一种用于红外触摸屏精度分析的方法及系统

    公开(公告)号:CN106843563A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201611188929.7

    申请日:2016-12-21

    Inventor: 满庆奎

    CPC classification number: G06F3/0418 G06F3/0421

    Abstract: 本发明公开了一种用于红外触摸屏精度分析的方法及系统,所述方法包括:设定目标区域,获取所述目标区域中的真实物理光路图;根据所述真实物理光路图获取理论物理光路图;对所述目标区域内的目标触摸点进行索引标记;获取所述目标触摸点的真实物理坐标,获取与所述真实物理坐标相对应的理论物理坐标;获取所述真实物理坐标与所述理论物理坐标之间的物理偏差;根据所述物理偏差对所述红外触摸屏的精度进行分析。本发明的精度分析结果能够有效指导红外触摸屏的设计,缩短设计周期,从而提升红外触摸屏成品制作的效率。

    一种红外触摸屏光路信号自适应调节方法及装置

    公开(公告)号:CN106814921A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201611270761.4

    申请日:2016-12-29

    Inventor: 满庆奎

    CPC classification number: G06F3/042

    Abstract: 本发明提供了一种红外触摸屏光路信号自适应调节方法及装置,通过提供软件算法设计的方式根据信号波动来调节相应参数,使得光路信号的相关参数能够进行自适应更新,稳定性高并且能够完全实时地有效抵抗外界跳动干扰。本发明从数据分析处理的方面出发,实时地对每条红外光路根据红外光路能量的变化量进行分析判别,从而进行自适应调整每条光路的能量基准,对剧烈干扰、缓慢变化的外界环境都能有效缓冲,保证参考数据的平稳变化,并且缓冲的数据处理方式也可以采用线性或者非线性多种映射方式。

    一种红外触摸屏定位精度的模拟分析方法

    公开(公告)号:CN106775091A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611188923.X

    申请日:2016-12-21

    Inventor: 满庆奎

    CPC classification number: G06F3/0418 G06F3/0421

    Abstract: 本发明公开了一种红外触摸屏定位精度的模拟分析方法,包括如下步骤:(1)预先设定要分析的触摸屏的物理尺寸和红外发射及接收管的位置分布坐标,生成光路图,提取触摸屏的有效触摸区域,作为最大盲区的评估区域,所述盲区指的是没有光线通过的区域;(2)分析水平方向有效触摸区域的最大盲区和分析垂直方向有效触摸区域的最大盲区,所述最大盲区的值越小,精度越高。利用上述方案,可以对最大光路设计盲区进行量化;对触摸屏设计具有指导意义,缩短设计开发周期,而且不需要先制作样品再测试,非常直观,降低了设计成本。

    一种用于红外触摸屏的扫描控制系统及方法

    公开(公告)号:CN104216573B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201310218284.7

    申请日:2013-06-04

    Inventor: 程海新 刘新斌

    Abstract: 本发明提供一种用于红外触摸屏的扫描控制系统及方法,其控制系统包括:主控制器电路板;至少三组包括红外发射管的光发射模块;至少三组包括红外接收管的光接收模块;在任意时刻,控制三对不同的光发射模块和光接收模块配合工作,同时令三组不同的光接收模块,分别处于充电、采样和放电的工作状态。采用本发明的用于红外触摸屏的扫描控制系统及方法,可有效地将光接收模块充电和放电的时间利用起来,在每一个红外接收管充电和放电时,都有红外接收管处于采样的工作状态。因此针对每一个红外接收管,至少将其充电放电用的30us充分利用起来,红外发射管和红外接收管的数量越多,每一个扫描周期能够节约的时间也就越多,极大提高了扫描效率。

    一种提高红外触摸屏触摸精度的方法

    公开(公告)号:CN104216570B

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201310205870.8

    申请日:2013-05-29

    Inventor: 程海新 刘新斌

    Abstract: 本发明涉及一种提高红外触摸屏触摸精度的方法,控制系统根据在预定时间T内,每一所述红外接收管接收到的信号幅值不变时处于无触摸状态时红外接收管接收到的信号幅值Am设置信号幅值阈值,同时,将触摸物的触摸状态划分为:首次触摸、滑动触摸、点击和死点,所述控制系统根据无触摸状态时的信号幅值Am以及上述触摸状态的切换信号幅值阈值。本发明将提高红外触摸屏触摸精度的方法与红外触摸屏性能和工作环境相结合,有效避免了现有技术中由于采用恒定的信号幅值阈值在不同的工作环境和不同的触摸状态下触摸精度不高甚至失灵的问题,也大大提高了用户的使用感受。

    一种触摸轨迹跟踪方法
    96.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103593131B

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201210290351.1

    申请日:2012-08-15

    Inventor: 王武军 刘新斌

    CPC classification number: G06F3/0488

    Abstract: 本发明公开了一种触摸轨迹跟踪方法,涉及触摸跟踪技术领域,用于触摸屏,为改善触摸屏的书写效果及用户感受而设计。本发明提供的触摸轨迹跟踪方法,包括以下步骤:A、依次将包含当前帧在内的前q帧中各触摸点进行关联,并记录前q帧各触摸点的坐标,其中q≥2;B、获取下一帧各触摸点的坐标;C、根据连续多帧触摸点的信息,获取当前帧各触摸点和下一帧各触摸点之间的最优组合;D、按照所述最优组合中的组合方式将当前帧各触摸点和下一帧各触摸点进行关联;E、输出当前帧和下一帧各触摸点进行关联后的轨迹,记录下一帧各触摸点的坐标;F、返回步骤B。

    一种扫描线移位画线方法及系统

    公开(公告)号:CN104102389B

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201310112543.8

    申请日:2013-04-02

    Inventor: 刘洋 刘新斌

    Abstract: 本发明提供一种扫描线移位画线方法及系统,其方法包括如下步骤:①将扫描线分成各组平行扫描线;②针对每组所述平行扫描线,逐行一次绘制出该组所述平行扫描线中的各根扫描线。这种扫描线移位画线方法,在对红外屏的发射元件和接收元件进行扫描的过程中,可以将各根扫描线分成多组平行扫描线,对平行的扫描线可以同时绘制,而不再逐根绘制扫描线;上述扫描线移位画线方法及系统有效避免了现有技术中逐根绘制每根扫描线非常耗时甚至会无法进行实时处理的技术问题。

    一种红外触摸屏
    98.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102799319B

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201210285748.1

    申请日:2012-08-10

    Inventor: 刘洋 刘新斌

    CPC classification number: G06F3/0418 G06F3/0428

    Abstract: 本发明公开了一种红外触摸屏,涉及触控技术领域,为解决触摸屏的边角效应而设计。本发明的红外触摸屏,包括红外发射元件阵列、红外接收元件阵列、第一边缘、第二边缘、第三边缘和第四边缘,其中,所述第一边缘和所述第三边缘相对,所述第二边缘与所述第四边缘相对,所述红外发射元件阵列和所述红外接收元件阵列分别位于所述第一边缘和所述第三边缘,在所述第二边缘和所述第四边缘上分别设置有用于将射向所述第二边缘和所述第四边缘的光束反射至所述第三边缘的反射元件。通过反射元件的反射可以增加边角区域的扫描线密度,进而改善边角效应。

    一种提高红外触摸屏触摸精度的方法

    公开(公告)号:CN103853388B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201210514711.1

    申请日:2012-12-05

    Inventor: 王武军 刘新斌

    Abstract: 本发明涉及一种提高红外触摸屏触摸精度的方法,两触摸点相距较远时可以直接得到每帧数据中每个触摸点的起始边界、终止边界和宽度,由于每个触摸点的宽度值在运动过程中一般不会发生改变,因此当两个触摸点距离较近导致两个触摸点遮挡区域交汇为一个整体时,根据整体触摸遮挡区域的起始边界,终止边界,结合历史帧中每个触摸点的宽度即可计算得到每个触摸点的边界信息;因此,可以将两个距离很近的触摸点区分开来,防止触摸点跳变,提高红外触摸屏的触摸精度。

    一种提高红外触摸屏触摸精度的方法

    公开(公告)号:CN103853391B

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201210515305.7

    申请日:2012-12-05

    Inventor: 王武军 刘新斌

    Abstract: 本发明涉及一种提高红外触摸屏触摸精度的方法,通过首灯、末灯与有效触摸区边界的距离和红外发射管的灯间距及个数,得到有效触摸区的大小,再用显示区域的大小与有效触摸区大小相比得到的二者的映射比例关系,按照该映射比例关系将有效触摸区内的触摸点位置坐标映射到显示区域内;并且,由于考虑了首灯、末灯与有效触摸区边界的距离,在获得触摸点在有效触摸区内的位置坐标时,也可得到更准确的结果。因此采用本发明所述的方法将有效触摸区内的坐标位置映射到显示区域内时,具有较小的坐标偏移,可有效提高触摸精度。

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