TWI856643B - 觸摸感測數據的尺度變換方法、電子晶片及資訊處理裝置 - Google Patents
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Abstract
本發明主要揭示一種觸摸感測數據的尺度變換方法,其係由一觸控晶片執行,且包括以下步驟:自一觸控面板接收包含M×N個第一感測值的一第一觸摸感測數據,且依據該第一觸摸感測數據和一預定物理尺寸決定一拉伸方向;以及沿著所述拉伸方向對該第一觸摸感測數據執行一尺度變換操作,從而獲得包含X×Y個第二感測值的一第二觸摸感測數據。簡單地說,在應用本發明之方法的情況下,該觸控晶片可以將所述第一觸摸感測數據的橫縱比例調整為和顯示螢幕的物理比例相等。如此,該觸控晶片便可同時對該觸控面板同時施行觸摸區域劃分,以提高依感測值計算手指的觸摸位置坐標的精確度。
Description
本發明為觸控技術的有關領域,尤指依據觸控面板的物理尺寸對觸摸感測數據進行尺度變換處理的一種觸摸感測數據的尺度變換方法。
已知,觸控裝置係已廣泛地應用於各種電子裝置之中。圖1顯示習知的一種具觸控功能的智慧型手機的方塊圖。如圖1所示,該智慧型手機2a具有一觸控裝置1a,且該觸控裝置1a主要包括:
一觸控面板11a、一讀出電路12a以及一數據處理單元13a,其中該觸控面板11a包括一感測器陣列,且該感測器陣列包括M×N個電容感測器。當用戶的手指觸摸該智慧型手機2a的玻璃蓋板時,該讀出電路12a可以自該M×N個電容感測器讀出包含M×N個電容值的一觸摸感測數據。最終,在對該觸摸感測數據進行相關數據處理之後,該數據處理單元13a可以計算出用戶的手指的一位置座標,接著將該位置座標上報給上位機(如:智慧型手機的應用處理器或應用軟體)。
更詳細地說明,在實際應用中,包括M×N個電容感測器的觸控面板11a的一橫縱比例(或稱寬長比例)和智慧型手機的螢幕的物理比例並不一定相等。因此,現有技術會在該數據處理單元13a內設置一個尺度變換單元131a,用以將包含M×N個電容值的觸摸感測數據乘以一縮放係數,使其變換為包含X×Y個電容值的觸摸感測數據,藉此方式使得矩陣排列的觸摸感測數據的橫縱比例與智慧型手機的螢幕物理比例相等。然而,在對該觸控面板11a同時施行觸摸區域劃分時,現有技術所採用的數據尺度變換方案會導致觸摸感測數據在乘上縮放係數之後會失去位置座標的精確度。
由上述說明可知,本領域亟需一種新式的觸摸感測數據的尺度變換方法。
本發明之主要目的在於提供一種觸摸感測數據的尺度變換方法,其係由一觸控晶片執行。在應用本發明之方法的情況下,該觸控晶片可以將自一觸控面板接收的觸摸感測數據的橫縱比例調整為和顯示螢幕的物理比例相等。如此,該觸控晶片便可同時對該觸控面板同時施行觸摸區域劃分,以提高依感測值計算手指的觸摸位置坐標的精確度。
為達成上述目的,本發明提出所述數據尺度變換方法的一實施例,其係由用以和一觸控面板一同組成一觸控裝置的一電子晶片執行,且包括以下步驟:
自該觸控面板接收包含M×N個第一感測值的一第一觸摸感測數據,且依據該第一觸摸感測數據和一預定物理尺寸決定一拉伸方向;其中,M、N皆為正整數;以及
沿著所述拉伸方向對該第一觸摸感測數據執行一尺度變換操作,從而獲得包含X×Y個第二感測值的一第二觸摸感測數據;其中,X、Y皆為正整數。
在一實施例中,該觸控面板和一顯示面板一同組成一觸控顯示面板,且該預定物理尺寸為該顯示面板的一顯示區域的一寬長比例,該寬長比例為Y:X。
在一可行實施例中,該尺度變換操作包括以下步驟:
在所述拉伸方向為縱向的情況下,計算X和M之間的最小公倍數,接著利用所述最大公倍數、X和M計算出一第一係數與一第二係數;以及
利用該第一係數和該第二係數對該M×N個第一感測值執行一數值調整操作,從而獲得該X×Y個第二感測值。
在一實施例中,該電子晶片利用以下數學式(1)和(2)完成該第一係數和該第二係數的計算:
··········································· (1);
··········································· (2);
其中,A為所述第一係數、B為所述第二係數,且Lcm為X和M之間的最小公倍數。
在一實施例中,該電子晶片通過執行以下數學式(3)、(4)和(5)完成所述數值調整操作:
········································ (3);
······································· (4);
························· (5);
其中,U為將mA除以B所獲得的商數,且V為將mA除以B所獲得的餘數;
其中,
為第m行第n列的所述第二感測值,
為第U行第n列的所述第一感測值,且
為第U-1行第n列的所述第一感測值。
在另一可行實施例中,該尺度變換操作包括以下步驟:
在所述拉伸方向為橫向的情況下,計算Y和N之間的最小公倍數,接著利用所述最大公倍數、Y和N計算出一第一係數與一第二係數;以及
利用該第一係數和該第二係數對該M×N個第一感測值執行一數值調整操作,從而獲得該X×Y個第二感測值。
在一實施例中,該電子晶片利用以下數學式(i)和(ii)完成該第一係數和該第二係數的計算:
··········································· (i);
·········································· (ii);
其中,A為所述第一係數、B為所述第二係數,且Lcm為Y和N之間的最小公倍數。
在一實施例中,該電子晶片通過執行以下數學式(iii)、(iv)和(v)完成所述數值調整操作:
······································· (iii);
······································· (iv);
························ (v);
其中,U為將mA除以B所獲得的商數,且V為將mA除以B所獲得的餘數;
其中,
為第m行第n列的所述第二感測值,
為第m行第U列的所述第一感測值,且
為第m行第U-1列的所述第一感測值。
並且,本發明同時揭示一種電子晶片,其用以和一觸控面板一同組成一觸控裝置;其特徵在於,該電子晶片執行如前所述本發明之觸摸感測數據的尺度變換方法,以將自該觸控面板接收的包含M×N個第一感測值的一第一觸摸感測數據變換成包含X×Y個第二感測值的一第二觸摸感測數據。在一實施例中,該電子晶片為選自於由觸控晶片和觸控與顯示驅動整合(TDDI)晶片所組成群組之中的任一者。
進一步地,本發明還揭示一種資訊處理裝置,其特徵在於包含一觸控裝置,且該觸控裝置包括一觸控面板以及至少一個如前所述本發明之電子晶片。在一實施例中,該資訊處理裝置為選自於由具有觸控功能的電子門鎖、具有觸控功能的門口機、具有觸控功能的自動櫃員機、平面顯示裝置、智慧型電視、智慧型手機、平板電腦、一體式電腦、筆記型電腦、自動櫃員機、和車載娛樂裝置所組成群組之中的任一者。
為使 貴審查委員能進一步瞭解本發明之結構、特徵、目的、與其優點,茲附以圖式及較佳具體實施例之詳細說明如後。
為請參閱圖2,其為應用本發明之一種觸摸感測數據的尺度變換方法的一觸控裝置的方塊圖。如圖2所示,該觸控裝置1係整合在例如為智慧型手機的一電子裝置之中,且主要包括一觸控面板11與一電子晶片12,其中該觸控面板11和一顯示面板一同組成一觸控顯示面板,且包括一感測器陣列,該感測器陣列包括M×N個電容感測器。並且,在可行的實施例中,該電子晶片12可以是一觸控晶片或一觸控和顯示驅動整合(TDDI)晶片,且本發明之一種觸摸感測數據的尺度變換方法係以一尺度變換單元121的形式整合在該電子晶片12之中。當用戶的手指觸摸該智慧型手機的玻璃蓋板時,該電子晶片12係自該M×N個電容感測器讀出包含M×N個第一感測值(即,電容值)的一第一觸摸感測數據。若該第一觸摸感測數據(即,陣列式數據)的橫縱比例(或稱寬長比例)和智慧型手機的螢幕的物理比例相等,則該電子晶片12接著該第一觸摸感測數據進行數據處理以計算出用戶的手指的一位置座標,接著將該位置座標上報給上位機2(如:智慧型手機的應用處理器或應用軟體)。
若該第一觸摸感測數據的橫縱比例和智慧型手機的螢幕的物理比例不相等,則該電子晶片12啟用該尺度變換單元121,從而執行本發明之一種觸摸感測數據的尺度變換方法,以將包含M×N個第一感測值的該第一觸摸感測數據變換成包含X×Y個第二感測值的一第二觸摸感測數據。圖3為本發明之一種觸摸感測數據的尺度變換方法的流程圖。如圖3所示,方法流程係首先執行步驟S1:自該觸控面板11接收包含M×N個第一感測值的一第一觸摸感測數據,且依據該第一觸摸感測數據和一預定物理尺寸決定一拉伸方向。其中,M、N皆為正整數,且該預定物理尺寸為該顯示面板的一顯示區域的一寬長比例,例如為Y:X。具體地,圖4為包含5×3個第一感測值的第一觸摸感測數據的示圖。如圖4所示,該第一觸摸感測數據的橫縱比例為3:5(即,N:M),因此,若顯示螢幕的物理比例為3:6(即,Y:X),則有必要對該第一觸摸感測數據進行縱向拉伸。
繼續地,方法流程係執行步驟S2:沿著所述拉伸方向對該第一觸摸感測數據執行一尺度變換操作,從而獲得包含X×Y個第二感測值的一第二觸摸感測數據;其中,X、Y皆為正整數。在一可行實施例中,該尺度變換操作包括以下步驟:在所述拉伸方向為縱向的情況下,計算X和M之間的最小公倍數,接著利用所述最大公倍數、X和M計算出一第一係數與一第二係數。其中,該電子晶片12利用以下數學式(1)和(2)完成該第一係數和該第二係數的計算:
············································· (1)
············································· (2)
在上式(1)、(2)之中,A為所述第一係數、B為所述第二係數,且Lcm為X和M之間的最小公倍數。進一步地,該尺度變換操作還包括以下步驟:利用該第一係數和該第二係數對該M×N個第一感測值執行一數值調整操作,從而獲得該X×Y個第二感測值。具體地,該電子晶片12通過執行以下數學式(3)、(4)和(5)完成所述數值調整操作:
··········································· (3)
·········································· (4)
··························· (5)
在上式(3)、(4)、(5)之中,U為將mA除以B所獲得的商數,且V為將mA除以B所獲得的餘數。另外,
為第m行第n列的所述第二感測值,
為第U行第n列的所述第一感測值,且
為第U-1行第n列的所述第一感測值。舉例而言,該第一觸摸感測數據的橫縱比例為3:5(即,N:M)且顯示螢幕的物理比例為3:6(即,Y:X),則A=30/5且B=30/6。最終,利用上式(5)可以將5×3個第一感測值數值調整為該6×3個第二感測值。圖5即顯示為包含6×3個第二感測值的第二觸摸感測數據的示圖。
並且,在另一可行實施例中,該尺度變換操作包括以下步驟:在述拉伸方向為橫向的情況下,計算Y和N之間的最小公倍數,接著利用所述最大公倍數、Y和N計算出一第一係數與一第二係數。舉例而言,該第一觸摸感測數據的橫縱比例為3:5(即,N:M),因此,若顯示螢幕的物理比例為4:5(即,Y:X),則有必要對該第一觸摸感測數據進行橫向拉伸。其中,該電子晶片12利用以下數學式(i)和(ii)完成該第一係數和該第二係數的計算:
·············································· (i)
············································· (ii)
在上式(i)、(ii)之中,A為所述第一係數、B為所述第二係數,且Lcm為Y和N之間的最小公倍數。進一步地,該尺度變換操作還包括以下步驟:利用該第一係數和該第二係數對該M×N個第一感測值執行一數值調整操作,從而獲得該X×Y個第二感測值。具體地,該電子晶片12通過執行以下數學式(iii)、(iv)和(v)完成所述數值調整操作:
·········································· (iii)
········································· (iv)
··························· (v)
在上式(iii)、(iv)、(v)之中,U為將mA除以B所獲得的商數,且V為將mA除以B所獲得的餘數。另外,
為第m行第n列的所述第二感測值,
為第m行第U列的所述第一感測值,且
為第m行第U-1列的所述第一感測值。舉例而言,該第一觸摸感測數據的橫縱比例為3:5(即,N:M)且顯示螢幕的物理比例為4:5(即,Y:X),則A=30/3且B=30/4。最終,利用上式(v)可以將5×3個第一感測值數值調整為該5×4個第二感測值。
如此,上述已完整且清楚地說明本發明之一種觸摸感測數據的尺度變換方法;並且,經由上述可得知本發明具有下列優點:
(1)本發明揭示一種觸摸感測數據的尺度變換方法,其係由一觸控晶片執行。在應用本發明之方法的情況下,該觸控晶片可以將自一觸控面板接收的觸摸感測數據的橫縱比例調整為和顯示螢幕的物理比例相等。如此,該觸控晶片便可同時對該觸控面板同時施行觸摸區域劃分,以提高依感測值計算手指的觸摸位置坐標的精確度。
(2)並且,本發明還揭示一種電子晶片,其用以和一觸控面板一同組成一觸控裝置;其特徵在於,該電子晶片執行如前所述本發明之觸摸感測數據的尺度變換方法,以將自該觸控面板接收的包含M×N個第一感測值的一第一觸摸感測數據變換成包含X×Y個第二感測值的一第二觸摸感測數據。在一實施例中,該電子晶片為選自於由觸控晶片和觸控與顯示驅動整合(TDDI)晶片所組成群組之中的任一者。
(3)進一步地,本發明還揭示一種資訊處理裝置,其特徵在於包含一觸控裝置,且該觸控裝置包括一觸控面板以及至少一個如前所述本發明之電子晶片。在一實施例中,該資訊處理裝置為選自於由具有觸控功能的電子門鎖、具有觸控功能的門口機、具有觸控功能的自動櫃員機、平面顯示裝置、智慧型電視、智慧型手機、平板電腦、一體式電腦、筆記型電腦、自動櫃員機、和車載娛樂裝置所組成群組之中的任一者。
必須加以強調的是,前述本案所揭示者乃為較佳實施例,舉凡局部之變更或修飾而源於本案之技術思想而為熟習該項技藝之人所易於推知者,俱不脫本案之專利權範疇。
綜上所陳,本案無論目的、手段與功效,皆顯示其迥異於習知技術,且其首先發明合於實用,確實符合發明之專利要件,懇請 貴審查委員明察,並早日賜予專利俾嘉惠社會,是為至禱。
1a:觸控裝置
11a:觸控面板
12a:讀出電路
13a:數據處理單元
131a:尺度變換單元
2a:智慧型手機
1:觸控裝置
11:觸控面板
12:電子晶片
121:尺度變換單元
S1:自該觸控面板接收包含M×N個第一感測值的一第一觸摸感測數據,且依據該第一觸摸感測數據和一預定物理尺寸決定一拉伸方向
S2:沿著所述拉伸方向對該第一觸摸感測數據執行一尺度變換操作,從而獲得包含X×Y個第二感測值的一第二觸摸感測數據
圖1為習知的一種具觸控功能的智慧型手機的方塊圖;
圖2為應用本發明之一種觸摸感測數據的尺度變換方法的一觸控裝置的方塊圖;
圖3為本發明之一種觸摸感測數據的尺度變換方法的流程圖;
圖4為包含5×3個第一感測值的第一觸摸感測數據的示圖;以及
圖5為包含6×3個第二感測值的第二觸摸感測數據的示圖。
S1:自該觸控面板接收包含M×N個第一感測值的一第一觸摸感測數據,且依據該第一觸摸感測數據和一預定物理尺寸決定一拉伸方向
S2:沿著所述拉伸方向對該第一觸摸感測數據執行一尺度變換操作,從而獲得包含X×Y個第二感測值的一第二觸摸感測數據
Claims (7)
- 一種觸摸感測數據的尺度變換方法,係由用以和一觸控面板一同組成一觸控裝置的一電子晶片所執行,且包括以下步驟:自該觸控面板接收包含M×N個第一感測值的一第一觸摸感測數據,且依據該第一觸摸感測數據和一預定物理尺寸決定一拉伸方向;其中,M、N皆為正整數;以及沿著所述拉伸方向對該第一觸摸感測數據執行一尺度變換操作,從而獲得包含X×Y個第二感測值的一第二觸摸感測數據;其中,X、Y皆為正整數;其中,該尺度變換操作包括以下步驟:在所述拉伸方向為縱向的情況下,計算X和M之間的最小公倍數,接著利用公式(1)和(2)計算出一第一係數與一第二係數;以及利用該第一係數和該第二係數對該M×N個第一感測值執行一數值調整操作,從而獲得該X×Y個第二感測值,其中,所述公式(1)和(2)表示如下:
其中,A為所述第一係數,B為所述第二係數,且Lcm為所述最小公倍數。 - 如請求項1所述之觸摸感測數據的尺度變換方法,其中,該觸控面板和一顯示面板一同組成一觸控顯示面板,且該預定物理尺寸為該顯示面板的一顯示區域的一寬長比例,該寬長比例為Y:X。
- 一種觸摸感測數據的尺度變換方法,係由用以和一觸控面板一同組成一觸控裝置的一電子晶片所執行,且包括以下步驟:自該觸控面板接收包含M×N個第一感測值的一第一觸摸感測數據,且依據該第一觸摸感測數據和一預定物理尺寸決定一拉伸方向;其中,M、N皆為正整數;以及沿著所述拉伸方向對該第一觸摸感測數據執行一尺度變換操作,從而獲得包含X×Y個第二感測值的一第二觸摸感測數據;其中,X、Y皆為正整數;其中,該尺度變換操作包括以下步驟:在所述拉伸方向為橫向的情況下,計算Y和N之間的最小公倍數,接著利用公式(i)和(ii)計算出一第一係數與一第二係數;以及 利用該第一係數和該第二係數對該M×N個第一感測值執行一數值調整操作,從而獲得該X×Y個第二感測值;其中,所述公式(i)和(ii)表示如下:
其中,A為所述第一係數、B為所述第二係數,且Lcm為所述最小公倍數。 - 一種電子晶片,用以和一觸控面板一同組成一觸控裝置;其特徵在於,該電子晶片執行如請求項1至請求項5之中任一項所述之觸摸感測數據的尺度變換方法,以將自該觸控面板接收的包含 M×N個第一感測值的一第一觸摸感測數據變換成包含X×Y個第二感測值的一第二觸摸感測數據。
- 一種資訊處理裝置,其特徵在於包含一觸控裝置,且該觸控裝置包括一觸控面板以及至少一個如請求項6所述之電子晶片。
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2023
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