CN103970321A - 触控屏幕的点击操作结构 - Google Patents
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Abstract
一种触控屏幕的点击操作结构,包含:一触控面板,接收由触压或电性反应所形成的触控轨迹信号,再将该触控轨迹信号外传;一触控电路,连接该触控面板,用以接收来自该触控面板的触控轨迹信号;该触控电路包含一逻辑响应电路,依据该触控轨迹信号,该逻辑响应电路可产生对应的指令,而令在一显示屏上的影像可以依据该指令进行不同的动作;一影像处理单元,接收该触控电路的逻辑响应电路的指令,而令显示屏上的一影像产生对应的动作;其中该逻辑响应电路将该显示屏上的影像划分为两区域,一为影像移动区,一为影像缩放区。本发明使得在影像使用上不会因为误触其他区域造成触控电路误判指令发生的情况。
Description
技术领域
本发明是有关于触控面板,尤其是一种触控屏幕的点击操作结构。
背景技术
在近年来对于触控面板技术的相关装置渐渐广为人群使用,其原理即为在触控面板上设置触控感测电路,检测在触控面板上所产生的触控轨迹,并根据触控轨迹使相关装置产生对应的动作。像是智能型手机将触控面板与显示屏贴合,使得在观看显示屏的同时能够借助触控面板触控使得显示屏上的影像产生特定的动作或反应。
对于触控面板的产品在使用上,常常会造成误触面板造成操作时产生不必要操作,因目前现有的触控面板对于如智能型手机的使用都是整片面板皆可触控感应,因此常会使得在操作上因为不小心触碰到别的区域造成触控轨迹的误判,进而使得在操作时会造成使用者的不便。如能规划在特定区域内接收触控轨迹,如此一来在图片观赏上就不会造成误触的情况发生,且也不需要以软件的形式产生影像按钮以避免减少观赏影像时的显示分配。
因此,本发明的创作人亟需构思一种新技术以改善其问题。
发明内容
所以本发明的目的是为解决上述现有技术上的问题,本发明中提出一种触控屏幕的点击操作结构,其目的在于改进现有技术对于触控面板使用时,常发生误触面板而使得触控面板造成指令误判的情况。因此本发明借助将触控电路进行分区的方式,使得在图型操作上不会造成误触的情形发生。且根据图形的使用具有多种相关的触控轨迹的反应,使得对于在智能型手机或是笔记型电脑的触控面板对于图形观看及操作能够有更佳的使用性。
为达到上述的目的,本发明提出一种触控屏幕的点击操作结构,其包含:
一个触控面板,该触控面板接收来自上方的触压反应或感应来自上方的电性反应,该触控面板上形成一个触控轨迹,初始点落在该触控面板上对应显示屏影像区域位置的触控轨迹通过触压反应或电性反应形成一个触控轨迹信号;
一个触控电路,连接该触控面板,用以接收来自该触控面板的触控轨迹信号,该触控电路包含一个逻辑响应电路,该逻辑响应电路依据该触控轨迹信号产生对应的指令;一个影像处理单元,接收该触控电路的逻辑响应电路的指令,而令显示屏上的影像产生对应的动作;
其中,该逻辑响应电路将该显示屏上的影像区域划分为两个区域,一个为影像移动区,一个为影像缩放区;当该触控轨迹落在该影像移动区时,该逻辑响应电路产生影像移动的指令,此指令再传至该影像处理单元,而令显示屏上影像产生对应的移动;以及当该触控轨迹落在影像缩放区时,该逻辑响应电路产生影像放大缩小的指令,当触控轨迹的方向由内向外,将产生影像放大的指令,而经该影像处理单元令显示屏上的影像产生对应的放大效果;反之,当触控轨迹的方向由外向内则产生影像缩小的指令。
因此本发明借助将触控电路进行分区的方式,使得在图型操作上不会造成误触的情形发生。且根据图形的使用具有多种相关的触控轨迹的反应,使得对于在智能型手机或是笔记型电脑的触控板对于图形观看及操作能够有更佳的使用性。
附图说明
图1为本发明的硬件结构。
图2为本发明的另一电性结构方块图。
图3为本发明的该逻辑响应电路感测区域分布示意图。
图4为本发明的另一感测区域分布示意图。
图5为本发明的触控轨迹示意图。
图6为本发明的另一触控轨迹示意图。
其中:
10 触控面板 20 触控电路
22 逻辑响应电路 30 影像处理单元
40 显示屏 41 影像移动区
42 影像缩放区。
具体实施方式
兹谨就本发明的结构组成,及所能产生的功效与优点,配合附图,举本发明的一较佳实施例详细说明如下。
请参考图1,本发明的触控屏幕的点击操作结构,包含:
一触控面板10,该触控面板10可以接收来自上方的触压或感应面板上方的电性反应,该触控面板上形成一触控轨迹,初始点落在该触控面板上对应显示屏影像区域位置的触控轨迹通过触压或电性反应形成一个触控轨迹信号。该触控面板10可以是电阻式、电容式等各种触控面板,也可以是透明或不透明的触控面板10。较佳者为透明的触控面板。
一触控电路20,连接该触控面板10,用以接收来自该触控面板10的触控轨迹信号。
该触控电路20包含:一逻辑响应电路22,该逻辑响应电路22依据该触控轨迹的触控轨迹信号可产生对应的指令,而令在一显示屏40上的影像可以依据该指令进行不同的动作。
如图1、2的结构所示,在本发明中,该触控面板10的设置位置为直接设置于显示屏40上方(如智能型手机或平板电脑)及不与显示屏40直接接合(如笔记型电脑的手写板与显示屏40分开)的方式。
一影像处理单元30,接收该触控电路20的逻辑响应电路22的指令,而令显示屏40上的一影像产生对应的动作。
其中该逻辑响应电路22将该显示屏40上的影像区域划分为两个区域,如图3所示,一为影像移动区41,一为影像缩放区42。当该触控轨迹落在该影像移动区41时,该逻辑响应电路22产生影像移动的指令,而令该影像依据轨迹向量的方向移动;此指令再传至影像处理单元30,而令显示屏40上影像产生对应的移动。当该触控轨迹落在影像缩放区42,将使得影像产生放大缩小的效应,当触控轨迹的方向由内向外(即向触控面板10外框的方向),将产生影像放大的指令,而经影像处理单元30令显示屏40上的影像产生对应的放大效果,反之亦然。
本发明的影像缩放区操作方式还可以如下:如该触控轨迹为一点向内的轨迹(从影像缩放区42开始,可延续至影像移动区41)则表示将影像缩小,所以该逻辑响应电路22及影像处理单元30将会产生对应的动作,反之亦然。
本发明的影像移动区操作方式还可以如下:如该触控轨迹为一点的触控轨迹(从影像移动区41开始,可延续至影像缩放区42)则表示将该影像依据轨迹向量的方向移动。
请参考图4,在实际应用上,该影像移动区41是指在影像中央的一限定范围,而该范围外的影像其余部分则为该影像缩放区42。
本发明根据不同的触控轨迹具有以下多种的实施例:
单轨迹操作,即该触控轨迹为单点向特定方向移动的轨迹,使得该触控电路20接收到该触控轨迹的触控轨迹信号时,产生对应的动作指令,以下以实施例作为说明:
其中在影像被放大时,该触控电路20接收到单点的触控轨迹 (意指将手指在触控面板10上点击一下)且当下显示屏40显示的影像为纯影像(即不包含栏位及链接),该逻辑响应电路22则会根据该触控轨迹的触控轨迹信号产生还原影像初始显示大小的指令,并将该指令传送至该影像处理单元30,使得该显示屏40中的影像还原初始显示大小;
请参考图5,其中该触控电路20接收到圆形或圆弧型的触控轨迹时,该逻辑响应电路22则会根据该触控轨迹的触控轨迹信号产生旋转影像的指令,并将该指令传送至该影像处理单元30,使得该显示屏40中的影像产生绕特定中心旋转的动作。
双轨迹操作,即该触控轨迹为两点的触控轨迹,使得该触控电路20接收到该触控轨迹的触控轨迹信号时,产生对应的动作指令,以下以实施例作为说明:
请参考图6,其中该触控电路20接收到两点的触控轨迹时(即用双指在触控面板10上对应显示屏影像区域位置点一次),该逻辑响应电路22则会根据该触控轨迹产生影像放大的指令,并将该指令传送至该影像处理单元30,以将影像放大直到该两点碰到显示屏40的边缘为止;
在一操作例中,当触控电路20接收到一点及一线所构成的双触控轨迹,且两者约同时出现时(即用双指接触触控面板10,然后一指放开;剩余该点不限定要在缩放区),则逻辑响应电路22及影像处理单元30会根据该一线触控轨迹向内而产生影像缩小的指令;反之,如该触控轨迹向外,则会产生放大影像的动作(此时为进入缩放模式)。如果所感测的触控轨迹为一圆弧形轨迹时,该逻辑响应电路则会根据该触控轨迹的触控轨迹信号产生影像旋转的指令,并将该指令传送至该影像处理单元,使得该显示屏40中的影像产生旋转的动作。
在一操作例中,当该触控电路20接收到特定的两时段出现两点触控轨迹时(即用双指在触控面板10上点两次),该逻辑响应电路22则会根据该触控轨迹的触控轨迹信号产生将当下的影像以一影像像素(Pixel)对应一显示屏40像素(Pixel)的方式呈现的指令,并将该指令传送至该影像处理单元30,使得显示屏40所显示的影像的影像解析度大小等同于屏幕解析度大小(如显示屏40屏幕解析度大小为512X1024 Pixels, 则该影像像素上也以512X1024 Pixels的方式显示),意指该影像会借助该触控轨迹使得影像以全屏幕方式呈现,此时为进入缩放模式。
其中该影像经特定轨迹以全屏幕方式呈现之后,当该触控电路20再接收到在特定两时段出现两点的触控轨迹(即用双指在触控面板10上点两次),该逻辑响应电路22则会作出将影像还原成原始影像大小的指令,并将该指令传送至该影像处理单元30,使得显示屏40所显示的放大影像产生还原初始显示大小的动作,此时意指离开缩放模式。
本发明的目的在于改进现有技术对于触控面板使用时,常发生误触面板而使得触控面板造成指令误判的情况。因此本发明借助将触控电路进行分区的方式,使得在图型操作上不会造成误触的情形发生。且根据图形的使用具有多种相关的触控轨迹的反应,使得对于在智能型手机或是笔记型电脑的触控板对于图形观看及操作能够有更佳的使用性。
上列详细说明是针对本发明的一可行实施例的具体说明,惟该实施例并非用以限制本发明的专利范围,凡未脱离本发明技艺精神所为的等效实施或变更,均应包含于本发明的专利范围中。
Claims (10)
1.一种触控屏幕的点击操作结构,其特征在于,包含:
一个触控面板,该触控面板接收来自上方的触压反应或感应来自上方的电性反应,该触控面板上形成一个触控轨迹,初始点落在该触控面板上对应显示屏影像区域位置的触控轨迹通过触压反应或电性反应形成一个触控轨迹信号;
一个触控电路,连接该触控面板,用以接收来自该触控面板的触控轨迹信号,该触控电路包含一个逻辑响应电路,该逻辑响应电路依据该触控轨迹信号产生对应的指令;
一个影像处理单元,接收该触控电路的逻辑响应电路的指令,而令显示屏上的影像产生对应的动作;
其中,该逻辑响应电路将该显示屏上的影像区域划分为两个区域,一个为影像移动区,一个为影像缩放区;当该触控轨迹落在该影像移动区时,该逻辑响应电路产生影像移动的指令,此指令再传至该影像处理单元,而令显示屏上影像产生对应的移动;以及当该触控轨迹落在影像缩放区时,该逻辑响应电路产生影像放大缩小的指令,当触控轨迹的方向由内向外,将产生影像放大的指令,而经该影像处理单元令显示屏上的影像产生对应的放大效果;反之,当触控轨迹的方向由外向内则产生影像缩小的指令。
2.如权利要求1所述的触控屏幕的点击操作结构,其特征在于,该影像移动区设置在显示屏的中央,而该显示屏的中央范围外的部分则为该影像缩放区。
3.如权利要求1所述的触控屏幕的点击操作结构,其特征在于,该触控电路所感测的触控轨迹为单轨迹,即轨迹为单点向特定方向移动的轨迹,该触控电路接收到该触控轨迹的触控轨迹信号时,该逻辑响应电路产生对应的指令。
4.如权利要求1所述的触控屏幕的点击操作结构,其特征在于,该触控电路接收到两点的触控轨迹时,该逻辑响应电路则会根据该触控轨迹的触控轨迹信号产生影像放大的指令,并将该指令传送至该影像处理单元,以将影像放大直到该两点碰到显示屏的边缘为止。
5.如权利要求1所述的触控屏幕的点击操作结构,其特征在于,该触控电路所感测的触控轨迹为到特定的两时段出现两点触控轨迹时,该逻辑响应电路则会根据该触控轨迹的触控轨迹信号产生将当下的影像以一个影像像素对应显示屏像素的指令,并将该指令传送至该影像处理单元,使得显示屏所显示的影像的影像解析度大小等同于显示屏屏幕解析度大小,使得影像以全屏幕显示方式呈现;
如权利要求1所述的触控屏幕的点击操作结构,其特征在于,该触控电路接收到一点及一线所构成的双触控轨迹,且两者约同时出现;如该线触控轨迹为一点向外的轨迹,该逻辑响应电路则会根据该线触控轨迹产生影像放大的指令,并将该指令传送至该影像处理单元,使得该显示屏中的影像产生放大影像的动作;
反之,如该线触控轨迹为一点向内的轨迹则表示将影像缩小,该逻辑响应电路及影像处理单元将会产生对应缩小影像的动作。
6.如权利要求1所述的触控屏幕的点击操作结构,其特征在于,该触控电路接收到两点的触控轨迹而后变为一点的触控轨迹时,而后所感测的触控轨迹为圆弧形轨迹时,该逻辑响应电路则会根据该触控轨迹的触控轨迹信号产生影像旋转的指令,并将该指令传送至该影像处理单元,使得该显示屏中的影像产生旋转的动作。
7.如权利要求4、5、6或7所述的触控屏幕的点击操作结构,其特征在于,在上述操作后,如果该触控电路尚感测到另一个触控轨迹,其为一点移动向外的触控轨迹时,该逻辑响应电路则会根据该触控轨迹产生影像放大的指令,并将该指令传送至该影像处理单元,使得该显示屏中的影像产生放大的动作;以及
反之,如该另一个触控轨迹为一点向内的轨迹则表示将影像缩小,所以该逻辑响应电路及影像处理单元将会产生对应的动作。
8.如权利要求4、5、6或7所述的触控屏幕的点击操作结构,其特征在于,在上述操作后,如果该触控电路尚感测到另一个触控轨迹,其为圆形或圆弧型的触控轨迹时,该逻辑响应电路则会根据该触控轨迹产生旋转影像的指令,并将该指令传送至该影像处理单元,使得该显示屏中的影像产生绕特定中心旋转的动作。
9.如权利要求4、5、6或7所述的触控屏幕的点击操作结构,其特征在于,该触控电路所感测的触控轨迹为单点的触控轨迹且当下显示屏显示的影像为像素所构成且不含链接的影像时,该逻辑响应电路则会根据该触控轨迹产生还原影像初始显示大小的动作的指令,并将该指令传送至该影像处理单元,使得显示屏中的影像还原初始显示大小。
10.如权利要求4、5、6或7所述的触控屏幕的点击操作结构,其特征在于,该触控电路所感测的触控轨迹为到特定的两时段出现两点触控轨迹且该影像经特定轨迹以该全屏幕显示方式呈现时,该逻辑响应电路则会作出将影像还原成原始影像大小的指令,并将该指令传送至该影像处理单元,使得显示屏所显示的全屏幕显示影像产生还原初始显示大小的动作。
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