一种测试触摸屏的方法、其测试系统及触控笔

    公开(公告)号:CN104461802B

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201410720092.0

    申请日:2014-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种测试触摸屏的方法、其测试系统及触控笔,通过采用触摸面积可调的触控笔以至少一个触摸面积触摸触摸屏上的至少一个触控点;针对每一触控点,在触摸屏有触控感应信号输出时,根据触控感应信号确认触摸屏所感应到的感应位置,再根据感应位置与触控点的实际位置之间的误差与预设值之间的比较,确认出触控点所支持的最小触摸面积;最后再根据获取的每一触控点的最小触摸面积确定出触摸屏所支持的最小触摸面积。上述方法由于采用的触控笔的触摸面积是可调的,因此通过调节不同的触摸面积进行测试,可以较准确的测试出触摸屏所支持的最小触摸面积,从而为触摸屏行业的测试标准做出了测试依据。

    一种测试触摸屏的方法、其测试系统及触控笔

    公开(公告)号:CN104461802A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410720092.0

    申请日:2014-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种测试触摸屏的方法、其测试系统及触控笔,通过采用触摸面积可调的触控笔以至少一个触摸面积触摸触摸屏上的至少一个触控点;针对每一触控点,在触摸屏有触控感应信号输出时,根据触控感应信号确认触摸屏所感应到的感应位置,再根据感应位置与触控点的实际位置之间的误差与预设值之间的比较,确认出触控点所支持的最小触摸面积;最后再根据获取的每一触控点的最小触摸面积确定出触摸屏所支持的最小触摸面积。上述方法由于采用的触控笔的触摸面积是可调的,因此通过调节不同的触摸面积进行测试,可以较准确的测试出触摸屏所支持的最小触摸面积,从而为触摸屏行业的测试标准做出了测试依据。

    一种落球试验装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104297078A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410568235.0

    申请日:2014-10-22

    Abstract: 本发明提供一种落球试验装置,包括样品台,还包括控制单元、支撑单元以及运球单元,其中:所述运球单元,用于驱动测试球在所述支撑单元内部对应着落球位置和收球位置的区域之间做往复运动;所述支架单元,设置于所述样品台的周边且至少横跨所述待测区、且在对应着所述待测区的区域开设有落球口,所述测试球能通过所述落球口跌落到所述待测区以对所述待测样品进行测试;所述控制单元,用于控制所述运球单元将位于收球位置的所述测试球运送回落球位置、以及将跌落的所述测试球运送回收球位置。该落球试验装置,通过控制单元与运球单元的配合,仅需设定落球次数,即可自动完成待测样品的落球试验,降低了测试人员的劳动强度,提高了测试效率。

    可穿戴设备的测试方法及系统

    公开(公告)号:CN109584263B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN201710875140.7

    申请日:2017-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种可穿戴设备的测试方法及系统,属于电子技术应用领域。所述方法包括:控制显示有测试图像的可穿戴设备进入测试过程,测试过程为沿指定方向从静止状态变为运动状态再变为静止状态的过程;在测试过程中,获取可穿戴设备显示的两幅图像;根据该两幅图像在指定参数上的差别,确定可穿戴设备的显示误差。本发明通过控制显示有测试图像的可穿戴设备在指定方向上移动以及获取可穿戴设备显示的两幅图像及该两幅图像的指定参数,来确定可穿戴设备的显示误差。由于测量得到的显示误差精度明显高于最大显示误差,因此解决了相关技术中,显示误差准确性较低的问题。达到了能够有效提高确定的显示误差的准确度的效果。

    一种力量健身设备
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108421210B

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201810260385.3

    申请日:2018-03-27

    Inventor: 张志英 黄梓埕

    Abstract: 本发明提供一种力量健身设备,包括配重和与所述配重连接的牵引线,所述配重包括第一配重块和第二配重块,所述第一配重块与所述牵引线连接并可在外力作用下远离所述第二配重块,所述第二配重块用于向所述第一配重块施加阻碍所述第一配重块运动的阻力。本发明通过对所述力量健身设备的实现原理的和控制方式的改变,很大程度地提升了用户的使用体验。

    触控显示屏的旋转性能测试方法及装置

    公开(公告)号:CN105425084B

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201511025726.1

    申请日:2015-12-31

    CPC classification number: G06F3/0416 G01R31/00 G06F3/04883 G06F2203/04808

    Abstract: 本发明公开了一种触控显示屏的旋转性能测试方法及装置,属于触摸显示领域。所述方法包括:在触控显示屏的显示区域确定至少两个测试位置,所述至少两个测试位置包括位于所述显示区域的中心区域的至少一个测试位置和位于所述显示区域的边缘区域的至少一个测试位置;对所述至少两个测试位置中每个测试位置对应的旋转性能进行测试。本发明解决了旋转性能的测试结果准确性较低的问题。本发明实现了提高测试结果准确性的有益效果,本发明用于触摸显示屏的旋转性能的测试。

    一种力量健身设备
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108421210A

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201810260385.3

    申请日:2018-03-27

    Inventor: 张志英 黄梓埕

    Abstract: 本发明提供一种力量健身设备,包括配重和与所述配重连接的牵引线,所述配重包括第一配重块和第二配重块,所述第一配重块与所述牵引线连接并可在外力作用下远离所述第二配重块,所述第二配重块用于向所述第一配重块施加阻碍所述第一配重块运动的阻力。本发明通过对所述力量健身设备的实现原理的和控制方式的改变,很大程度地提升了用户的使用体验。

    虚拟现实显示设备图形畸变测量方法及校准方法

    公开(公告)号:CN110363736A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201810250832.7

    申请日:2018-03-26

    Abstract: 本申请涉及虚拟现实技术领域,公开了一种虚拟现实显示设备图形畸变测量方法及校准方法。测量方法包括以下步骤:获取图像源的虚拟现实成像图像,所述图像源包括多个测试图形;分别计算虚拟现实成像图像中与各所述测试图形所对应的像的畸变值;将各所述畸变值中的最大值作为虚拟现实显示设备的图形畸变量。上述方案,通过计算图像源的图形畸变量,并在畸变量大于畸变阈值时,对图像源进行预畸变校正,使预畸变校正后的图像源投射至显示器后是正常的像,克服了未经图像源未预畸变校正直接投射至显示器后出现图像畸变的问题。

    测量方法及其测量系统
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107024337B

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201610069779.1

    申请日:2016-02-01

    Abstract: 本发明公开了一种测量方法及其测量系统,用于测量对比度,包括:控制显示装置显示第一画面,对第一画面的中心区域的亮度进行测试;控制显示装置显示第二画面,对第二画面的中心区域的亮度进行测试;确定对比度。第一画面和第二画面均具有多个不同灰阶等级的区域;第一画面的中心区域为第一画面中的最大灰阶等级区域,第二画面的中心区域为第二画面中的最小灰阶等级区域。

    可穿戴设备的测试方法及系统

    公开(公告)号:CN109584263A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201710875140.7

    申请日:2017-09-25

    CPC classification number: G06T7/20 G06T7/30

    Abstract: 本发明公开了一种可穿戴设备的测试方法及系统,属于电子技术应用领域。所述方法包括:控制显示有测试图像的可穿戴设备进入测试过程,测试过程为沿指定方向从静止状态变为运动状态再变为静止状态的过程;在测试过程中,获取可穿戴设备显示的两幅图像;根据该两幅图像在指定参数上的差别,确定可穿戴设备的显示误差。本发明通过控制显示有测试图像的可穿戴设备在指定方向上移动以及获取可穿戴设备显示的两幅图像及该两幅图像的指定参数,来确定可穿戴设备的显示误差。由于测量得到的显示误差精度明显高于最大显示误差,因此解决了相关技术中,显示误差准确性较低的问题。达到了能够有效提高确定的显示误差的准确度的效果。

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