依据触摸形状的灵敏度控制.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201010226097.X

申请日:

2010.07.06

公开号:

CN101943968A

公开日:

2011.01.12

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):G06F 3/041申请公布日:20110112|||实质审查的生效IPC(主分类):G06F 3/041申请日:20100706|||公开

IPC分类号:

G06F3/041

主分类号:

G06F3/041

申请人:

爱特梅尔公司

发明人:

彼得·斯利曼

地址:

美国加利福尼亚州

优先权:

2009.07.06 US 12/498,317

专利代理机构:

北京律盟知识产权代理有限责任公司 11287

代理人:

孟锐

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内容摘要

本申请案涉及依据触摸形状的灵敏度控制。一种方法和装置从多个节点接收关于触摸屏传感器节点阵列的第一触摸的信号。确定所述所接收信号是表示手指触摸还是手写笔触摸。可依据所确定的触摸类型而进入检测模式。

权利要求书

1: 一种机器实施的方法, 其包含 : 从多个节点接收关于触摸屏传感器节点阵列的第一触摸的信号 ; 确定所述所接收信号是表示手指触摸还是手写笔触摸 ; 以及 依据所确定的触摸类型而进入检测模式。
2: 根据权利要求 1 所述的方法, 其中具有由晕圈区环绕的强中心峰值的所接收信号表 示手指触摸。
3: 根据权利要求 2 所述的方法, 其中小手指触摸对应于具有稍小于大手指触摸的中心 峰值和晕圈区的所接收信号。
4: 根据权利要求 2 所述的方法, 其中具有与手指触摸相比稍弱的中心峰值和小晕圈的 所接收信号表示手写笔触摸。
5: 根据权利要求 1 所述的方法, 其中将检测阈值设定为对手写笔触摸更灵敏。
6: 根据权利要求 1 所述的方法, 其中使用所述检测阈值来检测与所述第一触摸一致的 其它触摸。
7: 根据权利要求 6 所述的方法, 其中在所述第一触摸后的预定时间量期间使用所述检 测阈值。
8: 根据权利要求 1 所述的方法, 其中将所述检测阈值局部化到接近所述第一触摸的传 感器节点。
9: 根据权利要求 8 所述的方法, 且其进一步包含 : 从多个节点接收关于所述触摸屏传感器节点阵列的与所述第一触摸物理分离的第二 触摸的信号 ; 确定来自所述第二触摸的所述所接收信号是表示手指触摸还是手写笔触摸 ; 以及 依据所确定的所述第二触摸的类型而进入检测模式, 以便将多个检测阈值局部化于所 述触摸屏传感器阵列周围。
10: 一种机器实施的方法, 其包含 : 针对正常检测而扫描触摸屏传感器节点阵列中的节点 ; 如果遇到正常检测, 那么将所述正常检测解释为手指触摸 ; 如果所述触摸低于正常检测触摸阈值但高于手写笔触摸阈值, 那么量化环绕所述触摸 的节点 ; 如果所述环绕节点的所述量化指示手写笔触摸, 那么将所述触摸解释为手写笔触摸 ; 以及 依据所解释的触摸类型而进入检测模式。
11: 根据权利要求 10 所述的方法, 其中量化环绕节点包含量化所述触摸的中心且量化 围绕所述触摸的所述中心的晕圈。
12: 根据权利要求 11 所述的方法, 其中所述触摸的所述中心和所述晕圈的所述量化包 含所述触摸的形状。
13: 根据权利要求 12 所述的方法, 其中将所述触摸的所述形状与手指触摸和手写笔触 摸的已知形状相比较以确定所述触摸类型。
14: 根据权利要求 12 所述的方法, 其中将所述触摸的所述形状与和触摸的已知形状相 关联的信号的已知统计分布相比较以确定所述触摸类型。 2
15: 根据权利要求 12 所述的方法, 其中使所述触摸的所述形状与信号加权矩阵相关以 确定所述触摸类型。
16: 根据权利要求 12 所述的方法, 其中当单个节点具有强信号或当两个邻近节点各自 具有强信号的大约一半时, 所述触摸的所述中心与手写笔触摸一致。
17: 根据权利要求 12 所述的方法, 其中使触摸的与弱晕圈结合的强中心与手写笔触摸 相关。
18: 一种系统, 其包含 : 触摸屏, 其具有多个传感器节点以从所述多个节点提供关于触摸屏传感器节点阵列的 第一触摸的信号 ; 控制器, 其以通信方式耦合到所述触摸屏传感器节点以接收所述信号并确定所述所接 收信号是表示手指触摸还是手写笔触摸, 且依据所确定的触摸类型而进入检测模式。
19: 根据权利要求 18 所述的系统, 其中具有由晕圈区环绕的强中心峰值的所接收信号 表示手指触摸, 其中小手指触摸对应于具有稍小于大手指触摸的中心峰值和晕圈区的所接 收信号, 且其中具有与手指触摸相比稍弱的中心峰值和小晕圈的所接收信号表示手写笔触 摸以便针对手写笔触摸将检测阈值设定得较低。
20: 根据权利要求 18 所述的系统, 其中所述控制器进一步耦合到所述节点以从多个节 点接收关于所述触摸屏传感器节点阵列的与所述第一触摸物理分离的第二触摸的信号, 以 确定来自所述第二触摸的所述所接收信号表示手指触摸还是手写笔触摸, 且依据所确定的 所述第二触摸的类型设定内部检测阈值以便将多个检测阈值局部化于所述触摸屏传感器 阵列周围。

说明书


依据触摸形状的灵敏度控制

    【技术领域】
     本申请案涉及用于触摸屏装置的灵敏度控制。背景技术 使用相对高密度感测节点阵列的 X-Y 触摸屏可容易地感测手指的存在。在一些情 况中, 所述节点可具有 5mm 或更小的中心到中心间距。与手指触摸相比, 在触摸屏上使用无 源手写笔呈现具有相对弱中心信号的极小检测片区。对于电容传感器, 弱信号由手写笔的 经减小表面积所致。对于光学传感器, 由于围绕手写笔的边缘的光泄漏在手写笔下方可能 不存在暗点。与手指触摸相比, 在手写笔的情况下可能观察不到完整的阴影。
     在一些现有技术触摸屏装置中, 取决于最可能使用的是手指还是手写笔, 可选择 不同的阈值。可使用所述阈值来确定所述触摸屏是否正被初始触摸, 且导致其它触摸被检 测和解释为触摸, 即使所述触摸低于初始阈值。此称为一旦初始确定触摸屏正被触摸便进 入检测模式的触摸屏。可根据预期将使用手指还是手写笔来设定初始阈值。
     在一个现有技术装置中, 所述阈值随在每一节点处测量的响应于手指或手写笔的 触摸改变的电容而变。 将电容测量与阈值相比较且如果超出所述阈值, 那么进入检测状态。 维持检测状态直到节点上的所测量的电容改变超出阈值。通常, 在进入检测状态时稍微减 小阈值以确保即使电容改变因例如测量不确定性或噪声而稍微降低检测状态也得以维持。 一旦检测状态因触摸的移除而退出, 原始阈值便恢复。此为滞后形式。
     如果用户在使用手指与手写笔之间切换, 那么用户或产品设计者可能无法大约地 设定初始阈值。如果阈值是针对手写笔设定的, 那么在使用手指的情况下触摸屏可能太灵 敏, 且噪声还可导致触摸被不正确地检测。相反地, 如果将阈值设定为最适宜于手指使用, 那么其可能无法一致地检测手写笔或根本检测不到。
     发明内容
     在一个实施例中, 本申请案涉及一种机器实施的方法, 其包含 : 从多个节点接收关 于触摸屏传感器节点阵列的第一触摸的信号 ; 确定所述所接收信号是表示手指触摸还是手 写笔触摸 ; 以及依据所确定的触摸类型而进入检测模式。
     在另一实施例中, 本申请案涉及一种机器实施的方法, 其包含 : 针对正常检测而扫 描触摸屏传感器节点阵列中的节点 ; 如果遇到正常检测, 那么将所述正常检测解释为手指 触摸 ; 如果所述触摸低于正常检测触摸阈值但高于手写笔触摸阈值, 那么量化环绕所述触 摸的节点 ; 如果所述环绕节点的所述量化指示手写笔触摸, 那么将所述触摸解释为手写笔 触摸 ; 以及依据所解释的触摸类型而进入检测模式。
     在又一实施例中, 本申请案涉及一种系统, 其包含 : 触摸屏, 其具有多个传感器节 点以从所述多个节点提供关于触摸屏传感器节点阵列的第一触摸的信号 ; 控制器, 其以通 信方式耦合到所述触摸屏传感器节点以接收所述信号并确定所述所接收信号是表示手指 触摸还是手写笔触摸, 且依据所确定的触摸类型而进入检测模式。附图说明
     图 1 是根据实例实施例的触摸屏系统的框图。 图 2 是图解说明根据实例实施例的触摸印记形状的框图。 图 3 是图解说明根据实例实施例的另一触摸印记形状的框图。 图 4 是图解说明根据实例实施例的另一触摸印记形状的框图。 图 5 是图解说明根据实例实施例的检测触摸的方法的流程图。 图 6 是图解说明根据实例实施例的检测其它触摸的方法的流程图 图 7 是图解说明根据实例实施例的检测触摸的方法的进一步细节的流程图 图 8 是用于执行根据实例实施例的方法的控制器的框图。具体实施方式
     在以下描述中, 参照形成本发明的一部分且其中以图解说明方式显示可实践的特 定实施例的附图。充分详细地描述这些实施例以使所属领域的技术人员能够实践本发明, 且应理解可利用其它实施例, 且可在不背离本发明范围的情况下作出结构、 逻辑和电改变。 因此, 不应将对实例实施例的以下描述视为具有限定意义, 且本发明的范围由所附权利要 求书界定。
     在一个实施例中, 本文中所描述的功能或算法可以软件或软件与人类实施程序的 组合来实施。软件可由存储于计算机可读媒体 ( 例如, 存储器或其它类型的存储装置 ) 上 的计算机可执行指令组成。 此外, 此等功能对应于为软件、 硬件、 固件或其任一组合的模块。 可视需要在一个或一个以上模块中执行多个功能, 且所描述的实施例仅为实例。可在数字 信号处理器、 ASIC、 微处理器、 微控制器或在计算机系统 ( 例如, 个人计算机、 服务器或其它 计算机系统 ) 上操作的其它类型的处理器上执行软件。
     在图 1 中, 一般将触摸屏系统显示为 100。 系统 100 包括触摸屏 110, 其具有多个传 感器节点 115 以从所述多个节点提供关于触摸屏传感器节点 115 阵列的第一触摸的信号。 控制器 120 以通信方式耦合到触摸屏传感器节点 115 以接收信号并确定所接收信号是表示 手指触摸还是手写笔触摸, 且依据所确定的触摸类型而进入检测模式。
     在一个实施例中, 控制器 120 包括驱动器 125, 在一种基于电容的触摸屏类型的情 况下, 所述驱动器 125 以电脉冲驱动触摸屏。可使用许多不同方法来感测触摸并确定其在 基于电容的触摸屏中的位置。当手指或手写笔或其它装置正触摸屏幕时, 可在例如感测单 元 130 处从一个或一个以上节点接收响应于触摸的电荷传送, 所述感测单元 130 可测量每 一节点处的所传送电荷以确定在每一节点处是否已发生触摸。在一个实施例中, 累加到阈 值的所传送电荷所需的脉冲数目确定是否发生了触摸。在其它实施例中, 感测单元 130 可 用于以其它方式测量由触摸所致的电容改变, 并将所测量的改变转换成数字信号。
     在其它实施例中, 可利用基于光学的触摸屏, 其使用光检测器阵列来确定触摸是 否发生。 在触摸发生的情况下, 光被阻挡而无法抵达光检测器, 且使用传感器阵列来识别其 中光被阻挡的区域或节点。在电容传感器和光学传感器两者中, 触摸屏的节点可指示全触 摸或部分触摸。
     可使用处理电路 135( 例如, 软件控制的微控制器或其它硬件、 软件与固件的组合 ) 来处理对应于全触摸和部分触摸的信息以提供表示所述触摸的输出 140。
     图 2、 3 和 4 是触摸屏上的节点和对应于在每一节点处响应于不同触摸类型所产生 的触摸印记的信号的框图表示。图 2 在 200 处图解说明小手指触摸印记的形状。在手指方 向接触节点的情况下, 在指示为 210 的所述节点处产生强信号, 从而形成强中心峰值信号。 环绕强中心峰值 210 的是形成晕圈区 215 的节点, 其通常具有较弱信号, 因为由于手指的圆 顶形性质而使得手指在晕圈区中开始丧失与节点的接触。对于小手指, 中心峰值 210 可相 当小, 对应于正由小手指完全接触的一个或一个以上节点。
     在图 3 中, 在 300 处图解说明大手指触摸。与小手指触摸相比, 在较大手指触摸的 情况下, 印记可展现可包括所图解说明的更多节点的中心峰值 310, 因为较大手指更可能接 触数个节点。此外, 较大晕圈区 315 还可为流行的。晕圈区 315 可因较大手指的圆顶的较 大半径而较大, 从而致使其接触并影响较大数目个晕圈节点。
     图 4 以 400 表示手写笔触摸。在一个实施例中, 手写笔产生印记, 其对应于清晰界 定的小触摸物件, 例如无源手写笔的一端的扁平尖头。 如 400 处所示, 中心峰值 410 是小的, 例如为一个节点, 或许为具有一半信号强度的两个邻近节点。中心峰值 410 可表示因清晰 界定的触摸物件所致的较弱信号。 此对应于可在大小上类似于节点大小或小于节点大小的 良好界定的尖头。在其它实施例中, 与触摸物件的大小相比节点的相对密度可导致更多节 点包括在中心峰值中。图中显示由手指触摸的圆顶形性质所致的晕圈区 415。 一旦确定了印记的形状, 控制器 120 便可在触摸物件为手指的情况下或基于印记 的类型而进入检测操作模式, 修改内部检测阈值以用于进入检测模式。 一旦处于检测模式, 控制器便将具有经减小的阈值的额外触摸 ( 例如, 更可能不对应于噪声的触摸 ) 解释为实 际触摸。如果检测到手写笔形状, 那么可降低内部检测阈值。如果检测到极小的手指 ( 例 如, 儿童的手指 ), 那么也可降低内部检测阈值。
     在一个实施例中, 以电信号给节点施加脉冲以评估每一节点的电容, 且印记由每 一节点的电容改变组成。 触摸与节点的接触越大, 在中心节点中检测到的改变越大, 高达由 与触摸物件相比的节点的物理大小和围绕所述节点的电极的物理布置确定的某一最大可 能改变。接触越大, 将具有显著改变的节点越多。在一个实施例中, 可因此将检测阈值设定 为电容改变或 “信号” , 从而看到最强信号跨越所测量的所有节点而呈现。 在另一实施例中, 光学触摸屏还可使用来自光电传感器的电输出改变来以类似方式设定检测阈值。
     图 5 中的流程图表示依据触摸类型而进入检测模式的方法, 通常为 500。在 510 处, 从多个节点接收关于触摸屏传感器节点阵列的第一触摸的信号。在 520 处, 确定所接收 信号是表示手指触摸还是手写笔触摸。在 530 处, 依据所确定的触摸类型而进入检测模式。 在一个实施例中, 从印记形状确定触摸类型, 所述印记形状从自节点接收的信号产生。
     如果所接收信号具有由晕圈区环绕的强中心峰值, 那么所述形状表示手指触摸。 小手指触摸对应于具有稍小于大手指触摸的中心峰值和晕圈区的所接收信号。 在一个实施 例中, 具有带有与手指触摸相比稍弱的中心峰值的形状和小晕圈的所接收信号表示手写笔 触摸。 在一个实施例中, 将内部检测阈值设定为在遇到手写笔触摸印记形状时更灵敏, 以使 得触摸屏进入其中使用降低的检测阈值来检测与第一触摸一致的其它触摸的检测模式。 在 一个实施例中, 在第一触摸后的预定时间量期间使用较低检测阈值的检测模式。
     在其它实施例中, 针对接近第一触摸的一组局部化节点使用检测模式。 以此方式,
     针对多触摸情形, 一个或一个以上组的局部化节点可处于独立检测模式中。此多触摸情形 可在与第一触摸物件同时使用与第一触摸物件分离的第二触摸物件时产生。如图 6 中的流 程图所图解说明, 控制器实施方法 600。 控制器从多个节点接收关于触摸屏传感器节点阵列 的与第一触摸物理分离的第二触摸的信号, 如 610 处所指示。控制器确定来自第二触摸的 所接收信号是表示手指触摸还是手写笔触摸, 且依据所确定的第二触摸的类型而进入检测 模式, 以便将具有较低检测阈值的多个检测模式局部化于触摸屏传感器阵列周围。
     图 7 是图解说明依据类型或印记形状而使触摸屏进入检测模式的方法 700 的流程 图。在 710 处, 例如通过扫描触摸屏的节点来收集节点测量。如果在 720 处未检测到正常 接触, 那么在 730 处进行检查以确定从节点检测的信号是否介于正常阈值与手写笔触摸阈 值之间。在一个实施例中, 所述信号可对应于中心峰值。如果所检测的信号低于手写笔触 摸阈值 730, 那么尚未检测到触摸, 且在 710 处收集其它节点测量。
     如果在 730 处所检测的信号介于正常阈值与噪声阈值之间, 那么在 740 处量化环 绕中心峰值的节点。 使用环绕中心峰值的节点的量化, 可识别围绕中心峰值的晕圈的形状, 且在 750 处, 确定所检测的信号是否对应于手写笔触摸。如果如此, 在 760 处进入检测模 式。如果在 720 处发生正常检测, 那么也进入 760 处的检测模式, 其中以较低阈值检测其它 触摸。如果所检测的信号不对应于手写笔触摸或其它类型的具有已知形状的已知触摸, 那 么不将信号解释为表示触摸, 且方法 700 以在 710 处收集节点测量而继续。 在一个实施例中, 形状包括来自触摸屏的节点的一组信号的中心峰值和晕圈两 者。可使用数种不同方法来量化和分析可疑触摸的印记。在一个实施例中, 可使用信号的 统计分布。在一个实施例中, 可使用具有信号加权的阵列且将其与已知阵列相比较以确定 对应于所接收信号的触摸类型。 在其它实施例中, 可使中心峰值与其它已知中心峰值相关, 且可使用晕圈来确定所述晕圈是否与所识别的中心峰值的类型一致。
     图 8 中显示计算机系统的框图, 所述计算机系统例如是执行用于执行上述算法的 程序的微控制器。呈计算机 810 的形式的一般计算装置可包括处理单元 802、 存储器装置 804、 可拆卸存储装置 812 和不可拆卸存储装置 814。存储器 804 可包括易失性存储器 806 和非易失性存储器 808。 计算机 810 可包括或可获取计算环境, 所述计算环境包括各种计算 机可读媒体存储装置, 例如, 易失性存储器 806 和非易失性存储器 808、 可拆卸存储装置 812 和不可拆卸存储装置 814。计算机存储装置可包括以下装置中的一者或一者以上 : 随机存 取存储器 (RAM)、 只读存储器 (ROM)、 可擦除可编程只读存储器 (EPROM) 和电可擦除可编程 只读存储器 (EEPROM)、 快闪存储器或其它存储器技术、 光盘只读存储器 (CD ROM)、 数字通用 光盘 (DVD) 或其它光磁盘存储装置、 磁带盒、 磁带、 磁盘存储装置或其它磁性存储装置、 或 能够存储计算机可读指令的任何其它媒体。计算机 810 可包括或获取计算环境, 所述计算 环境包括输入 816、 输出 818 和通信连接 820。计算机可在使用通信连接以连接到一个或一 个以上远程计算机的联网环境中操作。远程计算机可包括个人计算机 (PC)、 服务器、 路由 器、 网络 PC、 对等装置或其它共用网络节点等等。通信连接可包括局域网络 (LAN)、 广域网 络 (WAN) 或其它网络。
     存储于计算机可读媒体上的计算机可读指令可由计算机 810 的处理单元 802 来执 行。硬驱动器、 CD-ROM 和 RAM 为包括计算机可读媒体的物品的一些实例。
    

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资源描述

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1、10申请公布号CN101943968A43申请公布日20110112CN101943968ACN101943968A21申请号201010226097X22申请日2010070612/498,31720090706USG06F3/04120060171申请人爱特梅尔公司地址美国加利福尼亚州72发明人彼得斯利曼74专利代理机构北京律盟知识产权代理有限责任公司11287代理人孟锐54发明名称依据触摸形状的灵敏度控制57摘要本申请案涉及依据触摸形状的灵敏度控制。一种方法和装置从多个节点接收关于触摸屏传感器节点阵列的第一触摸的信号。确定所述所接收信号是表示手指触摸还是手写笔触摸。可依据所确定的触摸类型。

2、而进入检测模式。30优先权数据51INTCL19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4页附图3页CN101943975A1/2页21一种机器实施的方法,其包含从多个节点接收关于触摸屏传感器节点阵列的第一触摸的信号;确定所述所接收信号是表示手指触摸还是手写笔触摸;以及依据所确定的触摸类型而进入检测模式。2根据权利要求1所述的方法,其中具有由晕圈区环绕的强中心峰值的所接收信号表示手指触摸。3根据权利要求2所述的方法,其中小手指触摸对应于具有稍小于大手指触摸的中心峰值和晕圈区的所接收信号。4根据权利要求2所述的方法,其中具有与手指触摸相比稍弱的中心峰值和小晕圈的所接收信号。

3、表示手写笔触摸。5根据权利要求1所述的方法,其中将检测阈值设定为对手写笔触摸更灵敏。6根据权利要求1所述的方法,其中使用所述检测阈值来检测与所述第一触摸一致的其它触摸。7根据权利要求6所述的方法,其中在所述第一触摸后的预定时间量期间使用所述检测阈值。8根据权利要求1所述的方法,其中将所述检测阈值局部化到接近所述第一触摸的传感器节点。9根据权利要求8所述的方法,且其进一步包含从多个节点接收关于所述触摸屏传感器节点阵列的与所述第一触摸物理分离的第二触摸的信号;确定来自所述第二触摸的所述所接收信号是表示手指触摸还是手写笔触摸;以及依据所确定的所述第二触摸的类型而进入检测模式,以便将多个检测阈值局部化。

4、于所述触摸屏传感器阵列周围。10一种机器实施的方法,其包含针对正常检测而扫描触摸屏传感器节点阵列中的节点;如果遇到正常检测,那么将所述正常检测解释为手指触摸;如果所述触摸低于正常检测触摸阈值但高于手写笔触摸阈值,那么量化环绕所述触摸的节点;如果所述环绕节点的所述量化指示手写笔触摸,那么将所述触摸解释为手写笔触摸;以及依据所解释的触摸类型而进入检测模式。11根据权利要求10所述的方法,其中量化环绕节点包含量化所述触摸的中心且量化围绕所述触摸的所述中心的晕圈。12根据权利要求11所述的方法,其中所述触摸的所述中心和所述晕圈的所述量化包含所述触摸的形状。13根据权利要求12所述的方法,其中将所述触摸。

5、的所述形状与手指触摸和手写笔触摸的已知形状相比较以确定所述触摸类型。14根据权利要求12所述的方法,其中将所述触摸的所述形状与和触摸的已知形状相关联的信号的已知统计分布相比较以确定所述触摸类型。权利要求书CN101943968ACN101943975A2/2页315根据权利要求12所述的方法,其中使所述触摸的所述形状与信号加权矩阵相关以确定所述触摸类型。16根据权利要求12所述的方法,其中当单个节点具有强信号或当两个邻近节点各自具有强信号的大约一半时,所述触摸的所述中心与手写笔触摸一致。17根据权利要求12所述的方法,其中使触摸的与弱晕圈结合的强中心与手写笔触摸相关。18一种系统,其包含触摸屏。

6、,其具有多个传感器节点以从所述多个节点提供关于触摸屏传感器节点阵列的第一触摸的信号;控制器,其以通信方式耦合到所述触摸屏传感器节点以接收所述信号并确定所述所接收信号是表示手指触摸还是手写笔触摸,且依据所确定的触摸类型而进入检测模式。19根据权利要求18所述的系统,其中具有由晕圈区环绕的强中心峰值的所接收信号表示手指触摸,其中小手指触摸对应于具有稍小于大手指触摸的中心峰值和晕圈区的所接收信号,且其中具有与手指触摸相比稍弱的中心峰值和小晕圈的所接收信号表示手写笔触摸以便针对手写笔触摸将检测阈值设定得较低。20根据权利要求18所述的系统,其中所述控制器进一步耦合到所述节点以从多个节点接收关于所述触摸。

7、屏传感器节点阵列的与所述第一触摸物理分离的第二触摸的信号,以确定来自所述第二触摸的所述所接收信号表示手指触摸还是手写笔触摸,且依据所确定的所述第二触摸的类型设定内部检测阈值以便将多个检测阈值局部化于所述触摸屏传感器阵列周围。权利要求书CN101943968ACN101943975A1/4页4依据触摸形状的灵敏度控制技术领域0001本申请案涉及用于触摸屏装置的灵敏度控制。背景技术0002使用相对高密度感测节点阵列的XY触摸屏可容易地感测手指的存在。在一些情况中,所述节点可具有5MM或更小的中心到中心间距。与手指触摸相比,在触摸屏上使用无源手写笔呈现具有相对弱中心信号的极小检测片区。对于电容传感器。

8、,弱信号由手写笔的经减小表面积所致。对于光学传感器,由于围绕手写笔的边缘的光泄漏在手写笔下方可能不存在暗点。与手指触摸相比,在手写笔的情况下可能观察不到完整的阴影。0003在一些现有技术触摸屏装置中,取决于最可能使用的是手指还是手写笔,可选择不同的阈值。可使用所述阈值来确定所述触摸屏是否正被初始触摸,且导致其它触摸被检测和解释为触摸,即使所述触摸低于初始阈值。此称为一旦初始确定触摸屏正被触摸便进入检测模式的触摸屏。可根据预期将使用手指还是手写笔来设定初始阈值。0004在一个现有技术装置中,所述阈值随在每一节点处测量的响应于手指或手写笔的触摸改变的电容而变。将电容测量与阈值相比较且如果超出所述阈。

9、值,那么进入检测状态。维持检测状态直到节点上的所测量的电容改变超出阈值。通常,在进入检测状态时稍微减小阈值以确保即使电容改变因例如测量不确定性或噪声而稍微降低检测状态也得以维持。一旦检测状态因触摸的移除而退出,原始阈值便恢复。此为滞后形式。0005如果用户在使用手指与手写笔之间切换,那么用户或产品设计者可能无法大约地设定初始阈值。如果阈值是针对手写笔设定的,那么在使用手指的情况下触摸屏可能太灵敏,且噪声还可导致触摸被不正确地检测。相反地,如果将阈值设定为最适宜于手指使用,那么其可能无法一致地检测手写笔或根本检测不到。发明内容0006在一个实施例中,本申请案涉及一种机器实施的方法,其包含从多个节。

10、点接收关于触摸屏传感器节点阵列的第一触摸的信号;确定所述所接收信号是表示手指触摸还是手写笔触摸;以及依据所确定的触摸类型而进入检测模式。0007在另一实施例中,本申请案涉及一种机器实施的方法,其包含针对正常检测而扫描触摸屏传感器节点阵列中的节点;如果遇到正常检测,那么将所述正常检测解释为手指触摸;如果所述触摸低于正常检测触摸阈值但高于手写笔触摸阈值,那么量化环绕所述触摸的节点;如果所述环绕节点的所述量化指示手写笔触摸,那么将所述触摸解释为手写笔触摸;以及依据所解释的触摸类型而进入检测模式。0008在又一实施例中,本申请案涉及一种系统,其包含触摸屏,其具有多个传感器节点以从所述多个节点提供关于触。

11、摸屏传感器节点阵列的第一触摸的信号;控制器,其以通信方式耦合到所述触摸屏传感器节点以接收所述信号并确定所述所接收信号是表示手指触摸还是手写笔触摸,且依据所确定的触摸类型而进入检测模式。说明书CN101943968ACN101943975A2/4页5附图说明0009图1是根据实例实施例的触摸屏系统的框图。0010图2是图解说明根据实例实施例的触摸印记形状的框图。0011图3是图解说明根据实例实施例的另一触摸印记形状的框图。0012图4是图解说明根据实例实施例的另一触摸印记形状的框图。0013图5是图解说明根据实例实施例的检测触摸的方法的流程图。0014图6是图解说明根据实例实施例的检测其它触摸的。

12、方法的流程图0015图7是图解说明根据实例实施例的检测触摸的方法的进一步细节的流程图0016图8是用于执行根据实例实施例的方法的控制器的框图。具体实施方式0017在以下描述中,参照形成本发明的一部分且其中以图解说明方式显示可实践的特定实施例的附图。充分详细地描述这些实施例以使所属领域的技术人员能够实践本发明,且应理解可利用其它实施例,且可在不背离本发明范围的情况下作出结构、逻辑和电改变。因此,不应将对实例实施例的以下描述视为具有限定意义,且本发明的范围由所附权利要求书界定。0018在一个实施例中,本文中所描述的功能或算法可以软件或软件与人类实施程序的组合来实施。软件可由存储于计算机可读媒体例如。

13、,存储器或其它类型的存储装置上的计算机可执行指令组成。此外,此等功能对应于为软件、硬件、固件或其任一组合的模块。可视需要在一个或一个以上模块中执行多个功能,且所描述的实施例仅为实例。可在数字信号处理器、ASIC、微处理器、微控制器或在计算机系统例如,个人计算机、服务器或其它计算机系统上操作的其它类型的处理器上执行软件。0019在图1中,一般将触摸屏系统显示为100。系统100包括触摸屏110,其具有多个传感器节点115以从所述多个节点提供关于触摸屏传感器节点115阵列的第一触摸的信号。控制器120以通信方式耦合到触摸屏传感器节点115以接收信号并确定所接收信号是表示手指触摸还是手写笔触摸,且依。

14、据所确定的触摸类型而进入检测模式。0020在一个实施例中,控制器120包括驱动器125,在一种基于电容的触摸屏类型的情况下,所述驱动器125以电脉冲驱动触摸屏。可使用许多不同方法来感测触摸并确定其在基于电容的触摸屏中的位置。当手指或手写笔或其它装置正触摸屏幕时,可在例如感测单元130处从一个或一个以上节点接收响应于触摸的电荷传送,所述感测单元130可测量每一节点处的所传送电荷以确定在每一节点处是否已发生触摸。在一个实施例中,累加到阈值的所传送电荷所需的脉冲数目确定是否发生了触摸。在其它实施例中,感测单元130可用于以其它方式测量由触摸所致的电容改变,并将所测量的改变转换成数字信号。0021在其。

15、它实施例中,可利用基于光学的触摸屏,其使用光检测器阵列来确定触摸是否发生。在触摸发生的情况下,光被阻挡而无法抵达光检测器,且使用传感器阵列来识别其中光被阻挡的区域或节点。在电容传感器和光学传感器两者中,触摸屏的节点可指示全触摸或部分触摸。0022可使用处理电路135例如,软件控制的微控制器或其它硬件、软件与固件的组说明书CN101943968ACN101943975A3/4页6合来处理对应于全触摸和部分触摸的信息以提供表示所述触摸的输出140。0023图2、3和4是触摸屏上的节点和对应于在每一节点处响应于不同触摸类型所产生的触摸印记的信号的框图表示。图2在200处图解说明小手指触摸印记的形状。。

16、在手指方向接触节点的情况下,在指示为210的所述节点处产生强信号,从而形成强中心峰值信号。环绕强中心峰值210的是形成晕圈区215的节点,其通常具有较弱信号,因为由于手指的圆顶形性质而使得手指在晕圈区中开始丧失与节点的接触。对于小手指,中心峰值210可相当小,对应于正由小手指完全接触的一个或一个以上节点。0024在图3中,在300处图解说明大手指触摸。与小手指触摸相比,在较大手指触摸的情况下,印记可展现可包括所图解说明的更多节点的中心峰值310,因为较大手指更可能接触数个节点。此外,较大晕圈区315还可为流行的。晕圈区315可因较大手指的圆顶的较大半径而较大,从而致使其接触并影响较大数目个晕圈。

17、节点。0025图4以400表示手写笔触摸。在一个实施例中,手写笔产生印记,其对应于清晰界定的小触摸物件,例如无源手写笔的一端的扁平尖头。如400处所示,中心峰值410是小的,例如为一个节点,或许为具有一半信号强度的两个邻近节点。中心峰值410可表示因清晰界定的触摸物件所致的较弱信号。此对应于可在大小上类似于节点大小或小于节点大小的良好界定的尖头。在其它实施例中,与触摸物件的大小相比节点的相对密度可导致更多节点包括在中心峰值中。图中显示由手指触摸的圆顶形性质所致的晕圈区415。0026一旦确定了印记的形状,控制器120便可在触摸物件为手指的情况下或基于印记的类型而进入检测操作模式,修改内部检测阈。

18、值以用于进入检测模式。一旦处于检测模式,控制器便将具有经减小的阈值的额外触摸例如,更可能不对应于噪声的触摸解释为实际触摸。如果检测到手写笔形状,那么可降低内部检测阈值。如果检测到极小的手指例如,儿童的手指,那么也可降低内部检测阈值。0027在一个实施例中,以电信号给节点施加脉冲以评估每一节点的电容,且印记由每一节点的电容改变组成。触摸与节点的接触越大,在中心节点中检测到的改变越大,高达由与触摸物件相比的节点的物理大小和围绕所述节点的电极的物理布置确定的某一最大可能改变。接触越大,将具有显著改变的节点越多。在一个实施例中,可因此将检测阈值设定为电容改变或“信号”,从而看到最强信号跨越所测量的所有。

19、节点而呈现。在另一实施例中,光学触摸屏还可使用来自光电传感器的电输出改变来以类似方式设定检测阈值。0028图5中的流程图表示依据触摸类型而进入检测模式的方法,通常为500。在510处,从多个节点接收关于触摸屏传感器节点阵列的第一触摸的信号。在520处,确定所接收信号是表示手指触摸还是手写笔触摸。在530处,依据所确定的触摸类型而进入检测模式。在一个实施例中,从印记形状确定触摸类型,所述印记形状从自节点接收的信号产生。0029如果所接收信号具有由晕圈区环绕的强中心峰值,那么所述形状表示手指触摸。小手指触摸对应于具有稍小于大手指触摸的中心峰值和晕圈区的所接收信号。在一个实施例中,具有带有与手指触摸。

20、相比稍弱的中心峰值的形状和小晕圈的所接收信号表示手写笔触摸。在一个实施例中,将内部检测阈值设定为在遇到手写笔触摸印记形状时更灵敏,以使得触摸屏进入其中使用降低的检测阈值来检测与第一触摸一致的其它触摸的检测模式。在一个实施例中,在第一触摸后的预定时间量期间使用较低检测阈值的检测模式。0030在其它实施例中,针对接近第一触摸的一组局部化节点使用检测模式。以此方式,说明书CN101943968ACN101943975A4/4页7针对多触摸情形,一个或一个以上组的局部化节点可处于独立检测模式中。此多触摸情形可在与第一触摸物件同时使用与第一触摸物件分离的第二触摸物件时产生。如图6中的流程图所图解说明,控。

21、制器实施方法600。控制器从多个节点接收关于触摸屏传感器节点阵列的与第一触摸物理分离的第二触摸的信号,如610处所指示。控制器确定来自第二触摸的所接收信号是表示手指触摸还是手写笔触摸,且依据所确定的第二触摸的类型而进入检测模式,以便将具有较低检测阈值的多个检测模式局部化于触摸屏传感器阵列周围。0031图7是图解说明依据类型或印记形状而使触摸屏进入检测模式的方法700的流程图。在710处,例如通过扫描触摸屏的节点来收集节点测量。如果在720处未检测到正常接触,那么在730处进行检查以确定从节点检测的信号是否介于正常阈值与手写笔触摸阈值之间。在一个实施例中,所述信号可对应于中心峰值。如果所检测的信。

22、号低于手写笔触摸阈值730,那么尚未检测到触摸,且在710处收集其它节点测量。0032如果在730处所检测的信号介于正常阈值与噪声阈值之间,那么在740处量化环绕中心峰值的节点。使用环绕中心峰值的节点的量化,可识别围绕中心峰值的晕圈的形状,且在750处,确定所检测的信号是否对应于手写笔触摸。如果如此,在760处进入检测模式。如果在720处发生正常检测,那么也进入760处的检测模式,其中以较低阈值检测其它触摸。如果所检测的信号不对应于手写笔触摸或其它类型的具有已知形状的已知触摸,那么不将信号解释为表示触摸,且方法700以在710处收集节点测量而继续。0033在一个实施例中,形状包括来自触摸屏的节。

23、点的一组信号的中心峰值和晕圈两者。可使用数种不同方法来量化和分析可疑触摸的印记。在一个实施例中,可使用信号的统计分布。在一个实施例中,可使用具有信号加权的阵列且将其与已知阵列相比较以确定对应于所接收信号的触摸类型。在其它实施例中,可使中心峰值与其它已知中心峰值相关,且可使用晕圈来确定所述晕圈是否与所识别的中心峰值的类型一致。0034图8中显示计算机系统的框图,所述计算机系统例如是执行用于执行上述算法的程序的微控制器。呈计算机810的形式的一般计算装置可包括处理单元802、存储器装置804、可拆卸存储装置812和不可拆卸存储装置814。存储器804可包括易失性存储器806和非易失性存储器808。。

24、计算机810可包括或可获取计算环境,所述计算环境包括各种计算机可读媒体存储装置,例如,易失性存储器806和非易失性存储器808、可拆卸存储装置812和不可拆卸存储装置814。计算机存储装置可包括以下装置中的一者或一者以上随机存取存储器RAM、只读存储器ROM、可擦除可编程只读存储器EPROM和电可擦除可编程只读存储器EEPROM、快闪存储器或其它存储器技术、光盘只读存储器CDROM、数字通用光盘DVD或其它光磁盘存储装置、磁带盒、磁带、磁盘存储装置或其它磁性存储装置、或能够存储计算机可读指令的任何其它媒体。计算机810可包括或获取计算环境,所述计算环境包括输入816、输出818和通信连接820。

25、。计算机可在使用通信连接以连接到一个或一个以上远程计算机的联网环境中操作。远程计算机可包括个人计算机PC、服务器、路由器、网络PC、对等装置或其它共用网络节点等等。通信连接可包括局域网络LAN、广域网络WAN或其它网络。0035存储于计算机可读媒体上的计算机可读指令可由计算机810的处理单元802来执行。硬驱动器、CDROM和RAM为包括计算机可读媒体的物品的一些实例。说明书CN101943968ACN101943975A1/3页8图1图2图3说明书附图CN101943968ACN101943975A2/3页9图4图5图6图7说明书附图CN101943968ACN101943975A3/3页10图8说明书附图CN101943968A。

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