CN111078046B - 检测方法、装置及电子设备 - Google Patents

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Abstract

本公开涉及检测方法、装置及电子设备,所述方法包括:在触控显示装置被触发时,确定被触发的触控区域的第一检测通道;根据所述第一检测通道的特征值,确定所述触控区域是否被液体覆盖;在确定所述触控区域被液体覆盖的情况下,对当次采集的所述触控区域的触控信号不进行响应。本公开可以快速、准确地确定被触发的触控区域是否被液体覆盖,以避免采集到失真、错误的触控信号,且,本公开实施例的检测方法、装置较为简单,运算成本低。

Description

检测方法、装置及电子设备
技术领域
本公开涉及检测技术领域,尤其涉及一种检测方法、装置及电子设备。
背景技术
触摸屏由于其方便、使用的特性,越来越多地应用在电子设备中,在触摸屏中,自容触摸屏应用非常广泛。然而,自容触摸屏物理特性决定了有水滴在触摸屏时,触摸其他干燥区域的时候无不良影响,但当触摸到水覆盖区域时,将引起比通常情况下大许多的感应量变化。这将导致检测到的触摸点信息严重失真。
发明内容
有鉴于此,本公开提出了一种检测方法,所述方法包括:
在触控显示装置被触发时,确定被触发的触控区域的第一检测通道,其中,所述触控显示装置包括多个检测通道,所述检测通道用于根据触摸动作得到特征值,所述第一检测通道的特征值大于第一预设值、且所述第一检测通道的特征值为所述多个检测通道的特征值中的最大值;
根据所述第一检测通道的特征值,确定所述触控区域是否被液体覆盖;
在确定所述触控区域被液体覆盖的情况下,对当次采集的所述触控区域的触控信号不进行响应。
在一种可能的实施方式中,所述根据所述第一检测通道的特征值确定所述触控区域是否被液体覆盖,包括:
在所述第一检测通道的特征值大于或等于第二预设值的情况下,确定所述第一检测通道的相邻的多个检测通道的特征值之和;
在所述特征值之和大于或等于第三预设值的情况下,确定所述触控区域被液体覆盖,
其中,所述第二预设值大于所述第一预设值,且小于所述第三预设值。
在一种可能的实施方式中,所述根据所述第一检测通道确定所述触控区域是否被液体覆盖,包括:
在所述第一检测通道的特征值小于所述第二预设值的情况下,确定所述触控区域的检测通道中的第二检测通道的第一数目,其中,第二检测通道的特征值大于所述第一预设值;
确定所述第一检测通道的相邻的多个检测通道中特征值大于第四预设值的第二数目,所述第四预设值大于所述第一预设值;
在所述第一数目大于或等于第一数目阈值、且所述第二数目大于或等于第二数目阈值的情况下,确定所述触控区域被液体覆盖。
在一种可能的实施方式中,所述方法还包括:
在确定所述触控区域被液体覆盖的情况下,连续N次确定所述触控区域是否被液体覆盖,并在第i次确定所述触控区域未被液体覆盖的情况下,对所述第i次获取的所述触控区域的触控信号不进行响应,1≤i≤N-1,i,N为整数,
在第N次确定所述触控区域未被液体覆盖的情况下,获取第N次采集的所述触控区域的触控信号。
在一种可能的实施方式中,其特征在于,所述检测通道包括三角形传感器。
根据本公开的另一方面,提出了一种检测装置,所述装置包括:
第一模块,用于在触控显示装置被触发时,确定被触发的触控区域的第一检测通道,其中,所述触控显示装置包括多个检测通道,所述检测通道用于根据触摸动作得到特征值,所述第一检测通道的特征值大于第一预设值、且所述第一检测通道的特征值为所述多个检测通道的特征值中的最大值;
第二模块,连接于所述第一模块,用于根据所述第一检测通道的特征值,确定所述触控区域是否被液体覆盖;
第三模块,连接于所述第二模块,用于在确定所述触控区域被液体覆盖的情况下,对当次采集的所述触控区域的触控信号不进行响应。
在一种可能的实施方式中,所述根据所述第一检测通道的特征值确定所述触控区域是否被液体覆盖,包括:
在所述第一检测通道的特征值大于或等于第二预设值的情况下,确定所述第一检测通道的相邻的多个检测通道的特征值之和;
在所述特征值之和大于或等于第三预设值的情况下,确定所述触控区域被液体覆盖,
其中,所述第二预设值大于所述第一预设值,且小于所述第三预设值。
在一种可能的实施方式中,所述根据所述第一检测通道确定所述触控区域是否被液体覆盖,包括:
在所述第一检测通道的特征值小于所述第二预设值的情况下,确定所述触控区域的检测通道中的第二检测通道的第一数目,其中,第二检测通道的特征值大于所述第一预设值;
确定所述第一检测通道的相邻的多个检测通道中特征值大于第四预设值的第二数目,所述第四预设值大于所述第一预设值;
在所述第一数目大于或等于第一数目阈值、且所述第二数目大于或等于第二数目阈值的情况下,确定所述触控区域被液体覆盖。
在一种可能的实施方式中,所述装置还包括:
第四模块,连接于所述第二模块,用于在确定所述触控区域被液体覆盖的情况下,连续N次确定所述触控区域是否被液体覆盖,并在第i次确定所述触控区域未被液体覆盖的情况下,对所述第i次获取的所述触控区域的触控信号不进行响应,1≤i≤N-1,i,N为整数,
所述第三模块,还用于在第N次确定所述触控区域未被液体覆盖的情况下,获取第N次采集的所述触控区域的触控信号。
根据本公开的另一方面,提出了一种电子设备,所述电子设备包括:
所述的检测装置;
显示面板。
在一种可能的实施方式中,所述电子设备包括显示组件,所述第一模块设置在所述显示组件上方、所述显示组件下方或所述显示组件内。
在一种可能的实施方式中,所述显示组件包括液晶显示组件、发光二极管显示组件、有机发光二极管显示组件、微发光二极管显示组件的至少一种。
在一种可能的实施方式中,所述微发光二极管显示组件包括Mini LED或MicroLED。
本公开实施例的各个方面可以在控显示装置被触发时,确定被触发的触控区域的第一检测通道,根据所述第一检测通道的特征值,确定所述触控区域是否被液体覆盖,并在确定所述触控区域被液体覆盖的情况下,对当次采集的所述触控区域的触控信号不进行响应。本公开可以快速、准确地确定被触发的触控区域是否被液体覆盖,以避免采集到失真、错误的触控信号,且,本公开实施例的检测方法、装置较为简单,运算成本低。
根据下面参考附图对示例性实施例的详细说明,本公开的其它特征及方面将变得清楚。
附图说明
包含在说明书中并且构成说明书的一部分的附图与说明书一起示出了本公开的示例性实施例、特征和方面,并且用于解释本公开的原理。
图1示出了根据本公开一实施方式的检测方法的流程图。
图2a示出了一种被液体覆盖的触控显示装置的示意图,图2b示出了触控显示装置中设置的传感器的示意图,图2c示出了触控显示装置中每个检测通道及对应特征值的示意图。
图3示出了根据本公开一实施方式的检测方法的流程图。
图4示出了根据本公开一实施方式的检测方法的示意图。
图5示出了根据本公开一实施方式的检测装置的示意图。
图6示出了根据本公开一实施方式的一种移动设备的框图。
具体实施方式
以下将参考附图详细说明本公开的各种示例性实施例、特征和方面。附图中相同的附图标记表示功能相同或相似的元件。尽管在附图中示出了实施例的各种方面,但是除非特别指出,不必按比例绘制附图。
在这里专用的词“示例性”意为“用作例子、实施例或说明性”。这里作为“示例性”所说明的任何实施例不必解释为优于或好于其它实施例。
另外,为了更好的说明本公开,在下文的具体实施方式中给出了众多的具体细节。本领域技术人员应当理解,没有某些具体细节,本公开同样可以实施。在一些实例中,对于本领域技术人员熟知的方法、手段、元件和电路未作详细描述,以便于凸显本公开的主旨。
请参阅图1,图1示出了根据本公开一实施方式的检测方法的流程图。
如图1所示,所述方法包括:
步骤S11,在触控显示装置被触发时,确定被触发的触控区域的第一检测通道,其中,所述触控显示装置包括多个检测通道,所述检测通道用于根据触摸动作得到特征值,所述第一检测通道的特征值大于第一预设值、且所述第一检测通道的特征值为所述多个检测通道的特征值中的最大值;
步骤S12,根据所述第一检测通道的特征值,确定所述触控区域是否被液体覆盖;
步骤S13,在确定所述触控区域被液体覆盖的情况下,对当次采集的所述触控区域的触控信号不进行响应。
通过以上方法,本公开实施例可以在控显示装置被触发时,确定被触发的触控区域的第一检测通道,根据所述第一检测通道的特征值,确定所述触控区域是否被液体覆盖,并在确定所述触控区域被液体覆盖的情况下,对当次采集的所述触控区域的触控信号不进行响应。本公开实施例提出的检测方法,可以快速、准确地确定被触发的触控区域是否被液体覆盖,以避免采集到失真、错误的触控信号,且,本公开实施例的检测方法较为简单,运算成本低。
在一个示例中,所述对当次采集的所述触控区域的触控信号不进行响应,例如可以包括放弃当次采集的所述触控区域的触控信号,或,对当次采集的所述触控区域的触控信号不上报。
在一种可能的实施方式中,所述触控显示装置可以包括触控显示屏(例如自容触控显示屏),在触控显示装置中,可以设置多个触控传感器。
所述触控显示装置可以设置在电子设备中,所述电子设备也可以称为移动设备,移动设备可以指各种形式的接入移动设备、用户单元、用户设备、用户站、移动站、移动台(Mobile Station,MS)、远方站、远程移动设备、移动设备、用户移动设备、终端设备(terminal equipment)、无线通信设备、用户代理或用户装置。用户设备还可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备,未来5G网络中的用户设备或者未来演进的公用陆地移动通信网络(PublicLand Mobile Network,PLMN)中的移动设备等,本公开实施例对此并不限定。
请参阅图2a、图2b、图2c,图2a示出了一种被液体覆盖的触控显示装置的示意图,图2b示出了触控显示装置中设置的传感器的示意图,图2c示出了触控显示装置中每个检测通道及对应特征值的示意图。
如图2b所示,所述触控显示装置中可以设置多个三角形传感器,每个检测通道可以包括至少一个三角形传感器,每个三角形传感器C和每个三角形传感器D可视为一个传感器组或称为一个检测通道组。
在一个示例中,三角形传感器可以为自容式。
如图2c所示,示例性的,触控显示装置可以包括32个检测通道(Ch 01~Ch 32),其中,检测通道Ch 01与检测通道Ch 17可以视为一个传感器组(例如,可以是如图2b所示的三角形传感器C和三角形传感器D),检测通道Ch 02与检测通道Ch 18可以视为一个传感器组,…,检测通道Ch 16与检测通道Ch 32可以视为一个传感器组。
当然,应该明白的是,以上描述是示例性的,触控显示装置中设置的传感器还可以是其他形式,传感器的类型也可以为其他,对此,本公开不做限定。
在有手指、触摸笔等触摸触控显示装置的触控区域时,被触摸的触控区域中的检测通道可以得到对应的特征值,在一个示例中,检测通道根据触摸动作得到的特征值可以是将检测得到的感应值与基准值做差得到的,例如,可以提前设置每个检测通道的基准值,在触控区域被触发得到每个检测通道的感应值时,可以将检测得到的感应值与基准值做差得到特征值。
当然,以上描述是示例性的,本公开对获得特征值的具体方式不做限定、对每个检测通道的基准值(包括大小和单位)不做限定,本领域技术人员可以根据需要设置基准值,并根据需要选择得到特征值的方法。
如图2c所示,由于每个检测通道的差异及被触发时的情况不同,每个检测通道检测得到的特征值存在差异,当检测通道被液体覆盖时(如图2a中的A、B所示),检测通道检测到的特征值较未被液体覆盖的检测通道得到的特征值明显增大,例如,图2c中,检测通道Ch03~Ch 06、Ch19~Ch22、Ch11~Ch13、Ch27~Ch29的特征值比其他检测通道的特征值大,因此,检测通道Ch03~Ch06、Ch19~Ch22、Ch11~Ch13、Ch27~Ch29为可能被液体覆盖的检测通道。
当然,确定触控显示装置是否被液体覆盖的方式包括多种,例如,图2a中,液体覆盖的形式包括A情形、B情形,因此,在确定触控显示装置是否被液体覆盖时,可以包括至少两种方法,下面进行示例性介绍。
对于B情况,当液体覆盖的检测通道数目较少,为覆盖某个传感器组时:
在一种可能的实施方式中,步骤S12根据所述第一检测通道的特征值确定所述触控区域是否被液体覆盖,可以包括:
在所述第一检测通道的特征值大于或等于第二预设值的情况下,确定所述第一检测通道的相邻的多个检测通道的特征值之和;
在所述特征值之和大于或等于第三预设值的情况下,确定所述触控区域被液体覆盖,
其中,所述第二预设值大于所述第一预设值,且小于所述第三预设值。
通过以上方法,本公开实施例可以在所述第一检测通道的特征值大于第二预设值的情况下,进一步判断触控区域是否被液体覆盖,方法简单、运算成本较低。
应该说明的是,本公开对第一预设值、第二预设值、第三预设值的具体大小不做限定,本领域技术人员可以根据实际情况及需要确定。
如图2c所示,在一个示例中,假设第一预设值为3000、第二预设值为20000、第三预设值为40000,则,在检测通道Ch03~Ch 06、Ch19~Ch22中确定的第一检测通道为检测通道Ch 05(检测通道Ch 05的特征值在检测通道Ch03~Ch 06、Ch19~Ch22中为最大,且大于第一预设值),然而检测通道Ch 06的特征值小于第二预设值(15623小于20000),因此,可以确定检测通道Ch03~Ch 06、Ch19~Ch22不属于B情况。
在一个示例中,检测通道Ch11~Ch13、Ch27~Ch29中确定的第一检测通道为检测通道Ch 28(检测通道Ch 28的特征值在检测通道Ch11~Ch13、Ch27~Ch29中为最大,且大于第一预设值),并且检测通道Ch11~Ch13、Ch27、Ch29的特征值之和(52926)大于第三预设值(4000),因此,可以确定所述触控区域为被液体覆盖,且被水覆盖检测通道可能为检测通道Ch12~Ch28(可以视为图2a中的B情况,此情况下,所述触控区域检测到的触控信号可以被滤除掉。)。
当然,如果与第一检测通道相邻的多个检测通道的特征值之和小于第三预设值,则可以判断触控区域未被液体覆盖。
以上以第一检测通道的相邻的检测通道为检测通道Ch11~Ch13、Ch27、Ch29为例进行了说明,然而,本公开不限于此,本领域技术人员可以确定第一检测通道的相邻检测通道为其他。
以上对B情况进行了示例性介绍,下面对A情况进行示例性介绍。
在一种可能的实施方式中,步骤S12根据所述第一检测通道确定所述触控区域是否被液体覆盖,可以包括:
在所述第一检测通道的特征值小于所述第二预设值的情况下,确定所述触控区域的检测通道中的第二检测通道的第一数目,其中,第二检测通道的特征值大于所述第一预设值;
确定所述第一检测通道的相邻的多个检测通道中特征值大于第四预设值的第二数目,所述第四预设值大于所述第一预设值;
在所述第一数目大于或等于第一数目阈值、且所述第二数目大于或等于第二数目阈值的情况下,确定所述触控区域被液体覆盖。
通过以上方法,本公开实施例可以在所述第一检测通道的特征值小于第二预设值的情况下,进一步判断触控区域是否被液体覆盖,方法简单、运算成本较低。
应该说明的是,本公开对第四预设值、第一数目阈值、第二数目阈值的具体大小不做限定,本领域技术人员可以根据需要确定。
示例性的,承接上例,如图2c所示,在检测通道Ch03~Ch 06、Ch19~Ch22中确定的第一检测通道为检测通道Ch 05,且检测通道Ch 05的特征值为15623,此时,可以确定所述触控区域的检测通道中的第二检测通道的第一数目及所述第一检测通道的相邻的多个检测通道中特征值大于第四预设值的第二数目。
在一个示例中,所述触控区域的检测通道中的第二检测通道可以表示可能与正常触摸情况不同的异常情况(例如被液体覆盖)的检测通道,例如,当检测通道的特征值大于第一预设值时,可以认为该检测通道检测到的特征值为异常特征值。例如,假设第一预设值为3000,则根据图2c所示的检测通道Ch 03~Ch 06、Ch19~Ch22的特征值,可以确定检测通道Ch 03~Ch 04、Ch 06、Ch19~Ch22都符合第二检测通道的定义,则第二检测通道的数目为7。
在一个示例中,所述第一检测通道的相邻的多个检测通道中特征值大于第四预设值的第二数目可以用于表示与第一检测通道连通的检测通道数目,所述第二数目阈值可以称为连通域检测阈值(Connected Domain Threshold)。例如,假设第四预设值为8000,获取第二数目的方法可以包括:
从第一检测通道向相邻的检测通道遍历,将累计特征值大于第四预设值的相邻的检测通道的数目,直到遇到特征值小于第四预设值的检测通道。
例如,从检测通道Ch 05(第一检测通道)开始,向左查询及比较,检测通道Ch 05的特征值大于第四预设值(8000),将第二数目设定为1;继续向左查询及比较,检测通道Ch 03的特征值大于第四预设值,将第二数目加一设定为2;继续向左查询及比较,检测通道Ch 02小于第四预设值,停止向左查询及比较;从检测通道Ch 05向右查询及比较,确定检测通道Ch 06的特征值小于第四预设值,因此停止向右查询及比较,保持第二数目为2;…,重复以上过程,可以确定第二数目为4。
假设第一数目阈值为6、第二数目阈值为2,则根据“在所述第一数目大于或等于第一数目阈值、且所述第二数目大于或等于第二数目阈值的情况下,确定所述触控区域被液体覆盖”,可以确定所述触控区域被液体覆盖,且被液体覆盖的检测通道可能包括检测通道Ch 03~Ch 04、Ch 06、Ch19~Ch22。(可以视为图2a中的A情况,此情况下所述触控区域检测到的触控信号可以被滤除掉。)。
请参阅图3,图3示出了根据本公开一实施方式的检测方法的流程图。
在一种可能的实施方式中,如图3所示,所述方法还可以包括:
步骤S14,在确定所述触控区域被液体覆盖的情况下,连续N次确定所述触控区域是否被液体覆盖,并在第i次确定所述触控区域未被液体覆盖的情况下,对所述第i次获取的所述触控区域的触控信号不进行响应,1≤i≤N-1,i,N为整数,
步骤S15,在第N次确定所述触控区域未被液体覆盖的情况下,获取第N次采集的所述触控区域的触控信号。
通过以上方法,本公开引入了防抖机制,可以在确定所述触控区域被液体覆盖的情况下,连续N次确定所述触控区域是否被液体覆盖,并在第i次确定所述触控区域未被液体覆盖的情况下,对所述第i次获取的所述触控区域的触控信号不进行响应,从而避免在触控信号采集中采集到错误的、失真的信号,当连续N-1次确定触控区域未被液体覆盖时,可以确定液体已经被擦干、触控区域已经不受液体影响,处于正常工作状态,因此,可以获取第N次采集的触控信号。
应该说明的是,本公开实施例中采用“次”(例如第i次,连续N次等)描述确定触控区域是否被液体覆盖的方式,也可以为其他表述,例如,“一次”确定触控区域可以为对触控显示装置进行触控扫描得到的一帧触控扫描帧。
应该说明的是,本公开对防抖机制中连续N次确定所述触控区域是否被液体覆盖的具体次数不做限定,本领域技术人员可以根据需要确定。
下面对图3所示的防抖机制进行示例性描述。
请参阅图4,图4示出了根据本公开一实施方式的检测方法的示意图。
如图4所示,在确定第一检测通道后,判断第一检测通道的特征值是否大于第二预设值,当第一检测通道的特征值大于第二预设值时,进一步判断是否为图2a所示的B情况(具体判断方法请参阅之前的介绍,在此不再赘述),当确定当前触控区域被水覆盖,且为B情况时,可以通过图3所示的防抖机制连续N次确定所述触控区域是否被液体覆盖,并在第i次确定所述触控区域未被液体覆盖的情况下,对所述第i次获取的所述触控区域的触控信号不进行响应,并在第N次确定所述触控区域未被液体覆盖的情况下,获取第N次采集的所述触控区域的触控信号。在确定触控区域是否为B情况时,如果确定不满足B情况(第一检测通道的相邻的多个检测通道的特征值之和小于第三预设值),则确定触控区域未被液体覆盖,直接进入下一次检测流程(采集下一帧触控扫描帧)。
如图4所示,在确定第一检测通道后,判断第一检测通道的特征值是否大于第二预设值,当第一检测通道的特征值小于第二预设值时,进一步判断是否为图2a所示的A情况(具体判断方法请参阅之前的介绍,在此不再赘述),当确定当前触控区域被水覆盖,且为A情况时,可以通过图3所示的防抖机制连续N次确定所述触控区域是否被液体覆盖,并在第i次确定所述触控区域未被液体覆盖的情况下,对所述第i次获取的所述触控区域的触控信号不进行响应,并在第N次确定所述触控区域未被液体覆盖的情况下,获取第N次采集的所述触控区域的触控信号。在确定触控区域是否为A情况时,如果确定不满足A情况(在所述第一数目小于第一数目阈值和/或所述第二数目小于第二数目阈值的情况下),则确定触控区域未被液体覆盖,直接进入下一次检测流程(采集下一帧触控扫描帧)。
当然,以上描述是示例性的,不应视为是对本公开的限制。
请参阅图5,图5示出了根据本公开一实施方式的检测装置的示意图。
如图5所示,所述装置包括:
第一模块10,用于在触控显示装置被触发时,确定被触发的触控区域的第一检测通道,其中,所述触控显示装置包括多个检测通道,所述检测通道用于根据触摸动作得到特征值,所述第一检测通道的特征值大于第一预设值、且所述第一检测通道的特征值为所述多个检测通道的特征值中的最大值;
第二模块20,连接于所述第一模块10,用于根据所述第一检测通道的特征值,确定所述触控区域是否被液体覆盖;
第三模块30,连接于所述第二模块20,用于在确定所述触控区域被液体覆盖的情况下,对当次采集的所述触控区域的触控信号不进行响应。
通过以上装置,本公开实施例可以在控显示装置被触发时,确定被触发的触控区域的第一检测通道,根据所述第一检测通道的特征值,确定所述触控区域是否被液体覆盖,并在确定所述触控区域被液体覆盖的情况下,对当次采集的所述触控区域的触控信号不进行响应。本公开实施例提出的检测装置,可以快速、准确地确定被触发的触控区域是否被液体覆盖,以避免采集到失真、错误的触控信号,且本公开实施例的检测方法较为简单,运算成本低。
在一种可能的实施方式中,所述根据所述第一检测通道的特征值确定所述触控区域是否被液体覆盖,包括:
在所述第一检测通道的特征值大于或等于第二预设值的情况下,确定所述第一检测通道的相邻的多个检测通道的特征值之和;
在所述特征值之和大于或等于第三预设值的情况下,确定所述触控区域被液体覆盖,
其中,所述第二预设值大于所述第一预设值,且小于所述第三预设值。
在一种可能的实施方式中,所述根据所述第一检测通道确定所述触控区域是否被液体覆盖,包括:
在所述第一检测通道的特征值小于所述第二预设值的情况下,确定所述触控区域的检测通道中的第二检测通道的第一数目,其中,第二检测通道的特征值大于所述第一预设值;
确定所述第一检测通道的相邻的多个检测通道中特征值大于第四预设值的第二数目,所述第四预设值大于所述第一预设值;
在所述第一数目大于或等于第一数目阈值、且所述第二数目大于或等于第二数目阈值的情况下,确定所述触控区域被液体覆盖。
在一种可能的实施方式中,所述装置还可以包括:
第四模块,连接于所述第二模块,用于在确定所述触控区域被液体覆盖的情况下,连续N次确定所述触控区域是否被液体覆盖,并在第i次确定所述触控区域未被液体覆盖的情况下,对所述第i次获取的所述触控区域的触控信号不进行响应,1≤i≤N-1,i,N为整数,
所述第三模块,还用于在第N次确定所述触控区域未被液体覆盖的情况下,获取第N次采集的所述触控区域的触控信号。
应该说明的是,所述检测装置为前述检测方法对应的装置,其具体描述请参阅之前对方法的描述,在此不再赘述。
图6示出了根据本公开一实施方式的一种移动设备800的框图。例如,装置800可以是移动电话,计算机,数字广播移动设备,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
参照图6,移动设备800可以包括以下一个或多个组件:处理组件802,存储器804,电源组件806,多媒体组件808,音频组件810,输入/输出(I/O)的接口812,传感器组件814,以及通信组件816。
处理组件802通常控制移动设备800的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件802可以包括一个或多个处理器820来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件802可以包括一个或多个模块,便于处理组件802和其他组件之间的交互。例如,处理组件802可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件808和处理组件802之间的交互。
存储器804被配置为存储各种类型的数据以支持在移动设备800的操作。这些数据的示例包括用于在移动设备800上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器804可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电源组件806为移动设备800的各种组件提供电力。电源组件806可以包括电源管理***,一个或多个电源,及其他与为装置800生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件808包括在所述移动设备800和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件808包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当装置800处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜***或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件810被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件810包括一个麦克风(MIC),当装置800处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器804或经由通信组件816发送。在一些实施例中,音频组件810还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口812为处理组件802和***接口模块之间提供接口,上述***接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件814包括一个或多个传感器,用于为移动设备800提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件814可以检测到移动设备800的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为装置800的显示器和小键盘,传感器组件814还可以检测移动设备800或移动设备800一个组件的位置改变,用户与移动设备800接触的存在或不存在,移动设备800方位或加速/减速和移动设备800的温度变化。传感器组件814可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件814还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件814还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件816被配置为便于移动设备800和其他设备之间有线或无线方式的通信。移动设备800可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件816经由广播信道接收来自外部广播管理***的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信组件816还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,移动设备800可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种非易失性计算机可读存储介质,例如包括计算机程序指令的存储器804,上述计算机程序指令可由移动设备800的处理器820执行以完成上述方法。
以上已经描述了本公开的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择,旨在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术的改进,或者使本技术领域的其它普通技术人员能理解本文披露的各实施例。

Claims (9)

1.一种检测方法,其特征在于,所述方法包括:
在触控显示装置被触发时,确定被触发的触控区域的第一检测通道,其中,所述触控显示装置包括多个检测通道,所述检测通道用于根据触摸动作得到特征值,所述第一检测通道的特征值大于第一预设值、且所述第一检测通道的特征值为所述多个检测通道的特征值中的最大值;
根据所述第一检测通道的特征值,确定所述触控区域是否被液体覆盖;
在确定所述触控区域被液体覆盖的情况下,对当次采集的所述触控区域的触控信号不进行响应,
其中,所述根据所述第一检测通道的特征值,确定所述触控区域是否被液体覆盖,包括:
在所述第一检测通道的特征值小于第二预设值的情况下,确定所述触控区域的检测通道中的第二检测通道的第一数目,其中,第二检测通道的特征值大于所述第一预设值,所述第二预设值大于所述第一预设值,且小于第三预设值;
确定所述第一检测通道的相邻的多个检测通道中特征值大于第四预设值的第二数目,所述第四预设值大于所述第一预设值;
在所述第一数目大于或等于第一数目阈值、且所述第二数目大于或等于第二数目阈值的情况下,确定所述触控区域被液体覆盖。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一检测通道的特征值确定所述触控区域是否被液体覆盖,包括:
在所述第一检测通道的特征值大于或等于第二预设值的情况下,确定所述第一检测通道的相邻的多个检测通道的特征值之和;
在所述特征值之和大于或等于第三预设值的情况下,确定所述触控区域被液体覆盖。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在确定所述触控区域被液体覆盖的情况下,连续N次确定所述触控区域是否被液体覆盖,并在第i次确定所述触控区域未被液体覆盖的情况下,对所述第i次获取的所述触控区域的触控信号不进行响应,1≤i≤N-1,i,N为整数,
在第N次确定所述触控区域未被液体覆盖的情况下,获取第N次采集的所述触控区域的触控信号。
4.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述检测通道包括三角形传感器。
5.一种检测装置,其特征在于,所述装置包括:
第一模块,用于在触控显示装置被触发时,确定被触发的触控区域的第一检测通道,其中,所述触控显示装置包括多个检测通道,所述检测通道用于根据触摸动作得到特征值,所述第一检测通道的特征值大于第一预设值、且所述第一检测通道的特征值为所述多个检测通道的特征值中的最大值;
第二模块,连接于所述第一模块,用于根据所述第一检测通道的特征值,确定所述触控区域是否被液体覆盖;
第三模块,连接于所述第二模块,用于在确定所述触控区域被液体覆盖的情况下,对当次采集的所述触控区域的触控信号不进行响应,
其中,所述根据所述第一检测通道的特征值,确定所述触控区域是否被液体覆盖,包括:
在所述第一检测通道的特征值小于第二预设值的情况下,确定所述触控区域的检测通道中的第二检测通道的第一数目,其中,第二检测通道的特征值大于所述第一预设值,所述第二预设值大于所述第一预设值,且小于第三预设值;
确定所述第一检测通道的相邻的多个检测通道中特征值大于第四预设值的第二数目,所述第四预设值大于所述第一预设值;
在所述第一数目大于或等于第一数目阈值、且所述第二数目大于或等于第二数目阈值的情况下,确定所述触控区域被液体覆盖。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述根据所述第一检测通道的特征值确定所述触控区域是否被液体覆盖,包括:
在所述第一检测通道的特征值大于或等于第二预设值的情况下,确定所述第一检测通道的相邻的多个检测通道的特征值之和;
在所述特征值之和大于或等于第三预设值的情况下,确定所述触控区域被液体覆盖,
其中,所述第二预设值大于所述第一预设值,且小于所述第三预设值。
7.根据权利要求5或6所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第四模块,连接于所述第二模块,用于在确定所述触控区域被液体覆盖的情况下,连续N次确定所述触控区域是否被液体覆盖,并在第i次确定所述触控区域未被液体覆盖的情况下,对所述第i次获取的所述触控区域的触控信号不进行响应,1≤i≤N-1,i,N为整数,
所述第三模块,还用于在第N次确定所述触控区域未被液体覆盖的情况下,获取第N次采集的所述触控区域的触控信号。
8.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:
如权利要求5~7任一项所述的检测装置;
显示面板。
9.根据权利要求8所述的电子设备,其特征在于,所述显示面板包括液晶显示组件、发光二极管显示组件、有机发光二极管显示组件、微发光二极管显示组件的至少一种。
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