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一种触摸感应条及触摸感测方法与流程

  • 国知局
  • 2024-07-31 22:40:44

本发明涉及触摸感应,特别涉及一种触摸感应条及触摸感测方法。

背景技术:

1、现有的触摸感应技术普遍存在距离短,如需要长距离实现触控,则需要通过增加多个感应装置达到目的;信号线触摸介质需良导体连接,电气绝缘性能不佳,有触电危险,必须增加绝缘面板,达到绝缘应用目的,增加了生成成本。本发明技术方案采用绝缘材料为主,利用镀层技术,可以实现长距离的触摸感应,与人体没有电气隔离,安装简单,可以轻易组成各种触摸感应应用系统。

技术实现思路

1、为了至少解决或部分解决上述问题,提供一种触摸感应条及触摸感测方法。

2、为了达到上述目的,本发明提供了如下的技术方案:

3、本发明一种触摸感应条,包括安装介质、镀色基础层、镀色层、信号接座和触摸感测电路,所述安装介质与镀层基础层紧密交合作为电容介质,镀色层与空气或者玻璃、石头、木头、塑料等非金属物体分别作为电容电极,构成一个一维方向的单体电容。

4、作为本发明的一种优选技术方案,所述镀色层、安装介质和镀层基础层均是高阻绝缘物质。

5、作为本发明的一种优选技术方案,所述安装介质具有双面粘贴能力,一面事先与镀色基础层贴合;另一面与玻璃、石头、木头、塑料等非金属物体贴合,镀色层与镀色基础层、安装介质与非金属物体一经贴合,构成一个单体电容。

6、作为本发明的一种优选技术方案,所述镀色层小于或者等于镀色基础层面积。

7、作为本发明的一种优选技术方案,所述信号座与镀色层紧密贴合,所述信号座作为电容的其中一个电极引线,由7字型的铜箔构成,头部与镀色层的高度一致。

8、作为本发明的一种优选技术方案,所述的单体电容容量会保持不变,当人体部位触摸感应层,所述单体电容将被改变,触摸感测电路达到触摸感应,所述触摸感测电路被配置为向所述显示面板提供触摸驱动信号并且被配置为检测触摸感测信号,由此感测是否执行了触摸或者触摸位置。

9、本发明一种基于上述触摸感应条的触摸感测方法,包括以下步骤:

10、通过触摸感测电路向上述单个电容触摸电极提供触摸驱动信号;

11、通过所述触摸感测电路从这个电容的电极检测触摸感测信号;以及通过所述触摸感测电路基于所述触摸感测信号来感测是否执行了触摸或者触摸位置。

12、作为本发明的一种优选技术方案,所述触摸驱动信号从所述触摸感测电路被发送到所述多个驱动触摸电极中的第一驱动触摸电极所通过的路径的长度与所述触摸驱动信号从所述触摸感测电路被发送到所述多个驱动触摸电极中的第二驱动触摸电极所通过的路径的长度不同,其中,提供给所述第一驱动触摸电极的触摸驱动信号和提供给所述第二驱动触摸电极的触摸驱动信号具有彼此不同的频率。

13、与现有技术相比,本发明的有益效果如下:

14、本发明实现低成本长达200cm距离的一维感应,并且具有极高的整体绝缘,并整体具有相同的触摸感应灵敏度,是本发明主要有益成果。

15、由于产品厚度在0.1~0.5mm,在曲面、直线、平面有良好的应用效果。

16、镀色层、安装介质和镀层基础均是高阻绝缘物质,具有很高的绝缘性能。

技术特征:

1.一种触摸感应条,其特征在于,包括安装介质(1)、镀色基础层(2)、镀色层(3)、信号接座(4)和触摸感测电路,所述安装介质(1)与镀层基础层(2)紧密交合作为电容介质,镀色层(3)与空气或者玻璃、石头、木头、塑料等非金属物体分别作为电容电极,构成一个一维方向的单体电容。

2.根据权利要求1所述的一种触摸感应条,其特征在于,所述镀色层(3)、安装介质(1)和镀层基础层(2)均是高阻绝缘物质。

3.根据权利要求1所述的一种触摸感应条,其特征在于,所述安装介质(1)具有双面粘贴能力,一面事先与镀色基础层(2)贴合;另一面与玻璃、石头、木头、塑料等非金属物体贴合,镀色层(3)与镀色基础层(2)、安装介质(1)与非金属物体一经贴合,构成一个单体电容。

4.根据权利要求1所述的一种触摸感应条,其特征在于,所述镀色层(3)小于或者等于镀色基础层(2)面积。

5.根据权利要求1所述的一种触摸感应条,其特征在于,所述信号座(4)与镀色层(3)紧密贴合,所述信号座(4)作为电容的其中一个电极引线,由7字型的铜箔构成,头部与镀色层(3)的高度一致。

6.根据权利要求2所述的一种触摸感应条,其特征在于,所述的单体电容容量会保持不变,当人体部位触摸感应层,所述单体电容将被改变,触摸感测电路达到触摸感应,所述触摸感测电路被配置为向所述显示面板提供触摸驱动信号并且被配置为检测触摸感测信号,由此感测是否执行了触摸或者触摸位置。

7.一种采用权利要求1所述的触摸感应条的触摸感测方法,其特征在于,包括以下步骤:

8.根据权利要求7所述的一种触摸感测方法,其特征在于,所述触摸驱动信号从所述触摸感测电路被发送到所述多个驱动触摸电极中的第一驱动触摸电极所通过的路径的长度与所述触摸驱动信号从所述触摸感测电路被发送到所述多个驱动触摸电极中的第二驱动触摸电极所通过的路径的长度不同,其中,提供给所述第一驱动触摸电极的触摸驱动信号和提供给所述第二驱动触摸电极的触摸驱动信号具有彼此不同的频率。

技术总结本发明公开了一种触摸感应条及触摸感测方法,触摸感应条包括安装介质、镀色基础层、镀色层、信号接座和触摸感测电路,所述安装介质与镀层基础层紧密交合作为电容介质,镀色层与空气或者玻璃、石头、木头、塑料等非金属物体分别作为电容电极,构成一个一维方向的单体电容;触摸感测方法包括以下步骤:通过触摸感测电路向上述单个电容触摸电极提供触摸驱动信号;通过所述触摸感测电路从这个电容的电极检测触摸感测信号;以及通过所述触摸感测电路基于所述触摸感测信号来感测是否执行了触摸或者触摸位置。本发明实现低成本长达200cm距离的一维感应,并且具有极高的整体绝缘,并整体具有相同的触摸感应灵敏度,是本发明主要有益成果。技术研发人员:韦俏倩受保护的技术使用者:广西南宁辰锐电子科技有限公司技术研发日:技术公布日:2024/7/29

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