DE102018125650A1 - Berührungsanzeigevorrichtung, ansteuerungsschaltkreis und ansteuerungsverfahren - Google Patents

Berührungsanzeigevorrichtung, ansteuerungsschaltkreis und ansteuerungsverfahren Download PDF

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Abstract

Die vorliegende Offenbarung stellt eine Berührungsanzeigevorrichtung bereit, aufweisend: ein Anzeigepanel (DISP), das eine Mehrzahl von Datenleitungen (DL), eine Mehrzahl von Gate-Leitungen (GL) und eine Mehrzahl von angeordneten gemeinsamen Elektroden (COM) aufweist; einen Datenansteuerungsschaltkreis (DDC), der dazu eingerichtet ist, den Datenleitungen (DL) ein Datensignal zuzuführen; einen Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis (CDC), der dazu eingerichtet ist, den gemeinsamen Elektroden (COM) ein gemeinsames Signal (SCOM) zuzuführen und Ermittlungsdaten mittels Ermittelns von Ermittlungssignalen von einer oder mehreren der gemeinsamen Elektroden (COM) auszugeben; und eine Berührungssteuerung (T-CTR), die dazu eingerichtet ist, Berührung auf der Basis der Ermittlungsdaten zu ermitteln, in der die gemeinsamen Elektroden (COM) in zwei oder mehr Gemeinsame-Elektrode-Spalten (COM Spalte #1, ..., COM Spalte #N) angeordnet sind, wobei die zwei oder mehr Gemeinsame-Elektrode-Spalten (COM Spalte #1, ..., COM Spalte #N) jeweils zwei oder mehr gemeinsame Elektroden (COM) aufweisen, und wobei die Berührungsanzeigevorrichtung dazu eingerichtet ist, dass, während den Datenleitungen (DL) das Datensignal zugeführt wird, den zwei oder mehr Gemeinsame-Elektrode-Spalten (COM Spalte #1, ..., COM Spalte #N) durch lokale Zwischenspeicher (LBUF #1, ..., LBUF #N) hindurch jeweils ein gemeinsames Signal (SCOM) zugeführt wird. Gemäß der vorliegenden Offenbarung ist es möglich, eine Berührungsermittlung mittels Entfernens von Rauschen aufgrund der Anzeigeansteuerung sogar beim Anzeigeansteuern durchzuführen.

Description

  • QUERVERWEIS AUF VERWANDTE ANMELDUNG
  • Diese Anmeldung beansprucht die Priorität der Koreanischen Patentanmeldung Nr. 10-2017-0138717 , eingereicht am 24. Oktober 2017.
  • HINTERGRUND
  • Technisches Gebiet
  • Die vorliegende Offenbarung betrifft eine Berührungsanzeigevorrichtung, einen Ansteuerungsschaltkreis und ein Ansteuerungsverfahren.
  • Beschreibung der verwandten Technik
  • Mit der Entwicklung einer Informationsgesellschaft hat die Nachfrage nach Berührungsanzeigevorrichtungen zum Anzeigen von Bildern auf verschiedene Weisen zugenommen, und in letzter Zeit sind verschiedene Anzeigevorrichtungen, wie beispielsweise eine Flüssigkristallanzeigevorrichtung, eine Plasmaanzeige und eine organische lichtemittierende Anzeige, verwendet worden.
  • In diesen Anzeigevorrichtungen gibt es eine Berührungsanzeigevorrichtung, die ein berührungsbasiertes Eingabeverfahren bereitstellt, das es einem Nutzer ermöglicht, Informationen oder Anweisungen über die herkömmlichen Eingabeverfahren, wie beispielsweise Tasten, eine Tastatur oder eine Maus, hinausgehend intuitiv und bequem einzugeben.
  • Eine derartige Berührungsanzeigevorrichtung ist dazu ausgestaltet, sowohl die Funktion des Bildanzeigens als auch der Berührungsermittlung bereitzustellen, so dass sie den Ansteuerungszeitraum, wie beispielsweise einen Rahmenzeitraum, in einen Anzeigeansteuerungszeitraum und einen Berührungsansteuerungszeitraum unterteilt und das Anzeigeansteuern in dem Anzeigeansteuerungszeitraum durchführt und ein Berührungsansteuern und ein Berührungsermitteln in dem Berührungsansteuerungszeitraum nach dem Anzeigeansteuerungszeitraum durchführt.
  • Um das Anzeigeansteuern und das Berührungsansteuern im Zeitmultiplex-Ansteuerungsverfahren zeitlich gemultiplext durchzuführen, ist eine sehr genaue Zeitablaufsteuerung erforderlich, und für diese Steuerung können teure Bauteile erforderlich sein.
  • Des Weiteren besteht ein Problem mit dem Zeitmultiplex-Ansteuerungsverfahren darin, dass der Anzeigeansteuerungs-Zeitraum und der Berührungsansteuerungs-Zeitraum beide unzureichend sein können, so dass sowohl die Bildqualität als auch die Berührungsempfindlichkeit verschlechtert sind. Insbesondere besteht ein Problem darin, dass eine hochauflösende Bildqualität aufgrund des Zeitmultiplex-Ansteuerns nicht bereitgestellt werden kann.
  • Dabei besteht ein weiteres Problem darin, dass die Berührungsempfindlichkeit aufgrund des Anzeigeansteuerns in Berührungsanzeigevorrichtungen gemäß der verwandten Technik wesentlich verschlechtert ist.
  • ZUSAMMENFASSUNG
  • Vor diesem Hintergrund ist es ein Aspekt der vorliegenden Offenbarung, eine Berührungsanzeigevorrichtung, einen Ansteuerungsschaltkreis und ein Ansteuerungsverfahren bereitzustellen, die eine Verschlechterung der Berührungsempfindlichkeit aufgrund des Anzeigeansteuerns verhindern.
  • Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Offenbarung ist es, eine Berührungsanzeigevorrichtung, einen Ansteuerungsschaltkreis und ein Ansteuerungsverfahren bereitzustellen, die Rauschen aufgrund einer Anzeigeänderung (beispielsweise einer Änderung der Datenspannung) vermindern können.
  • Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Offenbarung ist es, eine Berührungsanzeigevorrichtung, einen Ansteuerungsschaltkreis und ein Ansteuerungsverfahren bereitzustellen, die verhindern, dass Rauschen, das aufgrund einer Anzeigeänderung (beispielsweise einer Änderung der Datenspannung), die in Berührungselektrodenspalten erzeugt wird, sich gegenseitig beeinflusst.
  • Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Offenbarung ist es, eine Berührungsanzeigevorrichtung, einen Ansteuerungsschaltkreis und ein Ansteuerungsverfahren bereitzustellen, die gleichzeitig Anzeigeansteuern und Berührungsansteuern durchführen können.
  • Die vorliegenden Offenbarung stellt eine Berührungsanzeigevorrichtung, einen Ansteuerungsschaltkreis und ein Verfahren zum Ansteuern einer Berührungsanzeigevorrichtung gemäß den unabhängigen Ansprüchen bereit. Weitere Ausführungsformen sind in den abhängigen Ansprüchen beschrieben. Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Offenbarung wird eine Berührungsanzeigevorrichtung bereitgestellt, die aufweist: ein Anzeigepanel, das eine Mehrzahl von Datenleitungen und eine Mehrzahl von Gate-Leitungen und eine Mehrzahl von gemeinsamen Elektroden, die in mindestens M Zeilen und N Spalten angeordnet sind, aufweist; einen Datenansteuerungsschaltkreis, der den Datenleitungen ein Datensignal zuführt; einen Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis, der den gemeinsamen Elektroden ein gemeinsames Signal zuführt und Ermittlungsdaten mittels Ermittelns von Ermittlungssignalen von einer oder mehreren der gemeinsamen Elektroden ausgibt; und eine Berührungssteuerung, die Berührung auf der Basis der Ermittlungsdaten ermittelt.
  • In der Berührungsanzeigevorrichtung können die gemeinsamen Elektroden, die auf dem Anzeigepanel angeordnet sind, in N (wobei N eine natürliche Zahl gleich oder größer als 2 ist) Gemeinsame-Elektrode-Spalten angeordnet sein, und die N Gemeinsame-Elektrode-Spalten können jeweils M (wobei M eine natürliche Zahl gleich oder größer als 2 ist) gemeinsame Elektroden aufweisen.
  • Während das Datensignal den Datenleitungen zugeführt wird, kann den N Gemeinsame-Elektrode-Spalten durch lokale Zwischenspeicher hindurch jeweils ein gemeinsames Signal zugeführt werden.
  • Die N Gemeinsame-Elektrode-Spalten können eine erste Gemeinsame-Elektrode-Spalte und eine zweite Gemeinsame-Elektrode-Spalte aufweisen, und die lokalen Zwischenspeicher können einen der ersten Gemeinsame-Elektrode-Spalte entsprechenden ersten lokalen Zwischenspeicher und einen der zweiten Gemeinsame-Elektrode-Spalte entsprechenden zweiten lokalen Zwischenspeicher aufweisen.
  • Der Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis kann aufweisen: einen Vorverstärker, der ein von dem ersten lokalen Zwischenspeicher ausgegebenes gemeinsames Signal einer gemeinsamen Elektrode der M gemeinsamen Elektroden, die in der ersten Gemeinsame-Elektrode-Spalte enthalten sind, zuführt, und ein Ermittlungssignal von der einen gemeinsamen Elektrode empfängt; und einen Multiplexer, der den anderen gemeinsamen Elektroden außer der einen gemeinsamen Elektrode der M gemeinsamen Elektroden, die in der ersten Gemeinsame-Elektrode-Spalte enthalten sind, ein von dem ersten lokalen Zwischenspeicher ausgegebenes gemeinsames Signal zuführt.
  • Eine erste Masse-Spannung kann an die Berührungssteuerung angelegt werden, und eine zweite Masse-Spannung, die verschieden ist von der ersten Masse-Spannung, kann an das Anzeigepanel, den Datenansteuerungsschaltkreis und den Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis angelegt werden.
  • Die zweite Masse-Spannung und das gemeinsame Signal können im Vergleich zu der ersten Masse-Spannung modulierte Signale sein.
  • Die zweite Masse-Spannung und das gemeinsame Signal können modulierte Signale, die einander in einem oder mehreren von Frequenz, Phase, Spannungspolarität und Amplitude entsprechen, sein.
  • Lokale Zwischenspeicher, die jeweils den N Gemeinsame-Elektrode-Spalten entsprechen, können in dem Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis enthalten sein.
  • Die Berührungsanzeigevorrichtung kann aufweisen: einen Berührungs-Leistungs-Integrierten Schaltkreis, der dazu eingerichtet ist, in Antwort auf ein Eingabepulssignal und eine gemeinsame Spannung das gemeinsame Signal an N lokale Zwischenspeicher, die den N Gemeinsame-Elektrode-Spalten entsprechen, auszugeben.
  • Das gemeinsame Signal kann ein moduliertes Signal sein, dessen Spannungspegel sich im Vergleich zu der gemeinsamen Spannung ändert.
  • Die lokalen Zwischenspeicher, die jeweils den N Gemeinsame-Elektrode-Spalten entsprechen, können in dem Berührungs-Leistungs-Integrierten Schaltkreis enthalten oder zwischen dem Berührungs-Leistungs-Integrierten Schaltkreis und dem Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis angeordnet sein.
  • Der Berührungs-Leistungs-Integrierte Schaltkreis kann derart eingerichtet sein, dass er dem Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis Informationen über eine Amplitude des gemeinsamen Signals bereitstellt.
  • Der Berührungs-Leistungs-Integrierte Schaltkreis kann derart eingerichtet sein, dass er in Antwort auf ein Eingabepuls-Modulationssignal und eine Gate-Ansteuerung-bezogene Spannung ein Gate-Ansteuerungs-bezogenes Signal an den Datenansteuerungsschaltkreis ausgibt.
  • Das Gate-Ansteuerungs-bezogene Signal kann ein moduliertes Signal sein, dessen Spannungspegel sich im Vergleich zu der Gate-Ansteuerungs-bezogenen Spannung ändert.
  • Der Datenansteuerungsschaltkreis und der Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis können in einem Integrierten Schaltkreis enthalten sein.
  • Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Offenbarung wird ein Ansteuerungsschaltkreis bereitgestellt, der dazu eingerichtet ist, ein Anzeigepanel, das eine Mehrzahl von Datenleitungen und eine Mehrzahl von Gate-Leitungen, und eine Mehrzahl von gemeinsamen Elektroden, die in mindestens M Zeilen und N Spalten angeordnet sind und in denen N (wobei N eine natürliche Zahl gleich oder größer als 2 ist) Gemeinsame-Elektrode-Spalten, die die gemeinsamen Elektroden bilden, jeweils M (wobei M eine natürliche Zahl gleich oder größer als 2 ist) gemeinsame Elektroden aufweisen, aufweist, anzusteuern.
  • Der Ansteuerungsschaltkreis kann aufweisen: einen Datenansteuerungsschaltkreis, der den Datenleitungen ein Datensignal zuführt; und einen Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis, der den gemeinsamen Elektroden ein gemeinsames Signal zuführt und mittels Ermittelns von Ermittlungssignalen von einer oder mehreren der gemeinsamen Elektroden Ermittlungsdaten ausgibt.
  • Während den Datenleitungen das Datensignal zugeführt wird, kann den N Gemeinsame-Elektrode-Spalten mittels des Ansteuerungsschaltkreises jeweils durch lokale Zwischenspeicher hindurch ein gemeinsames Signal zugeführt werden.
  • Die N Gemeinsame-Elektrode-Spalten können eine erste Gemeinsame-Elektrode-Spalte und eine zweite Gemeinsame-Elektrode-Spalte aufweisen.
  • Ein erster lokaler Zwischenspeicher kann für die erste Gemeinsame-Elektrode-Spalte bereitgestellt sein, und ein zweiter lokaler Zwischenspeicher kann für die zweite Gemeinsame-Elektrode-Spalte bereitgestellt sein.
  • Der Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis kann aufweisen: einen Vorverstärker, der dazu eingerichtet ist, ein von dem ersten lokalen Zwischenspeicher ausgegebenes gemeinsames Signal einer gemeinsamen Elektrode der M gemeinsamen Elektroden, die in der ersten Gemeinsame-Elektrode-Spalte enthalten sind, zuzuführen und ein Ermittlungssignal von der einen gemeinsamen Elektrode zu empfangen; und einen Multiplexer, der dazu eingerichtet ist, ein von dem ersten lokalen Zwischenspeicher ausgegebenes gemeinsames Signal den anderen gemeinsamen Elektroden außer der einen gemeinsamen Elektrode der M gemeinsamen Elektroden, die in der ersten Gemeinsame-Elektrode-Spalte enthalten sind, zuzuführen.
  • Der Ansteuerungsschaltkreis kann aufweisen: lokale Zwischenspeicher, die jeweils den N Gemeinsame-Elektrode-Spalten entsprechen.
  • Der Ansteuerungsschaltkreis kann derart eingerichtet sein, dass eine Masse-Spannung an das Anzeigepanel angelegt wird.
  • Die Masse-Spannung kann im Vergleich zu einer DC-Masse-Spannung ein moduliertes Signal, dessen Spannungspegel sich ändert, sein.
  • Das gemeinsame Signal kann ein moduliertes Signal, das der Masse-Spannung in einem oder mehreren von Frequenz, Phase, Spannungspolarität und Amplitude entspricht, sein.
  • Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Offenbarung wird eine Berührungsanzeigevorrichtung bereitgestellt, aufweisend: ein Panel (wobei ein Berührungspanel innerhalb oder außerhalb eines Anzeigepanels angeordnet ist), das eine Mehrzahl von Berührungselektroden, die in mindestens M Zeilen und N Spalten angeordnet sind, aufweist; einen Ansteuerungsschaltkreis, der den Berührungselektroden ein Berührungsansteuerungssignal zuführt und mittels Ermittelns von Ermittlungssignalen von einer oder mehreren der Berührungselektroden Ermittlungsdaten ausgibt; und eine Berührungssteuerung, die auf der Basis der Ermittlungsdaten Berührung ermittelt.
  • In der Berührungsanzeigevorrichtung können die auf dem Panel angeordneten Berührungselektroden in N (wobei N eine natürliche Zahl gleich oder größer als 2 ist) Berührungselektrode-Spalten angeordnet sein, und die N Berührungselektrode-Spalten können jeweils M (wobei eine natürliche Zahl gleich oder größer als 2 ist) Berührungselektroden aufweisen.
  • Den N Berührungselektrode-Spalten kann durch jeweilige lokale Zwischenspeicher hindurch ein Ansteuerungssignal zugeführt werden.
  • Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Offenbarung wird ein Verfahren zum Ansteuern einer Berührungsanzeigevorrichtung, die ein Anzeigepanel, das eine Mehrzahl von Datenleitungen und eine Mehrzahl von Gate-Leitungen, und eine Mehrzahl von gemeinsamen Elektroden, die in mindestens M Zeilen und N Spalten angeordnet sind, aufweist, aufweist, bereitgestellt.
  • Das Verfahren kann aufweisen: Zuführen eines Datensignals zu den Datenleitungen und Zuführen eines gemeinsamen Signals zu den gemeinsamen Elektroden; und Berührungsermitteln mittels Ermittelns von Ermittlungssignalen von einer oder mehreren der gemeinsamen Elektroden, während ein Bild dargestellt wird.
  • Die auf dem Anzeigepanel angeordneten gemeinsamen Elektroden können in N (wobei N eine natürliche Zahl gleich oder größer als 2 ist) Gemeinsame-Elektrode-Spalten angeordnet sein, und die N Gemeinsame-Elektrode-Spalten können jeweils M (wobei M eine natürliche Zahl gleich oder größer als 2 ist) gemeinsame Elektroden aufweisen.
  • Während den Datenleitungen das Datensignal zugeführt wird, kann den N Gemeinsame-Elektrode-Spalten ein gemeinsames Signal jeweils durch lokale Zwischenspeicher hindurch zugeführt werden.
  • Gemäß der vorliegenden Offenbarung ist es, wie oben beschrieben, möglich, eine Berührungsanzeigevorrichtung, einen Ansteuerungsschaltkreis und ein Ansteuerungsverfahren bereitzustellen, die eine Verschlechterung der Berührungsempfindlichkeit aufgrund des Anzeigeansteuerns verhindern.
  • Gemäß der vorliegenden Offenbarung ist es möglich, eine Berührungsanzeigevorrichtung, einen Ansteuerungsschaltkreis und ein Ansteuerungsverfahren bereitzustellen, die Rauschen aufgrund einer Anzeigeänderung (beispielsweise einer Änderung der Datenspannung) verringern können.
  • Gemäß der vorliegenden Offenbarung ist es möglich, eine Berührungsanzeigevorrichtung, einen Ansteuerungsschaltkreis und ein Ansteuerungsverfahren bereitzustellen, die verhindern können, dass aufgrund einer Anzeigeänderung (beispielsweise eine Änderung der Datenspannung) in Berührungselektroden-Spalten erzeugtes Rauschen einander beeinflusst.
  • Gemäß der vorliegenden Offenbarung ist es, wie oben beschrieben, möglich, eine Berührungsanzeigevorrichtung, einen Ansteuerungsschaltkreis und ein Ansteuerungsverfahren bereitzustellen, die gleichzeitig Anzeigeansteuern und Berührungsansteuern durchführen können.
  • Figurenliste
  • Die obigen und andere Aspekte, Merkmale und Vorteile der vorliegenden Offenbarung werden aus der folgenden detaillierten Beschreibung in Verbindung mit den beigefügten Zeichnungen deutlicher werden, in denen:
    • 1 ein Schaubild zeigt, das eine Berührungsanzeigevorrichtung gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung darstellt;
    • 2 ein Schaubild zeigt, das einen Anzeigebereich in der Berührungsanzeigevorrichtung gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung darstellt;
    • 3 ein Schaubild zeigt, das einen Berührungsermittlungsbereich in der Berührungsanzeigevorrichtung gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung darstellt;
    • 4 ein Schaubild zeigt, das ein Anzeigepanel in der Berührungsanzeigevorrichtung gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung darstellt;
    • 5 ein Schaubild zeigt, das ein Zeitmultiplex-Ansteuerungsverfahren mittels der Berührungsanzeigevorrichtung gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung darstellt;
    • 6 ein Schaubild zeigt, das ein Zeit-freies Ansteuerungsverfahren mittels der Berührungsanzeigevorrichtung gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung darstellt;
    • 7 ein Schaubild zeigt, das ein Zeit-freies Ansteuerungsverfahren und ein Masse-Modulationsschema mittels der Berührungsanzeigevorrichtung gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung darstellt;
    • 8 ein Schaubild zeigt, das die gesamte Systemausgestaltung der Berührungsanzeigevorrichtung gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung darstellt;
    • 9 ein Schaubild zeigt, das zwei Masse-Spannungen und eine Masse-Umgebung der Berührungsanzeigevorrichtung gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung darstellt;
    • 10 und 11 Schaubilder zeigen, die einen Masse-Modulationsschaltkreis und ein Masse-Modulationsschema der Berührungsanzeigevorrichtung gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung darstellen;
    • 12 ein Schaubild zeigt, das schematisch einen Gemeinsamen-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis einer Berührungsanzeigevorrichtung gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung darstellt;
    • 13 ein Schaubild zeigt, das ein fundamentales Verfahren darstellt, in dem der Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis der Berührungsanzeigevorrichtung gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung Gemeinsame-Elektrode-Spalten ansteuert;
    • 14 ein Schaubild zeigt, das ein allgemeines Ansteuerungsverfahren darstellt, das zwei oder mehr Gemeinsame-Elektrode-Spalten unter Verwendung eines allgemeinen Zwischenspeichers in der Berührungsanzeigevorrichtung gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung ansteuert;
    • 15 und 16 Schaubilder zeigen, die ein Berührungsempfindlichkeit-Reduktionsphänomen gemäß dem allgemeinen Ansteuerungsverfahren in der Berührungsanzeigevorrichtung gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung darstellen;
    • 17 ein Schaubild zeigt, das ein lokales Ansteuerungsverfahren des Ansteuerns von zwei oder mehr Gemeinsame-Elektrode-Spalten unter Verwendung von lokalen Zwischenspeichern, die jeweils für die Gemeinsame-Elektrode-Spalten in der Berührungsanzeigevorrichtung gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung bereitgestellt sind, darstellt;
    • 18 ein Schaubild zeigt, das ein Berührungsempfindlichkeit-Verbesserungsphänomen gemäß dem lokalen Ansteuerungsverfahren in der Berührungsanzeigevorrichtung gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung darstellt;
    • 19 ein Schaubild zeigt, das die gesamte Systemausgestaltung der Berührungsanzeigevorrichtung, auf die das lokale Ansteuerungsverfahren gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung angewendet wird, darstellt; und
    • 20 ein Ablaufdiagramm zeigt, das ein Verfahren des Ansteuerns der Berührungsanzeigevorrichtung gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung darstellt.
  • DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEISPIELHAFTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN
  • Im Folgenden werden einige Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung unter Bezugnahme auf die beigefügten erläuternden Zeichnungen im Detail beschrieben werden. Beim Bezeichnen von Elementen der Zeichnungen mittels Bezugszeichen werden die gleichen Elemente mittels der gleichen Bezugszeichen bezeichnet werden, obwohl sie in verschiedenen Zeichnungen dargestellt sind. Des Weiteren wird in der folgenden Beschreibung der vorliegenden Offenbarung eine detaillierte Beschreibung bekannter Funktionen und Konfigurationen, die hierin enthalten sind, weggelassen werden, wenn sie den Gegenstand der vorliegenden Offenbarung eher unklar machen kann.
  • Außerdem können Begriffe, wie beispielsweise erster, zweiter, A, B, (a), (b) oder ähnliches hierin verwendet werden, wenn Bauteile der vorliegenden Offenbarung beschrieben werden. Jeder dieser Begriffe wird nicht verwendet, um ein Wesen, eine Ordnung oder eine Reihenfolge eines entsprechenden Bauteils zu definieren, sondern lediglich, um das entsprechende Bauteil von anderen Bauteilen zu unterscheiden. In dem Falle, dass es beschrieben ist, dass ein bestimmtes Strukturelement „verbunden ist mit“, gekoppelt ist mit“ oder „berühren“ einem/eines anderen Strukturelement/s, sollte dies interpretiert werden, als dass ein anderes Strukturelement „verbunden sein kann mit“, „gekoppelt sein kann mit“ oder „berühren kann“ das/den Strukturelement/en sowie dass das bestimmte Strukturelement direkt verbunden ist mit einem anderen Strukturelement oder dieses direkt berührt.
  • 1 zeigt ein Schaubild, das eine Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung darstellt.
  • Die Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung kann nicht nur eine Bildanzeigefunktion, die Bilder anzeigt, sondern auch eine Berührungsermittlungsfunktion, die eine Berührung mittels eines Fingers und/oder eines Stiftes ermittelt, aufweisen.
  • Der hierin so bezeichnete „Stift“ kann einen aktiven Stift, der eine Signalübertragungs- / -Empfangsfunktion aufweist oder der mit der Berührungsanzeigevorrichtung 100 betrieben werden kann oder der eine Energiequelle darin aufweist, und einen passiven Stift, der keine Signalübertragungs- / - Empfangsfunktion und keine Energiequelle darin aufweist, aufweisen.
  • Die Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung kann beispielsweise ein Fernseher (TV) oder ein Monitor sein und kann eine mobile Vorrichtung, wie beispielsweise ein Tablet-PC und ein Smartphone sein.
  • Die Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung kann ein Anzeigeelement zum Bereitstellen einer Bildanzeigefunktion und ein Berührungsermittlungselement zum Berührungsermitteln aufweisen.
  • Die Strukturen des Anzeigeelements und des Berührungsermittlungselements der Berührungsanzeigevorrichtung 100 sind im Folgenden unter Bezugnahme auf 2 und 3 kurz beschrieben.
  • 2 zeigt ein Schaubild, das einen Anzeigebereich in der Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung darstellt.
  • Bezugnehmend auf 2 kann das Anzeigeelement der Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung ein Anzeigepanel DISP, einen Datenansteuerungsschaltkreis DDC, einen Gate-Ansteuerungsschaltkreis GDC, eine Anzeigesteuerung D-CTR etc. aufweisen.
  • Auf dem Anzeigepanel DISP sind eine Mehrzahl von Datenleitungen DL und eine Mehrzahl von Gate-Leitungen GL angeordnet, und eine Mehrzahl von Subpixeln SP sind mittels der Datenleitungen DL und der Gate-Leitungen GL definiert.
  • Der Datenansteuerungsschaltkreis DDC steuert die Datenleitungen DL mittels Zuführens einer Datenspannung zu den Datenleitungen DL an.
  • Der Gate-Ansteuerungsschaltkreis GDC steuert die Gate-Leitungen GL mittels nacheinander Zuführens von Gate-Signalen zu den Gate-Leitungen GL an.
  • Die Anzeigesteuerung D-CTR steuert den Betrieb des Datenansteuerungsschaltkreises DDC und des Gate-Ansteuerungsschaltkreises GDC mittels Zuführens verschiedener Steuerungssignale DCS und GCS zu dem Datenansteuerungsschaltkreis DDC und dem Gate-Ansteuerungsschaltkreis GDC.
  • Die Anzeigesteuerung D-CTR beginnt das Abtasten in Übereinstimmung mit dem in jedem Rahmen implementierten Zeitablauf, gibt mittels Umwandelns von Eingabebilddaten, die von außen empfangen werden, derart dass das Datensignalformat, das mittels des Datenansteuerungsschaltkreises DDC verwendet wird, angepasst ist, umgewandelte Bilddaten aus und steuert das Datenansteuern in Übereinstimmung mit dem Abtasten zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt.
  • Die Anzeigesteuerung D-CTR kann eine Zeitablaufsteuerung (TCON), die herkömmlich zum Anzeigen verwendet wird, oder eine Steuerung, die die Zeitablaufsteuerung aufweist und andere Steuerungsfunktionen durchführt, sein.
  • Die Anzeigesteuerung D-CTR kann als ein von dem Datenansteuerungsschaltkreis DDC getrenntes Bauteil implementiert sein oder kann mit dem Datenansteuerungsschaltkreis DDC in einem Integrierten Schaltkreis implementiert sein.
  • Der Datenansteuerungsschaltkreis DDC kann eine oder mehrere Source-Treiber-Integrierte Schaltkreise aufweisen.
  • Die Source-Treiber-Integrierte Schaltkreise können jeweils ein Verschieberegister, einen Signalspeicher-Schaltkreis, einen Digital-Analog-Wandler (DAC), einen Ausgabepuffer etc. aufweisen.
  • Die Source-Treiber-Integrierte Schaltkreise können, abhängig vom jeweiligen Fall, jeweils ferner einen Analog-Digital-Wandler aufweisen.
  • Der Gate-Ansteuerungsschaltkreis GDC kann einen oder mehrere Gate-Treiber-Integrierte Schaltkreise aufweisen.
  • Die Gate-Treiber-Integrierten Schaltkreise können jeweils ein Verschieberegister und einen Pegelschieber aufweisen
  • Der Datenansteuerungsschaltkreis DDC kann, in Abhängigkeit von dem Ansteuerungsverfahren, dem Panel-Ausgestaltungsverfahren etc., auf nur einer Seite (beispielsweise oberhalb oder unterhalb) des Anzeigepanels DISP angeordnet sein, oder er kann in einigen Fällen auf zwei Seiten (beispielsweise oberhalb und unterhalb) des Anzeigepanels DISP angeordnet sein.
  • Der Gate-Ansteuerungsschaltkreis GDC kann, in Abhängigkeit von dem Ansteuerungsverfahren, dem Panel-Ausgestaltungsverfahren etc., auf nur einer Seite (beispielsweise links oder rechts, oberhalb oder unterhalb) des Anzeigepanels DISP angeordnet sein, oder er kann in einigen Fällen auf zwei Seiten (beispielsweise links und rechts) des Anzeigepanels DISP angeordnet sein.
  • Das Anzeigepanel DISP kann in verschiedenen Typen von Anzeigepanel, wie beispielsweise als Flüssigkristall-Anzeigepanel, ein organisches lichtemittierendes Anzeigepanel und ein Plasma-Anzeigepanel, ausgeführt sein.
  • 3 zeigt ein Schaubild, das ein Berührungsermittlungselement in der Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung darstellt. 4 zeigt ein Schaubild, das das Anzeigepanel DISP in der Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung darstellt und in dem die Beziehungen zwischen Signalleitungen DL und GL und gemeinsamen Elektroden COM auf dem Anzeigepanel DISP dargestellt sind.
  • Wie in 3 dargestellt, benötigt die Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung ein Berührungspanel und einen Berührungsschaltkreis, der eine Berührung mittels Ansteuerns des Berührungspanels zum Ermitteln einer Berührung, die mittels eines Fingers und/oder eines Stifts eingegeben wird, ermittelt.
  • In der Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung kann das Berührungspanel außerhalb oder innerhalb des Anzeigepanels DISP angeordnet sein.
  • Wenn das Berührungspanel innerhalb des Anzeigepanels DISP angeordnet ist, kann es ein Im-Zell-Typ oder ein Auf-Zell-Typ sein.
  • Die Tatsache, dass das Berührungspanel innerhalb des Anzeigepanels DISP in der Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung angeordnet ist, bedeutet, dass die Berührungselektroden in dem Anzeigepanel DISP angeordnet sind.
  • In diesem Falle können eine Mehrzahl von gemeinsamen Elektroden COM, die als Berührungselektroden fungieren, zum Anzeigeansteuern mit Elektroden oder Signalleitungen gebildet werden, wenn das Anzeigepanel DISP hergestellt wird.
  • Es wird in der folgenden Beschreibung angenommen, dass Berührungselektroden in dem Anzeigepanel DISP angeordnet sind und gemeinsame Elektroden COM sind.
  • Auf dem Anzeigepanel DISP der Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung können eine Mehrzahl von gemeinsamen Elektroden COM in M Zeilen und N Spalten angeordnet sein. N und M sind natürliche Zahlen gleich oder größer als 2. Zusätzlich zu den gemeinsamen Elektroden COM in den M Zeilen und N Spalten können außerdem andere gemeinsame Elektroden außerhalb oder in dem Kantenbereich des Anzeigepanels angeordnet sein.
  • Dementsprechend können N Spalten von gemeinsamen Elektroden und M Zeilen von gemeinsamen Elektroden in dem Anzeigepanel DISP vorhanden sein. Das bedeutet, die gemeinsamen Elektroden COM auf dem Anzeigepanel DISP können N Spalten von gemeinsamen Elektroden aufweisen. Die N Spalten von gemeinsamen Elektroden können jeweils M gemeinsame Elektroden aufweisen.
  • In der Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung kann der Berührungsschaltkreis einen Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis CDC, der den gemeinsamen Elektroden COM ein gemeinsames Signal SCOM zuführt und mittels Ermittelns von Ermittlungssignalen von einer oder mehreren der gemeinsamen Elektroden COM Ermittlungsdaten ausgibt, eine Berührungssteuerung T-CTR, die Berührung auf der Basis der von dem Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis CDC ausgegebenen Ermittlungsdaten Berührung ermittelt, etc. aufweisen.
  • Die Berührungsanzeigevorrichtung 100 kann eine auf Eigenkapazität basierende Berührungsermittlungsfunktion bereitstellen, die mittels Messens einer Kapazität, die mittels der gemeinsamen Elektroden COM erzeugt wird, oder einer Änderung der Kapazität Berührung ermittelt. In diesem Falle können die gemeinsamen Elektroden COM ein Berührungsansteuerungssignal empfangen und ein Berührungsermittlungssignal ermitteln.
  • Andererseits kann die Berührungsanzeigevorrichtung 100 eine auf gegenseitiger Kapazität basierende Berührungsermittlungsfunktion aufweisen, die mittels Messens einer Kapazität zwischen den gemeinsamen Elektroden COM oder einer Änderung der Kapazität Berührung ermittelt.
  • Bezugnehmend auf 3 können die gemeinsamen Elektroden COM jeweils elektrisch mit dem Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis CDC durch eine oder mehrere Signalleitungen SL hindurch verbunden sein.
  • Eine erste gemeinsame Elektrode und eine zweite gemeinsame Elektrode in der gleichen Spalte werden zum Beschreiben der Struktur der gemeinsamen Elektroden COM und der Signalleitungen SL beispielhaft beschrieben.
  • Eine erste Signalleitung, die mit der ersten gemeinsamen Elektrode verbunden ist, überlappt die zweite gemeinsame Elektrode, kann jedoch in einem Berührungsbildschirmpanel von der zweiten gemeinsamen Elektrode isoliert sein.
  • Eine mit der zweiten gemeinsamen Elektrode verbundene zweite Signalleitung kann von der ersten Signalleitung in dem Berührungsbildschirmpanel isoliert sein.
  • Die Form einer gemeinsamen Elektrode COM, die in 3 und 4 dargestellt ist, ist nur ein Beispiel, und sie kann in verschiedenen Weisen ausgestaltet sein.
  • Die Größe des Bereichs, in dem eine gemeinsame Elektrode COM gebildet ist, kann der Größe des Bereichs, in dem ein Subpixel gebildet ist, entsprechen.
  • Alternativ dazu kann, wie in 4 dargestellt, die Größe des Bereichs, in dem eine gemeinsame Elektrode COM gebildet ist, größer sein als die Größe des Bereichs, in dem ein Subpixel gebildet ist.
  • In diesem Falle kann eine gemeinsame Elektrode COM zwei oder mehr Datenleitungen DL und zwei oder mehr Gate-Leitungen GL überlappen.
  • Gemäß der Anordnung einer ersten gemeinsamen Elektroden und einer zweiten gemeinsamen Elektrode, die in der gleichen Spalte einer Mehrzahl von gemeinsamen Elektroden angeordnet sind, überlappt die erste gemeinsame Elektrode zwei oder mehr Datenleitungen und zwei oder mehr Gate-Leitungen, und die zweite gemeinsame Elektrode überlappt zwei oder mehr Datenleitungen und zwei oder mehr Gate-Leitungen.
  • Die zwei oder mehr Datenleitungen, die die erste gemeinsame Elektrode überlappen, und die zwei oder mehr Datenleitungen, die die zweite gemeinsame Elektrode überlappen, können die gleichen sein. Die zwei oder mehr Gate-Leitungen, die die erste gemeinsame Elektrode überlappen, und die zwei oder mehr Gate-Leitungen, die die zweite gemeinsame Elektrode überlappen, können verschieden voneinander seien.
  • Gemäß der Anordnung einer dritten gemeinsamen Elektrode und einer vierten gemeinsamen Elektrode, die in der gleichen Zeile einer Mehrzahl von gemeinsamen Elektroden angeordnet sind, überlappt die dritte gemeinsame Elektrode zwei oder mehr Datenleitungen und zwei oder mehr Gate-Leitungen, und die vierte gemeinsame Elektrode überlappt zwei oder mehr Datenleitungen und zwei oder mehr Gate-Leitungen.
  • Die zwei oder mehr Datenleitungen, die die dritte gemeinsame Elektrode überlappen, und die zwei oder mehr Datenleitungen, die die vierte gemeinsame Elektrode überlappen, können verschieden voneinander seien. Die zwei oder mehr Gate-Leitungen, die die dritte gemeinsame Elektrode überlappen, und die zwei oder mehr Gate-Leitungen, die die vierte gemeinsame Elektrode überlappen, können die gleichen sein.
  • Wenn der Bereich, in dem eine gemeinsame Elektrode COM gebildet ist, groß ist, kann er der Größe des Bereichs von einigen oder einigen zehn Subpixeln entsprechen.
  • Des Weiteren kann, wie oben beschrieben, der Berührungsschaltkreis, wie in 3 dargestellt, eine oder mehrere Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreise CDC, die dem Anzeigepanel DISP ein Berührungsansteuerungssignal (wobei im Folgenden ein gemeinsames Signal SCOM dem Berührungsansteuerungssignal entspricht) zuführen und ein Berührungsermittlungssignal von dem Anzeigepanel DISP ermitteln (empfangen), eine Berührungssteuerung T-CTR, die unter Verwendung des Berührungsermittlungssignal-Ermittlungsergebnisses mittels der Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreise CDC herausfindet, ob eine Berührungseingabe vorliegt und/oder die Position einer Berührung, etc. aufweisen.
  • Die Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreise CDC und die Berührungssteuerung T-CTR kann in separaten Bauteilen oder in einem einzelnen Bauteil implementiert sein.
  • Der Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis CDC kann ein Anschluss-Integrierter Schaltkreis (ROIC) sein, und die Berührungssteuerung T-CTR kann eine Mikrosteuerungseinheit (MCU) sein.
  • Der Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis CDC und die Berührungssteuerung T-CTR kann in einem kombinierten Ansteuerungsschaltkreis SRIC, der ein Integrierter Schaltkreis ist, implementiert sein.
  • Die Berührungsanzeigevorrichtung 100 kann eine oder mehrere kombinierte Ansteuerungsschaltkreise SRIC aufweisen. Die kombinierten Ansteuerungsschaltkreise SRIC können jeweils eine oder mehrere gemeinsame Elektrode-Ansteuerungsschaltkreise CDC und eine oder mehrere Datenansteuerungsschaltkreise DDC aufweisen (siehe 8).
  • Wie oben beschrieben, können mittels Integrierens eines Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreises CDC zum Berührungsansteuern und eines Datenansteuerungsschaltkreises DDC zum Datenansteuern Berührungsansteuern und Datenansteuern effektiv durchgeführt werden, wenn das Berührungsbildschirmpanel innerhalb des Anzeigepanels DISP angeordnet ist und die Signalleitungen SL, die mit den gemeinsamen Elektroden COM verbunden sind, parallel zu den Datenleitungen DL angeordnet sind.
  • Die gemeinsamen Elektroden COM, die als Berührungselektroden (Berührungssensoren) auf dem Anzeigepanel DISP angeordnet sind, können in verschiedenen Weisen ausgebildet sein.
  • Wenn die Berührungsanzeigevorrichtung 100 eine Flüssigkristallanzeige ist, können die gemeinsamen Elektroden COM Elektroden sein, die ein elektrisches Feld mit einer Pixelelektrode in jedem Subpixel ausbilden und auch zum Anzeigeansteuern verwendet werden.
  • Beispielsweise können, wenn Anzeigeansteuern zum Bildanzeigen und Berührungsansteuern zum Berührungsermitteln zeitlich gemultiplext durchgeführt werden, die gemeinsamen Elektroden in einem Block zusammengefasste gemeinsame Elektroden sein, die während eines Berührungsansteuerungs-Zeitraums Berührungsansteuerungssignale empfangen oder Berührungsermittlungssignale ermitteln und während eines Anzeigeansteuerungs-Zeitraums eine gemeinsame Spannung empfangen. Während des Anzeigeansteuerungs-Zeitraums können die gemeinsamen Elektroden COM alle elektrisch verbunden sein und können gemeinsam in dem Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis CDC eine gemeinsame Spannung empfangen. Des Weiteren können während des Berührungsansteuerungs-Zeitraums einige oder alle der gemeinsamen Elektroden COM in dem Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis CDC ausgewählt sein, die ausgewählten eine oder mehreren gemeinsamen Elektroden COM können von dem Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis CDC ein Berührungsansteuerungssignal empfangen, oder ein Berührungsermittlungssignal kann mittels des Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreises CDC ermittelt werden.
  • Alternativ dazu können, wenn das Anzeigeansteuern zum Bildanzeigen und das Berührungsansteuern zum Berührungsermitteln gleichzeitig durchgeführt werden, Berührungsansteuerungssignale, die an eine erste gemeinsame Elektrode und eine zweite gemeinsame Elektrode angelegt werden, eine Spannung sein, die mit einer Datenspannung, die an zwei oder mehr Subpixeln, die die erste gemeinsame Elektrode überlappen, angelegt wird, eine Kapazität erzeugt, und können auch eine Spannung sein, die mit einer Datenspannung, die den zwei oder mehr Subpixeln, die die zweite gemeinsame Elektrode überlappen, zugeführt wird, eine Kapazität erzeugt.
  • Die gemeinsamen Elektroden COM können jeweils eine Mehrzahl von Schlitzen (auch als Löcher bezeichnet) zum Ausbilden eines elektrischen Feldes mit der Pixelelektrode in den überlappenden Subpixeln aufweisen.
  • Wenn die Berührungsanzeigevorrichtung 100 eine organische lichtemittierende Anzeige ist, können die gemeinsamen Elektroden COM und die Signalleitungen SL auf einer Verkapselungsschicht des Anzeigepanels DISP angeordnet sein. Die Verkapselungsschicht ist auf der Vorderseite des Anzeigepanels DISP angeordnet und kann auf den gemeinsamen Elektroden (beispielsweise Kathodenelektroden), an die eine gemeinsame Spannung angelegt wird, angeordnet sein.
  • Die auf der Vorderseite des Anzeigepanels DISP angeordneten gemeinsamen Elektroden können beispielsweise Kathodenelektroden unter Anodenelektroden (die den Pixelelektroden entsprechen) und Kathodenelektroden von OLEDs (organischen lichtemittierenden Dioden) in den Subpixeln sein, und die gemeinsame Spannung kann eine Kathodenspannung sein.
  • Die gemeinsamen Elektroden COM können zylindrisch geformte Elektroden ohne einen offenen Bereich sein. Die gemeinsamen Elektroden COM können zur Lichtemission in den Subpixeln SP lichtdurchlässige Elektroden sein.
  • Alternativ dazu können die gemeinsamen Elektroden COM Elektroden vom Maschentyp, die jeweils mehrere offene Bereiche aufweisen, sein. Die offenen Bereiche der gemeinsamen Elektroden COM können jeweils lichtemittierenden Bereichen (beispielsweise Bereichen, in denen einige Anodenelektroden angeordnet sind) des Subpixels SP entsprechen.
  • In der folgenden Beschreibung wird angenommen, dass die gemeinsamen Elektroden COM, die als Berührungselektroden fungieren, Elektroden sind, die jeweils mit der Pixelelektrode in jedem Subpixel ein elektrisches Feld ausbilden und auch zum Anzeigeansteuern verwendet werden.
  • Dementsprechend können Signale, die an die gemeinsamen Elektroden COM angelegt werden, Berührungsansteuerungssignale TDS und ebenso Signale, die zum Anzeigeansteuern verwendet werden, sein.
  • 5 zeigt ein Schaubild, das ein Zeitmultiplex-Ansteuerungsverfahren mittels der Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung darstellt.
  • Bezugnehmend auf 5 kann die Berührungsanzeigevorrichtung100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung zeitlich gemultiplext Anzeigeansteuern und Berührungsansteuern durchführen. Dieser Typ von Ansteuerungsverfahren wird als ein Zeitmultiplex-Ansteuerungsverfahren bezeichnet.
  • Die Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung kann ein Berührungssynchronisationssignal TSYNCN zum Unterscheiden eines Anzeigeansteuerungs-Zeitraums und eines Berührungsansteuerungs-Zeitraums verwenden.
  • Beispielsweise kann in einem Berührungssynchronisationssignal TSYNCN ein erster Pegel (beispielsweise ein hoher Pegel) den Anzeigeansteuerungs-Zeitraum bezeichnen, und ein zweiter Pegel (beispielsweise ein niedriger Pegel) kann den Berührungsansteuerungs-Zeitraum bezeichnen.
  • Während des Berührungsansteuerungs-Zeitraums empfangen alle oder einige der gemeinsamen Elektroden COM ein Berührungsansteuerungssignal TDS. Während des Anzeigeansteuerungs-Zeitraums können die gemeinsamen Elektroden COM schwebend sein, können geerdet sein oder können eine bestimmte DC-Spannung (beispielsweise VCOM) empfangen.
  • Wenn die gemeinsamen Elektroden COM auch als gemeinsame Elektroden zum Anzeigeansteuern fungieren, können sie eine gemeinsame Spannung VCOM zum Anzeigeansteuern während des Anzeigeansteuerungs-Zeitraums empfangen und während des Berührungsansteuerungs-Zeitraums ein Berührungsansteuerungssignal TDS empfangen.
  • Die Berührungsansteuerungssignale TDS, die an die gemeinsamen Elektroden COM während des Berührungsansteuerungs-Zeitraums angelegt werden, können eine DC-Spannung sein, können jedoch auch Signale sein, deren Spannungspegel sich ändern. Wenn die Berührungsansteuerungssignale TDS Signale sind, deren Spannungspegel sich ändern, können sie als Modulationssignale, Pulssignale oder AC-Signale bezeichnet werden.
  • Während ein Berührungsansteuerungssignal TDS an eine gemeinsame Elektrode COM, die einer Berührungselektrode entspricht, während des Berührungsansteuerungs-Zeitraums angelegt wird, kann die gemeinsame Elektrode COM mit anderen umgebenden Elektroden eine parasitäre Kapazität erzeugen. Die parasitäre Kapazität kann eine Berührungsempfindlichkeit reduzieren.
  • Dementsprechend können in der Berührungsanzeigevorrichtung 100, während ein Berührungsansteuerungssignal TDS an eine gemeinsame Elektrode COM, die während des Berührungsansteuerungs-Zeitraums eine Berührungselektrode sein kann, angelegt wird, Last-freie Ansteuerungssignale an andere Elektroden um die gemeinsame Elektrode COM herum angelegt werden.
  • Die Last-freien Ansteuerungssignale können Berührungsansteuerungssignale TDS sein oder können Signale sein, bei denen ein oder mehreres von Frequenz, Phase, Spannungspolarität und Amplitude denen des Berührungsansteuerungssignals TDS entsprechen.
  • Die Elektroden rund um die gemeinsame Elektrode COM herum können Datenleitungen, Gate-Leitungen oder andere gemeinsame Elektroden sein oder können alle umgebenden Elektroden oder Signalleitungen sein.
  • Während an eine gemeinsamen Elektrode COM während des Berührungsansteuerungs-Zeitraums Berührungsansteuerungssignale TDS angelegt werden, können an eine oder mehrere Datenleitungen rund um die gemeinsame Elektrode COM herum oder an alle Datenleitungen auf dem Anzeigepanel DIPS Last-freie Ansteuerungssignale angelegt werden.
  • Während an eine gemeinsame Elektrode COM während des Berührungsansteuerungs-Zeitraums ein Berührungsansteuerungssignal TDS angelegt wird, können an eine oder mehrere Gate-Leitungen rund um die gemeinsame Elektrode COM herum oder an alle Gate-Leitungen auf dem Anzeigepanel DIPS Last-freie Ansteuerungssignale angelegt werden.
  • Während an eine gemeinsame Elektrode COM während des Berührungsansteuerungs-Zeitraums ein Berührungsansteuerungssignal TDS angelegt wird, können an eine oder mehrere gemeinsame Elektroden COM rund um die gemeinsame Elektrode COM herum oder an alle anderen gemeinsamen Elektroden COM auf dem Anzeigepanel DIPS Last-freie Ansteuerungssignale angelegt werden.
  • Wenn die Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung in einem Zeitmultiplex-Verfahren angesteuert wird, muss sie einen Rahmen, der in einen Anzeigeansteuerungs-Zeitraum und einen Berührungsansteuerungs-Zeitraum unterteilt ist, verwenden, so dass der Anzeigeansteuerungs-Zeitraum nicht ausreichend sein kann.
  • Aufgrund der Unzulänglichkeit des Anzeigeansteuerungs-Zeitraums kann ein Kondensator zum Bildanzeigen (beispielsweise ein Kondensator zwischen einer Pixelelektrode und einer gemeinsamen Elektrode) nicht ausreichend auf die notwendige Menge aufgeladen werden.
  • Wenn die Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung in einem Zeitmultiplex-Verfahren angesteuert wird, ist nicht nur die Anzeigeansteuerungs-Zeit, sondern auch die Berührungsansteuerungs-Zeit nicht ausreichend, so dass die Geschwindigkeit und Genauigkeit des Berührungsermittelns verschlechtert sein können.
  • Dementsprechend kann die Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung gleichzeitig Anzeigeansteuern und Berührungsansteuern in anderen Ansteuerungsverfahren als dem Zeitmultiplex-Ansteuerungsverfahren durchführen. Dies wird unter Bezugnahme auf 6 beschrieben werden.
  • 6 zeigt ein Schaubild, das ein Zeit-freies Ansteuerungsverfahren mittels der Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung darstellt.
  • Bezugnehmend auf 6 kann die Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung gleichzeitig Anzeigeansteuern und Berührungsansteuern durchführen. Dieser Typ eines Ansteuerungsverfahrens wird als TFD (Time Free Driving; Zeit-freie Ansteuerung) bezeichnet.
  • Wenn die Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung in dem Zeit-freien Ansteuerungsverfahren betrieben wird, können ein Berührungs-Synchronisationssignal TSYNCN zum Unterscheiden eines Anzeigeansteuerungs-Zeitraums und eines Berührungsansteuerungs-Zeitraums notwendig sein.
  • Des Weiteren können, wenn die Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung in dem Zeit-freien Ansteuerungsverfahren betrieben wird, ein vertikales Synchronisationssignal VSYNC und/oder ein horizontales Synchronisationssignal HSYNC zum Anzeigeansteuern das Berührungssynchronisationssignal TSYNCN ersetzen. 7 zeigt ein Beispiel, in dem ein vertikales Synchronisationssignal VSYNC ein Berührungsansteuerungssignal TSYNCN, das einen Berührungsansteuerungs-Zeitraum definiert, ersetzt.
  • Wenn die Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung Zeit-freies Ansteuern durchführt, kann sie Anzeigeansteuern und Berührungsansteuern während eines aktiven Zeitraums von einem aktiven Zeitraum und einem Leerzeitraum, die mittels eines vertikalen Synchronisationssignals VSYNC definiert sind, durchführen. Ein aktiver Zeitraum kann einem Anzeigerahmen-Zeitraum entsprechen.
  • Dementsprechend kann, wenn die Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung Zeit-freies Ansteuern durchführt, nacheinander eine Mehrzahl von Gate-Leitungen GL zum Anzeigeansteuern ansteuern und Datenleitungen DL eine Datenspannung zum Bildanzeigen zuführen, und kann ebenso einer Mehrzahl von gemeinsamen Elektroden COM zum Berührungsansteuern gemeinsame Signale SCOM zuführen.
  • Die gemeinsamen Signale SCOM können Spannungssignale zum Ausbilden von elektrischen Feldern mit einer Pixelspannung von Subpixeln zum Anzeigeansteuern sein und können auch Berührungsansteuerungssignale TDS zum Berührungsansteuern sein.
  • In dieser Patentschrift ist ein gemeinsames Signal SCOM, das ein Signal ist, dessen Spannungspegel sich ändert, von einer gemeinsamen Spannung VCOM, die eine DC-Spannung, deren Spannungspegel sich nicht ändert, unterschieden.
  • Wie oben beschrieben, kann, wenn die Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung Ansteuern in dem Zeit-freien Ansteuerungsverfahren durchführt, sie Berührung mittels eines Fingers und/oder eines Stiftes ermitteln, während mittels Anzeigeansteuerns Bilder angezeigt werden.
  • Die Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung kann gleichzeitig Anzeigeansteuern und Berührungsansteuern in allen Rahmenzeiträumen (d.h. in allen aktiven Zeiträumen) durchführen.
  • Alternativ dazu kann die Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung in einigen Rahmenzeiträumen (aktiven Zeiträumen) nur Anzeigeansteuern durchführen und Anzeigeansteuern und Berührungsansteuern in einigen anderen Rahmenzeiträumen (aktiven Zeiträumen) gleichzeitig durchführen oder kann, abhängig vom jeweiligen Fall, in einigen Rahmenzeiträumen (aktiven Zeiträumen) nur Berührungsansteuern durchführen. In diesem Falle kann ein Berührungssynchronisationssignal TSYNCN, das einen Berührungsansteuerungs-Zeitraum festlegt, separat notwendig sein.
  • Die Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung führt gemeinsamen Elektroden COM während eines aktiven Zeitraums gemeinsame Signale SCOM, deren Spannungspegel sich ändert, zu und kann den gemeinsamen Elektroden COM sogar während eines Leerzeitraums gemeinsame Signale SCOM, deren Spannungspegel sich ändert, zuführen (Fall 1).
  • Alternativ dazu kann die Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung die gemeinsame Elektrode schweben lassen, eine DC-Spannung zuführen oder eine bestimmte Bezugsspannung (beispielsweise eine Masse-Spannung) während eines Leerzeitraums zuführen (Fall 2). Dies kann in einem Fall angewendet werden, in dem der Leerzeitraum als ein spezifischer Zeitraum zum Stift-Berührungsansteuern etc. verwendet wird.
  • 7 zeigt ein Schaubild, das ein Zeit-freies Ansteuerungsverfahren und ein Masse-Modulationsschema mittels der Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung darstellt.
  • Bezugnehmend auf 7 kann in der Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung, wenn ein gemeinsames Signal SCOM, dessen Spannungspegel sich ändert, einer Berührungselektrode TE zugeführt wird, während Anzeigeansteuern durchgeführt wird (d.h. während eines aktiven Zeitraums), die Masse-Spannung GND einer Masse, mit der das Anzeigepanel DISP verbunden ist, in einem oder mehreren von Frequenz, Phase, Spannungspolarität und Amplitude des gemeinsamen Signals SCOM entsprechen.
  • Bezugnehmend auf das Beispiel aus 7 kann, während Anzeigeansteuern und Berührungsansteuern gleichzeitig durchgeführt werden, (d.h. während eines aktiven Zeitraums), die an das Anzeigepanel DISP angelegte Masse-Spannung GND eine Amplitude von ΔV aufweisen, und deren Spannungspegel kann sich zwischen V0 und V0+ΔV ändern. Die Masse-Spannung GND kann einer zweiten Masse-Spannung GND2, die unten beschrieben werden soll, entsprechen.
  • Das gemeinsame Signal SCOM, das an die Berührungselektrode TE angelegt wird, kann eine Amplitude von ΔV aufweisen, und deren Spannungspegel kann sich zwischen V1 und V1+ΔV ändern.
  • Gemäß der Ausführungsform der 7 können die Masse-Spannung GND, auf die das Anzeigepanel DISP geerdet ist, und das gemeinsame Signal SCOM, das an die Berührungselektrode TE angelegt wird, in Frequenz, Phase und Amplitude gleich sein. Wenn die Spannungspegel sich jedoch ändern, können die Spannung des hohen Pegels und die Spannung des niedrigen Pegels gleich sein (V0=V1) oder können verschieden voneinander seien (V0≠V1).
  • Wie in 6 und 7 dargestellt, kann ein vertikales Synchronisationssignal VSYNC während eines aktiven Zeitraums einen zweiten Spannungspegel (beispielsweise einen hohen Pegel oder einen niedrigen Pegel) beibehalten und einen ersten Pegel (beispielsweise einen niedrigen Pegel oder einen hohen Pegel) während eines Leerzeitraums beibehalten. In diesem Falle kann das Intervall zwischen ersten Pegeln (beispielsweise niedrigen Pegeln oder hohen Pegeln) als ein Anzeigerahmen definiert sein.
  • Alternativ dazu kann das vertikale Synchronisationssignal VSYNC den ersten Pegel (beispielsweise einen niedrigen Pegel oder einen hohen Pegel) während eines aktiven Zeitraums beibehalten und kann den zweiten Pegel (beispielsweise einen hohen Pegel oder einen niedrigen Pegel) während eines Leerzeitraums beibehalten. In diesem Falle kann das Intervall zwischen zwei Pulsen, die den zweiten Pegel aufweisen (beispielsweise einen hohen Pegel oder einen niedrigen Pegel) als ein Anzeigerahmen definiert sein.
  • 8 zeigt ein Schaubild, das die gesamte Systemausgestaltung der Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung schematisch darstellt.
  • Bezugnehmend auf 8 können eine Mehrzahl von Datenleitungen DL, die auf dem Anzeigepanel DISP angeordnet sind, mittels eines Datenansteuerungsschaltkreises DDC angesteuert werden, und eine Mehrzahl von gemeinsamen Elektroden COM, die auf dem Anzeigepanel DISP angeordnet sind, können mittels zweier Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreise CDC angesteuert werden.
  • Diese Ausgestaltung ist lediglich ein Beispiel, und die auf dem Anzeigepanel DISP angeordneten Datenleitungen DL können mittels zweier Datenansteuerungsschaltkreise DDC angesteuert werden, und die auf dem Anzeigepanel DISP angeordneten gemeinsamen Elektroden COM können mittels eines Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreises CDC angesteuert werden.
  • Bezugnehmend auf 8 kann ein Datenansteuerungsschaltkreis DDC und zwei Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreise CDC in einem kombinierten Ansteuerungsschaltkreis SRIC, der ein Integrierter Schaltkreis ist, implementiert sein.
  • Bezugnehmend auf 8 können eine Anzeigesteuerung D-CTR zum Steuern des Betriebs der Datenansteuerungsschaltkreise DDC und des Gate-Ansteuerungsschaltkreises GDC ein horizontales Synchronisationssignal HSYNC, ein vertikales Synchronisationssignal VSYNC, ein Berührungssynchronisationssignal TSYNCN etc. an einer Berührungssteuerung T-CTR bereitstellen.
  • Die Berührungssteuerung T-CTR kann ein Rückstellsignal RSTN, ein Zeittaktsignal CLK, ein Pulsmodulationssignal (beispielsweise ein Pulsweiten-Modulationssignal PWM), ein Berührungssynchronisationssignal TSYNCN etc. an dem kombinierten Ansteuerungsschaltkreis SRIC bereitstellen.
  • Die Anzeigesteuerung D-CTR kann mittels Kommunizierens mit dem kombinierten Ansteuerungsschaltkreis SRIC durch eine erste Schnittstelle IF1 hindurch Signale übertragen/empfangen.
  • Die Berührungssteuerung T-CTR kann mittels Kommunizierens mit dem kombinierten Ansteuerungsschaltkreis SRIC durch eine zweite Schnittstelle IF2 hindurch Signale übertragen/empfangen.
  • Bezugnehmend auf 8 kann die Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung einen Stromüberwachungs-Integrierten Schaltkreis PMIC und einen Berührungs-Leistungs-Integrierten Schaltkreis TPIC zum Zuführen, Steuern oder Verwalten von Leistung aufweisen.
  • Der Stromüberwachungs-Integrierte Schaltkreis PMIC kann mittels der Anzeigesteuerung D-CTR gesteuert werden.
  • Der Stromüberwachung-Integrierte Schaltkreis PMIC kann eine gemeinsame Spannung VCOM und eine Gate-Ansteuerung-bezogene Spannung (beispielsweise eine Gate-Spannung VGL niedrigen Pegels), die eine DC-Spannung sind, an dem Berührungs-Leistungs-Integrierten Schaltkreis TPIC bereitstellen.
  • Die Berührungssteuerung T-CTR kann dem Berührungs-Leistungs-Integrierten Schaltkreis TPIC ein Pulsmodulationssignal (beispielsweise ein Pulsweiten-Modulationssignal PWM) zuführen.
  • Die Anzeigesteuerung D-CTR kann dem Berührungs-Leistungs-Integrierten Schaltkreis TPIC ein Berührungssynchronisationssignal TSYNCN zuführen.
  • Der Berührungs-Leistungs-Integrierte Schaltkreis TPIC kann ein gemeinsames Signal SCOM eines modulierten Signaltyps erzeugen und dem kombinierten Ansteuerungsschaltkreis SRIC zuführen, unter Verwendung eines Pulsmodulationssignals (beispielsweise eines Pulsweiten-Modulationssignals PWM) und einer gemeinsamen Spannung VCOM.
  • Der Berührungs-Leistungs-Integrierte Schaltkreis TPIC kann ein gemeinsames Signal SCOM erzeugen und dem kombinierten Ansteuerungsschaltkreis SRIC zu einem Zeitpunkt, der mittels eines Berührungssynchronisationssignals TSYNCN definiert ist, zuführen.
  • Der Berührungs-Leistungs-Integrierte Schaltkreis TPIC kann den kombinierten Ansteuerungsschaltkreis SRIC über eine Spannung hohen Pegels TH und eine Spannung niedrigen Pegels TL eines modulierten gemeinsamen Signals SCOM informieren, um ihn über die Amplitude des modulierten gemeinsamen Signals SCOM zu informieren. Obwohl unten beschrieben, kann der Berührungs-Leistungs-Integrierte Schaltkreis TPIC den kombinierten Ansteuerungsschaltkreis SRIC über eine Spannung hohen Pegels TH und eine Spannung niedrigen Pegels TL einer modulierten zweiten Masse-Spannung GND2 informieren, um ihn über die Amplitude des modulierten gemeinsamen Signals SCOM zu informieren.
  • Der Stromüberwachung-Integrierte Schaltkreis PMIC und der Berührungs-Leistungs-Integrierte Schaltkreis TPIC können in einem Integrierten Schaltkreis implementiert sein.
  • Wie oben beschrieben, erzeugt der Berührungs-Leistungs-Integrierte Schaltkreis TPIC unter Verwendung eines Pulsmodulationssignals (beispielsweise eines Pulsweiten-Modulationssignals PWM) und einer gemeinsamen Spannung VCOM ein gemeinsames Signal SCOM eines modulierten Signaltyps, und er kann ein Masse-Modulationsschema beim Erzeugen des gemeinsamen Signals SCOM verwenden.
  • Masse-Modulation wird im Folgenden unter Bezugnahme auf 9 bis 11 kurz beschrieben werden.
  • 9 zeigt ein Schaubild, das zwei Masse-Spannungen GND1 und GND2 und eine Masse-Umgebung der Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung darstellt, und 10 und 11 zeigen Schaubilder, die einen Masse-Modulationsschaltkreis GMC und ein Masse-Modulationsschema der Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung darstellen.
  • Bezugnehmend auf 9 kann die Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung zwei verschiedene Masse-Spannungen GND1 und GND2 verwenden.
  • Eine erste Masse, die der ersten Masse-Spannung GND1 entspricht, kann eine Masse-Leitung oder eine Masse-Elektrode, die innerhalb oder außerhalb des Anzeigepanels DISP angeordnet ist, oder eine äußere Struktur, wie beispielsweise eine äußere Abdeckung des Anzeigepanels DISP, oder ein Draht oder eine Elektrode, die in der äußeren Struktur angeordnet sind, sein. Eine zweite Masse, die der zweiten Masse-Spannung GND2 entspricht, kann eine Masse-Spannung oder eine Masse-Elektrode, die innerhalb oder außerhalb des Anzeigepanels DISP angeordnet ist, oder eine äußere Struktur, wie beispielsweise eine äußere Abdeckung des Anzeigepanels DISP, oder ein Draht oder eine Elektrode, die in der äußeren Struktur angeordnet sind, sein.
  • In der Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung kann die erste Masse-Spannung GND1 an die Anzeigesteuerung D-CTR, die Berührungssteuerung T-CTR und den Stromüberwachung-Integrierten Schaltkreis PMIC angelegt sein.
  • Die zweite Masse-Spannung GND2 kann an das Anzeigepanel DISP und den Gate-Ansteuerungsschaltkreis GDC angelegt sein.
  • Mittels Erdens des Anzeigepanels DISP auf eine zweite Masse, die die zweite Masse-Spannung GND2 eines modulierten Signaltyps aufweist, können im Vergleich zu der ersten Masse-Spannung GND1 alle Elektroden und Signalleitungen, wie beispielsweise die gemeinsamen Elektroden COM, Datenleitungen DL und Gate-Leitungen GL, in dem Anzeigepanel DISP wie die zweite Masse-Spannung GND2 schwingen.
  • Die erste Masse-Spannung GND1 und die zweite Masse-Spannung GND2 sind verschiedene Masse-Spannungen, und eine der Spannungen kann im Vergleich zu der anderen ein modulierter Signaltyp sein.
  • Beispielsweise kann die zweite Masse-Spannung GND2 im Vergleich zu der ersten Masse-Spannung GND1 ein modulierter Signaltyp sein. Im Gegensatz dazu kann die erste Masse-Spannung GND1 im Vergleich zu der zweiten Masse-Spannung GND2 ein modulierter Signaltyp sein.
  • Das bedeutet, dass eine der ersten Masse-Spannung GND1 und der zweiten Masse-Spannung GND2 eine DC-Spannung sein kann, und die andere kann ein modulierter Signaltyp sein.
  • Der kombinierte Ansteuerungsschaltkreis SRIC sollte an das Anzeigepanel DISP, das auf die zweite Masse-Spannung GND2 geerdet ist, ein Signal übertragen/von diesem empfangen und an die Anzeigesteuerung D-CTR und die Berührungssteuerung T-CTR, die auf die erste Masse-Spannung GND1 geerdet sind, Signale übertragen/von diesen empfangen, so dass er sowohl mit der ersten Masse-Spannung GND1 als auch mit der zweiten Masse-Spannung GND2 verbunden sein kann.
  • Der Berührungs-Leistungs-Integrierte Schaltkreis TPIC kann sowohl auf die erste Masse-Spannung GND1 als auch die zweite Masse-Spannung GND2 geerdet sein.
  • Des Weiteren kann, wie oben beschrieben, der Berührungs-Leistungs-Integrierte Schaltkreis TPIC ein gemeinsames Signal SCOM eines modulierten Signaltyps unter Verwendung eines Pulsmodulationssignals (beispielsweise eines Pulsweiten-Modulationssignals PWM), das von der Berührungssteuerung T-CTR eingegeben wird, und einer gemeinsamen Spannung VCOM, die von dem Stromüberwachung-Integrierten Schaltkreis PMIC eingegeben wird, erzeugen.
  • Dementsprechend kann der Stromüberwachung-Integrierte Schaltkreis TPIC einen Masse-Modulationsschaltkreis GMC, der in 10 dargestellt ist, aufweisen.
  • Der Masse-Modulationsschaltkreis GMC ermöglicht es, dass eine der ersten Masse-Spannung GND1 und der zweiten Masse-Spannung GND2 im Vergleich zu der anderen eine modulierte Masse-Spannung (ein moduliertes Signal) ist.
  • Zu diesem Zweck kann der Masse-Modulationsschaltkreis ein Modulationssignal auf die erste Masse oder die zweite Masse anwenden.
  • Der Masse-Modulationsschaltkreis GMC kann ein Pulsmodulationssignal (beispielsweise PWM), eine Leistungsspannung VCC1, und eine erste Masse-Spannung GND1 empfangen und eine modulierte Leistungsspannung VCC2 und eine zweite Masse-Spannung GND2 ausgeben.
  • Wie oben beschrieben, kann die Berührungsanzeigevorrichtung 100 Anzeigeansteuern und Berührungsansteuern in dem Zeit-freien Ansteuerungsverfahren unter Verwendung der zwei Masse-Spannungen GND1 und GND2 stabil und gleichzeitig durchführen.
  • Da die Berührungsanzeigevorrichtung 100 Anzeigeansteuern und Berührungsansteuern in dem Zeit-freien Ansteuerungsverfahren gleichzeitig durchführt, kann an die Datenleitungen DL eine Datenspannung angelegt werden, während an die gemeinsamen Elektroden COM gemeinsame Signale SCOM eines modulierten Signaltyps angelegt werden.
  • In diesem Falle können die an die gemeinsamen Elektroden COM angelegten gemeinsamen Signale SCOM in einer oder mehreren Signaleigenschaften, wie beispielsweise der Frequenz, Phase, Spannungspolarität und Amplitude, der zweiten Masse-Spannung GND2, auf die das Anzeigepanel DISP geerdet ist, entsprechen.
  • Des Weiteren kann die an die Datenleitungen DL angelegte Datenspannung ebenso einer oder mehreren Signaleigenschaften, wie beispielsweise der Frequenz, Phase, Spannungspolarität und Amplitude, der zweiten Masse-Spannung GND2, auf die das Anzeigepanel DISP geerdet ist, entsprechen. Die Datenspannung kann auch als ein Datensignal bezeichnet werden.
  • Bezugnehmend auf 11 kann die Berührungsanzeigevorrichtung 100 des Weiteren einen Modulator MOD aufweisen, der ein Referenz-Modulationssignal für eine Masse-Modulation aufweist.
  • Der Masse-Modulationsschaltkreis GMC kann ein Referenz-Modulationssignal (beispielsweise PWM), das von dem Modulator MOD ausgegeben wird, oder ein moduliertes Signal (beispielsweise PWM'), das mittels Verstärkens des Referenz-Modulationssignals erzielt wird, an die erste Masse GND1 oder die zweite Masse GND2 anlegen.
  • Bezugnehmend auf 11 kann, wenn der Modulator MOD auf die erste Masse-Spannung GND1 geerdet ist, der Masse-Modulationsschaltkreis GMC das Referenz-Modulationssignal (beispielsweise PWM), das von dem Modulator MOD ausgegeben wird, oder das moderierte Signal (beispielsweise PWM'), das mittels Verstärkens des Referenz-Modulationssignals erzielt wird, an die zweite Masse anlegen. Dementsprechend kann die zweite Masse die zweite Masse-Spannung GND2 sein.
  • In diesem Falle kann der Modulator MOD, wie in 8 und 9 dargestellt, die Berührungsteuerung T-CTR, die auf die erste Masse-Spannung GND1 geerdet ist, sein.
  • Der Masse-Modulationsschaltkreis GMC kann einen Spannung-Trennschaltkreis (nicht dargestellt) zum elektrischen Trennen der ersten Masse-Spannung GND1 und der zweiten Masse-Spannung GND2 voneinander aufweisen.
  • Dementsprechend kann die Berührungsanzeigevorrichtung 100, selbst wenn es zwei Masse-Spannungen GND1 und GND2 gibt, stabile und normale Ansteuerungsvorgänge durchführen, ohne ein Problem mit den Ansteuerungsvorgängen aufgrund der Mischung der zwei Masse-Spannungen GND1 und GND2 hervorzurufen.
  • Beispielsweise kann der Spannung-Trennschaltkreis einen oder mehrere von einem Stromwandler, einer gekoppelten Induktivität und einem Wandler sind. Der Wandler kann beispielsweise einen oder mehrere von einem Sperrwandler, einem Fly-Buck-Wandler und einem Abwärts/Aufwärts-Wandler aufweisen.
  • Der kombinierte Ansteuerungsschaltkreis SRIC sollte dem Anzeigepanel DISP, das auf die zweite Masse-Spannung GND2 geerdet ist, ein Signal übermitteln/von diesem empfangen und an die Anzeigesteuerung D-CTR und die Berührungssteuerung T-CTR, die auf die erste Masse-Spannung GND1 geerdet sind, Signale übertragen/von diesen empfangen, so dass er sowohl auf die erste Masse-Spannung GND1 als auch die zweite Masse-Spannung GND2 geerdet sein kann.
  • In diesem Falle kann der kombinierte Ansteuerungsschaltkreis SRIC einen Signalübertragung-Schaltkreis STC zur Übertragung eines Signals zwischen einem Bauteil, das auf die erste Masse-Spannung GND1 geerdet ist, und einem Bauteil, das auf die zweite Masse-Spannung GND2 geerdet ist, aufweisen.
  • Der Signalübertragungsschaltkreis STC kann beispielsweise ein optoelektronisches Steuerelement (O/C) oder ein digitales Trennelement (D/I) sein.
  • 12 zeigt ein Schaubild, das einen Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis CDC der Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung darstellt, und 13 zeigt ein Schaubild, das ein fundamentales Verfahren darstellt, in dem der Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis CDC der Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung Gemeinsame-Elektrode-Spalten ansteuert.
  • Bezugnehmend auf 12 kann der Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis CDC gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung einen ersten Multiplexer-Schaltkreis MUX1, einen Ermittlungseinheitsblock SUB, der eine Mehrzahl von Ermittlungseinheiten SU aufweist, einen zweiten Multiplexerschaltkreis MUX2 und einen Analog-Digital-Wandler ADC aufweisen.
  • Der erste Multiplexerschaltkreis MUX1 kann einen oder mehrere Multiplexer aufweisen. Der zweite Multiplexerschaltkreis MUX2 kann einen oder mehrere Multiplexer aufweisen. Der erste Multiplexerschaltkreis MUX1 kann die Berührungselektroden, die ermittelt werden sollen, unter der Mehrzahl von Berührungselektroden auswählen und die ausgewählten Berührungselektroden mit der Mehrzahl von Ermittlungseinheiten SU verbinden. Der zweite Multiplexerschaltkreis MUX2 kann eine der Mehrzahl von Ermittlungseinheiten SU auswählen und die ausgewählte Ermittlungseinheit mit dem Analog-Digital-Wandler ADC verbinden.
  • Die Ermittlungseinheiten SU können jeweils einen Vorverstärker Pre-AMP, einen Integrator INTG und einen Abtast-Halte-Schaltkreis SHA aufweisen.
  • Der Vorverstärker Pre-AMP kann mit einer oder mehreren gemeinsamen Elektroden COM verbunden sein.
  • Der Vorverstärker Pre-AMP kann von einer gemeinsamen Elektrode, die einen Berührungs-Zielbereich darstellt, von einer oder zwei verbindbaren gemeinsamen Elektroden COM ein Berührungsermittlungssignal empfangen.
  • Ein detaillierteres Beispiel ist unter Bezugnahme auf 13 beschrieben. Der in dem ersten Multiplexerschaltkreis MUX1 enthaltene Multiplexer MUX verbindet eine gemeinsame Elektrode COM1, die von mehreren gemeinsamen Elektroden COM1, COM2, COM3, COM4, COM5... als ein Ermittlungs-Zielbereich ausgewählt ist, mit dem Vorverstärker Pre-AMP.
  • Das bedeutet, dass der Multiplexer MUX einen mit der ersten gemeinsamen Elektrode COM1, die ein Ermittlungs-Zielbereich ist, verbundenen Knoten a1 und einen Knoten b, der mit dem Vorverstärker Pre-AMP verbunden ist, miteinander verbindet.
  • Dementsprechend empfängt der Vorverstärker Pre-AMP das von dem Berührungs-Leistungs-Integrierten Schaltkreis TPIC ausgegebene gemeinsame Signal SCOM durch einen ersten Eingabeanschluss I1 hindurch und gibt es an einen zweiten Eingabeanschluss I2 aus.
  • Das von dem Vorverstärker Pre-AMP ausgegebene gemeinsame Signal SCOM wird der mittels des Multiplexers MUX ausgewählten gemeinsamen Elektrode COM1 zugeführt.
  • Der Multiplexer MUX verbindet Knoten a2, a3, a4, a5..., die mit den anderen gemeinsamen Elektroden COM2, COM3, COM4, COM5... außer der Ermittlungs-Zielbereich-Gemeinsamen Elektrode COM1 von mehreren verbindbaren gemeinsamen Elektroden COM1, COM2, COM3, COM4, COM5... verbunden sind, mit einem Knoten c, der direkt mit dem Stromüberwachung-Integrierten Schaltkreis PMIC verbunden ist.
  • Den anderen gemeinsamen Elektroden COM2, COM3, COM4, COM5... außer der Ermittlungs-Zielbereich-Gemeinsamen Elektrode COM1 der verbindbaren gemeinsamen Elektroden COM1, COM2, COM3, COM4, COM5... kann von dem Berührungs-Leistungs-Integrierten Schaltkreis TPIC das gemeinsame Signal SCOM direkt zugeführt werden statt über den Vorverstärker Pre-AMP.
  • Danach kann der Vorverstärker Pre-AMP ein Berührungsermittlungssignal von der Ermittlungs-Zielbereich-Gemeinsamen Elektrode COM1 empfangen.
  • Ein Rückkopplungskondensator Cfb wird mittels des empfangenen Berührungsermittlungssignals geladen, und dementsprechend kann ein an einen Ausgabeanschluss 0 des Vorverstärkers Pre-AMP ausgegebenes Signal an dem Integrator INTG eingegeben werden.
  • Der Vorverstärker Pre-AMP und der Integrator INTG können integriert sein.
  • Der Integrator INTG integriert ein von dem Vorverstärker Pre-AMP ausgegebene Signal Vout.
  • Der Analog-Digital-Wandler ADC kann Berührungsermittlungsdaten, die mittels Umwandelns des integrierten Werts, der von dem Integrator INTG ausgegeben wird, in einen digitalen Wert erzielt werden, in Richtung der Berührungssteuerung T-CTR ausgeben.
  • Der Analog-Digital-Wandler ADC kann die Berührungsermittlungsdaten an die Berührungssteuerung T-CTR, die auf die erste Masse-Spannung GND1 geerdet ist, ausgeben.
  • Der Vorverstärker Pre-AMP kann von einer gemeinsamen Elektrode COM, die auf dem Anzeigepanel DISP, das auf die zweite Masse-Spannung GND2 geerdet ist, ein Berührungsermittlungssignal empfangen
  • Der Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis CDC gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung kann des Weiteren einen Signalübertragungsschaltkreis STC für eine Signalübertragung an die Berührungssteuerung T-CTR aufweisen.
  • Der Signalübertragungsschaltkreis STC kann sowohl auf die erste Masse-Spannung GND1 als auch die zweite Masse-Spannung GND2 geerdet sein.
  • 14 zeigt ein Schaubild, das ein allgemeines Ansteuerungsverfahren darstellt, das N Gemeinsame-Elektrode-Spalten COM Spalte #1 ~ COM Spalte #N unter Verwendung eines allgemeinen Zwischenspeichers GBUF in der Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung ansteuert, und 15 und 16 zeigen Schaubilder, die ein Berührungsempfindlichkeit-Reduktionsphänomen gemäß dem allgemeinen Ansteuerungsverfahren in der Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung darstellen.
  • Das hierin so bezeichnete allgemeine Ansteuerungsverfahren bedeutet ein Ansteuerungsverfahren, in dem ein gemeinsames Signal SCOM von einem allgemeinen Zwischenspeicher GBUF ausgegeben wird und das ausgegebene gemeinsame Signal SCOM allen von N Gemeinsame-Elektrode-Spalten COM Spalte #1 ~ COM Spalte #N zugeführt wird, wobei Anzeigeansteuern und Berührungsansteuem durchgeführt werden.
  • 14 stellt der Einfachheit der Beschreibung halber beispielhaft dar, dass N Gemeinsame-Elektrode-Spalten COM Spalte #1 ~ COM Spalte #N jeweils sieben gemeinsame Elektroden COM1 ~ COM7 aufweisen.
  • Eine erste Gemeinsame-Elektrode-Spalte COM Spalte #1 ist mit einem ersten Multiplexer MUX #1 verbunden, und eine zweite Gemeinsame-Elektrode-Spalte COM Spalte #2 ist mit einem zweiten Multiplexer MUX #2 verbunden. Die N-te Gemeinsame-Elektrode-Spalte COM Spalte #N ist mit einem N-ten Multiplexer MUX #N verbunden. N, das die Anzahl von Gemeinsame-Elektrode-Spalten angibt, kann eine natürliche Zahl gleich oder größer als 2 sein.
  • Die Betriebsweisen der N Multiplexer MUX #1 ~ MUX #N sind die gleichen, wie die unter Bezugnahme auf 13 beschriebenen.
  • Das gemeinsame Signal SCOM wird durch den allgemeinen Zwischenspeicher GBUF ausgegeben.
  • Das gemeinsame Signal SCOM, das von dem allgemeinen Zwischenspeicher GBUF ausgegeben wird, wird den N Gemeinsame-Elektrode-Spalten COM Spalte #1 ~ COM Spalte #N zugeführt.
  • Der erste Multiplexer MUX #1 ist mit einem ersten Vorverstärker Pre-AMP #1 verbunden.
  • Der erste Vorverstärker Pre-AMP #1 weist einen nicht-invertierenden Eingabeanschluss (+), der mit dem Ausgabeanschluss des allgemeinen Zwischenspeichers GBUF verbunden ist, einen invertierenden Eingabeanschluss (-), der mit dem ersten Multiplexer MUX #1 verbunden ist, und einen Ausgabeanschluss zum Ausgeben eines Ausgabesignals Vout #1 auf. Ein erster Rückkopplungskondensator Cfb #1 ist zwischen dem invertierenden Eingabeanschluss (-) und dem Ausgabeanschluss des ersten Vorverstärkers Pre-AMP #1 vorhanden.
  • Das von dem allgemeinen Zwischenspeicher GBUF ausgegebene gemeinsame Signal SCOM wird an dem nicht-invertierenden Eingabeanschluss (+) des ersten Vorverstärkers Pre-AMP #1 eingegeben und wird auch direkt an dem ersten Multiplexer MUX #1 eingegeben.
  • Das an dem nicht-invertierenden Eingabeanschluss (+) des ersten Vorverstärkers Pre-AMP #1 eingegebene gemeinsame Signal SCOM kann an den invertierenden Eingabeanschluss (-) ausgegeben werden.
  • Der erste Multiplexer MUX #1 wählt eine der sieben gemeinsamen Elektroden COM1 ~ COM7 in der ersten Gemeinsame-Elektrode-Spalte COM Spalte #1 als einen Ermittlungs-Zielbereich aus und wählt die anderen sechs gemeinsamen Elektroden aus und schließt sie kurz.
  • Dementsprechend empfängt der erste Multiplexer MUX #1 das von dem invertierenden Eingabeanschluss (-) des ersten Vorverstärkers Pre-AMP #1 ausgegebene gemeinsame Signal SCOM und führt es der gemeinsamen Elektrode, die als ein Ermittlungs-Zielbereich ausgewählt ist, zu. Der erste Multiplexer MUX #1 führt gleichzeitig das von dem allgemeinen Zwischenspeicher GBUF ausgegebene gemeinsame Signal SCOM den anderen sechs gemeinsamen Elektroden zu und gibt es direkt ein.
  • Der erste Vorverstärker Pre-AMP #1 führt der gemeinsamen Elektrode, die als ein Ermittlungs-Zielbereich ausgewählt ist, durch den ersten Multiplexer MUX #1 hindurch ein gemeinsames Signal SCOM zu und kann dann ein Ausgabesignal Vout #1 gemäß einem von der gemeinsamen Elektrode empfangenen Ermittlungssignal ausgeben.
  • Der zweite Multiplexer MUX #2 ist mit einem zweiten Vorverstärker Pre-AMP #2 verbunden.
  • Der zweite Vorverstärker Pre-AMP #2 weist einen mit dem Ausgabeanschluss des allgemeinen Zwischenspeichers GBUF verbundenen nicht-invertierenden Eingabeanschluss (+), einen invertierenden Eingabeanschluss (-), der mit dem zweiten Multiplexer MUX #2 verbunden ist, und einen Ausgabeanschluss zum Ausgeben eines Ausgabesignals Vout #2 auf. Ein zweiter Rückkopplungskondensator Cfb #2 ist zwischen dem invertierenden Eingabeanschluss (-) und dem Ausgabeanschluss des zweiten Vorverstärkers Pre-AMP #2 vorhanden.
  • Das von dem allgemeinen Zwischenspeicher GBUF ausgegebene gemeinsame Signal SCOM wird an dem nicht-invertierenden Eingabeanschluss (+) des zweiten Vorverstärkers Pre-AMP #2 eingegeben und wird auch direkt an dem zweiten Multiplexer MUX #2 eingegeben.
  • Das an dem nicht-invertierenden Eingabeanschluss (+) des zweiten Vorverstärkers Pre-AMP #2 eingegebene gemeinsame Signal SCOM kann an den invertierenden Eingabeanschluss (-) ausgegeben werden.
  • Der zweite Multiplexer MUX #2 wählt eine der sieben gemeinsamen Elektroden COM1 ~ COM7 in der zweiten Gemeinsame-Elektrode-Spalte COM Spalte #2 als ein Ermittlungs-Zielbereich aus und wählt die anderen sechs gemeinsamen Elektroden aus und schließt sie kurz.
  • Dementsprechend empfängt der zweite Multiplexer MUX #2 das von dem invertierenden Eingabeanschluss (-) des zweiten Vorverstärkers Pre-AMP #2 ausgegebene gemeinsame Signal SCOM und führt es der gemeinsamen Elektrode, die als ein Ermittlungs-Zielbereich ausgewählt ist, zu. Der zweite Multiplexer MUX #2 führt gleichzeitig das von dem allgemeinen Zwischenspeicher GBUF ausgegebene gemeinsame Signal SCOM den anderen sechs gemeinsamen Elektroden zu und gibt es direkt ein.
  • Der zweite Vorverstärker Pre-AMP #2 führt der gemeinsamen Elektrode, die als ein Ermittlungs-Zielbereich ausgewählt ist, durch den zweiten Multiplexer MUX #2 hindurch ein gemeinsames Signal SCOM zu und kann dann ein Ausgabesignal Vout #2 entsprechend einem von der gemeinsamen Elektrode empfangenen Ermittlungssignal ausgeben.
  • Der N-te Multiplexer MUX #N ist mit einem N-ten Vorverstärker Pre-AMP #N verbunden.
  • Der N-te Vorverstärker Pre-AMP #N weist einen mit dem Ausgabeanschluss des allgemeinen Zwischenspeichers GBUF verbundenen nicht-invertierenden Eingabeanschluss (+), einen invertierenden Eingabeanschluss (-), der mit dem N-ten Multiplexer MUX #N verbunden ist, und einen Ausgabeanschluss zum Ausgeben eines Ausgabesignals Vout #N auf. Ein N-ter Rückkopplungskondensator Cfb #N ist zwischen dem invertierenden Eingabeanschluss (-) und dem Ausgabeanschluss des N-ten Vorverstärkers Pre-AMP #N vorhanden.
  • Das von dem allgemeinen Zwischenspeicher GBUF ausgegebene gemeinsame Signal SCOM wird an dem nicht-invertierenden Eingabeanschluss (+) des N-ten Vorverstärkers Pre-AMP #N eingegeben und wird auch direkt an dem N-ten Multiplexer MUX #N eingegeben.
  • Das an dem nicht-invertierende Eingabeanschluss (+) des N-ten Vorverstärkers Pre-AMP #N eingegebene gemeinsame Signal SCOM kann an den invertierenden Eingabeanschluss (-) ausgegeben werden.
  • Der N-te Multiplexer MUX #N wählt eine der sieben gemeinsamen Elektroden COM1 ~ COM7 in der N-ten Gemeinsame-Elektrode-Spalte COM Spalte #N als ein Ermittlungs-Zielbereich aus und wählt die anderen sechs gemeinsamen Elektroden aus und schließt sie kurz.
  • Dementsprechend empfängt der N-te Multiplexer MUX #N das von dem invertierenden Eingabeanschluss (-) des N-ten Vorverstärkers Pre-AMP #N ausgegebene gemeinsame Signal SCOM und führt es der gemeinsamen Elektrode, die als ein Ermittlungs-Zielbereich ausgewählt ist, zu. Der N-te Multiplexer MUX #N führt gleichzeitig das von dem allgemeinen Zwischenspeicher GBUF ausgegebene gemeinsame Signal SCOM den anderen sechs gemeinsamen Elektroden zu und gibt es direkt ein.
  • Der N-te Vorverstärker Pre-AMP #N führt der gemeinsamen Elektrode, die als ein Ermittlungs-Zielbereich ausgewählt ist, durch den N-ten Multiplexer MUX #N hindurch ein gemeinsames Signal SCOM zu und kann dann ein Ausgabesignal Vout #N entsprechend einem von der gemeinsamen Elektrode empfangenen Ermittlungssignal ausgeben.
  • Wie in 4 dargestellt, sind Datenleitungen DL in der Richtung der Gemeinsame-Elektrode-Spalten angeordnet.
  • In dem Zeit-freien Ansteuerungsverfahren werden die erste Gemeinsame-Elektrode-Spalte COM Spalte #1 und zwei oder mehr Datenleitungen DL, die die erste Gemeinsame-Elektrode-Spalte COM Spalte #1 überlappen, gleichzeitig angesteuert.
  • Dementsprechend kann eine Änderung (beispielsweise eine Spannungspolaritätsänderung) eines Datensignals, das an die zwei oder mehr Datenleitungen, die die erste Gemeinsame-Elektrode-Spalte COM Spalte #1 überlappen, zum Anzeigen eines Bildes angelegt wird, auf die sieben gemeinsamen Elektroden COM1 ~ COM7 in der ersten Gemeinsame-Elektrode-Spalte COM Spalte #1 als ein Rauschen Rauschen #1 wirken.
  • Ebenso kann eine Änderung (beispielsweise eine Spannungspolaritätsänderung) eines Datensignals, das an die zwei oder mehr Datenleitungen, die die zweite Gemeinsame-Elektrode-Spalte COM Spalte #2 überlappen, zum Anzeigen eines Bildes angelegt wird, auf die sieben gemeinsamen Elektroden COM1 ~ COM7, die in der zweiten Gemeinsame-Elektrode-Spalte COM Spalte #2 enthalten sind, als ein Rauschen Rauschen #2 wirken. Des Weiteren kann eine Änderung (beispielsweise eine Spannungspolaritätsänderung) eines Datensignals, das an die zwei oder mehr Datenleitungen, die die N-te Gemeinsame-Elektrode-Spalte COM Spalte #N überlappen, zum Anzeigen eines Bildes angelegt wird, auf die sieben gemeinsamen Elektroden COM1 ~ COM7, die in der N-ten Gemeinsame-Elektrode-Spalte COM Spalte #N enthalten sind, als ein Rauschen Rauschen #N wirken.
  • Die in den Anzeige-Ansteuerungselektroden, wie beispielsweise den Datenleitungen DL, erzeugten Rauschen Rauschen #1 ~ Rauschen #N können in der Richtung der Gemeinsame-Elektrode-Spalten die gleichen Frequenz- und Amplitudeneigenschaften aufweisen.
  • Die in den N Gemeinsame-Elektrode-Spalten COM Spalte #1 ~ COM Spalte #N erzeugten Rauschen Rauschen #1 ~ Rauschen #N können unterschiedlich sein.
  • Das in der ersten Gemeinsame-Elektrode-Spalte COM Spalte #1 erzeugte Rauschen Rauschen #1 kann die zweite Gemeinsame-Elektrode-Spalte COM Spalte #2 und/oder die N-te Gemeinsame-Elektrode-Spalte COM Spalte #N beeinflussen.
  • Dementsprechend kann ein Rauschen, das mittels Kombinierens von verschiedenen Rauschen Rauschen #1 ~ Rauschen #N erzielt wird, an die gemeinsamen Elektroden COM, wie beispielsweise Nicht-Ermittlungs-Zielbereich-gemeinsame Elektroden, angelegt werden, d.h. es können Rauschen, die verschieden sind von dem an die Ermittlungs-Zielbereich-gemeinsame Elektrode (d.h. den Ermittlungsknoten) angelegten Rauschen, eingegeben werden.
  • Bezugnehmend auf 15 können parasitäre Kondensatoren Cp1, Cp2, Cp3 und Cp4 zwischen der Ermittlungs-Zielbereich-gemeinsamen Elektrode COM und einer Gate-Leitung GL, einer Datenleitung DL, einer gemeinsamen Elektrode COM und einer gemeinsamen Elektrode „Andere“ rund um die Ermittlungs-Zielbereich-gemeinsame Elektrode COM herum ausgebildet sein, während ein gemeinsames Signal SCOM mit einer vorher festgelegten Amplitude Vmod schwingt.
  • Wenn sich eine Spannung, die an eine oder mehrere der umgebenden Gate-Leitung GL, Datenleitung DL, gemeinsamen Elektrode COM und gemeinsamen Elektrode „Andere“ angelegt wird, schnell ändert, kann sich die Menge an Elektrizität von einem oder mehreren der parasitären Kondensatoren Cp1, Cp2, Cp3 und Cp4 schnell ändern.
  • Dementsprechend kann sich die Menge an Elektrizität, die den Rückkopplungskondensator Cfb im Zusammenschluss mit dem Kondensator Cfinger zwischen einem Berührungseingabezeiger (beispielsweise einem Finger), der auf eine DC-Masse DC GND geerdet ist, und der Berührungs-Zielbereich-gemeinsamen Elektrode COM auflädt, schnell ändern. Das bedeutet, dass Rauschen, das die Berührungsempfindlichkeit beeinflusst, erzeugt werden kann. Dementsprechend kann das Signal Vout von dem Vorverstärker Pre-AMP die Berührungsempfindlichkeit verschlechtern, oder Berührung kann aus dem Ausgabesignal Vout nicht ermittelt werden.
  • Bezugnehmend auf das in 16 dargestellte Beispiel, ist, unter der Annahme, dass ein gemeinsames Signal SCOM ein Pulsmodulationssignal einer Rechteckwelle ist, und zur Bequemlichkeit der Beschreibung, ein Rauschen ein Signal einer Sinuswelle, wobei Spitzenwerte in dem Ausgabesignal Vout nicht einheitlich, sondern zufällig sind. D.h. in dem Ausgabesignal Vout sind manche Spitzenwerte zu hoch oder zu niedrig, so dass das Ausgabesignal Vout eine Wellenform aufweist, die ein Berührungsermitteln unmöglich machen.
  • Eine Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung kann ein lokales Ansteuerungsverfahren zum Beseitigen oder Reduzieren des Berührungsempfindlichkeit-Verringerungsphänomen in dem allgemeinen Ansteuerungsverfahren bereitstellen.
  • Das hierin sogenannte lokale Ansteuerungsverfahren bedeutet ein Ansteuerungsverfahren, in dem gemeinsame Signale SCOM #1 ~ SCOM #N jeweils N Gemeinsame-Elektrode-Spalten COM Spalte #1 ~ COM Spalte #N durch lokale Zwischenspeicher hindurch, die jeweils für die N Gemeinsame-Elektrode-Spalten COM Spalte #1 ~ COM Spalte #N bereitgestellt sind, zugeführt werden, wobei Anzeigeansteuern und Berührungsansteuern durchgeführt werden.
  • 17 zeigt ein Schaubild, das ein lokales Ansteuerungsverfahren des Ansteuerns von N Gemeinsame-Elektrode-Spalten COM Spalte #1 ~ COM Spalte #N unter Verwendung von lokalen Zwischenspeichern LBUF #1 ~ LBUF #N, die jeweils für die Gemeinsame-Elektrode-Spalten bereitgestellt sind, darstellt, und 18 zeigt ein Schaubild, das ein Berührungsempfindlichkeit-Verbesserungsphänomen gemäß dem lokalen Ansteuerungsverfahren in der Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung darstellt. 19 zeigt ein Schaubild, das die gesamte Systemausgestaltung der Berührungsanzeigevorrichtung 100, auf die das lokale Ansteuerungsverfahren gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung angewendet wird, darstellt.
  • 17 zeigt ein Beispiel, in dem N Gemeinsame-Elektrode-Spalten COM Spalte #1 ~ COM Spalte #N zur Bequemlichkeit der Beschreibung jeweils sieben gemeinsame Elektroden COM1 ~ COM7 aufweisen.
  • Eine erste Gemeinsame-Elektrode-Spalte COM Spalte #1 ist mit einem ersten Multiplexer MUX #1 verbunden, und eine zweite Gemeinsame-Elektrode-Spalte COM Spalte #2 ist mit einem zweiten Multiplexer MUX #2 verbunden. Die N-te Gemeinsame-Elektrode-Spalte COM Spalte #N ist mit einem N-ten Multiplexer MUX #N verbunden. N, das die Anzahl von Gemeinsame-Elektrode-Spalten angibt, kann eine natürliche Zahl gleich oder größer als 2 sein.
  • Die Betriebsabläufe der N Multiplexer MUX #1 ~ MUX #N sind die gleichen, wie die unter Bezugnahme auf 13 beschriebenen.
  • Wie in 17 beschrieben, sind lokale Zwischenspeicher LBUF #1 ~ LBUF #N, die jeweils den N Gemeinsame-Elektrode-Spalten COM Spalte #1 ~ COM Spalte #N entsprechen, vorhanden.
  • Das bedeutet, dass N lokale Zwischenspeicher LBUF #1 ~ LBUF #N einen ersten lokalen Zwischenspeicher LBUF #1, der einer ersten Gemeinsame-Elektrode-Spalte COM Spalte #1 entspricht, einen zweiten lokalen Zwischenspeicher LBUF #2, der einer zweiten Gemeinsame-Elektrode-Spalte COM Spalte #2 entspricht, und einen N-ten lokalen Zwischenspeicher LBUF #N, der einer N-ten Gemeinsame-Elektrode-Spalte COM Spalte #N entspricht, aufweisen.
  • Ein Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis CDC kann für die N Gemeinsame-Elektrode-Spalten COM Spalte #1 ~ COM Spalte #N jeweils Vorverstärker und Multiplexer aufweisen.
  • Beispielsweise kann der Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis CDC aufweisen: einen ersten Vorverstärker Pre-AMP #1, der einer gemeinsamen Elektrode (Ermittlungs-Zielbereich) von M (M = 7) gemeinsamen Elektroden COM1 ~ COM7 in der ersten Gemeinsame-Elektrode-Spalte COM Spalte #1 ein gemeinsames Signal SCOM #1, das von dem ersten lokalen Zwischenspeicher LBUF #1 ausgegeben wird, zuführt und von der gemeinsamen Elektrode ein Ermittlungssignal empfängt; und einen ersten Multiplexer MUX #1, der das von dem ersten lokalen Zwischenspeicher LBUF #1 ausgegebene gemeinsame Signal SCOM #1 den anderen gemeinsamen Elektroden außer der gemeinsamen Elektrode (Ermittlungs-Zielbereich) der M gemeinsamen Elektroden COM1 ~ COM7 in der ersten Gemeinsamen-Elektrode-Spalte COM Spalte #1 zuführt.
  • Der Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis CDC kann aufweisen: einen zweiten Vorverstärker Pre-AMP #2, der einer gemeinsamen Elektrode (Ermittlungs-Zielbereich) von M (M = 7) gemeinsamen Elektroden COM1 ~ COM7 in der zweiten Gemeinsame-Elektrode-Spalte COM Spalte #2 ein gemeinsames Signal SCOM #2, das von dem zweiten lokalen Zwischenspeicher LBUF #2 ausgegeben wird, zuführt und von der gemeinsamen Elektrode ein Ermittlungssignal empfängt; und einen zweiten Multiplexer MUX #2, der das von dem zweiten lokalen Zwischenspeicher LBUF #2 ausgegebene gemeinsame Signal SCOM #2 den anderen gemeinsamen Elektroden außer der gemeinsamen Elektrode (Ermittlungs-Zielbereich) der M gemeinsamen Elektroden COM1 ~ COM7 in der zweiten Gemeinsamen-Elektrode-Spalte COM Spalte #2 zuführt.
  • Der Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis CDC kann aufweisen: einen N-ten Vorverstärker Pre-AMP #N, der einer gemeinsamen Elektrode (Ermittlungs-Zielbereich) von M (M = 7) gemeinsamen Elektroden COM1 ~ COM7 in der N-ten Gemeinsame-Elektrode-Spalte COM Spalte #N ein gemeinsames Signal SCOM #N, das von dem N-ten lokalen Zwischenspeicher LBUF #N ausgegeben wird, zuführt und von der gemeinsamen Elektrode ein Ermittlungssignal empfängt; und einen N-ten Multiplexer MUX #N, der das von dem N-ten lokalen Zwischenspeicher LBUF #N ausgegebene gemeinsame Signal SCOM #N den anderen gemeinsamen Elektroden außer der gemeinsamen Elektrode (Ermittlungs-Zielbereich) der M gemeinsamen Elektroden COM1 ~ COM7 in der N-ten Gemeinsame-Elektrode-Spalte COM Spalte #N zuführt.
  • Wie oben beschrieben, wird, da N Gemeinsame-Elektrode-Spalten COM Spalte #1 ~ COM Spalte #N angesteuert werden, während an eine gemeinsame Elektrode, die ein Ermittlungs-Zielbereich ist, ein gemeinsames Signal angelegt wird, das gemeinsame Signal gleichzeitig an die anderen gemeinsamen Elektroden angelegt, so dass es möglich ist zu verhindern, dass eine parasitäre Kapazität zwischen der gemeinsamen Elektrode, die ein Ermittlungs-Zielbereich ist, und den anderen gemeinsamen Elektroden gebildet wird, wodurch eine Berührungsempfindlichkeit verbessert werden kann.
  • Das gemeinsame Signal SCOM wird an die N lokalen Zwischenspeicher LBUF #1 ~ LBUF #N eingegeben. Gemeinsame Signale SCOM #1 ~ SCOM #N werden jeweils von den lokalen Zwischenspeichern LBUF #1 ~ LBUF #N ausgegeben.
  • Das bedeutet, dass den N Gemeinsame-Elektrode-Spalten COM Spalte #1 ~ COM Spalte #N die gemeinsamen Signale SCOM #1 ~ SCOM #N jeweils durch die lokalen Zwischenspeicher LBUF #1 ~ LBUF #N zugeführt werden können.
  • Wenn die N lokalen Zwischenspeicher LBUF #1 ~ LBUF #N die gleichen Ausgabeeigenschaften aufweisen, können die von den N lokalen Zwischenspeichern LBUF #1 ~ LBUF #N ausgegebenen gemeinsamen Signale SCOM #1 ~ SCOM #N die gleichen sein.
  • In dem Zeit-freien Ansteuerungsverfahren können, während einer Mehrzahl von Datenleitungen Datensignale (die Datenspannungen eines modulierten Typs sein können) zugeführt werden, den N Gemeinsame-Elektrode-Spalten COM Spalte #1 ~ COM Spalte #N die gemeinsamen Signale SCOM #1 ~ SCOM #N durch die lokalen Zwischenspeicher LBUF #1 ~ LBUF #N hindurch zugeführt werden.
  • Der erste Multiplexer MUX #1 ist mit einem ersten Vorverstärker Pre-AMP #1 verbunden.
  • Der erste Vorverstärker Pre-AMP #1 weist einen nicht-invertierenden Eingabeanschluss (+), der mit dem Ausgabeanschluss des ersten lokalen Zwischenspeichers LBUF #1 verbunden ist, einen invertierende Eingabeanschluss (-), der mit dem ersten Multiplexer MUX #1 verbunden ist, und einen Ausgabeanschluss zum Ausgeben eines Ausgabesignals Vout #1 auf. Ein erster Rückkopplungskondensator Cfb #1 ist zwischen dem invertierenden Eingabeanschluss (-) und dem Ausgabeanschluss des ersten Vorverstärkers Pre-AMP #1 vorhanden.
  • Das von dem ersten lokalen Zwischenspeicher LBUF #1 ausgegebene gemeinsame Signal SCOM #1 wird an dem nicht-invertierenden Eingabeanschluss (+) des ersten Vorverstärkers Pre-AMP #1 eingegeben und wird auch direkt an dem ersten Multiplexer MUX #1 eingegeben.
  • Das an dem nicht-invertierenden Eingabeanschluss (+) des ersten Vorverstärkers Pre-AMP #1 eingegebene gemeinsame Signal SCOM #1 kann an den invertierenden Eingabeanschluss (-) ausgegeben werden.
  • Der erste Multiplexer MUX #1 wählt eine der sieben gemeinsamen Elektroden COM1 ~ COM7 in der ersten Gemeinsame-Elektrode-Spalte COM Spalte #1 als einen Ermittlungs-Zielbereich aus und wählt die anderen sechs gemeinsamen Elektroden aus und schließt sie kurz.
  • Dementsprechend empfängt der erste Multiplexer MUX #1 das von dem invertierenden Eingabeanschluss (-) des ersten Vorverstärkers Pre-AMP #1 ausgegebene gemeinsame Signal SCOM #1 und führt es der gemeinsamen Elektrode, die als ein Ermittlungs-Zielbereich ausgewählt ist, zu. Der erste Multiplexer MUX #1 führt gleichzeitig das von dem ersten lokalen Zwischenspeicher LBUF #1 ausgegebene gemeinsame Signal SCOM #1 den anderen sechs gemeinsamen Elektroden zu und gibt es direkt ein.
  • Der erste Vorverstärker Pre-AMP #1 führt der gemeinsamen Elektrode, die als ein Ermittlungs-Zielbereich ausgewählt ist, durch den ersten Multiplexer MUX #1 hindurch ein gemeinsames Signal SCOM #1 zu und kann dann ein Ausgabesignal Vout #1 gemäß einem von der gemeinsamen Elektrode empfangenen Ermittlungssignal ausgeben.
  • Der zweite Multiplexer MUX #2 ist mit einem zweiten Vorverstärker Pre-AMP #2 verbunden.
  • Der zweite Vorverstärker Pre-AMP #2 weist einen mit dem Ausgabeanschluss des zweiten lokalen Zwischenspeichers LBUF #2 verbundenen nicht-invertierenden Eingabeanschluss (+), einen invertierende Eingabeanschluss (-), der mit dem zweiten Multiplexer MUX #2 verbunden ist, und einen Ausgabeanschluss zum Ausgeben eines Ausgabesignals Vout #2 auf. Ein zweiter Rückkopplungskondensator Cfb #2 ist zwischen dem invertierenden Eingabeanschluss (-) und dem Ausgabeanschluss des zweiten Vorverstärkers Pre-AMP #2 vorhanden.
  • Das von dem zweiten lokalen Zwischenspeicher LBUF #2 ausgegebene gemeinsame Signal SCOM #2 wird an dem nicht-invertierenden Eingabeanschluss (+) des zweiten Vorverstärkers Pre-AMP #2 eingegeben und wird auch direkt an dem zweiten Multiplexer MUX #2 eingegeben.
  • Das an dem nicht-invertierende Eingabeanschluss (+) des zweiten Vorverstärkers Pre-AMP #2 eingegebene gemeinsame Signal SCOM #2 kann an den invertierenden Eingabeanschluss (-) ausgegeben werden.
  • Der zweite Multiplexer MUX #2 wählt eine der sieben gemeinsamen Elektroden COM1 ~ COM7 in der zweiten Gemeinsame-Elektrode-Spalte COM Spalte #2 als einen Ermittlungs-Zielbereich aus und wählt die anderen sechs gemeinsamen Elektroden aus und schließt sie kurz.
  • Dementsprechend empfängt der zweite Multiplexer MUX #2 das von dem invertierenden Eingabeanschluss (-) des zweiten Vorverstärkers Pre-AMP #2 ausgegebene gemeinsame Signal SCOM #2 und führt es der gemeinsamen Elektrode, die als ein Ermittlungs-Zielbereich ausgewählt ist, zu. Der zweite Multiplexer MUX #2 führt gleichzeitig das von dem zweiten lokalen Zwischenspeicher LBUF #2 ausgegebene gemeinsame Signal SCOM #2 den anderen sechs gemeinsamen Elektroden zu und gibt es direkt ein.
  • Der zweite Vorverstärker Pre-AMP #2 führt der gemeinsamen Elektrode, die als ein Ermittlungs-Zielbereich ausgewählt ist, durch den zweiten Multiplexer MUX #2 hindurch ein gemeinsames Signal SCOM #2 zu und kann dann ein Ausgabesignal Vout #2 entsprechend einem von der gemeinsamen Elektrode empfangenen Ermittlungssignal ausgeben.
  • Der N-te Multiplexer MUX #N ist mit einem N-ten Vorverstärker Pre-AMP #N verbunden.
  • Der N-te Vorverstärker Pre-AMP #N weist einen mit dem Ausgabeanschluss des N-ten lokalen Zwischenspeichers LBUF #N verbundenen nicht-invertierenden Eingabeanschluss (+), einen invertierenden Eingabeanschluss (-), der mit dem N-ten Multiplexer MUX #N verbunden ist, und einen Ausgabeanschluss zum Ausgeben eines Ausgabesignals Vout #N auf. Ein N-ter Rückkopplungskondensator Cfb #N ist zwischen dem invertierende Eingabeanschluss (-) und dem Ausgabeanschluss des N-ten Vorverstärkers Pre-AMP #N vorhanden.
  • Das von dem N-ten lokalen Zwischenspeicher GBUF #N ausgegebene gemeinsame Signal SCOM #N wird an dem nicht-invertierenden Eingabeanschluss (+) des N-ten Vorverstärkers Pre-AMP #N eingegeben und wird auch direkt an dem N-ten Multiplexer MUX #N eingegeben.
  • Das an dem nicht-invertierenden Eingabeanschluss (+) des N-ten Vorverstärkers Pre-AMP #N eingegebene gemeinsame Signal SCOM #N kann an den invertierenden Eingabeanschluss (-) ausgegeben werden.
  • Der N-te Multiplexer MUX #N wählt eine der sieben gemeinsamen Elektroden COM1 ~ COM7 in der N-ten Gemeinsame-Elektrode-Spalte COM Spalte #N als einen Ermittlungs-Zielbereich aus und wählt die anderen sechs gemeinsamen Elektroden aus und schließt sie kurz.
  • Dementsprechend empfängt der N-te Multiplexer MUX #N das von dem invertierenden Eingabeanschluss (-) des N-ten Vorverstärkers Pre-AMP #N ausgegebene gemeinsame Signal SCOM #N und führt es der gemeinsamen Elektrode, die als ein Ermittlungs-Zielbereich ausgewählt ist, zu. Der N-te Multiplexer MUX #N führt gleichzeitig das von dem N-ten lokalen Zwischenspeicher LBUF #N ausgegebene gemeinsame Signal SCOM #N den anderen sechs gemeinsamen Elektroden zu und gibt es direkt ein.
  • Der N-te Vorverstärker Pre-AMP #N führt der gemeinsamen Elektrode, die als ein Ermittlungs-Zielbereich ausgewählt ist, durch den N-ten Multiplexer MUX #N hindurch ein gemeinsames Signal SCOM #N zu und kann dann ein Ausgabesignal Vout #N entsprechend einem von der gemeinsamen Elektrode empfangenen Ermittlungssignal ausgeben.
  • Wie oben beschrieben, entsprechen die N lokalen Zwischenspeicher LBUF #1 ~ LBUF #N und die N Gemeinsame-Elektrode-Spalten COM Spalte #1 ~ COM Spalte #N einander, und den N Gemeinsame-Elektrode-Spalten COM Spalte #1 ~ COM Spalte #N werden durch entsprechende lokale Zwischenspeicher hindurch gemeinsame Signale zugeführt, wodurch die Gemeinsame-Elektrode-Spalten mittels der entsprechenden lokalen Zwischenspeicher elektrisch getrennt sind. Das bedeutet, dass die N Gemeinsame-Elektrode-Spalten COM Spalte #1 ~ COM Spalte #N einander nicht elektrisch beeinflussen.
  • Dabei sind, da den N Gemeinsame-Elektrode-Spalten COM Spalte #1 ~ COM Spalte #N durch die entsprechenden lokalen Zwischenspeicher gemeinsame Signale zugeführt werden, während Datenleitungen zum Anzeigen eines Bildes angesteuert werden, die Gemeinsame-Elektrode-Spalten mittels der entsprechenden lokalen Zwischenspeicher elektrisch getrennt. Das bedeutet, dass die N Gemeinsame-Elektrode-Spalten COM Spalte #1 ~ COM Spalte #N einander elektrisch nicht beeinflussen. Dementsprechend ist es möglich zu verhindern, dass in den Gemeinsame-Elektrode-Spalten aufgrund einer Anzeigeänderung erzeugte Rauschen auf andere Gemeinsame-Elektrode-Spalten übertragen werden.
  • Dementsprechend ist es möglich, ein Phänomen zu verhindern, dass die Ausgabesignale Vout #1 ~ Vout #N von den Vorverstärkern PreE-AMP #1 ~ PreE-AMP #N im Übermaß erhöht oder verringert werden, wodurch sie auf einen Pegel, bei dem eine Berührungsermittlung unmöglich ist, gesättigt werden.
  • Dementsprechend können die Rückkopplungskondensatoren Cfb #1 ~ Cfb #N in den Vorverstärkern PreE-AMP #1 ~ PreE-AMP #N derart ausgestaltet sein, dass sie klein sind. Deshalb ist es möglich, die Größe des Integrierten Schaltkreises IC, der den Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis CDC aufweist, zu reduzieren.
  • Außerdem kann, da die N lokalen Zwischenspeicher LBUF #1 ~ LBUF #N jeweils für die N Gemeinsame-Elektrode-Spalten COM Spalte #1 ~ COM Spalte #N bereitgestellt sind, die Fähigkeit des Ansteuerns der gemeinsamen Elektroden COM verbessert sein.
  • Bezugnehmend auf das in 18 dargestellte Beispiel, sind, unter der Annahme, dass ein gemeinsames Signal SCOM ein Pulsmodulationssignal einer Rechteckwelle ist und, zur Bequemlichkeit der Beschreibung, ein Rauschen ein Signal einer Sinuswelle ist, Spitzenwerte in dem Ausgabesignal Vout einheitlich. Das bedeutet, dass in dem Ausgabesignal Vout alle Spitzen einheitlich groß oder klein sind, weshalb ein Ausgabesignal Vout eine Wellenform aufweisen kann, die eine Berührungsermittlung erlaubt. Anders gesagt werden Rauschene entfernt, so dass Ausgabesignale Vout genau unterschieden werden können, ob eine Berührung vorliegt oder nicht.
  • Eine Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung kann ein lokales Ansteuerungsverfahren zum Beseitigen oder Verringern des Berührungsempfindlichkeits-Reduktionsphänomens in dem allgemeinen Ansteuerungsverfahren bereitstellen.
  • Bezugnehmend auf 19 können N lokale Zwischenspeicher LBUF #1 ~ LBUF #N, die N Gemeinsame-Elektrode-Spalten COM Spalte #1 ~ COM Spalte #N entsprechen, in einem Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis CDC enthalten sein.
  • Die den N Gemeinsame-Elektrode-Spalten COM Spalte #1 ~ COM Spalte #N entsprechenden N lokalen Zwischenspeicher LBUF #1 ~ LBUF #N können in einem kombinierten Ansteuerungsschaltkreis SRIC enthalten sein.
  • Beispielsweise können die Ausgabeanschlüsse der N lokalen Zwischenspeicher LBUF #1 ~ LBUF #N jeweils mit nicht-invertierenden Eingabeanschlüssen von N Vorverstärkern Pre-AMP #1 ~ Pre-AMP #N, die den N Gemeinsame-Elektrode-Spalten COM Spalte #1 ~ COM Spalte #N entsprechen, verbunden sein.
  • Gemäß der obigen Beschreibung ist es, wenn N lokale Zwischenspeicher LBUF #1 ~ LBUF #N in einem Ansteuerungsschaltkreis enthalten sind, möglich, Rauschen aufgrund einer Anzeigeänderung unter Verwendung des Ansteuerungsschaltkreises ohne bestimmte Bauteile zu reduzieren.
  • Bezugnehmend auf 19 kann ein Berührungs-Leistungs-Integrierter Schaltkreis TPIC ein gemeinsames Signal SCOM, das in Antwort auf ein EingabePulssignal PWM moduliert ist, und eine gemeinsame Spannung VCOM an N lokale Zwischenspeicher LBUF #1 ~ LBUF #N, die den N Gemeinsame-Elektrode-Spalten COM Spalte #1 ~ COM Spalte #N entsprechen, ausgeben.
  • Im Vergleich zu der gemeinsamen Spannung VCOM kann das gemeinsame Signal SCOM ein moduliertes Signal sein, dessen Spannungspegel sich ändert. Beispielsweise kann die gemeinsame Spannung VCOM eine DC-Spannung sein, und das gemeinsame Signal SCOM kann ein Signal sein, dessen Spannungspegel sich mit der Zeit ändert. Das Signal, dessen Spannungspegel sich mit der Zeit ändert, kann als ein moduliertes Signal, ein AC-Signal oder ein Pulssignal bezeichnet werden.
  • Gemäß der obigen Beschreibung ist es möglich, mittels Zuführens eines gemeinsames Signals SCOM eines modulierten Signaltyps zu den gemeinsamen Elektroden COM durch den Berührungs-Leistungs-Integrierten Schaltkreis TPIC hindurch gleichzeitig ein Bild anzuzeigen und Berührung zu ermitteln.
  • Bezugnehmend auf 19 können die N lokalen Zwischenspeicher LBUF #1 ~ LBUF #N, die den N Gemeinsame-Elektrode-Spalten COM Spalte #1 ~ COM Spalte #N entsprechen, in dem Berührungs-Leistungs-Integrierten Schaltkreis TPIC enthalten sein.
  • Alternativ dazu können die N lokalen Zwischenspeicher LBUF #1 ~ LBUF #N, die den N Gemeinsame-Elektrode-Spalten COM Spalte #1 ~ COM Spalte #N entsprechen, zwischen dem Berührungs-Leistungs-Integrierten Schaltkreis TPIC und dem Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis CDC angeordnet sein.
  • Wie oben beschrieben, ist es, wenn die N lokalen Zwischenspeicher LBUF #1 ~ LBUF #N in dem Berührungs-Leistungs-Integrierten Schaltkreis TPIC enthalten sind, möglich, unter Verwendung des Berührungs-Leistungs-Integrierten Schaltkreises TPIC ohne besondere Bauteile Rauschen aufgrund einer Anzeigeänderung zu reduzieren. Wenn die N lokalen Zwischenspeicher LBUF #1 ~ LBUF #N zwischen dem Berührungs-Leistungs-Integrierten Schaltkreis TPIC und dem Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis CDC angeordnet sind, ist es nicht notwendig, den Berührungs-Leistungs-Integrierten Schaltkreis TPIC und den Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis CDC zu korrigieren.
  • Bezugnehmend auf 19 kann der Berührungs-Leistungs-Integrierte Schaltkreis TPIC dem Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis CDC Informationen über die Amplitude eines modulierten gemeinsamen Signals SCOM und einer modulierten zweiten Masse-Spannung GND2 bereitstellen.
  • Zu diesem Zweck kann der Berührungs-Leistungs-Integrierte Schaltkreis TPIC den Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis CDC über eine Spannung hohen Pegels TH und eine Spannung niedrigen Pegels TL des modulierten gemeinsamen Signals SCOM oder der modulierten zweiten Masse-Spannung GND2 informieren.
  • Dementsprechend kann der Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis CDC die auf dem Anzeigepanel DISP angeordneten gemeinsamen Elektroden COM effektiv ansteuern und abtasten.
  • Bezugnehmend auf 19 kann der Berührungs-Leistungs-Integrierte Schaltkreis TPIC in Antwort auf ein Eingabe-Pulsmodulationssignal (beispielsweise PWM) und eine Gate-Ansteuerung-bezogene Spannung (beispielsweise VGL) ein Gate-Ansteuerungs-bezogenes Signal GDS eines modulierten Signaltyps an einen Gate-Ansteuerungsschaltkreis GDC ausgeben.
  • Im Vergleich zu der Gate-Ansteuerung-bezogenen Spannung (beispielsweise VGL) kann das Gate-Ansteuerung-bezogene Signal GDS ein moduliertes Signal sein, dessen Spannungspegel sich ändert.
  • Dementsprechend kann ein Abtastsignal, das in dem Gate-Ansteuerungsschaltkreis GDC Gate-Leitungen GL zugeführt wird, in einer Frequenz, Amplitude etc. den gemeinsamen Signalen SCOM, die an die gemeinsamen Elektroden COM angelegt werden, entsprechen.
  • Dementsprechend ist es möglich, zu verhindern, dass unnötige parasitäre Kapazitäten zwischen den Gate-Leitungen GL und den gemeinsamen Elektroden COM ausgebildet werden, und es ist ebenso möglich, die Berührungsempfindlichkeit und Anzeigefähigkeit zu verbessern.
  • Bezugnehmend auf 19 kann eine erste Masse-Spannung GND1 an eine Berührungssteuerung T-CTR angelegt werden, und eine zweite Masse-Spannung GND2, die verschieden ist von der ersten Masse-Spannung GND1, kann an den Datenansteuerungsschaltkreis DDC und den Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis CDC angelegt werden.
  • Dementsprechend kann eine Masse-Umgebung, die für die Eigenschaften der Bauteile geeignet ist, bereitgestellt werden.
  • Bezugnehmend auf 19 sind die erste Masse-Spannung GND1 und die zweite Masse-Spannung GND2 relativ zueinander. Beispielsweise können die zweite Masse-Spannung GND2 und das gemeinsame Signal SCOM im Vergleich zu der ersten Masse-Spannung GND1 (wenn die erste Masse-Spannung GND1 eine DC-Spannung ist) modulierte Signale sein.
  • Ein Anzeigepanel DISP ist auf die zweite Masse-Spannung GND2, die ein modulierter Signaltyp ist, geerdet, die zweite Masse-Spannung GND2, auf die das Anzeigepanel DISP geerdet ist, und das gemeinsame Signal SCOM, das an die gemeinsamen Elektroden COM, die auf dem Anzeigepanel DISP angeordnet sind, können modulierte Signale sein, deren eines oder mehreres von Frequenz, Phase, Spannungspolarität und Amplitude einander entsprechen.
  • Entsprechend der Masse-Umgebung des Anzeigepanels DISP schwingt das gemeinsame Signal SCOM, das an die gemeinsamen Elektroden COM, die auf dem Anzeigepanel DISP angeordnet sind, ähnlich der zweiten Masse-Spannung GND2, auf die das Anzeigepanel DISP geerdet ist, wodurch ein Berührungsansteuern effektiv durchgeführt werden kann.
  • Im Vergleich zu der ersten Masse-Spannung GND1 (wenn die erste Masse-Spannung GND1 eine DC-Spannung ist) können die zweite Masse-Spannung GND2 und ein Datensignal modulierte Signale sein.
  • Die zweite Masse-Spannung GND2 und das Datensignal können einander in Frequenz, Phase, Spannungspolarität und Amplitude entsprechen.
  • Dementsprechend können Datensignale, die den Datenleitungen DL zugeführt werden, in Frequenz, Amplitude etc. den gemeinsamen Signalen SCOM, die an die gemeinsamen Elektroden COM angelegt werden, entsprechen.
  • Dementsprechend ist es möglich zu verhindern, dass unnötige parasitäre Kapazitäten zwischen den Datenleitungen DL und den gemeinsamen Elektroden COM ausgebildet werden, und es ist ebenso möglich, die Berührungsempfindlichkeit und Anzeigefähigkeit zu verbessern.
  • Dabei sind die erste Masse-Spannung GND1 und die zweite Masse-Spannung GND2 relativ zueinander. Dementsprechend kann die erste Masse-Spannung GND1 im Vergleich zu der zweiten Masse-Spannung GND2 (wenn die zweite Masse-Spannung GND2 eine DC-Spannung ist) als ein moduliertes Signal dargestellt werden. In diesem Falle kann das gemeinsame Signal SCOM der gleiche Typ sein, wie die erste Masse-Spannung GND1.
  • In Bezug auf einen Ansteuerungsschaltkreis kann die zweite Masse-Spannung GND2, die an das Anzeigepanel DISP angelegt wird, in der gleichen Weise an einen Ansteuerungsschaltkreis SRIC angelegt werden.
  • Dementsprechend weisen der Ansteuerungsschaltkreis SRIC und das Anzeigepanel DISP die gleiche Masse-Umgebung auf, so dass der Ansteuerungsschaltkreis SRIC das Anzeigepanel DISP effektiv ansteuern kann.
  • 20 zeigt ein Ablaufdiagramm, das ein Verfahren des Ansteuerns der Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung darstellt.
  • Bezugnehmend auf 20 kann das Verfahren des Ansteuerns der Berührungsanzeigevorrichtung 100 gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung aufweisen: Zuführen eines Datensignals zu einer Mehrzahl von Datenleitungen DL und Zuführen eines gemeinsamen Signals SCOM zu einer Mehrzahl von gemeinsamen Elektroden COM (S2010); und Ermitteln von Berührung mittels Ermittelns von Ermittlungssignalen von einer oder mehreren einer Mehrzahl von gemeinsamen Elektroden COM, während ein Bild dargestellt wird (S2020).
  • Eine Mehrzahl von gemeinsamen Elektroden, die auf einem Anzeigepanel DISP angeordnet sind, sind in N Gemeinsame-Elektrode-Spalten COM Spalte #1 ~ COM Spalte #N angeordnet, und die N Gemeinsame-Elektrode-Spalten COM Spalte #1 ~ COM Spalte #N können jeweils M gemeinsame Elektroden COM aufweisen.
  • Während den Datenleitungen DL ein Datensignal zugeführt wird, kann den N gemeinsame-Elektrode-Spalten COM Spalte #1 ~ COM Spalte #N jeweils ein gemeinsames Signal SCOM durch lokale Zwischenspeicher LBUF #1 ~ LBUF #N hindurch zugeführt werden.
  • Entsprechend dem Ansteuerungsverfahren ist Rauschen aufgrund von Datenänderung zum Anzeigeansteuern reduziert, so dass eine Berührungsempfindlichkeitsfähigkeit verbessert sein kann und eine Anzeigefähigkeit ebenso verbessert sein kann.
  • Gemäß der vorliegenden Offenbarung ist es, wie oben beschrieben, möglich, eine Berührungsanzeigevorrichtung 100, einen Ansteuerungsschaltkreis und ein Ansteuerungsverfahren bereitzustellen, die Verschlechterung einer Berührungsempfindlichkeit aufgrund des Anzeigeansteuerns verhindern.
  • Gemäß der vorliegenden Offenbarung ist es möglich, eine Berührungsanzeigevorrichtung 100, einen Ansteuerungsschaltkreis und ein Ansteuerungsverfahren bereitzustellen, die Rauschen aufgrund einer Anzeigeänderung (beispielsweise einer Änderung der Datenspannung) verringern können.
  • Gemäß der vorliegenden Offenbarung ist es möglich, eine Berührungsanzeigevorrichtung 100, einen Ansteuerungsschaltkreis und ein Ansteuerungsverfahren bereitzustellen, die verhindern, dass sich Rauschen aufgrund einer Anzeigeänderung (beispielsweise eine Änderung der Datenspannung), das in Berührungselektroden-Spalten erzeugt wird, gegenseitig beeinflusst.
  • Gemäß der vorliegenden Offenbarung ist es, wie oben beschrieben, möglich, eine Berührungsanzeigevorrichtung 100, einen Ansteuerungsschaltkreis und ein Ansteuerungsverfahren bereitzustellen, die gleichzeitig Anzeigeansteuerung und Berührungsansteuerung durchführen können.
  • Die oben ausgeführte Beschreibung und die beigefügten Zeichnungen stellen lediglich ein Beispiel des technischen Gedankens der vorliegenden Offenbarung bereit. Der Fachmann des technischen Gebiets, den die vorliegende Offenbarung betrifft, wird anerkennen, dass verschiedene Modifikationen und Änderungen in der Form, wie beispielsweise eine Kombination, eine Trennung, eine Ersetzung und eine Änderung einer Konfiguration möglich sind, ohne dabei von den wesentlichen Merkmalen der vorliegenden Offenbarung abzuweichen. Deshalb sollen die in der vorliegenden Offenbarung offenbarten Ausführungsformen den Anwendungsbereich des technischen Gedankens der vorliegenden Offenbarung verdeutlichen, und der Anwendungsbereich der vorliegenden Offenbarung ist mittels der Ausführungsformen nicht beschränkt. Der Anwendungsbereich der vorliegenden Offenbarung soll auf der Basis der beigefügten Ansprüche ausgelegt werden.
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
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  • Zitierte Patentliteratur
    • KR 1020170138717 [0001]

Claims (17)

  1. Eine Berührungsanzeigevorrichtung (100), aufweisend: ein Anzeigepanel (DISP), das eine Mehrzahl von Datenleitungen (DL) und eine Mehrzahl von Gate-Leitungen (GL) und eine Mehrzahl von gemeinsamen Elektroden (COM), die in mindestens M Zeilen und N Spalten angeordnet sind, aufweist; einen Datenansteuerungsschaltkreis (DDC), der dazu eingerichtet ist, den Datenleitungen (DL) ein Datensignal zuzuführen; einen Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis (CDC), der dazu eingerichtet ist, den gemeinsamen Elektroden (COM) ein gemeinsames Signal (SCOM) zuzuführen und Ermittlungsdaten mittels Ermittelns von Ermittlungssignalen von einer oder mehreren der gemeinsamen Elektroden (COM) auszugeben; und eine Berührungssteuerung (T-CTR), die dazu eingerichtet ist, Berührung auf der Basis der Ermittlungsdaten zu ermitteln, wobei die gemeinsamen Elektroden (COM), die auf dem Anzeigepanel (DISP) angeordnet sind, in N Gemeinsame-Elektrode-Spalten (COM Spalte #1, ..., COM Spalte #N) angeordnet sind und die N Gemeinsame-Elektrode-Spalten (COM Spalte #1, ..., COM Spalte #N) jeweils M gemeinsame Elektroden (COM) aufweisen, wobei N eine natürliche Zahl gleich oder größer als 2 ist und M eine natürliche Zahl gleich oder größer als 2 ist, und wobei die Berührungsanzeigevorrichtung dazu eingerichtet ist, dass, während den Datenleitungen DL das Datensignal zugeführt wird, den N Gemeinsame-Elektrode-Spalten (COM Spalte #1, ..., COM Spalte #N) durch lokale Zwischenspeicher (LBUF #1, ..., LBUF #N) hindurch jeweils ein gemeinsames Signal (SCOM) zugeführt wird.
  2. Die Berührungsanzeigevorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei die N Gemeinsame-Elektrode-Spalten (COM Spalte #1, ..., COM Spalte #N) eine erste Gemeinsame-Elektrode-Spalte (COM Spalte #1) und eine zweite Gemeinsame-Elektrode-Spalte (COM Spalte #2) aufweisen und die lokalen Zwischenspeicher (LBUF #1, ..., LBUF #N) einen ersten lokalen Zwischenspeicher (LBUF #1), der der ersten Gemeinsame-Elektrode-Spalte (COM Spalte #1) entspricht, und einen zweiten lokalen Zwischenspeicher (LBUF #2), der der zweiten Gemeinsame-Elektrode-Spalte (COM Spalte #2) entspricht, aufweisen, und der Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis (CDC) aufweist: einen Vorverstärker (Pre-AMP), der dazu eingerichtet ist, ein gemeinsames Signal, das von dem ersten lokalen Zwischenspeicher (LBUF #1) ausgegeben wird, einer gemeinsamen Elektrode der M gemeinsamen Elektroden (COM), die in der ersten Gemeinsame-Elektrode-Spalte (COM Spalte #1) enthalten sind, auszugeben und ein Ermittlungssignal von der einen gemeinsamen Elektrode (COM) zu empfangen; und einen Multiplexer (MUX), der dazu eingerichtet ist, ein von dem ersten lokalen Zwischenspeicher (LBUF #1) ausgegebenes gemeinsames Signal (SCOM) den anderen gemeinsamen Elektroden (COM) außer der einen gemeinsamen Elektrode (COM) der M gemeinsamen Elektroden (COM), die in der ersten Gemeinsame-Elektrode-Spalte (COM Spalte #1) enthalten sind, zuzuführen.
  3. Die Berührungsanzeigevorrichtung gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei lokale Zwischenspeicher (LBUF #1, ..., LBUF #N), die jeweils den N Gemeinsame-Elektrode-Spalten (COM Spalte #1, ..., COM Spalte #N) entsprechen, in dem Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis (CDC) enthalten sind.
  4. Die Berührungsanzeigevorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, ferner aufweisend einen Berührungs-Leistungs-Integrierten Schaltkreis (TPIC), der dazu eingerichtet ist, das gemeinsame Signal (SCOM) in Antwort auf ein Eingabe-Pulssignal (PWM) und eine gemeinsame Spannung (VCOM) an N lokale Zwischenspeicher (LBUF #1, ..., LBUF #N), die den N Gemeinsame-Elektrode-Spalten (COM Spalte #1, ..., COM Spalte #N) entsprechen, auszugeben, wobei das gemeinsame Signal (COM) ein moduliertes Signal ist, dessen Spannungspegel sich im Vergleich zu der gemeinsamen Spannung (VCOM) ändert.
  5. Die Berührungsanzeigevorrichtung gemäß Anspruch 4, wobei die lokalen Zwischenspeicher (LBUF #1, ..., LBUF #N), die jeweils den N Gemeinsame-Elektrode-Spalten (COM Spalte #1, ..., COM Spalte #N) entsprechen, in dem Berührungs-Leistungs-Integrierten Schaltkreis (TPIC) enthalten sind oder zwischen dem Berührungs-Leistungs-Integrierten Schaltkreis (TPIC) und dem Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis (CDC) angeordnet sind.
  6. Die Berührungsanzeigevorrichtung gemäß Anspruch 4 oder 5, wobei der Berührungs-Leistungs-Integrierte Schaltkreis (TPC) dazu eingerichtet ist, dem Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis (CDC) Informationen über eine Amplitude des gemeinsamen Signals (SCOM) bereitzustellen.
  7. Die Berührungsanzeigevorrichtung gemäß einem der Ansprüche 4 bis 6, wobei der Berührungs-Leistungs-Integrierte Schaltkreis (TPIC) dazu eingerichtet ist, in Antwort auf ein Eingabepuls-Modulationssignal und eine Gate-Ansteuerungs-bezogene Spannung dem Datenansteuerungsschaltkreis (DDC) ein Gate-Ansteuerungsbezogenes Signal (GDS) auszugeben, und das Gate-Ansteuerungs-bezogene Signal (GDS) im Vergleich zu der Gate-Ansteuerungs-bezogenen Spannung ein moduliertes Signal ist, dessen Spannungspegel sich ändert.
  8. Die Berührungsanzeigevorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei die Berührungsanzeige derart eingerichtet ist, dass eine erste Masse-Spannung (GND1) an die Berührungssteuerung (T-CTR) angelegt wird, und eine zweite Masse-Spannung (GND2), die von der ersten Masse-Spannung (GND1) verschieden ist, an das Anzeigepanel (DISP), den Datenansteuerungsschaltkreis (DDC) und den Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis (CDC) angelegt wird.
  9. Die Berührungsanzeigevorrichtung gemäß Anspruch 8, wobei die zweite Masse-Spannung (GND2) und das gemeinsame Signal (SCOM) im Vergleich zu der ersten Masse-Spannung (GND1) modulierte Signale sind, und die zweite Masse-Spannung (GND2) und das gemeinsame Signal (SCOM) modulierte Signale sind, die einander in einem oder mehreren von Frequenz, Phase, Spannungspolarität und Amplitude entsprechen.
  10. Die Berührungsanzeigevorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei der Datenansteuerungsschaltkreis (DDC) und der Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis (CDC) in einem Integrierten Schaltkreis enthalten sind.
  11. Ein Ansteuerungsschaltkreis, der dazu eingerichtet ist, ein Anzeigepanel (DISP), das eine Mehrzahl von Datenleitungen (DL) und eine Mehrzahl von Gate-Leitungen (GL) und eine Mehrzahl von gemeinsamen Elektroden (COM), die in mindestens M Zeilen und N Spalten angeordnet sind und in denen N Gemeinsame-Elektrode-Spalten (COM Spalte #1, ..., COM Spalte #N), die die gemeinsamen Elektroden (COM) ausbilden, jeweils M gemeinsamen Elektroden (COM) aufweisen, wobei N eine natürliche Zahl gleich oder größer als 2 ist und M eine natürliche Zahl gleich oder größer als 2 ist, wobei der Ansteuerungsschaltkreis aufweist: einen Datenansteuerungsschaltkreis (DDC), der dazu eingerichtet ist, den Datenleitungen (DL) ein Datensignal zuzuführen; einen Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis (CDC), der dazu eingerichtet ist, den gemeinsamen Elektroden (COM) ein gemeinsames Signal (SCOM) zuzuführen und Ermittlungsdaten mittels Ermittelns von Ermittlungssignalen von einer oder mehreren der gemeinsamen Elektroden (COM) auszugeben, wobei der Ansteuerungsschaltkreis dazu eingerichtet ist, dass, während den Datenleitungen (DL) das Datensignal zugeführt wird, den N Gemeinsame-Elektrode-Spalten (COM Spalte #1, ..., COM Spalte #N) durch lokale Zwischenspeicher (LBUF #1, ..., LBUF #N) hindurch jeweils ein gemeinsames Signal (SCOM) zugeführt wird.
  12. Der Ansteuerungsschaltkreis gemäß Anspruch 11, wobei die N Gemeinsame-Elektrode-Spalten (COM Spalte #1, ..., COM Spalte #N) eine erste Gemeinsame-Elektrode-Spalte (COM Spalte #1) und eine zweite Gemeinsame-Elektrode-Spalte (COM Spalte #2) aufweisen, ein erster lokaler Zwischenspeicher (LBUF #1) für die erste Gemeinsame-Elektrode-Spalte (COM Spalte #1) bereitgestellt ist, und ein zweiter lokaler Zwischenspeicher (LBUF #2) für die zweite Gemeinsame-Elektrode-Spalte (COM Spalte #2) bereitgestellt ist, und der Gemeinsame-Elektrode-Ansteuerungsschaltkreis (CDC) aufweist: einen Vorverstärker (Pre-AMP), der dazu eingerichtet ist, ein gemeinsames Signal, das von dem ersten lokalen Zwischenspeicher (LBUF #1) zu einer gemeinsamen Elektrode (COM) der M gemeinsamen Elektroden (COM), die in der ersten Gemeinsame-Elektrode-Spalte (COM Spalte #1) enthalten sind, auszugeben und ein Ermittlungssignal von der einen gemeinsamen Elektrode (COM) zu empfangen; und einen Multiplexer (MUX), der dazu eingerichtet ist, ein von dem ersten lokalen Zwischenspeicher (LBUF #1) ausgegebenes gemeinsames Signal (SCOM) den anderen gemeinsamen Elektroden (COM) außer der einen gemeinsamen Elektrode (COM) der M gemeinsamen Elektroden (COM), die in der ersten Gemeinsame-Elektrode-Spalte (COM Spalte #1) enthalten sind, zuzuführen.
  13. Der Ansteuerungsschaltkreis gemäß Anspruch 11 oder 12, aufweisend lokale Zwischenspeicher (LBUF #1, ..., LBUF #N), die jeweils den N Gemeinsame-Elektrode-Spalten (COM Spalte #1, ..., COM Spalte #N) entsprechen.
  14. Der Ansteuerungsschaltkreis gemäß einem der Ansprüche 11 bis 13, wobei der Ansteuerungsschaltkreis derart eingerichtet ist, dass eine Masse-Spannung (GND) an das Anzeigepanel (DISP) angelegt wird, und die Masse-Spannung (GND) im Vergleich zu der DC-Masse-Spannung (GND) ein moduliertes Signal ist, dessen Spannungspegel sich ändert.
  15. Der Ansteuerungsschaltkreis gemäß Anspruch 14, wobei das gemeinsame Signal (SCOM) ein moduliertes Signal ist, das in einem oder mehreren von Frequenz, Phase, Spannungspolarität und Amplitude der Masse-Spannung (GND) entspricht.
  16. Eine Berührungsanzeigevorrichtung (100), aufweisend: ein Panel, das eine Mehrzahl von Berührungselektroden aufweist, die in mindestens M Zeilen und N Spalten angeordnet sind.; einen Ansteuerungsschaltkreis, der dazu eingerichtet ist, den Berührungselektroden ein Berührungsansteuerungssignal (TDS) zuzuführen und mittels Ermittelns von Ermittlungssignalen von einer oder mehreren der Berührungselektroden Ermittlungsdaten auszugeben; und eine Berührungssteuerung (T-CTR), die dazu eingerichtet ist, auf der Basis von Ermittlungsdaten Berührung zu ermitteln, wobei die auf dem Panel angeordneten Berührungselektroden in N Berührungselektroden-Spalten angeordnet sind und die N Berührungselektroden-Spalten jeweils M Berührungselektroden aufweisen, wobei in N eine natürliche Zahl gleich oder größer als 2 ist und M eine natürliche Zahl gleich oder größer als 2 ist, und wobei die Berührungsanzeigevorrichtung derart eingerichtet ist, dass den N Berührungselektroden-Spalten durch lokale Zwischenspeicher (LBUF #1, ..., LBUF #N) hindurch jeweils ein Ansteuerungssignal zugeführt wird.
  17. Ein Verfahren zum Ansteuern einer Berührungsanzeigevorrichtung, die ein Anzeigepanel (DISP) aufweist, das eine Mehrzahl von Datenleitungen (DL) und eine Mehrzahl von Gate-Leitungen (GL) und eine Mehrzahl von gemeinsamen Elektroden (COM), die in mindestens M Zeilen und N Spalten angeordnet sind, aufweist, das Verfahren aufweisend: Zuführen eines Datensignals zu den Datenleitungen (DL) und Zuführen eines gemeinsamen Signals (SCOM) zu den gemeinsamen Elektroden (COM); und Ermitteln von Berührung mittels Ermittelns von Ermittlungssignalen von einer oder mehreren der gemeinsamen Elektroden (COM), während ein Bild angezeigt wird, wobei die auf dem Anzeigepanel (DISP) angeordneten gemeinsamen Elektroden (COM) in N Gemeinsame-Elektrode-Spalten (COM Spalte #1, ..., COM Spalte #N) angeordnet sind und die N Gemeinsame-Elektrode-Spalten (COM Spalte #1, ..., COM Spalte #N) jeweils M gemeinsame Elektroden (COM) aufweisen, wobei N eine natürliche Zahl gleich oder größer als 2 ist und M eine natürliche Zahl gleich oder größer als 2 ist, und wobei, während den Datenleitungen (DL) das Datensignal zugeführt wird, den N Gemeinsame-Elektrode-Spalten (COM Spalte #1, ..., COM Spalte #N) ein gemeinsames Signal (SCOM) jeweils durch lokale Zwischenspeicher (LBUF #1, ..., LBUF #N) hindurch zugeführt wird.
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