[发明专利]一种电容屏触控检测的方法、装置、触控设备和存储介质在审
申请号: | 201711260338.0 | 申请日: | 2017-12-04 |
公开(公告)号: | CN107908314A | 公开(公告)日: | 2018-04-13 |
发明(设计)人: | 陈伟东 | 申请(专利权)人: | 广州视源电子科技股份有限公司;广州视睿电子科技有限公司 |
主分类号: | G06F3/041 | 分类号: | G06F3/041;G06F3/044 |
代理公司: | 北京品源专利代理有限公司11332 | 代理人: | 孟金喆 |
地址: | 510530 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电容 屏触控 检测 方法 装置 设备 存储 介质 | ||
技术领域
本发明实施例涉及电容屏触摸技术,尤其涉及一种电容屏触控检测的方法、装置、触控设备和存储介质。
背景技术
电容触控屏因其操作便捷,具有良好的用户体验受到消费者的喜爱,其触摸体验和相关技术也日臻完善。
从结构上看,电容触控屏是一块多层复合玻璃屏,包括触控屏面板和与触控屏面板相接的触摸芯片。触控屏面板表面含有透明氧化铟锡导电层,利用人体的电流感应进行工作。当人作为一个导体,当手指触碰触控屏时,用户和触摸屏表面形成一个耦合电容。电容触控屏的触摸芯片控制电容触控屏的发射极发射某一频率的触控驱动信号,当人的手指放在触控屏上,触点的容抗会发生变化,使得电容触控屏的触控接收极收到的信号幅值发生变化,从而识别出触摸动作。但是在日常生活中,由于环境因素的影响,在电容触控屏附近存在一些干扰现象,尤其是一些干扰信号的频率与电容触控屏的发射极所发出的驱动信号频率相接近,使得电容触控屏的接收端误以为是发射极发出的驱动信号,导致触摸动作的误触发。
发明内容
本发明提供一种电容屏触控检测的方法、装置、触控设备和存储介质,以实现减少干扰信号对电容屏的影响。
第一方面,本发明实施例提供了一种电容屏触控检测的方法,包括:
向触控发射极输出具备第一信号属性的触控驱动信号,获取从触控接收极检测到的触控检测信号;
若产生所述触控检测信号的触控源具备的触控信号属性与所述第一信号属性不同,则调整所述第一信号属性以扩大与所述触控信号属性的差异度。
第二方面,本发明实施例还提供一种电容屏触控检测的装置,包括:
触控检测信号获取模块,用于向触控发射极输出具备第一信号属性的触控驱动信号,获取从触控接收极检测到的触控检测信号;
差异度调整模块,用于若产生所述触控检测信号的触控源具备的触控信号属性与所述第一信号属性不同,则调整所述第一信号属性以扩大与所述触控信号属性的差异度。
第三方面,本发明实施例还提供了一种触控设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现所述一种电容屏触控检测的方法。
第四方面,本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现所述一种电容屏触控检测的方法。
本发明通过获取从触控接收极检测到的触控检测信号,确定触控驱动信号和触控检测信号之间信号属性的差异度,调整触控驱动信号的频率以错开干扰信号的频率,使触控驱动信号的频率远离干扰信号的频率,解决干扰信号对电容屏工作的影响,防止电容屏误触发现象的发生。
附图说明
图1是本发明实施例一中提供的一种电容屏触控检测的方法的流程图;
图2是本发明实施例二中提供的一种电容屏触控检测的方法的流程图;
图3是本发明实施例三中提供的一种电容屏触控检测的装置的结构示意图;
图4是本发明实施例四中提供的一种触控设备的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
实施例一
图1是本发明实施例一中提供的一种电容屏触控检测的方法的流程图,本实施例可适用于增强电容屏抗干扰能力的情况,该方法可以由电容屏触控检测装置来执行,具体包括如下步骤:
步骤S110:向触控发射极输出具备第一信号属性的触控驱动信号,获取从触控接收极检测到的触控检测信号。
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