CN105260062B - 触控装置及其驱动方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种触控装置和该触控装置的驱动方法,该触控装置包括:触控电极层,触控电极层的触控电极划分为至少两个触控电极组;与触控电极层相对设置的栅电极层,栅电极层的栅电极划分为与触控电极组一一对应设置的至少两个栅电极组;驱动芯片,用于在显示阶段依次向栅电极传输扫描信号、并接收扫描反馈信号,当接收到第i个栅电极组中的第n个栅电极同步输出的扫描反馈信号时,控制向第j个触控电极组施加触控驱动信号,同时还控制向剩余触控电极组施加公共电极信号。本发明的触控装置通过分屏分时的同步扫描方式实现了触控扫描和显示扫描的同步,解决了现有技术中高清以上液晶显示装置无法实现触控扫描和显示扫描的同步的问题。
Description
技术领域
本发明涉及触控驱动技术领域,尤其涉及一种触控装置和该触控装置的驱动方法。
背景技术
现有液晶显示装置的结构中,通常采用将触摸面板功能与液晶显示面板一体化设计的方案。触摸面板功能和液晶面板的一体化设计方案包括“In-cell”技术和“On-cell”技术,“In-cell”技术是指将触摸面板功能嵌入到液晶显示面板中的技术方案,“On-cell”技术是指将触摸面板功能嵌入到彩色滤光片基板和偏光板之间的技术方案。
对于“In-cell”技术的液晶显示装置,其驱动芯片的显示阶段包括显示空白时间和显示驱动时间。当公共电极层复用为触控电极层时,可利用显示空白时间对公共电极层进行触控扫描,利用显示驱动时间对公共电极层进行显示扫描。然而现有公共电极层所需要的触控扫描时间约为4ms,而驱动芯片的显示空白时间远低于触控扫描时间,因此所述触控和显示同步扫描的方式无法正常进行。
若采用压缩显示驱动时间、增加显示空白时间的方式实现触控扫描和显示扫描同步,则会导致液晶显示装置的显示效果差;若采用在显示空白时间减少脉冲信号的方式实现触控扫描和显示扫描同步,则会导致触控效果差。
目前现有的“In cell”技术,驱动芯片仅能进行高清以下屏幕的显示扫描和触控扫描的同步,或者采用将多个显示空白时间叠加在一起的方式实现触控扫描和显示扫描的同步。对于高清以上的屏幕,由于其显示空白时间更短,现有驱动芯片能力的限制及其需兼顾触控和显示扫描功能,使得无法实现触控扫描和显示扫描的同步。
发明内容
本发明提供一种触控装置和该触控装置的驱动方法,以解决现有技术中驱动芯片能力限制及其兼顾触控和显示扫描功能,使得显示空白时间远低于触控扫描时间时,液晶显示装置无法实现触控扫描和显示扫描的同步的问题。
第一方面,本发明提供了一种触控装置,包括:
触控电极层,所述触控电极层的触控电极划分为至少两个触控电极组,用于接收触控驱动信号或公共电极信号;
与所述触控电极层相对设置的栅电极层,所述栅电极层的栅电极划分为与所述触控电极组一一对应设置的至少两个栅电极组,每一个所述栅电极用于接收扫描信号并同步输出扫描反馈信号;
驱动芯片,用于在显示阶段依次向所述栅电极传输扫描信号、并接收所述扫描反馈信号,当接收到第i个所述栅电极组中的第n个栅电极同步输出的所述扫描反馈信号时,控制向第j个所述触控电极组施加所述触控驱动信号,同时还控制向剩余所述触控电极组施加所述公共电极信号,其中,i=1,2,…;j=1,2,…;i≠j;n为大于或等于1的正整数。
进一步地,每一个所述触控电极组中的所述触控电极的数量相等。
进一步地,每一个所述栅电极组中的所述栅电极的数量相等。
进一步地,接收到所述扫描信号的所述栅电极同步向所述驱动芯片输出的所述扫描反馈信号为正弦波信号。
进一步地,所述驱动芯片包括计数单元,用于接收所述栅电极同步输出的所述扫描反馈信号,并计数接收的所述扫描反馈信号;相应的,
所述驱动芯片用于在显示阶段,当所述计数单元计数到第i个所述栅电极组中的第n个栅电极输出的所述扫描反馈信号时,控制向第j个所述触控电极组施加所述触控驱动信号,同时还控制向剩余所述触控电极组施加所述公共电极信号。
进一步地,所述触控装置还包括:至少两个开关电路,所述开关电路与所述触控电极组一一对应设置;
所述开关电路的第一输入端、第二输入端、控制端分别与所述驱动芯片电连接,用于分别接收所述驱动芯片输出的触控驱动信号、公共电极信号和控制信号;所述开关电路的输出端与对应的一个所述触控电极组的每一个触控电极电连接,用于在所述控制信号的控制下,将所述触控驱动信号或所述公共电极信号传输至对应的一个所述触控电极组的每一个触控电极。
进一步地,所述驱动芯片还包括:至少两个第一通用输入/输出GPIO1口和一个第二通用输入/输出GPIO2口;
所述开关电路与所述GPIO1口一一对应设置,所述GPIO1口与对应的所述开关电路的控制端连接,用于将所述驱动芯片的控制信号传输至对应的所述开关电路;
所述GPIO2口与每一个触控电极电连接,用于将所述触控电极的触控感测信号传输至所述驱动芯片。
第二方面,本发明还提供了一种触控装置的驱动方法,所述触控装置为第一方面所述的触控装置,包括:
在显示阶段,依次向栅电极层的每一个栅电极组的栅电极传输扫描信号,并接收所述栅电极同步输出的扫描反馈信号;
当接收到第i个所述栅电极组中的第n个栅电极同步输出的所述扫描反馈信号时,控制向第j个所述触控电极组施加所述触控驱动信号,同时还控制向剩余所述触控电极组施加所述公共电极信号,其中,i=1,2,…;j=1,2,…;i≠j;n为大于或等于1的正整数。
进一步地,接收到所述扫描信号的所述栅电极同步输出的所述扫描反馈信号为正弦波信号。
本发明提供的触控装置和其驱动方法,在显示阶段,驱动芯片依次向栅电极传输扫描信号、并接收栅电极扫描反馈信号,当接收到第i个栅电极组中的第n个栅电极同步输出的扫描反馈信号时,控制向第j个触控电极组施加触控驱动信号,同时还控制向剩余触控电极组施加公共电极信号,由此该触控装置通过分屏分时的同步扫描方式实现了触控扫描和显示扫描的同步。该技术方案不限定驱动芯片的驱动能力,也不限定显示空白时间的长度,只要驱动芯片兼顾触控和显示功能,通过上述方案即可实现触控装置的触控和显示的同步扫描,解决了现有技术中高清以上液晶显示装置无法实现触控扫描和显示扫描的同步的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图做一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例一提供的触控装置的示意图;
图2A是本发明实施例一提供的一种扫描触控电极层的示意图;
图2B是本发明实施例一提供的又一种扫描触控电极层的示意图;
图2C是对应图2B的驱动芯片控制同步扫描的示意图;
图3是本发明实施例二提供的一种触控装置的示意图;
图4A是本发明实施例三提供的一种触控装置的示意图;
图4B是本发明实施例三提供的触控装置的开关电路的示意图。
具体实施方式
为更进一步阐述本发明为达成预定发明目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对依据本发明提出的触控装置和该触控装置的驱动方法的具体实施方式、结构、特征及其功效,详细说明如后。
针对现有技术中驱动芯片能力限制及其兼顾触控和显示扫描功能,使得显示空白时间远低于触控扫描时间时,液晶显示装置无法实现触控扫描和显示扫描的同步的问题,本发明实施例提供一种触控装置,达到触控扫描和显示扫描同步的目的。
图1为本发明实施例一提供的触控装置的示意图。本实施例一提供的触控装置包括:触控电极层110,与触控电极层110相对设置的栅电极层120,以及驱动芯片130。
触控电极层110的触控电极111划分为至少两个触控电极组112,用于接收触控驱动信号TP或公共电极信号VCOM。在显示阶段,至少一个触控电极组112接收触控驱动信号进行触控扫描,同时剩余触控电极组112接收公共电极信号进行显示扫描;切换时,触控扫描完成后的至少一个触控电极组112接收公共电极信号,同时剩余触控电极组112中的至少一个触控电极组112切换为接收触控驱动信号以及其余触控电极组112继续接收公共电极信号。如图1所示至少一个触控电极组112接收触控驱动信号TP、剩余触控电极组112接收公共电极信号VCOM。图2A和图2B为本发明实施例一中扫描触控电极层110的两种方式。图2A中给出了逐个触控电极组112进行触控扫描的同步扫描方式。图2B中给出了两个触控电极组112进行触控扫描的同步扫描方式。本领域内技术人员可以理解的是,扫描触控电极层110的方式包括但不限于以上两种,在此不做赘述。
栅电极层120的栅电极121划分为与触控电极组112一一对应设置的至少两个栅电极组122,每一个栅电极121用于接收扫描信号并同步输出扫描反馈信号。在显示阶段,栅电极层120的栅电极121逐行接收扫描信号或逐多行同时接收扫描信号,每一个扫描完成的栅电极121同步输出扫描反馈信号。第i个栅电极组122与第i个触控电极组112对应设置,第j个栅电极组122与第j个触控电极组112对应设置。
驱动芯片130用于在显示阶段依次向栅电极121传输扫描信号并接收扫描反馈信号,当接收到第i个栅电极组122中的第n个栅电极121同步输出的扫描反馈信号时,控制向第j个触控电极组112施加触控驱动信号,同时还控制向剩余触控电极组112施加公共电极信号,其中,i=1,2,…;j=1,2,…;i≠j;n为大于或等于1的正整数。由此触控装置通过分屏分时的同步扫描方式实现触控扫描和显示扫描的同步。需要说明的是,驱动芯片130还可控制向至少两个触控电极组112施加触控驱动信号,同时还控制向剩余触控电极组112施加公共电极信号。
图2C为对应图2B的驱动芯片130控制同步扫描的示意图,以第j个、第k个触控电极组112同时进行触控扫描为例,可选j为i-3,k为i-1。如图所示,首先当第1个栅电极组122中的第1个栅电极121输出扫描反馈信号时,驱动芯片130控制向第6个和第4个触控电极组112施加触控驱动信号,同时控制向第1个、第2个、第3个、第5个触控电极组112施加公共电极信号,驱动依次扫描栅电极121;当第2个栅电极组122中的第1个栅电极121输出扫描反馈信号时,驱动信号控制控制向第1个和第5个触控电极组112施加触控驱动信号,同时控制向第2个、第3个、第4个、第6个触控电极组112施加公共电极信号,以此进行同步扫描动作,直到一帧显示完成。本领域内技术人员可以理解,驱动芯片130控制同步扫描的方式包括但不限于上述具体示例,还可包括其他可选具体示例,在此不做赘述。
可选地,每一个触控电极组112中的触控电极111的数量相等。可选地,每一个栅电极组122中的栅电极121的数量相等。可选地,接收到扫描信号的栅电极121同步向驱动芯片130输出的扫描反馈信号为正弦波信号。
本发明实施例提供的技术方案,在显示阶段,驱动芯片130依次向栅电极121传输扫描信号、并接收栅电极121扫描反馈信号,当接收到第i个栅电极组122中的第n个栅电极121同步输出的扫描反馈信号时,控制向第j个触控电极组112施加触控驱动信号,同时还控制向剩余触控电极组112施加公共电极信号,由此本实施例提供的触控装置通过分屏分时的同步扫描方式实现了触控扫描和显示扫描的同步。该技术方案不限定驱动芯片130的驱动能力,也不限定显示空白时间的长度,只要驱动芯片130兼顾触控和显示功能,通过上述方案即可实现触控装置的触控和显示的同步扫描,解决了现有技术中高清以上液晶显示装置无法实现触控扫描和显示扫描的同步的问题。
图3为本发明实施例二提供的一种触控装置的示意图。本实施例中可选设置,驱动芯片130包括计数单元140,用于接收栅电极121同步输出的扫描反馈信号,并计数接收的扫描反馈信号;相应的,驱动芯片130用于在显示阶段,当计数单元140计数到第i个栅电极组122中的第n个栅电极121输出的扫描反馈信号时,控制向第j个触控电极组112施加触控驱动信号,同时还控制向剩余触控电极组112施加公共电极信号。具体地,计数单元140计算接收到的扫描反馈信号的数量,驱动芯片130根据计数单元140的计数数量控制触控电极组112的扫描方式,如切换至少一个触控电极组112接收触控驱动信号以进行触控扫描,以及控制剩余触控电极组112接收公共电极信号以进行显示扫描。与所述实施例一类似的,本实施例中驱动芯片130根据栅电极121输出的扫描反馈信号,控制触控电极组112的扫描方式。本实施例中驱动芯片130通过计数单元140的计数数量对触控电极组112扫描方式的切换和控制,进一步增强了驱动芯片130的可靠性,用户还可对计数单元140进行设置,以使驱动芯片130灵活控制触控电极组112的切换方式,更利于优化驱动芯片130的功能。
图4A为本发明实施例三提供的一种触控装置的示意图。本实施例中可选设置,触控装置还包括:至少两个开关电路150,开关电路150与触控电极组112一一对应设置;开关电路150的第一输入端、第二输入端、控制端分别与驱动芯片130电连接,用于分别接收驱动芯片130输出的触控驱动信号、公共电极信号和控制信号;开关电路150的输出端与对应的一个触控电极组112的每一个触控电极111电连接,用于在控制信号的控制下,将触控驱动信号或公共电极信号传输至对应的一个触控电极组112的每一个触控电极111。其中,第j个开关电路150对应第j个触控电极组112,第i个开关电路150对应第i个触控电极组112。可选,开关电路150为单刀双掷开关电路150。可选本实施例的触控装置还可包括图3所示计数单元140。
在显示阶段,当驱动芯片130接收到第i个栅电极组122中的第n个栅电极121同步输出的扫描反馈信号时,驱动芯片130需控制第j个触控电极组112接收触控驱动信号,同时控制剩余触控电极组112接收公共电极信号。具体地,驱动芯片130向第j个开关电路150传输控制其第一输入端与输出端导通的控制信号,则第j个开关电路150将触控驱动信号传输至第j个触控电极组112;同时,驱动芯片130向剩余各开关电路150传输控制其第二输入端与输出端导通的控制信号,则各开关电路150分别将公共电极信号传输至对应的触控电极组112。各开关电路150根据驱动芯片130的控制信号控制各触控电极组112的扫描状态,由此触控装置实现触控扫描和显示扫描的同步。
在本实施例中,驱动芯片130还包括:至少两个第一通用输入/输出GPIO1口和一个第二通用输入/输出GPIO2口;开关电路150与GPIO1口一一对应设置,GPIO1口与对应的开关电路150的控制端连接,用于将驱动芯片130的控制信号传输至对应的开关电路150;GPIO2口与每一个触控电极111电连接,用于将触控电极111的触控感测信号传输至驱动芯片130。通常驱动芯片130具有一定数量的GPIO口,则根据驱动芯片130GPIO口中GPIO1口的数量进行触控电极层110、栅电极层120的划分,以及进行各开关电路150的设置。
图4B为本发明实施例三提供的触控装置的开关电路150的示意图。如图所示,开关电路150可采用ADG1219芯片实现,该ADG1219芯片内置单刀双掷开关,包括控制端IN、第一输入端SA、第二输入端SB、电源使能端EN、输出端D、电源电压端VDD、电源负极端VSS、公共端。其中,第一输入端SA接收驱动芯片130传输的触控驱动信号TX,第二输入端SB接收驱动芯片130传输的公共电极信号VCOM,控制端IN与驱动芯片130的对应的一个GPIO1口连接以接收控制信号,输出端D与对应一个触控电极组112的每条触控电极111连接以向该触控电极组112传输触控驱动信号或公共电极信号。驱动芯片130向开关电路150输出TX信号的电路如图所示,在此不再一一详述。
本实施例的驱动芯片130通过GPIO口控制开关电路150将触控驱动信号传输至对应的触控电极组112或者控制开关电路150将公共电极信号传输至对应的触控电极组112,驱动芯片130通过对每个开关电路150的独立控制,实现了触控扫描和显示扫描的同步,触控装置的显示屏上分屏执行触控扫描和显示扫描,由此本实施例提供的触控装置通过分屏分时的同步扫描方式实现了触控扫描和显示扫描的同步。该技术方案不限定驱动芯片130的驱动能力,也不限定显示空白时间的长度,只要驱动芯片130兼顾触控和显示功能,通过上述方案即可实现触控装置的触控和显示的同步扫描,解决了现有技术中高清以上液晶显示装置无法实现触控扫描和显示扫描的同步的问题。
在本实施例中,以型号为S0554-R3-chip1-5.5英寸的全高清液晶显示装置(FHD)为例说明触控装置的扫描方式。该5.5英寸FHD采用型号为ICN8500的驱动芯片,共有1920条栅极线且标记为G1~G1920,20条触控电极且标记为TX1~TX20。该驱动芯片共有4个GPIO1口和1个GPIO2口,GPIO2口用于触控感测,GPIO2与每一条触控电极连接以接收触控感测信号,4个GPIO1口标记为GPIO1-1~GPIO1-4且分别与对应开关电路的控制端IN连接,用于触控驱动。
对于用于触控驱动的GPIO1-1~GPIO1-4口,设置该GPIO1口为1时控制对应的开关电路输出触控驱动信号,该GPIO1口为0时控制对应的开关电路输出公共电极信号。根据该GPIO1口的数量为4,则将该FHD的显示区划分为4区控制,则触控电极层分为4个触控电极组,栅电极层分为4个栅电极组,该FHD中设置有4个开关电路。其中,每个触控电极组包含5条触控电极,每个栅电极组包含480条栅电极,每条触控电极对应96条栅电极,相应的每个GPIO1口对应5条触控电极且对应480条栅电极。
具体的,GPIO1-1通过第1个开关电路控制第1个触控电极组的5条触控电极TX1~TX5;GPIO1-2通过第2个开关电路控制第2个触控电极组的5条触控电极TX6~TX10;GPIO1-3通过第3个开关电路控制第3个触控电极组的5条触控电极TX11~TX15;GPIO1-4通过第4个开关电路控制第4个触控电极组的5条触控电极TX16~TX20。GPIO1-1口对应栅电极G1~G480,GPIO1-2口对应栅电极G481~G960,GPIO1-3口对应栅电极G961~G1440,GPIO1-4口对应栅电极G1441~G1920。可选设置当驱动芯片的GPIO2口接收到第i个栅电极组中的第n个栅电极同步输出的扫描反馈信号时,控制向第j个触控电极组施加触控驱动信号,同时还控制向剩余触控电极组施加公共电极信号,在此可选n=1,j=i-2。
驱动芯片输出栅电极扫描信号的同时,驱动芯片的计数单元进行扫描反馈信号的计数。当计数单元的计数为001时,可知是对第3组触控电极组即触控电极TX11~TX15进行触控扫描,对触控电极TX1~TX10、TX16~TX20进行显示扫描,此时驱动芯片控制GPIO1-1、GPIO1-2、GPIO1-4口为0并控制GPIO1-3口为1,由此实现触控扫描和显示扫描的同步。当计数单元的计数为481时,可知是对第4组触控电极组即TX16~TX20进行触控扫描,对TX1~TX15进行显示扫描,此时驱动芯片控制GPIO1-1、GPIO1-2、GPIO1-3口为0并控制GPIO1-4口为1,由此实现触控扫描和显示扫描的同步。依次循环,直至一帧图像显示完成。在此,触控扫描和显示扫描之间有间隔使得互补干扰。
需要说明的是还可以在驱动芯片上添加更多的GPIO口,以根据GPIO口的数量划分触控电极层和栅电极层。若添加更多的GPIO口,则可能实现驱动芯片对单根触控电极的控制。
本发明实施例还提供了一种触控装置的驱动方法,其中触控装置包括但不限于上述实施例所述的触控装置,该驱动方法包括:
步骤一、在显示阶段,依次向栅电极层的每一个栅电极组的栅电极传输扫描信号,并接收栅电极同步输出的扫描反馈信号;
步骤二、当接收到第i个栅电极组中的第n个栅电极同步输出的扫描反馈信号时,控制向第j个触控电极组施加触控驱动信号,同时还控制向剩余触控电极组施加公共电极信号,其中,i=1,2,…;j=1,2,…;i≠j;n为大于或等于1的正整数。可选地接收到扫描信号的栅电极同步输出的扫描反馈信号为正弦波信号。
该触控装置的驱动方法采用分屏分时的扫描方式同步进行触控扫描和显示扫描。由于每行栅电极接收扫描信号后均会发出扫描反馈信号,因此驱动芯片对该扫描反馈信号进行脉冲计数,根据脉冲计数结果,独立控制每一个触控电极组的扫描状态,使得触控装置分屏同步进行触控扫描和显示扫描,直到一帧显示完成。
本实施例通过采用新的扫描方式,使得显示空白时间远低于触控扫描时间时,触控能够正常进行。本实施例通过对栅电极扫描反馈信号进行脉冲计数使触控扫描与显示扫描的分别工作区域更为灵活多变,不仅能实现单组触控电极组的独立控制,还能够实现单根触控电极的独立控制。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。
Claims (8)
1.一种触控装置,其特征在于,包括:
触控电极层,所述触控电极层的触控电极划分为至少两个触控电极组,用于接收触控驱动信号或公共电极信号;
与所述触控电极层相对设置的栅电极层,所述栅电极层的栅电极划分为与所述触控电极组一一对应设置的至少两个栅电极组,每一个所述栅电极用于接收扫描信号并同步输出扫描反馈信号;
驱动芯片,所述驱动芯片包括计数单元,所述计数单元用于接收所述栅电极同步输出的所述扫描反馈信号,并计数接收的所述扫描反馈信号,相应的,所述驱动芯片用于在显示阶段依次向所述栅电极传输扫描信号、并接收所述扫描反馈信号,当所述计数单元计数到第i个所述栅电极组中的第n个栅电极同步输出的所述扫描反馈信号时,控制向第j个所述触控电极组施加所述触控驱动信号,同时还控制向剩余所述触控电极组施加所述公共电极信号,其中,i=1,2,…;j=1,2,…;i≠j;n为大于或等于1的正整数。
2.根据权利要求1所述的触控装置,其特征在于,每一个所述触控电极组中的所述触控电极的数量相等。
3.根据权利要求1所述的触控装置,其特征在于,每一个所述栅电极组中的所述栅电极的数量相等。
4.根据权利要求1所述的触控装置,其特征在于,接收到所述扫描信号的所述栅电极同步向所述驱动芯片输出的所述扫描反馈信号为正弦波信号。
5.根据权利要求1-4任一项所述的触控装置,其特征在于,所述触控装置还包括:至少两个开关电路,所述开关电路与所述触控电极组一一对应设置;
所述开关电路的第一输入端、第二输入端、控制端分别与所述驱动芯片电连接,用于分别接收所述驱动芯片输出的触控驱动信号、公共电极信号和控制信号;所述开关电路的输出端与对应的一个所述触控电极组的每一个触控电极电连接,用于在所述控制信号的控制下,将所述触控驱动信号或所述公共电极信号传输至对应的一个所述触控电极组的每一个触控电极。
6.根据权利要求5所述的触控装置,其特征在于,所述驱动芯片还包括:至少两个第一通用输入/输出GPIO1口和一个第二通用输入/输出GPIO2口;
所述开关电路与所述GPIO1口一一对应设置,所述GPIO1口与对应的所述开关电路的控制端连接,用于将所述驱动芯片的控制信号传输至对应的所述开关电路;
所述GPIO2口与每一个触控电极电连接,用于将所述触控电极的触控感测信号传输至所述驱动芯片。
7.一种触控装置的驱动方法,所述触控装置为权利要求1-6任一项所述的触控装置,其特征在于,包括:
在显示阶段,依次向栅电极层的每一个栅电极组的栅电极传输扫描信号,并接收所述栅电极同步输出的扫描反馈信号;
当计数单元计数到第i个所述栅电极组中的第n个栅电极同步输出的所述扫描反馈信号时,控制向第j个所述触控电极组施加所述触控驱动信号,同时还控制向剩余所述触控电极组施加所述公共电极信号,其中,i=1,2,…;j=1,2,…;i≠j;n为大于或等于1的正整数。
8.根据权利要求7所述的驱动方法,其特征在于,接收到所述扫描信号的所述栅电极同步输出的所述扫描反馈信号为正弦波信号。
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