一種紅外對管觸摸屏及其邏輯控制電路的制作方法
【專利摘要】本實用新型公開了一種紅外對管觸摸屏及其邏輯控制電路,所述邏輯控制電路包括:多個并聯(lián)的光電轉換裝置;控制器,所述控制器與所述光電轉換裝置的輸入端連接,所述控制器用于控制各個光電轉換裝置與電源的導通或是斷開;采樣電阻,所述采樣電阻的輸入端與所述光電轉換裝置的輸出端連接,所述采樣電阻的輸出端接地。所述邏輯控制電路通過所述控制器能夠控制各個光電轉換裝置與電源的導通或是斷開,這樣,在進行信號掃描時,通過所述控制器可以控制設定的一個或是多個光電轉換裝置與電源連接,進行光電轉換,而其他的光電轉換裝置處于不工作狀態(tài),有效降低了干擾電流,保證了信號掃描的準確性。
【專利說明】一種紅外對管觸摸屏及其邏輯控制電路
【技術領域】
[0001]本實用新型涉及顯示屏【技術領域】,更具體地說,涉及一種紅外對管觸摸屏及其邏輯控制電路。
【背景技術】
[0002]本部分旨在為權利要求書中陳述的本實用新型的實施方式提供背景或上下文。此處的描述可包括可以探究的概念,但不一定是之前已經想到或者已經探究的概念。因此,除非在此指出,否則在本部分中描述的內容對于本申請的說明書和權利要求書而言不是現(xiàn)有技術,并且并不因為包括在本部分中就承認是現(xiàn)有技術。
[0003]紅外對管觸摸屏的結構簡單,不受電流、電壓和靜電干擾,可以用于一些惡劣的環(huán)境條件中,且具有高穩(wěn)定性、高分辨率以及安裝方便等優(yōu)點,其外殼加上一塊鋼化玻璃就能實現(xiàn)防塵、防爆、防水等諸多功能,被廣泛用于各種電子顯示產品中,是當今觸摸屏市場的一種主流顯示產品。
[0004]現(xiàn)有的紅外對管觸摸屏主要是利用X、y方向上密布的紅外線矩陣來檢測并定位用戶的觸摸。用戶在進行觸控操作時,手指就會擋住經過觸摸位置的橫豎兩條紅外線,通過信號采集裝置對光電轉換裝置的輸出信號進行掃描,從而可判斷出觸摸點在顯示器上的位置。
[0005]參考圖1,現(xiàn)有的紅外對管觸摸屏的所有的光電轉換裝置11都是直接連接到電源VCC,所以,所述紅外對管觸摸屏在工作時,所有的光電轉換裝置11都在進行光電轉換,工作環(huán)境中存在干擾光信號,所述干擾光信號導致所述光電轉換裝置11均產生干擾電流,由于所有的光電轉換裝置11都在進行光電轉換,因此,整個邏輯控制電路將會產生較大的干擾電流,影響信號掃描的準確性。
實用新型內容
[0006]為解決上述技術問題,本實用新型提供一種紅外對管觸摸屏及其邏輯控制電路,所述邏輯控制電路能夠降低干擾電流,提高信號掃描的準確性。
[0007]為實現(xiàn)上述目的,本實用新型提供如下技術方案:
[0008]一種紅外對管觸摸屏的邏輯控制電路,該邏輯控制電路包括:
[0009]多個并聯(lián)的光電轉換裝置;
[0010]控制器,所述控制器與所述光電轉換裝置的輸入端連接,所述控制器用于控制各個光電轉換裝置與電源的導通或是斷開;
[0011]采樣電阻,所述采樣電阻的輸入端與所述光電轉換裝置的輸出端連接,所述采樣電阻的輸出端接地。
[0012]優(yōu)選的,在上述邏輯控制電路中,所述控制器的每一個端口僅連接一個光電轉換裝置,或連接多個光電轉換裝置。
[0013]優(yōu)選的,在上述邏輯控制電路中,當所述控制器的每一個端口僅連接一個光電轉換裝置時,所述采樣電阻的個數(shù)為1,所有光電轉換裝置的輸出端同時連接所述采樣電阻,通過所述采樣電阻接地。
[0014]優(yōu)選的,在上述邏輯控制電路中,當所述控制器的每一個端口僅連接一個光電轉換裝置時,所述采樣電阻的個數(shù)與所述光電轉換裝置的個數(shù)相同,所述采樣電阻與所述光電轉換裝置一一對應,每一個光電轉換裝置的輸出端單獨連接一個采樣電阻,通過對應的采樣電阻接地。
[0015]優(yōu)選的,在上述邏輯控制電路中,當所述控制器的每一個端口連接多個光電轉換裝置時,所述采樣電阻的個數(shù)與所述光電轉換裝置的個數(shù)相同,所述采樣電阻與所述光電轉換裝置一一對應,每一個光電轉換裝置的輸出端單獨連接一個采樣電阻,通過對應的采樣電阻接地。
[0016]優(yōu)選的,在上述邏輯控制電路中,當所述采樣電阻與所述光電轉換裝置一一對應時,所述采樣電阻通過開關電路與所述紅外對管觸摸屏的采集裝置連接,所述開關電路用于控制設定的光電轉換裝置的采樣電阻與所述采集裝置導通。
[0017]優(yōu)選的,在上述邏輯控制電路中,所述光電轉換裝置與所述紅外對管觸摸屏的紅外發(fā)射管 對應;
[0018]或多個所述光電轉換裝置對應一個所述紅外發(fā)射管。
[0019]優(yōu)選的,在上述邏輯控制電路中,所述光電轉換裝置包括:
[0020]光電二極管;
[0021]其中,所述光電二極管的負極連接所述控制器,正極通過所述采樣電阻接地。
[0022]優(yōu)選的,在上述邏輯控制電路中,所述光電轉換裝置包括:
[0023]三極管以及光電二極管;
[0024]其中,所述光電二極管負極連接所述控制器,所述三極管的基極連接所述光電二極管的正極,所述三極管的發(fā)射極通過所述采樣電阻接地,所述三極管的集電極連接所述光電二極管的負極。
[0025]本實用新型還提供了一種紅外對管觸摸屏,該紅外對管觸摸屏包括:
[0026]上述任一種實施方式任一項所述的邏輯控制電路。
[0027]從上述技術方案可以看出,本實用新型所提供的邏輯控制電路包括:多個并聯(lián)的光電轉換裝置;控制器,所述控制器與所述光電轉換裝置的輸入端連接,所述控制器用于控制各個光電轉換裝置與電源的導通或是斷開;采樣電阻,所述采樣電阻的輸入端與所述光電轉換裝置的輸出端連接,所述采樣電阻的輸出端接地。所述邏輯控制電路通過所述控制器能夠控制各個光電轉換裝置與電源的導通或是斷開,這樣,在進行信號掃描時,通過所述控制器可以控制設定的一個或是多個光電轉換裝置與電源連接,進行光電轉換,而其他的光電轉換裝置處于不工作狀態(tài),有效降低了干擾電流,保證了紅外觸摸屏信號掃描的準確性。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0028]為了更清楚地說明本實用新型實施例或現(xiàn)有技術中的技術方案,下面將對實施例或現(xiàn)有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本實用新型的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。
[0029]圖1為現(xiàn)有技術中常見的一種紅外對管觸摸屏的邏輯控制電路的結構示意圖;
[0030]圖2為實用新型實施例提供的一種紅外對管觸摸屏的邏輯控制電路的結構示意圖;
[0031]圖3為實用新型實施例提供的另一種紅外對管觸摸屏的邏輯控制電路的結構示意圖;
[0032]圖4為實用新型實施例提供的又一種紅外對管觸摸屏的邏輯控制電路的結構示意圖;
[0033]圖5實用新型實施例提供的一種光電轉換裝置的結構示意圖;
[0034]圖6為實用新型實施例提供的另一種光電轉換裝置的結構示意圖。
【具體實施方式】
[0035]正如【背景技術】部分所述,現(xiàn)有的紅外對管觸摸屏的邏輯控制電路由于所有的光電轉換裝置都在進行光電轉換,因此,整個邏輯控制電路將會產生較大的干擾電流,影響信號掃描的準確性。
[0036]發(fā)明人研究發(fā)現(xiàn),采用矩陣開關雖然能夠通過控制各個光電轉換裝置與電源的導通狀態(tài)來控制接入采集裝置的光電轉換裝置的個數(shù),能夠在一定程度上降低干擾電流,但是對于一個紅外發(fā)射管對多個光電接收裝置的紅外對管觸摸屏,其控制方式復雜。
[0037]基于上述研究,本實用新型提供了一種紅外對管觸摸屏的邏輯控制電路,該邏輯控制電路包括:
[0038]多個并聯(lián)的光電轉換裝置;
[0039]控制器,所述控制器與所述光電轉換裝置的輸入端連接,所述控制器用于控制各個光電轉換裝置與電源的導通或是斷開;
[0040]采樣電阻,所述采樣電阻的輸入端與所述光電轉換裝置的輸出端連接,所述采樣電阻的輸出端接地。
[0041]上述邏輯控制電路通過所述控制器能夠控制各個光電轉換裝置與電源的導通或是斷開,這樣,在進行信號掃描時,通過所述控制器可以控制設定的一個或是多個光電轉換裝置與電源連接,進行光電轉換,而其他的光電轉換裝置處于不工作狀態(tài),有效降低了干擾電流,保證了信號掃描的準確性。
[0042]以上是本申請的核心思想,下面將結合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本實用新型中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本實用新型保護的范圍。
[0043]在下面的描述中闡述了很多具體細節(jié)以便于充分理解本實用新型,但是本實用新型還可以采用其他不同于在此描述的其它方式來實施,本領域技術人員可以在不違背本實用新型內涵的情況下做類似推廣,因此本實用新型不受下面公開的具體實施例的限制。
[0044]參考圖2,本申請實施例提供了一種紅外對管觸摸屏的邏輯控制電路,包括:多個并聯(lián)的光電轉換裝置21、控制器22、采集裝置23以及采樣電阻R。其中,所有光電轉換裝置21的輸入端均通過所述控制器22與電源VCC連接。所述控制器22用于控制各個光電轉換裝置21與電源VCC的導通或是斷開
[0045]本實施例中,所述控制器22的每一個端口僅連接一個光電轉換裝置21,即各個光電轉換裝置21的輸入端均單獨連接控制器22的一個端口,通過所述控制器22與電源VCC連接。
[0046]控制器22的每一個端口僅連接一個光電轉換裝置21的連接方式適用于一個光電轉換裝置對應一個紅外對管觸摸屏的紅外發(fā)射管,即適用于所述光電轉換裝置21與所述紅外對管觸摸屏的紅外發(fā)射管--對應的情況。
[0047]通過所述控制器22可以控制設定的一個光電轉換裝置21與電源VCC連接,使得其他的光電轉換裝置21均處于不工作狀態(tài),進而可以大大降低干擾電流。
[0048]由于此時僅需要一個光電轉換裝置21與電源VCC連接,所以,可僅設置一個采樣電阻R,設置各個光電轉換裝置21的輸出端與所述采樣電阻R的輸入端連接,采樣電阻R的輸出端接地。所述采集裝置23直接與所述采樣電阻23的輸入端連接,用于獲取當前與電源VCC導通的光電轉換裝置的電流信號,即采樣電阻R的電流信號。本實施方式僅采用一個采樣電阻R即可實現(xiàn)信號采集,成本低。
[0049]如圖3所示,在他實施方式中,當所述控制器22的每一個端口僅連接一個光電轉換裝置22時,所述光電轉換裝置21也可以分別通過一個采樣電阻R接地。此時,所有采樣電阻R的輸入端均連接采集裝置23。
[0050]在本實施例中,所述控制器22可以為串行邏輯芯片或是MCU (單片微型計算機),用于控制設定的光電轉換裝置21與電源VCC的導通。
[0051]上述實施 例所述邏輯控制電路適用于所述光電轉換裝置21與所述紅外對管觸摸屏的紅外發(fā)射管一一對應的情況,即適用于一個紅外發(fā)射管對應一個紅外接收裝置的情況,通過所述控制器22可以控制一個設定的光電轉換裝置21與所述電源VCC導通,使得其他的光電轉換裝置21處于不工作狀態(tài)。采樣電阻R的電流僅來自于與電源VCC導通的光電轉換裝置21,避免了其他光電轉換裝置21的干擾電流的影響,采集裝置23獲取的電流信號的干擾電流僅來自于當前與電源VCC導通的光電轉換裝置21,這樣就能夠有效降低由于環(huán)境光導致的干擾電流較大的問題,保證了信號掃描的準確性。
[0052]參考圖4,在其他實施例中,所述控制器22的每一個端口可以同時連接多個光電轉換裝置21??刂破?2可以控制與設定一個或是多個端口連接的多個光電轉換裝置21與電源VCC導通。
[0053]該實施方式適用于多個光電轉換裝置21對應一個所述紅外對管觸摸屏的紅外發(fā)射管的使用情況。此時,每一個光電轉換裝置21均單獨通過一個采樣電阻R接地。
[0054]與同一紅外發(fā)射管對應的多個光電轉換裝置21可以連接控制器22的同一個端口,也可連接控制器22的不同端口。當與同一紅外發(fā)射管對應的多個光電轉換裝置21連接控制器22的不同端口時,對于設定的紅外發(fā)射管,為了避免與該紅外發(fā)射管不對應的光電轉換裝置21的信號影響,可在各個采樣電阻R與采集裝置23之間設置一個開關電路24,通過所述開關電路24控制設定的光電轉換裝置21與采集裝置23導通,即所述開關電路24控制僅與該紅外發(fā)射管對應的多個光電轉換裝置21與采集裝置23導通,這樣就可以采集同一個紅外發(fā)射管對應的多個光電轉換裝置21的電流信號,避免其他光電轉換裝置21的電流信號對采集結果的影響,保證了信號掃描的準確性。[0055]在本實施例中所述開關電路24可以為模擬開關。
[0056]如圖5所示,上述光電轉換裝置21可以為光電二極管51。其中,所述光電二極管51的負極連接所述控制器22,正極通過所述采樣電阻R接地。
[0057]如圖6所示,上述光電轉換裝置21還可以由三極管62以及光電二極管61構成,其中,所述光電二極管61負極連接所述控制器,所述三極管62的基極連接所述光電二極管61的正極,所述三極管62的發(fā)射極通過采樣電阻R接地,所述三極管62的集電極連接所述光電二極管61的負極。所述三極管62用于將對應光電二極管61的電流信號進行放大,以便于采集裝置的采集,同時便于對采集后的電流信號進行濾波降低干擾等處理。
[0058]通過上述描述可知,本申請實施例所述邏輯控制電路,通過控制各個光電轉換裝置與電源的導通,可使得一部分光電轉換裝置處于未工作狀態(tài),進而避免該部分光電轉換裝置的干擾電流對掃描結果的影響。同時對于控制器一個端口連接多個光電轉換裝置的情況,可通過開關電路使得采集裝置僅與當前設定的紅外接發(fā)射管對應的光電轉換裝置導通,避免與電源導通且不是所述設定的紅外發(fā)射管對應的光電轉換裝置的干擾電流對掃描結果的影響。
[0059]本申請實施例還提供了 一種紅外對管觸摸屏,所述紅外對管觸摸屏的邏輯控制電路采用上述任一實施例所述的邏輯控制電路,能夠有效降低干擾電流,保證信號掃描的準確性。
[0060]對所公開的實施例的上述說明,使本領域專業(yè)技術人員能夠實現(xiàn)或使用本實用新型。對這些實施例的多種修改對本領域的專業(yè)技術人員來說將是顯而易見的,本文中所定義的一般原理可以在不脫離本實用新型的精神或范圍的情況下,在其它實施例中實現(xiàn)。因此,本實用新型將不會被限制于本文所示的這些實施例,而是要符合與本文所公開的原理和新穎特點相一致的最寬的范圍。
【權利要求】
1.一種紅外對管觸摸屏的邏輯控制電路,其特征在于,包括: 多個并聯(lián)的光電轉換裝置; 控制器,所述控制器與所述光電轉換裝置的輸入端連接,所述控制器用于控制各個光電轉換裝置與電源的導通或是斷開; 采樣電阻,所述采樣電阻的輸入端與所述光電轉換裝置的輸出端連接,所述采樣電阻的輸出端接地。
2.根據權利要求1所述的邏輯控制電路,其特征在于,所述控制器的每一個端口僅連接一個光電轉換裝置,或連接多個光電轉換裝置。
3.根據權利要求2所述的邏輯控制電路,其特征在于,當所述控制器的每一個端口僅連接一個光電轉換裝置時,所述采樣電阻的個數(shù)為1,所有光電轉換裝置的輸出端同時連接所述采樣電阻,通過所述采樣電阻接地。
4.根據權利要求2所述的邏輯控制電路,其特征在于,當所述控制器的每一個端口僅連接一個光電轉換裝置時,所述采樣電阻的個數(shù)與所述光電轉換裝置的個數(shù)相同,所述采樣電阻與所述光電轉換裝置一一對應,每一個光電轉換裝置的輸出端單獨連接一個采樣電阻,通過對應的采樣電阻接地。
5.根據權利要求2所述的邏輯控制電路,其特征在于,當所述控制器的每一個端口連接多個光電轉換裝置時,所述采樣電阻的個數(shù)與所述光電轉換裝置的個數(shù)相同,所述采樣電阻與所述光電轉換裝置一一對應,每一個光電轉換裝置的輸出端單獨連接一個采樣電阻,通過對應的采樣電阻接地。
6.根據權利要求5所述的邏輯控制電路,其特征在于,當所述采樣電阻與所述光電轉換裝置一一對應時,所述采樣電阻通過開關電路與所述紅外對管觸摸屏的采集裝置連接,所述開關電路用于控制設定的光電轉換裝置的采樣電阻與所述采集裝置導通。
7.根據權利要求1所述的邏輯控制電路,其特征在于,所述光電轉換裝置與所述紅外對管觸摸屏的紅外發(fā)射管--對應; 或多個所述光電轉換裝置對應一個所述紅外發(fā)射管。
8.根據權利要求1-7任一項所述的邏輯控制電路,其特征在于,所述光電轉換裝置包括: 光電二極管; 其中,所述光電二極管的負極連接所述控制器,正極通過所述采樣電阻接地。
9.根據權利要求1-7任一項所述的邏輯控制電路,其特征在于,所述光電轉換裝置包括: 三極管以及光電二極管; 其中,所述光電二極管負極連接所述控制器,所述三極管的基極連接所述光電二極管的正極,所述三極管的發(fā)射極通過所述采樣電阻接地,所述三極管的集電極連接所述光電二極管的負極。
10.一種紅外對管觸摸屏,其特征在于,包括:權利要求1-9任一項所述的邏輯控制電路。
【文檔編號】G06F3/042GK203643983SQ201320775956
【公開日】2014年6月11日 申請日期:2013年11月29日 優(yōu)先權日:2013年11月29日
【發(fā)明者】徐文杰, 王龍輝, 劉輝武, 薛琛, 謝旺, 張利財 申請人:廣州華欣電子科技有限公司