專利名稱:紅外線位置偵測裝置及其觸控式面板的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及ー種位置偵測裝置,特別是涉及ー種紅外線位置偵測裝置及其觸控式面板。
背景技術(shù):
目前觸控式面板依其使用技術(shù)的不同,可區(qū)分為電阻式觸控面板、電容式觸控面板、超音波式觸控面板、以及紅外線式觸控面板等種類。以電容式觸控面板來說,主要的做法是在玻璃上鍍上氧化銻錫薄膜(ATO Film)及銀漿線,其優(yōu)點(diǎn)為穩(wěn)定性高、透光度佳、表面硬度強(qiáng),但缺點(diǎn)是價(jià)格較高且エ藝較為復(fù)雜。對(duì)電阻式觸控面板而言,主要是通過氧化銦錫導(dǎo)電薄膜(IT0 Film)及一片氧化銦錫導(dǎo)電玻璃(IT0 Glass)而形成,其優(yōu)點(diǎn)為制造成本較低、構(gòu)造較簡易,但透光度及表面硬度均差于電容式觸控面板。超音波式觸控面板則是以發(fā)射超音波方式來計(jì)算接收強(qiáng)度進(jìn)而取得所偵測位置的座標(biāo)。紅外線式觸控面板則利用光源遮斷原理,在顯示器熒幕四周安置紅外線發(fā)射及接收裝置,當(dāng)有物體接觸熒幕時(shí)將會(huì)遮斷光信號(hào),藉由分析接收裝置的接收信號(hào)來測得物體在熒幕上的座標(biāo)。圖1是顯示現(xiàn)有習(xí)知用于紅外線式觸控面板的位置偵測裝置的架構(gòu)圖。如圖1所示,現(xiàn)有習(xí)知用于紅外線式觸控面板的位置偵測裝置100,包含一矩形框架110、紅外線信號(hào)源101 124以及接收器131 154,其中接收器131 142分別用以接收紅外線信號(hào)源101 112所發(fā)射的光線,而接收器143 154分別用以接收紅外線信號(hào)源113 124所發(fā)射的光線。當(dāng)手指或其他物體120置于框架110內(nèi)部的某個(gè)位置而遮斷紅外線時(shí),接收器135及136將收不到光源105及106所發(fā)射的光線,且接收器147及148將收不到光源117及118所發(fā)射的光線。由接收器135及136的位置可決定物體120在框架110內(nèi)的X座標(biāo),由接收器147及148的位置可決定物體120在框架110內(nèi)的Y座標(biāo)。圖1所示的位置偵測裝置100的架構(gòu)是藉由在矩形的其中兩個(gè)相互垂直的邊長上設(shè)置光源,并在其他兩邊設(shè)置對(duì)應(yīng)的接收器,而達(dá)到偵測物體在框架內(nèi)座標(biāo)的目的。然而,當(dāng)接收器131 142或143 154受光線干擾時(shí),則圖1所示的架構(gòu)將導(dǎo)致X或Y座標(biāo)的量測失效。由此可見,上述現(xiàn)有的用于紅外線式觸控面板的位置偵測裝置在結(jié)構(gòu)與使用上,顯然仍存在有不便與缺陷,而亟待加以進(jìn)一歩改進(jìn)。為了解決上述存在的問題,相關(guān)廠商莫不費(fèi)盡心思來謀求解決之道,但長久以來一直未見適用的設(shè)計(jì)被發(fā)展完成,而一般產(chǎn)品又沒有適切的結(jié)構(gòu)能夠解決上述問題,此顯然是相關(guān)業(yè)者急欲解決的問題。因此如何能創(chuàng)設(shè)ー種新型結(jié)構(gòu)的紅外線位置偵測裝置及其觸控式面板,使其在部分信號(hào)受到干擾時(shí)仍可持續(xù)偵測物體在面板上的位置,實(shí)屬當(dāng)前重要研發(fā)課題之一,亦成為當(dāng)前業(yè)界極需改進(jìn)的目標(biāo)。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在干,克服現(xiàn)有的用于紅外線式觸控面板的位置偵測裝置存在的缺陷,而提供ー種新型結(jié)構(gòu)的紅外線位置偵測裝置及其觸控式面板,所要解決的技術(shù)問題是使其當(dāng)部分信號(hào)受到干擾時(shí),仍可持續(xù)量測物體在面板上的位置,非常適于實(shí)用。本發(fā)明的目的及解決其技術(shù)問題是采用以下技術(shù)方案來實(shí)現(xiàn)的。依據(jù)本發(fā)明提出的ー種紅外線位置偵測裝置,包含多個(gè)紅外線信號(hào)源、多個(gè)接收器與ー處理器。多個(gè)紅外線信號(hào)源與多個(gè)接收器分別沿ー框架設(shè)置,并且彼此相互交錯(cuò)。多個(gè)紅外線信號(hào)源發(fā)射至少ニ維度的紅外線信號(hào),其中每ー維度的紅外線信號(hào)包含方向相対的ニ組紅外線信號(hào)。多個(gè)接收器接收對(duì)應(yīng)的紅外線信號(hào)源的紅外線信號(hào),其中當(dāng)任一維度的紅外線信號(hào)中,一方向的紅外線信號(hào)受干擾時(shí),另一方向的紅外線信號(hào)仍可藉由對(duì)應(yīng)的多個(gè)接收器量測。處理器與多個(gè)接收器耦合,其中當(dāng)至少一物體置于框架內(nèi)的一位置時(shí),處理器根據(jù)各接收器的設(shè)置座標(biāo)及各接收器所接收紅外線信號(hào)的強(qiáng)度變化,決定位置的座標(biāo)。本發(fā)明的目的及解決其技術(shù)問題還可采用以下技術(shù)措施進(jìn)ー步實(shí)現(xiàn)。前述的紅外線位置偵測裝置,其中該框架的形狀與該位置偵測裝置的解析度決定該多個(gè)紅外線信號(hào)源與該多個(gè)接收器的交錯(cuò)設(shè)置方式。前述的紅外線位置偵測裝置,其中該多個(gè)紅外線信號(hào)源與該多個(gè)接收器為一対一交錯(cuò)設(shè)置。前述的紅外線位置偵測裝置,其中該至少ニ維度的紅外線信號(hào)彼此互相垂直。前述的紅外線位置偵測裝置,其中該框架的形狀包含矩形、圓形或橢圓形。前述的紅外線位置偵測裝置,其中該至少ニ維度包含一第一維度與一第二維度,并且該第一維度包含方向相対的一第一方向與一第二方向,該第二維度包含方向相対的一第三方向與一第四方向,其中發(fā)射、接收該第一方向、該第三方向的紅外線信號(hào)的該紅外線信號(hào)源與該接收器是位于一第一水平面上,并且發(fā)射、接收該第二方向、該第四方向的紅外線信號(hào)的該紅外線信號(hào)源與該接收器是位于一第二水平面上。前述的紅外線位置偵測裝置,其中該第一 水平面與該第二水平面相距ー距離,且該距離的厚度小于該物體的厚度。前述的紅外線位置偵測裝置,其中該至少ニ維度包含一第一維度與一第二維度,其中發(fā)射、接收該第一維度的紅外線信號(hào)的該紅外線信號(hào)源與該接收器是位于一第一水平面上,并且發(fā)射、接收該第二維度的紅外線信號(hào)的該紅外線信號(hào)源與該接收器是位于一第ニ水平面上。前述的紅外線位置偵測裝置,其中該第一水平面與該第二水平面相距ー距離,且該距離的厚度小于該物體的厚度。本發(fā)明的目的及解決其技術(shù)問題還采用以下技術(shù)方案來實(shí)現(xiàn)。依據(jù)本發(fā)明提出的一種觸控式面板,包含一顯示器熒幕與上述的紅外線位置偵測裝置。紅外線位置偵測裝置設(shè)置于顯示器熒幕上,其中處理器用以建立顯示器熒幕所顯示的各影像位置與框架內(nèi)的各位置之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。本發(fā)明的目的及解決其技術(shù)問題還可采用以下技術(shù)措施進(jìn)ー步實(shí)現(xiàn)。借由上述技術(shù)方案,本發(fā)明紅外線位置偵測裝置及其觸控式面板至少具有下列優(yōu)點(diǎn)及有益效果本發(fā)明的紅外線位置偵測裝置在當(dāng)部分信號(hào)受到干擾時(shí),仍可持續(xù)量測物體在面板上的位置,從而可以有效的避免量測失效。綜上所述,本發(fā)明是有關(guān)于ー種紅外線位置偵測裝置及其觸控式面板。該紅外線位置偵測裝置,包含多個(gè)紅外線信號(hào)源、多個(gè)接收器與ー處理器。多個(gè)紅外線信號(hào)源與多個(gè)接收器分別沿ー框架且彼此交錯(cuò)設(shè)置。多個(gè)紅外線信號(hào)源發(fā)射至少ニ維度的紅外線信號(hào),其中每ー維度的紅外線信號(hào)包含方向相対的ニ組紅外線信號(hào)。多個(gè)接收器接收對(duì)應(yīng)的紅外線信號(hào)源的紅外線信號(hào),其中當(dāng)任一維度的紅外線信號(hào)中,一方向的紅外線信號(hào)受干擾時(shí),另ー方向的紅外線信號(hào)仍可藉由對(duì)應(yīng)的多個(gè)接收器量測。處理器與多個(gè)接收器耦合,其中當(dāng)至少一物體置于框架內(nèi)的一位置時(shí),處理器根據(jù)各接收器的設(shè)置座標(biāo)及各接收器所接收紅外線信號(hào)的強(qiáng)度變化,決定位置的座標(biāo)。本發(fā)明在技術(shù)上有顯著的進(jìn)步,并具有明顯的積極效果,誠為一新穎、進(jìn)步、實(shí)用的新設(shè)計(jì)。上述說明僅是本發(fā)明技術(shù)方案的概述,為了能夠更清楚了解本發(fā)明的技術(shù)手段,而可依照說明書的內(nèi)容予以實(shí)施,并且為了讓本發(fā)明的上述和其他目的、特征和優(yōu)點(diǎn)能夠更明顯易懂,以下特舉較佳實(shí)施例,并配合附圖,詳細(xì)說明如下。
圖1是現(xiàn)有習(xí)知用于紅外線式觸控面板的位置偵測裝置的架構(gòu)圖。圖2、圖5、圖6、圖7與圖8是本發(fā)明提出的紅外線位置偵測裝置的示意圖。圖3與圖4是本發(fā)明提出的觸控式面板的示意圖。100 :紅外線位置偵測裝置 110:框架120 :物體101 124 :紅外線信號(hào)源131 154 :接收器200 :紅外線位置偵測裝置201 236 :紅外線信號(hào)源 241 276 :接收器280 :處理器282 :框架284 :物體290:第一方向292:第二方向294:第三方向
296:第四方向302、304:熒幕500 :第一水平面600 :第二水平面700 :紅外線位置偵測裝置 701 718 :紅外線信號(hào)源721 738 :接收器
具體實(shí)施例方式為更進(jìn)一步闡述本發(fā)明為達(dá)成預(yù)定發(fā)明目的所采取的技術(shù)手段及功效,以下結(jié)合附圖及較佳實(shí)施例,對(duì)依據(jù)本發(fā)明提出的紅外線位置偵測裝置及其觸控式面板其具體實(shí)施方式
、結(jié)構(gòu)、特征及其功效,詳細(xì)說明如后。本發(fā)明在此所探討的為ー種紅外線位置偵測裝置及其觸控式面板。為了能徹底地了解本發(fā)明,將在下列的描述中提出詳盡的步驟及其組成。顯然地,本發(fā)明的施行并未限定于紅外線位置偵測裝置及其觸控式面板的技術(shù)人員所熟習(xí)的特殊細(xì)節(jié)。另ー方面,眾所周知的組成或步驟并未描述于細(xì)節(jié)中,以避免造成本發(fā)明不必要的限制。本發(fā)明的較佳實(shí)施例會(huì)詳細(xì)描述如下,然而除了這些詳細(xì)描述之外,本發(fā)明還可以廣泛地施行在其他的實(shí)施例中,且本發(fā)明的范圍不受限定,其以之后的專利范圍為準(zhǔn)。本發(fā)明揭露的ー種紅外線位置偵測裝置,可在部分信號(hào)受到干擾時(shí),仍可持續(xù)量測物體在面板上的位置。參照以下的較佳實(shí)施例的敘述并配合圖2至圖8的圖式,本發(fā)明的目的、實(shí)施例、特征、及優(yōu)點(diǎn)將更為清楚。然以下實(shí)施例中所述的裝置、元件及方法步驟,僅用以說明本發(fā)明,并非用以限制本發(fā)明的范圍。圖2是本發(fā)明提出的紅外線位置偵測裝置200的一較佳實(shí)施例的示意圖。如圖2所示,紅外線位置偵測裝置200包含多個(gè)紅外線信號(hào)源201 236、多個(gè)接收器241 276與一處理器280,其中多個(gè)紅外線信號(hào)源201 236與多個(gè)接收器241 276分別沿一矩形框架282設(shè)置且彼此相互交錯(cuò)。多個(gè)紅外線信號(hào)源201 236發(fā)射至少ニ維度的紅外線信號(hào),并且每ー維度的紅外線信號(hào)包含方向相対的ニ組紅外線信號(hào)。如圖2所示,上述的至少ニ維度包含一第一維度與一第二維度,其中第一維度包含方向相対的一第一方向290與一第二方向292,并且第ニ維度包含方向相対的一第三方向294與一第四方向296。上述的多個(gè)接收器241 276則分別接收對(duì)應(yīng)的紅外線信號(hào)源201 236的紅外線信號(hào)。 換言之,紅外線信號(hào)源201 206、接收器241 246分別發(fā)射、接收第一方向290的紅外線信號(hào);紅外線信號(hào)源211 216、接收器251 256分別發(fā)射、接收第二方向292的紅外線信號(hào);紅外線信號(hào)源221 226、接收器261 266分別發(fā)射、接收第三方向294的紅外線信號(hào);以及紅外線信號(hào)源231 236、接收器271 276分別發(fā)射、接收第四方向296的紅外線信號(hào)。在本實(shí)施例中,紅外線信號(hào)源201 236與接收器241 276為ー對(duì)一交錯(cuò)設(shè)置,并且ニ維度的紅外線信號(hào)彼此互相垂直。上述的處理器280與多個(gè)接收器241 276耦合,其中當(dāng)至少一物體284置于框架282內(nèi)的一位置時(shí),處理器280根據(jù)各接收器241 276的設(shè)置座標(biāo)及各接收器241 276所接收紅外線信號(hào)的強(qiáng)度變化,決定物體284位置的座標(biāo)。如圖2所示,當(dāng)物體(例如手指)284置于框架282內(nèi)部的某個(gè)位置時(shí),紅外線信號(hào)源203、214、224、233發(fā)射的紅外線信號(hào)將被物體284所遮擋,而使接收器243、254、264、273收不到紅外線信號(hào)。處理器280可偵測到接收器243、254、264、273所接收到的信號(hào)強(qiáng)度降低,并藉由這些接收器243、254、264、273與其所分別對(duì)應(yīng)的紅外線信號(hào)源203、214、224、233之間所形成的ニ組連線的交會(huì)處而決定物體284在框架282內(nèi)的位置。處理器280間接耦合至紅外線信號(hào)接收器241 276,用以分析每ー接收器所接收的信號(hào)強(qiáng)度,而計(jì)算出一物體在框架282內(nèi)的一特定位置。上述的圖2中二組連線的產(chǎn)生及其交會(huì)處可通過處理器280執(zhí)行ー特定演算法而完成。依據(jù)實(shí)際應(yīng)用上的需要,處理器280可與模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(A/Dconverter)或其他現(xiàn)有習(xí)知的電路搭配,以處理所接收的信號(hào)。當(dāng)任ー維度的紅外線信號(hào)中,某一方向的紅外線信號(hào)受干擾吋,另ー方向的紅外線信號(hào)仍可藉由對(duì)應(yīng)的多個(gè)接收器量測。例如,當(dāng)圖2的接收器241 246受到電磁波或光線干擾時(shí),則無法接收量測第一方向290的紅外線信號(hào),但是第二方向292的紅外線信號(hào)仍可藉由接收器251 256接收,藉此以量測物體284在第一維度的座標(biāo)。同理,當(dāng)?shù)讠司S度的某一方向的接收器受干擾時(shí),另一方向的接收器仍可持續(xù)量測物體在第二維度的座標(biāo)。圖3是使用上述的紅外線位置偵測裝置200的觸控式面板的示意圖。在圖3所示的實(shí)施例中,紅外線位置偵測裝置200是架設(shè)于一矩形的顯示器熒幕302上,處理器280可建立熒幕302的表面位置(或熒幕所顯示畫面的位置)與紅外線位置偵測裝置200內(nèi)的位置之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。因此,藉由獲得物體在紅外線位置偵測裝置200內(nèi)的位置,可決定要點(diǎn)擊或選擇熒幕所顯示畫面中的哪個(gè)部分。在另ー實(shí)施例中,紅外線位置偵測裝置200可搭配一非矩形的顯示器熒幕304使用,只要熒幕304是包含于紅外線位置偵測裝置200所能偵測的范圍內(nèi)即可,熒幕304的形狀并不受限制。圖4是繪示熒幕304為ー圓形熒幕的實(shí)施例的觸控式面板的示意圖。圖5與圖6是本發(fā)明提出的紅外線位置偵測裝置的另ー較佳實(shí)施例的示意圖,為利于理解,圖5與圖6是以透視圖方式描繪,其中圖5為俯視透視圖,而圖6為仰視透視圖。本實(shí)施例是將圖2中,發(fā)射第一方向290紅外線信號(hào)的紅外線信號(hào)源201 206、接收第一方向290紅外線信號(hào)的接收器241 246、發(fā)射第三方向294紅外線信號(hào)的紅外線信號(hào)源221 226與接收第三方向294紅外線信號(hào)的接收器261 266設(shè)置于一第一水平面500 上,如圖5所示。再者,本實(shí)施例也將圖2中,發(fā)射第二方向292紅外線信號(hào)的紅外線信號(hào)源211 216、接收第二方向292紅外線信號(hào)的接收器251 256、發(fā)射第四方向296紅外線信號(hào)的紅外線信號(hào)源231 236與接收第四方向296紅外線信號(hào)的接收器271 276設(shè)置于ー第二水平面600上,如圖6所示。依據(jù)本發(fā)明,第一水平面500與第二水平面600只須彼此分別設(shè)置于不同水平面即可,而不限設(shè)置于框架的上表面或下表面。因此,第一水平面500與第二水平面600相距ー距離,并且此ー距離必須小于物體284,使得物體284能同時(shí)遮斷住ニ維度的紅外線信號(hào)。本發(fā)明也可適用于圓形框架,如圖7與圖8所示,其中圖7是俯視透視圖,而圖8是仰視透視圖。如圖7所示,紅外線位置偵測裝置700包含多個(gè)紅外線信號(hào)源701 708與多個(gè)接收器721 728,并且紅外線信號(hào)源701 708與接收器721 728設(shè)置于一第一水平面,其中紅外線信號(hào)源701 708與接收器721 728沿圓形框架并且彼此一対一交錯(cuò)設(shè)置。紅外線信號(hào)源701 708發(fā)射第一維度的紅外線信號(hào),而接收器721 728則接收相對(duì)應(yīng)的紅外線信號(hào)源所發(fā)射的紅外線信號(hào)。再如圖8所示,紅外線位置偵測裝置700還包含多個(gè)紅外線信號(hào)源711 718與多個(gè)接收器731 738,并且紅外線信號(hào)源711 718與接收器731 738設(shè)置于一第二水平面,其中紅外線信號(hào)源711 718與接收器731 738沿圓形框架并且彼此一対一交錯(cuò)設(shè)置。紅外線信號(hào)源711 718發(fā)射第二維度的紅外線信號(hào),而接收器731 738則接收相對(duì)應(yīng)的紅外線信號(hào)源所發(fā)射的紅外線信號(hào)。在本實(shí)施例中,上述的第一維度與第二維度的紅外線信號(hào)彼此互相垂直。如前面所述,第一水平面與第二水平面不限設(shè)置于框架的上表面或下表面。因此,第一水平面與第二水平面相距ー距離,并且此一距離必須小于物體,使得物體能同時(shí)遮斷住ニ維度的紅外線信號(hào)。當(dāng)然,紅外線位置偵測裝置700還包含一處理器以耦合至接收器721 738耦合,其中當(dāng)至少一物體置于圓形框架內(nèi)的一位置時(shí),處理器即可根據(jù)各接收器721 738的設(shè)置座標(biāo)及各接收器721 738所接收紅外線信號(hào)的強(qiáng)度變化,決定物體位置的座標(biāo)。同理,本發(fā)明也可將前述的紅外線位置偵測裝置架構(gòu)于ー橢圓形框架,在此不再贅述。另外,上述各紅外線信號(hào)源與接收器的數(shù)量及其交錯(cuò)的方式將依解析度要求的不同而有不同。一般而言,紅外線信號(hào)源與接收器的數(shù)量越多,解析度也會(huì)越高。上述的紅外線信號(hào)源與接收器的數(shù)量僅用以說明本發(fā)明的原理,依實(shí)際應(yīng)用情形可選擇所需的數(shù)量。本發(fā)明,可以是上述的各種圖示與各種實(shí)施例可能的搭配與組合,任何的搭配與組合應(yīng)當(dāng)視為本發(fā)明的各種實(shí)施例。在此不復(fù)贅言一一介紹各種的組合。以上所述,僅是本發(fā)明的較佳實(shí)施例而已,并非對(duì)本發(fā)明作任何形式上的限制,雖然本發(fā)明已以較佳實(shí)施例揭露如上,然而并非用以限定本發(fā)明,任何熟悉本專業(yè)的技術(shù)人員,在不脫離本發(fā)明技術(shù)方案范圍內(nèi),當(dāng)可利用上述掲示的技術(shù)內(nèi)容作出些許更動(dòng)或修飾為等同變化的等效實(shí)施例,但凡是未脫離本發(fā)明技術(shù)方案內(nèi)容,依據(jù)本發(fā)明的技術(shù)實(shí)質(zhì)對(duì)以上實(shí)施例所作的任何簡單修改、等同變化與修飾,均仍屬于本發(fā)明技術(shù)方案的范圍內(nèi)。
權(quán)利要求
1.一種紅外線位置偵測裝置,其特征在于其包含多個(gè)紅外線信號(hào)源,沿一框架設(shè)置,并且該多個(gè)紅外線信號(hào)源發(fā)射至少二維度的紅外線信號(hào),其中每一維度的紅外線信號(hào)包含方向相對(duì)的二組紅外線信號(hào);多個(gè)接收器,與該多個(gè)紅外線信號(hào)源交錯(cuò)設(shè)置,并且分別接收對(duì)應(yīng)的該紅外線信號(hào)源的紅外線信號(hào),其中當(dāng)任一維度的方向相對(duì)的二組紅外線信號(hào)中,一方向的紅外線信號(hào)受干擾時(shí),該多個(gè)接收器依然能量測另一方向的紅外線信號(hào);以及一處理器,與該多個(gè)接收器耦合,其中當(dāng)至少一物體置于該框架內(nèi)的一位置時(shí),該處理器根據(jù)各接收器的設(shè)置座標(biāo)及各接收器所接收紅外線信號(hào)的強(qiáng)度變化,決定該位置的座標(biāo)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的紅外線位置偵測裝置,其特征在于其中該框架的形狀與該位置偵測裝置的解析度決定該多個(gè)紅外線信號(hào)源與該多個(gè)接收器的交錯(cuò)設(shè)置方式。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的紅外線位置偵測裝置,其特征在于其中該多個(gè)紅外線信號(hào)源與該多個(gè)接收器為一對(duì)一交錯(cuò)設(shè)置。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的紅外線位置偵測裝置,其特征在于其中該至少二維度的紅外線信號(hào)彼此互相垂直。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的紅外線位置偵測裝置,其特征在于其中該框架的形狀包含矩形、圓形或橢圓形。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的紅外線位置偵測裝置,其特征在于其中該至少二維度包含一第一維度與一第二維度,并且該第一維度包含方向相對(duì)的一第一方向與一第二方向,該第二維度包含方向相對(duì)的一第三方向與一第四方向,其中發(fā)射、接收該第一方向、該第三方向的紅外線信號(hào)的該紅外線信號(hào)源與該接收器是位于一第一水平面上,并且發(fā)射、接收該第二方向、該第四方向的紅外線信號(hào)的該紅外線信號(hào)源與該接收器是位于一第二水平面上。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的紅外線位置偵測裝置,其特征在于其中該第一水平面與該第二水平面相距一距離,且該距離的厚度小于該物體的厚度。
8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的紅外線位置偵測裝置,其特征在于其中該至少二維度包含一第一維度與一第二維度,其中發(fā)射、接收該第一維度的紅外線信號(hào)的該紅外線信號(hào)源與該接收器是位于一第一水平面上,并且發(fā)射、接收該第二維度的紅外線信號(hào)的該紅外線信號(hào)源與該接收器是位于一第二水平面上。
9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的紅外線位置偵測裝置,其特征在于其中該第一水平面與該第二水平面相距一距離,且該距離的厚度小于該物體的厚度。
10.一種觸控式面板,其特征在于其包含一顯示器熒幕,用以顯示影像;以及根據(jù)權(quán)利要求1所述的紅外線位置偵測裝置,設(shè)置于該顯示器熒幕上,其中該處理器用以建立該顯示器熒幕所顯示的各影像位置與該框架內(nèi)的各位置之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。
全文摘要
本發(fā)明是有關(guān)于一種紅外線位置偵測裝置及其觸控式面板。該紅外線位置偵測裝置,包含多個(gè)紅外線信號(hào)源、多個(gè)接收器與一處理器。多個(gè)紅外線信號(hào)源與多個(gè)接收器分別沿一框架且彼此交錯(cuò)設(shè)置。多個(gè)紅外線信號(hào)源發(fā)射至少二維度的紅外線信號(hào),其中每一維度的紅外線信號(hào)包含方向相對(duì)的二組紅外線信號(hào)。多個(gè)接收器接收對(duì)應(yīng)的紅外線信號(hào)源的紅外線信號(hào),其中當(dāng)任一維度的紅外線信號(hào)中,一方向的紅外線信號(hào)受干擾時(shí),另一方向的紅外線信號(hào)仍可藉由對(duì)應(yīng)的多個(gè)接收器量測。處理器與多個(gè)接收器耦合,其中當(dāng)至少一物體置于框架內(nèi)的一位置時(shí),處理器根據(jù)各接收器的設(shè)置座標(biāo)及各接收器所接收紅外線信號(hào)的強(qiáng)度變化,決定位置的座標(biāo)。
文檔編號(hào)G06F3/042GK103019462SQ201210213190
公開日2013年4月3日 申請日期2012年6月26日 優(yōu)先權(quán)日2011年9月26日
發(fā)明者葉尚泰 申請人:禾瑞亞科技股份有限公司