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公开(公告)号:CN104216574B
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201310218399.6
申请日:2013-06-04
Applicant: 北京汇冠新技术股份有限公司
IPC: G06F3/042
Abstract: 本发明涉及一种光学触摸屏用边框组件及触摸屏,所述光学触摸屏用边框组件包括框体、控制电路板、至少两个角块、至少两个光学传感器和至少两个光源,所述控制电路板固定设置于所述框体的内部,所述角块与所述控制电路板相连;至少两个光学传感器,分别设置于相邻的两个所述角块上,至少两个光源,分别设置于设置有所述光学传感器的角块上。本发明所述的光学触摸屏用边框组件及触摸屏的控制电路板设置于边框中,所述电路板与所述光学传感器之间的连接线也设置于边框中,避免了连接线外置于边框,使客户安装时有多余的插线动作,以及连接线外置引起的容易刮到突起物,占有空间较大以及安装、拆除过程比较繁琐的技术问题。
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公开(公告)号:CN106843599A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611188927.8
申请日:2016-12-21
Applicant: 北京汇冠触摸技术有限公司 , 北京汇冠新技术股份有限公司
Inventor: 金兆栋
IPC: G06F3/042
CPC classification number: G06F3/0421
Abstract: 本发明公开了一种红外触摸识别系统,包括扫描控制及数据处理装置、驱动电路、接收电路、红外发射管及红外接收管,至少红外发射管及红外接收管位于触摸屏边上的电路板上,至少触摸屏相邻的两条边上的电路板上均分布有红外接收管,还包括至少一个与所述驱动电路电连接的书写笔,所述书写笔包括红外发射管,所述扫描控制及数据处理装置通过所述驱动电路驱动所述书写笔中的红外发射管,同时通过所述接收电路从所述红外接收管接收信号,并根据所述接收信号确定所述书写笔所处的位置坐标。采用本发明的上述红外触摸识别系统,在利用书写笔书写时,不再因为手掌的遮挡而无法识别,在不利用书写笔书写时,也不影响正常的触摸操作。
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公开(公告)号:CN106843567A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611246280.X
申请日:2016-12-29
Applicant: 北京汇冠触摸技术有限公司 , 北京汇冠新技术股份有限公司
Inventor: 程海新
CPC classification number: G06F3/0416 , G06F3/0421
Abstract: 本发明公开了一种红外触摸屏触摸点确定方法及装置,本发明利用水平与垂直主轴相交作为初步判断的条件,可以迅速锁定候选的触摸点及位置。利用快速排斥实验筛选出一定不与待定触摸区域相交的扫描线,只对相交的扫描线进行分析,使得处理的数据量大大减小,提高了分析和运算速度。对于相交的扫描线,不从局部考虑所有的线路,而是从整体上利用斜率最大的边界线以及上下位置所构成的平行四边形与待定触摸位置的矩形相交,最终确定相交,进而判断最终的触摸点,时间复杂性小,效率较高。
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公开(公告)号:CN106814920A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201611249514.6
申请日:2016-12-29
Applicant: 北京汇冠触摸技术有限公司 , 北京汇冠新技术股份有限公司
Inventor: 刘洋
IPC: G06F3/042
CPC classification number: G06F3/0421
Abstract: 本发明公开了一种用于红外屏的启发式快速扫描方法,在红外屏的主控模块中预先设定完整的扫描光网,该完整的扫描光网包括在发射器与所述接收器之间形成的若干条光线;判断所述若干条光线中的有限条光线、发射所述有限条光线的发射器以及接收所述有限条光线的接收器之间形成的区域,是否有触摸物遮挡,若否,则跳过对该区域内的其他光线的扫描。本发明还提供了一种与上述方法相对应的系统,包括主控模块、发射模块、接收模块和信号处理模块,主控模块分别与发射模块、接收模块和信号处理模块电连接。本发明的方法和系统,在扫描时,通过对之前扫描信息的分析,判断并去除某些无用的扫描线,可减少大量扫描时间,大大提高了扫描速度。
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公开(公告)号:CN104123044B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201310156805.0
申请日:2013-04-28
Applicant: 北京汇冠新技术股份有限公司
IPC: G06F3/042
Abstract: 本发明提供一种用于红外触摸屏的触摸识别方法和系统,该方法首先在整个红外触摸屏中找到每个触摸点的可能的遮挡区域,从所述初始光路图像中对每个所述可能的遮挡区域内被遮挡的所述扫描光路进行处理从而获取触摸点,本发明不需要对红外触摸屏中每个扫描光路或者像素进行处理,大大提高了处理速度,有效避免了现有技术中基于对每个光路或像素的扫描,需要对每个光路或像素进行处理来获得触摸点,从而影响了处理速度,处理速度慢的问题。
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公开(公告)号:CN103425300B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201210149168.X
申请日:2012-05-14
Applicant: 北京汇冠新技术股份有限公司
IPC: G06F3/041
CPC classification number: G06F3/04883 , G06F3/0416 , G06F2203/04104
Abstract: 本发明提供一种多点触摸轨迹跟踪方法,涉及触摸屏轨迹跟踪领域,为解决轨迹跟踪过程中出现的轨迹串扰问题,该方法通过搜索与预测触摸点之间的距离最小的点建立前后两帧触摸点之间的关联;对于存在冲突点(即同一个触摸点与前一帧中的两个触摸点相关联)的情况,引入一个运动方向的判断,将相对于预测方向变化较小的一个方向作为实际触摸点的轨迹方向,这种轨迹跟踪的方法考虑到触摸物的运动不能发生突变的特点及用户的操作习惯,比较符合实际,本发明应用于多点触摸屏,能够实现全局最优关联,减少轨迹串扰问题。
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公开(公告)号:CN103902103B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201210568974.0
申请日:2012-12-25
Applicant: 北京汇冠新技术股份有限公司
IPC: G06F3/042
Abstract: 本发明涉及一种提高红外触摸屏触摸精度的方法,该方法应用在由沿着有效触摸区四周安装排列有红外发射管和红外接收管的红外触摸屏中。本方法解决的问题是由于首灯、末灯不与有效触摸区边界重合,导致有效触摸区边界附近不能被扫描线扫描到,无法实现对有效触摸区边界附近区域的有效控制。本方法在有效触摸区边界附近选取一小部分区域作为处理区,将处理区内的坐标映射到有效触摸区边界附近,实现对有效触摸区边界附近区域的有效控制,从而达到提高触摸精度的目的。
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公开(公告)号:CN105005419A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510470630.X
申请日:2015-08-04
Applicant: 北京汇冠新技术股份有限公司
Inventor: 金兆栋
IPC: G06F3/042
Abstract: 本发明公开了一种红外触摸屏,包括第一红外发射元件、第一红外接收元件、控制及数据处理电路,所述控制及数据处理电路控制所述第一红外发射元件和所述第一红外接收元件进行触摸识别,还包括至少两个第二红外接收元件,分别位于触摸屏的相对边上,且所述第二红外接收元件距离触摸区域的距离小于所述第一红外接收元件或第一红外发射元件距离触摸区域的距离,所述控制及数据处理电路控制所述第二红外接收元件接收从触摸屏外部入射的光信号,根据接收的所述光信号进行手势识别。本发明将传统的触摸屏略作调整就能增加非接触式手势识别功能,还保留了良好的抗光性能。
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公开(公告)号:CN102467299B
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201010572370.4
申请日:2010-12-03
Applicant: 北京汇冠新技术股份有限公司 , 北京汇冠触摸技术有限公司
IPC: G06F3/042
Abstract: 本发明实施例公开了一种红外触摸屏及其滤光条的封装方法,所述红外触摸屏包括边框、触摸检测区域、红外发射管、红外接收管和滤光条,所述边框由上盖、下盖和外侧盖构成,在所述边框上盖的下表面和所述滤光条的上表面两者中至少一个面上开设有凹槽,和/或在所述边框下盖的上表面和所述滤光条的下表面两者中至少一个面上开设有凹槽;所述凹槽中填冲有密封材料。所述密封材料通过灌注的方式冲满整个凹槽并渗透到所述边框的上下盖和所述滤光条的上下表面之间的位于凹槽两侧的缝隙中,所述密封材料在凹槽和缝隙中形成碟形或近碟形密封结构。这种红外触摸屏及其滤光条的封装方法,密封性好,滤光条不容易脱落,适合批量生产。
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公开(公告)号:CN102419663B
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201110221822.9
申请日:2011-08-03
Applicant: 北京汇冠新技术股份有限公司
IPC: G06F3/042
CPC classification number: G06F3/0416 , G06F3/0421 , G06F2203/04104
Abstract: 本发明提供一种红外触摸屏的多点识别方法及系统。本发明首先采集光路数据;其次,生成与所述红外触摸屏尺寸成预设比例的图像/数据结构;再次,建立像素/数据元素与红外触摸屏上的光路相关联的属性;然后,根据像素/数据元素与红外触摸屏上的光路相关联的属性以及所述光路数据提取触摸点信息。本发明通过光路数据,改变与图像像素/数据元素相关联的光路的数量,当与某一个图像像素/数据元素相关联的光路数量变为零时,将该图像像素/数据元素标记为目标点,再根据标记的目标点的密度,将目标点聚类,聚为同一类的目标点即为一个触摸点,从图像像素或数据元素的数量级上判断目标点,能够有效去除鬼点及噪声点,识别精度高。
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