JP4540663B2 - デジタイザ用のタッチ検出 - Google Patents
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Description
センサと、
センサ内に延びる感知導体のパターン化された配列と、
該配列に関連付けられ、第一種類の位置検出から生じる信号および第二種類の位置検出から生じる信号を同一感知導体で検出し、そこからセンサの位置を検出するための検出回路機構と
を備えた検出器を提供する。
センサ内に延びる感知導体のパターン化された配列と、
予め定められた周波数の発振電気エネルギの供給源と、
発振電気エネルギが印加されたときに少なくとも一つの感知導体に対する容量性影響を検出するための検出回路機構と
を備えた検出器を提供する。
予め定められた周波数の発振信号を提供すること、および
接触による導体への容量効果について導体を測定すること、
を含む方法を提供する。
第一部分を第二部分から分離すること、および
分離された第二部分を使用して、タッチ検出出力を外部装置に伝達すること、
を含むことができる。
発振信号源を設けること、
少なくとも一つの透明なフォイル内にグリッド状の透明な導体を埋め込むこと、
電子ディスプレイスクリーンの上に透明なフォイルを配置すること、および
導体に対する容量性効果を検出するための検出回路機構を設けること、
を含む方法を提供する。
少なくとも一つの感知導電素子を含むセンサと、
発振信号を提供するための発振器と、
発振器に関連付けられ、センサの近傍で発振信号を伝達するための発信装置と、
伝達された発振信号にさらされる導電性対象物の接触によって誘導される、少なくとも一つの感知導電素子で信号を感知するための感知回路機構と、
を含むタッチ検出装置を提供する。
第一センスの導体および第二センスの導体から成り、それらの間に接合部を有するグリッド状アレイを含むセンサと、
第一センスの導体に発振信号を提供するための発振器と、
接合部を介して第二センスの導体に移送されたときに発振信号を検出するための検出回路機構であって、該移送がそれぞれの接合部におけるセンサと接触する導電性対象物の接触によって誘導される容量結合を示すようにした検出回路機構と、
を備えたタッチ検出装置を提供する。
少なくとも一つの感知導電素子を含むセンサと、
少なくとも一つの感知導電素子を含む装置の少なくとも一部分に加えられる発振信号を提供するための発振器と、
センサと接触する導電性対象物との容量性接続のため、少なくとも一つの感知導電素子の交流グラウンドを検出するための検出回路機構と、
を備えたタッチ検出装置を提供する。
図面の簡単な記述
図1Aは本発明の一般化された実施形態の簡易ブロック図である。
図1Bは発振エネルギが指に伝達される、本発明の実施形態を示す簡易図である。
図2は接触する指がグリッド上の感知導体間の容量結合をもたらす、本発明の実施形態を示す簡易図である。
図3は図2の実施形態の電気的理論を示す回路図である。
図4は基準信号に対して振動する信号を使用して検出装置がフロートし、導体上に入射する指がグラウンドへの容量性経路を提供する、本発明の実施形態を示す簡易回路図である。
図5は図4の実施形態の一バージョンを示す回路図である。
図6は図4の実施形態の変形を示す回路図である。
図7は導体が直接振動する、図4の実施形態の別の変形を示す回路図である。
図8は導体がそれらの遠端から振動する、図7の実施形態の変形を示す回路図である。
図9はDC−DC変換器によって分離がもたらされる図4の実施形態の変形のブロック図である。
図10AはDC−DC変換器による分離が検出器の二つの部分の間にもたらされる、図4の実施形態の別の変形を示すブロック図である。
図10Bは検出器の二つの部分の間の連絡を可能にする、図10Aの実施形態の変形を示すブロック図である。
図11は本発明の実施形態に係る検出器のコイルに基づく分離を示すブロック図である。
図12はコイルに基づく分離が検出器の一部に使用される、図11の実施形態の変形を示すブロック図である。
図13はタンデム発振器を正およびグラウンド電源レール上に配置することによって、検出器のフローティングを示すブロック図である。
図14は本発明の好適な実施形態に従って、同じ励磁回路機構をいかにスタイラスおよび指タッチ感知に使用できるかを示す簡易ブロック図である。
図15は本発明の実施形態におけるタッチ測定に影響する、定常ノイズの発生源を示す理論的回路図である。
図16Aおよび16Bはグリッド状の導体、およびそれぞれの導体のノイズ効果の大きさおよび位相の両方のタビュレーションを示す。
図17は正しいタッチの読み取りのために、図16Bのタビュレーションを使用することのできるタッチ検出装置のブロック図である。
図18は指タッチを示唆する信号パターンを示す簡易図である。
図19は本発明に係る測定手順を示す簡易フローチャートである。
a.センサ
上述した出願に記載され、本発明の好適な実施形態で使用される通り、センサは二つの透明なフォイルを含み、一方は一組の垂直導体を含み、他方は一組の水平導体を含む。導電ラインのグリッドは、例えばPETフォイルとすることのできる透明なフォイル上に、パターン化された導電材から作られる。
上述した出願に記載され、本発明の好適な実施形態で使用される通り、検出器は、センサ信号が処理される第一段階である、フロントエンドユニットを含む。
上述した出願に記載され、本発明の好適な実施形態で使用される通り、デジタルユニットまたはマイクロプロセッサが提供され、それは以下の通り機能する。
検出器は、上述したデジタルユニットおよびフロントエンドユニットから成る。
上述した出願に記載され、本発明の好適な実施形態で使用される通り、スタイラスまたは指のどちらからも同時および別個の入力を検出することができる。
本発明の好適な実施形態では、基本的検出動作サイクルは、平均化、減衰補償、窓掛け、FFT/DFT、ピーク検出、補間、誤差補償、フィルタリング、および平滑化から構成される。該サイクルは、本書で以下に開示するようにノイズ源およびしたがって適切な誤差補正の型が異なるという注目すべき例外を除き、指タッチまたはスタイラスのどちらが検出されるかに関係なく、実質的に同一である。
a.第一実施形態
この方法は、外部発生源またはセンサコンポーネントによって送出され、ユーザの身体によって受け取られる電磁波を利用する。ユーザの指がセンサに接触すると、ユーザからセンサにEMエネルギが移動する。検出器は信号を処理し、指の位置を決定する。
・システムの電源が接地された場合、指によって提供される信号が劇的に低減する。この不利点は、それに基づくデジタイザを、主にバッテリによって電力を供給され、あるいはグラウンドから高度に分離された電源によって電力を供給される装置に適したものにする。
・発信を必要とし、したがって潜在的に他の機器と干渉する。
・ユーザから発信装置までの距離に対する依存性。つまり、ユーザが発信装置から遠ざかるほど、信号が低くなる。結果的に生じる変動は、信頼性の問題を導くおそれがある。
第二実施形態は、EM信号をユーザの身体に伝達する必要が無い。むしろ、EM信号の影響が無くても、ユーザの指は、二つの直交するセンサラインを接続するキャパシタンスを加える。
第三実施形態は、ユーザの指とシステムとの間の電位差を使用して、指の位置を決定する。
1)検出器80のユニット82は、共通グラウンド62に対して振動しない。
2)検出器のユニット84は共通グラウンドに対して振動する。ユニット84は検出器のフロントエンドを含む。それはまた、検出器の他のコンポーネントを含むこともある。
1.データが一つは信号、一つは基準の二つの並列ラインで出力されるように差動信号を使用する。信号およびその基準の両方とも振動するが、データは実際には二つの間の差分に担持される。該実施形態については、以下で、図10bに関連して「システムのフローティング」の見出しの下で詳述する。
2.オプトアイソレータのような電気的に分離した通信を検出器内で使用する。
3.フロントエンド部がシステムの他の部分に対して振動しないか、または二つが平衡状態にあるときに振動の一段階にある、タイムスロットに通信を制限する。
システムまたはその一部の共通グラウンドに対する振動を可能にするために、システムまたはその一部はグランドから特定レベルの分離を有することが好ましい。分離のレベルが良好であるほど、振動による電力の損失は低下する。
本書で上述した通り、本発明の様々な好適な実施形態は、トランスミッション信号を提供するため、または検出器、検出器の一部分、またはセンサ導体の一部もしくは全部を振動させるために、発振器を利用する。以下の部分では、そのような発振器を実現するための幾つかの選択肢を説明する。
・指は、専用サンプリング期間中にだけ検出される。
・専用サンプリング期間中は励磁が行なわれない。
ディスプレイパネルに無関係の「定常」ノイズ問題
今、図15を参照すると、それはディスプレイパネル信号問題と呼ばれるものを例証する簡易図である。二つのセンサ導体210および212は、上記実施形態のいずれかによって、グラウンド214に対して振動する。上述の通り、センサは電子ディスプレイ上に配置される。導体210および212とディスプレイパネル220との間にキャパシタンス216および218が形成される。電気的に抵抗220によって表わされるディスプレイパネルは、共通グラウンド214に対して振動しないので、振動漏れ電流とみなすことのできる二つの信号(Sa)および(Sb)が、導体210および212にそれぞれ提供される。
今、図16を参照すると、それは、センサラインの各対が差動増幅器234に接続された、センサライン232のグリッド230としてディスプレイパネルを示す、上部16Aを有する。本発明の一つの好適な実施形態では、上述した問題の解決策は、様々なパネルディスプレイ増幅信号差分をマッピングすることを含む。図16Bで例証するように、各対のセンサ導体に対して定常ノイズの値を決定し、マッピングする。そのようなマッピングは次のように達成することが好ましい。
1.増幅された信号はA/Dによってデジタル表現に変換される。
2.DSPはデジタル信号に対しFFT/DFTを実行する。
3.処置1〜3が予め定められた回数繰り返される(例えば20回)。次いで平均化が実行される。平均化は、測定の一時的歪をもたらす可変ノイズを最小化する。次いで平均値は差分マップに格納される。
4.差動増幅器によって接続された各対の導体に対し、処置1〜4が実行される。
マッピングプロセスは以下の問題を生じる。
本発明の一実施形態では、差分マップの有効性における疑念を識別するために、二本以上の指のパターンの同時識別を利用する。
・疑念に直面して再初期化する上述の方法の一つの不利点は、それが再初期化の無限サイクルに入り込むかもしれないことである。したがって、図18で説明する例では、新しいマッピングプロセスが開始されるが、最初に信号パターン(Fs)を形成した指は依然としてディスプレイパネル上に置かれており、この時点で実行される再初期化の有効性が損なわれる。
・追加の不利点は、そのようなシステムが、単一の指検出ができるシステムでしか使用できないことである。システムが複数の接触を検出するように設計された場合、複数のタッチは完全に正当な入力信号であり、再初期化が必要である兆候と受け取ることはできない。
1.ユーザの指はマッピングプロセスを通してディスプレイパネル上に配置されている。指は、差動増幅器の正の入力に接続されたセンサ導体を介して信号を送出し、その結果、信号(F1s)は差動増幅器(N)に送られる。センサ導体はまた、ディスプレイパネルから定常ノイズ信号(D1s)をも受け取る。差動増幅器の負の入力に接続されたセンサ導体は、ディスプレイパネルから定常ノイズ信号(D2s)を受け取る。したがって差動増幅器によって受け取られて増幅される差分は、{(D1s)+(F1s)}−(D2s)に等しい。指は今取り除かれる。指を取り除いた後増幅された差分信号は今や、{(D1s)−(D2s)}に等しい。DSPは今、新しい値から差分マップに格納された値を減算する。その結果は{(D1s)−(D2s)}−[{(D1s)+(F1s)}−(D2s)]−(F1s)である。現実的に、(F1s)値は大きさを表わし、(−)符号は位相シフトを表わす。
2.パターン(大きさおよび位相)は、真の指が現在差動増幅器の負入力に接続されたセンサ導体を通して信号を送っている結果である。
・信号源が差動増幅器の正の入力に接続されたセンサ導体であった場合には、シナリオ番号1が当てはまるようであり、差分マップは有効でない。新しいマッピングプロセスまたは初期化が開始される。
・信号源が差動増幅器の負の入力に接続されたセンサ導体であった場合には、上に示したシナリオ番号1は発生しておらず、マッピングは有効である。したがってDSPは指を検出する。
1.指は差動増幅器の負の入力に接続されたセンサ導体を通して信号を送っており、今は取り除かれている。
2.指は現在、差動増幅器の正の入力に接続されたセンサ導体を通して信号を送っている。
Claims (44)
- 第一種類の相互作用の位置検出を第二種類の相互作用の位置検出と共に提供するための検出器であって、
センサと、
前記センサ内に延びる感知導体のパターン化された配列と、
前記配列に関連付けられ、前記第一種類の相互作用の位置検出から生じる信号および前記第二種類の相互作用の位置検出から生じる信号を同一感知導体で検出し、そこから前記センサにおける位置を検出するための検出回路機構と
を備えた検出器。 - 前記第一種類の相互作用の位置検出は、電磁界を生成することのできる対象物の電磁気に基づく対象物検出を含む請求項1に記載の検出器。
- 前記第一種類の相互作用の位置検出は、静電容量に基づくタッチ検出を含む請求項1に記載の検出器。
- 前記センサは検出領域上に配置され、前記感知導体に発振信号を供給するための少なくとも一つの発振器からなり、
前記検出回路機構は、前記感知導体の少なくとも一つにおいて導電性対象物の容量効果を検出するよう構成される請求項3に記載の検出器。 - 前記第一種類の相互作用の位置検出は、電磁界を生成することのできる対象物の電磁気に基づく対象物検出を含み、前記第二種類の相互作用の位置検出は、静電容量に基づくタッチ検出を含む請求項1に記載の検出器。
- 前記検出回路機構は、前記第一種類の相互作用および前記第二種類の相互作用を同時に検出することができる請求項1ないし5のいずれかに記載の検出器。
- 前記検出回路機構は、前記第一種類の相互作用および前記第二種類の相互作用を独立に検出することができる請求項1ないし5のいずれかに記載の検出器。
- 前記センサは検出領域上に配置され、かつ発振信号を、前記感知導体と、電磁気型対象物の共振回路を励磁させることのできる励磁信号を提供するための励磁回路機構と、に提供するための少なくとも1つの発振器を備え、前記パターン化された配列は前記検出領域全体に延び、前記検出回路機構は、導電性対象物の容量効果、および前記電磁気型対象物からの信号を、感知導体の少なくとも一つにおいて検出するよう構成される、請求項5に記載の検出器。
- 前記電磁気型対象物はスタイラスである、請求項8に記載の検出器。
- 前記導電性対象物は指である、請求項8に記載の検出器。
- 前記電磁気型対象物が、励磁回路機構を備え、前記励磁信号が前記励磁回路機構を励磁するよう構成される、請求項8に記載の検出器。
- 前記センサは実質的に透明であり、かつディスプレイスクリーン上に配置するのに適している請求項1ないし11のいずれかに記載の検出器。
- 前記検出領域はディスプレイスクリーンの表面であり、前記感知導体を含む前記センサは実質的に透明である請求項8に記載の検出器。
- 前記検出回路機構は、前記感知導体の出力間の差分を検出するために、前記感知導体に関連付けられた差分検出器配列を備える請求項1ないし13のいずれかに記載の検出器。
- 前記検出回路機構は、前記発振信号の伝達にさらされる導電性対象物の接触によって誘導される、感知導体の少なくとも一つにおいて信号を感知するように構成される請求項4または8に記載の検出器。
- 前記センサ内に配置されかつ前記感知導体のうち、少なくとも一つとの接合部を有する少なくとも第二感知導体が設けられ、前記発振器は感知導体の少なくとも1つに適用され、前記検出器は前記第二感知導体で結果的に生じる発振信号を検出するように構成され、前記結果的に生じる信号は前記接合部における導電性対象物の接触により生じ、それから前記接触を推測する、請求項4または8に記載の検出器。
- 前記検出回路機構は、多数の接触対象物としての解釈のために、前記少なくとも第二感知導体で信号を検出するよう構成される、請求項16に記載の検出器。
- 複数の電磁気型対象物は、検出された信号の特性の解釈に基づいて検出することができる請求項2に記載の検出器。
- 複数の導電性対象物は、検出された信号の特性の解釈に基づいて検出されることができる請求項3に記載の検出器。
- 前記発振器は、前記検出器、前記検出器の一部分、および少なくとも一つの感知導体のうちの少なくとも一つを基準電圧レベルに対して振動させ、それによって接触している導電性対象物と前記少なくとも一つの感知導体との間の容量性電流の流れを可能にするように接続される請求項8に記載の検出器。
- ディスプレイスクリーン上に配置された透明なセンサとの容量結合を行なう導電性対象物による接触を検出するための検出器であって、前記センサ内に延びる感知導体のパターン化された配列と、予め定められた周波数の発振電気信号の供給源と、前記発振電気信号が印加されたときに少なくとも一つの感知導体に対する容量性影響を検出するための検出回路機構とを備えた検出器。
- 前記検出回路機構は、前記感知導体の出力間の差分を検出するために、前記感知導体に関連付けられた差分検出器配列を備える請求項21に記載の検出器。
- 前記発振電気信号の供給源は前記信号を前記導電性対象物に伝達するように構成され、前記検出回路機構は、前記伝達される発振信号にさらされる導電性対象物の接触によって誘導される、前記少なくとも一つの感知導体における信号を感知するように構成される請求項20又は21に記載の検出器。
- 多数の接触する導電性対象物に関して、前記少なくとも一つの感知導体において検出された信号の特性を解釈するように構成される請求項21ないし23のいずれかに記載の検出器。
- 前記センサ内に配置されかつ前記少なくとも一つの感知導体との接合部を有する少なくとも第二感知導体が設けられ、前記発振電気信号の供給源は前記感知導体の一つに適用され、前記検出器は前記第二感知導体において結果的に生じる発振信号を検出するように構成され、前記結果的に生じる発振信号は前記接合部での導電性対象物の接触により生じ、前記接触を推測する請求項21ないし24のいずれかに記載の検出器。
- 第一方向に整列した第一の感知導体および第二方向に整列した第二の感知導体から成り、それらの間に複数の接合部を持つ、マトリックスを含む、請求項25に記載の検出器。
- 各接合部のキャパシタンス値により生成される漏れ信号のタビュレーションをさらに含み、前記検出器は、各感知導体における読みを補正するために、前記漏れ信号値を使用するように構成される、請求項26に記載の検出器。
- 前記発振電気信号の供給源は、前記検出器、前記検出器の一部分、および前記少なくとも一つの感知導体のうちの少なくとも一つを基準電圧レベルに対して振動させ、それによって前記導電性対象物と前記少なくとも一つの感知導体との間の容量性電流の流れを可能にするように接続される請求項21ないし27のいずれかに記載の検出器。
- 前記センサは、その一層内に配設されたグリッド状の感知導体を含む請求項21ないし28のいずれかに記載の検出器。
- 前記感知導体は一対ずつ増幅器に接続される請求項21ないし29のいずれかに記載の検出器。
- 前記増幅器は、各々正の入力および負の入力を有する差動増幅器であり、前記対の一つの感知導体は前記正の入力に接続され、前記対の第二感知導体は前記負の入力に接続される請求項30に記載の検出器。
- 寄生キャパシタンス値から生じる漏れ信号を補償するために各感知導体における補償値を提供するための補償テーブルをさらに含む請求項28に記載の検出器。
- システムの始動時に前記補償テーブルを更新するように構成される請求項32に記載の検出器。
- 前記補償テーブルをリフレッシュまたは更新するためのトリガとして、曖昧な対象物の検出を使用するように構成される請求項32に記載の検出器。
- 検出された信号からの数、位相、および位置データの組合せのいずれもが、対象物の検出の曖昧さを画定するために使用される請求項34に記載の検出器。
- 前記差動増幅気の各入力における、入力キャパシタンスの差からの、各差動増幅器の出力結果における補償値を提供するための補償テーブルをさらに備える、請求項31に記載の検出器。
- 前記静電容量に基づくタッチ検出が、指または人体部分の検出を含む、請求項3、4、5、8、11、13、15、16、17、19−36のいずれかに記載の検出器。
- 前記静電容量に基づくタッチ検出が、複数の指の検出を含む、請求項37に記載の検出器。
- 第一方向に整列した第一の感知導体および第二方向に整列した第二の感知導体から成り、それらの間に複数の接合部を持つ、マトリックスを含む、請求項1に記載の検出器。
- 電子ディスプレイスクリーン上の透明なセンサに配置されたマトリックス状の感知導体における接触感知の方法であって、予め定められた周波数の発振信号を提供すること、および接触による前記感知導体への容量効果について前記感知導体を測定すること、を含む方法。
- 外部発信装置に前記発振信号を提供して接触体部分を付勢することを含む請求項40に記載の方法。
- 前記マトリックスは、第一方向に整列した感知導体の第一セット、および第二方向に整列した感知導体の第二セットを含み、前記方法は、前記感知導体の第一セットに前記発振信号を提供すること、および接触する導電性対象物により生じる容量性リンクにより前記信号が通過した前記感知導体の第二セットのいずれかで前記発振信号を感知することを含む請求項40又は41に記載の方法。
- 導電性接触体がそれぞれの感知導体から電流をドレーンするように、少なくとも前記感知導体に前記発振信号を提供することを含む請求項40から42のいずれかに記載の方法。
- 前記感知導体上の複数の指の検出することにより前記感知導体を測定する、請求項40に記載の方法。
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