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1、(10)申请公布号 CN 102866317 A (43)申请公布日 2013.01.09 CN 102866317 A *CN102866317A* (21)申请号 201210356759.4 (22)申请日 2012.09.24 G01R 31/00(2006.01) (71)申请人 广东欧珀移动通信有限公司 地址 523860 广东省东莞市长安镇乌沙海滨 路 18 号 (72)发明人 周辉 (74)专利代理机构 广州粤高专利商标代理有限 公司 44102 代理人 罗晓林 李志强 (54) 发明名称 一种移动终端电容触摸屏的快速测试方法及 系统 (57) 摘要 一种移动终端电容触摸屏的快。
2、速测试方法, 所述方法应用于移动终端, 包括以下步骤 : 步骤 1、 设置触摸屏电容矩阵的基准值的上下限数值, 并保存 ; 步骤 2、 进入电容触摸屏测试后, CPU 发命 令给触摸屏驱动 IC, 发出获取触摸屏电容矩阵基 准值命令, 触摸屏驱动 IC 收到命令后, 读取触摸 屏电容矩阵基准值, 读取完成后再将数据回传给 CPU ; 步骤 3、 将读取的触摸屏基准值数据与上下 限数值进行比较 ; 步骤 4、 显示比较结果, 触摸屏 为良品或不良品。且公开了测试系统包括上下限 设置模块、 电容矩阵基准值获取模块、 判断模块、 执行模块。本发明读取触摸屏电容矩阵中每个点 的基准值, 判断是否在正常。
3、范围以内, 从而判断触 摸屏是否正常, 测试速度快, 准确度高。 (51)Int.Cl. 权利要求书 1 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 1 页 说明书 5 页 附图 2 页 1/1 页 2 1. 一种移动终端电容触摸屏的快速测试方法, 所述方法应用于移动终端, 包括以下步 骤 : 步骤 1、 设置触摸屏电容矩阵的基准值的上下限数值, 并保存 ; 步骤 2、 进入电容触摸屏测试后, CPU 发命令给触摸屏驱动 IC, 发出获取触摸屏电容矩 阵基准值命令, 触摸屏驱动 IC 收到命令后, 读取触摸屏电容矩阵基准值, 读取完。
4、成后再将 数据回传给 CPU ; 步骤 3、 将读取的触摸屏基准值数据与上下限数值进行比较 ; 步骤 4、 显示比较结果, 触摸屏为良品或不良品。 2. 根据权利要求 1 所述的移动终端电容触摸屏的快速测试方法, 其特征在于 : 步骤 1 所述的触摸屏电容矩阵的基准值的上下限数值为矩阵形式, 且为两个二维矩阵, 一个上限 值矩阵, 一个下限值矩阵, 上限值矩阵或下限值矩阵中每个值对应电容触摸屏发送与接收 通道交叉处电容值上限或下限。 3. 根据权利要求 2 所述的移动终端电容触摸屏的快速测试方法, 其特征在于 : 步骤 2 所述的 CPU 发命令给触摸屏驱动 IC , 且触摸屏驱动 IC 读取。
5、完成后再将数据回传给 CPU 是 CPU 通过 I2C、 SPI 通讯接口与触摸屏驱动 IC 相互通讯实现的。 4. 根据权利要求 3 所述的移动终端电容触摸屏的快速测试方法, 其特征在于 : 步骤 2 所述的读取的触摸屏电容矩阵基准值为二维矩阵, 且读取电容触摸屏上所有的电容矩阵基 准值。 5. 根据权利要求 4 所述的移动终端电容触摸屏的快速测试方法, 其特征在于, 将读取 的触摸屏基准值数据与上下限数值进行比较包括 : 设置电容触摸屏的基准值的上限数值为 MAXXY, 下限数值为 MINXY, 读取的触 摸屏电容矩阵基准值为 MXY, X、 Y 表示触摸屏的发送和接收通道数, MAXXY。
6、、 MINX Y 为二维矩阵的其中一个数值 ; MINXYMXY MAXXY 则为该电容矩阵基准值均在正常范围以内, 否则不在 正常范围以内。 6. 根据权利要求 5 所述的移动终端电容触摸屏的快速测试方法, 其特征在于, 所述的 比较结果包括 : 若触摸屏所有的电容矩阵基准值均在正常范围以内, 则判定触摸屏是良品, 若存在一 个电容矩阵基准值不在正常范围以内, 则判定触摸屏是不良品。 7. 一种根据权利要求 1-6 中任一项所述的移动终端电容触摸屏的快速测试系统, 其特 征在于, 包括 : 上下限设置模块, 用于设置触摸屏电容矩阵的基准值的上下限数值, 并保存在系统 CPU 中 ; 电容矩阵。
7、基准值获取模块, 用于在进入电容触摸屏测试后, CPU 发命令给触摸屏驱动 IC, 发出获取触摸屏电容矩阵基准值命令, 触摸屏驱动 IC 收到命令后, 读取触摸屏电容矩 阵基准值, 读取完成后再将数据回传给 CPU, CPU 传送给判断模块 ; 判断模块, 用于将读取的触摸屏基准值数据与上下限数值进行比较, 并将结果传送给 执行模块 ; 执行模块, 用于显示比较结果, 触摸屏为良品或不良品。 权 利 要 求 书 CN 102866317 A 2 1/5 页 3 一种移动终端电容触摸屏的快速测试方法及系统 技术领域 0001 本发明涉及一种电容触摸屏, 特别是涉及一种移动终端电容触摸屏的快速测试。
8、方 法及其移动终端。 背景技术 0002 电容触摸屏一般是由多条发送通道 (X 轴 ) 和多条接收通道 (Y 轴 ) 交叉分布形 成一个电容矩阵, 当手指触摸屏幕时, 通过 X、 Y 轴的扫描, 检测到触摸位置的电容变化, 从 而计算出触摸点坐标。 当没有手指触摸时, 电容矩阵中的每一个点都存在一个基准电容值。 正常情况下, 一款触摸屏的电容矩阵基准值是固定在一个范围以内的, 矩阵中每个点的基 准值都有一个上限和下限, 如果基准值超出上限或下限, 我们则判定触摸屏这个点有问题。 0003 目前对于单体触摸屏的测试, 一般都有专用的测试治具, 能够快速检测触摸屏是 否正常。但是当触摸屏组装到整机。
9、上时, 单体触摸屏测试治具已经无法使用。一般厂家在 生产线整机测试触摸屏或者实验环境下批量测试整机触摸屏时, 会采用实际触摸操作 (比 如划线) 来检测触摸屏是否正常。这种测试方法测试时间长, 并且无法保证测试到触摸屏每 一个点, 容易产生漏测、 误测等现象。 发明内容 0004 本发明的目的在于克服现有技术的不足, 提供一种移动终端电容触摸屏的快速测 试方法及其移动终端, 采用在设备终端读取触摸屏电容矩阵每个点电容基准值的办法, 根 据在整机中设置好的上下限, 判断触摸屏是否正常, 这种方法测试速度快, 测试准确度高。 0005 为了达到上述目的, 本发明采用的技术方案是, 一种移动终端电容。
10、触摸屏的快速 测试方法, 所述方法应用于移动终端, 包括以下步骤 : 步骤 1、 设置触摸屏电容矩阵的基准值的上下限数值, 并保存 ; 步骤 2、 进入电容触摸屏测试后, CPU 发命令给触摸屏驱动 IC, 发出获取触摸屏电容矩 阵基准值命令, 触摸屏驱动 IC 收到命令后, 读取触摸屏电容矩阵基准值, 读取完成后再将 数据回传给 CPU ; 步骤 3、 将读取的触摸屏基准值数据与上下限数值进行比较 ; 步骤 4、 显示比较结果, 触摸屏为良品或不良品。 0006 进一步的, 步骤 1 所述的触摸屏电容矩阵的基准值的上下限数值为矩阵形式, 且 为两个二维矩阵, 一个上限值矩阵, 一个下限值矩阵。
11、, 上限值矩阵或下限值矩阵中每个值对 应电容触摸屏发送与接收通道交叉处电容值上限或下限。 0007 进一步的, 步骤2所述的CPU发命令给触摸屏驱动IC , 且触摸屏驱动IC读取完成 后再将数据回传给 CPU 是 CPU 通过 I2C、 SPI 通讯接口与触摸屏驱动 IC 相互通讯实现的。 0008 进一步的, 步骤 2 所述的读取的触摸屏电容矩阵基准值为二维矩阵, 且读取电容 触摸屏上所有的电容矩阵基准值。 0009 进一步的, 将读取的触摸屏基准值数据与上下限数值进行比较包括 : 说 明 书 CN 102866317 A 3 2/5 页 4 设置电容触摸屏的基准值的上限数值为 MAXXY,。
12、 下限数值为 MINXY, 读取的触 摸屏电容矩阵基准值为 MXY, X、 Y 表示触摸屏的发送和接收通道数, MAXXY、 MINX Y 为二维矩阵的其中一个数值 ; MINXYMXY MAXXY 则为该电容矩阵基准值均在正常范围以内, 否则不在 正常范围以内。 0010 进一步的, 所述的比较结果包括 : 若触摸屏所有的电容矩阵基准值均在正常范围以内, 则判定触摸屏是良品, 若存在一 个电容矩阵基准值不在正常范围以内, 则判定触摸屏是不良品。 0011 一种所述的移动终端电容触摸屏的快速测试系统, 包括 : 上下限设置模块, 用于设置触摸屏电容矩阵的基准值的上下限数值, 并保存在系统 CP。
13、U 中 ; 电容矩阵基准值获取模块, 用于在进入电容触摸屏测试后, CPU 发命令给触摸屏驱动 IC, 发出获取触摸屏电容矩阵基准值命令, 触摸屏驱动 IC 收到命令后, 读取触摸屏电容矩 阵基准值, 读取完成后再将数据回传给 CPU, CPU 传送给判断模块 ; 判断模块, 用于将读取的触摸屏基准值数据与上下限数值进行比较, 并将结果传送给 执行模块 ; 执行模块, 用于显示比较结果, 触摸屏为良品或不良品。 0012 与现有技术相比, 本发明的有益效果是 : 在整机触摸屏测试项中, 读取触摸屏电 容矩阵中每个点的基准值, 判断是否在正常范围以内, 从而判断触摸屏是否正常, 测试速度 快, 。
14、准确度高。 附图说明 0013 图 1 为本发明的方法流程图 ; 图 2 为本发明的二维矩阵分布图 ; 图 3 为本发明的发送和接收通道结构示意图。 具体实施方式 0014 下面结合实施例参照附图进行详细说明, 以便对本发明的技术特征及优点进行更 深入的诠释。 0015 本发明的方法流程图如图 1 所示, 一种移动终端电容触摸屏的快速测试方法, 所 述方法应用于移动终端, 包括以下步骤 : 步骤 1、 设置触摸屏电容矩阵的基准值的上下限数值, 并保存 ; 步骤 2、 进入电容触摸屏测试后, CPU 发命令给触摸屏驱动 IC, 发出获取触摸屏电容矩 阵基准值命令, 触摸屏驱动 IC 收到命令后,。
15、 读取触摸屏电容矩阵基准值, 读取完成后再将 数据回传给 CPU ; 步骤 3、 将读取的触摸屏基准值数据与上下限数值进行比较 ; 步骤 4、 显示比较结果, 触摸屏为良品或不良品。 0016 进一步的, 步骤 1 所述的触摸屏电容矩阵的基准值的上下限数值为矩阵形式, 且 为两个二维矩阵, 一个上限值矩阵, 一个下限值矩阵, 上限值矩阵或下限值矩阵中每个值对 说 明 书 CN 102866317 A 4 3/5 页 5 应电容触摸屏发送与接收通道交叉处电容值上限或下限。 0017 如图 2 所示, 这里面所提到的上下限矩阵是指两个二维矩阵, 一个上限矩阵, 一个 下限矩阵。 电容触摸屏的发送通。
16、道和接收通道如下图所示 : (X为发送通道, Y为接收通道)。 发送通道 (X 轴 ) 和接收通道 (Y 轴 ) 交叉分布形成一个电容矩阵, 电容矩阵中的每一个值 对应其中一条 X 轴和其中一条 Y 轴交叉点的电容值。例如 : 矩阵中第二行第三列的数值就 表示 X2 与 Y3 交叉点的电容值。MINXY、 MAXXY 是 M 行 N 列的矩阵。 0018 本发明的发送和接收通道结构示意图如图 3 所示, X 为发送通道, 发送驱动信号, 比如一定频率的正弦波或方波 ; Y 为接收通道, 由于发送通道驱动信号的影响, 发送通道与 接收通道交叉处会存在耦合电容, 接收通道感应耦合电容大小, 具体是。
17、将耦合电容转换为 电压或电流信号经 IC 内部 ADC 处理后, 变成数字信号。 0019 进一步的, 步骤2所述的CPU发命令给触摸屏驱动IC , 且触摸屏驱动IC读取完成 后再将数据回传给 CPU 是 CPU 通过 I2C、 SPI 通讯接口与触摸屏驱动 IC 相互通讯实现的。 0020 进一步的, 步骤 2 所述的读取的触摸屏电容矩阵基准值为二维矩阵, 且读取电容 触摸屏上所有的电容矩阵基准值。 0021 进一步的, 将读取的触摸屏基准值数据与上下限数值进行比较包括 : 设置电容触摸屏的基准值的上限数值为 MAXXY, 下限数值为 MINXY, 读取的触 摸屏电容矩阵基准值为 MXY, 。
18、X、 Y 表示触摸屏的发送和接收通道数, MAXXY、 MINX Y 为二维矩阵的其中一个数值 ; MINXYMXY MAXXY 则为该电容矩阵基准值均在正常范围以内, 否则不在 正常范围以内。 0022 进一步的, 所述的比较结果包括 : 若触摸屏所有的电容矩阵基准值均在正常范围以内, 则判定触摸屏是良品, 若存在一 个电容矩阵基准值不在正常范围以内, 则判定触摸屏是不良品。 0023 一种所述的移动终端电容触摸屏的快速测试系统, 包括 : 上下限设置模块, 用于设置触摸屏电容矩阵的基准值的上下限数值, 并保存在系统 CPU 中 ; 主要是将触摸屏模组厂家提供的上下限数值写入到手机软件中, 。
19、上下限数值由一个 上限矩阵 MAXXY 和一个下限矩阵 MINXY 组成。 0024 上下限是固化的程序里面的, 每次触摸屏测试时, 都调用这个上下限数值矩阵。 (X、 Y 表示触摸屏的发送和接收通道数。MINXY、 MAXXY 是 M 行 N 列的矩阵) 电容矩阵基准值获取模块, 用于在进入电容触摸屏测试后, CPU 发命令给触摸屏驱动 IC, 发出获取触摸屏电容矩阵基准值命令, 触摸屏驱动 IC 收到命令后, 读取触摸屏电容矩 阵基准值, 读取完成后再将数据回传给 CPU, CPU 传送给判断模块 ; 此模块主要是 CPU 通过 I2C、 SPI 等通讯接口与触摸屏驱动 IC 之间相互通讯。
20、, 获取电容 触摸屏的电容矩阵基准值。进入触摸屏测试系统后, CPU 发命令给触摸屏驱动 IC, 要求获取 触摸屏电容矩阵基准值, 驱动 IC 收到命令后, 则去读取触摸屏电容矩阵基准值, 读取完成 后再将数据回传给 CPU。电容矩阵基准值同样是一个矩阵 MXY。 0025 判断模块, 用于将读取的触摸屏基准值数据与上下限数值进行比较, 并将结果传 送给执行模块 ; 说 明 书 CN 102866317 A 5 4/5 页 6 例如 : M00 与 MIN00 、 MAX00 进行比较, M01 与 MIN01 、 MAX0 1进行比较, 判断是否MIN00 M00MAX00, MIN01 M。
21、01MAX0 1, 判断触摸屏所有的基准值是否在正常范围之内。 0026 执行模块, 用于显示比较结果, 触摸屏为良品或不良品。 0027 以下是实验触摸屏的上下限值数值 : 该触摸屏有 15*12 个通道, 上限值矩阵和下 限值矩阵分别为 MAX1512、 MIN1512。 0028 MAX1215 : 3.93 3.94 3.96 3.96 3.95 3.97 3.92 3.93.93.91 3.03 3.05 3.04 33 3.39 3.43.42 3.43.37 3.34 3.33 3.32 3.31 3.31 2.93 2.93 2.92 2.91 2.89 3.53 3.57 3。
22、.58 3.58 3.53 3.52 3.53.47 3.47 3.45 3.17 3.18 3.17 3.16 3.13 3.53.55 3.54 3.54 3.53.48 3.47 3.44 3.43 3.41 3.19 3.19 3.19 3.18 3.15 3.23.23 3.22 3.25 3.18 3.13 3.11 3.08 3.06 3.06 2.91 2.91 2.91 2.92.87 3.42 3.53 3.53 3.57 3.47 3.43.38 3.35 3.32 3.33 3.26 3.24 3.25 3.25 3.22 3.43.48 3.46 3.45 3.53.。
23、37 3.34 3.32 3.33.33.29 3.28 3.29 3.28 3.25 3.39 3.45 3.44 3.41 3.41 3.43 3.34 3.33.27 3.28 3.34 3.32 3.34 3.32 3.3 3.36 3.42 3.42 3.43.35 3.43.36 3.37 3.25 3.27 3.37 3.36 3.38 3.36 3.34 3.34 3.39 3.39 3.37 3.33 3.39 3.29 3.33.23 3.25 3.41 3.41 3.43 3.42 3.39 3.32 3.39 3.38 3.36 3.32 3.33 3.35 3.28 。
24、3.23 3.24 3.49 3.47 3.49 3.46 3.46 3.26 3.33.27 3.27 3.22 3.24 3.31 3.21 3.14 3.16 3.93.93.87 3.84 3.85 MIN1215 2.36 2.36 2.38 2.37 2.37 2.38 2.35 2.34 2.34 2.35 1.82 1.83 1.82 1.81.8 2.03 2.04 2.05 2.04 2.02 221.99 1.99 1.98 1.76 1.76 1.75 1.74 1.73 2.12 2.14 2.15 2.15 2.12 2.11 2.12.08 2.08 2.07 1。
25、.91.91 1.91.91.88 2.12.13 2.12 2.13 2.12.09 2.08 2.06 2.06 2.05 1.91 1.92 1.91 1.91 1.89 1.92 1.94 1.93 1.95 1.91 1.88 1.87 1.85 1.84 1.84 1.75 1.74 1.74 1.74 1.72 2.05 2.12 2.12 2.14 2.08 2.04 2.03 2.01 1.99 21.95 1.95 1.95 1.95 1.93 2.04 2.09 2.08 2.07 2.12.02 2.01 1.99 1.98 1.98 1.97 1.97 1.97 1.。
26、97 1.95 2.04 2.07 2.07 2.05 2.05 2.06 2.01 1.98 1.96 1.97 21.99 21.99 1.98 2.01 2.05 2.05 2.04 2.01 2.04 2.02 2.02 1.95 1.96 2.02 2.02 2.03 2.02 2.01 2.01 2.04 2.04 2.02 22.04 1.98 1.98 1.94 1.95 2.05 2.05 2.06 2.05 2.03 1.99 2.03 2.03 2.02 1.99 22.01 1.97 1.94 1.94 2.09 2.08 2.12.08 2.08 1.95 1.98 。
27、1.96 1.96 1.93 1.94 1.99 1.92 1.88 1.92.34 2.34 2.32 2.32.31 假设有一块触摸屏测试时, CPU 获取到的电容矩阵基准值为下 : M1215 : 3.09 3.08 3.06 3.05 3.05 3.09 3.06 3.05 3.05 3.04 2.51 2.52.48 2.45 2.42 2.85 2.85 2.85 2.83 2.83 2.82.79 2.79 2.79 2.78 2.57 2.56 2.54 2.51 2.48 2.82.83 2.81 2.82.82.81 2.78 2.76 2.76 2.73 2.57 2.5。
28、6 2.55 2.51 2.49 2.79 2.82 2.82.79 2.79 2.79 2.77 2.75 2.74 2.71 2.59 2.57 2.56 2.52 2.5 2.81 2.82 2.81 2.82 2.82.76 2.74 2.74 2.71 2.68 2.62.57 2.56 2.53 2.52 2.75 2.82.81 2.84 2.82.75 2.73 2.73 2.71 2.66 2.61 2.62.57 2.55 2.54 2.72 2.77 2.75 2.76 2.83 2.74 2.72 2.72 2.71 2.64 2.63 2.62 2.62.56 2.5。
29、6 2.71 2.76 2.74 2.73 2.75 2.82.72 2.72.71 2.66 2.67 2.65 2.62 2.59 2.59 2.72.74 2.72 2.72 2.72 2.79 2.73 2.75 2.69 2.66 2.71 2.68 2.65 2.62 2.6 2.69 2.74 2.72 2.72.71 2.79 2.69 2.72.67 2.65 2.76 2.72 2.68 2.65 2.64 2.68 2.74 2.72 2.72.72.74 2.74 2.69 2.67 2.64 2.82.77 2.73 2.69 2.67 1.47 2.72.68 2.。
30、66 2.66 2.68 2.73 2.66 2.63 2.63.15 3.14 3.06 3.02 3.01 发现 M110 这一点的数值 1.47 要小于这一点的下限 MIN110 1.95, 则判断这 个触摸屏为不良品。 说 明 书 CN 102866317 A 6 5/5 页 7 0029 以上内容是结合具体的优选方式对本发明所作的进一步详细说明, 不应认定本发 明的具体实施只局限于以上说明。对于本技术领域的技术人员而言, 在不脱离本发明构思 的前提下, 还可以作出若干简单推演或替换, 均应视为由本发明所提交的权利要求确定的 保护范围之内。 说 明 书 CN 102866317 A 7 1/2 页 8 图 1 图 2 说 明 书 附 图 CN 102866317 A 8 2/2 页 9 图 3 说 明 书 附 图 CN 102866317 A 9 。