專利名稱:一種用于增強觸控面板的邊界觸控精度的方法
技術(shù)領域:
本發(fā)明涉及一種觸控面板,尤其涉及該觸控面板中用來增強邊界觸控精度的方法。
背景技術(shù):
當前,觸摸屏作為一種新型的人機交互界面,以其易于使用、堅固耐用、反應速度快、節(jié)省空間等優(yōu)點,廣泛地被應用于各種數(shù)字信息系統(tǒng)。例如,目前成熟發(fā)展并且成功導入應用的觸控技術(shù)就多達7 8種,包括電阻式、電容式、紅外線式、聲波式、光學式、電磁感應式與數(shù)字式等。其中,電阻式觸摸屏因其結(jié)構(gòu)簡單且成本具有優(yōu)勢,在很長一段時間內(nèi)占據(jù)最多的市場份額。然而,近年來,由于光學技術(shù)的進步,電容式觸摸屏也逐漸成為行業(yè)所關注的重點方向之一。具體來說,電容式觸摸屏分為表面電容式(SCT, Surface Capacitive Touch Panel)和投射電容式(PCT,Projective Capacitive Touch Panel)兩種。其中,表面電容式觸摸屏技術(shù)是利用ITO導電膜,通過電場感應方式感測屏幕表面的觸摸行為進行。然而, 表面電容式觸摸屏具有一些局限性,它只能識別一個手指或者一次觸摸,另外,考慮到電極的尺寸,對于小尺寸屏幕的實用性不強。相比之下,投射電容式觸摸屏是觸控傳感器利用觸摸屏電極發(fā)射出靜電場線,其最大的亮點在于采用手指觸摸的方式,而且支持多手勢、多點觸摸。在追求高舒適和高互動的人性化用戶體驗的今天,投射電容式觸摸屏使用戶充分體驗多媒體掌控的樂趣,而且手指與觸控屏的接觸幾乎沒有磨損,性能穩(wěn)定,已廣泛地應用于手機、平板電腦廣品。然而,在現(xiàn)有技術(shù)中,投射電容式觸摸屏的觸控傳感器隨觸控面板規(guī)則而順序地排列,隨著觸控物體種類、面積大小、穩(wěn)定度對于觸控傳感器能量分布的影響,將會導致真實觸控按壓點的坐標出現(xiàn)偏移現(xiàn)象。舉例來說,當用戶在觸控面板的邊界操作,并且最終觸控位置結(jié)束于一封閉曲線圖形的起始點附近時,因其坐標位置受限參考它的周邊觸控傳感器信息,容易發(fā)生觸控坐標點偏移,導致用戶觸控體驗較差。有鑒于此,如何設計一種用于增強觸控面板的邊界觸控精度的方法,當用戶在面板邊界進行觸控操作時,有效地判斷出用戶輸入的觸控位置,增強用戶觸控體驗,提升邊界觸控精度,是業(yè)內(nèi)相關技術(shù)人員亟待解決的一項課題。
發(fā)明內(nèi)容
針對現(xiàn)有技術(shù)中的投射電容式觸控面板在邊界觸控操作時所存在的上述缺陷,本發(fā)明提供了一種用于增強觸控面板的邊界觸控精度的方法。依據(jù)本發(fā)明的一個方面,提供了一種用于增強觸控面板的邊界觸控精度的方法, 包括以下步驟判斷用戶的觸控操作是否為繪制一封閉曲線圖形;當所述觸控操作對應的軌跡為封閉曲線圖形時,根據(jù)所述封閉曲線圖形的起始點坐標,確定一權(quán)重范圍和一補償范圍;以及根據(jù)所述用戶的最終觸控位置,結(jié)合該權(quán)重范圍和該補償范圍,對所述封閉曲線圖形的起始點坐標或結(jié)束點坐標進行調(diào)節(jié),以增強所述觸控面板的邊界觸控精度。優(yōu)選地,該觸控面板為一投射式電容型觸控面板。優(yōu)選地,確定所述權(quán)重范圍的步驟包括以所述封閉曲線圖形的起始點為圓心, 且以一第一預設值為權(quán)重半徑,將由所述圓心和所述權(quán)重半徑確定的圓盤作為所述權(quán)重范圍。優(yōu)選地,確定所述補償范圍的步驟包括以所述封閉曲線圖形的起始點為圓心, 且以一第二預設值為補償半徑,將由所述圓心和所述補償半徑確定的圓盤作為所述補償范圍。更優(yōu)選地,所述補償半徑等于任意相鄰的兩個掃描周期內(nèi),不同觸控位置各自所對應的坐標之間的距離。優(yōu)選地,若所述用戶的最終觸控位置在所述權(quán)重范圍內(nèi),則根據(jù)所述封閉曲線圖形的起始點坐標以及所述結(jié)束點坐標獲取最終觸控位置校正后的坐標。此外,該最終觸控位置校正后的坐標為所述封閉曲線圖形的起始點坐標與所述結(jié)束點坐標間的連線上的中點坐標。優(yōu)選地,該方法還包括提升所述觸控面板中的觸控傳感器的坐標權(quán)重比例,以增加邊界觸控操作的觸控精度。優(yōu)選地,若所述用戶的最終觸控位置在所述補償范圍內(nèi),則根據(jù)已記錄的所述封閉曲線圖形的起始點位置在下一掃描周期內(nèi)重復補償該坐標。采用本發(fā)明的用于增強觸控面板的邊界觸控精度的方法,當用戶輸入的觸控操作對應的軌跡為封閉曲線圖形時,根據(jù)用戶的最終觸控位置,結(jié)合該權(quán)重范圍和該補償范圍, 對該封閉曲線圖形的起始點坐標或結(jié)束點坐標進行調(diào)節(jié),以增強觸控面板的邊界觸控精度,提升用戶的觸控體驗。
讀者在參照附圖閱讀了本發(fā)明的具體實施方式
以后,將會更清楚地了解本發(fā)明的各個方面。其中,圖I示出依據(jù)本發(fā)明的一個方面,用于增強觸控面板的邊界觸控精度的方法流程圖;圖2A示出圖I的方法中用于確定封閉曲線圖形的起始點所對應的權(quán)重范圍和補償范圍的示意圖;圖2B示出采用圖I的方法,在用戶觸控操作的封閉曲線圖形結(jié)束點位于權(quán)重范圍與補償范圍之間的一優(yōu)選實施例;圖3A示出采用圖I的方法,在用戶觸控操作的封閉曲線圖形結(jié)束點位于補償范圍內(nèi)的一優(yōu)選實施例;以及圖3B示出圖3A中的封閉曲線圖形的起始點在坐標校正后的狀態(tài)圖。
具體實施例方式為了使本申請所揭示的技術(shù)內(nèi)容更加詳盡與完備,可參照附圖以及本發(fā)明的下述各種具體實施例,附圖中相同的標記代表相同或相似的組件。然而,本領域的普通技術(shù)人員應當理解,下文中所提供的實施例并非用來限制本發(fā)明所涵蓋的范圍。此外,附圖僅僅用于示意性地加以說明,并未依照其原尺寸進行繪制。下面參照附圖,對本發(fā)明各個方面的具體實施方式
作進一步的詳細描述。圖I示出依據(jù)本發(fā)明的一個方面,用于增強觸控面板的邊界觸控精度的方法流程圖。參照圖1,在提升觸控面板的邊界觸控精度的方法中,首先,執(zhí)行步驟Si,判斷用戶的觸控操作是否為繪制一封閉曲線圖形。然后,在步驟S3中,若判斷結(jié)果為該觸控操作所對應的軌跡顯示為封閉曲線圖形時,根據(jù)該封閉曲線圖形的起始點坐標,確定一權(quán)重范圍(或稱為權(quán)重區(qū)域)和一補償范圍(或稱為補償區(qū)域)。最后,在步驟S5中,根據(jù)用戶的最終觸控位置,結(jié)合權(quán)重范圍和/或補償范圍的比對,調(diào)節(jié)該封閉曲線圖形的起始點坐標或結(jié)束點坐標,從而增強觸控面板的邊界觸控精度。較佳地,該觸控面板為一投射式電容型觸控面板。針對上述圖I所說明的權(quán)重范圍和補償范圍,圖2A示出圖I的方法中用于確定封閉曲線圖形的起始點所對應的權(quán)重范圍和補償范圍的示意圖。參照圖2A,在一掃描周期內(nèi),該封閉曲線圖形I對應的起始點坐標為LO ;在緊鄰的下一掃描周期內(nèi),該封閉曲線圖形I對應的點坐標為LI,并且該用戶觸控操作的最終觸控位置坐標為Ln。在一具體實施例中,確定權(quán)重范圍的步驟包括以封閉曲線圖形I的起始點LO為圓心,且以一第一預設值為權(quán)重半徑,將由該圓心LO和該權(quán)重半徑確定的圓盤作為權(quán)重范圍或權(quán)重區(qū)域。在另一具體實施例中,確定該補償范圍的步驟包括以封閉曲線圖形I的起始點 LO為圓心,且以一第二預設值為補償半徑,將由該圓心LO和該補償半徑確定的圓盤作為補償范圍或補償區(qū)域。較佳地,該補償半徑可設置為任意相鄰的兩個掃描周期內(nèi),不同觸控位置各自所對應的坐標之間的距離。例如,該補償半徑可定義為封閉曲線圖形I的起始點坐標LO至緊鄰的觸控位置坐標LI所對應的圓周邊緣的距離。圖2B示出采用圖I的方法,在用戶觸控操作的封閉曲線圖形結(jié)束點位于權(quán)重范圍與補償范圍之間的一優(yōu)選實施例。參照圖2B,若用戶的最終觸控位置在該權(quán)重范圍內(nèi),SP, 最終觸控位置所對應的坐標Ln位于權(quán)重半徑所構(gòu)成的圓形區(qū)域之內(nèi)且位于補償半徑所構(gòu)成的圓形區(qū)域之外時,則根據(jù)封閉曲線圖形I的起始點坐標LO以及結(jié)束點坐標Ln獲取最終觸控位置校正后的坐標Ln’。更具體地,最終觸控位置校正后的坐標Ln’為封閉曲線圖形 I的起始點坐標LO與結(jié)束點坐標Ln間的連線上的中點坐標。在一實施例中,封閉曲線圖形I的起始點對應的坐標為X0,與該起始點緊鄰的觸控點所對應的坐標為XI,封閉曲線圖形I的結(jié)束點對應的坐標為Xn,則最終觸控位置校正后的坐標Ln’可表示為Xn’,藉由該最終觸控位置的坐標校正,提升觸控面板中的觸控傳感器的坐標權(quán)重比例,從而增加邊界觸控操作的觸控精度。圖3A示出采用圖I的方法,在用戶觸控操作的封閉曲線圖形結(jié)束點位于補償范圍內(nèi)的一優(yōu)選實施例,以及圖3B示出圖3A中的封閉曲線圖形的起始點在坐標校正后的狀態(tài)圖。結(jié)合圖3A和圖3B,當用戶的最終觸控位置在補償范圍內(nèi),S卩,最終觸控位置所對應的坐標Ln位于補償半徑所構(gòu)成的圓形區(qū)域內(nèi)時,根據(jù)已記錄的封閉曲線圖形2的起始點位置LO在下一掃描周期內(nèi)重復補償該坐標為L0’。采用本發(fā)明的用于增強觸控面板的邊界觸控精度的方法,當用戶輸入的觸控操作對應的軌跡為封閉曲線圖形時,根據(jù)用戶的最終觸控位置,對該封閉曲線圖形的起始點坐標或結(jié)束點坐標進行調(diào)節(jié),以增強觸控面板的邊界觸控精度,提升用戶的觸控體驗。上文中,參照附圖描述了本發(fā)明的具體實施方式
。但是,本領域中的普通技術(shù)人員能夠理解,在不偏離本發(fā)明的精神和范圍的情況下,還可以對本發(fā)明的具體實施方式
作各種變更和替換。這些變更和替換都落在本發(fā)明權(quán)利要求書所限定的范圍內(nèi)。
權(quán)利要求
1.一種用于增強觸控面板的邊界觸控精度的方法,其特征在于,該方法包括以下步驟判斷用戶的觸控操作是否為繪制一封閉曲線圖形;當所述觸控操作所對應的軌跡為封閉曲線圖形時,根據(jù)所述封閉曲線圖形的起始點坐標,確定一權(quán)重范圍和一補償范圍;以及根據(jù)所述用戶的最終觸控位置,結(jié)合該權(quán)重范圍和該補償范圍,對所述封閉曲線圖形的起始點坐標或結(jié)束點坐標進行調(diào)節(jié),以增強所述觸控面板的邊界觸控精度。
2.根據(jù)權(quán)利要求I所述的方法,其特征在于,所述觸控面板為一投射式電容型觸控面板。
3.根據(jù)權(quán)利要求I所述的方法,其特征在于,確定所述權(quán)重范圍的步驟包括以所述封閉曲線圖形的起始點為圓心,且以一第一預設值為權(quán)重半徑,將由所述圓心和所述權(quán)重半徑確定的圓盤作為所述權(quán)重范圍。
4.根據(jù)權(quán)利要求I所述的方法,其特征在于,確定所述補償范圍的步驟包括以所述封閉曲線圖形的起始點為圓心,且以一第二預設值為補償半徑,將由所述圓心和所述補償半徑確定的圓盤作為所述補償范圍。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的方法,其特征在于,所述補償半徑等于任意相鄰的兩個掃描周期內(nèi),不同觸控位置各自所對應的坐標之間的距離。
6.根據(jù)權(quán)利要求I所述的方法,其特征在于,若所述用戶的最終觸控位置在所述權(quán)重范圍內(nèi),則根據(jù)所述封閉曲線圖形的起始點坐標以及所述結(jié)束點坐標獲取最終觸控位置校正后的坐標。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的方法,其特征在于,所述最終觸控位置校正后的坐標為所述封閉曲線圖形的起始點坐標與所述結(jié)束點坐標間的連線上的中點坐標。
8.根據(jù)權(quán)利要求6所述的方法,其特征在于,該方法還包括提升所述觸控面板中的觸控傳感器的坐標權(quán)重比例,以增加邊界觸控操作的觸控精度。
9.根據(jù)權(quán)利要求I所述的方法,其特征在于,若所述用戶的最終觸控位置在所述補償范圍內(nèi),則根據(jù)已記錄的所述封閉曲線圖形的起始點位置在下一掃描周期內(nèi)重復補償該坐標。
全文摘要
本發(fā)明提供了一種用于增強觸控面板的邊界觸控精度的方法,包括判斷用戶的觸控操作是否為繪制一封閉曲線圖形;當所述觸控操作對應的軌跡為封閉曲線圖形時,根據(jù)所述封閉曲線圖形的起始點坐標,確定一權(quán)重范圍和一補償范圍;以及根據(jù)所述用戶的最終觸控位置,對所述封閉曲線圖形的起始點坐標或結(jié)束點坐標進行調(diào)節(jié),以增強所述觸控面板的邊界觸控精度。采用本發(fā)明,當用戶輸入的觸控操作對應的軌跡為封閉曲線圖形時,根據(jù)用戶的最終觸控位置,結(jié)合該權(quán)重范圍和該補償范圍,對該封閉曲線圖形的起始點坐標或結(jié)束點坐標進行調(diào)節(jié),以增強觸控面板的邊界觸控精度,提升用戶的觸控體驗。
文檔編號G06F3/041GK102609131SQ201110461278
公開日2012年7月25日 申請日期2011年12月26日 優(yōu)先權(quán)日2011年12月26日
發(fā)明者李一民, 李秉寰, 許育民 申請人:友達光電股份有限公司