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1、(10)申请公布号 CN 102221947 A (43)申请公布日 2011.10.19 CN 102221947 A *CN102221947A* (21)申请号 201110073468.X (22)申请日 2011.03.25 G06F 3/044(2006.01) (71)申请人 苏州瀚瑞微电子有限公司 地址 215163 江苏省苏州市高新区科技城培 源路 2 号微系统园 M1 栋 3 楼 (72)发明人 黄新 (54) 发明名称 电容式触控在不同环境下自动适应的方法 (57) 摘要 本发明涉及一种电容式触控在不同环境下自 动适应的方法, 其利用环境的变化从而导致电容 的变化产生出的。
2、跟随值来判断是否有触控对象触 碰以及触碰后的具体位置。本发明所述的电容式 触控在不同环境下自动适应的方法, 不但简单, 可 以在环境变化的过程中依然可以准确的判断是否 有触碰, 可以广泛的应用在触控的各个领域中, 值 得推广利用。 (51)Int.Cl. (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页 CN 102221958 A1/1 页 2 1. 一种电容式触控在不同环境下自动适应的方法, 其步骤如下 : 首先, 设定一跟随值, 且该跟随值随环境电容的变化而变化 ; 其次, 根据变化到下一环境时的电容值与跟随值的差值即跟随差值判。
3、断出是否有触控 对象 ; 然后, 利用跟随值变化到下一环境时电容值的运算次数判断是否有触控对象触碰 ; 最后, 判断出触控对象触碰后实际电容值的变化。 2. 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于 : 所述跟随值是从前一个初始环境电容值开 始用固定数值相加或相减的方法直到与变化后的环境电容值相同为止。 3. 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于 : 所述跟随差值需与跟随阀值作比较, 若所述 跟随差值小于所述预设跟随阀值, 则表明没有触控对象 ; 若相反, 则需进一步继续判断是否 有触控对象触碰。 4. 如权利要求 3 所述的方法, 其特征在于 : 所述跟随阀值是预设值, 可提前设定。 5。
4、. 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于 : 所述利用运算次数判断触控对象触碰的方 法如下 : 首先, 记录上述跟随值变化到下一环境时电容值的运算次数 ; 然后, 判断在此运算次数内的某一次数前的跟随差值是否均大于触碰有效阀值 ; 若上述成立, 表明有触控对象, 若不成立, 表明是环境干扰。 6. 如权利要求 5 所述的方法, 其特征在于 : 所述触碰有效阀值是预设值, 可提前设定。 7. 如权利要求 5 所述的方法, 其特征在于 : 所述确定触控对象后, 根据第某次的跟随值 就可以确定出变化环境后的初始电容值, 从而最终确定出触控对象触碰后实际电容值的变 化。 8. 如权利要求 7 所述。
5、的方法, 其特征在于 : 所述初始环境电容值等于所述第某次所对 应的跟随值持续减去某次的上述固定值。 9. 如权利要求 7 所述的方法, 其特征在于 : 所述触控对象触碰后实际电容值等于触碰 后所侦测到的电容值与变化环境后的初始电容值之差。 10. 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于 : 所述跟随值的起始值与前一时刻即未改变 前的环境电容值相同, 而终结值与后一时刻即改变后的环境电容值相同。 权 利 要 求 书 CN 102221947 A CN 102221958 A1/3 页 3 电容式触控在不同环境下自动适应的方法 技术领域 0001 本发明涉及电容式触控技术, 尤其是指电容式触控。
6、领域中一种自动适应外部环境 的方法。 背景技术 0002 在电容式触控中一般是通过计算触控面板上各条扫描线对地的电容量来判断触 控点的具体位置。而对于触控面板在无手指触碰时由于环境的影响也会存在一个电容值, 但有触控对象如手指触碰时该电容值就会明显增大, 所以通过计算有手指触碰后实际变化 的量与阈值的差值就能判断出是否有手指触碰。具体的说 : 若触控面板上电后的某条扫描 线的电容值是 C1, 当有手指触碰时这条扫描线的电容值变为 C2, 那么手指触碰面板后对该 扫描线产生的电容量为就是 C2 与 C1 的差值 C ; 然后, 通过比较 C2 与 C1 的差值 C 与阈 值 C0 来断定是否有手。
7、指触碰。如其差值 C 大于 C0 就认为是有手指触碰 ; 若 C 小于 C0 就认为没有手指触碰。 0003 但在实际应用中由于触控面板的工作环境是不同的, 所以就会导致触控面板在无 手指触碰时电容值不同。 比如在温度是25摄氏度时触控面板在无手指触碰时电容值为C3, 若将触控面板放置在 80 摄氏度的环境中触控面板在无手指触碰时电容值为 C4, 这样就无 法准确地计算在各种环境中有手指触碰时实际增加的电容量。 0004 所以我们希望为用户提供一种在不同环境下电容式触控面板能自动适应并能准 确计算出其在各种环境中有手指触碰时实际增加电容量的方法。 发明内容 0005 本发明实际所要解决的技术问。
8、题是如何提供一种电容式触控面板自动适应外部 环境的方法。 0006 为了实现本发明的上述目的, 本发明提供了一种电容式触控在不同环境下自动适 应的方法, 其步骤如下 : 首先, 设定一跟随值, 且该跟随值随环境电容的变化而变化 ; 其次, 根据变化到下一环境时的电容值与跟随值的差值即跟随差值判断出是否有触控对象 ; 然 后, 利用跟随值变化到下一环境时电容值的运算次数判断是否有触控对象触碰 ; 最后, 判断 出触控对象触碰后实际电容值的变化。 0007 本发明所述的电容式触控在不同环境下自动适应的方法, 不但简单, 可以在环境 变化的过程中依然可以准确的判断是否有触碰, 可以广泛的应用在触控的。
9、各个领域中, 值 得推广利用。 附图说明 0008 图 1 是电容式触控面板的扫描线在不同环境下电容值变化图。 具体实施方式 说 明 书 CN 102221947 A CN 102221958 A2/3 页 4 0009 下面结合附图和实施例对本发明作进一步的说明。 0010 请参考图 1 所示, 所述触控面板在 0 至 T1 时刻内处于第一种环境中, 此时的环境 电容值为 C1, T1 时刻后开始进入另一种环境, 设定此时的初始环境电容值为 C2, 而在 T2 时 刻至 T3 时间段内侦测到的环境电容值为 C3, 从 T3 时刻后电容值又一次变化为 C2。为了 准确的判断在任意一环境下是否有。
10、触控对象如手指触碰触控面板, 先预设一个跟随电容值 Cf, 所述跟随值 Cf 随初始环境电容值的变化而变化, 且跟随值是递增或递减的变化, 即从 一种环境变化到另一种环境时, 若变化后的电容值增大, 则跟随值是递增变化趋势, 若变化 后的电容值减小, 则跟随值是递减变化趋势, 如图中的虚线所示。 0011 所述跟随值是从前一个初始环境电容值开始用固定数值 X 相加或相减的方法直 到与变化后的环境电容值相同为止, 并记录此时的运算次数 N。如在 T1 时刻起, 电容值由 C1 变化为 C2, 那么跟随值 Cf 也就由电容 T1 开始逐渐递增到电容 C2 为止。所以跟随值 Cf 的起始值与前一时刻。
11、即未改变前的环境电容值相同, 而终结值与后一时刻即改变后的环境 电容值相同。 同时, 在某一时刻的跟随值与改变后的环境电容值均可以侦测, 所以就可以求 出改变后的环境电容值与某一时刻跟随值的差值即跟随差值 C 的大小。现设定有效跟随 值的阈值为 Co, 其是预设值, 可提前设定, 从图 1 可以得知在 T1 时刻, 该触控面板所在的环 境发生了变化, 所以从 T1 时刻开始就产生了跟随值, 且该跟随值是从 C1 开始, 然后以固定 数值 X( 其中, X 0) 如 X 1, 即每次加数值 1 的方法一直相加到电容值为 C2 为止。由于 在 T1 时刻, 跟随差值 C 就小于预先有效阈值 Co,。
12、 所以可以确定在 T1 到 T2 时间段内的另 一种环境下, 仍旧没有手指触碰 ; 但是若检测出跟随差值 C 大于预先有效阈值 Co, 则就需 要进一步判断是否是手指触碰引起, 下面讨论如何判断是否有手指触碰。 0012 由于从 T2 时刻开始起, 在另一环境中时的电容值从 C2 又变化成了 C3, 而此时可 以侦测出电容 C3 的值, 由于电容值 C2 的值不能确定, 所以引起电容值变化的情况有两种 : 一种是外界的干扰引起, 一种是手指触碰引起。现设定手指触碰有效阈值 Cp, 其也是预设 值, 可提前设定。从 T2 时刻由于电容值开始变化, 所以也就产生跟随值 Cf, 且跟随值 Cf 仍 。
13、旧以固定数值 X 1 的方式持续相加, 即从电容值 C2 开始用每次加数值 1 的方法一直相加 到电容值为 C3 为止, 且从电容值 C2 变化到 C3 经过了 N( 设 N 100) 次的运算, 即电容值 C2 经过了 100 次加 1 的运算后才变成了电容值 C3。然后继续判断这 N 次运算中的某一次 Nx( 其中 Nx 100) 前产生的跟随差值 C 是否均大于手指触碰有效阈值 Cp, 若存在上述 Nx, 且满足在Nx之前产生的跟随差值C均大于手指触碰有效阀值Cp, 则表明有手指触碰 ; 反之, 若不能满足上述条件, 则表明还是外界环境干扰。 0013 由于在 T2 至 T3 时间段内可。
14、以确定出跟随差值 C 的大小, 且其中 C C3-Cf, 在判断出存在第 Nx 次前的跟随差值 C 均大于手指触碰有效阀值 Cp 后, 表明从 T2 时刻起 有手指触碰。而根据第 Nx 次时的跟随值 Cf 就可以确定出初始环境 C2 的电容值, 即初始环 境 C2 的电容值等于所述第 Nx 次所对应的跟随值 Cf 持续减去 Nx 次的上述固定值 X, 即 C2 Cf-X*Nx, 所以最终根据第 Nx 次运算时的跟随值 Cf 就可准确的推断出初始环境 C2 的电 容值。再确定出初始环境 C2 的电容值后, 由于可侦测出手指触碰后的电容值 C3, 所以电容 C3 与 C2 的差值就是手指触碰后电容。
15、的实际变化量。 0014 由于本发明增加了跟随值, 所以使电容式触控面板可以在任何环境中使用, 而电 容式触控面板在不同环境中使用时, 电容值会随着环境不断变化。 而引入跟随值后, 跟随值 说 明 书 CN 102221947 A CN 102221958 A3/3 页 5 就会按照以固定数值 X 逐渐相加或者相减的方式跟随基准值进行变化, 从而为其判断变化 后的环境电容值提供了更加快捷的方法, 最终保证了无论在何种条件下, 侦测手指触碰的 实际电容值。 说 明 书 CN 102221947 A CN 102221958 A1/1 页 6 图 1 说 明 书 附 图 CN 102221947 A 。