触摸检测方法、触控芯片及电子设备与流程

专利检索2025-07-28  19


本申请涉及触控,特别涉及一种触摸检测方法、触控芯片及电子设备。


背景技术:

1、现有的电容式触摸屏通常都采用多通道编码检测方式或单通道检测方式进行触摸检测。当有手指触摸时,相应位置的电容感应节点上的电容值会发生变化,触控芯片通过实时地检测电容的变化,可以确定相应的触摸位置,从而产生相应的触摸事件。

2、发明人发现现有技术至少存在以下问题:现有的多通道编码检测方式或单通道检测方式,容易受低频干扰影响,导致触摸检测的灵敏度不高。


技术实现思路

1、本申请部分实施例的目的在于提供一种触摸检测方法、触控芯片及电子设备,可以提高触摸检测中抵抗低频干扰的能力,从而提高系统的信噪比,增强触摸灵敏度。

2、本申请实施例提供了一种触摸检测方法,包括:向触摸屏的驱动通道施加基于预设的编码方式编码的驱动信号;其中,所述编码方式包括,将所述驱动信号的多个信号波形划分成至少一个相关双采样周期的波形,同一个所述相关双采样周期包含波形相位相差180°的两个采样周期;从所述触摸屏的感应通道接收所述驱动信号对应的感应信号;根据所述感应信号和所述编码方式对应的编码信息确定触摸位置信息。

3、本申请实施例还提供了一种触控芯片,包括:驱动单元,向触摸屏的驱动通道施加基于预设的编码方式编码的驱动信号;其中,所述编码方式包括,将所述驱动信号的多个信号波形划分成至少一个相关双采样周期的波形,同一个所述相关双采样周期包含波形相位相差180°的两个采样周期;接收单元,用于从所述触摸屏的感应通道接收所述驱动信号对应的感应信号;处理单元,根据所述感应信号和所述编码方式对应的编码信息确定触摸位置信息。

4、本发明的实施方式还提供了一种电子设备,包括:触摸屏以及上述触控芯片。

5、本申请实施例相对于现有技术而言,驱动信号的多个信号波形被划分成至少一个相关双采样周期的波形,同一个所述相关双采样周期包含波形相位相差180°的两个采样周期。本领域技术人员应当知晓,触摸检测的时间相对较短,可以认为在触摸检测的过程中低频干扰是保持不变的;且本领域技术人员也应当知晓,感应信号包含目标信号(即驱动信号的耦合信号)和低频干扰,目标信号相对于驱动信号会有一个相移,且相同时刻的目标信号的波形相位与驱动信号的波形相位始终保持这个相移差值。本申请实施例中,由于一个相关双采样周期中两个采样周期的驱动信号的相位差为180°,因此两个采样周期采样得到的感应信号中,目标信号的相位差也保持在180°且低频干扰的相位相同,所以通过计算可以将同一个相关双采样周期中两个采样周期中的低频干扰抵消掉;从而可以提高触摸检测中抵抗低频干扰的能力,从而提高系统的信噪比,增强触摸灵敏度。

6、另外,同一个所述相关双采样周期中的所述两个采样周期包含的信号周期的数量相等;其中,一个所述信号周期对应于一个所述信号波形。本实施例中,两个采样周期包含的信号周期的数量相等,即两个采样周期的波形是同等时间长度的波形,可以使得两个采样周期波形中包含的低频干扰尽可能完全抵消。

7、另外,所述多个信号波形被划分成一个所述相关双采样周期的波形。本实施例提供了一种具体的实现方式。

8、另外,所述多个信号波形被划分成若干个所述相关双采样周期的波形,各所述相关双采样周期中的所述采样周期包含的信号周期的数量均相等;并且,各所述相关双采样周期中的所述采样周期包含的信号周期的数量均为1。本实施例提供了另一种具体的实现方式;对于相同的驱动信号(包含相同数量的信号波形)而言,被划分成的相关双采样周期越多,在触摸位置信息的计算过程中可以越精确地抵消掉感应信号中的低频干扰;即抵抗低频干扰的能力越强。



技术特征:

1.一种触摸检测方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的触摸检测方法,其特征在于,同一个所述相关双采样周期中的所述两个采样周期包含的信号周期的数量相等;其中,一个所述信号周期对应于一个所述信号波形。

3.根据权利要求1或2所述的触摸检测方法,其特征在于,所述多个信号波形被划分成一个所述相关双采样周期的波形。

4.根据权利要求2所述的触摸检测方法,其特征在于,所述多个信号波形被划分成若干个所述相关双采样周期的波形,各所述相关双采样周期中的所述采样周期包含的信号周期的数量均相等。

5.根据权利要求4所述的触摸检测方法,其特征在于,各所述相关双采样周期中的所述采样周期包含的信号周期的数量均为1。

6.根据权利要求1所述的触摸检测方法,其特征在于,所述根据所述感应信号和所述编码方式对应的编码信息确定触摸位置信息,包括:

7.根据权利要求1所述的触摸检测方法,其特征在于,所述触摸屏包括驱动层和感应层,所述驱动层包含沿第一方向平行设置的若干根所述驱动通道,所述感应层包含沿第二方向平行设置的若干根所述感应通道。

8.根据权利要求1所述的触摸检测方法,其特征在于,被施加所述驱动信号的所述驱动通道的个数与所述驱动信号持续的所述时间段的个数相同。

9.一种触控芯片,其特征在于,包括:

10.根据权利要求9所述的触控芯片,其特征在于,同一个所述相关双采样周期中的所述两个采样周期包含的信号周期的数量相等;其中,一个所述信号周期对应于一个所述信号波形。

11.根据权利要求9或10所述的触控芯片,其特征在于,所述多个信号波形被划分成一个所述相关双采样周期的波形。

12.根据权利要求10所述的触控芯片,其特征在于,所述多个信号波形被划分成若干个所述相关双采样周期的波形,各所述相关双采样周期中的所述采样周期包含的信号周期的数量均相等。

13.根据权利要求12所述的触控芯片,其特征在于,各所述相关双采样周期中的所述采样周期包含的信号周期的数量均为1。

14.根据权利要求9所述的触控芯片,其特征在于,所述处理单元包括:

15.根据权利要求9所述的触控芯片,其特征在于,被所述驱动单元施加所述驱动信号的所述驱动通道的个数与所述驱动单元施加的所述驱动信号持续的所述时间段的个数相同。

16.一种电子设备,其特征在于,包括:触摸屏以及权利要求9至15中任一项所述的触控芯片。


技术总结
一种触摸检测方法、触控芯片(1)及电子设备。触摸检测方法包括:向触摸屏的驱动通道(TX1,TX2,TX3,TX4)施加基于预设的编码方式编码的驱动信号;其中,所述编码方式包括,将所述驱动信号的多个信号波形划分成至少一个相关双采样周期的波形,同一个所述相关双采样周期包含波形相位相差180°的两个采样周期(101);从所述触摸屏的感应通道(RX1,RX2,RX3,RX4)接收所述驱动信号对应的感应信号(102);根据所述感应信号和所述编码方式对应的编码信息确定触摸位置信息(103)。所述的技术方案可以提高触摸检测中抵抗低频干扰的能力,从而提高系统的信噪比,增强触摸灵敏度。

技术研发人员:蒋宏,袁广凯
受保护的技术使用者:深圳市汇顶科技股份有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/5/29
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