一个正常驱动电极开始,将依次相连的至少两个正常驱动电极确定为与发生断路的驱动电极相邻的正常驱动电极。此种情况下,断路驱动电极位于电容传感器的边缘,使用至少两个正常驱动电极上相应的电容节点的电容值作参考,可以使得断路电容节点的电容补偿更准确。当然仅使用一侧的一个相邻正常电极作为参考也是属于本发明 的构思范畴之内。如,断路驱动电极为电容传感器边缘的1号驱动电极,则可以以与其相邻的2号和3号正常驱动电极作参考。一种位于电容传感器的边缘的断路驱动电极如图3所示,图3中水平方向为驱动电极,竖直方向为感应电极。从图3中可见,位于电容传感器边缘的第00号驱动电极发生断路,其仅一侧与第01号驱动电极相邻。
再例如,若发生断路的电极为驱动电极且该驱动电极的两侧均存在相邻的正常驱动电极,则对于该驱动电极两侧中的每一侧,从与该驱动电极相邻的第一个正常驱动电极开始,将至少一个正常驱动电极确定为与发生断路的驱动电极相邻的正常驱动电极。此种情况下,断路驱动电极位于电容传感器的中间,其两侧均相邻有正常驱动电极,每侧均取一个或多个相邻的正常驱动电极以作参考,使用至少两个正常驱动电极上相应的电容节点的电容值作参考,可以使得断路电容节点的电容补偿更准确。如,断路驱动电极为3号驱动电极,其两侧相邻的正常驱动电极分别为2号驱动电极和4号驱动电极,则以2号和4号正常驱动电极作参考。
又例如,若发生断路的电极为感应电极且该感应电极仅一侧存在相邻的正常感应电极,则从与该感应电极相邻的第一个正常感应电极开始,将依次相连的至少两个正常感应电极确定为与发生断路的感应电极相邻的正常感应电极。此种情况下,断路感应电极位于电容传感器的边缘,使用至少两个正常感应电极上相应的电容节点的电容值作参考,可以使得断路电容节点的电容补偿更准确。
再例如,若发生断路的电极为感应电极且该感应电极的两侧均存在相邻的正常感应电极,则对于该感应电极两侧中的每一侧,从与该感应电极相邻的第一个正常感应电极开始,将至少一个正常感应电极确定为与发生断路的感应电极相邻的正常感应电极。此种情况下,断路感应电极位于电容传感器的中间,其两侧均相邻有正常感应电极,每侧均取一个或多个相邻的正常感应电极以作参考,使用至少两个正常感应电极上相应的电容节点的电容值作参考,可以使得断路电容节点的电容补偿更准确。一种位于电容传感器的中间的断路感应电极如图4所示,图4中水平方向为驱动电极,竖直方向为感应电极。从图4中可见,位于电容传感器中间的第01号感应电极发生断路,其一侧与第00号感应电极相邻,另一侧与第02号感应电极相邻。
可选地,确定的与发生断路的驱动电极相邻的正常驱动电极为两个正常驱动电极;和/或,确定的与发生断路的感应电极相邻的正常感应电极为两个正常感应电极。采用两个相邻的正常电极的方式,可以减少数据计算量,提高电容补偿效率。但本领域技术人员明了,在实际使用中,可以根据需要选择比两个正常电极更多数量的正常电极。
步骤S210:获取确定的正常电极上与断路电容节点相邻的正常电容节点的电容值。
包括:获取确定的正常驱动电极上,与断路电容节点相邻的正常电容节点的电容值,和/或,获取确定的正常感应电极上,与断路电容节点相邻的正常电容节点的电容值。
如实施例一中示例所述,对于每一个断路电容节点,其均对应有相应的正常电容节点,如一个断路感应电极上的一个电容节点,其水平方向两侧均对应有相应的正常感应电极上的电容节点。
本实施例中,正常电容节点的电容值可以为正常电容节点的稳定基准值与当前电容值的差值。触摸屏根据电容节点的稳定基准值与当前电容值的差值来判断该电容节点是否被触摸,以该差值为进行电容补偿的依据,可以直接根据电容补偿的结果确定触摸位置,提高电容补偿和触摸检测效率。但不限于此,在实际应用中,正常电容节点的电容值也可以为稳定基准值或当前电容值。当为稳定基准值或当前电容值时,在对断路电容节点进行电容补偿后,再进行相应的处理即可实现断路电容节点的触摸检测。
步骤S212:根据正常电容节点的电容值对断路电容节点进行电容补偿。
一种可行方式中,在采用正常电容节点的稳定基准值与当前电容值的差值作为正常电容节点的电容值时,可以针对每一个断路电容节点,根据相邻的正常电容节点的最大电容值和最小电容值之间的关系,对当前断路电容节点进行电容补偿。例如,可以根据相邻的正常电容节点的最大电容值和最小电容值之间的比值,对当前断路电容节点进行电容补偿。因最大电容值和最小电容值均为稳定基准值与当前电容值的差值,以最大电容值和最小电容值的比值为依据,可以准确地判断触摸位置,为电容补偿提供更为精准的参考。该比值越小,相邻的正常电容节点的状态越一致(如均被触摸或均未被触摸);该比值越大,相邻的正常电容节点的状态越不一致(如,一侧被触摸一侧未 被触摸)。
进一步可选地,可以判断最大电容值和最小电容值之间的比值是否大于设定阈值;若不大于,则根据所述比值对当前断路电容节点进行电容补偿;若大于,则将所述比值设置为所述设定阈值,根据设置后的所述比值对当前断路电容节点进行电容补偿。其中,设定阈值可以由本领域技术人员根据实际情况适当设置,本发明实施例对此不作限制。例如,可以设置为3-5,可选地,可以为4。若比值大于设定阈值,说明相邻的正常电容节点的状态差异较大,将比值设置为设定阈值,以简化后续电容补偿处理,提高电容补偿处理效率。
如前所述,断路电极可能位于电容传感器的边缘位置,也可能位于电容传感器的中间位置。
对于断路电极位于电容传感器的边缘位置的情况,也即,若发生断路的电极仅一侧存在相邻的正常电极,则可以根据所述比值和所述最大电容值,对当前断路电容节点进行电容补偿。即,从与断路电极相邻的至少两个正常电极中,确定正常电极上与断路电容节点相邻的正常电容节点的最大电容值,以该最大电容值和所述比值为参考,进行断路电容节点的电容补偿。例如,根据所述比值和所述最大电容值,计算第二补偿值;将所述第二补偿值作为当前断路电容节点的电容值。具体地,如根据所述比值,采用相应的系数或适当算法对最大电容值进行处理,将处理后的结果作为断路电容节点的电容值。
而对于断路电极位于电容传感器的中间位置的情况,也即,若发生断路的电极两侧均存在相邻的正常电极,则根据所述比值、所述最大电容值和所述最小电容值,对当前断路电容节点进行电容补偿。在两侧均存在正常电极的情况下,两侧的正常电极与断路电极的位置均较为接近,断路电容节点需要综合考虑相邻的正常电容节点的电容值,以使电容补偿更为准确和客观。例如,根据所述比值、所述最大电容值和所述最小电容值,计算第一补偿值;将所述第一补偿值作为当前断路电容节点的电容值。具体地,如根据所述比值,分别为最大电容值和最小电容值设置不同的系数,根据设置的系数和适当算法对最大电容值和最小电容值进行处理,将处理后的结果作为断路电容节点的电容值。
以下,通过具体的实例对上述过程进行说明。
(一)断路电极位于电容传感器的边缘位置(旁边只存在一个正常电极)
本实例中,对断路电极的确定如上步骤S202中所述,此外,本实施例中,采用正常电容节点的稳定基准值与当前电容值的差值作为正常电容节点的电容值。基于上述设置,针对每一个断路电容节点进行如下操作:
第一步:确定待处理的断路电容节点。
本步骤中,待处理的断路电容节点为触摸位置所涉及的断路电容节点。
第二步:获取断路电极旁边的正常电极上对应于断路电容节点的正常电容节点的差值为A1,次旁边的正常电极上对应于断路电容节点的正常电容节点的差值为A2。
本实例中,所述差值即为电容节点的稳定基准值与当前电容值的差值。
例如,若对图3中的第00号驱动电极的01号电容节点(即断路电容节点)进行处理,则获取第01号驱动电极的01号电容节点的差值和第02号驱动电极的01号电容节点的差值。
第三步:确定A1和A2中的较大值,若A1>A2,则执行第四步;若A1<A2,则执行第五步。
第四步:计算Ratio_real=A1/A2,判断Ratio_real是否大于4,若大于,则将Ratio_real设置(比如重新赋值)为4,通过公式[A1+A1*(Ratio_real/4)],对断路电容节点进行电容补偿,即将公式结果作为断路电容节点的补偿值(稳定基准值与当前电容值的差值);若不大于,则根据Ratio_real=A1/A2计算出Ratio_real后直接通过公式[A1+A1*(Ratio_real/4)],对断路电容节点进行电容补偿。其中,常数4的设置用于将Ratio_real的最大值限定为4。
第五步:计算Ratio_real=A2/A1,判断Ratio_real是否大于4,若大于,则将Ratio_real设置(比如重新赋值)为4,通过公式A2*(5-Ratio_real)/4,对断路电容节点进行电容补偿;若不大于,则根据Ratio_real=A2/A1计算出Ratio_real后直接通过公式A2*(5-Ratio_real)/4,对断路电容节点进行电容补偿,即将公式结果作为断路电容节点的补偿值(稳定基准值与当前电容值的差值)。其中,常数4的设置对应于Ratio_real的最大值4,常数5的设置对应于Ratio_set的可能范围3-5中的最大值5,Ratio_set是设置的比值的可 能范围。
上述过程中,各个具体数值均为示例性说明,在具体实用中,本领域技术人员可以参照本发明实施例中的描述,进行适当修改使用。
(二)断路电极位于电容传感器的中间位置(即断路电极的左右侧存在正常电极或上下方存在正常电极)
本实例中,对断路电极的确定如上步骤S202中所述,此外,本实施例中,以断路电极为感应电极,其左侧和右侧存在正常电极为例,采用正常电容节点的稳定基准值与当前电容值的差值作为正常电容节点的电容值。基于上述设置,针对每一个断路电容节点进行如下操作:
第一步:确定待处理的断路电容节点。
本步骤中,待处理的断路电容节点为触摸位置所涉及的断路电容节点。
第二步:分别获取断路电极左右两侧的正常电极上对应于断路电容节点的正常电容节点的差值,左侧的差值为A1,右侧的差值为A2。
本实例中,所述差值即为电容节点的稳定基准值与当前电容值的差值。断路的感应电极左右两侧的正常感应电极上,与断路电容节点处于同一水平位置的电容节点为对应于断路电容节点的正常电容节点。
例如,若对图4中的第01号感应电极的01号电容节点(即断路电容节点)进行处理,则获取第00号驱动电极的01号电容节点的差值和第02号驱动电极的01号电容节点的差值。
第三步:确定A1和A2中的较大值和较小值。
即,较大值为Max=MAX(A1,A2),最小值Min=MIN(A1,A2)。
第四步:计算Ratio_real=Max/Min,判断Ratio_real是否大于4,若大于,则将Ratio_real设置(比如重新赋值)为4,通过公式[(3+Ratio_real)*Max+(5-Ratio_real)*Min]/8,对断路电容节点进行电容补偿,即将公式结果作为断路电容节点的补偿值(稳定基准值与当前电容值的差值);若不大于,则根据Ratio_real=Max/Min计算出Ratio_real后直接通过公式[(3+Ratio_real)*Max+(5-Ratio_real)*Min]/8,对断路电容节点进行电容补偿,即将公式结果作为断路电容节点的补偿值(稳定基准值与当前电容值的差值)。其中,常数3和5的设置分别对应于Ratio_set(Ratio_set是设置的比值的可能范围)的可 能范围3-5中的最小值3和最大值5;常数8的设置对应于Ratio_real的最大值4,因综合考虑了两侧正常电极,所以取4的2倍即8。
上述过程中,各个具体数值均为示例性说明,在具体实用中,本领域技术人员可以参照本发明实施例中的描述,进行适当修改使用。此外,上述多个实施例均以相邻的两个正常电极为例进行说明,当使用更多个正常电极时,可参照上述多个实施例中的原理,调整公式和参数后使用。
此外,还需要说明的是,若同时存在相邻的至少两个断路电极,则可以将该至少两个断路电极作为一个整体,确定其在电容传感器中的位置,进而进行处理。若同时存在多个断路电极但该多个断路电极不相邻,例如同时存在两个不相邻的驱动电极或者两个不相邻的感应电极,则针对每一个驱动电极或感应电极分别采用本发明实施例提供的方案进行处理。类似地,若同时存在断路的驱动电极和感应电极,也可以按照本发明实施例提供的方案,分别对断路的驱动电极和感应电极进行处理。
根据本实施例,通过断路电极识别、电容补偿处理,明显提升了断路电极的触摸屏性能;通过与断路电极相邻的正常电极上相对应的正常电容节点的最大值和最小值的比值,能较好地识别触摸位置,拟合出与真实电容相近的断路电容节点的电容,提升触摸屏及电容补偿的性能,避免触摸屏故障。
实施例三
参照图5,示出了根据本发明实施例三的一种电极异常处理装置的结构框图。
本实施例的电极异常处理装置包括:确定模块302,用于确定触摸操作所操作的触摸屏的目标电容节点中包括断路电极对应的断路电容节点,其中,断路电极包括触摸屏的电容传感器中发生断路的电极;获取模块304,用于确定与断路电极相邻的正常电极,获取确定的正常电极上与断路电容节点相邻的正常电容节点的电容值;补偿模块306,用于根据正常电容节点的电容值对断路电容节点进行电容补偿。
根据本实施例,当触摸屏在出厂后的使用中出现电极断路时,通过与断路电极相邻的正常电极上的电容节点,对触摸操作所涉及的断路电极中的电容节点进行电容补偿。对于触摸操作来说,其触摸位置通常涉及多个相邻的 电极,该多个相邻的电极上对应的电容节点之间的电容值差别应当在一个较小的范围内,因此,使用与断路电极相邻的正常电极上的电容节点的电容值,可以有效地对断路电极上对应的电容节点进行电容补偿,从而避免因电极断路导致的诸如拆点、断线、消点等触摸屏故障。
实施例四
参照图6,示出了根据本发明实施例四的一种电极异常处理装置的结构框图。
本实施例的电极异常处理装置包括:确定模块402,用于确定触摸操作所操作的触摸屏的目标电容节点中包括断路的极对应的断路电容节点,其中,断路电极包括触摸屏的电容传感器中发生断路的电极;获取模块404,用于确定与断路电极相邻的正常电极,获取确定的正常电极上与断路电容节点相邻的正常电容节点的电容值;补偿模块406,用于根据正常电容节点的电容值对断路电容节点进行电容补偿。
可选地,获取模块404用于确定与发生断路的驱动电极相邻的正常驱动电极,和/或,与发生断路的感应电极相邻的正常感应电极;获取确定的正常驱动电极上,与断路电容节点相邻的正常电容节点的电容值,和/或,获取确定的正常感应电极上,与断路电容节点相邻的正常电容节点的电容值。
可选地,获取模块404包括:正常电极确定模块4042,用于根据发生断路的电极的位置,确定与发生断路的电极相邻的正常电极;电容值获取模块4044,用于获取确定的正常电极上与断路电容节点相邻的正常电容节点的电容值。
可选地,正常电极确定模块4042包括:
第一确定模块40422,用于:若发生断路的电极为驱动电极且所述驱动电极仅一侧存在相邻的正常驱动电极,则从与所述驱动电极相邻的第一个正常驱动电极开始,将依次相连的至少两个正常驱动电极确定为与发生断路的驱动电极相邻的正常驱动电极;
第二确定模块40424,用于:若发生断路的电极为驱动电极且所述驱动电极的两侧均存在相邻的正常驱动电极,则对于所述驱动电极两侧中的每一侧,从与所述驱动电极相邻的第一个正常驱动电极开始,将至少一个 正常驱动电极确定为与发生断路的驱动电极相邻的正常驱动电极;
第三确定模块40426,用于:
若发生断路的电极为感应电极且所述感应电极仅一侧存在相邻的正常感应电极,则从与所述感应电极相邻的第一个正常感应电极开始,将依次相连的至少两个正常感应电极确定为与发生断路的感应电极相邻的正常感应电极;
第四确定模块40428,用于:若发生断路的电极为感应电极且所述感应电极的两侧均存在相邻的正常感应电极,则对于所述感应电极两侧中的每一侧,从与所述感应电极相邻的第一个正常感应电极开始,将至少一个正常感应电极确定为与发生断路的感应电极相邻的正常感应电极。
需要说明的是,为便于对方案进行清楚的说明,本实施例中将正常电极确定模块4042从逻辑上划分为第一确定模块40422、第二确定模块40424、第三确定模块40426和第四确定模块40428,但本领域技术人员应当明了的是,在实际应用中,上述第一、第二、第三和第四确定模块可以合并设置或者独立设置,本发明实施例对此不作限制。
可选地,确定的与发生断路的驱动电极相邻的正常驱动电极为两个正常驱动电极;和/或,确定的与发生断路的感应电极相邻的正常感应电极为两个正常感应电极。
可选地,补偿模块406用于针对每一个断路电容节点,根据相邻的正常电容节点的最大电容值和最小电容值之间的关系,对当前断路电容节点进行电容补偿。
可选地,最大电容值和最小电容值之间的关系为最大电容值和最小电容值之间的比值。
可选地,补偿模块406用于判断最大电容值和最小电容值之间的比值是否大于设定阈值;若不大于,则根据所述比值对当前断路电容节点进行电容补偿;若大于,则将所述比值设置为所述设定阈值,根据设置后的所述比值对当前断路电容节点进行电容补偿。
可选地,补偿模块406用于若发生断路的电极两侧均存在相邻的正常电极,则根据所述比值、最大电容值和最小电容值,对当前断路电容节点进行电容补偿。
可选地,补偿模块406用于若发生断路的电极两侧均存在相邻的正常电极,则根据所述比值、所述最大电容值和所述最小电容值,计算第一补偿值;将所述第一补偿值作为当前断路电容节点的电容值。
可选地,补偿模块406用于若发生断路的电极仅一侧存在相邻的正常电极,则根据所述比值和最大电容值,对当前断路电容节点进行电容补偿。
可选地,补偿模块406用于若发生断路的电极仅一侧存在相邻的正常电极,则根据所述比值和所述最大电容值,计算第二补偿值;将所述第二补偿值作为当前断路电容节点的电容值。
可选地,获取的正常电容节点的电容值为:正常电容节点的稳定基准值与当前电容值的差值。
可选地,本实施例的电极异常处理装置还包括:断路检测模块408,用于在触摸屏上电后,建立触摸屏的稳定基准值前,采集触摸屏的某一帧的电容值;从采集的该帧电容值中,确定每一个电极对应的多个电容节点中的最大电容值;若所述最大电容值小于设定电容值,则将对应的电极确定为断路电极。
本实施例的电极异常处理装置用于实现前述多个方法实施例中相应的电极异常处理方法,并具有相应的方法实施例的有益效果,在此不再赘述。
实施例五
参照图7,示出了根据本发明实施例五的一种触摸屏的结构示意图。
本实施例的触摸屏包括触摸控制器502以及触摸传感器504,触摸控制器502和触摸传感器504电连接。
其中,触摸传感器504包括若干个驱动电极5042以及与驱动电极5042垂直分布的若干感应电极5044。驱动电极5042沿水平方向(横向)设置,感应电极5044沿竖直方向(纵向)设置,其中,驱动电极5042和感应电极5044交汇的节点形成电容节点。
触摸控制器502将预设频率的驱动信号按照一定的驱动方式输入到驱动电极5042,驱动信号经过电容传感器后由感应电极5044形成感应信号返回到触摸控制器502。触摸控制器502通过设置于其内部的模数转换器(ADC, Analog-to-Digital Converter)将所述感应信号转换为数字信号,解析所述数字信号,从而获得各电容节点对应的电容值。
本实施例中,触摸传感器504采集触摸屏上电容节点的电容值;触摸控制器502获取触摸传感器504采集的电容值,并根据获取的电容值执行如实施例一至二中任一所述的电极异常处理方法所对应的操作。
例如,触摸传感器504采集手指对触摸屏进行触摸操作时,触摸屏的电容节点的电容值;触摸控制器502确定触摸操作所操作的触摸屏的目标电容节点中包括断路电极对应的断路电容节点,其中,断路电极包括触摸屏的电容传感器中发生断路的电极;确定与断路的电极相邻的正常电极,并从触摸传感器504采集的电容值中,获取确定的正常电极上与断路电容节点相邻的正常电容节点的电容值;根据正常电容节点的电容值对断路电容节点进行电容补偿。
通过本实施例的触摸屏,当触摸屏在出厂后的使用中出现电极断路时,通过与断路电极相邻的正常电极上的电容节点,对触摸操作所涉及的断路电极中的电容节点进行电容补偿。对于触摸操作来说,其触摸位置通常涉及多个相邻的电极,该多个相邻的电极上对应的电容节点之间的电容值差别应当在一个较小的范围内,因此,使用与断路电极相邻的正常电极上的电容节点的电容值,可以有效地对断路电极上对应的电容节点进行电容补偿,从而避免因电极断路导致的诸如拆点、断线、消点等触摸屏故障。
此外,本发明实施例还提供了一种电子终端,其包括上述实施例中所述的触摸屏。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的模块可以是或者也可以不是物理上分开的,作为模块显示的部件可以是或者也可以不是物理模块,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络模块上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到各实 施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,所述计算机可读记录介质包括用于以计算机(例如计算机)可读的形式存储或传送信息的任何机制。例如,机器可读介质包括只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、磁盘存储介质、光存储介质、闪速存储介质、电、光、声或其他形式的传播信号(例如,载波、红外信号、数字信号等)等,该计算机软件产品包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明实施例的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明实施例进行了详细的说明,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技术方案的精神和范围。
Claims (30)
- 一种电极异常处理方法,包括:确定触摸操作所操作的触摸屏的目标电容节点中包括断路电极对应的断路电容节点,其中,断路电极为所述触摸屏的电容传感器中发生断路的电极;确定与断路电极相邻的正常电极,获取确定的所述正常电极上与所述断路电容节点相邻的正常电容节点的电容值;根据所述正常电容节点的电容值对所述断路电容节点进行电容补偿。
- 如权利要求1所述的方法,其中,确定与断路电极相邻的正常电极,获取确定的所述正常电极上与所述断路电容节点相邻的正常电容节点的电容值,包括:确定与发生断路的驱动电极相邻的正常驱动电极,和/或,与发生断路的感应电极相邻的正常感应电极;获取确定的所述正常驱动电极上,与所述断路电容节点相邻的正常电容节点的电容值,和/或,获取确定的所述正常感应电极上,与所述断路电容节点相邻的正常电容节点的电容值。
- 如权利要求2所述的方法,其中,所述确定与发生断路的电极相邻的正常电极,包括:根据发生断路的电极的位置,确定与发生断路的电极相邻的正常电极。
- 如权利要求3所述的方法,其中,所述根据发生断路的电极的位置,确定与发生断路的电极相邻的正常电极,包括:若发生断路的电极为驱动电极且所述驱动电极仅一侧存在相邻的正常驱动电极,则从与所述驱动电极相邻的第一个正常驱动电极开始,将依次相连的至少两个正常驱动电极确定为与发生断路的驱动电极相邻的正常驱动电极;若发生断路的电极为驱动电极且所述驱动电极的两侧均存在相邻的正常驱动电极,则对于所述驱动电极两侧中的每一侧,从与所述驱动电极相邻的第一个正常驱动电极开始,将至少一个正常驱动电极确定为与发生断路的驱动电极相邻的正常驱动电极;若发生断路的电极为感应电极且所述感应电极仅一侧存在相邻的正常感应电极,则从与所述感应电极相邻的第一个正常感应电极开始,将依次相连的至少两个正常感应电极确定为与发生断路的感应电极相邻的正常感应电极;若发生断路的电极为感应电极且所述感应电极的两侧均存在相邻的正常感应电极, 则对于所述感应电极两侧中的每一侧,从与所述感应电极相邻的第一个正常感应电极开始,将至少一个正常感应电极确定为与发生断路的感应电极相邻的正常感应电极。
- 如权利要求4所述的方法,其中,确定的与发生断路的驱动电极相邻的正常驱动电极为两个正常驱动电极;和/或,确定的与发生断路的感应电极相邻的正常感应电极为两个正常感应电极。
- 如权利要求1-5任一项所述的方法,其中,根据所述正常电容节点的电容值对断路电容节点进行电容补偿,包括:针对每一个断路电容节点,根据相邻的正常电容节点的最大电容值和最小电容值之间的关系,对当前断路电容节点进行电容补偿。
- 如权利要求6所述的方法,其中,所述最大电容值和最小电容值之间的关系为所述最大电容值和所述最小电容值之间的比值。
- 如权利要求7所述的方法,其中,所述根据相邻的正常电容节点的最大电容值和最小电容值之间的关系,对当前断路电容节点进行电容补偿,包括:判断所述最大电容值和所述最小电容值之间的比值是否大于设定阈值;若不大于,则根据所述比值对当前断路电容节点进行电容补偿;若大于,则将所述比值设置为所述设定阈值,根据设置后的所述比值对当前断路电容节点进行电容补偿。
- 如权利要求8所述的方法,其中,所述对当前断路电容节点进行电容补偿,包括:若发生断路的电极两侧均存在相邻的正常电极,则根据所述比值、所述最大电容值和所述最小电容值,对当前断路电容节点进行电容补偿。
- 如权利要求9所述的方法,其中,所述根据所述比值、所述最大电容值和所述最小电容值,对当前断路电容节点进行电容补偿,对当前断路电容节点进行电容补偿,包括:根据所述比值、所述最大电容值和所述最小电容值,计算第一补偿值;将所述第一补偿值作为当前断路电容节点的电容值。
- 如权利要求8所述的方法,其中,所述对当前断路电容节点进行电容补偿,包括:若发生断路的电极仅一侧存在相邻的正常电极,则根据所述比值和所述最大电容值,对当前断路电容节点进行电容补偿。
- 如权利要求11所述的方法,其中,所述根据所述比值和所述最大电容值,对当前断路电容节点进行电容补偿,包括:根据所述比值和所述最大电容值,计算第二补偿值;将所述第二补偿值作为当前断路电容节点的电容值。
- 如权利要求1-12任一项所述的方法,其中,获取的所述正常电容节点的电容值为:所述正常电容节点的稳定基准值与当前电容值的差值。
- 如权利要求1-13任一项所述的方法,其中,在所述确定触摸操作所操作的触摸屏的目标电容节点中包括断路电极对应的断路电容节点之前,所述方法还包括:在所述触摸屏上电后,建立所述触摸屏的稳定基准值前,采集所述触摸屏的某一帧的电容值;从采集的所述一帧电容值中,确定每一个电极对应的多个电容节点中的最大电容值;若所述最大电容值小于设定电容值,则将对应的电极确定为断路电极。
- 一种电极异常处理装置,包括:确定模块,用于确定触摸操作所操作的触摸屏的目标电容节点中包括断路电极对应的断路电容节点,其中,断路电极包括所述触摸屏的电容传感器中发生断路的电极;获取模块,用于确定与断路电极相邻的正常电极,获取确定的所述正常电极上与所述断路电容节点相邻的正常电容节点的电容值;补偿模块,用于根据所述正常电容节点的电容值对所述断路电容节点进行电容补偿。
- 如权利要求15所述的装置,其中,所述获取模块,用于确定与发生断路的驱动电极相邻的正常驱动电极,和/或,与发生断路的感应电极相邻的正常感应电极;获取确定的所述正常驱动电极上,与所述断路电容节点相邻的正常电容节点的电容值,和/或,获取确定的所述正常感应电极上,与所述断路电容节点相邻的正常电容节点的电容值。
- 如权利要求16所述的装置,其中,所述获取模块包括:正常电极确定模块,用于根据发生断路的电极的位置,确定与发生断路的电极相邻的正常电极;电容值获取模块,用于获取确定的所述正常电极上与所述断路电容节点相邻的正常电容节点的电容值。
- 如权利要求17所述的装置,其中,所述正常电极确定模块包括:第一确定模块,用于若发生断路的电极为驱动电极且所述驱动电极仅一侧存在相邻的正常驱动电极,则从与所述驱动电极相邻的第一个正常驱动电极开始,将依次相 连的至少两个正常驱动电极确定为与发生断路的驱动电极相邻的正常驱动电极;第二确定模块,用于若发生断路的电极为驱动电极且所述驱动电极的两侧均存在相邻的正常驱动电极,则对于所述驱动电极两侧中的每一侧,从与所述驱动电极相邻的第一个正常驱动电极开始,将至少一个正常驱动电极确定为与发生断路的驱动电极相邻的正常驱动电极;第三确定模块,用于若发生断路的电极为感应电极且所述感应电极仅一侧存在相邻的正常感应电极,则从与所述感应电极相邻的第一个正常感应电极开始,将依次相连的至少两个正常感应电极确定为与发生断路的感应电极相邻的正常感应电极;第四确定模块,用于若发生断路的电极为感应电极且所述感应电极的两侧均存在相邻的正常感应电极,则对于所述感应电极两侧中的每一侧,从与所述感应电极相邻的第一个正常感应电极开始,将至少一个正常感应电极确定为与发生断路的感应电极相邻的正常感应电极。
- 如权利要求18所述的装置,其中,确定的与发生断路的驱动电极相邻的正常驱动电极为两个正常驱动电极;和/或,确定的与发生断路的感应电极相邻的正常感应电极为两个正常感应电极。
- 如权利要求15-19任一项所述的装置,其中,所述补偿模块,用于针对每一个断路电容节点,根据相邻的正常电容节点的最大电容值和最小电容值之间的关系,对当前断路电容节点进行电容补偿。
- 如权利要求20所述的装置,其中,所述最大电容值和最小电容值之间的关系为所述最大电容值和所述最小电容值之间的比值。
- 如权利要求21所述的装置,其中,所述补偿模块,用于判断所述最大电容值和所述最小电容值之间的比值是否大于设定阈值;若不大于,则根据所述比值对当前断路电容节点进行电容补偿;若大于,则将所述比值设置为所述设定阈值,根据设置后的所述比值对当前断路电容节点进行电容补偿。
- 如权利要求22所述的装置,其中,所述补偿模块,用于若发生断路的电极两侧均存在相邻的正常电极,则根据所述比值、所述最大电容值和所述最小电容值,对当前断路电容节点进行电容补偿。
- 如权利要求23所述的装置,其中,所述补偿模块,用于若发生断路的电极两侧均存在相邻的正常电极,则根据所述比值、所述最大电容值和所述最小电容值,计算第一补偿值;将所述第一补偿值作为当前断路电容节点的电容值。
- 如权利要求22所述的装置,其中,所述补偿模块,用于若发生断路的电极仅一侧存在相邻的正常电极,则根据所述比值和所述最大电容值,对当前断路电容节点进行电容补偿。
- 如权利要求25所述的装置,其中,所述补偿模块,用于若发生断路的电极仅一侧存在相邻的正常电极,则根据所述比值和所述最大电容值,计算第二补偿值;将所述第二补偿值作为当前断路电容节点的电容值。
- 如权利要求15-26任一项所述的装置,其中,获取的所述正常电容节点的电容值为:所述正常电容节点的稳定基准值与当前电容值的差值。
- 如权利要求15-27任一项所述的装置,其中,所述装置还包括:断路检测模块,用于在所述触摸屏上电后,建立所述触摸屏的稳定基准值前,采集所述触摸屏的某一帧的电容值;从采集的所述一帧电容值中,确定每一个电极对应的多个电容节点中的最大电容值;若所述最大电容值小于设定电容值,则将对应的电极确定为断路电极。
- 一种触摸屏,包括:触摸控制器以及触摸传感器,所述触摸控制器和所述触摸传感器电连接;其中,所述触摸传感器,用于采集触摸屏上电容节点的电容值;所述触摸控制器,用于获取所述触摸传感器采集的电容值,并根据获取的所述电容值执行如权利要求1-14中任一项电极异常处理方法所对应的操作。
- 一种电子终端,包括权利要求29所述的触摸屏。
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