一种触控笔、触控面板、触控系统和触控方法

    公开(公告)号:CN110471546B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN201910772615.9

    申请日:2019-08-21

    摘要: 本发明公开了一种触控笔、触控面板、触控系统和触控方法,所述触控笔包括处理器和分别独立分布在触控笔的笔尖的延伸方向上的第一发射电极、第二发射电极、第三发射电极,所述处理器包括处理单元和发射电路,所述处理单元分别控制所述第一发射电极按照第一频率、第二发射电极按照第二频率、第三发射电极按照第三频率通过发射电路发送第一信号、第二信号和第三信号,以使得触控面板根据接收到的第一信号、第二信号和第三信号获取所述触控笔的空间矢量坐标和/或方向角;所述第一发射电极、第二发射电极和第三发射电极的位置不在同一直线上,所述第一频率、第二频率和第三频率为互质频率。本发明提供的实施例能够提升主动式触控笔的触控精度。

    一种智能穿戴设备及智能监控系统

    公开(公告)号:CN108646597A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810401646.9

    申请日:2018-04-28

    IPC分类号: G05B19/04 G01D21/02

    CPC分类号: G05B19/04 G01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种智能穿戴设备及智能监控系统,该智能穿戴设备包括:定位模块、主控模块、区域限制模块和报警模块;其中,定位模块实时获取当前的位置信息,并将该位置信息通过主控模块发送给外部终端,当该位置信息与预设限制区域匹配时,外部终端向主控模块发送匹配信息,主控模块将匹配信息发送给区域限制模块,区域限制模块根据该匹配信息确定是否有权限进入,并将处理结果发送给主控模块,主控模块根据该处理结果控制报警模块进行报警,从而实现在没有权限进入限制区域的施工人员进入时,报警装置会发出报警,以警示该施工人员及时退出,避免造成人身伤害,以确保安全生产。

    一种触控显示装置及触控检测方法

    公开(公告)号:CN108572766A

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201810373156.2

    申请日:2018-04-24

    IPC分类号: G06F3/041 G06F3/14

    摘要: 本发明提供一种触控显示装置及触控检测方法,涉及触控显示技术领域。其中,触控显示装置由至少两个触控屏幕拼接而成,包括:获取模块,用于获取所述触控显示装置中至少一个触控屏幕的报点数据,所述报点数据为用户触摸到触控屏幕时由触控屏幕生成的;处理模块,用于根据发送报点数据的触控屏幕的拼接状态以及所述报点数据,执行坐标转换流程,得到对应所述显示装置的整个显示区域的至少一个输出坐标。本发明的方案将每个触控屏幕的报点数据转换为其对应在整个显示区域的输出坐标,从而实现了针对整个触控显示装置的触控识别,提高了拼接式的显示装置的使用效益,因此具有较高的实用价值。

    显示装置及其控制方法、相关设备

    公开(公告)号:CN113643667B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202110932564.9

    申请日:2021-08-13

    IPC分类号: G09G3/34

    摘要: 本公开提供一种显示装置及其控制方法、相关设备。该显示装置,包括:显示面板,包括显示区域,被划分为多个显示分区,多个显示分区包括设置在显示区域的第一区的至少一个第一显示分区和设置在显示区域的第二区的多个第二显示分区;背光模组,包括多个背光分区,多个背光分区包括在显示面板上的正投影与第一显示分区至少部分重叠的第一背光分区以及在显示面板上的正投影与第二显示分区至少部分重叠的第二背光分区;第一背光分区的发光面积大于第二背光分区的发光面积,第一背光分区的数量少于第二背光分区的数量;以及控制单元,与显示面板和背光模组分别电耦接,并被配置为:控制背光模组发光以及控制显示面板进行显示。

    触摸检测方法及装置、触控模组和显示装置

    公开(公告)号:CN109445629B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN201811217809.4

    申请日:2018-10-18

    IPC分类号: G06F3/041 G06F3/044

    摘要: 本公开是关于一种触摸检测方法及装置、触控模组和显示装置,所述触摸检测方法,包括:驱动通道接收驱动信号,所述驱动信号为交流驱动信号;感应通道输出感应信号,所述感应信号为所述感应通道耦合所述驱动信号所输出的信号;将所述感应信号和预设基准信号进行鉴相比较,以获取相位差;比较所述相位差和预设阈值,以判断是否有触摸操作。实现了对触摸操作的实时检测,并且解决了相关技术中通过在充放电周期进行检测以获取最优值进行触摸检测,由于电容充放电时间长,直接导致了电容触摸屏的报点速度低、触控反应速度慢的问题,提升了电容触控屏的报点率和反应速度。