一种用于触摸屏的扫描方法及扫描系统

    公开(公告)号:CN102419665A

    公开(公告)日:2012-04-18

    申请号:CN201110221831.8

    申请日:2011-08-03

    Abstract: 一种用于触摸屏的扫描方法及扫描系统,涉及触摸屏领域,目的在于提供一种能实现大角度扫描、提高扫描密度并从而有效减小鬼点区域以及提高触摸点分析精度的扫描方法及扫描系统,一种用于触摸屏的扫描系统包括第一发射灯阵列、第一接收灯阵列、第二发射灯阵列、第二接收灯阵列、扫描控制装置、触摸点分析装置,扫描控制装置与第一发射灯阵列、第一接收灯阵列、第二发射灯阵列、第二接收灯阵列分别连接,用于控制扫描方式,进行中间灯扫描过程和倾斜灯扫描过程触摸点分析装置60与扫描控制装置50连接,根据扫描控制装置50提供的扫描数据分析触摸点的位置。本发明有效地减小鬼点区域大小,提高触摸点分析精度,可用于各种红外触摸屏。

    一种触摸屏的数据处理方法及一种触摸屏

    公开(公告)号:CN102566803A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201010607985.6

    申请日:2010-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种触摸屏的数据处理方法及一种触摸屏,所述方法包括步骤:驱动检测元件扫描触摸检测区以获取其内检测区间的扫描数据;以及将已更新过至少一个检测区间扫描数据的触摸检测区扫描数据输出至处理单元进行处理。所述触摸屏包括:触摸检测区,所述触摸检测区包含有多个检测区间;检测元件,定位于触摸检测区四周并扫描所述触摸检测区以获取扫描数据;分流模块,将已更新过至少一个检测区间扫描数据的触摸检测区扫描数据输出至处理单元;以及处理单元,通过计算来自所述分流模块的触摸检测区扫描数据以获取触摸位置。本发明提供的数据处理方法及触摸屏使所述触摸屏即使在拥有大尺寸触摸检测区时仍能保证响应速度。

    一种兼容式接口电路及兼容方法

    公开(公告)号:CN106844262A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201611188921.0

    申请日:2016-12-21

    Inventor: 程海新

    CPC classification number: G06F13/4022 G06F3/0421

    Abstract: 本发明公开了一种兼容式接口电路,包括单片机STM32F103和5P接口,所述单片机STM32F103包括UART接口和USB接口,其中UART接口包括TXD线和RXD线,USB口包括USBDM线和USBDP线,所述TXD线与USBDM线短接,并连接到5P接口;RXD线与USBDP线短接,并连接到5P接口,当接口配置为UART接口时,将所述USBDM线和USBDP线设置为高阻态,当接口配置为USB接口时,将所述TXD线和RXD线设置为高阻态。本发明还同开了一种接口电路兼容方法,利用本发明的上述方案,在不增加硬件并且不影响通信接口电性能的情况下,实现了UART接口与USB接口的切换。

    一种用于触摸屏的扫描方法及扫描系统

    公开(公告)号:CN102419665B

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201110221831.8

    申请日:2011-08-03

    Abstract: 一种用于触摸屏的扫描方法及扫描系统,涉及触摸屏领域,目的在于提供一种能实现大角度扫描、提高扫描密度并从而有效减小鬼点区域以及提高触摸点分析精度的扫描方法及扫描系统,一种用于触摸屏的扫描系统包括第一发射灯阵列、第一接收灯阵列、第二发射灯阵列、第二接收灯阵列、扫描控制装置、触摸点分析装置,扫描控制装置与第一发射灯阵列、第一接收灯阵列、第二发射灯阵列、第二接收灯阵列分别连接,用于控制扫描方式,进行中间灯扫描过程和倾斜灯扫描过程触摸点分析装置60与扫描控制装置50连接,根据扫描控制装置50提供的扫描数据分析触摸点的位置。本发明有效地减小鬼点区域大小,提高触摸点分析精度,可用于各种红外触摸屏。

    一种红外触摸屏触摸点确定方法及装置

    公开(公告)号:CN106843567A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201611246280.X

    申请日:2016-12-29

    Inventor: 程海新

    CPC classification number: G06F3/0416 G06F3/0421

    Abstract: 本发明公开了一种红外触摸屏触摸点确定方法及装置,本发明利用水平与垂直主轴相交作为初步判断的条件,可以迅速锁定候选的触摸点及位置。利用快速排斥实验筛选出一定不与待定触摸区域相交的扫描线,只对相交的扫描线进行分析,使得处理的数据量大大减小,提高了分析和运算速度。对于相交的扫描线,不从局部考虑所有的线路,而是从整体上利用斜率最大的边界线以及上下位置所构成的平行四边形与待定触摸位置的矩形相交,最终确定相交,进而判断最终的触摸点,时间复杂性小,效率较高。

    一种触摸屏
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102566803B

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201010607985.6

    申请日:2010-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种触摸屏的数据处理方法及一种触摸屏,所述方法包括步骤:驱动检测元件扫描触摸检测区以获取其内检测区间的扫描数据;以及将已更新过至少一个检测区间扫描数据的触摸检测区扫描数据输出至处理单元进行处理。所述触摸屏包括:触摸检测区,所述触摸检测区包含有多个检测区间;检测元件,定位于触摸检测区四周并扫描所述触摸检测区以获取扫描数据;分流模块,将已更新过至少一个检测区间扫描数据的触摸检测区扫描数据输出至处理单元;以及处理单元,通过计算来自所述分流模块的触摸检测区扫描数据以获取触摸位置。本发明提供的数据处理方法及触摸屏使所述触摸屏即使在拥有大尺寸触摸检测区时仍能保证响应速度。

    一种红外触摸屏
    7.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202033736U

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN201120107025.3

    申请日:2011-04-13

    Abstract: 本实用新型实施例公开了一种红外触摸屏,涉及触摸技术领域,包括安装在扫描电路板上的红外发射元件和红外接收元件、触摸检测区域及信号处理电路,所述红外发射元件发射的红外光被至少一个红外接收元件接收;所述红外触摸屏还包括至少一个广角红外发射元件,安装在使所有所述红外接收元件都能够接收到所述至少一个广角红外发射元件发射的红外光的位置;所述信号处理电路用于处理所述红外发射元件和所述红外接收元件之间的光线信息数据及所述广角红外发射元件和红外接收元件之间的光线信息数据,本实用新型所述的红外触摸屏结构简单、可以识别多个触摸点。

    一种红外触摸屏触摸点确定方法及装置

    公开(公告)号:CN106843567B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201611246280.X

    申请日:2016-12-29

    Inventor: 程海新

    Abstract: 本发明公开了一种红外触摸屏触摸点确定方法及装置,本发明利用水平与垂直主轴相交作为初步判断的条件,可以迅速锁定候选的触摸点及位置。利用快速排斥实验筛选出一定不与待定触摸区域相交的扫描线,只对相交的扫描线进行分析,使得处理的数据量大大减小,提高了分析和运算速度。对于相交的扫描线,不从局部考虑所有的线路,而是从整体上利用斜率最大的边界线以及上下位置所构成的平行四边形与待定触摸位置的矩形相交,最终确定相交,进而判断最终的触摸点,时间复杂性小,效率较高。

    一种透光率检测装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103076307A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201210595201.1

    申请日:2012-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种透光率检测装置,属于透光率检测领域,为方便有效地检测出透光率而设计。本发明提供的透光率检测装置包括发射单元(102)、接收单元(103)、信号采集及处理单元(104)、显示单元(105)和测量主架(203),其中所述接收单元(103)与所述信号采集及处理单元(104)相连接,用于接收从所述发射单元(102)发出的特定波段的光,所述发射单元(102)和所述接收单元(103)设置在所述测量主架(203)上,所述信号采集及处理单元(104)采集所述接收单元(103)接收的信号强度进行被测透光部件透光率的计算并输出到所述显示单元(105)进行显示。

    一种红外触摸屏的信号处理及控制方法和装置

    公开(公告)号:CN103064563A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201210595180.3

    申请日:2012-12-28

    Inventor: 程海新 刘新斌

    Abstract: 本发明提供了一种红外触摸屏以及该红外触摸屏的信号处理及控制方法和装置。该信号处理及控制方法包括:在主控单元的控制下,驱动电路驱动红外发光管发出红外光线;红外接收管接收红外发光管发出的光信号,并将所述光信号转化为电压信号,输出至信号放大电路;信号放大电路将所述电压信号放大,并输出至模数转换电路;模数转换电路将所述放大之后的电压信号转换为数字电压值,输出至主控单元;主控单元根据接收到的电压值的大小,调节所述红外发光管的发光时长和/或信号放大单元的放大倍数。它解决了单纯使用自动增益控制电路调节放大倍数的局限,同时也解决了因为红外发射管和红外接收管不一致造成的大批量生产的问题。

Patent Agency Ranking