CN108369465A - 触摸面板、触摸面板的指令输入方法及显示系统 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种能够实现不依赖于目视的操作的触摸面板或者其指令输入方法。另外,提供一种低功耗的触摸面板或者其指令输入方法。本发明提供一种包括第一触摸传感器及第二触摸传感器的触摸面板的指令输入方法,该方法包括:第一触摸传感器检测物体的第一步骤;开始使第二触摸传感器的工作有效的工作的第二步骤;第二触摸传感器检测物体的第三步骤;触摸面板执行第一指令的第四步骤;以及开始使第二触摸传感器的工作无效的工作的第五步骤。

Description

触摸面板、触摸面板的指令输入方法及显示系统
技术领域
本发明的一个方式涉及一种触摸面板。另外,本发明的一个方式涉及一种触摸面板的指令输入方法。
注意,本发明的一个方式不局限于上述技术领域。本说明书等所公开的发明的一个方式的技术领域涉及一种物体、方法或制造方法。另外,本发明的一个方式涉及一种工序(process)、机器(machine)、产品(manufacture)或者组合物(composition of matter)。具体而言,本说明书所公开的本发明的一个方式的技术领域的例子包括半导体装置、显示装置、发光装置、蓄电装置、存储装置、这些装置的驱动方法或者这些装置的制造方法。
在本说明书等中,触摸面板是指安装有触摸传感器的显示装置(或显示模块)。有时将触摸面板称为触控屏。此外,有时将仅包括触摸传感器而不包括显示装置的装置称为触摸面板。有时将安装有触摸传感器的显示装置也称为带触摸传感器的显示装置、带显示装置的触摸面板或显示模块等。
背景技术
智能手机是具有包括显示装置及触摸传感器的触摸面板的产品的典型例子。触摸传感器重叠于显示装置或安装在像素内。
触摸传感器以重叠于显示装置的画面被分割的多个区块的方式配置。使用者通过触摸显示装置上显示的图标的位置来输入指令。由于智能手机执行复杂处理,所以使用者在进行操作时一直拿着智能手机且看着图像。由此,触摸面板被要求一定的分辨率。
另外,已经提出了基于触摸次数输入指令的信息通知终端(汽车导航系统)等实现使用者能够进行不依赖于目视的操作的指令输入装置(专利文献1)。
[参考文献]
[专利文献]
[专利文献1]日本专利申请公第开第2004-362429号公报
发明内容
随着移动设备的发展,智能手表等可穿戴终端的开发也正在进展。可穿戴终端被要求小型化、轻量化、输入界面的简化。另外,也有监视血压或脉搏等生命体征的可穿戴终端产品。
使用者经常在跑步或骑自行车等做运动时使用上述可穿戴终端。为了使用者在移动时使用终端,被期待不依赖于目视、简便且误动作少的输入界面。
本发明的一个方式的目的之一是提供一种能够进行不依赖于目视的操作的触摸面板或该触摸面板的指令输入方法。另外,本发明的一个方式的目的之一是提供一种误动作少的触摸面板或该触摸面板的指令输入方法。另外,本发明的一个方式的目的之一是提供一种低功耗的触摸面板或该触摸面板的指令输入方法。另外,本发明的一个方式的目的之一是提供一种新颖的触摸面板或该触摸面板的指令输入方法。
注意,上述目的的描述并不妨碍其他目的的存在。在本发明的一个方式中,并不需要实现所有上述目的。可以从说明书、附图、权利要求书等的记载得知并抽出上述以外的目的。
本发明的一个方式是一种触摸面板的指令输入方法,该触摸面板包括第一触摸传感器以及第二触摸传感器。该方法包括如下步骤:第一触摸传感器检测物体的第一步骤;开始使第二触摸传感器的工作有效的工作的第二步骤;第二触摸传感器检测物体的第三步骤;当在第三步骤中检测到物体时执行第一指令的第四步骤;开始使第二触摸传感器的工作无效的工作的第五步骤;以及当在第三步骤中检测不到物体时进入第五步骤的第六步骤。在第二步骤中,在第一触摸传感器检测物体的情况下,开始使第二触摸传感器的工作有效的工作。在第二步骤与第三步骤之间设置有第一时间间隔。在第二步骤与第五步骤之间设置有第一时间间隔。在第二步骤与第六步骤之间设置有第一时间间隔。第一时间间隔为0.05秒以上且0.5秒以下。
本发明的另一个方式是一种触摸面板,该触摸面板包括第一触摸传感器以及第二触摸传感器。第一触摸传感器与第二触摸传感器之间有间隔。第一触摸传感器及第二触摸传感器被设置在同一面上。
根据本发明的另一个方式,在上述触摸面板中,第一触摸传感器包括与显示部重叠的区域,并且第二触摸传感器包括与显示部重叠的区域。
根据本发明的另一个方式,在上述触摸面板中,显示部包括显示元件,并且该显示元件为EL元件、液晶元件或者电泳元件。
根据本发明的另一个方式,上述触摸面板还包括驱动器IC。驱动器IC包括扫描线驱动电路控制器及检测电路。显示部包括扫描线驱动电路。扫描线驱动电路控制器将时钟信号输出到检测电路及扫描线驱动电路。
本发明的另一个方式是一种显示系统,该显示系统包括电子设备以及运算单元。电子设备包括显示部、第一触摸传感器、第二触摸传感器以及通信部。第一触摸传感器与第二触摸传感器之间有间隔。第一触摸传感器及第二触摸传感器被设置在同一面上。第一触摸传感器及第二触摸传感器检测指令。通信部将基于指令的第一数据发送到运算单元。运算单元输出基于第一数据的第二数据。运算单元将第二数据发送到通信部。显示部进行基于第二数据的显示。
根据本发明的另一个方式,通信部与运算单元之间进行无线通信。
本发明的另一个方式是一种显示系统,该显示系统包括电子设备、第一运算单元以及第二运算单元。电子设备包括显示部、第一触摸传感器、第二触摸传感器以及通信部。第一触摸传感器与第二触摸传感器之间有间隔。第一触摸传感器及第二触摸传感器被设置在同一面上。第一触摸传感器及第二触摸传感器检测指令。通信部将基于指令的第一数据发送到第一运算单元。第一运算单元将第一数据通过网络发送到第二运算单元。第二运算单元输出基于第一数据的第二数据。第二运算单元将第二数据通过网络发送到第一运算单元。第一运算单元将第二数据发送到通信部。显示部进行基于第二数据的显示。
根据本发明的另一个方式,通信部与第一运算单元之间进行无线通信。
通过本发明的一个方式,可以提供一种能够进行不依赖于目视的操作的触摸面板或该触摸面板的指令输入方法。另外,通过本发明的一个方式,可以提供一种误动作少的触摸面板或该触摸面板的指令输入方法。另外,通过本发明的一个方式,可以提供一种低功耗的触摸面板或该触摸面板的指令输入方法。另外,通过本发明的一个方式,可以提供一种新颖的触摸面板或该触摸面板的指令输入方法。
注意,上述效果的记载并不妨碍其他效果的存在。本发明的一个方式并不需要具有所有上述效果。可以从说明书、附图、权利要求书等的记载得知并抽出上述以外的效果。
附图说明
图1A和图1B是说明实施方式的触摸面板的结构的俯视图及立体图;
图2A和图2B是说明实施方式的触摸面板的结构的俯视图及立体图;
图3是实施方式的触摸面板的工作的流程图;
图4是说明实施方式的触摸面板的操作的俯视图;
图5是说明实施方式的触摸面板的操作的俯视图;
图6A和图6B是说明实施方式的触摸面板的操作的俯视图;
图7是说明实施方式的触摸面板的结构的方框图;
图8是说明实施方式的触摸面板的结构的方框图;
图9是说明实施方式的触摸面板的结构的俯视图;
图10是实施方式的触摸面板的工作的流程图;
图11A和图11B是说明实施方式的触摸面板的操作的俯视图;
图12是说明实施方式的触摸面板的操作的俯视图;
图13是说明使用电子设备的显示系统的图;
图14是说明使用电子设备的显示系统的方框图;
图15是说明使用电子设备的显示系统的流程图。
具体实施方式
参照附图对实施方式进行详细的说明。注意,本发明不局限于以下说明。所属技术领域的普通技术人员可以很容易地理解一个事实就是其方式及详细内容在不脱离本发明的宗旨及其范围的情况下可以被变换为各种各样的形式。因此,本发明不应该被解释为仅局限于下面所示的实施方式所记载的内容中。注意,在下面说明的本发明的结构中,在不同的附图中共同使用相同的附图标记来表示相同的部分或具有相同功能的部分,而省略反复说明。
实施方式1
在本实施方式中,参照图1A和图1B、图2A和图2B、图3、图4、图5、图6A和图6B、图7、图8、图9、图10、图11A和图11B以及图12对本发明的一个方式的触摸面板及其指令输入方法进行说明。
<触摸面板的结构实例1>
图1A示出包括手表型触摸面板700的主要构成要素的俯视图。图1B示出触摸面板700的立体图。触摸面板700包括外壳701、显示面板、触摸传感器710A、710B。显示面板包括显示部702。虽然图1A示出触摸面板700包括操作按钮721、722的例子,但是触摸面板不一定需要包括操作按钮721、722。
触摸传感器710A、710B(以下,总称为触摸传感器710)隔开地设置在同一面上。触摸传感器710也可以设置在显示面板上或者安装在显示面板内。
虽然图1A示出触摸传感器710A和710B的尺寸相同的例子,但是本发明的一个方式不局限于此。触摸传感器710A可以大于或小于触摸传感器710B。
在触摸面板700中,通过触摸传感器710检测出物体,可以输入指令。具体而言,例如,通过在触摸传感器710A检测出物体之后指定时间内触摸传感器710B检测出物体,可以输入指令。另外,通过在触摸传感器710B检测出物体之后指定时间内触摸传感器710A检测出物体,可以输入指令。通过指令输入执行的处理的例子包括:显示部702的显示内容的改变、显示模式的改变、触摸面板700的操作锁定、解锁、关机。
通过多个触摸传感器的连续的检测输入指令,可以防止外部噪声或暧昧触摸等所引起的抖振(chattering)。另外,通过隔开地设置触摸传感器710A和710B,可以防止多个触摸传感器同时检测物体等误动作。
可以通过在触摸传感器710A、710B的各区域中分别设置一个传感器元件来驱动触摸面板700。由此,可以使有关触摸传感器710的工作的电路结构简化。
此外,触摸传感器710优选包括与显示部702重叠的区域。尤其是,触摸传感器710优选在俯视图中设置在显示部702的端部的内侧。通过采用这种结构,可以增加触摸面板700中的显示部702的面积。
可以将能够检测指头等物体的靠近或接触的各种传感器用作触摸传感器710。例如,作为触摸传感器710,可以采用电容式触摸传感器、使用光电转换元件的光学传感器、使用感压元件的感压传感器等。
另外,触摸面板700可以具有通过触摸传感器710A或710B检测物体而输入指令的功能。或者,触摸面板700也可以具有通过使用者按下操作按钮721或者转动刻度盘状操作按钮722而输入指令的功能。例如,操作按钮721具有打开或关闭触摸面板700的电源的功能。
安装在被用作边框部的外壳701中的显示面板具有矩形状显示部702。虽然图1B的显示部702具有曲面,但是也可以是平面。设置有显示部702的显示面板优选具有柔性。显示区域可以为非矩形状,例如圆形(参照图2A及图2B)。显示部702包括多个像素,像素包括显示元件。作为显示元件的例子,有液晶元件、电致发光(EL:electro luminescence)元件和电泳元件。
触摸面板700包括表带725A、725B和表带扣723(参照图1B)。表带725A及725B连接到外壳701。表带扣723连接到表带725A。表带725A和外壳701彼此连接,以便连接部能够以表钉为中心转动。表带725B与外壳701的连接以及表带725A与表带扣723的连接也是同样的。
此外,优选在触摸传感器710A检测出物体时使触摸传感器710B有效。在不操作触摸面板700的待机状态下,仅使触摸传感器710A处于可检测状态,由此可以降低触摸面板700的功耗。
<触摸面板的指令输入方法1>
下面,参照图3及图4对触摸面板700的指令输入方法的例子进行说明。注意,开始使触摸传感器710有效或无效的工作之后实际上触摸传感器710变得有效或无效之前有可能发生时滞。
图3是示出到对触摸面板700输入指令为止的过程的流程图。触摸面板700的指令输入方法包括以下五个步骤。
在触摸面板700等待指令输入的状态下,仅触摸传感器710A有效,触摸传感器710B不进行工作。首先,当触摸传感器710A检测出物体的靠近或接触(以下,记为“检测触摸”)时,开始使触摸传感器710B有效的工作(参照图3的S01、S02)。
接着,当触摸传感器710B检测出触摸时,触摸面板700认出指令a的输入而执行对应于指令a的处理(参照图3的S03、S04)。然后,当在触摸传感器710B变成有效之后时间间隔T1以内触摸传感器710B检测不出触摸时或者在指令a被认出之后,开始使触摸传感器710B无效的工作(参照图3的S05)。
优选通过滑动(flicking)或轻扫(swiping)对触摸面板700输入指令。由于将触摸传感器710A与710B隔开地设置在较宽的区域,因此可以以不依赖于目视的方式确实地输入指令。例如,如图4所示,通过用指头777从触摸传感器710A(开始点)到触摸传感器710B(结束点)进行滑动或轻扫,可以输入指令a。在本说明书等中,“滑动”是指将触摸触摸面板的指头快速移动的操作,“轻扫”是指将触摸触摸面板的指头缓慢地移动的操作。
可以任意设定时间间隔T1。例如,在利用图4所示的滑动或轻扫输入指令的情况下,根据触摸传感器710A与710B之间的距离及指头777的移动速度设定时间间隔T1。具体而言,时间间隔T1为0.05秒以上且0.5秒以下。
作为对应于指令a的处理,可以适当地采用上述处理。
如图5所示,也可以在两个指头777同时触摸触摸传感器710A、710B时输入指令。在触摸面板700等待指令输入的状态下,不仅使触摸传感器710A而且使触摸传感器710B有效。通过上述方式,可以确实地输入指令。
在作为触摸传感器710使用感压传感器的情况下,可以通过利用触摸传感器710能够检测按压强度的功能来输入多个指令。例如,如图6A所示,用指头777用力按压触摸传感器710A,然后从触摸传感器710A(开始点)到触摸传感器710B(结束点)进行滑动或轻扫,由此可以输入与指令a不同的指令(例如,指令b)。另外,如图6B所示,用指头777从触摸传感器710A(开始点)到触摸传感器710B(结束点)进行滑动或轻扫,用力按压触摸传感器710B,由此可以输入与指令a不同的指令(例如,指令c)。
作为对应于指令b、指令c的处理,可以适当地采用上述处理。
<触摸面板的电路结构实例>
在本发明的一个方式的触摸面板700中,可以使有关触摸传感器710的工作的电路结构简化。例如,可以由生成与在显示部702上显示的数据有关的信号的驱动器IC及控制该驱动器IC的控制电路控制触摸传感器710的工作。由于不需要在触摸面板700中设置主要控制触摸面板的控制电路,因此可以减少包括在触摸面板700中的构件个数。
下面,参照图7对触摸面板700的电路结构的例子进行说明。在图7中,箭头的方向表示传达信号的方向。
触摸面板700包括控制电路731、驱动器IC735、触摸传感器710及显示部702。驱动器IC735包括扫描线驱动电路(GD)控制器732、数据控制器734、检测电路736A、736B及判断电路737。触摸传感器710包括触摸传感器710A、710B。显示部702包括扫描线驱动电路(GD)控制器705、信号线驱动电路(SD)706。
控制电路731具有控制驱动器IC735的工作的功能。具体而言,分别对GD控制器732及数据控制器734输出指定的信号Sig748及Sig749。此外,在接收从判断电路737输出的中断要求信号(IRQ747)时,控制电路731具有执行对应于该中断要求信号的指令的功能。
GD控制器732根据Sig748生成GCK742及GSP743。GCK742为时钟信号,被输出到GD705、检测电路736A、736B。GSP743为起始脉冲信号,被输出到GD705。数据控制器734根据Sig749生成VideoS744。VideoS744为图像信号,被输出到SD706。
检测电路736A、736B分别具有控制触摸传感器710A、710B的触摸检测的功能。具体而言,根据从GD控制器732输入的GCK742,检测电路736A、736B生成用来进行触摸传感器710A、710B的触摸检测的信号并将该信号输出到触摸传感器710A、710B。此外,在检测出触摸传感器710A、710B上的触摸的情况下,检测电路736A、736B将示出触摸检测的信号输出到判断电路737。
判断电路737具有判断触摸传感器710A、710B的触摸检测的组合的功能。具体而言,判断电路737将基于从检测电路736A、736B输入的示出触摸检测的信号的中断要求信号输出到控制电路731。更具体而言,将从检测电路736A输入的信号保持指定时间,在该指定时间内信号从检测电路736B输入的情况下,将IRQ747输出到控制电路731。
在检测电路736A检测出触摸传感器710A上的触摸的情况下,不一定需要对判断电路737输出示出触摸检测的信号(参照图8)。在图8所示的结构中,在示出触摸检测的信号从检测电路736B输入的情况下,判断电路737将IRQ747输出到控制电路731。
由于本发明的一个方式的触摸面板可以利用用来进行显示部的显示的信号(GCK742等)进行触摸检测,所以不需要设置主要控制触摸面板的驱动电路。因此,可以减少包括在触摸面板中的构件个数。
优选的是,在触摸面板700中,在显示部702不进行显示期间进行触摸传感器710的触摸检测。这是因为能够抑制如下现象的缘故:在触摸传感器710具有与显示部702重叠的区域的情况下有关触摸检测的信号因布线间的寄生电容等变动而影响到显示部702的显示。因此,在触摸面板700的驱动中,1个帧期间(在帧频率为60Hz的情况下,为1/60秒)包括显示期间及触摸检测期间。
在显示期间中,栅极选择线根据GCK742以指定的顺序选择像素,并且,根据VideoS744从SD706输出的灰度等级信号被输入到被选择的像素,由此在显示部702上进行显示。在触摸检测期间中,所有的栅极选择线都处于非选择状态,因此可以将触摸检测期间的GCK742用于检测电路736A、736B的驱动。
另外,检测电路736A在检测出触摸传感器710A上的触摸的情况下在指定时间内使检测电路736B的工作有效。通过利用检测电路736A的该功能,可以在触摸面板700不检测触摸的待机期间仅驱动检测电路736A,因此可以降低功耗。
<触摸面板的结构实例2>
下面,对具有与上述触摸面板700不同结构的触摸面板750进行说明。关于与触摸面板700共同的结构,可以参照触摸面板700的说明。
图9示出包括手表型触摸面板750的主要构成要素的俯视图。触摸面板750包括外壳701、显示面板、触摸传感器760A、760B、760C。显示面板包括显示部702。触摸面板750包括三个触摸传感器,这是与触摸面板700不同之处。触摸面板750的立体图与图1B所示的触摸面板700相同。
触摸传感器760A、760B、760C(以下,总称为触摸传感器760)隔开地设置在同一面上。虽然图9示出触摸传感器760A最大,触摸传感器760B、760C的尺寸相同的例子,但是本发明的一个方式不局限于此。触摸传感器760A、760B、760C的尺寸可以相同或不同。
在触摸面板750中,通过触摸传感器760检测出物体,可以输入指令。具体而言,例如,通过在触摸传感器760A检测出物体之后指定时间内触摸传感器760B或760C检测出物体,可以输入指令。
通过多个触摸传感器的连续的检测输入指令,可以防止外部噪声或暧昧触摸等所引起的抖振。另外,通过隔开地设置触摸传感器760A、760B、760C,可以防止多个触摸传感器同时检测物体等误动作。另外,由于触摸面板750包括三个触摸传感器,可以简单且确实地输入多个指令。
可以通过在触摸传感器760A、760B、760C的各区域中分别设置一个传感器元件来驱动触摸面板750,由此,可以使有关触摸传感器760的工作的电路结构简化。
触摸面板750可以具有通过触摸传感器760A、760B或760C检测物体而输入指令的功能。
优选在触摸传感器760A检测出物体时使触摸传感器760B及760C有效。在不操作触摸面板750的待机状态下,仅使触摸传感器760A处于可检测状态,由此可以降低触摸面板750的功耗。
<触摸面板的指令输入方法2>
下面,参照图10、图11A和图11B及图12对触摸面板750的指令输入方法的例子进行说明。注意,开始使触摸传感器760有效或无效的工作之后实际上触摸传感器760变得有效或无效之前有可能发生时滞。
图10示出到对触摸面板750输入指令为止的过程的流程图。触摸面板750的指令输入方法包括以下九个步骤。
在触摸面板750等待指令输入的状态下,仅触摸传感器760A有效,触摸传感器760B、760C不进行工作。首先,当触摸传感器760A检测出物体的靠近或接触时,开始使触摸传感器760B、760C有效的工作(参照图10的S01、S02)。
当在触摸传感器760B、760C变成有效之后时间间隔T2以内触摸传感器760B检测出触摸且在触摸传感器760B检测触摸之后时间间隔T3以内触摸传感器760C检测不出触摸时,触摸面板750认出指令d的输入而执行对应于指令d的处理(参照图10的S03、S04、S05)。另一方面,在触摸传感器760B检测出触摸之后时间间隔T3以内触摸传感器760C检测出触摸的情况下,触摸面板认出指令e的输入而执行对应于指令e的处理(参照图10的S04、S06)。
此外,当触摸传感器760B、760C变成有效之后时间间隔T2以内触摸传感器760C检测出触摸时,触摸面板750认出指令f的输入而执行对应于指令f的处理(参照图10的S07、S08)。
然后,当在触摸传感器760B、760C变成有效之后时间间隔T2以内触摸传感器760B及760C检测不出触摸时或者在指令d、e和f中的任一个被认出之后,开始使触摸传感器760B、760C无效的工作(参照图10的S09)。
优选通过滑动或轻扫对触摸面板750输入指令。由于将触摸传感器760A、760B、760C隔开地设置在较宽的区域,因此可以以不依赖于目视的方式确实地输入指令。
例如,如图11A所示,通过用指头777从触摸传感器760A(开始点)到触摸传感器760B(结束点)进行滑动或轻扫,可以输入指令d。另外,如图11B所示,通过用指头777从触摸传感器760A(开始点)经由触摸传感器760B到触摸传感器760C(结束点)进行滑动或轻扫,可以输入指令e。另外,如图12所示,用指头777从触摸传感器760A(开始点)到触摸传感器760C(结束点)进行滑动或轻扫,可以输入指令f。
可以任意设定时间间隔T2。例如,在利用图11A及图12所示的滑动或轻扫输入指令的情况下,根据触摸传感器760A与760B之间的距离、触摸传感器760A与760C之间的距离及指头777的移动速度设定时间间隔T2。具体而言,时间间隔T2为0.05秒以上且0.5秒以下。
可以任意设定时间间隔T3。例如,在利用图11B所示的滑动或轻扫输入指令的情况下,根据触摸传感器760B与760C之间的距离及指头777的移动速度设定时间间隔T3。具体而言,时间间隔T3为0.05秒以上且0.5秒以下。
作为对应于指令d、e及f的处理,可以适当地采用上述处理。
实施方式2
在本实施方式中,参照图13、图14及图15说明采用触摸面板的指令输入方法的电子设备的显示系统。
图13示出使用触摸面板780的显示系统的例子。图14示出对应于图13的显示系统的方框图。
图13及图14的触摸面板780包括通信部781。图13及图14的触摸面板780与设置在触摸面板780外部的运算单元782A及782B之间可以进行数据的发送和接收。
触摸面板780包括触摸传感器710、驱动器IC735、控制电路731、通信部781及显示部702。
通信部781具有向外部运算单元782A发送数据784的功能。通信部781具有从外部运算单元782A接收数据785的功能。
优选的是,通信部781与外部运算单元782A之间以无线通信进行数据784及数据785的发送和接收。在进行无线通信时,使用Wireless Fidelity(Wi-Fi)(注册商标)、Bluetooth(注册商标)、ZigBee(注册商标)等通信标准化了的无线LAN。如上所述,通过在通信部781与外部运算单元782A之间进行无线通信,使用者可以舒适地使用触摸面板780。
根据输入到触摸面板的指令生成数据784。数据785是根据数据784而读出的数据。
外部运算单元782A连接到网络783,通过网络783连接到外部运算单元782B。在此,作为外部运算单元782A及782B,可以使用安装在平板电脑式计算机、笔记本式计算机、台式计算机、服务器系统等大型计算机、超级计算机、智能手机、移动电话、游戏机、便携式游戏机或者便携式信息终端等中的装置。
外部运算单元782A具有与通信部781之间进行数据784及数据785的发送和接收的功能以及通过网络783与外部运算单元782B进行通信的功能。作为外部运算单元782A,例如可以使用安装在台式计算机等中的装置。
外部运算单元782B具有根据数据784供应数据785的功能。另外,外部运算单元782B具有通过网络783与外部运算单元782A进行通信的功能。因此,优选的是,外部运算单元782B的存储容量大于外部运算单元782A。因此,作为外部运算单元782B,优选使用安装在服务器系统等大型计算机中的装置。
如上所述,通过利用图13的显示系统,可以根据输入到触摸面板780的指令通过网络783从运算单元782B取得数据。安装有运算单元782B的计算机(例如,服务器系统)具有比触摸面板780更多量的计算资源。通过上述方法进行云计算,可以在触摸面板780中处理各种各样的数据。
图15示出说明使用触摸面板780的显示系统的流程图。
在步骤S21中,认出输入到触摸面板的指令a。作为触摸面板及指令的输入方法,使用上述实施方式所示的结构及方法。
当在只有触摸传感器710A有效且触摸传感器710B不进行工作的状态下触摸传感器710A检测出物体的靠近或接触时,开始使触摸传感器710B有效的工作。然后,在触摸传感器710B检测出触摸时,触摸面板700认出指令a的输入,执行步骤S22的对应于指令a的处理,由此在控制电路731中生成数据784。
在步骤S23中,将对应于指令a的数据(数据784)从通信部781发送到外部运算单元782A。
在步骤S24中,将数据784从外部运算单元782A通过网络783发送到外部运算单元782B。
在步骤S25中,从运算单元782B读出根据数据784产生的数据(数据785)。可以通过读出储存在运算单元782B中的数据获得数据785,或者,也可以根据数据784的指令在运算单元782B中生成数据785。
在步骤S26中,将数据785从外部运算单元782B通过网络783发送到外部运算单元782A。
在步骤S27中,将数据785从外部运算单元782A发送到通信部781。
在步骤S28中,根据通信部781所接收的数据785在控制电路731中生成作为指定的信号的Sig748及Sig749。
在步骤S29中,根据Sig748及Sig749生成显示数据,将其输出到显示部702。具体而言,将在步骤S28中生成的Sig748及Sig749分别输出到GD控制器732及数据控制器734。GD控制器732根据Sig748生成GCK742及GSP743。GCK742为时钟信号,被输出到GD705、检测电路736A、736B。GSP743为起始脉冲信号,被输出到GD705。此外,数据控制器734根据Sig749生成VideoS744。VideoS744为图像信号,被输出到SD706。
如上所述,在图13、图14及图15所示的结构中,可以与大容量的运算单元之间进行数据的发送和接收,因此可以实现外壳701的小型化及轻量化。由此,使用者可以更舒适地使用触摸面板780。另外,不需要在触摸面板780内设置运算单元782A及运算单元782B,因此可以实现触摸面板780的低功耗化。另外,通过使用高速的外部运算单元782B进行云计算,可以更高速地显示更清晰的显示数据。
虽然在图13、图14及图15中通过网络783使外部运算单元782B进行从数据784生成数据785的运算,但是本发明所说明的电子设备不局限于该结构。例如,也可以不使用运算单元782B,而使运算单元782A进行从数据784生成数据785的运算。
另外,虽然在图13、图14及图15中与外部运算单元782B之间通过外部运算单元782A进行数据784及数据785的发送和接收,但是本发明所说明的电子设备不局限于该结构。例如,也可以采用如下结构:以不通过运算单元782A的方式使通信部781连接到网络783,而在通信部781与运算单元782B之间进行数据784及数据785的发送和接收。
本实施方式可以与其他实施方式等所记载的结构适当地组合而实施。
符号说明
700:触摸面板、701:外壳、702:显示部、705:GD、706:SD、710:触摸传感器、710A:触摸传感器、710B:触摸传感器、721:操作按钮、722:操作按钮、723:表带扣、725A:表带、725B:表带、731:控制电路、732:GD控制器、734:数据控制器、735:驱动器IC、736A:检测电路、736B:检测电路、737:判断电路、742:GCK、743:GSP、744:VideoS、747:IRQ、748:Sig、749:Sig、750:触摸面板、760:触摸传感器、760A:触摸传感器、760B:触摸传感器、760C:触摸传感器、777:指头、780:触摸面板、781:通信部、782A:运算单元、782B:运算单元、783:网络、784:数据、785:数据
本申请基于2015年12月8日提交到日本专利局的日本专利申请No.2015-239258及2016年1月22日提交到日本专利局的日本专利申请No.2016-010297,通过引用将其完整内容并入在此。

Claims (12)

1.一种包括第一触摸传感器及第二触摸传感器的触摸面板的指令输入方法,该方法包括如下步骤:
所述第一触摸传感器检测物体的第一步骤;
开始使所述第二触摸传感器的工作有效的工作的第二步骤;
所述第二触摸传感器检测所述物体的第三步骤;
当在所述第三步骤中检测到所述物体时执行第一指令的第四步骤;
开始使所述第二触摸传感器的所述工作无效的工作的第五步骤;以及
当在所述第三步骤中检测不到所述物体时进入所述第五步骤的第六步骤,
其中,在所述第二步骤中,在所述第一触摸传感器检测出所述物体的情况下,开始使所述第二触摸传感器的所述工作有效的所述工作,
在所述第二步骤与所述第三步骤之间设置有第一时间间隔,
在所述第二步骤与所述第五步骤之间设置有所述第一时间间隔,
在所述第二步骤与所述第六步骤之间设置有所述第一时间间隔,
并且,所述第一时间间隔为0.05秒以上且0.5秒以下。
2.一种触摸面板,包括:
显示部;
第一触摸传感器;以及
第二触摸传感器,
其中,所述第一触摸传感器与所述第二触摸传感器之间有间隔,
并且,所述第一触摸传感器及所述第二触摸传感器被设置在同一面上。
3.根据权利要求2所述的触摸面板,
其中所述第一触摸传感器与所述第二触摸传感器之间有间隔,以使使用指头的使用者能够确实地且选择性地对所述第一触摸传感器和所述第二触摸传感器中的一个施加压力。
4.根据权利要求2所述的触摸面板,
其中所述第一触摸传感器包括与所述显示部重叠的区域,
并且所述第二触摸传感器包括与所述显示部重叠的区域。
5.根据权利要求2所述的触摸面板,
其中所述显示部包括显示元件,
并且所述显示元件为EL元件、液晶元件或者电泳元件。
6.根据权利要求2所述的触摸面板,还包括驱动器IC,
其中所述驱动器IC包括扫描线驱动电路控制器及检测电路,
所述显示部包括扫描线驱动电路,
并且所述扫描线驱动电路控制器将时钟信号输出到所述检测电路及所述扫描线驱动电路。
7.一种显示系统,包括:
电子设备;以及
运算单元,
其中,所述电子设备包括显示部、第一触摸传感器、第二触摸传感器以及通信部,
所述第一触摸传感器与所述第二触摸传感器之间有间隔,
所述第一触摸传感器及所述第二触摸传感器被设置在同一面上,
所述第一触摸传感器及所述第二触摸传感器检测指令,
所述通信部将基于所述指令的第一数据发送到所述运算单元,
所述运算单元输出基于所述第一数据的第二数据,
所述运算单元将所述第二数据发送到所述通信部,
并且,所述显示部进行基于所述第二数据的显示。
8.根据权利要求7所述的显示系统,
其中所述第一触摸传感器与所述第二触摸传感器之间有间隔,以使使用指头的使用者能够确实地且选择性地对所述第一触摸传感器和所述第二触摸传感器中的一个施加压力。
9.根据权利要求7所述的显示系统,
其中所述通信部与所述运算单元之间进行无线通信。
10.一种显示系统,包括:
电子设备;
第一运算单元;以及
第二运算单元,
其中,所述电子设备包括显示部、第一触摸传感器、第二触摸传感器以及通信部,
所述第一触摸传感器与所述第二触摸传感器之间有间隔,
所述第一触摸传感器及所述第二触摸传感器被设置在同一面上,
所述第一触摸传感器及所述第二触摸传感器检测指令,
所述通信部将基于所述指令的第一数据发送到所述第一运算单元,
所述第一运算单元将所述第一数据通过网络发送到所述第二运算单元,
所述第二运算单元输出基于所述第一数据的第二数据,
所述第二运算单元将所述第二数据通过所述网络发送到所述第一运算单元,
所述第一运算单元将所述第二数据发送到所述通信部,
并且,所述显示部进行基于所述第二数据的显示。
11.根据权利要求10所述的显示系统,
其中所述第一触摸传感器与所述第二触摸传感器之间有间隔,以使使用指头的使用者能够确实地且选择性地对所述第一触摸传感器和所述第二触摸传感器中的一个施加压力。
12.根据权利要求10所述的显示系统,
其中所述通信部与所述第一运算单元之间进行无线通信。
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