触摸驱动电路的制作方法_2

文档序号:10422205阅读:来源:国知局
漏极。可变更地,所述多个控制开关13也可为其它合适类型的开关。
[0054]所述控制开关13用于响应于所述扫描线11上的触摸感测控制信号而被激活,所述第一电极14通过激活的控制开关13接收来自数据线12上的触摸感测驱动信号,以执行自电容触摸感测。
[0055]所述多个第一电极14进一步用于响应目标物体(也即上述触摸物件)的触摸或接近输入而对应产生相应的触摸感测检测信号,并通过数据线12输出所述触摸感测检测信号。所述触摸感测驱动信号如为电压信号,然,并不限于电压信号,也可为其它合适的驱动信号,如电流信号。进一步地,所述触摸感测驱动信号为周期性变化的方波脉冲信号。然,所述触摸感测驱动信号也可为非周期信号,以及正弦波、梯形波等其它合适波形信号。所述触摸感测检测信号如为电压信号、电流信号、或电荷信号等。所述目标物体如为用户的手指、脚趾等部位,也可为其它合适的物件,如触摸笔。下面以手指为例进行说明,并定义手指与第一电极14之间的电容为接触电容(图未示)。
[0056]所述触摸驱动电路20与所述多条扫描线11和所述多条数据线12分别连接。所述触摸驱动电路20用于提供触摸感测控制信号给所述多条扫描线11,激活与所述多条扫描线11相连接的控制开关13。所述触摸驱动电路20进一步用于提供触摸感测驱动信号给所述多条数据线12,通过激活的控制开关13传输给第一电极14,驱动所述多个第一电极14执行自电容触摸感测。在本实施方式中,所述触摸感测控制信号与所述触摸感测驱动信号均为电压信号,二者之间的压差保持不变,从而减小控制电极G与第一电极14之间的寄生电容的充放电电量,进而提高触摸感测精度。然,可变更地,所述触摸感测控制信号与所述触摸感测驱动信号之间的压差也可为变化的。
[0057]所述触摸驱动电路20进一步接收来自第一电极14输出的触摸感测检测信号,并根据所述触摸感测检测信号计算所述触摸屏10被目标物体触摸或接近的位置。
[0058]由于触摸屏10的多个第一电极14复用数据线12,因此,所述触摸屏10引出至屏体外的数据线12的数量较少。进一步地,所述触摸驱动电路20与触摸屏10的数据线12相连接的端子数量也对应变少。相应地,所述触摸装置I的结构也变得简单。
[0059]所述触摸驱动电路20包括触摸感测控制电路21和触摸感测检测电路23。所述触摸感测控制电路21与所述多条扫描线11连接。所述触摸感测检测电路23与所述多条数据线12连接。
[0060]所述触摸感测控制电路21用于提供触摸感测控制信号给所述多条扫描线11,激活与所述多条扫描线11相连接的控制开关13。所述触摸感测检测电路23用于提供触摸感测驱动信号给所述多条数据线12,所述触摸感测驱动信号通过激活的控制开关13被传输给第一电极14,驱动所述多个第一电极14执行自电容触摸感测。
[0061]所述触摸感测检测电路23进一步通过激活的控制开关13和数据线12接收来自第一电极14输出的触摸感测检测信号,并根据所述触摸感测检测信号计算所述触摸屏10被目标物体触摸或接近的位置。
[0062]所述触摸感测控制电路21包括多个输出端211,用于与扫描线11连接。所述触摸感测检测电路23包括多个传输端231,所述传输端231用于与数据线12连接。传输端231连接一条数据线12或/和至少二数据线12。进一步地,连接同一传输端231的至少二数据线12为相邻设置的数据线12,然,可变更地,连接同一传输端231的至少二数据线12也可为不相邻设置的数据线12,如隔列数据线。
[0063]输出端211连接至少二扫描线11,然,可变更地,输出端211也可连接一条扫描线U。进一步地,连接同一输出端211的至少二扫描线11为相邻设置的扫描线11,然,可变更地,连接同一输出端211的至少二扫描线11也可为不相邻设置的扫描线11,如隔行扫描线。
[0064]相应地,与同一输出端211和同一传输端231相连接的多个第一电极14并联连接成一触摸感测电极。即,所述多个第一电极14被分成多组,每组包括并联连接的第一电极14。
[0065]在本实施方式中,每一输出端211连接至少二扫描线11,部分传输端231分别连接至少二数据线12,部分传输端231分别连接一数据线12。可变更地,在其它实施方式中,也可为部分传输端231分别连接至少二数据线12,部分传输端231分别连接一数据线12;部分输出端211分别连接至少二扫描线11,部分输出端211分别连接一扫描线11 ο相应地,所述多个第一电极14被分成多组,至少一组包括至少二并联连接的第一电极14,至少一组包括一第一电极14。每组构成一触摸感测电极。
[0066]同一组的多个第一电极14并联连接成的一个触摸感测电极对应限定触摸屏10上的一个触摸点,所述触摸点例如为长与宽均为Imm的正方形区域,但本申请并不以此为限,所述触摸点也可为长与宽分别为其它大小的矩形区域,相应地,第一电极14的数量增多或减少,又或者第一电极14本身大小有相应改变。对于一组只有一个第一电极14的情况,这一组也同样对应限定触摸屏10上的一个触摸点。如前所述,如果第一电极14为近似矩形,因此,所述正方形区域与矩形区域也对应为近似正方形区域与近似矩形区域。
[0067]在本实施方式中,位于触摸屏10边缘的扫描线11连接至一输出端211的数量少于位于触摸屏10中部的扫描线11连接至另一输出端211的数量;和/或,位于触摸屏10边缘的数据线12连接至一传输端231的数量少于位于触摸屏10中部的数据线12连接至另一传输端231的数量。设置如此连接方式,以利于提高触摸屏10的边缘触摸感测精度。
[0068]位于触摸屏10中部区域的触摸点例如为长与宽均为Imm的正方形区域,位于触摸屏10边缘区域的触摸点例如为长与宽均为0.5mm的正方形区域,但本实用新型并不以此为限,所述触摸屏10上的触摸点也可为长与宽分别为其它大小的矩形区域。
[0069]对应地,例如,与位于触摸屏10边缘的扫描线11相连接的输出端211所连接的扫描线11的条数为10至20条,与位于触摸屏10中部的扫描线11相连接的输出端211所连接的扫描线11的条数为25至45条;与位于触摸屏10边缘的数据线12相连接的传输端231相连接的数据线12的条数为25至35条,与位于触摸屏10中部的数据线12相连接的传输端231相连接的数据线12的条数为40至60条。从而,提高边缘触摸感测精度。然,对于不同尺寸的触摸屏10或者控制开关13类型不同的触摸屏10,与位于触摸屏10边缘的扫描线11相连接的输出端211所连接的扫描线11的条数范围可能不同,与位于触摸屏10中部的扫描线11相连接的输出端211所连接的扫描线11的条数范围也可能不同,类似地,对于与传输端231相连接的数据线12的条数范围也可能不同,因此,本实用新型对此并不做限制,只是示例说明。
[0070]然,在其它实施方式中,每一输出端211连接的扫描线11的数量可相同,每一传输端231连接的数据线12的数量可相同。例如,每一输出端211连接25至45条扫描线11,每一传输端231连接40至60条数据线12。从而,提高触摸感测精度。然,对于不同尺寸的触摸屏10或者控制开关13类型不同的触摸屏10,与输出端211所连接的扫描线11的条数范围可能不同,类似地,对于与传输端231相连接的数据线12的条数范围也可能不同,因此,本实用新型对此并不做限制,只是示例说明。
[0071 ]所述触摸装置I在执行触摸感测时,触摸感测控制电路21通过各输出端211分别输出触摸感测控制信号给所述扫描线11,其中,与同一输出端211分别连接的至少二扫描线11同时接收触摸感测控制信号,相应地,与所述至少二扫描线11相连接的控制开关13被激活。
[0072]触摸感测检测电路23通过各传输端231输出触摸感测驱动信号给所述数据线12,其中,与同一传输端231分别连接的至少二数据线12同时接收触摸感测驱动信号,所述触摸感测驱动信号再通过激活的控制开关13被输出给第一电极14,驱动所述第一电极14执行自电容触摸感测。
[0073]所述触摸感测检测电路23进一步通过各传输端231接收来自第一电极14输出的触摸感测检测信号,并根据接收到的触摸感测检测信号获取触摸屏10被目标物体触摸或接近的位置。
[0074]需要说明的是,当与至少二扫描线11相连接的控制开关13被激活时,所述触摸感测检测电路23对与所述激活的控制开关13的部分或全部第一电极14执行自电容触摸感测,如,提供触摸感测驱动信号给部分数据线12,或,提供触摸感测驱动信号给全部数据线12。可变更地,在其它实施方式中,当一传输端231与一条数据线12连接时,且当与至少二扫描线11相连接的控制开关13被激活时,所述触摸感测检测电路23也可提供触摸感测驱动信号给一条数据线12,对部分第一电极14执行自电容触摸感测。
[0075]由于触摸装置I在第一方向X与第二方向Y上均能够实现多点触摸感测,从而,所述触摸装置I能够实现真实多点触摸感测功能。另外,通过调整输出端211与扫描线11相连接的条数,或/和,通过调整传输端231与数据线12相连接的条数,从而可以选择是一第一电极14作为一触摸感测电极,还是多个第一电极14作为一触摸感测电极,其中,作为一触摸感测电极的所述多个第一电极14例如呈矩阵式排布。
[0076]需要说明的是,除了上述通过设置输出端211与扫描线11的连接条数的方式来达到同时输出触摸感测控制信号给至少二扫描线11的效果,也可每一输出端211仅连接一条扫描线11,通过软体设置或软硬体相结合的方式,使得所述触摸感测控制电路21同时输出触摸感测控制信号给至少二输出端211,进而同时输出触摸感测控制信号给至少二扫描线11的方式来达到同样的效果。类似地,每一传输端231仅连接一条数据线12,通过软体设置或软硬体相结合的方式,使得所述触摸感测检测电路23在内部对从所述多条数据线12输入的触摸感测检测信号进行分组运算也是可以的。
[0077]进一步地,请再参阅图1,所述触摸驱动电路20进一步包括控制电路25,与所述触摸感测控制电路21和触摸感测检测电路23连接。所述控制电路25用于控制所述触摸感测控制电路21和触摸感测检测电路23工作。
[0078]请一并参阅图2,图2为图1所示触摸感测检测电路23—实施方式的结构示意图。所述触摸感测检测电路23进一步包括多个触摸感测检测单元232、第二信号处理电路233、和多个处理单元235。每一触摸感测检测单元232与第二信号处理电路233和处理单元235分别连接。所述多个触摸感测检测单元232进一步与所述多个传输端231—一对应连接,或者,所述每一触摸感测检测单元232分别包括一用作所述传输端231的节点。
[0079]需要说明的是,在本实施方式中,所述触摸感测检测电路23包括一个第二信号处理电路233,所有触摸感测检测单元232共用一个第二信号处理电路233。可变更地,在其它实施方式中,所述触摸感测检测电路23也可包括多个第二信号处理电路233,部分触摸感测检测单元232共用一第二信号处理电路233。另外,也并非限定每一触摸感测检测单元232分别单独连接一处理单元235,也可是几个触摸感测检测单元232复用一处理单元235。
[0080]所述第二信号处理电路233用于输出触摸感测驱动信号给所述触摸感测检测单元232。所述触摸感测检测单元232用于输出触摸感测驱动信号给数据线12,以进
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