一种鼠标控制方法以及鼠标

    公开(公告)号:CN110609628A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201810528570.6

    申请日:2018-05-28

    IPC分类号: G06F3/038

    摘要: 本申请提供了一种鼠标控制方法以及鼠标,使得用户可更加便捷地操作鼠标,生成鼠标事件。本申请提供的鼠标控制方法包括:接收用户在指纹识别模块录入的触摸事件;当触摸事件的指纹信息满足预设条件时,获取触摸事件对应的鼠标事件;输出鼠标事件。从上述可看出,在本申请中,用户可在鼠标的指纹识别模块录入触摸事件;当触摸事件的指纹信息满足预设条件、通过身份验证时,鼠标可获取触摸事件对应的鼠标事件并输出,在这过程中,大大减少了用户操作的复杂性,用户仅需使用手指进行触摸,即可便捷地操作鼠标,用户使用体验更佳。

    四方扁平无引脚封装及使其能够被切割的方法

    公开(公告)号:CN110504232A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201810470121.0

    申请日:2018-05-16

    IPC分类号: H01L23/48 H01L23/495

    摘要: 本发明涉及四方扁平无引脚封装及使其能够被切割的方法,封装包括集成电路裸片、引线框架、焊盘、金线和封装体。焊盘包括电连接在一起的不可切割焊盘和可切割焊盘。不可切割焊盘借助金线电连接集成电路裸片。可切割焊盘由不可切割焊盘向封装体外部方向延伸。本发明增加了焊盘沿延伸方向的尺寸,使焊盘能够被切割,满足用户的对具有传感器的集成电路芯片封装的定制化需求,适于用户将集成电路芯片封装切割成所需要的外形结构,提升QFN与终端的适配性。QFN封装大板使制作工艺简化,更加降低成本,便于运输包装,更便于用户定制切割获取预期的QFN。

    平面显示器、穿戴式装置以及平面显示器的驱动方法

    公开(公告)号:CN110299109A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910570640.9

    申请日:2019-06-27

    发明人: 叶碧纯

    摘要: 本发明提供一种平面显示器、穿戴式装置以及平面显示器的驱动方法。穿戴式装置包括一平面显示器,平面显示器包括一数据驱动器以及一平面显示面板。数据驱动器包括多个数据输出端。平面显示面板包括多数个行,每一行包括多个像素,每一行像素至少被分为第一组像素以及第二组像素。每一行像素的驱动时间包括第一组像素驱动时间以及第二组像素驱动时间,其中,在第一组像素驱动时间,驱动第一组像素,在第二组像素驱动时间,驱动第二组像素。

    一种基于指纹识别键的终端控制方法、装置及终端

    公开(公告)号:CN110020518A

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201810022992.6

    申请日:2018-01-10

    IPC分类号: G06F21/32 G06F9/4401

    摘要: 本发明提供了一种基于指纹识别键的终端控制方法、装置及终端,检测指纹识别键上的触摸操作,并获取该触摸操作的触摸参数;如果触摸参数满足预设条件,则控制终端的运行状态。利用该方法能够实现利用指纹识别键控制终端切换运行状态(例如,开机、关机、休眠、唤醒、锁定等)的目的,简化操作,提升用户体验从而实现利用指纹识别键替代电源键,取消电源键,减少物理器件的使用,降低终端的制造成本。

    传感器单元、指纹传感芯片以及电子设备

    公开(公告)号:CN109596958A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201710909129.8

    申请日:2017-09-29

    IPC分类号: G01R31/26

    摘要: 本发明提供了一种传感器单元、指纹传感芯片以及电子设备,该传感器单元包括:指纹感测电极、指纹感测电路以及存储器定址电路。其中,指纹感测电路包括参考电压输入端、差分放大电路以及第一开关,存储器定址电路包括移位寄存器选通电路以及多个并列的位线单元。其中,所述移位寄存器选通电路根据所述定址信号、模式切换信号以及第二预设时钟信号进行移位处理,生成多个字线信号,并将所述字线信号输出至所述位线单元。根据模式切换信号,复用指纹感测电路中的定址电路和差分放大电路,再搭配新增的存储器定址电路,将现有技术中需独立设置的SRAM电路设置在传感器阵列中,使得指纹传感芯片的尺寸缩小。

    内嵌式触控显示设备
    86.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109508107A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201710832428.6

    申请日:2017-09-15

    发明人: 廖大舜 施博盛

    IPC分类号: G06F3/041 G06F3/044

    摘要: 本发明提出一种内嵌式触控显示设备。其中,一内嵌式触控显示面板具有复数条闸极线。一显示控制器驱动该复数条闸极线,以执行一个显示图框的显示操作。复数个触控感测电极以行列方式排列,用以执行触控感测。一触控控制器连接至该复数个触控感测电极,以进行触控侦测。该显示图框的显示时间分为复数个显示时槽、及复数个非显示时槽。每一条闸极线在一显示时槽的一驱动时间被该显示控制器所驱动,每一行触控感测电极对应K条闸极线,每一组K条闸极线的驱动时间形成一可选择时槽,由复数个该可选择时槽选择作为该复数个非显示时槽的起始时间,当中K为正整数。

    内嵌式光学指纹辨识显示设备

    公开(公告)号:CN109325384A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201710636966.8

    申请日:2017-07-31

    发明人: 萧培宏

    IPC分类号: G06K9/00

    摘要: 本发明提出一种内嵌式光学指纹辨识显示设备,其包括至少一光源、一导光板、一薄膜晶体管层、及一触控感应与共享电极层。导光板导引至少一光源的光线方向。薄膜晶体管层位于该导光板的一侧,其具有若干个画素电路、若干个感光电路、若干条扫描线及若干条资料线,若干条扫描线及若干条资料线是依据第一、第二方向设置。触控感应与共享电极层位于薄膜晶体管层的背对该导光板的一侧,其具有若干个透明感应电极区块,若干个透明感应电极区块是依据第一及第二方向设置,其中,该若干个感光电路接收该至少一光源的反射光,以产生一光学指纹影像。

    一种指纹感测电路及指纹感测装置

    公开(公告)号:CN109214252A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201710547347.1

    申请日:2017-07-06

    发明人: 吴哲玮

    IPC分类号: G06K9/00

    摘要: 本发明公开了一种指纹感测电路及指纹感测装置,该指纹感测电路包括感测电极,还包括:第一转换电路,所述第一转换电路用于连接所述感测电极,将所述感测电极感测的耦合电容转换为驱动电压;所述驱动电压等于所述耦合电容转化的电压变化量与一参考电压之和;第二转换电路,所述第二转换电路用于基于所述驱动电压产生感测电流,并将所述感测电流发送给指纹信号处理器;所述感测电流等于所述第二转换电路的跨导增益与所述电压变化量的乘积;其中,所述指纹信号处理器基于所述感测电流进行指纹感测。本发明技术方案便于指纹信号处理器基于感测电流进行指纹感测,提高了检测精度。

    一种面板的排气检测方法
    89.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109117015A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201710494515.5

    申请日:2017-06-26

    IPC分类号: G06F3/041 G06F3/044

    摘要: 本申请公开了一种面板的排气检测方法,所述面板包含电容式压力感应电极,当外力按压所述面板时,所述电容式压力感应电极产生电容变化;所述排气检测方法包括以预设压力沿所述面板的边缘至中心方向划线的同时检测第一电容变化值;以所述预设压力沿所述面板的中心至边缘方向划线的同时检测第二电容变化值;计算两条划线轨迹上与所述面板的中心距离相等的每个点对应的所述第一电容变化值和所述第二电容变化值在预设震荡范围内的重合比例,当所述重合比例大于预设比例时,判断所述面板的排气合格。上述方法能够侦测出排气不良的面板,避免用户使用到排气不良的面板造成的体验不佳的问题。

    一种电容式压力感应面板的压力校正方法和系统

    公开(公告)号:CN109117014A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201710494330.4

    申请日:2017-06-26

    IPC分类号: G06F3/041 G06F3/044

    摘要: 本申请公开了一种电容式压力感应面板的压力校正方法和系统,该方法包括在电容式压力感应面板的表面以第一预设压力划线,采集线条划过区域的电容变化数据;利用所述线条划过区域的电容变化数据,还原整个面板上任意一点的第一电容变化数据;根据面板上任意一点的实际位置,确定该点的第一校正系数,所述第一校正系数用于使整个面板的任意一点在第一预设压力下输出的校正后的压力值均相等;当以小于第一预设压力的外力按压所述面板的任意一点时,提取与该点对应的第一校正系数,利用第一校正系数输出该点校正后的压力值。上述方法和系统能够在高效率和高分辨率的基础上,保证校正的精度,降低校正误差,从而保证面板的各个位置灵敏度一致。