[发明专利]一种等离子显示屏光脉冲信号检测装置无效

专利信息
申请号: 201210587370.0 申请日: 2012-12-30
公开(公告)号: CN103065573A 公开(公告)日: 2013-04-24
发明(设计)人: 符赞宣;党春杨;王付生 申请(专利权)人: 四川虹欧显示器件有限公司
主分类号: G09G3/00 分类号: G09G3/00
代理公司: 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 51214 代理人: 詹永斌
地址: 621000 四川省绵阳市*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 等离子 显示屏 脉冲 信号 检测 装置
【说明书】:

技术领域

  本发明涉及的是一种显示屏脉冲坐标检测装置,尤其是一种等离子显示屏光脉冲信号检测装置。

背景技术

  在现有技术中,公知的技术是,目前的等离子屏脉冲信号检测方法主要有两种,一种为:在显示器的前面、后面或者内部增加坐标感应层(红外二极管阵列、扫描式光学传感器、电容式检测层等),但是这种方法成本较高;另一种方法为:采用光脉冲与固定位置进行编码的脉冲比较方法来获取坐标信息,此方法同步信息获取困难,在显示不同亮度信号时检测非常困难,还容易受到其他光脉冲的影响,在黑色画面显示区域很难实现坐标的检测,这是现有技术所存在的不足之处。

发明内容

本发明的目的,就是针对现有技术所存在的不足,而提供一种等离子显示屏光脉冲信号检测装置的技术方案,该方案能够通过软件和波形的修改就能够在普通显示器上增加这样的功能,而不需要在显示器前面、后面或者内部增加坐标感应层;与此显示装置配合,利用小型化的触摸笔与显示器接触部分的光学传感器检测对应位置像素产生的光脉冲,在触摸笔上对相应的电信号进行放大、滤波、整形、隔离处理,并计算光脉冲与同步脉冲的相对位置,最终得到坐标信息。

本方案是通过如下技术措施来实现的:一种等离子显示屏光脉冲信号检测装置,包括有显示模组,显示模组分别与信号产生装置和信号转换与控制模块连接;信号转换与控制模块分别与信号产生装置和触摸笔连接。

作为本方案的优选:显示模组包括控制电路、水平电极驱动电路、垂直电极驱动电路和显示屏;控制电路分别与信号产生装置和信号转换与控制模块连接。

作为本方案的优选:触摸笔包括有光电转换模块、信号放大模块、滤波模块、信号整形模块、信号选择模块和坐标计算模块。

作为本方案的优选:显示模组能够在非画面显示期间产生水平方向和垂直方向的坐标信息,坐标信息的产生方法为:

a. 在显示装置中,把产生XY坐标信息上对应的寻址放电构成的子场与正常显示的子场排列在一起;

b. 在水平电极上依次施加从上到下的行扫描信号,所有的垂直电极上都施加恒定的高压信号,这样每一个扫描脉冲对应的时刻就产生一个水平方向分布的光脉冲,水平方向上各个点对应的光脉冲产生的时刻是相同的,垂直方向上各个点对应的光脉冲随着时间依次产生;在垂直电极上依次施加从左到右的列扫描信号,所有的水平电极上都施加恒定的低压信号,这样每一个扫描脉冲对应的时刻就产生一个垂直方向分布的光脉冲,垂直方向上各个点对应的光脉冲产生的时刻是相同的,水平方向上各个点对应的光脉冲随着时间依次产生。

作为本方案的优选:触摸笔的功能是根据光脉冲及同步脉冲之间的时间差计算出坐标信息。

显示模组包括水平方向上的水平电极和垂直方向上的垂直电极,电极的交叉点对应一个像素。模组正常显示区间与坐标区间在时间上是分开的,在不显示图像的区间内。向水平电极和垂直电极上施加信号,依次产生水平和垂直两个方向依次整行扫描或者列扫描的光脉冲,每一个光脉冲与最开始光脉冲之间的时间与对应两个像素之间的距离一一对应,但这种特殊的光脉冲非常微弱,观看者直观上无法觉察到,对图像没有影响。

触摸笔用于接收光脉冲信号,触摸笔上的光学传感器在靠近显示屏幕时在一定偏置电压下会产生微弱的光电流,光电流信号放大后就产生电压信号,模拟电路对转换的电信号进行放大、滤波、整形、过滤处理,获得包含坐标信息的纯净信号,微处理器电路对各种信号进行处理,通过与同步信号的比较计算出对应的坐标信息,能够把坐标信息传送给信号转换与控制模块。

信号转换与控制模块是连接显示模组与触摸笔的桥梁,实现两者之间同步信号、坐标信号、控制信息的互相传递,并把坐标信号传送给外部的信号产生与处理装置。

信号产生模块,主要产生视频信号,并根据信号转换与控制模块产生的坐标信息产生相应的控制动作与响应。

在这种显示装置中,坐标信息层由两组光脉冲层构成,与显示屏的尺寸无关,可以由普通模组通过软件升级来产生。坐标检测功能主要由触摸笔来实现。理论上显示笔的数量不受限制,可以支持多点触控功能。

由此可见,本发明与现有技术相比,具有突出的实质性特点和显著地进步,其实施的有益效果也是显而易见的。

附图说明

图1为本发明的结构示意图。

图2为触摸笔的内部框图。

图3为产生Y光坐标的驱动波形图。

图4为产生X光坐标的驱动波形图。

具体实施方式

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