JP2014146373A - 多刺激コントローラのための位相補償 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】多刺激復調プロセスのための補償された位相マトリクスを決定する方法が提供される。多刺激感知システムの第1ドライブ線が選択され、その選択されたドライブ線を経て刺激信号が送信される。刺激信号から生じるチャンネル利得が、刺激信号から生じる受信されたセンス信号から測定される。測定されたチャンネル利得が既知のチャンネル利得と比較されて、選択されたドライブ線に対する個々の位相補償が得られる。複数のドライブ線に対する個々の位相補償値で、補償された位相マトリクスが形成される。
【選択図】図1
Description
タッチスクリーンは、ユーザが、ディスプレイ装置に表示されているユーザインターフェイス(UI)で指示された位置において、指、スタイラス、又は他の物体を使用してタッチセンサパネルにタッチすることにより種々のファンクションを遂行できるようにする。
一般的に、タッチスクリーンは、タッチセンサパネル上でのタッチ事象及びタッチ事象の位置を確認し、次いで、コンピューティングシステムが、タッチ事象の時間に現れている表示に基づいてタッチ事象を解釈し、その後、そのタッチ事象に基づいて1つ以上のアクションを遂行することができる。
ドライブ線にドライブ信号を送信して、ドライブ線とセンス線の交差点(感知ピクセル)に信号キャパシタンスを生じさせることができる。この信号キャパシタンスは、ドライブ信号のためにセンス線に発生されるセンス信号から決定することができる。あるタッチセンサパネルシステムでは、複数のドライブ線が同時に刺激されて、センス線に複合センス信号を発生する。これらのシステムは、ある程度の効果を発揮するが、従来の多刺激システムは、難題も引き起こす。例えば、典型的な多刺激システムでは、異なるドライブ線がセンスチャンネルのセンス信号に異なる位相遅延を導入し、その結果、センス信号の処理効率を低下させる。
タッチコントローラ106は、単一の特定用途向け集積回路(ASIC)であり、これは、例えば、ARM968プロセッサ又は同様の機能及び能力をもつ他のプロセッサのような1つ以上のメインプロセッサを含む1つ以上のプロセッササブシステム102を備えることができる。しかしながら、他の実施形態では、プロセッサの機能は、状態マシンのような専用ロジックによって具現化することもできる。又、プロセッササブシステム102は、例えば、ランダムアクセスメモリ(RAM)或いは他の形式のメモリ又は記憶装置、ウオッチドッグタイマー、等の周辺装置(図示せず)を含むこともできる。又、タッチコントローラ106は、例えば、1つ以上のセンスチャンネル(図示せず)のタッチセンス信号103、センサ111のような他のセンサからの他の信号、等の信号を受信するための受信区分107も含む。又、タッチコントローラ106は、例えば、多段ベクトル復調エンジン109のような復調区分と、パネルスキャンロジック110と、例えば、送信区分114を含むドライブシステムとを含む。パネルスキャンロジック110は、RAM112にアクセスし、センスチャンネルからデータを自律的に読み取り、そしてセンスチャンネルの制御を行うことができる。更に、パネルスキャンロジック110は、タッチセンサパネル124の行に選択的に適用できる刺激信号116を種々の周波数及び位相で発生するように送信区分114を制御することができる。
Vstim+=2.5V+2.25V*sin(ωt)
Vstim−は、Vstim+と位相が180°ずれ、DCオフセットが2.25Vで、最大振幅が4.75Vで、周波数ωの正弦波信号である。
Vstim−=2.5V+2.25V*sin(ωt+180°)
もちろん、他の刺激信号及び信号発生方法を使用することができる。例えば、TX NCO335は、上述した正弦波Vstim+及びVstim−信号を、包絡線ルックアップテーブル(LUT)から発生された包絡線と混合するためのミクサを含むことができる。包絡線整形/ウインドウ化能力は、刺激波形のスペクトル特性や、マルチタッチパネルにどれほど多くのエネルギーを入れるかを制御できるという点で有益である。これら両方の特性は、干渉除去の量を制御する。パネルに入れるエネルギーが多いほど、外部の干渉物に向けた干渉除去が良好となる。ウインドウファンクションは、例えば、ガウシアン、チェビシェフ又は長方形である。例えば、チェビシェフウインドウ・対・長方形ウインドウを使用すると、周波数ドメインにおいて側波帯リップルが減少された刺激波形が得られ、それ故、復調後に受信チャンネルに入るノイズを少なくすることができる。
それ故、ADCの出力は、周波数成分N*(FCLK_DAC±FCLK_ADC)±FSTMを有する。DAC及びADCクロックレート各々FCLK_DAC及びFCLK_ADCが同じ周波数である場合には、それらの映像がパス帯域に現われる。上述した例では、1つの考えられる周波数成分が(FCLK_DAC−FCLK_ADC)+FSTM=FSTMとなり、それ故、望ましからぬ帯域内成分として現れ、SNRの低下、ひいては、タッチ性能の低下を招く。それ故、ADCサンプリングレートとは異なるTX DACサンプリング周波数FCLK_DACを選択するのが有益である。これは、映像がパス帯域へ折り返されるのを防止することができる。一実施形態では、FCLK_DACは、ADCクロックレートFCLK_ADCの2倍である。2つのクロックソースは、相関させねばならず、即ち同じマスタークロックに基づいたものでなければならない。DACサンプリングクロックをADCサンプリングクロックより高い周波数にするのが有益である。というのは、DACは、サンプリングクロック周波数の同じ増加に対して合成される全ADCにより消費される電力より低い電力しか消費しないからである。
マトリクスデコードを使用するここに示す実施形態は、循環マトリクスのようなマトリクスの使用を許す。別の潜在的な利益において、システムをスケーリングすることは、容易に達成できる。例えば、チップ上のドライバが均一でない場合には(例えば、チップの製造プロセスが均一なドライバを形成しない場合には)、ミスマッチを減少し又は修正するようにチャンネルを容易にスケーリングすることができる。
現在の行が最後の行でない場合には、プロセスは、行の値をインクリメントし(906)そしてステップ903に戻る。これは、M DCL値(DCLC(0)からDCLC(M−1))を生じさせる。現在の行が最後の行である場合には、プロセスは、現在のチャンネルが最後のチャンネルであるかどうか決定する(907)。現在のチャンネルが最後のチャンネルでない場合には、プロセスは、行の値をインクリメントし(908)、ステップ902へ戻る。現在のチャンネルが最後のチャンネルである場合には、値DCLC(R)に基づいて、位相遅延φROW(R)が計算される。
102:プロセッササブシステム
103:タッチセンス信号
106:タッチコントローラ
107:受信区分
109:多段ベクトル復調エンジン
110:パネルスキャンロジック
111:センサ
112:RAM
114:送信区分
115:電荷ポンプ
116:刺激信号
118:タッチスクリーン
124:タッチセンサパネル
126:ピクセル
128:ホストプロセッサ
130:ディスプレイ装置
132:プログラム記憶装置
202:ピクセル
204:行
206:列
208:電界線
210:誘電体
212:指
313:デジタル復調
315:結果メモリ
317:ベクトル演算
321:デコードマトリクスRAM
323:結果RAM
327:TXロジック
329:TX DAC
335:TX NCO
337:刺激マトリクスRAM
343:クロックジェネレータ
347:プロセッサインターフェイス
349:バス
Claims (6)
- 多刺激復調プロセスのための補償された位相マトリクスを決定する方法において、
多刺激感知システムの各ドライブ線・センス線組み合わせの個々の位相遅延を測定するステップと、
前記個々の位相遅延に基づいて補償された位相マトリクスを形成するステップと、
を備えた方法。 - 個々の位相遅延を測定する前記ステップは、
第1の刺激信号で第1のドライブ線を刺激する段階と、
前記刺激信号から生じる第1のセンス信号を第1の受信チャンネルで受信する段階と、 前記第1のドライブ線及び第1のセンス線の対の個々の位相遅延を決定する段階と、
を含む請求項1に記載の方法。 - 第1のドライブ線及び第1のセンス線の対の個々の位相遅延を決定する前記段階は、
第1のセンス信号を復調して位相遅延の測定値を得る工程と、
前記位相遅延の測定値が最大になるように調整可能な遅延値を調整する工程であって、個々の位相遅延は、位相遅延の最大測定値における調整可能な遅延値に基づくものである工程と、
を含む請求項2に記載の方法。 - 個々の位相遅延を測定する前記ステップは、
第1の刺激信号で第1のドライブ線を刺激する段階と、
前記刺激信号から生じるセンス信号を複数の受信チャンネルで受信する段階と、
前記第1のドライブ線及びそれに対応するセンス線の各対の個々の位相遅延を決定する段階と、
を含む請求項1に記載の方法。 - 第1のドライブ線及びそれに対応するセンス線の各対の個々の位相遅延を決定する前記段階は、
前記対応するセンス信号を復調して位相遅延の測定値を得る工程と、
前記第1ドライブ線及びそれに対応するセンス線の特定対についての位相遅延の測定値が最大になるように調整可能な遅延値を調整する工程であって、その特定対の個々の位相遅延は、位相遅延の最大測定値における調整可能な遅延値に基づくものである工程と、
前記第1ドライブ線及び他のセンス線の特定対について前記調整可能な遅延の調整を繰り返して、それに対応する個々の位相遅延を得る工程と、
を含む請求項4に記載の方法。 - 多刺激復調及びデコードプロセスのための位相調整されたデコードマトリクスを決定する方法において、
第1のドライブ線及び第1のチャンネルを選択するステップと、
その選択されたドライブ線を経て刺激信号を送信するステップと、
復調された信号が最大となるまで前記第1のチャンネルの位相を調整し、そして最大におけるその調整された位相を記録するステップと、
ドライブ線及びセンス線の他の組み合わせに対して前記選択、送信及び調整を繰り返して、それに対応する他の位相を決定するステップと、
その決定された位相に基づき全チャンネルに対する位相調整を決定するステップと、
その位相調整に基づき位相調整されたデコードマトリクスを形成するステップと、
を備えた方法。
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