一种触控感测电极、触控感测方法及设备的制造方法

文档序号:9326527阅读:335来源:国知局
一种触控感测电极、触控感测方法及设备的制造方法
【技术领域】
[0001] 本发明涉及触控显示技术领域,尤其涉及一种触控感测电极、触控感测方法及设 备。
【背景技术】
[0002] 随着触控技术的不断发展,触控技术已渗透到人们生活的方方面面,例如,银行的 取款机大多有触控功能,医院、图书馆所设置的电脑以及个人使用的手机、数码相机等电子 产品均支持触控功能等,但这些已存在的触控装置仅能实现触控点坐标的确定,不能进行 压力感测,随着人们对触控装置的体验度要求越来越高,已存在的触控装置已很难提供良 好的用户体验。
[0003] 为了解决上述问题,以为用户提供更多维度的体验和操作,可将压力感测技术应 用到触控装置中。具体地,以将电容式压力感测技术应用到触控装置中为例,由于电容式压 力感测的原理是压力改变电容两端电极的距离,使得电容发生变化,进而通过检测电容变 化,实现对压力的感测,即,通过这种方式实现压力感测需要产生形变,因而,对触控装置而 言,通常需要特殊设置,如,通常需要在触控装置的目前的工艺结构上,额外再设置两层条 形电极来实现压力感测,从而导致触控装置的工艺实现较为复杂,增加了硬件成本。

【发明内容】

[0004] 本发明实施例提供了一种触控感测电极,以及基于所述的触控感测电极的触控感 测方法和设备,用以解决现有的在触控装置中实现电容式压力感测时所存在的工艺实现复 杂、成本较高等的问题。
[0005] 本发明实施例提供了一种触控感测电极,包括触控驱动电极和触控感应电极,其 中:
[0006] 在第一时间段,所述触控感应电极的部分感应电极作为第一感应电极与对应的感 应信号连接,所述触控感应电极的部分感应电极作为第二感应电极与悬浮信号或对应的感 应信号连接,且,每一组由相邻的两条连接感应信号的感应电极组成的电极组中的各电极 共用同一感应信号,各连接感应信号的感应电极输出对应的触控信号;
[0007] 在第二时间段的每一子时间段,所述触控感应电极的部分感应电极作为第一感应 电极与对应的感应信号连接,所述触控感应电极的部分感应电极作为第二感应电极与悬浮 信号或对应的感应信号连接,各连接感应信号的感应电极输出对应的触控信号;
[0008] 其中,每一时间段或每一子时间段,相邻的作为第一感应电极的电极之间间隔至 少一个作为第二感应电极的电极。
[0009] 进一步地,本发明实施例提供了一种基于本发明实施例所述的触控感测电极的触 控感测方法,包括:
[0010] 在第一时间段,根据设定的第一扫描周期,逐行向触控驱动电极输入扫描信号,并 检测每一第一扫描周期内各连接感应信号的感应电极输出的触控信号,以及,根据检测到 的每一第一扫描周期内的各连接感应信号的感应电极输出的触控信号,确定作用于所述触 控感测电极上的触控物件的坐标;
[0011] 在第二时间段,根据设定的第二扫描周期,逐行向触控驱动电极输入扫描信号,并 检测每一第二扫描周期内各连接感应信号的感应电极输出的触控信号,以及,根据检测到 的每一第二扫描周期内的各连接感应信号的感应电极输出的触控信号,确定作用于所述触 控感测电极上的压力的大小。
[0012] 进一步地,本发明实施例还提供了一种基于本发明实施例所述的触控感测电极的 触控感测设备,包括:
[0013] 检测单元,用于在第一时间段,根据设定的第一扫描周期,逐行向触控驱动电极输 入扫描信号,并检测每一第一扫描周期内各连接感应信号的感应电极输出的触控信号;以 及,在第二时间段,根据设定的第二扫描周期,逐行向触控驱动电极输入扫描信号,并检测 每一第二扫描周期内各连接感应信号的感应电极输出的触控信号;
[0014] 处理单元,用于根据在第一时间段检测到的每一第一扫描周期内的各连接感应信 号的感应电极输出的触控信号,确定作用于所述触控感测电极上的触控物件的坐标;以及, 根据在第二时间段检测到的每一第二扫描周期内的各连接感应信号的感应电极输出的触 控信号,确定作用于所述触控感测电极上的压力的大小。
[0015] 本发明有益效果如下:
[0016] 本发明实施例提供了一种触控感测电极、触控感测方法及设备,在第一时间段,通 过向触控感应电极的部分或全部感应电极输入对应的感应信号,且保证每一组由相邻的两 条连接感应信号的感应电极组成的电极组中的各电极共用同一感应信号,使得能够形成多 个U型接收电极,进而实现常规电容触控;在第二时间段,通过向触控感应电极的部分或全 部感应电极输入对应的感应信号,使得能够实现压力触控。即,可通过对常规的电容式触控 和压力触控进行分时驱动,同时实现触控坐标的确定和压力的感测,从而在不增加触控装 置的工艺复杂性和硬件成本的前提下,提高了用户的体验度。
【附图说明】
[0017] 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使 用的附图作简要介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本 领域的普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他 的附图。
[0018] 图1所示为本发明实施例一中所述触控感测电极的结构示意图;
[0019] 图2所示为本发明实施例一中所述第一时间段时触控感应电极的一种连接示意 图;
[0020] 图3所示为本发明实施例一中所述第二时间段时触控感应电极的一种连接示意 图;
[0021] 图4所示为本发明实施例一中所述触控感测电极的一种信号连接时序控制示意 图;
[0022] 图5所示为本发明实施例一中所述触控感测电极的另一种信号连接时序控制示 意图;
[0023] 图6所示为本发明实施例二中所述触控感测方法的流程示意图;
[0024] 图7所示为本发明实施例二中所述一种压力触控时各触控感应电极上的检测值 示意图;
[0025] 图8所示为本发明实施例二中所述另一种压力触控时各触控感应电极上的检测 值示意图;
[0026] 图9所示为本发明实施例三中所述触控感测设备的结构示意图。
【具体实施方式】
[0027] 为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明作进 一步地详细描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施 例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的 所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
[0028] 实施例一:
[0029] 本发明实施例一提供了一种触控感测电极,具体地,如图1所示,其为所述触控感 测电极的结构示意图,所述触控感测电极包括触控驱动电极11和触控感应电极12 ;
[0030] 在第一时间段,所述触控感应电极12的部分感应电极作为第一感应电极121与对 应的感应信号连接,所述触控感应电极12的部分感应电极作为第二感应电极122与悬浮信 号或对应的感应信号连接,且,每一组由相邻的两条连接感应信号的感应电极组成的电极 组中的各电极共用同一感应信号(即,相邻的两条连接感应信号的感应电极与同一感应信 号源相连),各连接感应信号的感应电极输出对应的触控信号;
[0031] 在第二时间段的每一子时间段,所述触控感应电极12的部分感应电极作为第一 感应电极121与对应的感应信号连接,所述触控感应电极12的部分感应电极作为第二感应 电极122与悬浮信号或对应的感应信号连接,各连接感应信号的感应电极输出对应的触控 信号;
[0032] 其中,每一时间段或每一子时间段,相邻的作为第一感应电极121的电极之间间 隔至少一个作为第二感应电极122的电极
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