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公开(公告)号:CN102855032A
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201110175417.8
申请日:2011-06-27
Applicant: 比亚迪股份有限公司
IPC: G06F3/044
Abstract: 本发明提出了一种基线更新方法,包括:检测第一帧电容值;根据第一帧电容值设置基线;检测触摸屏的当前电容值,并计算当前电容值和基线之间的差值;在当前电容值和基线之间的差值小于负噪声阈值时,启动第一计时器进行计时;并在第一时间范围之内均小于负噪声阈值时,根据所述当前电容值更新所述基线以进行基线的极值恢复功能;根据当前电容值和更新后的基线之间的差值判断触摸屏是否被触摸;且如果判断触摸屏被触摸,则关闭基线的极值恢复功能以使当前电容值和更新后的基线之间的差值再次小于负噪声阈值时不再更新基线。通过本发明的实施例能够使得触摸屏适于各种不同的工作环境,且不会影响触摸屏的工作速度,并能够达到一定的防水效果。
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公开(公告)号:CN102830864B
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201110162655.5
申请日:2011-06-16
Applicant: 比亚迪股份有限公司
IPC: G06F3/044
Abstract: 本发明公开了一种用于电容触摸屏的多触摸区域划分方法,包括如下步骤:检测电容触摸屏上的触摸信号,并根据触摸信号记录电容触摸屏的触摸信息以产生触摸分布图;构造触摸虚拟分布图以使触摸分布图内的每个点均有8个相邻的点;对触摸虚拟分布图进行扫描以确定触摸区域的区域边界点;判断触摸区域为第一有效触摸区域或第二有效触摸区域;判断第二有效触摸区域为单触摸区域或多触摸区域;对多触摸区域进行划分以将多触摸区域划分为多个单触摸区域。本发明还公开了一种用于电容触摸屏的多触摸区域划分装置及具有多触摸区域划分装置的触控系统。本发明可以对由多个物体的触碰而产生的相邻的触摸区域进行分割,从而有效的检测出真实的触摸情况。
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公开(公告)号:CN102830861B
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201110160923.X
申请日:2011-06-15
Applicant: 比亚迪股份有限公司
IPC: G06F3/044
Abstract: 本发明公开了一种用于自电容触摸屏的定位方法,包括如下步骤:接收来自自电容触摸屏的帧数据,解析当前帧数据以得到所述自电容触摸屏的横向通道以及纵向通道的电容变化量;根据所述当前帧数据获得触摸所述自电容触摸屏的物体的数量;当所述物体的数量小于等于两个时,计算所述物体的坐标,否则继续接收下一帧数据。本发明还公开了一种用于自电容触摸屏的定位装置及具有该定位装置的触控系统。本发明可以得到两点触摸中的两个触摸物体的稳定且准确的坐标,避免坐标点在真实点和鬼影之间的变化,提高了计算坐标的精度。
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公开(公告)号:CN102830864A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201110162655.5
申请日:2011-06-16
Applicant: 比亚迪股份有限公司
IPC: G06F3/044
Abstract: 本发明公开了一种用于电容触摸屏的多触摸区域划分方法,包括如下步骤:检测电容触摸屏上的触摸信号,并根据触摸信号记录电容触摸屏的触摸信息以产生触摸分布图;构造触摸虚拟分布图以使触摸分布图内的每个点均有8个相邻的点;对触摸虚拟分布图进行扫描以确定触摸区域的区域边界点;判断触摸区域为第一有效触摸区域或第二有效触摸区域;判断第二有效触摸区域为单触摸区域或多触摸区域;对多触摸区域进行划分以将多触摸区域划分为多个单触摸区域。本发明还公开了一种用于电容触摸屏的多触摸区域划分装置及具有多触摸区域划分装置的触控系统。本发明可以对由多个物体的触碰而产生的相邻的触摸区域进行分割,从而有效的检测出真实的触摸情况。
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公开(公告)号:CN101078817A
公开(公告)日:2007-11-28
申请号:CN200610035668.5
申请日:2006-05-22
Applicant: 比亚迪股份有限公司
IPC: G02F1/13
Abstract: 本发明公开了一种液晶显示模块测试系统,测试控制电路设有USB接口、载有固件firmware的微控制器,以及带有与被测试LCM接口对应相连接口的复杂可编程逻辑器件,由用户通过测试用PC机上的应用软件将被测试LCM初始化。复杂可编程逻辑器件对PC机通过USB接口传送至微控制器的数据进行解码,对应于不同的LCM以及LCM的不同工作模式,分别形成相应的数据格式驱动LCM,在LCD屏上显示相应格式的影视或图片,并同步显示PC机上播放的用作比较参照件的相同格式的影视或图片进行直观的比较,可以测试包括高速工作模式在内的所有工作模式,只需要由应用软件更改初始化值,而不必更改测试控制电路。本系统可广泛用于测试和调试TFT、CSTN等多种LCM的技术参数,以及LCM的演示应用装置。
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公开(公告)号:CN102855032B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201110175417.8
申请日:2011-06-27
Applicant: 比亚迪股份有限公司
IPC: G06F3/044
Abstract: 本发明提出了一种基线更新方法,包括:检测第一帧电容值;根据第一帧电容值设置基线;检测触摸屏的当前电容值,并计算当前电容值和基线之间的差值;在当前电容值和基线之间的差值小于负噪声阈值时,启动第一计时器进行计时;并在第一时间范围之内均小于负噪声阈值时,根据所述当前电容值更新所述基线以进行基线的极值恢复功能;根据当前电容值和更新后的基线之间的差值判断触摸屏是否被触摸;且如果判断触摸屏被触摸,则关闭基线的极值恢复功能以使当前电容值和更新后的基线之间的差值再次小于负噪声阈值时不再更新基线。通过本发明的实施例能够使得触摸屏适于各种不同的工作环境,且不会影响触摸屏的工作速度,并能够达到一定的防水效果。
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公开(公告)号:CN102830861A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201110160923.X
申请日:2011-06-15
Applicant: 比亚迪股份有限公司
IPC: G06F3/044
Abstract: 本发明公开了一种用于自电容触摸屏的定位方法,包括如下步骤:接收来自自电容触摸屏的帧数据,解析当前帧数据以得到所述自电容触摸屏的横向通道以及纵向通道的电容变化量;根据所述当前帧数据获得触摸所述自电容触摸屏的物体的数量;当所述物体的数量小于等于两个时,计算所述物体的坐标,否则继续接收下一帧数据。本发明还公开了一种用于自电容触摸屏的定位装置及具有该定位装置的触控系统。本发明可以得到两点触摸中的两个触摸物体的稳定且准确的坐标,避免坐标点在真实点和鬼影之间的变化,提高了计算坐标的精度。
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公开(公告)号:CN100510852C
公开(公告)日:2009-07-08
申请号:CN200610035668.5
申请日:2006-05-22
Applicant: 比亚迪股份有限公司
IPC: G02F1/13
Abstract: 本发明公开了一种液晶显示模块测试系统,测试控制电路设有USB接口、载有固件firmware的微控制器,以及带有与被测试LCM接口对应相连接口的复杂可编程逻辑器件,由用户通过测试用PC机上的应用软件将被测试LCM初始化。复杂可编程逻辑器件对PC机通过USB接口传送至微控制器的数据进行解码,对应于不同的LCM以及LCM的不同工作模式,分别形成相应的数据格式驱动LCM,在LCD屏上显示相应格式的影视或图片,并同步显示PC机上播放的用作比较参照件的相同格式的影视或图片进行直观的比较,可以测试包括高速工作模式在内的所有工作模式,只需要由应用软件更改初始化值,而不必更改测试控制电路。本系统可广泛用于测试和调试TFT、CSTN等多种LCM的技术参数,以及LCM的演示应用装置。
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公开(公告)号:CN202177880U
公开(公告)日:2012-03-28
申请号:CN201120220821.8
申请日:2011-06-27
Applicant: 比亚迪股份有限公司
IPC: G06F3/044
Abstract: 本实用新型提出了一种触控装置,包括:触摸屏和触摸屏控制器。触摸屏控制器进一步包括基线设置模块;第一计时器;基线更新模块;触摸检测模块;和控制模块,所述控制模块分别与所述基线更新模块和所述触摸检测模块相连,所述控制模块在所述触摸检测模块检测到所述触摸屏被触摸之后,控制所述基线更新模块关闭所述基线的极值恢复功能以使所述当前电容值和更新后的基线之间的差值再次小于负噪声阈值时不再更新所述基线。通过本实用新型的实施例能够使得触摸屏适于各种不同的工作环境,且不会影响触摸屏的工作速度,并能够达到一定的防水效果,从而使得触摸屏能够正常工作。
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公开(公告)号:CN202649982U
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201120312794.7
申请日:2011-08-25
Applicant: 比亚迪股份有限公司
IPC: G06F3/044
Abstract: 一种电容式触摸屏检测装置,属于电容式触摸屏领域。该检测装置包括:检测电容式触摸屏的第一帧电容值作为基线电容值并保存的基线检测单元、检测电容式触摸屏除去第一帧的其它N帧电容值并对其进行保存的电容检测单元、将N帧电容值与基线电容值比较以去除M帧噪声帧的比较单元、将剩余N-M帧的电容值进行平均的均值计算单元、根据平均后的电容值计算触摸点坐标的坐标计算单元;比较单元连接电容检测单元和基线检测单元,均值计算单元连接比较单元,坐标计算单元连接均值计算单元。由于噪声有正负之分,本实用新型对N-M帧电容值进行叠加后平均,电容信号值变为N-M倍,而噪声变化不大,从而提高了电容信号的信噪比,减少了误判的几率。
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