一种显示屏触控点调整控制方法及系统与流程

文档序号:21927466发布日期:2020-08-21 14:49阅读:245来源:国知局
一种显示屏触控点调整控制方法及系统与流程

本发明涉及显示屏领域,尤其涉及一种显示屏触控点调整控制方法及系统。



背景技术:

随着人工智能产品的普及,越来越多的设备引入了智能屏控制,尤其是很多家具设备上安装了智能化的显示屏。由于很多设备是固定在一个具体的位置,无法像现有的手机和平板电脑那样做随意的移动。因此,当用户处在不同的位置或者以不同高度的视角去操作这些设备上的显示屏时,很容易因显示屏的折射角度问题而影响用户的操作体验,甚至造成用户在该显示屏上的误操作。

为了解决该问题,多数是采取了将终端上的显示屏尺寸做的越来越大,以提高更大、更宽的显示界面给用户,以希望满足于用户在不同位置或者不同高度位置处的操作需要。不过,由于显示屏的尺寸被变大,无疑将会增加整个终端产品的成本,并且也无法从根本上解决现有显示屏因折射角度而带来的操作问题。

中国发明专利申请cn201910368914.6公开了一种屏幕自适应调节系统及方法,该屏幕自适应调节系统包括顺序连接的信号采集单元、信号处理单元和屏幕调节单元。通过实时采集光线及驾驶员的体姿、视线,对光线、体姿、视线等信号进行处理,并采用自身预设的位置自适应调整算法、亮度自适应调整算法求得最佳屏幕亮度、最佳距离、最佳高度、最佳倾斜角度、最佳偏转角度,最后根据信号处理单元的调节信号调整车载显示器在最佳屏幕亮度、最佳距离、最佳高度、最佳倾斜角度、最佳偏转角度状态,使得驾驶员拥有最佳的观视体验。

该发明专利申请cn201910368914.6通过调整车载显示器在最佳屏幕亮度、最佳距离、最佳高度、最佳倾斜角度、最佳偏转角度状态使驾驶员拥有了最佳的观光体验,但是,该发明专利申请cn201910368914.6也存在一些问题:该屏幕自适应调节方法需要采集驾驶员所处环境下的光线、驾驶员的体姿以及驾驶员的视线情况,并且还需要精确地调整屏幕的偏转角度,这就要位置调节模块和传动结构实现更为精确地配合,以精确调整屏幕的偏转角度,这在一定程度上会严重依赖位置调节模块的调节精度和传动结构的传动效果。



技术实现要素:

本发明所要解决的第一个技术问题是针对上述现有技术提供一种显示屏触控点调整控制方法。

本发明所要解决的第二个技术问题是针对上述现有技术提供一种实现所述显示屏触控点调整控制方法的显示屏触控点调整控制系统。

本发明解决第一个技术问题所采用的技术方案为:一种显示屏触控点调整控制方法,其特征在于,包括如下步骤:

步骤1,获取用户的眼睛距离预设参考物的直线距离;其中,所述预设参考物位于用户与显示屏之间的区域内且预设参考物与显示屏处于同一个平面上;用户的眼睛距离该预设参考物的直线距离标记为l;

步骤2,获取用户的头顶相对于所述预设参考物的倾斜角度;其中,用户的头顶相对于所述预设参考物的倾斜角度标记为θ;

步骤3,获取用户距离显示屏的水平距离;其中,用户距离显示屏的水平距离标记为l;

步骤4,获取显示屏的玻璃面板厚度,根据获取的所述倾斜角度以及所述玻璃面板厚度,得到用户视线被该玻璃面板厚度影响的偏移距离;其中,所述显示屏的玻璃面板厚度标记为d,所述偏移距离标记为f(x△,y△),x△为用户视线被该玻璃面板厚度影响时的横向偏移量,y△为用户视线被该玻璃面板厚度影响时的纵向偏移量:

步骤5,获取用户施加在所述显示屏上的触控点的位置;其中,所述触控点的位置坐标标记为a(xa,ya);

步骤6,根据所述偏移距离和所述触控点的位置,得到所述触控点调整后的位置;其中,所述触控点调整后的位置坐标标记为a'(xa',ya');

xa'=xa+x△,ya'=ya+y△。

该发明通过获取用户的眼睛与预设参考物之间的直接距离、相对倾斜角度以及用户距离显示屏的水平距离,并且根据获取的倾斜角度和显示屏的玻璃面板厚度,处理得到用户视线被玻璃面板厚度影响的偏移距离,然后结合用户施加在显示屏上的触控点位置,得到触摸点基于所得偏移距离处理调整后的新位置,从而避免显示屏的玻璃面板厚度对用户触控显示屏时的不利影响,解决了用户因显示屏的玻璃面板厚度所带来折射角度引起的触摸错位问题,确保显示屏及时准确响应用户施加在该显示屏上的触控操作动作。

具体地,在该显示屏触控点调整控制方法中,所述横向偏移量x△和所述纵向偏移量y△按照如下方式计算得到:

其中,l1为预设的第一水平距离阈值,l2为预设的第二水平距离阈值,l1<l2。

当然,此处优选设置所述第一水平距离阈值l1=30cm,所述第二水平距离阈值l2=70cm。

该发明中的所述显示屏为电容式触摸屏。当然,根据未来技术的发展需要,所述显示屏也可以是其他的触摸式显示屏。

在具体地实施过程中,本发明中的所述预设参考物为能够采集所述直线距离、所述倾斜角度和所述水平距离的图像采集装置。其中,该图像采集装置优选设置在所述显示屏中轴线的上端位置。

本发明解决第二个技术问题所采用的技术方案为:实现所述显示屏触控点调整控制方法的显示屏触控点调整控制系统,其特征在于,包括:

显示屏,具有控制器;

图像采集装置,位于用户与显示屏之间的区域内且该图像采集装置与显示屏处于同一个平面上,该图像采集装置与显示屏的控制器通信连接;其中,所述图像采集装置能够采集所述直线距离、所述倾斜角度和所述水平距离的图像采集装置。

具体地,在该发明的显示屏触控点调整控制系统中,所述图像采集装置设置在所述显示屏中轴线的上端位置。其中,所述显示屏为安装在厨电设备上的触摸式显示屏。

该发明中的所述显示屏为电容式触摸屏。当然,根据未来技术的发展需要,所述显示屏也可以是其他的触摸式显示屏

与现有技术相比,本发明的优点在于:该发明通过获取用户的眼睛与预设参考物之间的直接距离、相对倾斜角度以及用户距离显示屏的水平距离,并且根据获取的倾斜角度和显示屏的玻璃面板厚度,处理得到用户视线被玻璃面板厚度影响的偏移距离,然后结合用户施加在显示屏上的触控点位置,得到触摸点基于所得偏移距离处理调整后的新位置,从而避免显示屏的玻璃面板厚度对用户触控显示屏时的不利影响,解决了用户因显示屏的玻璃面板厚度所带来折射角度引起的触摸错位问题,确保显示屏及时准确响应用户施加在该显示屏上的触控操作动作。

附图说明

图1为本发明实施例中的显示屏触控点调整控制方法流程示意图;

图2为本发明实施例中的显示屏触控点调整控制系统示意图。

具体实施方式

以下结合附图实施例对本发明作进一步详细描述。

如图1所示,该实施例提供一种显示屏触控点调整控制方法,包括如下步骤:

步骤1,获取用户的眼睛距离预设参考物的直线距离;其中,此处的预设参考物采用图像采集装置,该预设参考物位于用户与显示屏之间的区域内且预设参考物与显示屏处于同一个平面上;用户的眼睛距离该预设参考物的直线距离标记为l;此处的显示屏选用电容式触摸屏;

步骤2,获取用户的头顶相对于上述预设参考物的倾斜角度;其中,用户的头顶相对于预设参考物的倾斜角度标记为θ;

步骤3,获取用户距离显示屏的水平距离;其中,用户距离显示屏的水平距离标记为l;

步骤4,获取显示屏的玻璃面板厚度,根据获取的所倾斜角度以及玻璃面板厚度,得到用户视线被该玻璃面板厚度影响的偏移距离;其中,显示屏的玻璃面板厚度标记为d,偏移距离标记为f(x△,y△),x△为用户视线被该玻璃面板厚度影响时的横向偏移量,y△为用户视线被该玻璃面板厚度影响时的纵向偏移量,其中,在该实施例中,横向偏移量x△和纵向偏移量y△按照如下方式计算得到:

其中,l1为预设的第一水平距离阈值,l2为预设的第二水平距离阈值,l1<l2,l1=30cm,l2=70cm;

步骤5,获取用户施加在该显示屏上的触控点的位置;其中,此处触控点的位置坐标标记为a(xa,ya);

步骤6,根据所述偏移距离和所述触控点的位置,得到该触控点调整后的位置;其中,该触控点调整后的位置坐标标记为a'(xa',ya');

xa'=xa+x△,ya'=ya+y△。

其中,需要说明的是,该实施例中所采用的该图像采集装置能够采集直线距离l、倾斜角度θ和水平距离l,该图像采集装置设置在显示屏中轴线的上端位置。

在该实施例中,通过利用图像采集装置去获取用户眼睛与作为预设参考物的高该图像采集装置之间的直接距离、相对倾斜角度以及用户距离显示屏的水平距离,并且根据获取的倾斜角度和显示屏的玻璃面板厚度,处理得到用户视线被玻璃面板厚度影响的偏移距离,然后结合用户施加在显示屏上的触控点位置,得到触摸点基于所得偏移距离处理调整后的新位置,从而避免显示屏的玻璃面板厚度对用户触控显示屏时的不利影响,解决了用户因显示屏的玻璃面板厚度所带来折射角度引起的触摸错位问题,确保显示屏可以及时准确响应用户施加在该显示屏上的触控操作动作,实现了对显示屏上触控点的调整控制。

参见图2所示,该实施例还提供一种实现上述显示屏触控点调整控制方法的显示屏触控点调整控制系统,显示屏可以采用安装在厨电设备上的触摸式显示屏,例如是电容式触摸屏。具体地,该显示屏触控点调整控制系统包括:

显示屏1,具有控制器;

图像采集装置2,位于用户3与显示屏1之间的区域内且该图像采集装置2与显示屏1处于同一个平面上,该图像采集装置2与显示屏1的控制器通信连接;其中,图像采集装置2设置在显示屏1的中轴线的上端位置,该图像采集装置2能够采集所述直线距离l、所述倾斜角度θ和所述水平距离l。其中,显示屏的控制器可以根据所倾斜角度θ以及附加在该显示屏上的玻璃面板10的厚度d,得到用户视线被该玻璃面板厚度影响的偏移距离f(x△,y△),然后根据偏移距离f(x△,y△)和用户施加在显示屏上的触控点的位置a(xa,ya),得到该触控点调整后的位置a'(xa',ya')。

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