EP0838737B1 - Dispositif d'identification d'une action manuelle sur une surface, notamment pour une pièce d'horlogerie - Google Patents

Dispositif d'identification d'une action manuelle sur une surface, notamment pour une pièce d'horlogerie Download PDF

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EP0838737B1
EP0838737B1 EP97118168A EP97118168A EP0838737B1 EP 0838737 B1 EP0838737 B1 EP 0838737B1 EP 97118168 A EP97118168 A EP 97118168A EP 97118168 A EP97118168 A EP 97118168A EP 0838737 B1 EP0838737 B1 EP 0838737B1
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EP
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sensors
variation
finger
frequency
electrical quantity
Prior art date
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EP97118168A
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EP0838737A1 (fr
Inventor
Yvan Terés
Hugues Vuillème
Joachim Grupp
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Asulab AG
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Asulab AG
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Classifications

    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04GELECTRONIC TIME-PIECES
    • G04G21/00Input or output devices integrated in time-pieces
    • G04G21/08Touch switches specially adapted for time-pieces

Definitions

  • the present invention relates to a device identification of a manual action made by a finger on a surface and, more particularly, it concerns such a device comprising a set of sensors likely to be activated each by the finger of a user so as to generate a variation of a electrical quantity.
  • a device can be used in watch applications, such as a wristwatch including a device for recognizing characters traced by hand on the watch glass.
  • watch applications such as a wristwatch including a device for recognizing characters traced by hand on the watch glass.
  • the document EP-A-0 165 548 describes an electronic watch comprising a device for recognizing characters drawn on the hand on the watch glass.
  • a matrix of sensors photoelectric is arranged on the bottom surface of the glass.
  • the intensity of the light detected by the photoelectric sensors is modified, which allows the detection of the coordinates of the transcribed character.
  • the written character is then recognized from the coordinates detected.
  • the respective coordinates of the lines forming the traced character are stored in a device memory. These coordinates are compared to coordinates which are also stored in the memory device in order to find the coordinates of reference that are most similar to the coordinates corresponding to the character written on the glass.
  • the calculation of the center of gravity often presents many disadvantages.
  • the treatment of data necessary to take into account factors, such as the geometric arrangement of the activated sensors is a complex task that places a heavy load on the data processing circuit associated with these sensors and which results in a slow response time of this circuit.
  • the result of this calculation often lacks accuracy, which leads to recognition errors characters written by the user.
  • the document EP-A-0 572 368 describes a matrix of sensors which are arranged so that a interference (cross-talk) between the sensors. So, he is possible to approach the sensors from each other in order to have more sensors in the same space.
  • Such device can determine the movement of an object relative to the device, i.e. if the object approaches or moves away from the device.
  • This device is not however not suitable for distinguishing between multiple sensors operated simultaneously and only allows therefore not the identification of a manual action made by a finger on the surface of the sensors.
  • the document EP-A-0 289 427 describes a device thus that a method of exploiting the screen signal of a screen optical touch.
  • Several successive scan frames (at least three successive frames) of the screen activated are analyzed to determine the increase and the progression, from one frame to another, of the signal level.
  • This system has the disadvantage of being complex and therefore expensive.
  • the main object of the present invention is therefore to provide a device for identifying an action manual made by a finger on a remedial surface, at least in part, to the disadvantages of art prior.
  • the invention also aims to provide such a device that is simple and effective, which has a high reliability, which uses little energy and which better suited for use in a watch electronics than the devices of the prior art.
  • a watch 1 comprising a case 2, a bracelet 3, a crown 4, a bezel 5, a glass 6, needles of hours and minutes 7 and 8 and two devices digital display 9 and 10.
  • sensors discrete capacitors, referenced 11 to 22 can be arranged around the bezel 5 or the glass 6.
  • Figure 2 shows a section of watch 1.
  • a electronic circuit 23 is disposed in the housing 2.
  • a set of conductive electrodes, preferably transparent, are arranged on the inner face 24 of the glass 6, only five of these electrodes, referenced respectively K, M, S, O and E are represented on the figure 2.
  • the electrodes K to E are respectively connected to the electronic circuit 23 by conductors 25 to 29.
  • a battery 30 or other source of electrical energy is also arranged in the housing 2 and is connected to the pole positive of the electronic circuit 23 by a conductor 31.
  • Each of the electrodes K to E form one of the armatures of a series of capacitive sensors, the other armature of each of these capacitive sensors being formed by finger 32 of the watch wearer 1 when he touches the outer face of the glass 6 over a zone determined by face of a particular electrode.
  • the wearer's finger 32 is connected to the earth of the electronic circuit 23 by through the housing 2 which is in contact with the wrist thereof and which is respectively connected to the negative pole of electronic circuit 23 and battery 30.
  • Figure 3 shows the spatial arrangement of the whole electrodes arranged under the glass 6 of watch 1, of which these electrodes are part. All the sensors, including these electrodes are part of, are likely to be each activated by finger 32 so as to generate a variation of its capacity. This set of sensors is arranged respectively inside a set corresponding to specific areas of the surrounded area glass 6.
  • Figure 4 shows a block diagram of a embodiment of the identification device 40 used in watch 1 of figure 1 and which allows determine which sensor is most active among those who are under the contact surface of the finger placed by the user on the outer surface of the glass 6.
  • the identification device 40 comprises a set of capacitive sensors 41 which are all connected to means detection, among a subset of the sensors 41 which are activated simultaneously by the user, from the sensor activated with the greatest variation in capacity.
  • this embodiment includes sensors capacitive, note that it is possible to use other types of sensors with a variation of electrical quantity, such as capacity or resistance for example, when activated.
  • FIG. 5 shows a circuit using which describe the operation of the sensor device capacitive 41 according to the invention.
  • Each capacitive sensor includes a capacitor 51 whose armatures are formed, of a part, by the electrode fixed on the inner surface of the glass 6 and, on the other hand, by finger 32 of the user.
  • a stray capacitor 52 is also formed by the construction present between the fixed electrode in question and the case 2 of watch 1.
  • the sensor capacitive 51 and the stray capacitor 52 are connected in parallel between ground 53 and the entry of a multiplexer 54.
  • the detection means of the activated sensor presenting greatest variation in electrical quantity include means for converting total capacity of the fixed and condenser assembly interference from each capacitive sensor A to S in a signal of output whose frequency is proportional to this total capacity.
  • These means include in this example multiplexer 54 and a voltage controlled oscillator 43.
  • the multiplexer 54 is arranged to connect successively each capacitive sensor A to S at the input of the voltage controlled oscillator 43. As can be seen in FIG. 5, when they are thus connected, the capacitors 51 and 52 are connected in parallel between the ground 53 and the inverting input of an amplifier operational 55 part of the controlled oscillator in tension 43.
  • the voltage controlled oscillator 43 includes also resistors 56, 57 and 58 connected all in series between amplifier 55 output and ground 53.
  • the non-inverting input of amplifier 55 is connected to a junction between resistors 57 and 58.
  • the amplifier 55 and the resistors 56 to 58 form a Schmidt flip-flop which provides its output, i.e. at the junction between the resistors 56 and 57, a signal having an amplitude which is a function of the relative values of the voltages present on the inverting and non-inverting inputs of amplifier 55, either a high logic level, or a low logic level.
  • the voltage controlled oscillator 43 further comprises a resistor 61 connected between the output of the Schmidt rocker and the inverting input of the amplifier. This resistor 61 is part, with capacitors 51 and 52, a low-pass filter which integrates the voltage at the out of the Schmidt seesaw. The potential on armatures of capacitors 51 and 52 is applied to the inverting input of amplifier 55.
  • the oscillation frequency of the output signal from the voltage controlled oscillator 43 is proportional to the inverse of the total capacity of the two capacitors 51 and 52 connected in parallel.
  • the oscillation frequency of the oscillator voltage controlled 43 varies depending on the presence or the absence of the user's finger 32 on the face outside of the glass 6. If the wearer's finger 32 watch 1 is not placed on glass 6, one of the frames of capacitor 51 is therefore absent from the circuit shown in Figure 5.
  • the total capacity is in this case equivalent to the capacitance of the stray capacitor 52 and the oscillation frequency of the output signal the voltage controlled oscillator 43 is proportional to the reverse of this ability.
  • the capacitor 51 effectively acts on the input of the voltage-controlled oscillator 43.
  • the total capacity is equivalent to the sum of capacities of the two capacitors 51 and 52.
  • the oscillation frequency of the output signal the voltage controlled oscillator 43 is proportional to the sum of the capacities of these two capacitors.
  • the identification device of this invention takes advantage of this observation and chooses as only active sensor the one whose capacity variation is the biggest.
  • the identification device 40 further includes means for detecting the signal output of the voltage-controlled oscillator whose frequency variation is the greatest.
  • These means of output signal detection include a frequency 44 (see Figure 4), a memory device 45 and a comparator 46.
  • the operation of the frequency 44, memory device 45 and comparator 46 are all controlled at a rate determined by the frequency of the clock pulses from a clock circuit 47.
  • the frequency detector 44 can be produced by a pulse counter which is switched on for one fixed operating period. In this case, the frequency of each oscillator output signal controlled by voltage 43 is represented directly by the number of pulses received during this fixed period. It As a result, the frequency detector 44 generates a numerical value, i.e. the content of the counter, corresponding to the frequency of the output signal corresponding to each sensor.
  • the identification device 40 further includes an actuation detector 48 which is connected to the output of the frequency detector 44 so that it receives the binary words that come from this last.
  • the actuation detector 48 compares each binary word at a predetermined reference threshold corresponding to a capacity value indicating that a capacitive sensor was actually activated by the user.
  • this binary word is then stored in memory device 45.
  • comparator 46 is arranged to compare the numerical values of these binary words and identify the numerical value which corresponds to the capacitive sensor with the greatest variation in capacity. A output signal corresponding to this sensor is then supplied to a handwriting recognition device 49 or to another operating circuit.
  • capacitive sensors have been provided in the embodiment described below, all other sensor capable of exhibiting a variation of electrical quantity when operated can be used.
  • the invention is applicable not only to a set of sensors associated with the glass a watch or other writing or control device manual, but it can be repeated in several other applications.
  • sensors can also be deposited not on the glass but in periphery under the bezel 13.
  • the invention is applicable in any manually controlled device, to know in applications where pushers or others new control devices can be replaced by sensors as described below.

Description

La présente invention concerne un dispositif d'identification d'une action manuelle faite par un doigt sur une surface et, plus particulièrement, elle concerne un tel dispositif comportant un ensemble de capteurs susceptibles d'être activés chacun par le doigt d'un utilisateur de manière à engendrer une variation d'une quantité électrique. Un tel dispositif peut être utilisé dans des applications horlogères, telle qu'une montre-bracelet comprenant un dispositif de reconnaissance de caractères tracés à la main sur le verre de la montre. On comprendra toutefois que l'invention n'est pas limitée à cette application.
On connaít déjà des montres comportant un dispositif d'identification tel que défini ci-dessus. Le document EP-A-0 165 548 décrit une montre électronique comprenant un dispositif de reconnaissance de caractères tracés à la main sur le verre de la montre. Une matrice de capteurs photoélectriques est agencée sur la surface inférieure du verre. Lorsqu'un utilisateur trace un caractère sur la surface supérieure du verre, l'intensité de la lumière détectée par les capteurs photoélectriques est modifiée, ce qui permet ainsi la détection des coordonnées du caractère transcrit. Le caractère écrit est ensuite reconnu d'après les coordonnées détectées. Pour ce faire, les coordonnées respectives des traits formant le caractère tracé sont stockées dans un dispositif de mémoire. Ces coordonnées sont comparées à des coordonnées de référence qui sont également stockées dans le dispositif de mémoire afin de trouver les coordonnées de référence qui sont les plus similaires aux coordonnées correspondant au caractère écrit sur le verre.
Lorsque l'utilisateur trace ce caractère, il arrive souvent que plusieurs capteurs soient simultanément activés. Pour pouvoir déterminer les coordonnées du caractère tracé, il est donc nécessaire de calculer le centre de gravité du groupe de capteurs activés en même temps par l'utilisateur.
L'article de MM. C. Piguet et J.F. Perotto intitulé "Nouvelles possibilités d'entrée des données dans une montre", Bulletin annuel de la société suisse de chronométrie et du laboratoire suisse de recherches horlogères, vol. 7, no. 4, 1978, Neuchâtel, pages 499-502, XP002034253, suggère également d'opérer un calcul du centre de gravité des capteurs actionnés simultanément.
Le calcul du centre de gravité présente souvent de nombreux inconvénients. D'une part, le traitement des données nécessaire pour prendre en compte des facteurs, tels que la disposition géométrique des capteurs activés, est une tâche complexe qui impose une charge élevée sur le circuit de traitement de données associé à ces capteurs et qui entraíne un temps de réponse lent de ce circuit. D'autre part, le résultat de ce calcul manque souvent de précision, ce qui conduit à des erreurs de reconnaissance de caractères écrits par l'utilisateur.
Le document EP-A-0 572 368 décrit une matrice de capteurs qui sont arrangés de sorte que l'on évite une interférence (cross-talk) entre les capteurs. Ainsi, il est possible d'approcher les capteurs les uns des autres afin d'avoir plus de capteurs sur un même espace. Un tel dispositif peut déterminer le déplacement d'un objet relativement au dispositif, c'est-à-dire si l'objet s'approche ou s'éloigne du dispositif. Ce dispositif n'est toutefois pas adapté pour permettre la distinction entre plusieurs capteurs actionnés simultanément et ne permet donc pas l'identification d'une action manuelle faite par un doigt sur la surface des capteurs.
Le document EP-A-0 289 427 décrit un dispositif ainsi qu'un procédé d'exploitation du signal d'écran d'un écran tactile optique. Plusieurs trames de balayages successives (au moins trois trames successives) de l'écran actionné sont analysées pour déterminer l'augmentation et la progression, d'une trame à l'autre, du niveau du signal. Ce système présente l'inconvénient d'être complexe et donc coûteux.
La présente invention a donc pour but principal de fournir un dispositif d'identification d'une action manuelle faite par un doigt sur une surface qui remédie, tout au moins en partie, aux inconvénients de l'art antérieur.
L'invention a également pour but de fournir un tel dispositif qui soit simple et efficace, qui présente une haute fiabilité, qui utilise peu d'énergie et qui convienne mieux à une utilisation dans une montre électronique que les dispositifs de l'art antérieur.
L'invention a ainsi pour objet un dispositif destiné à identifier une action manuelle faite par un doigt sur une surface, comprenant :
  • un ensemble de capteurs susceptibles d'être activés chacun par ledit doigt de manière à engendrer une variation d'une quantité électrique, ces capteurs étant agencés respectivement à l'intérieur d'un ensemble correspondant de zones déterminées de ladite surface;
caractérisé en ce que ledit dispositif comprend en outre
  • des moyens de détection, parmi un sous-ensemble desdits capteurs qui sont activés simultanément, du capteur activé présentant la plus grande variation de ladite quantité électrique.
Grâce à ces caractéristiques, on simplifie considérablement le traitement de données nécessaire pour pouvoir identifier l'action manuelle, telle que l'écriture d'un caractère, faite sur une surface donnée. En outre, un tel dispositif présente une haute précision par rapport aux dispositifs antérieurs.
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaítront au cours de la description qui va suivre d'un mode de réalisation de l'invention, donnée uniquement à titre d'exemple et faite en se référant aux dessins annexés dans lesquels :
  • la figure 1 est une vue de plan d'une montre comportant un dispositif d'identification selon la présente invention;
  • la figure 2 est une coupe de la montre de la figure 1;
  • la figure 3 est un schéma de l'agencement spatial des capteurs du dispositif d'identification faisant partie de la montre de la figure 1;
  • la figure 4 représente un schéma de principe d'un dispositif d'identification destiné à être utilisé dans la montre de la figure 1, et
  • la figure 5 montre un circuit détaillé d'un des capteurs ainsi qu'une partie du circuit du dispositif d'identification de la montre représentée à la figure 1.
En se référant maintenant à la figure 1, on voit une montre 1 comportant un boítier 2, un bracelet 3, une couronne 4, une lunette 5, un verre 6, des aiguilles d'heures et de minutes 7 et 8 et deux dispositifs d'affichage numérique 9 et 10. En outre, des capteurs capacitifs discrets, référencés 11 à 22 peuvent être disposés autour de la lunette 5 ou du verre 6.
La figure 2 montre une coupe de la montre 1. Un circuit électronique 23 est disposé dans le boítier 2. Un ensemble d'électrodes conductrices, de préférence transparentes, sont disposées sur la face intérieure 24 du verre 6, seules cinq de ces électrodes, référencées respectivement K, M, S, O et E sont représentés sur la figure 2. Les électrodes K à E sont respectivement reliées au circuit électronique 23 par des conducteurs 25 à 29. Une pile 30 ou autre source d'énergie électrique est également disposée dans le boítier 2 et est reliée au pôle positif du circuit électronique 23 par un conducteur 31.
Chacune des électrodes K à E forment l'une des armatures d'une série de capteurs capacitifs, l'autre armature de chacun de ces capteurs capacitifs étant formés par le doigt 32 du porteur de la montre 1 lorsqu'il touche la face extérieure du verre 6 sur une zone déterminée en face d'une électrode particulière. Le doigt 32 du porteur est relié à la masse du circuit électronique 23 par l'intermédiaire du boítier 2 qui est en contact avec le poignet de celle-ci et qui est relié respectivement au pôle négatif du circuit électronique 23 et de la pile 30.
La figure 3 montre l'agencement spatial de l'ensemble d'électrodes agencées sous le verre 6 de la montre 1 dont ces électrodes font parties. L'ensemble des capteurs, dont ces électrodes font partie, sont susceptibles d'être activés chacun par le doigt 32 de manière à engendrer une variation de sa capacité. Cet ensemble de capteurs est agencé respectivement à l'intérieur d'un ensemble correspondant de zones déterminées de la surface entourée du verre 6.
La figure 4 représente un schéma de principe d'un mode de réalisation du dispositif d'identification 40 utilisé dans la montre 1 de la figure 1 et qui permet de déterminer quel capteur est le plus actif parmi ceux qui sont sous la surface de contact du doigt posé par l'utilisateur sur la surface extérieure du verre 6. Le dispositif d'identification 40 comprend un ensemble de capteurs capacitifs 41 qui sont tous reliés à des moyens de détection, parmi un sous-ensemble des capteurs 41 qui sont activés simultanément par l'utilisateur, du capteur activé présentant la plus grande variation de capacité. Bien que ce mode de réalisation comporte des capteurs capacitifs, on notera qu'il est possible d'utiliser d'autres types de capteurs présentant une variation d'une quantité électrique, telle que la capacité ou la résistance par exemple, lorsqu'ils sont activés.
La figure 5 montre un circuit à l'aide duquel on décrira le fonctionnement du dispositif à capteurs capacitifs 41 selon l'invention. Chaque capteur capacitif, dont seulement un est représenté sur la figure 5, comprend un condensateur 51 dont les armatures sont formées, d'une part, par l'électrode fixée sur la surface intérieure du verre 6 et, d'autre part, par le doigt 32 de l'utilisateur.
En outre, un condensateur parasite 52 est également formé par la construction présente entre l'électrode fixe en question et le boítier 2 de la montre 1. Le capteur capacitif 51 et le condensateur parasite 52 sont branchés en parallèle entre la masse 53 et l'entrée d'un multiplexeur 54.
Les moyens de détection du capteur activé présentant la plus grande variation de quantité électrique comprennent des moyens de conversion de la capacité totale de l'ensemble du condensateur fixe et du condensateur parasite de chaque capteur capacitif A à S en un signal de sortie dont la fréquence est proportionnelle à cette capacité totale. Ces moyens comprennent dans cet exemple le multiplexeur 54 et un oscillateur commandé en tension 43. Le multiplexeur 54 est agencé pour relier successivement chaque capteur capacitif A à S à l'entrée de l'oscillateur commandé en tension 43. Comme on le voit sur la figure 5, lorsqu'ils sont ainsi reliés, les condensateurs 51 et 52 sont branchés en parallèle entre la masse 53 et l'entrée inverseuse d'un amplificateur opérationnel 55 faisant partie de l'oscillateur commandé en tension 43.
L'oscillateur commandé en tension 43 comprend également des résistances 56, 57 et 58 reliées toutes en série entre la sortie de l'amplificateur 55 et la masse 53. L'entrée non-inverseuse de l'amplificateur 55 est reliée à une jonction entre les résistances 57 et 58. Dans cette configuration, l'amplificateur 55 et les résistances 56 à 58 forment une bascule de Schmidt qui fournit à sa sortie, c'est-à-dire à la jonction entre les résistances 56 et 57, un signal ayant une amplitude qui est une fonction des valeurs relatives des tensions présentes sur les entrées inverseuses et non-inverseuses de l'amplificateur 55, soit un niveau logique haut, soit un niveau logique bas. Deux diodes zeners 59 et 60 montées tête-bêches sont reliées entre la sortie de l'amplificateur 55 et la masse 53 afin de stabiliser les tensions définissant respectivement ces niveaux logiques. L'oscillateur commandé en tension 43 comprend en outre une résistance 61 reliée entre la sortie de la bascule Schmidt et l'entrée inverseuse de l'amplificateur. Cette résistance 61 fait partie, avec les condensateurs 51 et 52, d'un filtre passe-bas qui intègre la tension à la sortie de la bascule de Schmidt. Le potentiel sur les armatures des condensateurs 51 et 52 est appliqué à l'entrée inverseuse de l'amplificateur 55.
La fréquence d'oscillation du signal de sortie de l'oscillateur commandé en tension 43 est proportionnelle à l'inverse de la capacité totale des deux condensateurs 51 et 52 branchés en parallèle.
Ainsi, la fréquence d'oscillation de l'oscillateur commandé en tension 43 varie en fonction de la présence ou de l'absence du doigt 32 de l'utilisateur sur la face extérieure du verre 6. Si le doigt 32 du porteur de la montre 1 n'est pas posé sur le verre 6, une des armatures du condensateur 51 est par conséquent absent du circuit montré à la figure 5. La capacité totale est dans ce cas équivalent à la capacité du condensateur parasite 52 et la fréquence d'oscillation du signal de sortie de l'oscillateur commandé en tension 43 est proportionnelle à l'inverse de cette capacité.
Par contre, lorsque le doigt 32 est posé sur le verre 6, le condensateur 51 agit effectivement sur l'entrée de l'oscillateur commandé en tension 43. Dans ces conditions, la capacité totale est équivalente à la somme des capacités des deux condensateurs 51 et 52. Ainsi, la fréquence d'oscillation du signal de sortie de l'oscillateur commandé en tension 43 est proportionnelle à la somme des capacités de ces deux condensateurs.
Lorsque l'utilisateur pose son doigt 32 sur la surface extérieure du verre 6 pour tracer, par exemple, un caractère, son doigt se trouve en face de plusieurs des électrodes A à S. Ainsi, il augmente simultanément la capacité d'un groupe de ces capteurs. Pour pouvoir déterminer les coordonnées d'un caractère écrit sur le verre, on a besoin de déterminer lequel de ces capteurs voit la plus grande variation de capacité.
Or, on a constaté que la couverture par le doigt 32 des électrodes faisant parties de ce groupe n'est pas le même pour chaque électrode. La couverture de la zone discrète de la surface extérieure du verre 6 en face de chaque électrode varie en fait entre 0 et 100 % selon le positionnement du doigt. Ainsi, tandis que le condensateur 51 est formé lorsque le doigt 32 est posé sur le verre 6 en face de l'électrode en question, la valeur de sa capacité varie en fonction du degré de couverture de cette électrode par le doigt 32.
Le dispositif d'identification de la présente invention profite de cette constatation et choisit comme seul capteur actif celui dont la variation de capacité est la plus grande.
A cet effet, le dispositif d'identification 40 comprend en outre des moyens de détection du signal de sortie de l'oscillateur commandé en tension dont la variation de fréquence est la plus grande. Ces moyens de détection du signal de sortie comprennent un détecteur de fréquence 44 (voir figure 4), un dispositif de mémoire 45 et un comparateur 46. Le fonctionnement du détecteur de fréquence 44, du dispositif de mémoire 45 et du comparateur 46 sont tous commandés à une cadence déterminée par la fréquence des impulsions d'horloge provenant d'un circuit d'horloge 47.
Le détecteur de fréquence 44 peut être réalisé par un compteur d'impulsions qui est mis en marche pendant une période de fonctionnement fixe. En ce cas, la fréquence de chaque signal de sortie de l'oscillateur commandé en tension 43 est représentée directement par le nombre d'impulsions reçues pendant cette période fixe. Il en résulte que le détecteur de fréquence 44 engendre une valeur numérique, à savoir le contenu du compteur, correspondant à la fréquence du signal de sortie correspondant à chaque capteur.
De préférence, le dispositif d'identification 40 comprend en outre un détecteur d'actionnement 48 qui est relié à la sortie du détecteur de fréquence 44 de sorte qu'il reçoit les mots binaires qui proviennent de cette dernière. Le détecteur d'actionnement 48 compare chaque mot binaire à un seuil de référence prédéterminé correspondant à une valeur de capacité indiquant qu'un capteur capacitif a été effectivement actionné par l'utilisateur.
Lorsque ceci est le cas, ce mot binaire est ensuite enregistré dans le dispositif de mémoire 45. Lorsque l'ensemble des capteurs capacitifs A à S ont été ainsi échantillonnés et que les mots binaires correspondant au groupe de capteurs capacitifs actionnés par l'utilisateur lors de ce balayage ont été enregistrés dans le dispositif de mémoire 45, le comparateur 46 est agencé pour comparer les valeurs numériques de ces mots binaires et identifier la valeur numérique qui correspond au capteur capacitif dont la variation de la capacité est la plus grande. Un signal de sortie correspondant à ce capteur est ensuite fourni à un dispositif de reconnaissance d'écriture 49 ou à un autre circuit d'exploitation.
Enfin, il est à noter que plusieurs modifications peuvent être apportées au dispositif d'identification selon l'invention sans sortir du cadre de celle-ci.
Par exemple, bien que des capteurs capacitifs ont été prévus dans le mode de réalisation décrit ci-dessous, tout autre capteur capable de présenter une variation d'une quantité électrique lorsqu'il est actionné peuvent être utilisés. En outre, l'invention est applicable non seulement à un ensemble de capteurs associés avec le verre d'une montre ou autre dispositif d'écriture ou de commande manuelle, mais elle peut être reprise dans plusieurs autres applications. Par exemple, les capteurs peuvent être aussi déposés non pas sur le verre, mais en périphérie sous la lunette 13. De plus, l'invention est applicable dans tout dispositif à commande manuelle, à savoir dans des applications où des poussoirs ou d'autres dispositifs de commande nouvelle peuvent être remplacés par des capteurs tels que décrits ci-dessous.

Claims (4)

  1. Dispositif destiné à identifier une action manuelle faite par un doigt (32) sur une surface, comprenant :
    un ensemble de capteurs (41) susceptibles d'être activés chacun par ledit doigt (32) de manière à engendrer une variation d'une quantité électrique, ces capteurs étant agencés respectivement à l'intérieur d'un ensemble correspondant de zones déterminées de ladite surface;
    caractérisé en ce que ledit dispositif comprend en outre
    des premiers moyens (42) de détection, parmi un sous-ensemble desdits capteurs (41) qui sont activés simultanément, du capteur activé présentant la plus grande variation de ladite quantité électrique.
  2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdits premiers moyens (42) de détection comprennent :
    des moyens de conversion (54, 53) de ladite quantité électrique de chacun dudit ensemble de capteurs (41) en un signal de sortie dont la fréquence est proportionnelle à ladite quantité électrique, et
    des deuxièmes moyens (44, 45, 46) de détection du signal de sortie dont la variation de fréquence est la plus grande.
  3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que lesdits deuxièmes moyens (44, 45, 46) de détection comprennent :
    un détecteur de fréquence (44) pour engendrer une valeur numérique correspondant à la fréquence du signal de sortie correspondant à chaque capteur activé,
    une mémoire (45) pour stocker lesdits valeurs numériques, et
    un comparateur (46) pour comparer lesdits valeurs numérique et identifier celle correspondant au capteur dont la variation de ladite quantité électrique est la plus grande.
  4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend en outre
    un détecteur d'actionnement (48) pour détecter si la variation de ladite quantité électrique d'au moins un dudit ensemble de capteurs (41) passe un seuil prédéterminé.
EP97118168A 1996-10-25 1997-10-20 Dispositif d'identification d'une action manuelle sur une surface, notamment pour une pièce d'horlogerie Expired - Lifetime EP0838737B1 (fr)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9613061 1996-10-25
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