一种使用感测阵列的多触摸和邻近对象感测设备。多触摸和邻近对象感测设备可通过感测阵列感测投射到漫射器的不可见光来感测触摸图像或目标图像。此外,多触摸和邻近对象感测设备无需背光单元,可通过控制感测阵列和可见光光源的位置来在显示面板上显示图像。
【技术实现步骤摘要】
本公开的示例实施例涉及可以使用感测阵列来感测触摸图像或目标图像的多触 摸感测设备。
技术介绍
随着显示技术的发展,已增加了对用于识别触摸显示器的对象的位置的技术的兴 趣。在基于触摸或基于绘图的显示器中,当触摸传感器与传统的附于提供平面白光的背光 单元的液晶显示器(LCD)组合时,平面光可能不均勻。在传统技术中,已提供了省略漫射器并包括红外线(IR)传感器来感测位于IXD显 示器之上或上方的对象的结构。在该结构中,虽然可确保顶光源的路径,但是会降低从LCD 显示器输出的图像的品质,并且会暴露位于LCD显示器之下的触摸传感器。因此,期望多触摸和邻近对象感测设备,所述多触摸和邻近对象感测设备可改变 光源的位置以感测对象的触摸,并改变对象的形状,而不降低图像品质。此外,由于触摸面 板显示器经常被用于便携式装置,所以期望能够减小触摸感测设备的厚度的结构。
技术实现思路
可通过提供一种感测设备来实现本专利技术的上述和/或其它方面,其中,所述感测 设备包括漫射器,不可见光被投射到所述漫射器;可见光光源,布置在漫射器之下,用于 将可见光发射到漫射器;感测阵列,布置在漫射器之下,用于感测投射到漫射器的不可见光。所述感测设备还可包括不可见光光源,布置在漫射器之上,用于发射用于感测触 摸图像或目标图像的不可见光,由对象产生所述触摸图像或所述目标图像。所述感测设备还可包括导光件,布置在漫射器之上,用于全内反射从不可见光光 源发射的不可见光。不可见光光源可将不可见光发射到导光件的内部或将不可见光发射到 对象。对象可布置在导光件之上或与导光件的上侧分离预定距离,并且感测阵列可感测被 对象反射的不可见光。当从不可见光光源发射的不可见光在导光件中被全内反射时,感测阵列可感测全 内反射被对象阻止的位置。不可见光光源可与漫射器分离预定距离,并将用于感测触摸图像的不可见光发射 到漫射器。在该示例中,不可见光光源可以发射与漫射器垂直的不可见光,或者按预定角度 将不可见光发射到漫射器。可见光光源可布置在漫射器之下并垂直于漫射器,并将可见光直接发射到漫射器。此外,可见光光源布置在漫射器的边缘之下,并通过波导反射可见光来将可见光 发射到漫射器。通过提供一种感测设备来实现本专利技术的上述和/或其它方面,所述感测设备包 括漫射器,不可见光投射到所述漫射器;感测阵列,布置在漫射器之下,用于感测投射到 漫射器的不可见光。所述感测设备还可包括不可见光光源,布置在漫射器之上,用于发射用于感测触 摸图像或目标图像的不可见光,由对象产生所述触摸图像或所述目标图像。不可见光光源可将不可见光垂直地发射到漫射器或可关于漫射器按预定角度发 射不可见光。通过提供一种感测设备来实现本专利技术的上述和/或其它方面,所述感测设备包 括有机发光二极管(OLED),发射可见光;OLED面板,布置有OLED ;不可见光光源,布置在 OLED面板之上,向OLED面板投射不可见光;感测阵列,布置在OLED面板之下,用于感测向 OLED面板投射的不可见光。通过提供一种具有可触摸表面的感测设备来获得本专利技术的上述和/或其它方面。 所述感测设备包括漫射器,布置于所述触摸表面之下;不可见光光源,布置于漫射器之上 以向漫射器发射不可见光;可见光光源,布置于漫射器之下以向漫射器发射可见光;感测 阵列,布置于漫射器之下以感测不可见光;控制器,选择性地控制向漫射器投射的可见光的量。附图说明通过下面结合附图对示例实施例进行的描述,这些和/或其他方面将会变得清楚 和更易于理解,其中图1示出不可见光光源布置在多触摸和邻近对象感测设备的边缘的多触摸和邻 近对象感测设备;图2和图3示出不可见光光源与多触摸感测设备分离的多触摸感测设备的结构;图4示出使用波导的多触摸和邻近对象感测设备;图5和图6示出使用波导的多触摸感测设备的结构;图7和图8示出使用多个不可见光光源的多触摸和邻近对象感测设备;图9示出使用围绕对象的不可见光光源的多触摸感测设备的结构;图10示出可见光光源被控制器控制以根据用户的触摸而改变的多触摸和邻近对 象感测设备;图11示出将有机发光二极管(OLED)面板用作显示面板的多触摸感测设备的结 构。具体实施例方式现在对示例实施例进行详细的描述,其示例表示在附图中,其中,相同的标号始终 表示相同部件。下面通过参照附图对示例实施例进行描述以解释本公开。图1示出不可见光光源布置在多触摸和邻近对象感测设备100的边缘的多触摸和邻近对象感测设备100。参照图1,以下,将多触摸和邻近对象感测设备称为感测设备100,感测设备100可 包括例如显示面板110、漫射器120、可见光光源130、不可见光光源140、导光件150和感测 阵列160。显示面板110可布置在感测设备100的上部(例如,上层)。在该示例中,显示面 板110可以是液晶显示器(LCD)面板。导光件150可具有可触摸表面,并且还能够通过可 触摸表面显示可观看的图形图像。漫射器120可布置在显示面板110之下。此外,漫射器120可通过对从可见光光 源130入射的可见光进行漫射、传播或散射,以平面形式发射可见光。在此,从可见光光源 130发射的可见光或者从不可见光光源140发射的不可见光可以入射到漫射器120上。此外,漫射器120可发射从可见光光源130入射的平面可见光。在该示例中,可以 形成图案,以保持入射光的均勻性并去除热点(hot spot)。在此,可能产生热点,其原因是, 来自可见光光源130的可见光聚焦在漫射器120的预定部分上。可见光光源130可包括不 同类型的源,例如,冷阴极荧光灯(CCFL)或发光二极管(LED)。可见光光源130发射可见光,并且可布置在漫射器120之下并垂直于漫射器120。 即,可见光光源130可相对于漫射器120布置为直下式(direct type)。在该示例中,可见 光光源130可将用于在显示面板110上显示图像的可见光直接发射到漫射器120。背光单 元从显示面板110去除的结构示出在图1中。漫射器120和可见光光源130可用作背光单 元。由于可去除背光单元,所以与包括背光的相似面板比较,可减小感测设备100的厚度。例如,可见光光源130可包括一个或多个CCFL或LED。从可见光光源130发射的 可见光可经过漫射器120改变为平面光。不可见光光源140可布置在漫射器120之上。例如,不可见光光源140可布置在 漫射器120的与漫射器120上布置有可见光光源130的表面相对的表面上。此外,不可见 光光源140可发射用于感测触摸图像或目标图像的不可见光。触摸图像或目标图像可由对 象产生,并且所述对象可布置在导光件150之上或者可与导光件150的上侧分离预定距离。例如,如图1所示,不可见光光源140可向邻近地位于导光件150之上的对象200 发射不可见光。此外,不可见光可包括红外线(IR)或紫外光(UV)。具体地,当对象200位于导光件150的上侧时,不可见光光源140可发射不可见 光,以感测位于显示面板110之上或位于显示面板110的对象200反射到显示面板110的 表面上的触摸图像或目标图像。在此,目标图像可以是显示在显示面板110中的图像中的 与被邻近地位于导光件150的上侧的对象200反射的反射光的位置对应的图像。反射光可本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种感测设备,所述感测设备包括:漫射器,不可见光被投射到所述漫射器;可见光光源,布置在漫射器之下,用于将可见光发射到漫射器;感测阵列,布置在漫射器之下,用于感测投射到漫射器的不可见光。
【技术特征摘要】
...
【专利技术属性】
技术研发人员:李权柱,崔昌圭,韩在濬,朴斗植,
申请(专利权)人:三星电子株式会社,
类型:发明
国别省市:KR[韩国]
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