电容式触摸屏的的响应方法及装置.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201110417994.3

申请日:

2011.12.14

公开号:

CN103164088A

公开日:

2013.06.19

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):G06F 3/044申请日:20111214|||公开

IPC分类号:

G06F3/044

主分类号:

G06F3/044

申请人:

中兴通讯股份有限公司

发明人:

刘凤鹏; 刘冬梅; 佘海波; 高婧; 孙毅; 刘川

地址:

518057 广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦法务部

优先权:

专利代理机构:

深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 44287

代理人:

胡海国

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内容摘要

本发明公开一种电容式触摸屏的响应方法及装置,该方法包括以下步骤:当有触碰事件发生时,判断是否存在预置的污渍区域;若存在预置的污渍区域,则检测所述预置的污渍区域是否存在触摸点;是则,响应该触摸点的操作。本发明利用电子设备的操作界面相对固定,触摸位置也相对集中的原理,在触碰事件发生时,可以先判断触摸屏上是否存在污渍区域,是则先对污渍区域进行扫描,寻找触摸点,如此可以减少扫描时间,提高触摸屏的响应速度。

权利要求书

权利要求书一种电容式触摸屏的响应方法,其特征在于,包括以下步骤:
当有触碰事件发生时,判断是否存在预置的污渍区域;
若存在预置的污渍区域,则检测所述预置的污渍区域是否存在触摸点;是则,响应该触摸点的操作。
根据权利要求1所述的电容式触摸屏的响应方法,其特征在于,所述检测所述预置的污渍区域是否存在触摸点的步骤具体包括:
对预置的污渍区域进行逐点扫描,并获取扫描点的电容值;
判断所述扫描点的电容值是否大于预置的触碰事件门限值,是则判断该污渍区域存在触摸点;否则判断该污渍区域不存在触摸点,继续扫描下一个污渍区域。
根据权利要求1或2所述的电容式触摸屏的响应方法,其特征在于,在检测预置的污渍区域不存在触摸点时,扫描触摸屏其他区域是否存在触摸点。
根据权利要求1所述的电容式触摸屏的响应方法,其特征在于,所述预置的污渍区域通过以下方法获得:
对触摸屏所有的点进行逐点扫描,获得扫描点的电容值;
若所述扫描点的电容值大于预置的污渍门限值,则判断其为污渍点,并记录该污渍点的坐标值及电容值;
根据所有污渍点的坐标值及电容值,确定污渍区域的位置信息。
根据权利要求4所述的电容式触摸屏的响应方法,其特征在于,所述对触摸屏所有的点进行逐点扫描,获得扫描点的电容值的触发条件包括:
设置有该电容式触摸屏的设备上电后触发、被唤醒后触发或者处于工作状态时周期性触发。
一种电容式触摸屏的响应装置,其特征在于,包括:
污渍区域判断模块,用于当有触碰事件发生时,判断是否存在预置的污渍区域;
触摸点判断模块,用于存在预置的污渍区域时,则检测所述预置的污渍区域是否存在触摸点;
响应模块,用于所述预置的污渍区域存在触摸点时,响应该触摸点的操作。
根据权利要求6所述的提高电容式触摸屏的响应速度的装置,其特征在于,所述触摸点判断模块具体包括:
扫描单元,用于存在预置的污渍区域时,对预置的污渍区域进行逐点扫描,并获取扫描点的电容值;还用于判断所扫描的污渍区域不存在触摸点时,继续扫描下一个污渍区域;
比较单元,用于判断所述扫描点的电容值是否大于预置的触碰事件门限值,是则判断该污渍区域存在触摸点;否则判断该污渍区域不存在触摸点。
根据权利要求6或7所述的提高电容式触摸屏的响应速度的装置,其特征在于,所述触摸点判断模块还用于:
在检测预置的污渍区域不存在触摸点时,扫描触摸屏其他区域是否存在触摸点。
根据权利要求6所述的电容式触摸屏的响应装置,其特征在于,还包括污渍区域设置模块,用于:
对触摸屏所有的点进行逐点扫描,获得扫描点的电容值;
若所述扫描点的电容值大于预置的污渍门限值,则判断其为污渍点,并记录该污渍点的坐标值及电容值;
根据所有污渍点的坐标值及电容值,确定污渍区域的位置信息。
根据权利要求9所述的电容式触摸屏的响应装置,其特征在于,所述污渍区域设置模块的触发条件包括:
设置有该电容式触摸屏的设备上电后触发、被唤醒后触发或者处于工作状态时周期性触发。

说明书

说明书电容式触摸屏的的响应方法及装置
技术领域
本发明涉及触摸屏技术领域,尤其涉及一种电容式触摸屏的响应方法及装置。
背景技术
在电子设备应用飞速发展的今天,电容式触摸屏凭借耐磨美观和良好的触感应用十分广泛。
电容式触摸屏是在面板表面贴上一层透明的特殊金属导电物质,当手指触摸在金属层上时,则在手指、面板和金属层之间将形成一个电容。当按照顺序扫描时,位于手指下方区域的电容值将是最大的,其他区域的电容会距离手指越远而越小,从而可以确定触摸位置。
目前的电容式触摸屏的触摸位置的确定均是通过对触摸面板做全扫描而进行判断的。这样做法的缺点是,全部扫描的时间比较长,对触碰事件的反应不够迅速,也不满足某些特定场景的应用。
发明内容
本发明的主要目的是提供一种电容式触摸屏的响应方法,旨在提高电容式触摸屏的响应速度。
本发明提供了一种电容式触摸屏的响应方法,包括以下步骤:
当有触碰事件发生时,判断是否存在预置的污渍区域;
若存在预置的污渍区域,则检测所述预置的污渍区域是否存在触摸点;是则,响应该触摸点的操作。
优选地,所述检测所述预置的污渍区域是否存在触摸点的步骤具体包括:
对预置的污渍区域进行逐点扫描,并获取扫描点的电容值;
判断所述扫描点的电容值是否大于预置的触碰事件门限值,是则判断该污渍区域存在触摸点;否则判断该污渍区域不存在触摸点,继续扫描下一个污渍区域。
优选地,在检测预置的污渍区域不存在触摸点时,扫描触摸屏其他区域是否存在触摸点。
优选地,所述预置的污渍区域通过以下方法获得:
对触摸屏所有的点进行逐点扫描,获得扫描点的电容值;
若所述扫描点的电容值大于预置的污渍门限值,则判断其为污渍点,并记录该污渍点的坐标值及电容值;
根据所有污渍点的坐标值及电容值,确定污渍区域的位置信息。
优选地,所述对触摸屏所有的点进行逐点扫描,获得扫描点的电容值的触发条件包括:
设置有该电容式触摸屏的设备上电后触发、被唤醒后触发或者处于工作状态时周期性触发。
本发明还提供了一种电容式触摸屏的响应装置,包括:
污渍区域判断模块,用于当有触碰事件发生时,判断是否存在预置的污渍区域;
触摸点判断模块,用于存在预置的污渍区域时,则检测所述预置的污渍区域是否存在触摸点;
响应模块,用于所述预置的污渍区域存在触摸点时,响应该触摸点的操作。
优选地,所述触摸点判断模块具体包括:
扫描单元,用于存在预置的污渍区域时,对预置的污渍区域进行逐点扫描,并获取扫描点的电容值;还用于判断该污渍区域不存在触摸点时,继续扫描下一个污渍区域;
比较单元,用于判断所述扫描点的电容值是否大于预置的触碰事件门限值,是则判断该污渍区域存在触摸点;否则判断该污渍区域不存在触摸点。
优选地,所述触摸点判断模块还用于:
在检测预置的污渍区域不存在触摸点时,扫描触摸屏其他区域是否存在触摸点。
优选地,还包括污渍区域设置模块,用于:
对触摸屏所有的点进行逐点扫描,获得扫描点的电容值;
若所述扫描点的电容值大于预置的污渍门限值,则判断其为污渍点,并记录该污渍点的坐标值及电容值;
根据所有污渍点的坐标值及电容值,确定污渍区域的位置信息。
优选地,所述污渍区域设置模块的触发条件包括:
设置有该电容式触摸屏的设备上电后触发、被唤醒后触发或者处于工作状态时周期性触发。
本发明利用电子设备的操作界面相对固定,触摸位置也相对集中的原理,在触碰事件发生时,可以先判断触摸屏上是否存在污渍区域,是则先对污渍区域进行扫描,寻找触摸点,如此可以减少扫描时间,提高触摸屏的响应速度。
附图说明
图1是本发明电容式触摸屏的响应方法一实施例的流程示意图;
图2是本发明电容式触摸屏的响应方法中判断污渍区域是否存在触摸点的流程示意图;
图3是本发明电容式触摸屏的响应装置一实施例的结构示意图;
图4是本发明电容式触摸屏的响应装置中触摸点判断模块的结构示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
以下结合说明书附图及具体实施例进一步说明本发明的技术方案。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
图1是本发明电容式触摸屏的响应方法一实施例的流程示意图。
参照图1,本发明电容式触摸屏的响应方法包括以下步骤:
步骤S01、当有触碰事件发生时,判断是否存在预置的污渍区域;是则执行步骤S02;否则执行步骤S04;
该污渍区域为预先设置的,并通过以下方法获得:
A、对触摸屏所有的点进行逐次扫描,获得其电容值;
即对触摸屏进行全扫描,并获取其扫描点的电容值;
B、若所述电容值大于预置的污渍门限值,则判断其为污渍点,并记录该污渍点的坐标值及电容值;
该污渍门限值也是预先设置的,其可以根据具体情况而对应设置,例如可以考虑以下几个因素:
(1)触摸镜片的材质;
材质不同,则ITO的厚度、介质层厚度不同,则同样的污渍在不同材质的触摸屏上形成的电容也不同,触碰事件对应的电容也不同。
(2)选用的触摸驱动IC的性能;
驱动IC的采样精度不同,即读取电容值的精度也不同,则对污渍和触碰事件对应的电容值也不同。
(3)实际手印污渍和触碰事件的经验值;
通过大规模采集手印污渍和触碰事件的样本,从而可以确定最常见的一系列从弱到强的污渍,和不同触碰事件,再与检测的电容值对应。
所以,污渍门限值可以综合考虑以上因素,从而得到一个合理的门限值。将获取的扫描点的电容值与该污渍门限值进行比较,若该电容值大于预置的污渍门限值,则判断其为污渍点,并记录该污渍点的坐标值及电容值。
C、根据所有的污渍点,确定污渍区域的位置信息。
待扫描全部结束后,根据所有的污渍点,确定污渍区域的位置信息,并将其存储。
该预先设置的污渍区域为动态更新的。例如,当设置有该电容式触摸屏的设备上电后触发全扫描,获取最新的污渍区域,或者设置有该电容式触摸屏的设备被唤醒后触发全扫描,获取最新的污渍区域,或者设置有该电容式触摸屏的设备处于工作状态时周期性触发全扫描,获取最新的污渍区域。
步骤S02、检测所述预置的污渍区域是否存在触摸点;是则执行步骤S05;否则执行步骤S03;
步骤S03、扫描触摸屏其他区域,获取触摸点的位置,并执行步骤S05;
步骤S04、对触摸屏进行全扫描,获取触摸点的位置,并执行步骤S05;
步骤S05、响应该触摸点的操作。
当有触碰事件发生时,先检测该预置的污渍区域是否存在触摸点,如果触摸点在检测的污渍区域,则直接响应该触摸点的操作;如果触摸点不存在检测的污渍区域,则扫描触摸屏的其他区域,以获取到该触摸点的位置,并响应该触摸点的操作;如果触碰事件发生时,不存在预置的污渍区域,则对触摸屏进行全扫描,获取触摸点的位置,再响应该触摸点的操作。
本发明实施例利用电子设备的操作界面相对固定,触摸位置也相对集中的原理,在触碰事件发生时,可以先判断触摸屏上是否存在污渍区域,是则先对污渍区域进行扫描,寻找触摸点,如此可以减少扫描时间,提高触摸屏的响应速度。
参照图2,上述步骤S02具体包括:
步骤S021、对预置的污渍区域进行逐点扫描,并获取该扫描点的电容值;
步骤S022、判断所述扫描点的电容值是否大于预置的触碰事件门限值,是则执行步骤S023;否则执行步骤S024;
该触碰事件门限值可以在设置有电容式触摸屏的设备出厂时设置为固定值,也可以由使用者根据具体情况而灵活设置,该触碰事件的考虑因素可以参照前述预置的污渍门限值的考虑因素,在此就不再赘述。如果污渍区域存在多个,则对该污渍区域进行依次扫描,直到获取到触摸点为止。
步骤S023、判断污渍区域存在触摸点;
步骤S024、所有的污渍区域是否扫描结束,是则执行步骤S025;否则返回执行步骤S021;
步骤S025、判断污渍区域不存在触摸点。
如果所有的污渍区域均扫描完,仍然没有获取到触摸点,则判断污渍区域不存在触摸点。
图3是本发明电容式触摸屏的响应装置一实施例的结构示意图。
参照图3,本发明电容式触摸屏的响应装置包括:
污渍区域设置模块10,用于对触摸屏进行全扫描,设置污渍区域;
污渍区域判断模块20,用于当有触碰事件发生时,判断是否存在预置的污渍区域;
触摸点判断模块30,用于存在预置的污渍区域时,则检测所述预置的污渍区域是否存在触摸点;
响应模块40,用于所述预置的污渍区域存在触摸点时,响应该触摸点的操作。
污渍区域设置模块10具体用于:对触摸屏进行全扫描,并获得扫描点的电容值,若该电容值大于预置的污渍门限值,则判断其为污渍点,并记录该污渍点的坐标值及电容值,最后,再根据所有的污渍点,确定污渍区域的位置信息。该污渍门限值的设置可以参照前面的方法实施例。该污渍区域设置模块10可以对污渍区域的位置信息进行动态更新。例如,当设置有该电容式触摸屏的设备上电后触发全扫描,获取最新的污渍区域,或者设置有该电容式触摸屏的设备被唤醒后触发全扫描,获取最新的污渍区域,或者设置有该电容式触摸屏的设备处于工作状态时周期性触发全扫描,获取最新的污渍区域。
当有触碰事件发生时,污渍区域判断模块20判断是否存在预置的污渍区域的位置信息,是则触摸点判断模块30对预置的污渍区域进行逐点扫描,以获取触摸点,如果存在触摸点,则响应模块40响应该触摸点的操作;如果不存在触摸点,则触摸点判断模块30继续扫描触摸屏其他区域,以获取触摸点,再通过响应模块40响应该触摸点的操作。
本发明实施例利用电子设备的操作界面相对固定,触摸位置也相对集中的原理,在触碰事件发生时,可以先判断触摸屏上是否存在污渍区域,是则先对污渍区域进行扫描,寻找触摸点,如此可以减少扫描时间,提高触摸屏的响应速度。
参照图4,上述触摸点判断模块30具体包括:
扫描单元31,用于对预置的污渍区域进行逐点扫描,并获取该扫描点的电容值;还用于判断所扫描的污渍区域不存在触摸点时,继续扫描下一个污渍区域;
比较单元32,用于判断所述扫描点的电容值是否大于预置的触碰事件门限值,是则判断所扫描的污渍区域存在触摸点;否则判断所扫描的污渍区域不存在触摸点。
上述触碰事件门限值可以在设置有电容式触摸屏的设备出厂时设置为固定值,也可以由使用者根据具体情况而灵活设置,该触碰事件的考虑因素可以参照前述预置的污渍门限值的考虑因素,在此就不再赘述。
上述扫描单元31用于对预置的污渍区域进行逐点扫描,并获取该扫描点的电容值,并通过比较单元32将该电容值与预置的触碰事件门限值进行比较,如果电容值大于预置的触碰事件门限值,则判断该污渍区域存在触摸点;否则判断该污渍区域不存在触摸点。如果污渍区域有多个,则扫描单元31对多个污渍区域进行依次扫描,直到获取到触摸点为止。如果所有的污渍区域均扫描完,仍然没有获取到触摸点,则判断污渍区域不存在触摸点。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制其专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

电容式触摸屏的的响应方法及装置.pdf_第1页
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电容式触摸屏的的响应方法及装置.pdf_第2页
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电容式触摸屏的的响应方法及装置.pdf_第3页
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1、(10)申请公布号 CN 103164088 A(43)申请公布日 2013.06.19CN103164088A*CN103164088A*(21)申请号 201110417994.3(22)申请日 2011.12.14G06F 3/044(2006.01)(71)申请人中兴通讯股份有限公司地址 518057 广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦法务部(72)发明人刘凤鹏 刘冬梅 佘海波 高婧孙毅 刘川(74)专利代理机构深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 44287代理人胡海国(54) 发明名称电容式触摸屏的的响应方法及装置(57) 摘要本发明公开一种电容式触摸屏的响应方法及装。

2、置,该方法包括以下步骤:当有触碰事件发生时,判断是否存在预置的污渍区域;若存在预置的污渍区域,则检测所述预置的污渍区域是否存在触摸点;是则,响应该触摸点的操作。本发明利用电子设备的操作界面相对固定,触摸位置也相对集中的原理,在触碰事件发生时,可以先判断触摸屏上是否存在污渍区域,是则先对污渍区域进行扫描,寻找触摸点,如此可以减少扫描时间,提高触摸屏的响应速度。(51)Int.Cl.权利要求书2页 说明书5页 附图2页(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2页 说明书5页 附图2页(10)申请公布号 CN 103164088 ACN 103164088 A1/2页21.。

3、一种电容式触摸屏的响应方法,其特征在于,包括以下步骤:当有触碰事件发生时,判断是否存在预置的污渍区域;若存在预置的污渍区域,则检测所述预置的污渍区域是否存在触摸点;是则,响应该触摸点的操作。2.根据权利要求1所述的电容式触摸屏的响应方法,其特征在于,所述检测所述预置的污渍区域是否存在触摸点的步骤具体包括:对预置的污渍区域进行逐点扫描,并获取扫描点的电容值;判断所述扫描点的电容值是否大于预置的触碰事件门限值,是则判断该污渍区域存在触摸点;否则判断该污渍区域不存在触摸点,继续扫描下一个污渍区域。3.根据权利要求1或2所述的电容式触摸屏的响应方法,其特征在于,在检测预置的污渍区域不存在触摸点时,扫描。

4、触摸屏其他区域是否存在触摸点。4.根据权利要求1所述的电容式触摸屏的响应方法,其特征在于,所述预置的污渍区域通过以下方法获得:对触摸屏所有的点进行逐点扫描,获得扫描点的电容值;若所述扫描点的电容值大于预置的污渍门限值,则判断其为污渍点,并记录该污渍点的坐标值及电容值;根据所有污渍点的坐标值及电容值,确定污渍区域的位置信息。5.根据权利要求4所述的电容式触摸屏的响应方法,其特征在于,所述对触摸屏所有的点进行逐点扫描,获得扫描点的电容值的触发条件包括:设置有该电容式触摸屏的设备上电后触发、被唤醒后触发或者处于工作状态时周期性触发。6.一种电容式触摸屏的响应装置,其特征在于,包括:污渍区域判断模块,。

5、用于当有触碰事件发生时,判断是否存在预置的污渍区域;触摸点判断模块,用于存在预置的污渍区域时,则检测所述预置的污渍区域是否存在触摸点;响应模块,用于所述预置的污渍区域存在触摸点时,响应该触摸点的操作。7.根据权利要求6所述的提高电容式触摸屏的响应速度的装置,其特征在于,所述触摸点判断模块具体包括:扫描单元,用于存在预置的污渍区域时,对预置的污渍区域进行逐点扫描,并获取扫描点的电容值;还用于判断所扫描的污渍区域不存在触摸点时,继续扫描下一个污渍区域;比较单元,用于判断所述扫描点的电容值是否大于预置的触碰事件门限值,是则判断该污渍区域存在触摸点;否则判断该污渍区域不存在触摸点。8.根据权利要求6或。

6、7所述的提高电容式触摸屏的响应速度的装置,其特征在于,所述触摸点判断模块还用于:在检测预置的污渍区域不存在触摸点时,扫描触摸屏其他区域是否存在触摸点。9.根据权利要求6所述的电容式触摸屏的响应装置,其特征在于,还包括污渍区域设置模块,用于:对触摸屏所有的点进行逐点扫描,获得扫描点的电容值;若所述扫描点的电容值大于预置的污渍门限值,则判断其为污渍点,并记录该污渍点权 利 要 求 书CN 103164088 A2/2页3的坐标值及电容值;根据所有污渍点的坐标值及电容值,确定污渍区域的位置信息。10.根据权利要求9所述的电容式触摸屏的响应装置,其特征在于,所述污渍区域设置模块的触发条件包括:设置有该。

7、电容式触摸屏的设备上电后触发、被唤醒后触发或者处于工作状态时周期性触发。权 利 要 求 书CN 103164088 A1/5页4电容式触摸屏的的响应方法及装置技术领域0001 本发明涉及触摸屏技术领域,尤其涉及一种电容式触摸屏的响应方法及装置。背景技术0002 在电子设备应用飞速发展的今天,电容式触摸屏凭借耐磨美观和良好的触感应用十分广泛。0003 电容式触摸屏是在面板表面贴上一层透明的特殊金属导电物质,当手指触摸在金属层上时,则在手指、面板和金属层之间将形成一个电容。当按照顺序扫描时,位于手指下方区域的电容值将是最大的,其他区域的电容会距离手指越远而越小,从而可以确定触摸位置。0004 目前。

8、的电容式触摸屏的触摸位置的确定均是通过对触摸面板做全扫描而进行判断的。这样做法的缺点是,全部扫描的时间比较长,对触碰事件的反应不够迅速,也不满足某些特定场景的应用。发明内容0005 本发明的主要目的是提供一种电容式触摸屏的响应方法,旨在提高电容式触摸屏的响应速度。0006 本发明提供了一种电容式触摸屏的响应方法,包括以下步骤:0007 当有触碰事件发生时,判断是否存在预置的污渍区域;0008 若存在预置的污渍区域,则检测所述预置的污渍区域是否存在触摸点;是则,响应该触摸点的操作。0009 优选地,所述检测所述预置的污渍区域是否存在触摸点的步骤具体包括:0010 对预置的污渍区域进行逐点扫描,并。

9、获取扫描点的电容值;0011 判断所述扫描点的电容值是否大于预置的触碰事件门限值,是则判断该污渍区域存在触摸点;否则判断该污渍区域不存在触摸点,继续扫描下一个污渍区域。0012 优选地,在检测预置的污渍区域不存在触摸点时,扫描触摸屏其他区域是否存在触摸点。0013 优选地,所述预置的污渍区域通过以下方法获得:0014 对触摸屏所有的点进行逐点扫描,获得扫描点的电容值;0015 若所述扫描点的电容值大于预置的污渍门限值,则判断其为污渍点,并记录该污渍点的坐标值及电容值;0016 根据所有污渍点的坐标值及电容值,确定污渍区域的位置信息。0017 优选地,所述对触摸屏所有的点进行逐点扫描,获得扫描点。

10、的电容值的触发条件包括:0018 设置有该电容式触摸屏的设备上电后触发、被唤醒后触发或者处于工作状态时周期性触发。说 明 书CN 103164088 A2/5页50019 本发明还提供了一种电容式触摸屏的响应装置,包括:0020 污渍区域判断模块,用于当有触碰事件发生时,判断是否存在预置的污渍区域;0021 触摸点判断模块,用于存在预置的污渍区域时,则检测所述预置的污渍区域是否存在触摸点;0022 响应模块,用于所述预置的污渍区域存在触摸点时,响应该触摸点的操作。0023 优选地,所述触摸点判断模块具体包括:0024 扫描单元,用于存在预置的污渍区域时,对预置的污渍区域进行逐点扫描,并获取扫描。

11、点的电容值;还用于判断该污渍区域不存在触摸点时,继续扫描下一个污渍区域;0025 比较单元,用于判断所述扫描点的电容值是否大于预置的触碰事件门限值,是则判断该污渍区域存在触摸点;否则判断该污渍区域不存在触摸点。0026 优选地,所述触摸点判断模块还用于:0027 在检测预置的污渍区域不存在触摸点时,扫描触摸屏其他区域是否存在触摸点。0028 优选地,还包括污渍区域设置模块,用于:0029 对触摸屏所有的点进行逐点扫描,获得扫描点的电容值;0030 若所述扫描点的电容值大于预置的污渍门限值,则判断其为污渍点,并记录该污渍点的坐标值及电容值;0031 根据所有污渍点的坐标值及电容值,确定污渍区域的。

12、位置信息。0032 优选地,所述污渍区域设置模块的触发条件包括:0033 设置有该电容式触摸屏的设备上电后触发、被唤醒后触发或者处于工作状态时周期性触发。0034 本发明利用电子设备的操作界面相对固定,触摸位置也相对集中的原理,在触碰事件发生时,可以先判断触摸屏上是否存在污渍区域,是则先对污渍区域进行扫描,寻找触摸点,如此可以减少扫描时间,提高触摸屏的响应速度。附图说明0035 图1是本发明电容式触摸屏的响应方法一实施例的流程示意图;0036 图2是本发明电容式触摸屏的响应方法中判断污渍区域是否存在触摸点的流程示意图;0037 图3是本发明电容式触摸屏的响应装置一实施例的结构示意图;0038 。

13、图4是本发明电容式触摸屏的响应装置中触摸点判断模块的结构示意图。0039 本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。具体实施方式0040 以下结合说明书附图及具体实施例进一步说明本发明的技术方案。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。0041 图1是本发明电容式触摸屏的响应方法一实施例的流程示意图。0042 参照图1,本发明电容式触摸屏的响应方法包括以下步骤:0043 步骤S01、当有触碰事件发生时,判断是否存在预置的污渍区域;是则执行步骤S02;否则执行步骤S04;说 明 书CN 103164088 A3/5页60044 该污渍区域。

14、为预先设置的,并通过以下方法获得:0045 A、对触摸屏所有的点进行逐次扫描,获得其电容值;0046 即对触摸屏进行全扫描,并获取其扫描点的电容值;0047 B、若所述电容值大于预置的污渍门限值,则判断其为污渍点,并记录该污渍点的坐标值及电容值;0048 该污渍门限值也是预先设置的,其可以根据具体情况而对应设置,例如可以考虑以下几个因素:0049 (1)触摸镜片的材质;0050 材质不同,则ITO的厚度、介质层厚度不同,则同样的污渍在不同材质的触摸屏上形成的电容也不同,触碰事件对应的电容也不同。0051 (2)选用的触摸驱动IC的性能;0052 驱动IC的采样精度不同,即读取电容值的精度也不同。

15、,则对污渍和触碰事件对应的电容值也不同。0053 (3)实际手印污渍和触碰事件的经验值;0054 通过大规模采集手印污渍和触碰事件的样本,从而可以确定最常见的一系列从弱到强的污渍,和不同触碰事件,再与检测的电容值对应。0055 所以,污渍门限值可以综合考虑以上因素,从而得到一个合理的门限值。将获取的扫描点的电容值与该污渍门限值进行比较,若该电容值大于预置的污渍门限值,则判断其为污渍点,并记录该污渍点的坐标值及电容值。0056 C、根据所有的污渍点,确定污渍区域的位置信息。0057 待扫描全部结束后,根据所有的污渍点,确定污渍区域的位置信息,并将其存储。0058 该预先设置的污渍区域为动态更新的。

16、。例如,当设置有该电容式触摸屏的设备上电后触发全扫描,获取最新的污渍区域,或者设置有该电容式触摸屏的设备被唤醒后触发全扫描,获取最新的污渍区域,或者设置有该电容式触摸屏的设备处于工作状态时周期性触发全扫描,获取最新的污渍区域。0059 步骤S02、检测所述预置的污渍区域是否存在触摸点;是则执行步骤S05;否则执行步骤S03;0060 步骤S03、扫描触摸屏其他区域,获取触摸点的位置,并执行步骤S05;0061 步骤S04、对触摸屏进行全扫描,获取触摸点的位置,并执行步骤S05;0062 步骤S05、响应该触摸点的操作。0063 当有触碰事件发生时,先检测该预置的污渍区域是否存在触摸点,如果触摸。

17、点在检测的污渍区域,则直接响应该触摸点的操作;如果触摸点不存在检测的污渍区域,则扫描触摸屏的其他区域,以获取到该触摸点的位置,并响应该触摸点的操作;如果触碰事件发生时,不存在预置的污渍区域,则对触摸屏进行全扫描,获取触摸点的位置,再响应该触摸点的操作。0064 本发明实施例利用电子设备的操作界面相对固定,触摸位置也相对集中的原理,在触碰事件发生时,可以先判断触摸屏上是否存在污渍区域,是则先对污渍区域进行扫描,寻找触摸点,如此可以减少扫描时间,提高触摸屏的响应速度。0065 参照图2,上述步骤S02具体包括:说 明 书CN 103164088 A4/5页70066 步骤S021、对预置的污渍区域。

18、进行逐点扫描,并获取该扫描点的电容值;0067 步骤S022、判断所述扫描点的电容值是否大于预置的触碰事件门限值,是则执行步骤S023;否则执行步骤S024;0068 该触碰事件门限值可以在设置有电容式触摸屏的设备出厂时设置为固定值,也可以由使用者根据具体情况而灵活设置,该触碰事件的考虑因素可以参照前述预置的污渍门限值的考虑因素,在此就不再赘述。如果污渍区域存在多个,则对该污渍区域进行依次扫描,直到获取到触摸点为止。0069 步骤S023、判断污渍区域存在触摸点;0070 步骤S024、所有的污渍区域是否扫描结束,是则执行步骤S025;否则返回执行步骤S021;0071 步骤S025、判断污渍。

19、区域不存在触摸点。0072 如果所有的污渍区域均扫描完,仍然没有获取到触摸点,则判断污渍区域不存在触摸点。0073 图3是本发明电容式触摸屏的响应装置一实施例的结构示意图。0074 参照图3,本发明电容式触摸屏的响应装置包括:0075 污渍区域设置模块10,用于对触摸屏进行全扫描,设置污渍区域;0076 污渍区域判断模块20,用于当有触碰事件发生时,判断是否存在预置的污渍区域;0077 触摸点判断模块30,用于存在预置的污渍区域时,则检测所述预置的污渍区域是否存在触摸点;0078 响应模块40,用于所述预置的污渍区域存在触摸点时,响应该触摸点的操作。0079 污渍区域设置模块10具体用于:对触。

20、摸屏进行全扫描,并获得扫描点的电容值,若该电容值大于预置的污渍门限值,则判断其为污渍点,并记录该污渍点的坐标值及电容值,最后,再根据所有的污渍点,确定污渍区域的位置信息。该污渍门限值的设置可以参照前面的方法实施例。该污渍区域设置模块10可以对污渍区域的位置信息进行动态更新。例如,当设置有该电容式触摸屏的设备上电后触发全扫描,获取最新的污渍区域,或者设置有该电容式触摸屏的设备被唤醒后触发全扫描,获取最新的污渍区域,或者设置有该电容式触摸屏的设备处于工作状态时周期性触发全扫描,获取最新的污渍区域。0080 当有触碰事件发生时,污渍区域判断模块20判断是否存在预置的污渍区域的位置信息,是则触摸点判断。

21、模块30对预置的污渍区域进行逐点扫描,以获取触摸点,如果存在触摸点,则响应模块40响应该触摸点的操作;如果不存在触摸点,则触摸点判断模块30继续扫描触摸屏其他区域,以获取触摸点,再通过响应模块40响应该触摸点的操作。0081 本发明实施例利用电子设备的操作界面相对固定,触摸位置也相对集中的原理,在触碰事件发生时,可以先判断触摸屏上是否存在污渍区域,是则先对污渍区域进行扫描,寻找触摸点,如此可以减少扫描时间,提高触摸屏的响应速度。0082 参照图4,上述触摸点判断模块30具体包括:0083 扫描单元31,用于对预置的污渍区域进行逐点扫描,并获取该扫描点的电容值;还用于判断所扫描的污渍区域不存在触。

22、摸点时,继续扫描下一个污渍区域;0084 比较单元32,用于判断所述扫描点的电容值是否大于预置的触碰事件门限值,是说 明 书CN 103164088 A5/5页8则判断所扫描的污渍区域存在触摸点;否则判断所扫描的污渍区域不存在触摸点。0085 上述触碰事件门限值可以在设置有电容式触摸屏的设备出厂时设置为固定值,也可以由使用者根据具体情况而灵活设置,该触碰事件的考虑因素可以参照前述预置的污渍门限值的考虑因素,在此就不再赘述。0086 上述扫描单元31用于对预置的污渍区域进行逐点扫描,并获取该扫描点的电容值,并通过比较单元32将该电容值与预置的触碰事件门限值进行比较,如果电容值大于预置的触碰事件门限值,则判断该污渍区域存在触摸点;否则判断该污渍区域不存在触摸点。如果污渍区域有多个,则扫描单元31对多个污渍区域进行依次扫描,直到获取到触摸点为止。如果所有的污渍区域均扫描完,仍然没有获取到触摸点,则判断污渍区域不存在触摸点。0087 以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制其专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。说 明 书CN 103164088 A1/2页9图1图2说 明 书 附 图CN 103164088 A2/2页10图3图4说 明 书 附 图CN 103164088 A10。

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