WO2014208898A1 - 터치 검출 장치 - Google Patents
터치 검출 장치 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2014208898A1 WO2014208898A1 PCT/KR2014/004695 KR2014004695W WO2014208898A1 WO 2014208898 A1 WO2014208898 A1 WO 2014208898A1 KR 2014004695 W KR2014004695 W KR 2014004695W WO 2014208898 A1 WO2014208898 A1 WO 2014208898A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- input terminal
- touch
- operational amplifier
- capacitance
- sensor pad
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F3/00—Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
- G06F3/01—Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
- G06F3/03—Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
- G06F3/041—Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
- G06F3/044—Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by capacitive means
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F3/00—Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
- G06F3/01—Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
- G06F3/03—Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
- G06F3/041—Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
- G06F3/0416—Control or interface arrangements specially adapted for digitisers
- G06F3/0418—Control or interface arrangements specially adapted for digitisers for error correction or compensation, e.g. based on parallax, calibration or alignment
- G06F3/04182—Filtering of noise external to the device and not generated by digitiser components
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F3/00—Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
- G06F3/01—Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
- G06F3/03—Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
- G06F3/041—Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
- G06F3/044—Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by capacitive means
- G06F3/0443—Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by capacitive means using a single layer of sensing electrodes
Definitions
- the present invention relates to a touch detection device, and more particularly, to a touch detection device that can minimize the influence of parasitic capacitance when detecting the touch even with a simplified circuit configuration.
- the touch screen panel is a device for inputting a user's command by touching a character or a figure displayed on a screen of the image display device with a human finger or other contact means, and is attached to and used on the image display device.
- the touch screen panel converts a contact position touched by a human finger or the like into an electrical signal.
- the electrical signal is used as an input signal.
- FIG. 1 is an exploded plan view of an example of a capacitive touch screen panel according to the related art.
- the first sensor pattern layer 13 may be connected along the transverse direction on the transparent substrate 12 and may be connected to the metal lines 17 in units of rows.
- the second sensor pattern layer 15 may be connected along the column direction on the first insulating layer 14, and are alternately disposed with the first sensor pattern layer 13 so as not to overlap the first sensor pattern layer 13. .
- the second sensor pattern layer 15 is connected to the metal wires 17 in units of columns.
- the touch screen panel 10 must separately include a pattern made of a transparent conductive material such as indium tin oxide (ITO) on each of the sensor pattern layers 13 and 15, and between the sensor pattern layers 13 and 15. Since the insulating film layer 14 must be provided, the thickness increases.
- ITO indium tin oxide
- the touch detection device illustrated in FIG. 2 includes a touch panel 20, a driving device 30, and a circuit board 40 connecting the two.
- the touch panel 20 includes a plurality of sensor pads 22 formed on the substrate 21 and arranged in a polygonal matrix form and connected to the sensor pads 22.
- a touch capacitance Ct is formed between the touch generating tool (eg, a finger) and the sensor pad 22.
- the sensor pad 22 is selectively connected to the ground potential by the first switch SW1, and selectively connected to the first input terminal of the operational amplifier OP-amp through the second switch SW2.
- the driving capacitance Cdrv is formed between the first input terminal and the output terminal of the operational amplifier OP-amp, and the first switch SW1 is connected to both ends of the driving capacitance Cdrv.
- the reference voltage Vref is input to the second input terminal of the operational amplifier OP-amp.
- an unknown parasitic capacitance Cp is formed on the sensor pad 22.
- a touch detection method of the touch detection apparatus will be described below.
- a plurality of sensor pads for forming a touch capacitance in relation to the touch input tool;
- An operational amplifier having a first input terminal connected to a first sensor pad selected from among the sensor pads, and outputting different signals according to whether a touch is made;
- a driving capacitance connected between the first input terminal and the output terminal of the operational amplifier, the potential of which is controlled by a switch;
- a pulse signal supply unit configured to supply a signal having a predetermined potential to a second input terminal of the operational amplifier in at least a portion of the period in which the switch is switched from the on state to the off state.
- the amount of charge supplied by the parasitic capacitance compensation circuit may be equal to the amount of charge charged in the parasitic capacitance.
- the parasitic capacitance compensation circuit may include a compensation amplifier for amplifying and outputting a pulse signal from the pulse signal supply unit; And a compensation capacitance connected between the output terminal of the compensation amplifier and the first input terminal of the operational amplifier.
- the pulse signal input unit is connected to a first input terminal of the compensation amplifier, a first resistor is connected between the second input terminal and the output terminal of the compensation amplifier, and a second resistor is connected between the second input terminal and the ground potential of the compensation amplifier. Can be.
- the touch detection device may further include a feedback operational amplifier having an output terminal connected to the second sensor pad and outputting a signal identical to an input signal, wherein the pulse signal supply unit includes a second input terminal of the operational amplifier and the feedback operational amplifier. It may be connected to the first input terminal of at the same time.
- An additional switch operating in synchronization with the switch may be further connected between the first sensor pad and the ground.
- a plurality of sensor pads for forming a touch capacitance in a relationship with the touch input tool;
- An operational amplifier having a first input terminal connected to a first sensor pad selected from among the sensor pads, and outputting different signals according to whether a touch is made;
- a driving capacitance connected between the first input terminal and the output terminal of the operational amplifier, the potential of which is controlled by a switch;
- a feedback operational amplifier connected to a second sensor pad adjacent to the first sensor pad and outputting a signal identical to an input signal;
- a pulse signal supply unit configured to supply a signal having a predetermined potential to at least a portion of the period in which the switch is switched from an on state to an off state, to a second input terminal of the operational amplifier and an input terminal of the feedback operational amplifier.
- the first input terminal of the feedback operational amplifier may be connected to the pulse signal supply unit, and the second input terminal may be connected to the second sensor pad together with the output terminal.
- the signal is supplied only during a period required for detecting whether the touch is detected, and thus parasitic capacitance formation due to a potential difference between circuit configurations can be minimized.
- the adjacent sensor pads since the adjacent sensor pads receive the same pulse signal, the adjacent sensor pads always have a coin position, and thus the influence of the parasitic capacitance formed by the relationship between the sensor pads can be removed.
- 1 is an exploded plan view of a conventional touch screen panel.
- FIG. 3 is a circuit diagram illustrating the configuration of a typical touch detection device.
- FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration of a touch detection apparatus according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 5 is a circuit diagram illustrating a configuration of a touch detection apparatus according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 6 is a timing diagram illustrating an operation of a touch detection apparatus according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 7 is a circuit diagram for describing an operation of a touch detection apparatus according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 8 is a circuit diagram for describing an operation of a touch detection apparatus according to another embodiment of the present invention.
- any part of the specification is to “include” any component, this means that it may further include other components, except to exclude other components unless otherwise stated.
- the terms “... unit”, “module”, etc. described in the specification mean a unit for processing at least one function or operation, which may be implemented in hardware or software or a combination of hardware and software. . And when a part is “connected” to another part, this includes not only the direct connection, but also the connection of another system in the middle.
- FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration of a touch detection apparatus according to an embodiment.
- the touch detection device includes a touch panel 100 and a driving device 200.
- a plurality of sensor pads 110 forming a plurality of rows and columns and forming a touch capacitance in a relationship with a touch input tool are disposed, and each sensor pad 110 has a signal line 120. It is connected to the driving device 200 through.
- the sensor pad 110 may be rectangular or rhombic, or may be polygonal in a uniform shape.
- the sensor pads 110 may be arranged in a matrix form of adjacent polygons.
- the touch detector 210, the touch information processor 220, the memory 230, and the controller 240 may be separated from each other, or two or more components may be integrated and implemented.
- the touch detector 210 may include a plurality of switches and a plurality of capacitors, each of which is connected to each sensor pad 110 and a signal wire 120.
- the touch detector 210 receives a control signal from the controller 240 to drive circuits for touch detection, and outputs a voltage corresponding to the touch detection result.
- the touch detector 210 may include an amplifier and an analog-to-digital converter, and may convert, amplify, or digitize the difference in the voltage change of the sensor pad 110 into the memory 230 as sensing data.
- the memory 230 stores sensing data based on the difference in the voltage change detected by the touch detector 210, predetermined data used for touch detection, area calculation, and touch coordinate calculation, or data received in real time.
- the controller 240 may control the touch detector 210 and the touch information processor 220, may include a micro control unit (MCU), and perform predetermined signal processing through firmware.
- MCU micro control unit
- FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration of a touch detection apparatus according to an embodiment of the present invention
- FIG. 6 is a timing diagram for describing an operation of the touch detection apparatus illustrated in FIG. 5.
- the operation of the touch detection apparatus shown in FIG. 5 will be described with reference to FIGS. 5 and 6.
- FIG. 5 a sensor pad 110_1 that is a current touch detection object and another sensor pad 110_2 adjacent thereto are illustrated.
- a touch capacitance Ct is formed between the touch generation tool and the sensor pad 110_1.
- the sensor pad 110_1 is connected to the first input terminal N3 of the operational amplifier OP-amp.
- the sensor pad 110_1 is selectively connected to the ground potential by the switch SW.
- the operational amplifier OP-amp outputs different signals depending on whether a touch occurs on the sensor pad 110_1.
- the pulse signal supply Pulse has a rising edge in synchronization with the switch SW switching from on to off and having a falling edge in synchronization with switching of the switch SW from off to on.
- the signal may be supplied to the second input terminal of the operational amplifier OP-amp.
- unknown parasitic capacitances Cpt and Cp0 are formed in the sensor pad 110_1 due to various causes. It may be formed by the relationship between the sensor pads 110_1 and 110_2 and the signal wiring, or may be formed by the relationship between the sensor pads 110_1 and 110_2. For example, when the first sensor pad 110_1 is a sensor pad that is currently a touch detection target, there may be a parasitic capacitance Cpt formed by a relationship with the neighboring second sensor pad 110_2. In addition, the parasitic capacitance Cp0 formed by the relationship between the second sensor pad 110_2 and another circuit configuration may also affect the detection of whether the first sensor pad 110_1 is touched.
- the switch SW when the switch SW is turned on during the T1 period, the potential across the driving capacitance Cdrv connected between the first input terminal N3 and the output terminal N4 of the operational amplifier OP-amp becomes equal. Accordingly, the output terminal voltage Vo of the operational amplifier OP-amp also becomes 0V.
- the touch capacitance Ct connected to the first sensor pad 110_1 is also reset.
- both the first input terminal and the output terminal of the feedback operational amplifier OP-amp_fb are connected to the node N2 connected to the second sensor pad 110_2, and the second input terminal of the feedback operational amplifier OP-amp_fb is the ground terminal. Since the feedback operational amplifier OP-amp_fb outputs a signal identical to the signal input to the second input terminal, the feedback operational amplifier OP-amp_fb outputs the same signal as that of the second sensor pad 110_2 adjacent to the first sensor pad 110_1. The node N2 connected to) is held at ground potential.
- the output terminal voltage Vo of the operational amplifier OP-amp When charge is charged in the driving capacitance Cdrv, the output terminal voltage Vo of the operational amplifier OP-amp also increases, and since the increase amount is related to the touch capacitance Ct, the operational amplifier OP-amp.
- the touch of the first sensor pad 110_1 may be determined according to the change amount of the output terminal voltage Vo.
- the touch detection operation can be performed with only a few switches than those included in the circuit shown in FIG. 3.
- the pulse signal is supplied by the pulse signal supply unit Pulse
- a potential difference between the first sensor pad 110_1 and the second sensor pad 110_2 is generated, and accordingly, the first node N1 and the second node are generated.
- the parasitic capacitance Cpt between the nodes N2 affects whether the touch is detected.
- the pulse signal from the pulse signal supply unit Pulse is implemented as a step function
- the pulse signal may be embodied in a rising form with a predetermined slope.
- the maximum amount of current that can flow in the circuit is limited, and the driving ability of the op-amp may be limited, so that it can be implemented to rise with a certain slope.
- the frequency response of the edge region (transition period) of the pulse signal may be configured in a predetermined range so that no overshoot occurs in the feedback response of the op-amp.
- the touch detection apparatus of FIG. 5 is different from the second input terminal of the operational amplifier OP-amp connected to the first sensor pad 110_1 in which the pulse signal supply unit Pulse is detected.
- a pulse signal is supplied to a first input terminal of the feedback operational amplifier OP-amp_fb connected to the second sensor pad 110_2 adjacent to the first sensor pad 110_1. That is, a pulse signal supply unit (Pulse) is connected to the first input terminal of the feedback operational amplifier OP-amp_fb, and the second input terminal is connected to the second sensor pad 110_2 together with the output terminal.
- Pulse pulse signal supply unit
- the touch detection operation of the touch detection apparatus shown in FIG. 7 is also similar to that described with reference to FIGS. 5 and 6.
- the driving capacitance Cdrv is reset, and the output terminal voltage Vo of the operational amplifier OP-amp is maintained at the ground voltage.
- the pulse signal supply unit Pulse supplies a low signal (for example, 0V)
- both the first node N1 and the second node N2 are maintained at the same ground potential. Accordingly, the parasitic capacitance Cpt formed by the relationship between the first sensor pad 110_1 and the second sensor pad 110_2 is obtained.
- the pulse signal is supplied by the pulse signal supply unit Pulse.
- the pulse signal supply unit Pulse is connected not only to the second input terminal N5 of the operational amplifier OP-amp, but also to the first input terminal N5 of the feedback operational amplifier OP-amp_fb, and to the feedback operational amplifier OP-amp_fb. Since the second input terminal of the output terminal is connected to the node N2 connected to the second sensor pad 110_2 together with the output terminal and outputs the same signal as that supplied through the first input terminal N5, the first node N1 and the second node. All of the nodes N2 have their potentials increased by the pulse signal voltage Vp supplied from the pulse signal supply unit Pulse.
- the potentials of the first node N1 connected to the first sensor pad 110_1 and the second node N2 connected to the second sensor pad 110_1 are always the same regardless of the on / off state of the switch SW. It will remain at a potential. Therefore, the influence of the parasitic capacitance Cpt formed between the first node N1 and the second node N2 can be eliminated.
- the parasitic capacitance Cpt which is formed by the relationship between the parasitic capacitance that is a problem in the touch detection apparatus of FIG. 5, that is, the first sensor pad 110_1 that is the touch detection object and the adjacent second sensor pad 110_2. The influence can be eliminated.
- pulse signal supply unit Pulse is also connected to the first input terminal of the feedback operational amplifier OP-amp_fb, its operation is the same as that of the touch detection apparatus described with reference to FIG. .
- the touch detection device shown in FIG. 7 although the influence of the parasitic capacitance Cpt formed by the relationship between the first sensor pad 110_1 and the second sensor pad 110_2 can be eliminated, the pulse signal Since the potential of the second sensor pad 110_2 is changed by the pulse signal from the supply unit pulse, the parasitic capacitance Cp0 connected to the second sensor pad 110_2, that is, the first sensor to be detected as a touch object.
- the influence of the parasitic capacitance Cp0 formed by the circuit configuration other than the pad 110_1 has not been completely eliminated.
- FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration of a touch detection apparatus according to another embodiment of the present invention.
- a parasitic capacitance compensation circuit 910 has been added to the touch detection apparatus shown in FIG. 7.
- the parasitic capacitance compensation circuit 910 may include a compensation amplifier OP-amp_comp.
- the second input terminal of the operational amplifier OP-amp and the pulse signal supply unit Pulse are connected to the first input terminal N5 of the compensation amplifier OP-amp_comp.
- the compensation amplifier OP-amp_comp amplifies and outputs a pulse signal from the pulse signal supply unit Pulse.
- a first resistor R1 is connected between the second input terminal N6 and the output terminal N7 of the compensation amplifier OP-amp_comp, and the second input terminal N6 of the compensation amplifier OP-amp_comp and ground.
- the second resistor R2 is connected between the potentials.
- the output terminal N7 of the compensation amplifier OP_amp_comp has a first node N1 and an operational amplifier OP- connected to the first sensor pad 110_1 to be detected as touch object with the compensation capacitance Ccomp therebetween. It is connected to the first input terminal N3 of the amp.
- the drive capacitance Cdrv is reset while the switch SW is kept on and the pulse signal supply pulse supplies the low signal (for example, 0V).
- the pulse signal supply pulse supplies the low signal (for example, 0V).
- the first input terminal N5 of the compensation amplifier OP-amp_comp is maintained at the ground potential
- the output terminal N7 of the compensation amplifier OP-amp_comp is also maintained at the ground potential.
- the first input terminal N3 of the operational amplifier OP-amp also becomes a ground potential. Since the potentials at both ends of the compensation capacitance Ccomp are the same, the compensation capacitance Ccomp is reset.
- the voltage at the output terminal N7 of the compensation amplifier OP-amp_comp may be expressed as K times the voltage of the second input terminal N6, and the K value may vary depending on the resistance values of the first resistor R1 and the second resistor R2. Can be. If the potential of the pulse signal is expressed as Vp, the voltage of the output terminal N7 of the compensation amplifier OP-amp_comp may be represented as a value obtained by K-times amplification of the pulse signal, that is, K ⁇ Vp.
- the potential difference Vcomp across the compensating capacitance Ccomp may be expressed as follows.
- the touch capacitance Ct and the parasitic capacitances Cpt and Cp0 are charged by the pulse signal.
- the sum of the charges charged in the touch capacitance Ct and the parasitic capacitances Cpt and Cp0 is equal to the sum of the charges charged in the driving capacitance Cdrv and the compensation capacitance Ccomp. This is expressed as a formula as follows.
- Equation 4 Substituting Equation 4 into Equation 5 leads to the following equation.
- the parasitic capacitance compensation circuit 910 supplies charge to at least one of the touch capacitance Ct or the parasitic capacitance Cpt and Cp0 while the switch SW is in the off state.
- the same effect as that of the parasitic capacitance compensation circuit 910 supplies all the charges charged in the parasitic capacitances Cpt and Cp0. Accordingly, the influence of the parasitic capacitances Cpt and Cp0 may be eliminated during touch detection.
- the K value is adjustable through the values of the first resistor R1 and the second resistor R2, and the compensation capacitance Ccomp is adjustable in the circuit design, the touch illustrated in FIG. According to the detection apparatus, it is possible to eliminate all influence of parasitic capacitance.
- the first sensor pad 110_1 and the adjacent sensor pad 110_2, which are the touch detection targets, are always maintained at the same potential, the first sensor pad 110_1 and the second sensor pad 110_2 in Equation 6 above. The influence of parasitic capacitance Cpt formed by the relationship may be neglected.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Human Computer Interaction (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Position Input By Displaying (AREA)
- Electronic Switches (AREA)
Abstract
본 발명의 일 실시예에 따르면, 터치 입력 도구와의 관계에서 터치 정전용량을 형성하는 복수의 센서패드들; 상기 센서패드들 중 선택되는 제1 센서패드와 연결된 제1 입력단을 가지며, 터치 여부에 따라 서로 다른 신호를 출력하는 연산 증폭기; 상기 연산 증폭기의 상기 제1 입력단과 출력단 사이에 연결되며, 양단 전위가 스위치에 의해 제어되는 구동 정전용량; 및 상기 스위치가 온 상태에서 오프 상태로 전환되어 유지되는 적어도 일부의 구간에 상기 연산 증폭기의 제2 입력단에 일정 전위를 가지는 신호를 공급하는 펄스 신호 공급부를 포함하는, 터치 검출 장치가 제공된다.
Description
본 발명은 터치 검출 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 간소화된 회로구성으로도 터치 여부 검출 시 기생 정전용량의 영향을 최소화할 수 있도록 하는 터치 검출 장치에 관한 것이다.
터치 스크린 패널은 영상 표시 장치의 화면에 표시된 문자나 도형을 사람의 손가락이나 다른 접촉수단으로 접촉하여 사용자의 명령을 입력하는 장치로서, 영상 표시 장치 위에 부착되어 사용된다. 터치 스크린 패널은 사람의 손가락 등으로 접촉된 접촉 위치를 전기적 신호로 변환한다. 상기 전기적 신호는 입력 신호로서 이용된다.
도 1은 종래 기술에 따른 정전식 터치 스크린 패널의 일 예에 관한 분해 평면도이다.
도 1을 참고하면, 터치 스크린 패널(10)은 투명 기판(12)과 투명 기판(12) 위에 차례로 형성된 제1 센서 패턴층(13), 제1 절연막층(14), 제2 센서 패턴층(15) 및 제2 절연막층(16)과 금속 배선(17)으로 이루어진다.
제1 센서 패턴층(13)은 투명 기판(12) 위에 횡방향을 따라 연결될 수 있으며, 행 단위로 금속 배선(17)과 연결된다.
제2 센서 패턴층(15)은 제1 절연막층(14) 위에 열방향을 따라 연결될 수 있으며, 제1 센서 패턴층(13)과 중첩되지 않도록 제1 센서 패턴층(13)과 교호로 배치된다. 또한, 제2 센서 패턴층(15)은 열 단위로 금속 배선(17)과 연결된다.
터치 스크린 패널(10)에 사람의 손가락이나 접촉 수단이 접촉되면 제1 및 제2 센서 패턴층(13, 15) 및 금속 배선(17)을 통하여 구동 회로 측으로 접촉 위치에 따른 정전용량의 변화가 전달된다. 그리고 이렇게 전달된 정전용량의 변화가 전기적 신호로 변환됨에 따라 접촉 위치가 파악된다.
그러나 이러한 터치 스크린 패널(10)은 각 센서 패턴층(13, 15)에 인듐-틴 옥사이드(ITO)와 같은 투명한 도전성 물질로 이루어진 패턴을 별도로 구비하여야 하고, 센서 패턴층(13, 15) 사이에 절연막층(14)을 구비하여야 하므로 두께가 증가한다.
또한, 터치에 의해 미세하게 발생하는 정전용량의 변화를 수차례 축적하여야 터치 검출이 가능하기 때문에 높은 주파수로 정전용량 변화를 감지하여야 한다. 그리고, 정전용량의 변화를 정해진 시간 내에 충분히 축적하기 위해서는 낮은 저항을 유지하기 위한 금속 배선을 필요로 하는데, 이러한 금속 배선은 터치 스크린의 테두리에 베젤을 두껍게 하고 추가의 마스크 공정을 발생시킨다.
이러한 문제점을 해결하기 위해 도 2에 도시되는 바와 같은 터치 검출 장치가 제안되었다.
도 2에 도시되는 터치 검출 장치는 터치 패널(20)과 구동 장치(30) 및 이 둘을 연결하는 회로 기판(40)을 포함한다.
터치 패널(20)은 기판(21) 위에 형성되며 다각형의 매트릭스 형태로 배열되는 복수의 센서패드(22) 및 센서패드(22)에 연결되어 있는 복수의 신호 배선(23)을 포함한다.
각 신호 배선(23)은 한쪽 끝이 센서패드(22)에 연결되어 있으며 다른 쪽 끝은 기판(21)의 아래 가장자리까지 뻗어 있다. 센서패드(22)와 신호 배선(23)은 커버 유리(50)에 패터닝 될 수 있다.
구동 장치(30)는 복수의 센서패드(22)를 순차적으로 하나씩 선택하여 해당 센서패드(22)의 정전용량을 측정하고, 이를 통해 터치 발생 여부를 검출해낸다.
도 3은 도 2의 터치 검출 장치에 터치가 발생한 경우 터치 검출을 하는 동작을 설명하기 위한 등가 회로도이다.
도 3을 참조하면, 터치가 발생할 경우 터치 발생 도구(예를 들면, 손가락)와 센서패드(22) 사이에는 터치 정전용량(Ct)이 형성된다. 센서패드(22)는 제1 스위치(SW1)에 의해 그라운드 전위와 선택적으로 연결되며, 제2 스위치(SW2)를 통해서는 연산 증폭기(OP-amp)의 제1 입력단과 선택적으로 연결된다. 연산 증폭기(OP-amp)의 제1 입력단과 출력단 사이에는 구동 정전용량(Cdrv)이 형성되고, 구동 정전용량(Cdrv) 양단에는 제1 스위치(SW1)가 연결된다. 또한, 연산 증폭기(OP-amp)의 제2 입력단에는 기준 전압(Vref)이 입력된다. 한편, 센서패드(22)에는 미지의 기생 정전용량(Cp)이 형성된다.
터치 검출 장치의 터치 여부 검출 방법에 대해 설명하면 다음과 같다.
먼저, 제1 스위치(SW1)가 온 상태가 되면, 센서패드(22)가 그라운드 전위와 연결되어 리셋되고, 구동 정전용량(Vdrv) 양단도 동전위가 되어 리셋된다.
제1 스위치(SW1)가 오프 상태가 되고, 제2 스위치(SW2)가 온 상태가 되면, 연산 증폭기(OP-amp)의 제1 입력단 전위가 기준 전압(Vref)과 같아진다. 정상 상태에 도달하면, 터치 정전용량(Ct)과 기생 정전용량(Cp)이 모두 기준 전압(Vref)으로 충전된 상태가 된다. 이 때, 터치 정전용량(Ct)과 기생 정전용량(Cp)에 충전된 전하와 동일한 양의 전하가 구동 정전용량(Cdrv)에 충전된다.
터치 정전용량(Ct) 및 기생 정전용량(Cp)에 충전된 전하의 합(Q1)은 다음과 같아진다.
한편, 구동 정전용량(Cdrv) 양단의 전위차(Vdrv)는 다음과 같아진다. 여기서, Q2는 제2 스위치(SW2)가 온 된 후 정상 상태에 도달하였을 때 구동 정전용량(Cdrv)에 충전된 전하량이다.
전술한 바와 같이, Q1과 Q2는 동일해지므로, 수학식 1과 수학식 2를 이용하면, 구동 정전용량(Cdrv) 양단의 전위차(Vdrv)는 다음과 같이 전개된다.
제2 스위치(SW2)가 온 되기 전, 구동 정전용량(Cdrv) 양단의 전위차는 0V이고, 구동 정전용량(Cdrv)의 일단 중 연산 증폭기(OP-amp)의 제1 입력단과 연결된 노드의 전위는 기준 전압(Vref)으로 유지되므로, 터치 전후 연산 증폭기(OP-amp)의 출력단 전압의 변화량(ΔVo)은 제2 스위치(SW2)가 온 된 후의 구동 정전용량(Cdrv) 양단의 전압(Vdrv)과 같아진다.
그러나, 상기 수학식 3에서 알 수 있는 바와 같이, 레벨 시프트(△Vo) 값은 검출을 위해 파악되어야 하는 터치 정전용량(Ct) 뿐만 아니라 기생 정전용량(Cp)에 의해서도 영향을 받게 된다. 이는 결국 터치 검출의 정확성을 떨어뜨리게 된다.
따라서, 터치 여부 검출 시 기생 정전용량에 따른 영향을 제거할 수 있는 기술에 대한 개발이 필요하다.
본 발명은 상술한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 간소화된 회로 구성으로 터치 여부 검출 시의 기생 정전용량의 영향을 최소화하는 것을 그 목적으로 한다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따르면, 터치 입력 도구와의 관계에서 터치 정전용량을 형성하는 복수의 센서패드들; 상기 센서패드들 중 선택되는 제1 센서패드와 연결된 제1 입력단을 가지며, 터치 여부에 따라 서로 다른 신호를 출력하는 연산 증폭기; 상기 연산 증폭기의 상기 제1 입력단과 출력단 사이에 연결되며, 양단 전위가 스위치에 의해 제어되는 구동 정전용량; 및 상기 스위치가 온 상태에서 오프 상태로 전환되어 유지되는 적어도 일부의 구간에 상기 연산 증폭기의 제2 입력단에 일정 전위를 가지는 신호를 공급하는 펄스 신호 공급부를 포함하는, 터치 검출 장치가 제공된다.
상기 터치 검출 장치는, 상기 스위치가 오프 상태일 때 상기 터치 정전용량 또는 상기 터치 정전용량의 전하량을 공유하는 기생 정전용량 중 적어도 하나에 전하를 공급하는 기생 정전용량 보상 회로를 더 포함할 수 있다.
상기 스위치가 오프 상태일 때 상기 기생 정전용량 보상 회로가 공급하는 전하량은 상기 기생 정전용량에 충전되는 전하량과 동일한 양일 수 있다.
상기 기생 정전용량 보상 회로는, 상기 펄스 신호 공급부로부터의 펄스 신호를 증폭하여 출력하는 보상 증폭기; 및 상기 보상 증폭기의 출력단과 상기 연산 증폭기의 제1 입력단 사이에 연결되는 보상 정전용량을 포함할 수 있다.
상기 보상 증폭기의 제1 입력단에는 상기 펄스 신호 입력부가 연결되고, 상기 보상 증폭기의 제2 입력단과 출력단 사이에는 제1 저항이 연결되며, 상기 보상 증폭기 제2 입력단과 그라운드 전위 사이에는 제2 저항이 연결될 수 있다.
상기 펄스 신호 공급부는 상기 연산 증폭기의 제2 입력단과 상기 제1 센서패드에 인접한 제2 센서패드에 상기 펄스 신호를 동시에 공급할 수 있다.
상기 터치 검출 장치는, 출력단이 상기 제2 센서패드와 연결되며, 입력 신호와 동일한 신호를 출력하는 피드백 연산 증폭기를 더 포함하고, 상기 펄스 신호 공급부는 상기 연산 증폭기의 제2 입력단과 상기 피드백 연산 증폭기의 제1 입력단에 동시에 연결될 수 있다.
상기 제1 센서패드와 그라운드 사이에 상기 스위치와 동기화되어 동작하는 추가 스위치가 더 연결될 수 있다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 터치 입력 도구와의 관계에서 터치 정전용량을 형성하는 복수의 센서패드들; 상기 센서패드들 중 선택되는 제1 센서패드와 연결된 제1 입력단을 가지며, 터치 여부에 따라 서로 다른 신호를 출력하는 연산 증폭기; 상기 연산 증폭기의 상기 제1 입력단과 출력단 사이에 연결되며, 양단 전위가 스위치에 의해 제어되는 구동 정전용량; 출력단이 상기 제1 센서패드와 인접한 제2 센서패드와 연결되며 입력 신호와 동일한 신호를 출력하는 피드백 연산 증폭기; 및 상기 스위치가 온 상태에서 오프 상태로 전환되어 유지되는 적어도 일부의 구간에 일정 전위를 갖는 신호를 상기 연산 증폭기의 제2 입력단 및 상기 피드백 연산 증폭기의 입력단에 공급하는 펄스 신호 공급부를 포함하는, 터치 검출 장치가 제공된다.
상기 피드백 연산 증폭기의 제1 입력단은 상기 펄스 신호 공급부와 연결되고, 제2 입력단은 출력단과 함께 상기 제2 센서패드에 연결될 수 있다.
실시예에 따르면, 터치 여부 검출에 사용되는 신호를 펄스 신호로 활용함으로써, 터치 여부 검출에 필요한 구간 동안만 신호가 공급되게 되며, 이에 따라 회로 구성 간 전위차에 따른 기생 정전용량 형성이 최소화될 수 있다.
또한, 실시예에 따르면, 인접 센서패드들이 동일한 펄스 신호를 입력받기 때문에, 인접 센서패드가 항상 동전위를 갖게 되고 이에 따라 센서패드 간 관계에 의해 형성되는 기생 정전용량의 영향이 제거될 수 있다.
한편, 실시예에 따르면, 터치 여부 검출 대상이 되는 센서패드 외의 다른 회로 구성에 의해 형성되는 기생 정전용량의 전하 충전을 보상해주는 회로를 구비함으로써, 모든 기생 정전용량의 영향을 최소화할 수 있게 된다.
도 1은 통상적인 터치 스크린 패널의 분해 평면도이다.
도 2는 통상적인 터치 검출 장치의 분해 평면도이다.
도 3은 통상적인 터치 검출 장치의 구성을 설명하는 회로도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 터치 검출 장치의 구성을 나타내는 도면이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 터치 검출 장치의 구성을 나타내는 회로도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 터치 검출 장치의 동작을 설명하기 위한 타이밍도이다.
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 터치 검출 장치의 동작을 설명하기 위한 회로도이다.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 터치 검출 장치의 동작을 설명하기 위한 회로도이다.
본 명세서에서 사용되는 용어에 대해 간략히 설명하고, 본 발명에 대해 구체적으로 설명하기로 한다.
본 발명에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 발명에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 발명의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.
명세서 전체에서 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있음을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "...부", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다. 그리고 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 직접적으로 연결되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 시스템을 두고 연결되어 있는 경우도 포함한다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
이하에서는 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명하기로 한다.
도 4는 일 실시예에 따른 터치 검출 장치의 구성을 나타내는 도면이다.
도 4를 참조하면 터치 검출 장치는 터치 패널(100)과 구동 장치(200)를 포함한다.
터치 패널(100)에는 복수의 행과 열을 이루며 터치 입력 도구와의 관계에서 터치 정전용량을 형성하는 복수의 센서패드(110)가 배치되고, 각각의 센서패드(110)는 신호 배선(120)을 통해 구동 장치(200)와 연결된다.
센서패드(110)는 사각형 또는 마름모꼴일 수 있으며 균일한 형태의 다각형 형태일 수도 있다. 센서패드(110)는 인접한 다각형의 매트릭스 형태로 배열될 수 있다.
구동 장치(200)는 터치 검출부(210), 터치 정보 처리부(220), 메모리(230) 및 제어부(240) 등을 포함할 수 있으며, 하나 이상의 집적회로(IC) 칩으로 구현될 수 있다.
터치 검출부(210), 터치 정보 처리부(220), 메모리(230), 제어부(240)는 각각 분리되거나, 둘 이상의 구성 요소들이 통합되어 구현될 수 있다.
터치 검출부(210)는 복수의 스위치와 복수의 커패시터를 포함할 수 있으며, 이때 상기 스위치 각각은 각 센서 패드(110) 및 신호 배선(120)과 연결된다. 터치 검출부(210)는 제어부(240)로부터 제어 신호를 받아 터치 검출을 위한 회로들을 구동하고, 터치 검출 결과에 대응하는 전압을 출력한다. 또한 터치 검출부(210)는 증폭기 및 아날로그-디지털 변환기를 포함할 수 있으며, 센서 패드(110)의 전압 변화의 차이를 변환, 증폭 또는 디지털화하여 메모리(230)에 센싱 데이터로 기억시킬 수 있다.
터치 정보 처리부(220)는 메모리(230)에 기억된 센싱 데이터를 처리하여 터치 여부, 터치 면적 및 터치 좌표 등의 필요한 정보를 생성한다.
메모리(230)는 터치 검출부(210)로부터 검출된 전압 변화의 차이에 기초한 센싱 데이터와 터치 검출, 면적 산출, 터치 좌표 산출에 이용되는 미리 정해진 데이터 또는 실시간 수신되는 데이터를 기억한다.
제어부(240)는 터치 검출부(210) 및 터치 정보 처리부(220)를 제어하며, 마이크로 컨트롤 유닛(micro control unit, MCU)을 포함할 수 있으며, 펌 웨어를 통해 정해진 신호 처리를 수행할 수 있다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 터치 검출 장치의 구성을 나타내는 도면이고, 도 6은 도 5에 도시되는 터치 검출 장치의 동작을 설명하기 위한 타이밍도이다. 이하, 도 5 및 도 6을 참조하여 도 5에 도시된 터치 검출 장치의 동작을 설명하면 다음과 같다.
도 5에서는 현재 터치 검출 대상이 되는 센서패드(110_1)와 이와 인접한 다른 센서패드(110_2)를 도시하였다.
도 5를 참조하면, 터치 발생 도구와 센서패드(110_1) 사이에 터치 정전용량(Ct)이 형성된다. 센서패드(110_1)는 연산 증폭기(OP-amp)의 제1 입력단(N3)과 연결된다. 또한, 센서패드(110_1)는 스위치(SW)에 의해 그라운드 전위와 선택적으로 연결된다. 연산 증폭기(OP-amp)는 센서패드(110_1)에 터치가 발생했는지 여부에 따라 서로 다른 신호를 출력한다.
연산 증폭기(OP-amp)의 제1 입력단(N3)과 출력단(N4) 사이에는 구동 정전용량(Cdrv)이 형성되고, 구동 정전용량(Cdrv) 양단에는 스위치(SW)가 연결된다. 스위치(SW)에 의해 구동 정전용량(Cdrv) 양단의 전위가 제어된다. 후술하는 바와 같이, 연산 증폭기(OP-amp)의 제1 입력단(N3)과 출력단(N4) 사이에 연결되는 스위치(SW), 센서패드(110_1)와 그라운드 전위 간의 연결을 스위칭하는 스위치(SW)는 동기화되어 동작한다. 또한, 센서패드(110_1)와 연결된 노드(N1)와 그라운드 전위 사이의 스위치(SW)는 생략될 수도 있다.
연산 증폭기(OP-amp)의 제2 입력단에는 펄스 신호 공급부(Pulse)가 연결된다. 펄스 신호 공급부(Pulse)는 후술할 바와 같이, 스위치(SW)가 온에서 오프 상태로 전환되어 유지되는 적어도 일부의 구간에 일정 전위를 가지는 신호를 연산 증폭기(OP-amp)의 제2 입력단으로 공급해 주는 역할을 한다.
일례로서, 펄스 신호 공급부(Pulse)는 스위치(SW)가 온에서 오프 상태로 전환되는 것과 동기화되어 상승 에지를 가지고, 스위치(SW)가 오프 상태에서 온 상태로 전환되는 것과 동기화되어 하강 에지를 가지는 신호를 연산 증폭기(OP-amp)의 제2 입력단에 공급할 수 있다.
한편, 센서패드(110_1)에는 다양한 원인에 의해 미지의 기생 정전용량(Cpt, Cp0)이 형성된다. 센서패드(110_1, 110_2)와 신호배선 간의 관계에 의해 형성되기도 하고, 센서패드(110_1, 110_2) 간 관계에 의해 형성되기도 한다. 예를 들어, 제1 센서패드(110_1)가 현재 터치 검출 대상이 되는 센서패드인 경우, 이웃하는 제2 센서패드(110_2)와의 관계에 의해 형성되는 기생 정전용량(Cpt)이 존재할 수 있다. 또한, 제2 센서패드(110_2)와 다른 회로 구성 간 관계에 의해 형성되는 기생 정전용량(Cp0) 또한 제1 센서패드(110_1)에 대한 터치 여부 검출 시에 영향을 줄 수 있다.
도 6을 참조하여 도 5에 도시된 터치 검출 장치의 동작을 설명하면 다음과 같다.
도 6의 스위치(SW)에 대한 타이밍도에서 하이로 나타낸 구간은 스위치(SW)가 온 상태로 유지되는 구간이며, 로우로 나타낸 구간은 스위치(SW)가 오프 상태로 유지되는 구간을 도시하였으나, 다양한 회로 설계 실시예에 따라 타이밍도가 반전된 형태로 스위치(SW)가 온-오프될 수도 있다.
먼저, T1 구간 동안 스위치(SW)가 온 상태가 되면, 연산 증폭기(OP-amp)의 제1 입력단(N3)과 출력단(N4) 사이에 연결된 구동 정전용량(Cdrv) 양단 전위가 동일해진다. 이에 따라 연산 증폭기(OP-amp)의 출력단 전압(Vo)도 0V가 된다. 또한, 터치 여부 검출 대상이 되는 제1 센서패드(110_1)와 연결된 노드(N1)가 그라운드 전위로 연결되기 때문에 제1 센서패드(110_1)와 연결된 터치 정전용량(Ct)도 리셋된다.
전술한 바와 같이, 도 5에는 제1 센서패드(110_1)와 연결된 노드(N1)와 그라운드 전위 사이에도 스위치(SW)가 구비되는 것으로 예시되었으나, 이는 생략될 수도 있다.
스위치(SW)가 온 상태일 때에는 펄스 신호 공급부(Pulse)가 연산 증폭기(OP-amp)의 제2 입력단에 로우 신호(예를 들면, 0V 또는 그라운드 신호)를 공급하기 때문에, 연산 증폭기(OP-amp)의 제1 입력단(N3) 전위는 스위치(SW)가 온 상태일 동안 펄스 신호 공급부(Pulse)에 의해 공급되는 로우 신호에 해당하는 전위로 유지된다. 즉, 제1 센서패드(110_1)와 그라운드 전위 사이의 연결을 스위칭하는 스위치(SW)가 없더라도 스위치(SW)가 온 상태로 유지되는 동안 센서패드(110_1)는 연산 증폭기(OP-amp)의 제2 입력단에 인가되는 신호의 전위(예를 들면, 그라운드 전위)로 유지될 수 있다.
한편, 피드백 연산 증폭기(OP-amp_fb)의 제1 입력단과 출력단이 모두 제2 센서패드(110_2)와 연결된 노드(N2)에 연결되고, 피드백 연산 증폭기(OP-amp_fb)의 제2입력단이 그라운드 단자에 연결되기 때문에, 피드백 연산 증폭기(OP-amp_fb)는 제2 입력단에 입력되는 신호와 동일한 신호를 출력하게 되고, 도 5의 경우에 있어서는 제1 센서패드(110_1)와 인접한 제2 센서패드(110_2)에 연결된 노드(N2)가 그라운드 전위로 유지된다.
사이에 유전 물질을 두고 2개의 도체가 존재한다면, 해당 구조에 충전되는 전하량(Q)은 Q=CV와 같은 수식으로 표현될 수 있으며(C는 해당 구조의 정전용량 값이며, V는 양 도체 사이의 전위차), 여기서 양 도체의 전위차(V)를 0에 가깝도록 수렴시키면, 도체간 전위 차에 의해 끌려지는 전하량(Q)도 0에 가깝게 수렴되며, 정전용량(C)은 전하의 충전 능력에 비례하는 것이므로, 충전되는 전하량(Q)이 0에 가깝게 된다면, 도체 간 관계에 의해 형성되는 정전용량(C)도 0에 가깝게 수렴한다는 의미가 된다. 따라서, 스위치(SW)가 온 상태일 때 제1 센서패드(110_1)와 제2 센서패드(110_2) 간 관계에 의해 형성되는 기생 정전용량(Cpt)은 제거되는 효과를 얻을 수 있게 된다.
T2 구간에서 스위치(SW)가 온 상태에서 오프 상태로 전환되면서, 그와 동시에 또는 그 직후에 연산 증폭기(OP-amp)의 제2 입력단에 연결된 펄스 신호 공급부(Pulse)는 도 6에 도시된 바와 같이, 로우(그라운드 전위)에서 하이(펄스 신호 전압, Vp)로 전환되는 상승 에지의 펄스 신호를 인가한다.
T2 구간에서 연산 증폭기(OP-amp)의 제1 입력단(N3) 전위는 펄스 신호 전압(Vp)으로 세팅된다. 정상 상태(Steady state)에 도달하면, 터치 정전용량(Ct)과 기생 정전용량(Cpt)이 펄스 신호 전압(Vp)으로 충전된 상태가 된다. 이에 의해, 터치 정전용량(Ct)과 기생 정전용량(Cpt)에 충전된 전하와 동일한 양의 전하가 구동 정전용량(Cdrv)에 충전된다. 제2 센서패드(110_2)는 피드백 연산 증폭기(OP-amp_fb)에 의해 여전히 그라운드 전위로 유지되기 때문에 이와 연결된 기생 정전용량(Cp0)은 제거된 효과를 얻을 수 있다.
구동 정전용량(Cdrv)에 전하가 충전되면, 연산 증폭기(OP-amp)의 출력단 전압(Vo) 또한 증가하게 되고, 그 증가량은 터치 정전용량(Ct)과 관계되기 때문에 연산 증폭기(OP-amp)의 출력단 전압(Vo) 변화량에 따라 제1 센서패드(110_1)에의 터치 여부가 판단될 수 있다.
T3구간에서, 펄스 신호 공급부(Pulse)는 하이(펄스 신호 전압, Vp)에서 로우로 전환되는 하강 에지의 펄스 신호를 인가하고, 스위치(SW)는 온 상태로 전환된다.
도 5에 도시된 터치 검출 장치에 따르면, 도 3에 도시되는 회로에 포함되는 것보다도 적은 수의 스위치만으로 터치 검출 동작을 수행할 수 있다.
그러나, 펄스 신호 공급부(Pulse)에 의해 펄스 신호가 공급될 때에는 제1 센서패드(110_1)와 제2 센서패드(110_2) 사이의 전위차가 발생하게 되고, 이에 따라 제1 노드(N1)와 제2 노드(N2) 사이의 기생 정전용량(Cpt)이 터치 여부 검출에 영향을 미치게 된다.
한편, 도 6에 도시되는 타이밍도에서는 펄스 신호 공급부(Pulse)로부터의 펄스 신호가 계단 함수(step function)로 구현되는 경우를 예시하였으나, 펄스 신호는 일정 기울기를 가지고 상승하는 형태로 구현될 수 있다. 실제적으로 회로에 흐를 수 있는 전류의 최대 크기는 제한이 있고, 연산 증폭기(OP-amp)의 구동 능력에도 제한이 있으므로, 어느 정도의 기울기를 가지고 상승하도록 구현할 수 있다. 이 때 펄스 신호의 에지 영역(트랜지션 구간)에 대한 주파수 응답은 연산 증폭기(op-amp)의 피드백 응답시 오버슈트(overshoot)가 생기지 않도록 기설정된 범위로 구성할 수 있다.
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 터치 검출 장치의 구성을 나타내는 도면이다.
도 7을 참조하면, 도 5의 터치 검출 장치와 다른 점은, 펄스 신호 공급부(Pulse)가 터치 여부 검출 대상이 되는 제1 센서패드(110_1)와 연결된 연산 증폭기(OP-amp)의 제2 입력단뿐만 아니라, 제1 센서패드(110_1)와 인접한 제2 센서패드(110_2)에 연결된 피드백 연산 증폭기(OP-amp_fb)의 제1 입력단에도 펄스 신호를 공급한다는 점이다. 즉, 피드백 연산 증폭기(OP-amp_fb)의 제1 입력단에는 펄스 신호 공급부(Pulse)가 연결되며 제2 입력단은 출력단과 함께 제2 센서패드(110_2)에 연결된다.
한편, 도 7에서는 제1 노드(N1)에 연결된 스위치(SW)를 생략하여 도시하였다.
도 7에 도시된 터치 검출 장치의 터치 검출 동작 또한 도 5 및 도 6을 참조하여 설명한 바와 유사하다.
먼저, 스위치(SW)가 온 상태인 동안에는 구동 정전용량(Cdrv)이 리셋되고, 연산 증폭기(OP-amp)의 출력단 전압(Vo)이 그라운드 전압으로 유지된다. 이 때, 펄스 신호 공급부(Pulse)는 로우 신호(예를 들면, 0V)를 공급하므로, 제1 노드(N1) 및 제2 노드(N2) 모두 그라운드 전위와 동일하게 유지된다. 이에 따라, 제1 센서패드(110_1)와 제2 센서패드(110_2) 간 관계에 의해 형성되는 기생 정전용량(Cpt)이 제거되는 효과를 얻게 된다.
한편, 스위치(SW)가 오프 상태로 전환되면 펄스 신호 공급부(Pulse)에 의해 펄스 신호가 공급된다. 펄스 신호 공급부(Pulse)가 연산 증폭기(OP-amp)의 제2 입력단(N5)뿐만 아니라 피드백 연산 증폭기(OP-amp_fb)의 제1 입력단(N5)에도 연결되며, 피드백 연산 증폭기(OP-amp_fb)의 제2 입력단은 출력단과 함께 제2 센서패드(110_2)와 연결된 노드(N2)에 연결되어 제1 입력단(N5)을 통해 공급되는 것과 동일한 신호를 출력하므로, 제1 노드(N1)와 제2 노드(N2)는 모두 펄스 신호 공급부(Pulse)로부터 공급되는 펄스 신호 전압(Vp)에 의해 전위가 상승하게 된다. 즉, 제1 센서패드(110_1)와 연결된 제1 노드(N1), 제2 센서패드(110_1)와 연결된 제2 노드(N2)의 전위는 스위치(SW)의 온/오프 상태와 상관없이 항상 같은 전위로 유지되게 된다. 따라서, 제1 노드(N1)와 제2 노드(N2) 사이에 형성되는 기생 정전용량(Cpt)의 영향이 제거될 수 있게 된다.
즉, 도 5의 터치 검출 장치에서 문제되었던 기생 정전용량, 즉, 터치 여부 검출 대상인 제1 센서패드(110_1)와 인접한 제2 센서패드(110_2) 간 관계에 의해 형성되는 기생 정전용량(Cpt)의 영향이 제거될 수 있다.
펄스 신호 공급부(Pulse)가 피드백 연산 증폭기(OP-amp_fb)의 제1 입력단에도 연결되어 있다는 것 외에는 도 5를 참조하여 설명한 터치 검출 장치와 그 동작이 동일하므로, 상세한 동작 설명에 대해서는 생략하기로 한다.
한편, 도 7에 도시되는 터치 검출 장치에 있어서는 제1 센서패드(110_1)와 제2 센서패드(110_2) 간 관계에 의해 형성되는 기생 정전용량(Cpt)의 영향은 제거될 수 있을지라도, 펄스 신호 공급부(Pulse)로부터의 펄스 신호에 의해 제2 센서패드(110_2)의 전위가 변동되므로, 제2 센서패드(110_2)와 연결된 기생 정전용량(Cp0), 즉, 터치 여부 검출 대상이 되는 제1 센서패드(110_1) 외의 다른 회로 구성에 의해 형성되는 기생 정전용량(Cp0)의 영향은 완전히 제거되지 못하였다.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 터치 검출 장치의 구성을 나타내는 도면이다.
도 8을 참조하면, 도 7에 도시된 터치 검출 장치에 기생 정전용량 보상 회로(910)가 추가되었다는 것을 알 수 있다.
기생 정전용량 보상 회로(910)는 보상 증폭기(OP-amp_comp)를 포함하여 구성될 수 있다.
보상 증폭기(OP-amp_comp)의 제1 입력단(N5)에는 연산 증폭기(OP-amp)의 제2 입력단 및 펄스 신호 공급부(Pulse)가 연결된다. 보상 증폭기(OP-amp_comp)는 펄스 신호 공급부(Pulse)로부터의 펄스 신호를 증폭시켜 출력한다. 이를 위해, 보상 증폭기(OP-amp_comp)의 제2 입력단(N6)과 출력단(N7) 사이에는 제1 저항(R1)이 연결되고, 보상 증폭기(OP-amp_comp)의 제2 입력단(N6)과 그라운드 전위 사이에는 제2 저항(R2)이 연결된다 .
보상 증폭기(OP-amp_comp)의 출력단(N7)은 보상 정전용량(Ccomp)을 사이에 두고 터치 여부 검출 대상이 되는 제1 센서패드(110_1)와 연결된 제1 노드(N1) 및 연산 증폭기(OP-amp)의 제1 입력단(N3)과 연결된다.
도 8에 도시된 터치 검출 장치의 동작을 설명하면 다음과 같다.
스위치(SW)가 온 상태로 유지되고, 펄스 신호 공급부(Pulse)가 로우 신호(예를 들면, 0V)를 공급하는 동안에는 구동 정전용량(Cdrv)이 리셋된다. 또한, 보상 증폭기(OP-amp_comp)의 제1 입력단(N5)이 그라운드 전위로 유지되므로, 보상 증폭기(OP-amp_comp)의 출력단(N7) 또한 그라운드 전위로 유지된다. 한편, 연산 증폭기(OP-amp)의 제1 입력단(N3) 또한 그라운드 전위가 된다. 보상 정전용량(Ccomp)의 양단 전위가 동일하므로 보상 정전용량(Ccomp)은 리셋된다.
스위치(SW)가 오프 상태로 전환되면, 펄스 신호 공급부(Pulse)로부터 일정 전위를 갖는 신호가 공급된다. 이러한 신호는 연산 증폭기(OP-amp)의 제2 입력단(N5), 보상 증폭기(OP-amp_comp)의 제1 입력단(N5)에 입력된다. 이에 의해 연산 증폭기(OP-amp)의 제1 입력단(N3), 보상 증폭기(OP-amp_comp)의 제2 입력단(N6)의 전위는 펄스 신호 공급부(Pulse)에 의해 공급되는 펄스 신호의 전위와 동일해진다.
보상 증폭기(OP-amp_comp)의 출력단(N7) 전압은 제2 입력단(N6) 전압의 K배로 나타날 수 있고, K 값은 제1 저항(R1)과 제2 저항(R2)의 저항값에 따라 달라질 수 있다. 펄스 신호의 전위를 Vp라고 표기한다면, 보상 증폭기(OP-amp_comp)의 출력단(N7) 전압은 펄스 신호가 K배 증폭된 값, 즉, K·Vp로 나타낼 수 있다.
연산 증폭기(OP-amp)의 제1 입력단(N3) 전위가 펄스 신호의 전위(Vp)와 동일하기 때문에, 보상 정전용량(Ccomp) 양단의 전위차(Vcomp)는 다음과 같이 나타낼 수 있다.
정상 상태에 도달하면, 펄스 신호에 의해 터치 정전용량(Ct)과 기생 정전용량(Cpt, Cp0)이 충전된 상태가 된다. 이에 의해, 터치 정전용량(Ct)과 기생 정전용량(Cpt, Cp0)에 충전된 전하의 합이 구동 정전용량(Cdrv)과 보상 정전용량(Ccomp)에 충전된 전하의 합과 같아진다. 이를 수식으로 나타내면 다음과 같다.
수학식 4을 수학식 5에 대입하면 다음과 같은 수학식이 도출된다.
스위치(SW)가 온 상태일 때 구동 정전용량(Cdrv) 양단 전위는 모두 그라운드 전위였기 때문에, 구동 정전용량(Cdrv) 양단 전압(Vdrv)이 레벨 시프트 값(△Vo)과 관련되게 된다.
상기 수학식 6을 참조하면, K값과 보상 정전용량(Ccomp) 값을 조절하여, "Cpt+Cp0"의 값과 "(K-1)Ccomp"의 값을 동일하게 만든다면 기생 정전용량(Cpt, Cp0)의 영향을 완전히 제거할 수 있게 된다. 즉, 기생 정전용량 보상 회로(910)는 스위치(SW)가 오프 상태인 동안 터치 정전용량(Ct) 또는 기생 정전용량(Cpt, Cp0) 중 적어도 하나에 전하를 공급하는데, 기생 정전용량 보상 회로(910)의 소자값들을 적절히 조절하면, 기생 정전용량(Cpt, Cp0)에 충전되는 전하량을 기생 정전용량 보상 회로(910)가 모두 공급하는 것과 같은 효과를 얻게 된다. 이에 따라, 터치 검출 시 기생 정전용량(Cpt, Cp0)의 영향이 제거될 수 있다.
전술한 바와 같이, K 값은 제1 저항(R1) 및 제2 저항(R2) 값을 통해 조절 가능하고, 보상 정전용량(Ccomp) 값은 회로 설계상 조절할 수 있기 때문에, 도 8에 도시된 터치 검출 장치에 따르면, 기생 정전용량의 영향을 모두 제거할 수 있게 된다. 아울러, 터치 검출 대상이 되는 제1 센서패드(110_1)와 인접 센서패드(110_2)는 항상 같은 전위로 유지되기 때문에 상기 수학식 6에서 제1 센서패드(110_1)와 제2 센서패드(110_2) 간 관계에 의해 형성되는 기생 정전용량(Cpt)의 영향은 무시될 수도 있다.
전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.
본 발명의 범위는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
Claims (10)
- 터치 입력 도구와의 관계에서 터치 정전용량을 형성하는 복수의 센서패드들;상기 센서패드들 중 선택되는 제1 센서패드와 연결된 제1 입력단을 가지며, 터치 여부에 따라 서로 다른 신호를 출력하는 연산 증폭기;상기 연산 증폭기의 상기 제1 입력단과 출력단 사이에 연결되며, 양단 전위가 스위치에 의해 제어되는 구동 정전용량; 및상기 스위치가 온 상태에서 오프 상태로 전환되어 유지되는 적어도 일부의 구간에 상기 연산 증폭기의 제2 입력단에 일정 전위를 가지는 신호를 공급하는 펄스 신호 공급부를 포함하는, 터치 검출 장치.
- 제1항에 있어서,상기 스위치가 오프 상태일 때 상기 터치 정전용량 또는 상기 터치 정전용량의 전하량을 공유하는 기생 정전용량 중 적어도 하나에 전하를 공급하는 기생 정전용량 보상 회로를 더 포함하는, 터치 검출 장치.
- 제2항에 있어서,상기 스위치가 오프 상태일 때 상기 기생 정전용량 보상 회로가 공급하는 전하량은 상기 기생 정전용량에 충전되는 전하량과 동일한 양인, 터치 검출 장치.
- 제2항에 있어서,상기 기생 정전용량 보상 회로는,상기 펄스 신호 공급부로부터의 펄스 신호를 증폭하여 출력하는 보상 증폭기; 및상기 보상 증폭기의 출력단과 상기 연산 증폭기의 제1 입력단 사이에 연결되는 보상 정전용량을 포함하는, 터치 검출 장치.
- 제4항에 있어서,상기 보상 증폭기의 제1 입력단에는 상기 펄스 신호 입력부가 연결되고,상기 보상 증폭기의 제2 입력단과 출력단 사이에는 제1 저항이 연결되며, 상기 보상 증폭기 제2 입력단과 그라운드 전위 사이에는 제2 저항이 연결되는, 터치 검출 장치.
- 제1항에 있어서,상기 펄스 신호 공급부는 상기 연산 증폭기의 제2 입력단과 상기 제1 센서패드에 인접한 제2 센서패드에 상기 펄스 신호를 동시에 공급하는, 터치 검출 장치.
- 제6항에 있어서,출력단이 상기 제2 센서패드와 연결되며, 입력 신호와 동일한 신호를 출력하는 피드백 연산 증폭기를 더 포함하고,상기 펄스 신호 공급부는 상기 연산 증폭기의 제2 입력단과 상기 피드백 연산 증폭기의 제1 입력단에 동시에 연결되는, 터치 검출 장치.
- 제1항에 있어서,상기 제1 센서패드와 그라운드 사이에 상기 스위치와 동기화되어 동작하는 추가 스위치가 더 연결되는, 터치 검출 장치.
- 터치 입력 도구와의 관계에서 터치 정전용량을 형성하는 복수의 센서패드들;상기 센서패드들 중 선택되는 제1 센서패드와 연결된 제1 입력단을 가지며, 터치 여부에 따라 서로 다른 신호를 출력하는 연산 증폭기;상기 연산 증폭기의 상기 제1 입력단과 출력단 사이에 연결되며, 양단 전위가 스위치에 의해 제어되는 구동 정전용량;출력단이 상기 제1 센서패드와 인접한 제2 센서패드와 연결되며 입력 신호와 동일한 신호를 출력하는 피드백 연산 증폭기; 및상기 스위치가 온 상태에서 오프 상태로 전환되어 유지되는 적어도 일부의 구간에 일정 전위를 갖는 신호를 상기 연산 증폭기의 제2 입력단 및 상기 피드백 연산 증폭기의 입력단에 공급하는 펄스 신호 공급부를 포함하는, 터치 검출 장치.
- 제9항에 있어서,상기 피드백 연산 증폭기의 제1 입력단은 상기 펄스 신호 공급부와 연결되고, 제2 입력단은 출력단과 함께 상기 제2 센서패드에 연결되는, 터치 검출 장치.
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US14/901,595 US20160370943A1 (en) | 2013-06-27 | 2014-05-27 | Apparatus for Detecting Touch |
| CN201490000844.XU CN205563523U (zh) | 2013-06-27 | 2014-05-27 | 触摸检测装置 |
| EP14818186.0A EP3015962A4 (en) | 2013-06-27 | 2014-05-27 | Apparatus for detecting touch |
Applications Claiming Priority (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| KR20130074799 | 2013-06-27 | ||
| KR10-2013-0074799 | 2013-06-27 | ||
| KR10-2014-0039974 | 2014-04-03 | ||
| KR1020140039974A KR101537231B1 (ko) | 2013-06-27 | 2014-04-03 | 터치 검출 장치 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2014208898A1 true WO2014208898A1 (ko) | 2014-12-31 |
Family
ID=52475322
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/KR2014/004695 Ceased WO2014208898A1 (ko) | 2013-06-27 | 2014-05-27 | 터치 검출 장치 |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20160370943A1 (ko) |
| EP (1) | EP3015962A4 (ko) |
| KR (1) | KR101537231B1 (ko) |
| CN (1) | CN205563523U (ko) |
| WO (1) | WO2014208898A1 (ko) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN106933399A (zh) * | 2015-12-31 | 2017-07-07 | 瑞尼斯股份有限公司 | 具有杂散电容补偿部的电容式触摸输入装置 |
| US20210124077A1 (en) * | 2018-05-11 | 2021-04-29 | Vicwood Prosperity Technology Limited | Living body detection method and apparatus (touching behavior) |
Families Citing this family (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2015135578A1 (en) | 2014-03-12 | 2015-09-17 | Idex Asa | Fingerprint detecting apparatus and driving method thereof |
| KR20170111805A (ko) * | 2016-03-29 | 2017-10-12 | 삼성전자주식회사 | 지문 센서의 단위 픽셀, 및 이를 포함하는 지문 센서 |
| KR102596607B1 (ko) * | 2016-12-20 | 2023-11-01 | 엘지디스플레이 주식회사 | 터치회로, 터치 센싱 장치 및 터치 센싱 방법 |
| KR102380244B1 (ko) | 2017-11-17 | 2022-03-28 | 엘지디스플레이 주식회사 | 터치스크린장치 및 이를 구비한 전자기기 |
| US10635228B2 (en) * | 2018-02-22 | 2020-04-28 | Samsung Display Co., Ltd. | System and method for mutual capacitance sensing |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2009096712A2 (ko) * | 2008-01-29 | 2009-08-06 | Melfas | 기생 캐패시턴스 방지 구조를 구비한 접촉 감지 장치 |
| US20100134438A1 (en) * | 2008-12-01 | 2010-06-03 | Jae-Suk Yu | Multi-touch sensing circuit |
| US20110090173A1 (en) * | 2009-10-19 | 2011-04-21 | Orise Technology Co., Ltd. | Sensing circuit for use with capacitive touch panel |
| KR101085089B1 (ko) * | 2010-09-04 | 2011-11-18 | 이성호 | 레벨시프트를 이용한 정전식 터치 검출수단, 검출방법 및 터치스크린패널과, 그러한 정전식 터치스크린패널을 내장한 표시장치 |
| KR101190836B1 (ko) * | 2012-02-02 | 2012-10-12 | 크루셜텍 (주) | 터치 검출 방법 및 터치 검출 장치 |
Family Cites Families (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR100700647B1 (ko) * | 2005-01-24 | 2007-03-27 | 삼성에스디아이 주식회사 | 액정 표시 장치 |
| JP4970224B2 (ja) * | 2007-11-30 | 2012-07-04 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 半導体集積回路 |
| KR101321996B1 (ko) * | 2008-04-25 | 2013-10-25 | 엘지디스플레이 주식회사 | 액정표시장치 및 그 구동방법 |
| JP5491020B2 (ja) * | 2008-11-26 | 2014-05-14 | 株式会社ジャパンディスプレイ | タッチパネル |
| KR101697342B1 (ko) * | 2010-05-04 | 2017-01-17 | 삼성전자 주식회사 | 터치 감지 시스템의 캘리브레이션 방법 및 장치와 이를 적용한 터치 감지 시스템 |
| KR101220889B1 (ko) * | 2012-02-28 | 2013-01-11 | 크루셜텍 (주) | 선형성이 강화된 터치 검출 방법 및 터치 검출 장치 |
| KR101444524B1 (ko) * | 2012-07-09 | 2014-09-24 | 삼성전기주식회사 | 정전용량 감지 장치, 정전용량 감지 방법 및 터치스크린 장치 |
| WO2014208897A1 (ko) * | 2013-06-27 | 2014-12-31 | 크루셜텍 주식회사 | 터치 검출 장치 및 방법 |
-
2014
- 2014-04-03 KR KR1020140039974A patent/KR101537231B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2014-05-27 US US14/901,595 patent/US20160370943A1/en not_active Abandoned
- 2014-05-27 EP EP14818186.0A patent/EP3015962A4/en not_active Withdrawn
- 2014-05-27 WO PCT/KR2014/004695 patent/WO2014208898A1/ko not_active Ceased
- 2014-05-27 CN CN201490000844.XU patent/CN205563523U/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2009096712A2 (ko) * | 2008-01-29 | 2009-08-06 | Melfas | 기생 캐패시턴스 방지 구조를 구비한 접촉 감지 장치 |
| US20100134438A1 (en) * | 2008-12-01 | 2010-06-03 | Jae-Suk Yu | Multi-touch sensing circuit |
| US20110090173A1 (en) * | 2009-10-19 | 2011-04-21 | Orise Technology Co., Ltd. | Sensing circuit for use with capacitive touch panel |
| KR101085089B1 (ko) * | 2010-09-04 | 2011-11-18 | 이성호 | 레벨시프트를 이용한 정전식 터치 검출수단, 검출방법 및 터치스크린패널과, 그러한 정전식 터치스크린패널을 내장한 표시장치 |
| KR101190836B1 (ko) * | 2012-02-02 | 2012-10-12 | 크루셜텍 (주) | 터치 검출 방법 및 터치 검출 장치 |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| See also references of EP3015962A4 * |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN106933399A (zh) * | 2015-12-31 | 2017-07-07 | 瑞尼斯股份有限公司 | 具有杂散电容补偿部的电容式触摸输入装置 |
| US20210124077A1 (en) * | 2018-05-11 | 2021-04-29 | Vicwood Prosperity Technology Limited | Living body detection method and apparatus (touching behavior) |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20160370943A1 (en) | 2016-12-22 |
| EP3015962A1 (en) | 2016-05-04 |
| EP3015962A4 (en) | 2017-02-22 |
| KR101537231B1 (ko) | 2015-07-16 |
| KR20150001603A (ko) | 2015-01-06 |
| CN205563523U (zh) | 2016-09-07 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| WO2014208897A1 (ko) | 터치 검출 장치 및 방법 | |
| WO2014208898A1 (ko) | 터치 검출 장치 | |
| WO2011142610A2 (en) | Integrator circuit with inverting integrator and non-inverting integrator | |
| TWI626568B (zh) | 觸控檢測裝置、附觸控檢測功能之顯示裝置及電子機器 | |
| WO2013129849A1 (ko) | 선형성이 강화된 터치 검출 방법 및 터치 검출 장치 | |
| WO2013133554A1 (ko) | 터치센서의 정전용량 측정회로 및 이를 갖는 정전용량식 터치패널 | |
| WO2009148214A2 (ko) | 터치패널 장치 및 이의 접촉위치 검출방법 | |
| WO2010085070A2 (ko) | 입력장치 | |
| WO2011049285A1 (ko) | 멀티 터치를 감지할 수 있는 터치 패널 및 이 장치의 멀티 터치 감지 방법 | |
| WO2013111998A1 (ko) | 기생정전용량을 저감시키는 터치 검출 장치 및 그 방법 | |
| WO2010071285A1 (ko) | 저항막 방식의 터치 패널을 구비하는 입력 장치 및 이 장치의 접촉 위치 계산 방법 | |
| WO2010082795A2 (ko) | 입력장치 | |
| WO2017078379A1 (ko) | 터치구동장치 | |
| WO2015133773A1 (ko) | 용량방식의 터치입력 감지회로 | |
| WO2017023108A1 (ko) | 터치 검출기, 터치 검출 칩 및 터치 입력 장치 | |
| WO2015080391A1 (ko) | 터치입력위치 오류의 보정방법 및 이를 위한 장치 | |
| WO2013058446A1 (ko) | 정전식 터치센서 | |
| WO2018151414A1 (ko) | 정전용량식 지문인식유닛, 지문센서의 정전용량 측정회로 및 이를 갖는 지문인식장치 | |
| WO2015156553A1 (ko) | 지문 검출 장치 및 이의 구동 신호 감쇄 보상 방법 | |
| WO2013183926A1 (ko) | 기생 정전용량 제어 기능을 갖는 터치 검출 장치 및 방법 | |
| KR20150025749A (ko) | 터치 검출 장치 및 방법 | |
| WO2019124868A1 (ko) | 촉각 센서, 그 제조 방법 및 그 동작 방법 | |
| WO2017116082A1 (ko) | 하나의 감지 회로로 복수의 모드들을 구현하는 터치 패널용 구동 회로 및 이를 이용한 터치 감지 방법 | |
| WO2018043902A2 (ko) | 터치 검출 방법 및 이를 이용하는 터치 검출 장치 | |
| WO2013183925A1 (ko) | 터치 검출 장치 및 방법 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 14818186 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 2014818186 Country of ref document: EP |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 14901595 Country of ref document: US |