CN103197812B - 触控感应装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种触控感应装置,其包含触控感应线路、比较器以及可变电容器单元。触控感应线路在感应状态下依据至少一第一驱动信号进行感应操作。比较器的输入端电性耦接触控感应线路,用以接收触控感应线路所输出的感应信号。可变电容器单元选择性地耦接比较器的输入端,用以依据至少一第二驱动信号相应地对比较器的输入端所接收的感应信号进行电位补偿。

Description

触控感应装置
技术领域
本发明涉及一种感应装置,且特别是有关于一种触控感应装置。
背景技术
以现今高科技技术而言,越来越多电子产品的操作介面(interface)都开始改用触控式面板,使得触碰感测装置的需求日益成长。触碰感测装置几乎已经成了任何按键式介面的基础,而且以触碰感测控制介面取代传统的按键介面,毫无疑问地可以让介面变得更直觉、使用上也更容易。
此外,本领域技术人员可通过触碰感测控制介面替代各种应用所需的机械式按键,例如:存取控制、移动电话、MP3播放器、PC周边和遥控器等等,亦可因此节省产品制作所需的成本。
然而,在例如电容式触碰感测装置中,通常需要设置许多电容器以供进行触碰感应操作,且这些电容器所占的电路布局(layout)面积相当地大,不仅使得触碰感测装置的尺寸无法有效地缩减,也使得触碰感测装置的制作成本居高不下。
此外,在一般的触碰感测装置中,一旦有关电容器的电路布局决定之后,触碰感测装置本身的感测灵敏度也就因此固定而无法变动,如此使得触碰感测装置所进行的触碰感应操作,无法依据外在实际情况或是使用者状况有弹性地作调整。
综上所述,一般的触碰感测装置均具有其中电容器所占电路布局面积相当大的问题,且具有无法依据实际需求弹性地调整的问题。
发明内容
本发明提供一种触控感应装置,藉此改善触控感应装置的电路布局(layout)。
本发明内容的一技术态样是关于一种触控感应装置,其包含触控感应线路、比较器以及可变电容器单元。触控感应线路在感应状态下依据至少一第一驱动信号进行感应操作。比较器包含第一比较器输入端以及第二比较器输入端,第一比较器输入端和第二比较器输入端电性耦接触控感应线路,用以接收触控感应线路所输出的感应信号。可变电容器单元选择性地耦接第一比较器输入端或第二比较器输入端,用以依据至少一第二驱动信号相应地对第一比较器输入端或第二比较器输入端所接收的感应信号进行电位补偿。
本发明内容的另一技术态样是关于一种触控感应装置,其包含触控感应线路、比较器以及可变电容器单元。触控感应线路在感应状态下依据至少一第一驱动信号进行感应操作。比较器包含第一比较器输入端以及第二比较器输入端,第一比较器输入端电性耦接触控感应线路而用以接收触控感应线路所输出的感应信号,第二比较器输入端电性耦接参考电压源。可变电容器单元耦接第一比较器输入端,用以依据至少一第二驱动信号相应地对第一比较器输入端所接收的感应信号进行电位补偿。
本发明实施例可以有限的电容器达成相当灵敏的触控感应操作,以节省电容器的设置,进而缩减电容器所占的电路布局(layout)面积,使得触控感应装置的尺寸得以有效地缩减,且制作成本得以有效降低,而且更可进一步在最大等效电容的配置已经固定的情形下,通过驱动信号的改变来调整触控感应装置本身的感测灵敏度,使得整触控感应装置所进行的触碰感应操作,能够依据外在实际情况或是使用者状况有弹性地进行调整。
本发明内容旨在提供本发明内容的简化摘要,以使阅读者对本发明内容具备基本的理解。此发明内容并非本发明内容的完整概述,且其用意并非在指出本发明实施例的重要(或关键)元件或界定本发明的范围。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本发明的限定。在附图中:
图1为依照本发明第一实施例绘示的一种触控感应装置的示意图。
图2为依照本发明实施例绘示的一种如图1所示的可变电容器单元的示意图。
图3为依照本发明第二实施例绘示的一种触控感应装置的示意图。
附图标号:
100、300:触控感应装置 108、308:基板
110、310:触控感应线路 112、312:第一电极
114、314:第二电极 120、320:比较器
122、322:第一比较器输入端 124、324:第二比较器输入端
126、326:比较器输出端 130、330:可变电容器单元
140、340:控制器 SC1~SC4:可切换式电容器
具体实施方式
下文举实施例配合所附图式作详细说明,但所提供的实施例并非用以限制本发明所涵盖的范围,而结构运作的描述非用以限制其执行的顺序,任何由元件重新组合的结构,所产生具有均等功效的装置,皆为本发明所涵盖的范围。此外,图式仅以说明为目的,并未依照原尺寸作图。
关于本文中所使用的“约”、“大约”或“大致”一般通常是指数值的误差或范围在百分之二十以内,较好地是在百分之十以内,而更佳地则是在百分之五以内。文中若无明确说明,其所提及的数值皆视作为近似值,例如可如“约”、“大约”或“大致”所表示的误差或范围,或其他近似值。
另外,关于本文中所使用的“耦接”或”连接”,均可指二或多个元件相互直接作实体或电性接触,或是相互间接作实体或电性接触,而”耦接”还可指二或多个元件相互操作或动作。
图1为依照本发明第一实施例绘示一种触控感应装置的示意图。如图1所示,触控感应装置100包括一触控感应线路110、一比较器120以及一可变电容器单元130。触控感应线路110在感应状态下依据至少一第一驱动信号(如:驱动信号L+)进行感应操作,使得触控感应线路110输出与触碰事件(如:触控感应线路110经手指、触控笔…等触碰)相对应的感应信号。比较器120包含第一比较器输入端122、第二比较器输入端124以及比较器输出端126,其中第一比较器输入端122和第二比较器输入端124可分别通过路径S和路径R电性耦接触控感应线路110,用以接收触控感应线路110所输出的感应信号。可变电容器单元130则选择性地通过路径S耦接第一比较器输入端122,或通过路径R耦接第二比较器输入端124,用以依据至少一第二驱动信号(如:驱动信号VL+)相应地对第一比较器输入端122或第二比较器输入端124所接收的感应信号进行电位补偿。在一实施例中,第一驱动信号与第二驱动信号可以是相同的信号或是不同的信号。在另一实施例中,第二驱动信号的位准可以是第一驱动信号的位准的倍数(例如:4倍或1/4倍)。
具体地来说,路径S和路径R各自具有相应的电位,在驱动信号L+或L-施加于触控感应线路110的情形下,当触控感应线路110经物体(如:手指、触控笔、…等)触碰时,触控感应线路110通过路径S或路径R输出相应的感应信号,在此感应信号可分别代表路径S和路径R的电压或电位变化。
详言之,触控感应线路110与路径S、路径R之间各自存在一电容(一般可称之为“互容“),而路径S、路径R与接地端之间亦各自存在另一电容(一般可称之为“自容”),由于在触控感应线路110经物体触碰的情形下,触控感应线路110与路径S或路径R之间的电容发生变化,使得路径S或路径R的电位相应地发生变化,此时可变电容器单元130可选择性地通过路径S耦接第一比较器输入端122,或通过路径R耦接第二比较器输入端124,藉此依据驱动信号VL+或VL-相应地对路径S(如:第一比较器输入端122)或路径R(如:第二比较器输入端124)的电位进行电位补偿,使得路径S与路径R的电位得以相互平衡,以获取触碰感应操作所对应的电位或电容变化,供后续进行数据的运算处理。
举例来说,在驱动信号L+(如:具有5V电压的脉冲信号)施加于触控感应线路110的情形下,当触控感应线路110经物体触碰时,触控感应线路110通过路径S输出相应的感应信号,亦即路径S的电位发生变化。此时可变电容器单元130通过路径R耦接第二比较器输入端124,并依据驱动信号VL+相应地对路径R的电位进行电位补偿,使得路径S与路径R的电位得以相互平衡,以获取触碰感应操作所对应之路径S的电位或电容变化,供后续进行数据的运算处理。
此时感应信号依据对应的触碰事件在路径S和路径R上传递,且彼此间具有电容性(或静电性)差异或失衡(unbalance)的情形,通过可变电容器单元130选择性地对路径S或者路径R上的感应信号进行电位补偿,便可因此数量化前述差异或失衡的部分,进而藉此得知输出的感应信号所对应的触控感应线路110上的触碰位置。此外,比较器120对所接收的感应信号进行处理而输出差动信号,以供后续转换为对应的数字数据信号,进而供触控感应装置100中的其他元件据以进行相关操作,且使用者得以获得在触控感应线路110上进行触控操作所产生的结果。
其次,如图1所示,触控感应装置100更可包括一控制器140,且此控制器140电性耦接比较器120的比较器输出端126,用以依据比较器120所输出的信号相应地输出数字数据信号,并依据比较器120的输出产生控制信号至可变电容器单元130,以调整可变电容器单元130所具有的等效电容,以进一步依据第二驱动信号(如:驱动信号VL+)相应地对第一比较器输入端122或第二比较器输入端124所接收的感应信号进行电位补偿。
此外,控制器140可依据前述电位补偿量判断触控感应线路110是否被触碰,进而藉此得知触控感应线路110上的触碰位置。
再者,触控感应装置100更可包括一基板108,其中基板108包括一薄膜晶体管液晶面板(ThinFilmTransistorLiquidCrystalPanel)、一有机发光二极管面板(OrganicLight-EmittingDiodePanel,简称OLEDPanel)、一电子纸面板(ElectronicPaperPanel)、一微机电面板(MEMSPanel)、一玻璃基板或一透明基板。本发明的触控感应线路110设置在一玻璃基板上时,触控感应装置100则为一触控面板。其次,触控感应线路110也可以一薄膜层的型态贴附在薄膜晶体管液晶面板、有机发光二极管面板、电子纸面板或一微机电面板上,此时触控感应装置100则为一整合式(或单片式)触控面板。另外,触控感应线路110也可以整合至薄膜晶体管液晶面板或有机发光二极管面板的显示单元(Cell)层内。
此外,触控感应线路110可包括多个第一电极112以及多个第二电极114,且前述第一电极112与第二电极114交错配置。在一实施例中,第一电极112与第二电极114相互垂直而交错配置,且第一电极112为Y轴向的电极,第二电极114为X轴向的电极。在一实施例中,第一电极112与第二电极114交错配置而形成一感应阵列,且第一电极112中至少一者经驱动(如:由驱动信号L+所驱动)而与第二电极114中至少一者耦合形成一感应电容,且前述感应阵列依据感应电容的变化产生对应的感应信号。需注意的是,上述所谓第一电极112由驱动信号所驱动,并非固定驱动特定电极,而是例如由左至右动态地通过驱动信号驱动第一电极112。
在另一实施例中,第一电极112可为X轴向的电极,而第二电极114可为Y轴向的电极,且触控感应线路110以外的前述元件可对应地配置或调整。在又一实施例中,第一电极112与第二电极114也可在同一水平面中以指插式(interdigital)的方式排列。在次一实施例中,第一电极112与第二电极114也可不需要相互垂直。
实作上,第一电极112可以是刺激电极(stimulatingelectrode),而第二电极114可以是感应电极(sensingelectrode)。在一实施例中,刺激电极位于相对上层,感应电极位于相对下层,而在另一实施例中,刺激电极位于相对下层,感应电极位于相对上层。
综上所述,关于前述第一电极112与第二电极114的配置或排列方式,任何本领域具通常知识者在不脱离本发明的精神和范围内当可作各种的更动与润饰,亦即只要第一电极112与第二电极114间能耦合形成感应电容即属本发明的实施范围。
图2为依照本发明实施例绘示一种如图1所示的可变电容器单元的示意图。如图1和图2所示,可变电容器单元130包括数个可切换式电容器(如:可切换式电容器SC1、SC2、SC3、SC4),且可切换式电容器SC1、SC2、SC3、SC4相互并联耦接,其中可切换式电容器SC1、SC2、SC3、SC4的一端用以共同接收第二驱动信号(如:驱动信号VL+),且可切换式电容器SC1、SC2、SC3、SC4的另一端依据所接收的第二驱动信号共同通过路径S耦接第一比较器输入端122,或通过路径R耦接第二比较器输入端124。
在一实施例中,当控制器140输出控制信号至可变电容器单元130时,可切换式电容器SC1、SC2、SC3、SC4所对应的开关K1、K2、K3、K4依据控制信号各自切换为导通或关闭状态,使得可切换式电容器SC1、SC2、SC3、SC4各自开启或关闭,藉此让可变电容器单元130所具有的等效电容得以依据控制信号进行相应的调整。
如此一来,在触控感应装置100中,便可以有限的电容器达成相当灵敏的触控感应操作,以节省电容器的设置,进而缩减电容器所占的电路布局(layout)面积,使得触控感应装置100的尺寸得以有效地缩减,且制作成本得以有效降低。
另一方面,如图1和图2所示,触控感应线路110可依据数个第一驱动信号(如:驱动信号L+和L-)进行触控感应操作,且可变电容器单元130可选择性地耦接第一比较器输入端122或第二比较器输入端124,用以依据第二驱动信号(如:驱动信号VL+和VL-)相应地对第一比较器输入端122或第二比较器输入端124所接收的感应信号进行器输入端122或第二比较器输入端124所接收的感应信号进行电位补偿。其中前述第一驱动信号L+和L-与前述第二驱动信号VL+和VL-可以是相同的信号或是不同的信号。
依此,在图2所示的实施例中,开关K0可依据控制信号作切换,且可切换式电容器SC1、SC2、SC3、SC4的一端可通过开关K0的切换共同接收前述第二驱动信号中的一者(即驱动信号VL+或VL-),而可切换式电容器SC1、SC2、SC3、SC4的另一端则依据所接收的第二驱动信号(驱动信号VL+或VL-)共同通过路径S耦接第一比较器输入端122,或通过路径R耦接第二比较器输入端124。同样地,可切换式电容器SC1、SC2、SC3、SC4所对应的开关K1、K2、K3、K4可依据控制信号各自切换为导通或关闭状态,使得可切换式电容器SC1、SC2、SC3、SC4各自开启或关闭,藉此让可变电容器单元130所具有的等效电容得以依据控制信号进行相应的调整。
其次,在第一驱动信号L+、L-与第二驱动信号VL+、VL-不同的情形下,第二驱动信号VL+、VL-的位准可以是第一驱动信号L+、L-的位准的倍数,其中此倍数可以是整数(例如:4倍)、分数(例如:1/4倍)或任意数。举例来说,在可变电容器单元130所具有的最大等效电容已经固定的情形下,当路径S和路径R上感应信号彼此间的电容性差异或失衡部分过大时,第二驱动信号VL+、VL-的位准可以经可程序化(programmable)元件或放大元件调整为第一驱动信号L+、L-的位准的4倍,使得可变电容器单元130可依据具放大位准的第二驱动信号VL+或VL-,相应地对第一比较器输入端122(路径S)或第二比较器输入端124(路径R)所接收的感应信号进行电位补偿,或者通过提高驱动信号VL+或VL-的值来达到降低可变电容器单元130所需使用的电容(以Q=CV为例,在电荷或电位一定的情形下,当电压增加时,电容会相应减少)。
如此一来,在触控感应装置100中,便可以在最大等效电容的配置已经固定的情形下,通过驱动信号VL+或VL-的改变来调整触控感应装置100本身的感测灵敏度,使得整触控感应装置100所进行的触碰感应操作,能够依据外在实际情况或是使用者状况有弹性地进行调整。
另外,在图1所示的实施例中,触控感应装置100更可包括开关SW1和SW2,其中第一驱动信号L+及L-可分别通过开关SW1选择性地驱动第一电极112,第二驱动信号VL+及VL-可分别通过开关SW2选择性地输入可变电容器单元130。其次,触控感应装置100亦可包括开关SW3、SW4、SW5和SW6,其中可变电容器单元130可通过开关SW3和SW4分别与第一比较器输入端122和第二比较器输入端124电性耦接,而第一比较器输入端122和第二比较器输入端124可分别通过开关SW5和SW6电性耦接。在操作上,在一启始状态下(如:触控感应装置100不进行触控感应操作),第一比较器输入端122和第二比较器输入端124可通过开关SW5和SW6的切换耦接一初始电压V0,而在一感应状态下(如:触控感应装置100进行触控感应操作),可变电容器单元130可通过开关SW3和SW4的切换选择性地耦接第一比较器输入端122或第二比较器输入端124。
需说明的是,前述除了触控感应线路110以外的元件,均可整合于一信号处理电路(如:类比数字转换电路)中,且前述驱动信号可以为脉冲信号、电压信号、…等不同类型的操作信号,且可由一微控制器(MCU)所产生而作动态调整,而其位准大小也可以经可程序化(programmable)元件或放大元件作调整,在此不以前述为限。
图3为依照本发明第二实施例绘示一种触控感应装置的示意图。如图3所示,触控感应装置300包括一触控感应线路310、一比较器320以及一可变电容器单元330。触控感应线路310在感应状态下依据至少一第一驱动信号(如:驱动信号L+)进行感应操作,使得触控感应线路310输出与触碰事件(如:触控感应线路310经手指、触控笔…等触碰)相对应的感应信号。比较器320包含第一比较器输入端322、第二比较器输入端324以及比较器输出端326,其中第一比较器输入端322通过路径S电性耦接触控感应线路310,用以接收触控感应线路310所输出的感应信号,第二比较器输入端324电性耦接一参考电压源Vref,其中参考电压源Vref的电压位准可介于一电源电压的位准和一接地电压的位准之间。可变电容器单元330则通过路径S耦接第一比较器输入端322,用以依据至少一第二驱动信号(如:驱动信号VL+或VL-)相应地对第一比较器输入端322所接收的感应信号进行电位补偿。
举例来说,在驱动信号L+和L-同时施加于触控感应线路310的情形下,若是触碰感应的位置比较偏向接收信号L+的电极时,则可变电容器单元330通过路径S耦接第一比较器输入端322,并依据例如驱动信号VL-相应地对第一比较器输入端322所接收的感应信号进行电位补偿。
在一实施例中,第一驱动信号与第二驱动信号可以是相同的信号或是不同的信号。在另一实施例中,第二驱动信号的位准可以是第一驱动信号的位准的倍数(例如:4倍或1/4倍)。前述电位补偿操作类似图1所示的实施例,故在此不再赘述。
如图3所示,触控感应装置300更可包括控制器340,且此控制器340电性耦接比较器320的比较器输出端326,用以相应地输出数字数据信号,并依据比较器320的输出产生控制信号至可变电容器单元330,以调整可变电容器单元330所具有的等效电容,以进一步依据第二驱动信号(如:驱动信号VL+)相应地对第一比较器输入端322所接收的感应信号进行电位补偿。
再者,触控感应装置300更可包括基板308,其中基板308包括一薄膜晶体管液晶面板(ThinFilmTransistorLiquidCrystalPanel)、一有机发光二极管面板(OrganicLight-EmittingDiodePanel,简称OLEDPanel)、一电子纸面板(ElectronicPaperPanel)、一微机电面板(MEMSPanel)、一玻璃基板或一透明基板。本发明的触控感应线路310设置在一玻璃基板上时,触控感应装置300则为一触控面板。其次,触控感应线路310也可以一薄膜层的型态贴附在薄膜晶体管液晶面板、有机发光二极管面板、电子纸面板或一微机电面板上,此时触控感应装置300则为一整合式(或单片式)触控面板。另外,触控感应线路310也可以整合至薄膜晶体管液晶面板或有机发光二极管面板的显示单元(Cell)层内。
此外,触控感应线路310可包括多个第一电极312以及多个第二电极314,且前述第一电极312与第二电极314交错配置。在本实施例中,前述第一电极312与第二电极314的配置与操作态样均类似图1所示的实施例,故在此不再赘述。
其次,可变电容器单元330亦可如图2所示包括数个可切换式电容器(如:可切换式电容器SC1、SC2、SC3、SC4),且可切换式电容器相互并联耦接,其中可切换式电容器的一端用以共同接收第二驱动信号(如:驱动信号VL+),且可切换式电容器的另一端依据所接收的第二驱动信号共同通过路径S耦接第一比较器输入端322,而可变电容器单元330中的可切换式电容器的操作类似图2所示的实施例,故在此不再赘述。
如此一来,在触控感应装置100中,便可以有限的电容器达成相当灵敏的触控感应操作,以节省电容器的设置,进而缩减电容器所占的电路布局(layout)面积,使得触控感应装置100的尺寸得以有效地缩减,且制作成本得以有效降低。
另一方面,如图3所示,触控感应线路310可依据数个第一驱动信号(如:驱动信号L+和L-)进行触控感应操作,且可变电容器单元330可依据数个第二驱动信号(如:驱动信号VL+和VL-)耦接第一比较器输入端322,其中前述第一驱动信号L+和L-与前述第二驱动信号VL+和VL-可以是相同的信号或是不同的信号。
类似地,在第一驱动信号L+、L-与第二驱动信号VL+、VL-不同的情形下,第二驱动信号VL+、VL-的位准可以是第一驱动信号L+、L-的位准的倍数,其中此倍数可以是整数(例如:1、2、3、4、....倍)、分数(例如:1/2、1/3、1/4、....倍)或任意数。举例来说,在可变电容器单元330所具有的最大等效电容已经固定的情形下,当路径S和路径R上感应信号彼此间的电容性差异或失衡部分过大时,第二驱动信号VL+、VL-的位准可以经可程序化(programmable)元件或放大元件调整为第一驱动信号L+、L-的位准的4倍,使得可变电容器单元330可依据具放大位准的第二驱动信号VL+或VL-,相应地对第一比较器输入端322(路径S)所接收的感应信号进行电位补偿。
如此一来,在触控感应装置300中,便可以在最大等效电容的配置已经固定的情形下,通过驱动信号VL+或VL-的改变来调整触控感应装置300本身的感测灵敏度,使得整触控感应装置300所进行的触碰感应操作,能够依据外在实际情况或是使用者状况有弹性地进行调整。
另外,在图3所示的实施例中,触控感应装置300更可包括开关SW1、SW2、SW3和SW4,其中第一驱动信号L+及L-可分别通过开关SW1选择性地驱动第一电极312,第二驱动信号VL+及VL-可分别通过开关SW2选择性地输入可变电容器单元330。其次,开关SW3耦接于第一比较器输入端322和触控感应线路310之间,开关SW4耦接于第一比较器输入端322和第二比较器输入端324之间。操作上,在一启始状态下(如:触控感应装置300不进行触控感应操作),开关SW4导通第一比较器输入端322和第二比较器输入端324,且开关SW3关断,而在一感应状态下(如:触控感应装置300进行触控感应操作),开关SW4关断,且开关SW3导通第一比较器输入端322和触控感应线路310。
同样地,前述除了触控感应线路110以外的元件,均可整合于一信号处理电路(如:类比数字转换电路)中,且前述驱动信号可以为脉冲信号、电压信号、…等不同类型的操作信号,且可由一微控制器(MCU)所产生而作动态调整,而其位准大小也可以经可程序化(programmable)元件或放大元件作调整,在此不以前述为限。
以前述本发明实施例相较于现有技术而言,本发明实施例可以有限的电容器达成相当灵敏的触控感应操作,以节省电容器的设置,进而缩减电容器所占的电路布局(layout)面积,使得触控感应装置的尺寸得以有效地缩减,且制作成本得以有效降低,而且更可进一步在最大等效电容的配置已经固定的情形下,通过驱动信号的改变来调整触控感应装置本身的感测灵敏度,使得整触控感应装置所进行的触碰感应操作,能够依据外在实际情况或是使用者状况有弹性地进行调整。
虽然本发明已以实施方式揭露如上,然其并非用以限定本发明,任何本领域具通常知识者,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作各种的更动与润饰,因此本发明的保护范围当视权利要求范围所界定者为准。

Claims (14)

1.一种触控感应装置,其特征在于,包含:
一触控感应线路,所述触控感应线路在一感应状态下依据至少一第一驱动信号进行感应操作;
一比较器,所述比较器包含一第一比较器输入端以及一第二比较器输入端,所述第一比较器输入端和所述第二比较器输入端电性耦接所述触控感应线路,用以接收所述触控感应线路所输出的感应信号;以及
一可变电容器单元,用以选择性地接收一第二驱动信号以及一第三驱动信号,并选择性地耦接所述第一比较器输入端或所述第二比较器输入端;
其中,当所述第一比较器输入端接收所述感应信号时,所述可变电容单元依据所述第二驱动信号及所述第三驱动信号之一者相应地对所述第二比较器输入端进行电位补偿,且生成电位补偿量;
其中,所述可变电容单元包含一开关,所述开关用以切换所述第二驱动信号及所述第三驱动信号之一者,以接收所述第二驱动信号及所述第三驱动信号的另一者,其中当所述第三驱动信号为一负电位时所述第二驱动信号为一正电位,当所述第三驱动信号为一正电位时所述第二驱动信号为一负电位。
2.如权利要求1所述的触控感应装置,其特征在于,所述可变电容器单元更包含:
多个可切换式电容器,所述可切换式电容器相互并联耦接,其中所述可切换式电容器的一端用以通过所述开关共同接收所述第二驱动信号以及所述第三驱动信号,所述可切换式电容器的另一端共同耦接所述第一比较器输入端或所述第二比较器输入端。
3.如权利要求1所述的触控感应装置,其特征在于,更包含:
一控制器,用以依据所述比较器的输出产生一控制信号至所述可变电容器单元,以调整所述可变电容器单元所具有的等效电容。
4.如权利要求3所述的触控感应装置,其特征在于,所述可变电容器单元更包含:
多个可切换式电容器,所述可切换式电容器相互并联耦接于所述第一比较器输入端或所述第二比较器输入端,所述可切换式电容器各自依据所述控制信号选择性地开启或关闭。
5.如权利要求1所述的触控感应装置,其特征在于,所述第一驱动信号与所述第二驱动信号相同或不同。
6.如权利要求1所述的触控感应装置,其特征在于,更包含:
一控制器,所述控制器依据所述电位补偿量判断所述触控感应线路是否被触碰,进而藉此得知所述触控感应线路上的触碰位置。
7.如权利要求4所述的触控感应装置,其特征在于,更包含:
一控制器,用以依据所述比较器的输出产生一控制信号控制所述可切换式电容器各自开启或关闭。
8.一种触控感应装置,其特征在于,包含:
一触控感应线路,所述触控感应线路在一感应状态下依据至少一第一驱动信号进行感应操作;
一比较器,所述比较器包含一第一比较器输入端以及一第二比较器输入端,所述第一比较器输入端电性耦接所述触控感应线路而用以接收所述触控感应线路所输出的感应信号,所述第二比较器输入端电性耦接一参考电压源;以及
一可变电容器单元,所述可变电容器单元耦接所述第一比较器输入端,用以选择性地接收一第二驱动信号以及以第三驱动信号,所述可变电容器单元用以依据所述第二驱动信号及所述第三驱动信号之一者相应地对所述第一比较器输入端所接收的感应信号进行电位补偿;
其中,所述可变电容单元包含一开关,所述开关用以切换所述第二驱动信号及所述第三驱动信号之一者,以接收所述第二驱动信号及所述第三驱动信号的另一者,其中所述第二驱动信号与所述第三驱动信号的电位不同。
9.如权利要求8所述的触控感应装置,其特征在于,所述可变电容器单元更包含:
多个可切换式电容器,所述可切换式电容器相互并联耦接,其中所述可切换式电容器的一端用以通过所述开关共同接收所述第二驱动信号及所述第三驱动信号之一者,所述可切换式电容器的另一端共同耦接所述第一比较器输入端。
10.如权利要求8所述的触控感应装置,其特征在于,更包含:
一控制器,用以依据所述比较器的输出产生一控制信号至所述可变电容器单元,以调整所述可变电容器单元所具有的等效电容。
11.如权利要求10所述的触控感应装置,其特征在于,所述可变电容器单元更包含:
多个可切换式电容器,所述可切换式电容器相互并联耦接于所述第一比较器输入端,所述可切换式电容器各自依据所述控制信号选择性地开启或关闭。
12.如权利要求8所述的触控感应装置,其特征在于,在所述感应状态下,所述触控感应线路依据多个第一驱动信号进行触控感应操作,所述可变电容器单元依据所述第二驱动信号与所述第三驱动信号之一相应地对所述第一比较器输入端所接收的感应信号进行电位补偿,所述第一驱动信号与所述第二驱动信号及所述第三驱动信号之一者相同或不同。
13.如权利要求12所述的触控感应装置,其特征在于,所述可变电容器单元更包含:
多个可切换式电容器,所述可切换式电容器相互并联耦接,其中所述可切换式电容器的一端用以选择性地通过所述开关接收所述第二驱动信号及所述第三驱动信号中的一者,所述可切换式电容器的另一端共同耦接所述第一比较器输入端。
14.如权利要求12所述的触控感应装置,其特征在于,所述第二驱动信号及所述第三驱动信号不同于所述第一驱动信号,且所述第二驱动信号及所述第三驱动信号的位准为所述第一驱动信号的位准的倍数。
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