CN101930307B - 触控装置以及触控感测方法 - Google Patents
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Abstract
一种触控装置以及触控感测方法,触控装置包括一触控面板以及一触控电路。触控面板包括一第一透明基板、多个第一导电图案、一第二透明基板、多个第二导电图案以及多个间隔物。触控电路包括一第一解多任务器、一第二解多任务器、一第一多任务器、一第二多任务器、一第三多任务器、一第四多任务器、一第五多任务器、一第六多任务器以及一模拟/数字转换器。第五多任务器及第六多任务器用以调整模拟/数字转换器的一信号接收范围使触控电路容易地判别感测信号的正确性。
Description
技术领域
本发明是有关于一种触控装置以及触控感测方法,且特别是有关于一种可以判断错误感测点(ghost point)的触控装置以及触控感测方法。
背景技术
以电阻式触控面板而言,无论使用者以何种介质碰触触控面板都可以进行操作,因而提高了触控面板的使用便利性。另外,电阻式触控面板所需成本较低且电阻式触控面板技术发展较为成熟,因而市场占有率较高。然而,电阻式触控面板若要达到多点触控的功能,在结构布局上往往需要在相同的面板尺寸中配置更高密度的感测线路。另外,在电路设计上还需要利用比较器进行复杂的计算以避免多点触控时产生误感测的情形。
发明内容
本发明提供一种触控装置,可以正确地进行多点触控。
本发明提供一种触控感测方法,其不须经由复杂的演算即可避免误感测的情形。
本发明提出一种触控装置,包括一触控面板以及一触控电路。触控面板包括一第一透明基板、多个第一导电图案、一第二透明基板、多个第二导电图案以及多个间隔物。第一导电图案配置于第一透明基板上。各第一导电图案相互平行于一第一方向,且在第一方向上具有相对的一第一端以及一第二端。第二透明基板对向设置于第一透明基板的一侧。第二导电图案配置于第二透明基板上,且第一导电图案与第二导电图案位于第一透明基板以及第二透明基板之间。各第二导电图案相互平行于一第二方向,其中第一方向与第二方向相交,且各第二导电图案在第二方向上具有相对的一第三端及一第四端。间隔物则位于第一透明基板以及第二透明基板之间。
触控电路包括一第一解多任务器、一第二解多任务器、一第一多任务器、一第二多任务器、一第三多任务器、一第四多任务器、一第五多任务器、一第六多任务器以及一模拟/数字转换器。第一解多任务器耦接至各第一端,用以传送一第一信号。第二解多任务器耦接至各第三端,用以传送一第二信号。第一多任务器耦接至各第三端,用以接收各第三端所输出的一第一感测信号。第二多任务器耦接至各第一端,用以接收各第一端所输出的一第二感测信号。第三多任务器耦接至第一多任务器以及第二多任务器,用以接收第一感测信号以及第二感测信号。第四多任务器用以将各第二端及各第四端耦接至一接地信号。模拟/数字转换器耦接至第三多任务器,用以输出一第一座标信号及一第二座标信号。第五多任务器以及第六多任务器耦接至模拟/数字转换器,其中。
本发明另提出一种触控感测方法,适于应用在如上述实施例所述的触控装置。首先,由第一解多任务器将第一信号分别地传送给各第一端。当其中一个第一端被输入第一信号时,由第一多任务器依序接通第三端以对第二导电图案进行感测,并将所感测的第一感测信号通过第三多任务器传送至模拟/数字转换器。第一感测信号符合信号接收范围时,由模拟/数字转换器将第一感测信号进行转换并输出第一座标信号。接着,由第二解多任务器将第二信号分别地传送给各第三端。当其中一个第三端被输入第二信号时,由第二多任务器依序接通第一端以对第一导电图案进行感测,并将所感测的第二感测信号通过第三多任务器传送至模拟/数字转换器。第二感测信号符合信号接收范围时,由模拟/数字转换器将第二感测信号进行转换并输出第二座标信号。
基于上述,本发明利用数个多任务器、数个解多任务器以及一模拟/数字转换器组合成触控电路,其中模拟/数字转换器的信号接收范围受到部份多任务器的控制而改变。当模拟/数字转换器所接收到的感测信号落在信号接收范围之外,模拟/数字转换器会将此感测信号视为误感测而不输出对应的座标。也就是说,在本发明的触控感测方法可以轻易地分辨感测信号的正确性。因此,本发明的触控装置不必经由复杂的计算即可正确地进行触控感测。
附图说明
为让本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,以下结合附图对本发明的具体实施方式作详细说明,其中:
图1绘示为本发明的一实施例的触控装置的示意图。
图2A图2B分别绘示为本发明的一实施例的触控装置的触控面板的上视示意图与剖面示意图。
图3绘示为本发明的一实施例的触控装置进行多点触控感测的示意图。
主要组件符号说明:
100:触控装置
120:触控面板
210:第一透明基板
211~214:第一导电图案
220:第二透明基板
221~224:第二导电图案
230:间隔物
A1、A2:座标信号
ADC:模拟/数字转换器
D1:第一方向
D2:第二方向
DMUX1、DMUX2:解多任务器
E1:第一端
E2:第二端
E3:第三端
E4:第四端
S1:第一感测信号
S2:第二感测信号
MUX1~MUX6:多任务器
P、P1、P2、P3:位置
Pg:误感测点
V1:第一信号
V2:第二信号
Vg:接地信号
X1~X4:第一电极
X5~X8:第二电极
Y1~Y4:第三电极
Y5~Y8:第四电极
具体实施方式
图1绘示为本发明的一实施例的触控装置的示意图,而图2A图2B分别绘示为本发明的一实施例的触控装置的触控面板的上视示意图与剖面示意图。请参照图1,触控装置100包括一触控面板120以及连接至触控面板120的一触控电路(未标示)。触控电路(未标示)包括一第一解多任务器DMUX1、一第二解多任务器DMUX2、一第一多任务器MUX1、一第二多任务器MUX2、一第三多任务器MUX3、一第四多任务器MUX4、一第五多任务器MUX5、一第六多任务器MUX6以及一模拟/数字转换器ADC。
请同时参照图2A与图2B,触控面板120包括一第一透明基板210、多个第一导电图案211~214、一第二透明基板220、多个第二导电图案221~224以及多个间隔物230。第一导电图案211~214配置于第一透明基板210上。第二透明基板220对向设置于第一透明基板210的一侧。第二导电图案221~224配置于第二透明基板220上,且第一导电图案211~214与第二导电图案221~224位于第一透明基板210以及第二透明基板220之间。间隔物230则位于第一透明基板210以及第二透明基板220之间。
各第一导电图案211~214相互平行于一第一方向D1,且各第一导电图案211~214在第一方向D1上具有相对的一第一端E1以及一第二端E2。同时,各第二导电图案221~224相互平行于一第二方向D2,其中第一方向D1与第二方向D2相交。各第二导电图案221~224在第二方向D2上具有相对的一第三端E3及一第四端E4。
此外,为了使第一端E1、第二端E2、第三端E3与第四端E4电性连接至触控面板120外的电子组件,触控面板120更包括多个第一电极X1~X4、多个第二电极X5~X8、多个第三电极Y1~Y4以及多个第四电极Y5~Y8。各第一电极X1~X4实质上配置于各第一导电图案211~214的第一端E1上,并耦接至第一解多任务器DMUX1以及第二多任务器MUX2。各第二电极X5~X8配置于各第一导电图案211~214的第二端E2上,并耦接至第四多任务器MUX4。各第三电极Y1~Y4配置于各第二导电图案221~224的第三端E3上,并耦接至第二解多任务器DMUX2以及第一多任务器MUX1。各第四电极Y5~Y8配置于各第二导电图案221~224的第四端E4上,并耦接至第四多任务器MUX4。具体而言,第二电极X5~X8例如是彼此电性连接,而第四电极Y5~Y8也可以彼此电性连接。此外,本实施例是以多个第二电极X5~X8以及多个第四电极Y5~Y8为例,在其它实施例中连接于第二端E2与第四端E4的电极数目可以仅有一个。换言之,在其它实施例中可以使用一长条状电极将所有第二端E2连接在一起,且也可使用一长条状电极将所有第四端E4连接在一起。
值得一提的是,本实施例是以四个第一导电图案211~214与四个第二导电图案221~224所构成的触控面板120为例以进行说明,但本发明不限于此。在其它的实施例中,触控面板120可以由更多个或是更少个导电图案相交排列而成。第一导电图案211~214与第二导电图案221~224部分重叠,且使用者按压触控面板120而进行触控感测时,按压位置的部份导电图案可被导通以产生对应的感测信号。
详细而言,请继续参照图1,为了产生上述的感测信号以及将感测信号转换成对应的座标信号以判断触控位置并执行对应的功能,触控装置100中的多个电子组件配置方式如下。
第一解多任务器DMUX1耦接至各第一端E1。第二解多任务器DMUX2耦接至各第三端E3。第一多任务器MUX1耦接至各第三端E3。第二多任务器MUX2耦接至各第一端E1。第三多任务器MUX3耦接至第一多任务器MUX1以及第二多任务器MUX2。第四多任务器MUX4用以将各第二端E2及各第四端E4耦接至一接地信号Vg。模拟/数字转换器ADC耦接至第三多任务器MUX3。第五多任务器MUX5以及第六多任务器MUX6耦接至模拟/数字转换器ADC。
具体而言,触控装置100进行触控感测时,第一解多任务器DMUX1用以传送一第一信号V1至各第一端E1以在第一导电图案211~214中形成一定的电压梯度分布。第二解多任务器DMUX2用以传送一第二信号V2至各第三端E3以在各第二导电图案221~224形成一定的电压梯度分布。当使用者进行触控控制时,部分的导电图案会被导通而产生对应的感测信号。此时,第一多任务器MUX1用以接收各第三端E3所输出的一第一感测信号S1,第二多任务器MUX2用以接收各第一端E1所输出的一第二感测信号S2。另外,第三多任务器MUX3用以接收第一感测信号S1以及第二感测信号S2并传送至模拟/数字转换器ADC。
模拟/数字转换器ADC用以输出一第一座标信号A1及一第二座标信号A2,其中第五多任务器MUX5及第六多任务器MUX6用以调整模拟/数字转换器ADC的一信号接收范围。实际上,模拟/数字转换器ADC会根据信号接收范围判断是否将接收到的第一感测信号S1以及第二感测信号S2转换成第一座标信号A1以及第二座标信号A2。换言之,当第一感测信号S1以及第二感测信号S2不符合信号接收范围时,模拟/数字转换器ADC将此感测信号试为错误信号并且不会进行信号转换。借由这样的筛选机制,触控装置100发生误感测的情形可以有效地被降低,也就是说本实施例的触控装置100具有高感测正确性。
更具体而言,触控装置100的触控感测方法可以包括以下步骤。首先,由第一解多任务器DMUX1将第一信号V1分别地传送给各第一端E1,也就是第一导电图案211~214会逐步地进行扫描。此时,所有第二端E2都连接至一接地信号Vg,所以其中一个第一端E1接收到第一信号V1时对应的第一导电图案211~214中会产生特定的电压梯度分布。第一导电图案211~214与第二导电图案221~224在不同位置上被触碰而导通时,对应的第二导电图案221~224便会接收到不同的感测信号。实际上,在本实施例中,第一解多任务器DMUX1是通过第一电极X1~X4将第一信号V1分别地传送给各第一端E1。
接着,当其中一个第一端E1被输入第一信号V1时,由第一多任务器MUX依序接通第三端E3以对第二导电图案221~224进行感测。并且,将第一多任务器MUX所感测的第一感测信号S1通过第三多任务器MUX3传送至模拟/数字转换器ADC。换言之,在第一解多任务器DMUX1使得其中一个第一导电图案211~214进行扫描时,第一多任务器MUX1会使第二导电图案221~224逐步地进行感测。
举例而言,当触控面板120的位置P被按压时,第一导电图案211与第二导电图案221在位置P会被导通。所以,第二导电图案221~224逐步地进行感测的过程中,只有第二导电图案221可以感测到对应的第一感测信号S1。其余的第二导电图案222~224都未与任一第一导电图案211~214导通,所以无法感测到感测信号。
然后,第一感测信号S1符合信号接收范围时,由模拟/数字转换器ADC将第一感测信号S1进行转换并输出第一座标信号A1。在本实施例中,第五多任务器MUX5与第六多任务器MUX6会随着第二导电图案221~224进行感测的顺序而调整模拟/数字转换器ADC的信号接收范围。因此,每一个第二导电图案221~224进行感测时都仅有特定信号值范围可以被模拟/数字转换器ADC接收并进行转换。如此一来,感测信号可以有效地被筛选而降低误感测的情形发生。
由前述步骤可知,第一导电图案211~214与第二导电图案221~224在不同位置上被导通时,对应的第二导电图案221~224会接收到不同的感测信号,也就产生不同的感测信号。因此,第五多任务器MUX5与第六多任务器MUX6例如是根据进行感测的第二导电图案221~224为何者而决定模拟/数字转换器ADC的信号接收范围。
举例而言,若第一信号V1为5伏特,则第一导电图案211~214进行扫描时可以个别地形成有沿着第一方向D1分布的0伏特~5伏特的电压梯度分布。第一导电图案211~214在与第二导电图案221重叠区域的感测信号例如为0.6伏特~1.4伏特;与第二导电图案222重叠区域的感测信号例如为1.6伏特~2.4伏特;与第二导电图案223重叠区域的感测信号例如为2.6伏特~3.4伏特;与第二导电图案224重叠区域的感测信号则例如为3.6伏特~4.4伏特。
因此,当第二导电图案221进行感测时,第五多任务器MUX5与第六多任务器MUX6可以将模拟/数字转换器ADC的信号接收范围调整至0.5伏特~1.5伏特的区间。同样的,当第二导电图案222~224进行感测时,第五多任务器MUX5与第六多任务器MUX6也会将模拟/数字转换器ADC的信号接收范围调整至适当的区间。被传送至模拟/数字转换器ADC的感测信号落若在此区间之外会被视为误感测点(ghost point)且模拟/数字转换器ADC不会将此感测信号进行转换。如此一来,触控装置100可以正确地判断使用者的触控位置在第一方向D1上的座标。
接着,由第二解多任务器DMUX2将第二信号S2分别地传送给各第三端E3,以使第二导电图案221~224逐步地进行扫描。此时,第四端E4都是借由第四多任务器MUX4连接至接地电位Vg,所以在第二导电图案221~224中形成有特定的电压梯度分布。在本实施例中,第一解多任务器DMUX1执行动作时第二解多任务器DMUX2不动作,而第一解多任务器DMUX1不动作时第二解多任务器DMUX2才执行动作。也就是说,第一解多任务器DMUX1与第二解多任务器DMUX2会使第一导电图案211~214与第二导电图案221~224在不同时间逐步地进行扫描。
当其中一个第三端E3被输入第二信号V2时,由第二多任务器MUX2依序接通第一端E1以对第一导电图案211~214进行感测。并且,第二多任务器MUX2将所感测的第二感测信号S2通过第三多任务器MUX3传送至模拟/数字转换器ADC。随之,第二感测信号S2符合信号接收范围时,由模拟/数字转换器ADC将第二感测S2信号进行转换并输出第二座标信号A2。
在本实施例中,第一导电图案211~214进行感测的动作与第二导电图案221~224进行感测的动作相同,在此不再赘述。当然,模拟/数字转换器ADC进行转换的动作也如同前述步骤。因此,在完成这些步骤之后,使用者触控位置P在第二方向D2上的第二座标信号A2可以正确地被定位出来。由于本实施例的触控感测方法可以很容易地排除误感测点(ghost point)的信号,不需搭配复杂的计算而有助于减轻驱动芯片的负担。
图3绘示为本发明的一实施例的触控装置进行多点触控感测的示意图。请先参照图3,在此实施例中,使用者例如是同时按压触控面板120的位置P1、P2及P3。触控装置100进行触控感测的方法包括下列步骤。首先,由第一解多任务器DMUX1将第一信号V1分别地传送给各第一端E1,也就是第一导电图案211~214会逐步地进行扫描。
假设第一信号为5伏特,则第五多任务器MUX5与第六多任务器MUX6例如以下述原则调整模拟/数字转换器ADC的信号接收范围。第二导电图案221进行触控感测时,模拟/数字转换器ADC的信号接收范围为0.5伏特~1.5伏特。第二导电图案222进行触控感测时,模拟/数字转换器ADC的信号接收范围为1.5伏特~2.5伏特。第二导电图案223进行触控感测时,模拟/数字转换器ADC的信号接收范围为2.5伏特~3.5伏特。第二导电图案224进行触控感测时,模拟/数字转换器ADC的信号接收范围为3.5伏特~4.5伏特。
当第一导电图案211进行扫描时,第一多任务器MUX1使第二导电图案221~224依序进行触控感测。此时,第二导电图案221进行感测时会接收到第一导电图案211对应于位置P1的感测信号,其落在0.6伏特~1.4伏特之间。另外,第二导电图案213进行感测时会接收到第一导电图案211对应于位置P2的感测信号,其落在2.6伏特~3.4伏特之间。这两个感测信号都是在模拟/数字转换器ADC的信号感测范围之内,所以模拟/数字转换器ADC会将这两个信号转换成对应的座标信号。
接着,第一导电图案212随之进行扫描时,第二导电图案221与第二导电图案223进行感测时都会接收到一感测信号。由于使用者同时按压位置P1、位置P2及位置P3,第二导电图案221所接收到的感测信号例如是由位置P3经由位置P2耦合至位置P1的感测信号,其落在2.6伏特~3.4伏特。然而,第二导电图案221进行感测时,模拟/数字转换器ADC的信号感测范围为0.6伏特~1.4伏特。因此,模拟/数字转换器ADC会将第二导电图案221所接收到的感测信号视为错误信号而不进行转换。
另外,第二导电图案223所接收到的感测信号是对应于位置P3的感测信号,其落在模拟/数字转换器ADC的信号感测范围内。所以,模拟/数字转换器ADC会将第二导电图案223所接收到的感测信号进行转换而输出对应的座标信号。
在本实施例的触控方法中,第一导电图案211~214逐步地完成扫描之后,第二导电图案221~224也会逐步地进行扫描。此时,第一导电图案211~214便会逐步地进行感测,其中第一导电图案211~214进行感测的步骤与上述第二导电图案221~224进行感测的步骤相同。所以,本实施例不再详细描述第一导电图案211~214进行感测的步骤。值得一提的是,在第二导电图案221进行扫描时,第一导电图案212会接收到由位置P1经由位置P2耦合至位置P3的感测信号,其落在0.6伏特~1.4伏特之间。这个耦合而来的感测信号不在模拟/数字转换器ADC对应的信号感测范围(1.5伏特~2.5伏特)内。因此,这个耦合而来的感测信号会被视为错误而不被转换成座标信号。
由于使用者同时按压位置P1、位置P2与位置P3,这些位置的导通会使得导电图案进行感测时检测到误感测点Pg的信号。所以,在现有电阻式触控装置的多点触控感测中往往需要借由复杂的运算方式来除错,而造成驱动芯片的负担。经由上述的触控感测方法,误感测点Pg的信号会被视为错误而不被模拟/数字转换器ADC转换成座标信号。因此,在进行多点触控的功能时,触控装置100可以定位出正确的触控点且不会造成驱动芯片的负担。另外,本实施例的第一导电图案211~214与第二导电图案221~224可以分别地进行模拟式的触控感测并转换成数字座标。因此,本实施例不需增加导电图案的数量就可以达到多点触控的功效。
综上所述,本发明利用多个解多任务器、多个多任务器以及一模拟/数字转换器构成触控装置的感测电路。如此一来,本发明的触控装置可以正确地进行单点或是多点的触控感测。尤其是,本发明的触控装置进行多点触控时可以容易地将误感测点判别出来,因而不需复杂的计算而造成驱动芯片的负担。另外,本发明的触控装置不需为了进行多点触控而配置高密度的感测线路,所以有助于简化触控装置的线路布局设计。
虽然本发明已以较佳实施例揭示如上,然其并非用以限定本发明,任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作些许的修改和完善,因此本发明的保护范围当以权利要求书所界定的为准。
Claims (11)
1.一种触控装置,包括:
一触控面板,其包括:
一第一透明基板;
多个第一导电图案,配置于该第一透明基板上,各该第一导电图案相互平行于一第一方向,且在该第一方向上具有相对的一第一端以及一第二端;
一第二透明基板,与该第一透明基板的一侧上下相对;
多个第二导电图案,配置于该第二透明基板上,该些第一导电图案与该些第二导电图案位于该第一透明基板以及该第二透明基板之间,各该第二导电图案相互平行于一第二方向,其中该第一方向与该第二方向相交,且各该第二导电图案在该第二方向上具有相对的一第三端及一第四端;
多个间隔物,位于该第一透明基板以及该第二透明基板之间;以及
一触控电路,其包括:
一第一解多任务器,耦接至各该第一端,用以传送一第一信号;
一第二解多任务器,耦接至各该第三端,用以传送一第二信号;
一第一多任务器,耦接至各该第三端,用以接收各该第三端所输出的一第一感测信号;
一第二多任务器,耦接至各该第一端,用以接收各该第一端所输出的一第二感测信号;
一第三多任务器,耦接至该第一多任务器以及该第二多任务器,用以接收该第一感测信号以及该第二感测信号;
一第四多任务器,用以将各该第二端及各该第四端耦接至一接地信号;
一模拟/数字转换器,耦接至该第三多任务器,用以输出一第一座标信号及一第二座标信号;
一第五多任务器,耦接至该模拟/数字转换器;以及
一第六多任务器,耦接至该模拟/数字转换器,其中该第五多任务器及该第六多任务器用以调整该模拟/数字转换器的一信号接收范围。
2.如权利要求1所述的触控装置,其特征在于,该触控面板更包括:
多个第一电极,各该第一电极配置于各该第一导电图案的该第一端上,并耦接至该第一解多任务器以及该第二多任务器;
多个第二电极,各该第二电极配置于各该第一导电图案的该第二端上,并耦接至该第四多任务器;
多个第三电极,各该第三电极配置于各该第二导电图案的该第三端上,并耦接至该第二解多任务器以及该第一多任务器;以及
多个第四电极,各该第四电极配置于各该第二导电图案的该第四端上,并耦接至该第四多任务器。
3.如权利要求2所述的触控装置,其特征在于,该多个第二电极彼此电性连接。
4.如权利要求2所述的触控装置,其特征在于,该多个第四电极彼此电性连接。
5.如权利要求1所述的触控装置,其特征在于,该触控面板更包括:
多个第一电极,各该第一电极配置于各该第一导电图案的该第一端上,并耦接至该第一解多任务器以及该第二多任务器;
一第二电极,配置于该多个第一导电图案的该些第二端上,以使该些第二端彼此电性连接,且该第二电极耦接至该第四多任务器;
多个第三电极,各该第三电极配置于各该第二导电图案的该第三端上,并耦接至该第二解多任务器以及该第一多任务器;以及
一第四电极,配置于该多个第二导电图案的该些第四端上,以使该些第四端彼此电性连接,且该第四电极耦接至该第四多任务器。
6.如权利要求5所述的触控装置,其特征在于,该第二电极以及该第四电极分别为一长条状电极。
7.一种触控感测方法,适于应用在如权利要求1所述的触控装置,该触控感测方法包括:
由该第一解多任务器将该第一信号分别地传送给各该第一端;
当其中一该第一端被输入该第一信号时,由该第一多任务器依序接通该些第三端以对该些第二导电图案进行感测,并将所感测的该第一感测信号通过该第三多任务器传送至该模拟/数字转换器;
该第一感测信号符合该模拟/数字转换器的信号接收范围时,由该模拟/数字转换器将该第一感测信号进行转换并输出该第一座标信号;
由该第二解多任务器将该第二信号分别地传送给各该第三端;
当其中一该第三端被输入该第二信号时,由该第二多任务器依序接通该些第一端以对该些第一导电图案进行感测,并将所感测的该第二感测信号通过该第三多任务器传送至该模拟/数字转换器;以及
该第二感测信号符合该模拟/数字转换器的信号接收范围时,由该模拟/数字转换器将该第二感测信号进行转换并输出该第二座标信号。
8.如权利要求7所述的触控感测方法,其特征在于,该第一感测信号或该第二感测信号不符合该模拟/数字转换器的信号接收范围时,该模拟/数字转换器将该第一感测信号或该第二感测信号视为一误感测。
9.如权利要求7所述的触控感测方法,其特征在于,该模拟/数字转换器的信号接收范围落在该第一信号与该接地信号之间或是落在该第二信号与该接地信号之间。
10.如权利要求9所述的触控感测方法,其特征在于,该第一多任务器接通不同的第三端时,该模拟/数字转换器具有不同的信号接收范围。
11.如权利要求9所述的触控感测方法,其特征在于,该第二多任务器接通不同的第一端时,该模拟/数字转换器具有不同的信号接收范围。
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