触控方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118567499A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202310215270.3

    申请日:2023-02-28

    IPC分类号: G06F3/0354 G06F3/043

    摘要: 本公开是关于触控方法、装置、电子设备及存储介质,所述方法应用于具有声波接收器的书写设备,所述方法包括:获取所述声波接收器接收到的当前帧声波信号,其中,所述当前帧声波信号内存在超声波信号,所述超声波信号由触控笔在触控所述书写设备的情况下发出;在所述当前帧声波信号的定位区间内确定超声波信号的位置,其中,所述当前帧声波信号的定位区间为前一帧声波信号内超声波信号的位置周围的预设范围;根据所述当前帧声波信号内超声波信号的位置,确定所述超声波信号的传输时间,并根据所述超声波信号的传输时间确定触控位置。

    触控方法、装置、电子设备及可读储存介质

    公开(公告)号:CN118567497A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202310215252.5

    申请日:2023-02-28

    发明人: 温仲文 李子磊

    IPC分类号: G06F3/0354 G06F3/043

    摘要: 本公开提供一种触控方法、装置、电子设备及可读储存介质,本公开通过根据参考温度生成多个候选温度,确定每个候选温度下的声速,并对于每个候选温度下的声速,分别采用预设的两种定位方式,确定两个触控位置以得到所述触控笔在所述触控书写设备上的目标触控位置。并通过当前帧的目标温度确定下一帧的参考温度,实现了对超声波信号传输环境的温度的动态跟踪,使得超声波信号相关参数的检测精度提升,提高触控笔在书写设备上的定位精度,提升用户体验。

    力测量和触摸感测集成电路器件

    公开(公告)号:CN112978671B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202011455984.4

    申请日:2020-12-11

    摘要: 一种力测量和触摸感测集成电路器件包括:半导体基板、覆盖在半导体基板上的薄膜压电叠层、压电微机械测力元件(PMFE)和压电微机械超声换能器(PMUT)。薄膜压电叠层包括压电层。PMFE和PMUT沿薄膜压电叠层位于相应的横向位置处,使得PMFE和PMUT中的每一个包括薄膜压电叠层的相应部分。每个PMFE具有:(1)薄膜压电叠层的相应部分;(2)在薄膜压电叠层的一侧上的第一PMFE电极;以及(3)在薄膜压电叠层的另一侧上的第二PMFE电极。每个PMFE被配置为根据由低频机械变形导致的压电层的相应部分处的时变应变,输出PMFE电极之间的电压信号。

    一种显示设备及界面波检测方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118502613A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410509481.2

    申请日:2024-04-25

    IPC分类号: G06F3/043

    摘要: 本公开涉及一种显示设备及界面波检测方法,显示设备包括:盖板、显示屏幕、粘接层、至少一个界面波发生装置、至少一个界面波接收装置和控制装置;显示屏幕、界面波发生装置和界面波接收装置均位于盖板的同一侧,显示屏幕、界面波发生装置和界面波接收装置均与盖板通过粘接层粘接;界面波发生装置和界面波接收装置均与控制装置电连接;界面波发生装置基于控制装置发出的控制信号产生机械振动,并通过粘接层传播界面波;界面波接收装置用于接收界面波并将界面波转换为界面电信号发送至控制装置,控制装置基于界面电信号确定触控位置。通过本公开的技术方案,实现了界面波的激励和检测,以及触控位置的确定,改善了显示设备的显示效果。

    基于电容式微机械超声换能器(CMUT)接收器的空间分布的CMUT触摸感测的水滴抑制

    公开(公告)号:CN118444800A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410142220.1

    申请日:2024-02-01

    IPC分类号: G06F3/041 G06F3/043

    摘要: 本公开涉及基于电容式微机械超声换能器(CMUT)接收器的空间分布的CMUT触摸感测的水滴抑制。一种超声触摸传感器包括被配置为接收触摸的触摸结构;被配置为向触摸结构发射一个或多个超声发射波的发射器布置;被配置为接收由一个或多个超声发射波的反射产生的超声反射波并且生成表示超声反射波的多个测量信号的接收器布置;以及测量电路,该测量电路被配置为测量多个测量信号的变化程度,将变化程度与检测阈值进行比较,并且基于变化程度是否满足检测阈值来确定触摸结构处已经发生无触摸事件还是触摸事件。

    触摸输入设备
    6.
    发明公开
    触摸输入设备 审中-实审

    公开(公告)号:CN118435155A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202280084911.X

    申请日:2022-12-08

    申请人: 苹果公司

    IPC分类号: G06F3/041 G06F3/043

    摘要: 输入设备可采用允许通过导电材料诸如金属壳体来检测用户输入的超声触摸感测能力。该超声触摸感测可包括利用压电层生成超声信号。当用户或其他对象与外壳接触时,超声信号可被反射,并且反射信号可被产生超声信号的相同压电层检测到。这种压电层可包含压电聚合物,诸如聚偏二氟乙烯(PVDF)。分布在所使用的电层的相对侧上的电极阵列可被操作以生成超声信号并且检测反射信号。这种输入设备可与导电(例如,金属)外壳结合操作,适形于多种形状,并且紧凑且重量轻。

    触控检测和反馈系统及方法

    公开(公告)号:CN113568507B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202110841378.4

    申请日:2021-07-23

    发明人: 梁波

    IPC分类号: G06F3/01 G06F3/043

    摘要: 本发明公开了一种触控检测和反馈系统及方法,其中,触控检测和反馈系统包括:壳体、超声波发射端、超声波接收端、反馈输出元件以及主控单元,所述壳体内设有安装腔,且所述安装腔为封闭空间;所述超声波发射端、所述超声波接收端以及所述反馈输出元件均设于所述安装腔内;所述超声波发射端、所述超声波接收端以及所述反馈输出元件分别与所述主控单元电性连接。本发明解决了电容式按键的误触问题以及压电式按键受限于形变因素导致的灵敏度下降甚至失效的风险,实现了对无触摸、轻触、按压等多种触控操作的识别,并可输出针对不同触控力度的多级反馈信号,并通过触摸检测和振动反馈不同时进行的方法降低振动反馈元件对触摸检测元件造成的影响。

    电容式微机械超声换能器(CMUT)多触摸和滑块检测

    公开(公告)号:CN118151795A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202311655115.X

    申请日:2023-12-05

    摘要: 本公开涉及电容式微机械超声换能器(CMUT)多触摸和滑块检测。一种超声触摸传感器包括具有触摸表面的触摸结构、电容式超声换能器的像素阵列和传感器电路,触摸表面具有多个敏感区域。每个像素包括相应超声发射器和相应超声接收器,并且被配置为监测在相应第一敏感区域处和相应第二敏感区域处的触摸。此外,每个像素被配置为生成测量信号,该测量信号表示在相应第一敏感区域处由触摸界面反射的第一相应超声反射波,或者表示在相应第二敏感区域处由触摸界面反射的第二相应超声反射波。传感器电路被配置为确定相应像素的测量信号是对应于与相应像素相关联的相应第一敏感区域还是相应第二敏感区域。

    使用电容串扰的超声触摸传感器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118012287A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202311488937.3

    申请日:2023-11-09

    发明人: E·施托斯库

    IPC分类号: G06F3/041 G06F3/043

    摘要: 本公开涉及使用电容串扰的超声触摸传感器。一种触摸传感器包括触摸结构;被配置为生成激励信号的信号发生器;被配置为接收激励信号并且基于激励信号来向触摸结构发射超声发射波的发射器;被配置为接收由超声发射波在触摸结构处的反射产生的超声反射波的接收器,其中发射器和接收器通过电容路径耦合,接收器被配置为受激励信号影响,由此激励信号在电容路径上感应出电容串扰,并且接收器被配置为生成表示电容串扰的测量信号;以及耦合到接收器并且被配置为执行测量信号与阈值的比较以确定触摸界面处已经发生非触摸事件还是触摸事件的测量电路。