JP2015201014A - 入力センサ付き表示装置及び表示装置の制御方法 - Google Patents
入力センサ付き表示装置及び表示装置の制御方法 Download PDFInfo
- Publication number
- JP2015201014A JP2015201014A JP2014078783A JP2014078783A JP2015201014A JP 2015201014 A JP2015201014 A JP 2015201014A JP 2014078783 A JP2014078783 A JP 2014078783A JP 2014078783 A JP2014078783 A JP 2014078783A JP 2015201014 A JP2015201014 A JP 2015201014A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- power supply
- sensor
- period
- control unit
- circuit
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F1/00—Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
- G06F1/26—Power supply means, e.g. regulation thereof
- G06F1/32—Means for saving power
- G06F1/3203—Power management, i.e. event-based initiation of a power-saving mode
- G06F1/3234—Power saving characterised by the action undertaken
- G06F1/325—Power saving in peripheral device
- G06F1/3265—Power saving in display device
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F1/00—Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
- G06F1/26—Power supply means, e.g. regulation thereof
- G06F1/32—Means for saving power
- G06F1/3203—Power management, i.e. event-based initiation of a power-saving mode
- G06F1/3234—Power saving characterised by the action undertaken
- G06F1/325—Power saving in peripheral device
- G06F1/3262—Power saving in digitizer or tablet
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F1/00—Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
- G06F1/26—Power supply means, e.g. regulation thereof
- G06F1/32—Means for saving power
- G06F1/3203—Power management, i.e. event-based initiation of a power-saving mode
- G06F1/3234—Power saving characterised by the action undertaken
- G06F1/3287—Power saving characterised by the action undertaken by switching off individual functional units in the computer system
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F1/00—Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
- G06F1/26—Power supply means, e.g. regulation thereof
- G06F1/32—Means for saving power
- G06F1/3203—Power management, i.e. event-based initiation of a power-saving mode
- G06F1/3234—Power saving characterised by the action undertaken
- G06F1/3296—Power saving characterised by the action undertaken by lowering the supply or operating voltage
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F3/00—Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
- G06F3/01—Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
- G06F3/03—Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
- G06F3/041—Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
- G06F3/0412—Digitisers structurally integrated in a display
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F3/00—Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
- G06F3/01—Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
- G06F3/03—Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
- G06F3/041—Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
- G06F3/0416—Control or interface arrangements specially adapted for digitisers
- G06F3/04166—Details of scanning methods, e.g. sampling time, grouping of sub areas or time sharing with display driving
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F3/00—Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
- G06F3/01—Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
- G06F3/03—Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
- G06F3/041—Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
- G06F3/0416—Control or interface arrangements specially adapted for digitisers
- G06F3/0418—Control or interface arrangements specially adapted for digitisers for error correction or compensation, e.g. based on parallax, calibration or alignment
- G06F3/04184—Synchronisation with the driving of the display or the backlighting unit to avoid interferences generated internally
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F3/00—Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
- G06F3/01—Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
- G06F3/03—Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
- G06F3/041—Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
- G06F3/044—Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by capacitive means
- G06F3/0443—Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by capacitive means using a single layer of sensing electrodes
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F3/00—Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
- G06F3/01—Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
- G06F3/03—Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
- G06F3/041—Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
- G06F3/044—Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by capacitive means
- G06F3/0445—Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by capacitive means using two or more layers of sensing electrodes, e.g. using two layers of electrodes separated by a dielectric layer
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F3/00—Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
- G06F3/01—Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
- G06F3/03—Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
- G06F3/041—Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
- G06F3/044—Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by capacitive means
- G06F3/0446—Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by capacitive means using a grid-like structure of electrodes in at least two directions, e.g. using row and column electrodes
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G5/00—Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators
- G09G5/003—Details of a display terminal, the details relating to the control arrangement of the display terminal and to the interfaces thereto
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F2203/00—Indexing scheme relating to G06F3/00 - G06F3/048
- G06F2203/041—Indexing scheme relating to G06F3/041 - G06F3/045
- G06F2203/04101—2.5D-digitiser, i.e. digitiser detecting the X/Y position of the input means, finger or stylus, also when it does not touch, but is proximate to the digitiser's interaction surface and also measures the distance of the input means within a short range in the Z direction, possibly with a separate measurement setup
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G2330/00—Aspects of power supply; Aspects of display protection and defect management
- G09G2330/02—Details of power systems and of start or stop of display operation
- G09G2330/021—Power management, e.g. power saving
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G2330/00—Aspects of power supply; Aspects of display protection and defect management
- G09G2330/02—Details of power systems and of start or stop of display operation
- G09G2330/021—Power management, e.g. power saving
- G09G2330/022—Power management, e.g. power saving in absence of operation, e.g. no data being entered during a predetermined time
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G2330/00—Aspects of power supply; Aspects of display protection and defect management
- G09G2330/02—Details of power systems and of start or stop of display operation
- G09G2330/021—Power management, e.g. power saving
- G09G2330/023—Power management, e.g. power saving using energy recovery or conservation
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G2354/00—Aspects of interface with display user
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02D—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
- Y02D10/00—Energy efficient computing, e.g. low power processors, power management or thermal management
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02D—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
- Y02D30/00—Reducing energy consumption in communication networks
- Y02D30/50—Reducing energy consumption in communication networks in wire-line communication networks, e.g. low power modes or reduced link rate
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Human Computer Interaction (AREA)
- Computer Hardware Design (AREA)
- Computing Systems (AREA)
- Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
- Liquid Crystal (AREA)
- Power Sources (AREA)
- Liquid Crystal Display Device Control (AREA)
Abstract
【課題】本実施形態は、消費電力を低減し、電池充電回数を低減できる入力センサ付き表示装置及び表示装置の制御方法を提供する。
【解決手段】一実施形態によれば、表示装置は、表示パネルと、駆動電極と検出電極を有し、検出信号を前記検出電極から出力するセンサとを備える。また表示装置は、前記表示パネルに書き込むための画像信号を出力する画像処理部と、パネル駆動信号を出力するパネル制御部と、センサ駆動信号を出力するセンサドライバと、電源電圧を出力する内部電源回路とを備える。さらに表示装置は、1フレーム期間内に、前記検出電極から前記検出信号を取り込む第1の期間と、前記第1の期間を除きゼロ期間を含む第2の期間を設定し、前記第1の期間では、少なくとも画像処理部及びパネル制御部の電源電圧、及び内部電源回路から前記表示パネルに供給される電源電圧をオフ又は低電圧に制御する電力節約制御部とを備える。
【選択図】図13
【解決手段】一実施形態によれば、表示装置は、表示パネルと、駆動電極と検出電極を有し、検出信号を前記検出電極から出力するセンサとを備える。また表示装置は、前記表示パネルに書き込むための画像信号を出力する画像処理部と、パネル駆動信号を出力するパネル制御部と、センサ駆動信号を出力するセンサドライバと、電源電圧を出力する内部電源回路とを備える。さらに表示装置は、1フレーム期間内に、前記検出電極から前記検出信号を取り込む第1の期間と、前記第1の期間を除きゼロ期間を含む第2の期間を設定し、前記第1の期間では、少なくとも画像処理部及びパネル制御部の電源電圧、及び内部電源回路から前記表示パネルに供給される電源電圧をオフ又は低電圧に制御する電力節約制御部とを備える。
【選択図】図13
Description
本実施形態は、入力センサ付き表示装置及びその制御方法に関する。
最近普及している携帯装置(スマートフォーン、タブレット・パーソナル・コンピュータ、パーソナル・デジタル・アシスタント、等)は、電力源として一般に2次電池を使用している。
また上記携帯装置は、静電容量の変化を検出する入力センサを装備している。入力センサは、携帯装置の表示パネルの面に例えば利用者の指などの導体が近接したとき、前記指の位置情報を操作入力として検出する。
また上記携帯装置は、静電容量の変化を検出する入力センサを装備している。入力センサは、携帯装置の表示パネルの面に例えば利用者の指などの導体が近接したとき、前記指の位置情報を操作入力として検出する。
入力センサとしては、表示パネルの内部に組み込まれたインセル型のセンサや、表示パネルの面上に配置されたオンセル型のセンサがある。
また、携帯装置は、ウェイクアップ機能を有する。ウェイクアップ機能は、装置がスリープ状態にあるとき、前記入力センサが利用者の指などの導体を検出した場合、内部の電源回路を本格的な動作状態にし、そして表示パネルを表示状態に移行させる。
また、携帯装置は、ウェイクアップ機能を有する。ウェイクアップ機能は、装置がスリープ状態にあるとき、前記入力センサが利用者の指などの導体を検出した場合、内部の電源回路を本格的な動作状態にし、そして表示パネルを表示状態に移行させる。
しかし入力センサが利用者の指などの導体を検出したときに、必ずしも利用者が携帯装置の使用を意図しているとは限らない。利用者が携帯装置に単に触れるだけの機会は、数多くある。例えば利用者が単に携帯装置をバッグに格納する場合、或いは利用者が単に携帯装置を持ち替える場合、或いは利用者が単にポケット内の携帯装置に触れた場合、などがある。また、携帯装置は、利用者により実際に頻繁に使用される場合もある。
上記のように携帯装置の2次電池の電力が消耗される多くの機会がある。このため、現状では、携帯装置は、ほぼ毎日のように2次電池への充電を必要とし、利用者は煩わしさを感じている。
本実施形態は、消費電力を低減し、電池充電回数を低減できる入力センサ付き表示装置及び表示装置の制御方法を提供することを目的とする。
一実施形態に係る入力センサ付き表示装置は、画像を表示するための表示素子配列を含む表示パネルと、前記表示パネルに設けられ、駆動電極と検出電極を有し、検出信号を前記検出電極から出力する入力センサとを備える。また表示装置は、前記表示パネルに書き込むための画像信号を出力する画像処理部と、前記表示パネルを駆動するためのパネル駆動信号を出力するパネル制御部と、前記入力センサを駆動するためのセンサ駆動信号を出力するセンサドライバと、前記画像処理部、前記パネル制御部、前記表示パネル、及び前記センサドライバにそれぞれ供給するための電源電圧を出力する内部電源回路とを備える。さらに表示装置は、1フレーム期間内に、前記センサの前記検出電極から前記検出信号を取り込む第1の期間と、前記第1の期間を除きゼロ期間を含む第2の期間を設定し、前記第1の期間では、少なくとも前記画像処理部及び前記パネル制御部の電源電圧、及び前記内部電源回路から前記表示パネルに供給される電源電圧をオフ又は低電圧に制御する電力節約制御部とを備える。
本実施形態の基本構想について説明する。本実施形態によると、入力センサ付表示装置の消費電力を低減可能とし、電力源としての電池の容量を長持ちさせることができる。また本実施形態によると、電池の充電回数を低減させることができる。
一実施形態に係る入力センサ付き表示装置は、基本的に表示パネルと入力センサを備える。前記表示パネルは、画像を表示するための表示素子配列を含む。前記入力センサは、前記表示パネルに設けられ、駆動電極と検出電極を有し、前記検出電極から検出信号を出力する。そして、さらに、画像処理部、パネル制御部、内部電源回路、電力節約制御部を備える。
一実施形態に係る入力センサ付き表示装置は、基本的に表示パネルと入力センサを備える。前記表示パネルは、画像を表示するための表示素子配列を含む。前記入力センサは、前記表示パネルに設けられ、駆動電極と検出電極を有し、前記検出電極から検出信号を出力する。そして、さらに、画像処理部、パネル制御部、内部電源回路、電力節約制御部を備える。
前記画像処理部は、前記表示パネルに書き込むための画像信号を出力する。前記パネル制御部は、前記表示パネルを駆動するためのパネル駆動信号を出力する。前記センサドライバは、前記入力センサを駆動するためのセンサ駆動信号を出力する。前記内部電源回路は、前記画像処理部、前記パネル制御部、前記表示パネル、及び前記センサドライバにそれぞれ供給するための電源電圧を出力する。
ここで、前記電力節約制御部は、前記センサの前記検出電極から前記検出信号を取り込む第1の期間と、前記第1の期間を除く第2の期間を設定し、前記第2の期間では、少なくとも前記画像処理部及び前記パネル制御部の電源電圧、及び前記内部電源部から前記表示パネルに供給される電源電圧をオフ又は低電圧に制御することができる。
以下、図面を参照しながら一実施形態に係る入力センサ付き表示装置及びその駆動方法について詳細に説明する。本実施形態において、表示装置は液晶表示装置である。
図1は、一実施形態に係る入力センサ付き表示装置の概略構成を示す斜視図である。図1において、液晶表示装置DSPは、例えばアクティブマトリクス型の表示パネルPNL、表示パネルPNLを駆動するドライブICチップIC1(第1のICチップ或いはドライブ回路と称してもよい)、容量変化検出型のセンサSE、センサSEを駆動するタッチICチップIC2(第2のICチップ或いはセンサ回路と称しても良い)、表示パネルPNLを照明するバックライトユニットBL、ホストデバイス(システム制御ブロックと称しても良い)HOS、フレキシブル配線基板FPC1,FPC2,FPC3などを備えている。
図1は、一実施形態に係る入力センサ付き表示装置の概略構成を示す斜視図である。図1において、液晶表示装置DSPは、例えばアクティブマトリクス型の表示パネルPNL、表示パネルPNLを駆動するドライブICチップIC1(第1のICチップ或いはドライブ回路と称してもよい)、容量変化検出型のセンサSE、センサSEを駆動するタッチICチップIC2(第2のICチップ或いはセンサ回路と称しても良い)、表示パネルPNLを照明するバックライトユニットBL、ホストデバイス(システム制御ブロックと称しても良い)HOS、フレキシブル配線基板FPC1,FPC2,FPC3などを備えている。
上記のドライブICチップIC1と、タッチICチップIC2とは、同一チップであっても良い。
図の例では、表示パネルPNLの表示面上にセンサSEを形成する検出電極Rxが設けられる。このタイプの表示装置DSPはオンセル型の装置と称される。しかし後述する別の実施形態でも説明するが、センサSEを形成する電極が表示パネルPNLの内部に設けられるタイプのインセル型の装置であってもよい。
図の例では、表示パネルPNLの表示面上にセンサSEを形成する検出電極Rxが設けられる。このタイプの表示装置DSPはオンセル型の装置と称される。しかし後述する別の実施形態でも説明するが、センサSEを形成する電極が表示パネルPNLの内部に設けられるタイプのインセル型の装置であってもよい。
表示パネルPNLは、第1基板SUB1と、第1基板SUB1に対向配置された第2基板SUB2と、第1基板SUB1と第2基板SUB2との間に形成された液晶層と、を備えている。なお、第1基板SUB1をアレイ基板、第2基板SUB2を対向基板と称しても良い。表示パネルPNLを駆動するドライブICチップIC1は、例えば第2基板SUB2上に搭載されている。
フレキシブル配線基板FPC1は、表示パネルPNLとホストデバイスHOSとを接続している。フレキシブル配線基板FPC2は、センサSEとホストデバイスHOSとを接続している。ドライブICチップIC2はフレキシブル配線基板FPC2上に搭載されている。フレキシブル配線基板FPC3は、バックライトユニットBLとホストデバイスHOSとを接続している。ホストデバイスHOSはアプリケーションプロセッサと称されてもよい。
表示パネルPNLは、画像を表示する表示領域(アクティブエリア)DAを備える。この表示領域DA内に、複数の検出電極Rxが、例えば直交する第1方向X及び第2方向Yに配列されている。つまり複数の検出電極Rxが、マトリクス状に配列されている。
バックライトユニットBLは、第1基板SUB1の背面側に配置されている。バックライトユニットBLは、種々の形態のバックライトユニットBLが適用可能であり、光源としては、発光ダイオード(LED)を利用したものや冷陰極管(CCFL)を利用したバックライトユニットBL等がある。
電池BATTは、図示しない筐体に収容されて液晶表示装置DSPの電源端子を介して外部電源回路に接続されている。電池BATTは2次電池であり、この電池BATTは、商用交流(AC)電源電圧を直流(DC)に変換する充電器、或いは他の電子機器の直流電源を適正電圧に変換する充電回路、を介して充電されることができる。
図2は、図1に示した液晶表示装置DSPの信号系統及び電源系統を取り出して概略的に示す図である。特に、ドライブICチップIC1内の機能ブロックが詳しく示されている。
ドライブICチップIC1と表示パネルPNLとを接続する端子としては、端子S−OUT、端子SE−OUT、端子VGHOT、端子VGLOT、端子VcomT、端子TSVcomTなどが存在する。
ドライブICチップIC1と表示パネルPNLとを接続する端子としては、端子S−OUT、端子SE−OUT、端子VGHOT、端子VGLOT、端子VcomT、端子TSVcomTなどが存在する。
端子S−OUTは、画像信号(ソース信号と称しても良い)を出力する。つまり表示するための画像信号は、この端子S−OUTを介して表示パネルPNLの画素回路に書き込まれる。実際には、画像信号として、赤(R)、緑(G)、青(B)の画像信号が存在する。したがって画素回路としては、赤(R)、緑(G)、青(B)のフィルタに対応した画素回路が存在する。
端子SE−OUTは、表示パネルPNLを駆動するためのパネル制御信号(パネル駆動信号と称しても良い)を出力する。このパネル制御信号に基づいて表示パネルPNLの走査線に接続されているゲート素子、及びソース線に接続されているゲート素子が制御されることにより、画像信号の書込み動作と保持動作が得られる。
端子VGHOTは直流の正電圧、端子VGLOTは、直流の負電圧を出力する。この電圧は、ゲート素子及び画素回路を駆動するために利用される。後述するように、この正電圧と負電圧は、製品や仕様に応じて±3ボルトV乃至±9ボルトの電圧であり、電源回路内で昇圧されている。
端子VcomTは、直流のコモン電圧を出力している。このコモン電圧は、表示パネルPNL内の共通電極に供給される。
端子TSVcomTからは、センサSEを駆動するための信号が出力される。この信号は、センサ駆動信号Txと称される。なおこの端子TSVcomTと、端子VcomTは、一体化されている場合もある。
端子TSVcomTからは、センサSEを駆動するための信号が出力される。この信号は、センサ駆動信号Txと称される。なおこの端子TSVcomTと、端子VcomTは、一体化されている場合もある。
次に、ドライブICチップIC1内部について説明する。入力インターフェース211は、端子P1、P2を介してホストデバイスHOSに接続される。ホストデバイスHOSは、電源端子VT3を有し、この電源端子VT3を介して外部電源回路100から電源電圧を供給される。
ホストデバイスHOSは、端子P1を介して外部クロックを入力インターフェース211及び入力信号処理部212に供給する。またホストデバイスHOPは、入力端子P2を介して入力インターフェース211と相互通信を行い、入力インターフェース211に画像データ及びコマンドを送信することができる。尚、ホストデバイスHOSとドライブICチップIC1との通信は、例えば、MIPI(Mobile Industry Processor Interface)等のインターフェース規格に基づいて行われる。
入力インターフェース211は、画像データを入力信号処理部212に転送し、コマンドをタイミング制御部222に転送する。
入力信号処理部212の出力側は、画像処理部213に接続される。画像処理部213は、画像データをデジタル処理し、画像データの合成処理、サイズ処理、及び画質調整処理などを施すことが可能である。また画像処理部213は、デジタル処理した画像データをアナログ変換して画像信号を得る。この画像信号が、画像処理部213内部のソースアンプを介して、先の出力端子SOUTに出力される。
入力信号処理部212の出力側は、画像処理部213に接続される。画像処理部213は、画像データをデジタル処理し、画像データの合成処理、サイズ処理、及び画質調整処理などを施すことが可能である。また画像処理部213は、デジタル処理した画像データをアナログ変換して画像信号を得る。この画像信号が、画像処理部213内部のソースアンプを介して、先の出力端子SOUTに出力される。
画像処理部213からの画像信号の出力タイミングは、タイミング制御部222からのタイミング信号に基づいて決定されている。画像処理部213は、端子VT1及びスイッチSW2を介して電源電圧Vccを受け取っている。
端子VT1には、例えば、メインのスイッチSW1を介して外部電源回路100からの電源電圧Vccが導入されている。上記のスイッチSW1は、例えばタッチICチップIC2からの制御信号でオンオフ制御されることができる。他の実施形態によると、タイミング制御部222からのタイミング信号あるいはホストデバイスHOSからの制御信号によりオンオフ制御されてもよい。
端子VT1には、例えば、メインのスイッチSW1を介して外部電源回路100からの電源電圧Vccが導入されている。上記のスイッチSW1は、例えばタッチICチップIC2からの制御信号でオンオフ制御されることができる。他の実施形態によると、タイミング制御部222からのタイミング信号あるいはホストデバイスHOSからの制御信号によりオンオフ制御されてもよい。
タイミング制御部222は、ホストデバイスHOSから受けたコマンドに基づいて、ドライブICチップIC1内部の全ての回路ブロック全体を同期させて動作させることができる。例えば、タイミング制御部222は、画像処理部213、パネル制御部223などにタイミング信号を与える。これにより、タイミング制御部222は、画像信号の出力タイミング及び表示パネルPNLを駆動するパネル制御信号の出力タイミング、及びパネル制御信号の出力モードなどを決定することができる。
つまり、タイミング制御部222は、パネル制御部223に対して、画像信号の書込み期間を示すタイミング信号を与える。またタイミング制御部222は、パネル制御部223の出力モードを指定或いは切替えすることができる。出力モードとは、表示パネルPNLに対する画像信号を書き込む方法或いは形態である。出力モードに応じて、画像信号が表示エリアの一部に書込まれる、或いは、表示エリアの全体に書き込まれることができる。
タイミング制御部222は、ドライブICチップIC1内部の局部発振器(OSC)230から基本クロックを受ける。タイミング制御部222は、基本クロックに基づいて、各種のタイミング信号を生成する。またタイミング制御部222は、局部発振器230の発振周波数を増加或いは低下制御することも可能である。
タイミング制御部222は、入力インターフェース221に接続されている。入力インターフェース221は、端子P3を介してホストデバイスHOSと接続される。そして入力インターフェース221は、ホストデバイスHOSと相互通信を行うことができる。また入力インターフェース221は、端子P4を介してタッチICチップIC2と接続される。そして入力インターフェース221は、タッチICチップIC2と相互通信を行うことができる。
従って、入力インターフェース221は、ホストデバイスHOSからコマンドを受け取り、このコマンドをタイミング制御部222へ及びまたはタッチICチップIC2へ転送することができる。したがって、ホストデバイスHOSからのコマンドに基づいて、タッチICチップIC2の動作が制御されることが可能である。
タッチICチップIC2は、外部電源回路100から電源電圧Vccを受け取るための電源端子VT3を有する。
次に、ドライブICチップIC1内部の電圧生成系統について説明する。電圧生成系統としては、内部電源回路401とガンマ電圧生成回路402が示されている。
次に、ドライブICチップIC1内部の電圧生成系統について説明する。電圧生成系統としては、内部電源回路401とガンマ電圧生成回路402が示されている。
内部電源回路401は、複数の電圧生成部を有するが、後で説明する(図4)。内部電源回路401は、端子P5,P6を介して平滑した電圧を保持するコンデンサVC1,VC2に接続される。尚、図2では2つの端子P5,P6及び2つのコンデンサVC1,VC2を記載しているがこれらの端子数及びコンデンサの数は内部電源回路数に応じて決定される。また内部電源回路401は、外部電圧を昇圧する昇圧回路を含む。内部電源回路401は、昇圧動作のための端子P71−P7nを介して複数のコンデンサに接続されている。
ガンマ電圧生成回路402は、内部電源回路401内で生成された電圧を、スイッチSW3を介して受け取る。ガンマ電圧生成回路402は、受け取った電圧をガンマパラメータに基づいて補正し、補正した電圧を画像処理部213内のソースアンプに供給している。ガンマパラメータは、不揮発性メモリ(図示せず)に格納されている。或いは、ガンマパラメータは、入力インターフェース211を介して、ホストデバイスHOSから受け取ることができる。
上記内部電源回路401は、各種電圧を生成するために、端子VT1を介して外部電圧Vccを取得している。そして内部電源回路401は、外部電圧を、レギュレータで変換する、及び直流−直流変換器(DC−DCコンバータ)で昇圧するなど行い、所望の複数の電源電圧を生成する(内部電源回路401の内部構成は図4に示されている)。
内部電源回路401は、生成した電源電圧をタッチセンサドライバ245に供給することができる。タッチ検センサドライバ245は、端子TSVcomTを介してセンサ駆動信号Txを出力することができる。センサ駆動信号Txは、センサSEの駆動電極(共通電極と称されてもよい)に供給される。タッチセンサドライバ245の動作タイミングは、タイミング制御部222からのタイミング信号に基づいて制御される。
センサSEの検出電極Rxから出力された検出信号Rxsは、タッチICチップIC2に入力する。タッチICチップIC2は、検出信号Rxsを解析して、操作入力を判断する。タッチICチップIC2とセンサSEの検出電極との接続線は、後述するセルフ検出の場合に利用されることができる。
上記の内部電源回路401及びガンマ電圧生成回路402は、タイミング制御部222からのタイミング信号に基づいて、動作期間が制御される、及び又は、出力電圧が制御されることができる。
上記のドライブICチップIC1内の画像処理部213、ガンマ電圧生成回路402、内部電源回路401の内部のレギュレータ(後述する)は、定電流源回路を有し、ここで生成された定電流はドライバICチップ内の必要なブロックに供給される。
上記のドライブICチップIC1内の画像処理部213、ガンマ電圧生成回路402、内部電源回路401の内部のレギュレータ(後述する)は、定電流源回路を有し、ここで生成された定電流はドライバICチップ内の必要なブロックに供給される。
図では、複数の定電流源回路を1つのブロックにまとめて、定電流源回路261として示している。ここで定電流源回路261は、タイミング制御部222からタイミング信号が与えられている期間、動作電流を低下させることができる。これにより画像処理部213、ガンマ電圧生成回路402、内部電源回路401の内部のレギュレータなどの電源電圧が低下し、画像処理部213、ガンマ電圧生成回路42、レギュレータは、通常動作から低消費電力動作に移行することができる。また、定電流源回路261の動作電流をオフにすることで、出力電源電圧もオフするように構成してもよい。
図3は画像処理部213の内部と周辺の回路ブロックを示している。画像データは、外部クロックに同期して動作する入力インターフェース211、入力信号処理部212により、ドライブICチップIC1内に取り込まれる。入力信号処理部212内の画像データは、内部クロックに同期して表示RAM2131に転送される。ここで、画像データは、外部クロックに同期したデータから内部クロックに同期したデータとなる。
表示RAM2131から読み出された画像データは、デジタル信号処理部2132において、画質の調整処理などが施される。また画像データは、デジタル信号処理部2132において、データ補間処理などが施される場合もある。
デジタル信号処理部2132から出力された画像データは、デジタルアナログ変換回路2133でデジタルアナログ変換され、画像信号となる。
なお表示RAM2131を搭載しない場合もある。この場合は、入力信号処理部212からデジタル信号処理部2132に直接つながる。
デジタル信号処理部2132から出力された画像データは、デジタルアナログ変換回路2133でデジタルアナログ変換され、画像信号となる。
なお表示RAM2131を搭載しない場合もある。この場合は、入力信号処理部212からデジタル信号処理部2132に直接つながる。
このとき、画像信号はガンマ補正されて出力される。デジタルアナログ変換回路2133は、電源電圧Vccをバイアス電源として用いる。またデジタルアナログ変換回路2133とソースアンプ2134は、ガンマ補正した画像信号を生成する場合、画像データの値に応じてガンマ補正パラメータを選択し、この選択されたガンマ補正パラメータに応じてガンマ用電圧の値を制御し、制御されたガンマ用電圧を画像信号として出力する。画像信号は、ソースアンプ2134にて利得制御されて、端子SOUTより出力され、表示パネルPNLに供給される。
表示RAM2131、デジタル信号処理部2132、デジタルアナログ変換回路2133は、局部発振器230で生成されている内部クロックをスイッチSW5を介して受け取っている。
局部発振器230は、内部に分周器を備えて、出力クロックの周波数を切り替えられることができる。この切替え制御は、タイミング制御器222からのタイミング信号により実施される。また、タイミング制御器222からのタイミング信号により、スイッチSW5を制御し、表示RAM2131、デジタル信号処理部2132、デジタルアナログ変換回路2133の動作クロックをオフすることも可能である。
局部発振器230は、内部に分周器を備えて、出力クロックの周波数を切り替えられることができる。この切替え制御は、タイミング制御器222からのタイミング信号により実施される。また、タイミング制御器222からのタイミング信号により、スイッチSW5を制御し、表示RAM2131、デジタル信号処理部2132、デジタルアナログ変換回路2133の動作クロックをオフすることも可能である。
デジタルアナログ変換回路2133、ソースアンプ2134の電源電圧は、電源電圧値を決める定電流源回路261により一定値となるように構成してもよい。この場合、定電流源回路261の定電流を切り替えることにより、デジタルアナログ変換回路2133、ソースアンプ2134などの電源電圧の値を切り替え制御することができる。
定電流源回路261から出力される定電流は、図2で説明したように、内部電源回路401の内部のレギュレータ、ガンマ電圧生成回路402にも供給されており、この定電流に基づいて電源電圧を設定するような構成にしてもよい。この場合、定電流源回路261の定電流を切り替えることにより、内部電源回路401の内部のレギュレータ、ガンマ電圧生成回路402の電源電圧の値を切り替え制御することができる。即ち、この場合、定電流源回路261の定電流を切り替えることにより、画像処理部213、内部電源回路401、ガンマ電圧生成回路402などを低電圧動作、通常電圧動作、オフに切り替えることができる。
ガンマ電圧生成回路402の電源オフは、スイッチSW3がタイミング信号によりオフされることで実現される。
図4は、内部電源回路401の内部と周辺の回路ブロックを示している。内部電源回路401は、内部回路用シリーズレギュレータ4011、ガンマ電圧用シリーズレギュレータ4012、及びパネル用DC−DCコンバータ4013を有する。パネル用DC−DCコンバータ4013は、外部電源回路100からの電源電圧Vccを昇圧し、パネル用の正電圧と負電圧を生成し、端子VGHOTと端子VGLOTに出力する。また表示パネルPNLの共通電極用のコモン電圧を生成して端子VcomTに出力している。
図4は、内部電源回路401の内部と周辺の回路ブロックを示している。内部電源回路401は、内部回路用シリーズレギュレータ4011、ガンマ電圧用シリーズレギュレータ4012、及びパネル用DC−DCコンバータ4013を有する。パネル用DC−DCコンバータ4013は、外部電源回路100からの電源電圧Vccを昇圧し、パネル用の正電圧と負電圧を生成し、端子VGHOTと端子VGLOTに出力する。また表示パネルPNLの共通電極用のコモン電圧を生成して端子VcomTに出力している。
ガンマ電圧用シリーズレギュレータ4012は、外部電源回路100からの電源電圧Vccを利用して、ガンマ電圧用の電圧を生成する。このガンマ電圧用の電圧はスイッチSW3を介してガンマ電圧生成回路402に入力する。
内部回路用シリーズレギュレータ4011は、ドライブIDチップIC1内部の各部の回路に供給するための電源電圧を生成している。例えば内部回路用シリーズレギュレータ4011で生成された電源電圧は、センサドライバ245に供給される。内部回路用シリーズレギュレータ4011は、入力インターフェース211、入力信号処理部212、局部発振器230、入力インターフェース221、タイミング制御部222、パネル制御部223などの電源電圧も生成することができる。
内部回路用シリーズレギュレータ4011は、ドライブIDチップIC1内部の各部の回路に供給するための電源電圧を生成している。例えば内部回路用シリーズレギュレータ4011で生成された電源電圧は、センサドライバ245に供給される。内部回路用シリーズレギュレータ4011は、入力インターフェース211、入力信号処理部212、局部発振器230、入力インターフェース221、タイミング制御部222、パネル制御部223などの電源電圧も生成することができる。
ここで、内部回路用シリーズレギュレータ4011、ガンマ電圧用シリーズレギュレータ4012、及びパネル用DC−DCコンバータ4013は、タイミング制御部222からのタイミング信号により、動作オンオフ制御されることが可能である。また、内部回路用シリーズレギュレータ4011、ガンマ電圧用シリーズレギュレータ4012、及びパネル用DC−DCコンバータ4013は、定電流源回路261の定電流が制御されることにより、低電圧動作、通常動作或、オフに切り替えられる構成にしてもよい。さらにまた、パネル用DC−DCコンバータ4013は、局部発振器230からのクロック周波数が切り替えられることにより、低速動作し、電力消費を抑制することが可能である。またパネル用DC−DCコンバータ4013は、動作周波数を通常の1/2,1/4,1/8,1/16,1/32などに選択的に切り替えられることも可能である。或いは局部発振器230の発振周波数が通常の1/2,1/4,1/8,1/16,1/32などに選択的に切り替えられてもよい。
また、内部回路用シリーズレギュレータ4011、ガンマ電圧用シリーズレギュレータ4012、及びパネル用DC−DCコンバータ4013は、タイミング制御部222により、個別に上記した制御がなされることが可能である。
次に上記した表示装置がスリープ状態からウェイクアップ動作に移行するときの動作を説明する。
次に上記した表示装置がスリープ状態からウェイクアップ動作に移行するときの動作を説明する。
図5Aのタイムチャートの時間軸TIMAにおいて、時点t1まで表示装置DSPがスリープ状態にあるものとする。表示装置DSPは、スリープ状態のときはセルフセンシング(状態5A1)を行う。このセルフセンシングは、タッチICチップIC2の動作に基づいて実施される。セルフセンシングとは、後述するように、センサSEの検出電極を駆動しその容量変化を検出する検出方法である。例えば利用者の指などの物体が表示面の近くに近接した場合(状態5A2)、検出電極の容量が変化する。この容量変化が検出されるまでは、ドライブICチップIC1の内部の回路は全てオフでよい。したがって、このときはスイッチSW1がタッチICチップIC2の制御、或いはホストデバイスHOSの制御に基づいて電源オフされている。この場合、タッチICチップIC2とホストデバイスHOSが相互に通信できるように直接接続されていてもよい。
時点t1で検出電極の容量変化がタッチICチップIC2により検出された場合、ドライブICチップIC1内の例えばタッチセンサドライバ245がオンされる(状態5A3)。タッチICチップIC2は、セルフセンシングにより検出電極の容量を検出した場合、このことをホストデバイスHOSに通知する。
これにより、タッチICチップIC2或いはホストデバイスHOSは、スイッチSW1をオンする。またタイミング制御部222にコマンドを送る。タイミング制御部222は、内部電源回路401全体若しくはその一部を起動し、タッチセンサドライバ245の動作を可能とする。この段階では、パネル制御部223、画像処理部213の電源はオフである。
タッチセンサドライバ245が起動した場合、ミューチャルセンシングが可能となる(状態5A4)。ミューチャルセンシングとは後述するように、駆動電極と検出電極が近接して配置され、駆動電極を駆動し、検出電極の電位の変化状態を検出する検出方法である。駆動電極と検出電極が各々交叉してマチリックス状に配置されている場合、センサSEの動作は、操作入力の座標位置を検出可能となる。このミューチャルセンシングが、例えば時点t3で開始される。時点t2から時点t3までは、ドライブICチップIC1の準備期間である。
タッチICチップIC2は、検出信号Rxsの状態をモニタし、操作入力の有無を判断する。タッチICチップIC2は、操作入力の有無をホストデバイスHOSに通知する。
ミューチャルセンシング状態が一定時間経過して、時点t5まで続き、この時点t5までに操作入力が検出されなかった場合(状態5A5)、タッチICチップIC2或いはホストデバイスHOSは、ドライブICチップIC1をオフする(つまりスイッチSW1をオフする)。この後は、再び、タッチICチップIC2のみによるセルフセンシング(状態5A1)、つまりスリープ状態となる。又このときは、ドライブICチップIC1は、電源オフ状態である。
ミューチャルセンシング状態が一定時間経過して、時点t5まで続き、この時点t5までに操作入力が検出されなかった場合(状態5A5)、タッチICチップIC2或いはホストデバイスHOSは、ドライブICチップIC1をオフする(つまりスイッチSW1をオフする)。この後は、再び、タッチICチップIC2のみによるセルフセンシング(状態5A1)、つまりスリープ状態となる。又このときは、ドライブICチップIC1は、電源オフ状態である。
よって上記のような動作が実行された場合、電池の消耗を低減できる。
図5Bは、タイムチャートの時間軸TIMBの時点t5以内に、ミューチャルセンシングにおいて、操作入力が検出された場合の例を示している。
したがって、図5Bにおいて時点t3までは、先の図5Aに示した例と同じである。経過時点t3の後、ミューチャルセンシングにおいて例えば時点t4で操作入力が検出されたとする(状態5B1)。すると、ミューチャルセンシングが維持され、ドライブICチップIC1内の各回路が、本格的動作状態に制御される。つまりドライブICチップIC1は、ホストデバイスHOSからのコマンドに基づいて、起動され、タイミング制御部222が各部の回路の動作タイミングを制御する。
したがって、図5Bにおいて時点t3までは、先の図5Aに示した例と同じである。経過時点t3の後、ミューチャルセンシングにおいて例えば時点t4で操作入力が検出されたとする(状態5B1)。すると、ミューチャルセンシングが維持され、ドライブICチップIC1内の各回路が、本格的動作状態に制御される。つまりドライブICチップIC1は、ホストデバイスHOSからのコマンドに基づいて、起動され、タイミング制御部222が各部の回路の動作タイミングを制御する。
図5Cは、装置が通常動作状態、つまり画像信号の書込みと表示及び操作入力検出状態に移行したときの動作のタイムチャートを示している。1フレーム期間内の画像信号の書込み期間が複数に時分割され、書込み期間WPと書込み期間WPの間にミューチャルセンシング期間SPが設定されている。画素回路に書き込まれる画像信号として赤(R),緑(G),青(B)の画素信号が示されている。また、各画素信号を対応する画素回路に書き込むためのタイミングパルスPr,Pg,Pbが示されている。
書込み期間WPと書込み期間WPの間は、また、書き込んだ画素信号の保持期間でもある。
ここで表示装置は、ミューチャルセンシング期間SPは、画像処理部213は電源電圧がオフ又は低電圧動作に切り替わり、パネル制御部223は電源電圧がオフ又は低電圧動作に切り替わる構成にしてもよい。電源電圧をオフするためのタイミング信号、低電圧動作に切り替えるためのタイミング信号は、タイミング制御部222から出力されている。
ここで表示装置は、ミューチャルセンシング期間SPは、画像処理部213は電源電圧がオフ又は低電圧動作に切り替わり、パネル制御部223は電源電圧がオフ又は低電圧動作に切り替わる構成にしてもよい。電源電圧をオフするためのタイミング信号、低電圧動作に切り替えるためのタイミング信号は、タイミング制御部222から出力されている。
またミューチャルセンシング期間SPの表示パネルPLNの消費電力と、書込み期間WPの表示パネルPNLの消費電力とを比較すると、約1対10の比率である。よって、上記した図5Cに示すような節電動作が実行された場合、電池の消耗を低減できる。
<セルフセンシングとミューチャルセンシング>
ここで図6A−図9を参照してセルフセンシングを説明し、図10−図13を参照してミューチャルセンシングについて説明する。
<セルフ検出方式>
セルフ検出方式の原理を説明する。セルフ検出方式は、検出電極Rxが有する容量Cx1を利用する。またセルフ検出方式は、検出電極Rxに近接している利用者の指等により生じる容量Cx2を利用する。
ここで図6A−図9を参照してセルフセンシングを説明し、図10−図13を参照してミューチャルセンシングについて説明する。
<セルフ検出方式>
セルフ検出方式の原理を説明する。セルフ検出方式は、検出電極Rxが有する容量Cx1を利用する。またセルフ検出方式は、検出電極Rxに近接している利用者の指等により生じる容量Cx2を利用する。
図6A及び図6Bは、表示パネルの上面面に、利用者の指が接触も近接もしていない状態を示している。このため、検出電極Rxと指との間の静電容量Cx2は生じていない。図6Aは、制御スイッチSWcにより電源Vddと検出電極Rxが接続された状態を示す。図6Bは、制御スイッチSWcにより、電源Vddと検出電極Rxがオフされ、検出電極RxがコンデンサCcpに接続された状態を示す。
図6Aの状態で、容量Cx1は充電され、図6Bの状態で、容量Cx1は放電される。ここで、容量Cx1が充電されることとは、検出電極Rxに対して一定の書込み信号が書込まれることである。また、容量Cx1が放電されることとは、検出電極Rxに生じた静電容量の変化を示す読取り信号を読取ることである。上記した書込み及び読み取り信号は、図1に示した検出信号Rxsを取得するためのラインが利用されている。
一方、図7A及び図7Bは、表示パネルPNLの上面に、利用者の指が接触又は近接している状態を示している。よって、検出電極Rxと指との間に静電容量Cx2が生じている。図7Aは、制御スイッチSWcにより電源Vddと検出電極Rxが接続された状態を示す。図7Bは、制御スイッチSWcにより、電源Vddと検出電極Rxがオフされ、検出電極RxがコンデンサCcpに接続された状態を示す。
図7Bの状態で、容量Cx1は充電され、図7Bの状態で、容量Cx1は放電される。
ここで、図6Bに示す放電時の容量Ccpの電圧変化特性に対して、図7Bに示す放電時の容量Ccpの電圧変化特性は、容量Cx2が存在するために、明らかに異なる。したがって、セルフ検出方式では、容量Ccpの電圧変化特性が、容量Cx2の有り無しにより、異なることを利用して、入力位置情報(例えば、操作入力の有無)を判断している。
ここで、図6Bに示す放電時の容量Ccpの電圧変化特性に対して、図7Bに示す放電時の容量Ccpの電圧変化特性は、容量Cx2が存在するために、明らかに異なる。したがって、セルフ検出方式では、容量Ccpの電圧変化特性が、容量Cx2の有り無しにより、異なることを利用して、入力位置情報(例えば、操作入力の有無)を判断している。
図8Aは、セルフ検出方式を実現する基本回路の例を示している。この回路は、例えば図1に示したタッチICチップIC2に設けられている。
図8Aに示すように、検出電極Rxは、分圧用の容量Cpの一方の端子に接続されるとともに、比較器COMPの一方の入力端子に接続される。検出電極Rxは、自己の容量Cxを有する。比較器COMPの他方の入力端子は、比較電圧Vrefの供給端子に接続されている。
図8Aに示すように、検出電極Rxは、分圧用の容量Cpの一方の端子に接続されるとともに、比較器COMPの一方の入力端子に接続される。検出電極Rxは、自己の容量Cxを有する。比較器COMPの他方の入力端子は、比較電圧Vrefの供給端子に接続されている。
容量Cpの他方の端子は、スイッチSW1を介して電圧Vccの電源ラインに接続される。また容量Cpの他方の端子は、抵抗Rcを介して容量Ccの一方の端子に接続されている。容量Ccの他方の端子は、基準電位(例えばアース電位)に接続される。
スイッチSW2は、容量Cpの他方の端子と基準電位間に接続され、スイッチSW3は、容量Cpの一方の端子と基準電位間に接続されている。スイッチSW1,SW2,SW3及び比較器COMPは、タッチICチップIC2内の制御回路内に設けられている。
スイッチSW2は、容量Cpの他方の端子と基準電位間に接続され、スイッチSW3は、容量Cpの一方の端子と基準電位間に接続されている。スイッチSW1,SW2,SW3及び比較器COMPは、タッチICチップIC2内の制御回路内に設けられている。
次に動作を説明する。スイッチSW1は、一定の周期でオンし、容量Ccを充電することができる。容量Ccが充電されるときは、スイッチSW2,SW3はオフされる。容量Ccが充電されると、スイッチSW1,SW2,SW3が全てオフされ、容量Ccの電荷が保持される。
続いて、スイッチSW2,SW3が一定時間オンされる(なおスイッチSW1はオフを維持する)。すると、容量Cp、Cxの電荷のほとんどが放電されるとともに、容量Ccの電荷の一部が、抵抗Rcを介して放電される。
次いで、スイッチSW1,SW2,SW3が全てオフされる。すると、容量Ccの電荷が、容量Cp,Cxに移動する、このときの等価回路は、図8Bのように表すことができる。その後、容量Cxの電圧Vxが比較器COMPにおいて、比較電圧Vref又は閾値電圧Vthと比較される。
次いで、スイッチSW1,SW2,SW3が全てオフされる。すると、容量Ccの電荷が、容量Cp,Cxに移動する、このときの等価回路は、図8Bのように表すことができる。その後、容量Cxの電圧Vxが比較器COMPにおいて、比較電圧Vref又は閾値電圧Vthと比較される。
図8Bの等価回路に示すように、スイッチSW1,SW2,SW3が全てオフ状態にされると、容量Ccの電荷が容量Cp,Cxに移動し、次に、容量Cxの電圧Vxの変化が比較器COMPにおいて、比較電圧Vrefと比較される。上記したような動作がVx<Vrefとなるまで繰り返される。
即ち、容量Ccに充電が実行された後、スイッチSW2,SW3が一定時間オンされる(なおスイッチSW1はオフを維持する)。すると、容量Cp,Cxの電荷のほとんどが放電されるとともに、容量Ccの電荷の一部が、抵抗Rcを介して放電される。そして、スイッチSW1,SW2,SW3が全てオフされる。すると、容量Ccの電荷が、容量Cp,Cxに移動する。
電圧Vp,Vc,Vxと、容量Cp,Cc,Cxの関係は、次の式(1)乃至(3)で表される。
Vc=Vp+Vx ・・・(1)
Vp:Vx=(1/Cp):(1/Cx) ・・・(2)
Vx=(Cp/(Cp+Cx))×Vc ・・・(3)
上記のように、スイッチSW1を介して容量Ccが電圧Vcまで充電された後、スイッチSW1がオフされたまま,スイッチSW2,SW3が繰り返しオンとオフを繰り返すと、次第に、容量Ccの電圧Vcが低下し、容量Cxの電圧Vxも低下する。この動作、つまり容量Ccが電圧Vcまで充電された後、スイッチSW2,SW3が繰り返しオンとオフを繰り返す動作は、電圧Vxが比較電圧Vrefよりも小さくなるまで続けられる。
Vc=Vp+Vx ・・・(1)
Vp:Vx=(1/Cp):(1/Cx) ・・・(2)
Vx=(Cp/(Cp+Cx))×Vc ・・・(3)
上記のように、スイッチSW1を介して容量Ccが電圧Vcまで充電された後、スイッチSW1がオフされたまま,スイッチSW2,SW3が繰り返しオンとオフを繰り返すと、次第に、容量Ccの電圧Vcが低下し、容量Cxの電圧Vxも低下する。この動作、つまり容量Ccが電圧Vcまで充電された後、スイッチSW2,SW3が繰り返しオンとオフを繰り返す動作は、電圧Vxが比較電圧Vrefよりも小さくなるまで続けられる。
図9は、容量Ccの電圧Vcの変化波形と、比較器COMPの出力波形の例を示している。横方向は時間を示し、縦方向は電圧を示す。
スイッチSW1がオンすると、容量Ccは、電圧Cccに充電される。その後、スイッチSW1,SW2,SW3が全てオフ状態となり、容量Ccの電荷が、容量Cp,Cxに移動する。次に、容量Cxの電圧Vxの変化が比較器COMPにおいて、比較電圧Vrefと比較される。
スイッチSW1がオンすると、容量Ccは、電圧Cccに充電される。その後、スイッチSW1,SW2,SW3が全てオフ状態となり、容量Ccの電荷が、容量Cp,Cxに移動する。次に、容量Cxの電圧Vxの変化が比較器COMPにおいて、比較電圧Vrefと比較される。
電圧Vcの変化の特性または変換の度合いは、容量Cpと容量Cxの合計値に応じて変化する。また容量Ccの変化は、容量Cxの電圧Vxに対しても影響を与える。また容量Cxの値は、検出電極Rxに対する利用者の指の接近の程度に応じて異なる。
このために図9に示すように、指が検出電極Rxから遠い場合は、ゆっくりした変化を伴う特性VCP1となり、指が検出電極Rxに近い場合は、すばやい変化を伴う特性VCP2となる。指が検出電極Rxに近い場合に、遠い場合に比べて、Vcの低下率が大きいのは、容量Ccの値が指の容量により増加したからである。
このために図9に示すように、指が検出電極Rxから遠い場合は、ゆっくりした変化を伴う特性VCP1となり、指が検出電極Rxに近い場合は、すばやい変化を伴う特性VCP2となる。指が検出電極Rxに近い場合に、遠い場合に比べて、Vcの低下率が大きいのは、容量Ccの値が指の容量により増加したからである。
比較器COMPは、スイッチSW2,SW3が繰り返してオン/オフするのに同期して、電圧Vpを比較電圧Vref又は閾値電圧Vthと比較する。そしてVp>Vrefのときは、比較器COMPは、出力パルスを得る。しかし比較器COMPは、Vp<Vrefになると出力パルスを停止する。
比較器COMPの出力パルスは、タッチICチップIC2内の図示しない計測回路或いは計測アプリケーションにより監視される。つまり、容量Ccに対する1回の充電の後、上記したスイッチSW1,SW2による短期間の繰り返し放電が実行され、電圧Vpの値が繰り返し計測される。
このとき、比較器COMPの出力パルが得られる期間(MP1或いはP2)が計測されてもよいし、比較器COMPの出力パル数(Ccの充電後からVp<Vrefになるまでのパルス数)が計測されてもよい。
指が検出電極Rxから遠い場合は、期間が長く、指が検出電極Rxに近い場合は、期間が短い。または、指が検出電極Rxから遠い場合は、比較器COMPの出力パルス数が多く、指が検出電極Rxに近い場合は、比較器COMPの出力パルス数が少ない。
指が検出電極Rxから遠い場合は、期間が長く、指が検出電極Rxに近い場合は、期間が短い。または、指が検出電極Rxから遠い場合は、比較器COMPの出力パルス数が多く、指が検出電極Rxに近い場合は、比較器COMPの出力パルス数が少ない。
よって、センサSEの平面に対する指の近接度を検出パルスのレベルで判断することができる。また、同時に検出電極Rxが2次元的(マトリックス)に配列されることにより、センサSEの平面上の指の2次元上の位置を検出することができる。
上記のように、利用者の指が検出電極Rxに影響しているか否かが検出されるが、その検出時間は、数十μs乃至数msオーダーである。
上記のように、利用者の指が検出電極Rxに影響しているか否かが検出されるが、その検出時間は、数十μs乃至数msオーダーである。
<ミューチャル検出方式>
図10−図12は、ミューチャル検出方式の例を示している。入力位置情報の判断は、共通電極CE(分割されているタイプの場合は、分割電極C(C1、C2,C3・・・)として示している)に対して書込み信号を書込み、各々の検出電極Rxに生じた静電容量の変化を示す読取り信号を読取ることにより行われる。
図10−図12は、ミューチャル検出方式の例を示している。入力位置情報の判断は、共通電極CE(分割されているタイプの場合は、分割電極C(C1、C2,C3・・・)として示している)に対して書込み信号を書込み、各々の検出電極Rxに生じた静電容量の変化を示す読取り信号を読取ることにより行われる。
図10に示す例では、共通電極CEと検出電極Rxとが利用される。共通電極CEは、複数のストライプ状分割電極C(C1,C2,C3・・・)を含む。この複数の分割電極C(C1,C2,C3・・・)が走査(駆動)方向(ここでは、第2方向Y)に配列されている。
一方、検出電極Rxは、マトリクス状検出電極を含む。ここでは、検出電極Rxは、第1方向X及び第2方向Yに配列されている。複数の検出電極Rxは、分割電極C(C1,C2,C3・・・)に間隔を置いて対向している。このために、分割電極Cと検出電極Rxとの間には、基本的に容量Ccが存在する。
分割電極Cは所定の周期でパルス状の書込み信号Txにより走査される。今、利用者の指が特定の検出電極Rxに近接して存在するものとする。すると、分割電極C(C1,C2,C3・・・)にパルス状の書込み信号Txが供給されたときに、特定の検出電極Rxからは、他の検出電極から得られるパルスよりもレベルの低いパルス状の読取り信号(検出信号)Rxsが得られる。
ミューチャル検出方式では、この検出レベルの低いパルス状の読取り信号Rxsを、指による入力位置DETPの情報(検出パルス)として取り扱うことができる。
上記の容量Cxは、指が検出電極Rxに近い場合と、遠い場合とで異なる。このために検出パルスのレベルも指が検出電極Rxに近い場合と、遠い場合とで異なる。よって、センサSEの平面に対する指の近接度をパルス状の読取り信号Rxsの電圧レベルで判断することができる。勿論、パルス状の書込み信号による電極駆動タイミングと、パルス状の読取り信号Rxsの出力タイミングにより、センサSEの平面上の指の2次元情報(座標位置と称しても良い)を検出することができる。
上記の容量Cxは、指が検出電極Rxに近い場合と、遠い場合とで異なる。このために検出パルスのレベルも指が検出電極Rxに近い場合と、遠い場合とで異なる。よって、センサSEの平面に対する指の近接度をパルス状の読取り信号Rxsの電圧レベルで判断することができる。勿論、パルス状の書込み信号による電極駆動タイミングと、パルス状の読取り信号Rxsの出力タイミングにより、センサSEの平面上の指の2次元情報(座標位置と称しても良い)を検出することができる。
なお、検出電極Rxはマトリクス状に分割されている必要がない。検出電極Rxは、分割電極Cと交差する方向にスイッチ等を使って電気的に接続した方が望ましい。これにより、ミューチャル検出方式にて読取り信号Rxsの検出に利用する検出器の数を大幅に減らすことが可能である。
即ち、図11に示すように、共通電極CEは複数に分断されていなくともよい。共通電極CEは、単一の電極で形成され、全ての画素PXで共用されている。この場合も、共通電極CEに書込み信号Txを与えることにより、液晶表示装置DSPは、ミューチャル検出方式に切替えて入力位置情報を判断することができる。勿論、液晶表示装置DSPは、セルフ検出方式に切替えて入力位置情報を判断することもできる。
図12は、上記表示装置に適用できるミューチャル検出方式のさらに他の構成例を示している。
この例はストライプ(或いは短冊状)状の検出電極Rxが複数個配列されている。個々の検出電極Rxから検出信号Rxsを得ることができる。この各検出電極からの検出信号Rsxは、分割電極C(C1,C2,C3・・・)が操作されることにより出力される。利用者の指が近接している検出電極は、他の検出電極よりもレベルの低い検出信号を出力することができる。従って、分割電極C1,C2,C3・・・)の走査タイミングと、レベルの低い検出信号を出力した検出電極の位置とから、センサSEの平面上の指の2次元情報(座標位置と称しても良い)を検出することができる。
この例はストライプ(或いは短冊状)状の検出電極Rxが複数個配列されている。個々の検出電極Rxから検出信号Rxsを得ることができる。この各検出電極からの検出信号Rsxは、分割電極C(C1,C2,C3・・・)が操作されることにより出力される。利用者の指が近接している検出電極は、他の検出電極よりもレベルの低い検出信号を出力することができる。従って、分割電極C1,C2,C3・・・)の走査タイミングと、レベルの低い検出信号を出力した検出電極の位置とから、センサSEの平面上の指の2次元情報(座標位置と称しても良い)を検出することができる。
<特徴の基本的概念>
図13は、上記した表示装置に含まれる代表的な概念を説明する図である。即ち、一実施形態に、表示パネルPNL、入力センサSEが含まれる。表示パネルは、画像を表示するための表示素子配列を含む。入力センサは、前記表示パネルに設けられ、駆動電極と検出電極を有し、検出信号を前記検出電極から出力する。
図13は、上記した表示装置に含まれる代表的な概念を説明する図である。即ち、一実施形態に、表示パネルPNL、入力センサSEが含まれる。表示パネルは、画像を表示するための表示素子配列を含む。入力センサは、前記表示パネルに設けられ、駆動電極と検出電極を有し、検出信号を前記検出電極から出力する。
また、一実施形態には、画像処理部213、パネル制御部223、内部電源回路401、タッチセンサドライバ245が含まれる。ガンマ電圧生成回路402は、画像処理部213に含まれることができる。
画像処理部213は、前記表示パネルPNLに書き込むための画像信号を出力する。パネル制御部223は、前記表示パネルPNLを駆動するためのパネル駆動信号を出力する。タッチセンサドライバ245は、少なくとも前記入力センサSEを駆動するためのセンサ駆動信号を出力する。内部電源回路401は、前記画像処理部213、前記パネル制御部223、前記表示パネルPNL、及び前記センサドライバ245にそれぞれ供給するための電源電圧を出力する。
画像処理部213は、前記表示パネルPNLに書き込むための画像信号を出力する。パネル制御部223は、前記表示パネルPNLを駆動するためのパネル駆動信号を出力する。タッチセンサドライバ245は、少なくとも前記入力センサSEを駆動するためのセンサ駆動信号を出力する。内部電源回路401は、前記画像処理部213、前記パネル制御部223、前記表示パネルPNL、及び前記センサドライバ245にそれぞれ供給するための電源電圧を出力する。
ここで、電力節約制御部500が設けられている。この電力節約制御部500は、図で説明したホストデバイスHOS,タッチICチップIC2,タイミング制御部222、局部発振器230、定電流源回路261の全部及びまたはこれらの組み合わせを含むことができる。
<電力節約制御部500の代表的な複数の実施態様>
(1)実施例の第1の態様・・・上記電力節約制御部500は、次の制御を行うことができる。即ち、1フレーム期間内に前記入力センサの前記検出電極から前記検出信号を取り込む第1の期間と、前記第1の期間を除きゼロ期間も含む第2の期間(ゼロ期間または有限の期間を有する第2の期間と称しても良い)を設定することができる。そして、前記第1の期間では、少なくとも前記画像処理部213、及び前記パネル制御部223の電源電圧、及び前記内部電源回路401から前記表示パネルPNLに供給される電源電圧をオフ又は低電圧に制御することができる。
(1)実施例の第1の態様・・・上記電力節約制御部500は、次の制御を行うことができる。即ち、1フレーム期間内に前記入力センサの前記検出電極から前記検出信号を取り込む第1の期間と、前記第1の期間を除きゼロ期間も含む第2の期間(ゼロ期間または有限の期間を有する第2の期間と称しても良い)を設定することができる。そして、前記第1の期間では、少なくとも前記画像処理部213、及び前記パネル制御部223の電源電圧、及び前記内部電源回路401から前記表示パネルPNLに供給される電源電圧をオフ又は低電圧に制御することができる。
(2)実施例の第2の態様・・・タッチICチップIC2は、表示装置がスリープ状態のとき、外部電源回路100からの外部電圧を受けて、図5A,図5Bで説明したセルフセンシングを実行することができる。タッチICチップIC2は、セルフセンシング実行中は、スイッチSW1をオフすることができる。これにより、ドライブICチップIC1は、オフ状態となり、電力節約する。スイッチSW1は、ドライブICチップIC1の内部に設けられていてもよい。つまりスリープ状態では、タッチICチップIC2のみが外部電源回路100(電池電源と称しても良い)からの電力で動作する。
(3)実施例の第3の態様・・・タッチICチップIC2は、表示装置がスリープ状態のとき、外部電源回路100からの外部電圧を受けて、図5A,図5Bで説明したセルフセンシングを実行することができる。セルフセンシング実行中は、ホストデバイスHOSがスイッチSW1をオフし、ドライブICチップIC1の電力節約状態を設定することができる。
(4)実施例の第4の態様・・・スイッチSW1が省略されている場合もある。この場合は、内部電源回路401が動作状態である。したがって、このときは、タイミング制御部222が動作状態となる。タッチICチップIC2は、タイミング制御部222にセルフセンシング実行中であること通知することができる。
タッチICチップIC2がセルフセンシング実行中は、タイミング制御部222は、スイッチSW2,SW3をオフすることができる。さらにまた、タイミング制御部222は、パネル制御部223及び内部電源回路401を低電圧動作及び又は低周波数の動作状態に制御することができる。このパネル制御部223及び内部電源回路401の動作状態は、タイミング制御部222が、定電流源回路261及びまたは局部発振器230を制御することにより実行される。
これにより、ドライブICチップIC1内部の画像処理部213、パネル制御部223、内部電源回路401、センサドライバ245の消費電力が大きく節約される。
(5)実施例の第5の態様・・・ミューチャルセンシング期間において、タッチセンサドライバ245は、内部電源回路401からの電源電圧で動作する。ミューチャルセンシング期間では、タイミング制御部222の制御に基づいて、内部電源回路401からタッチセンサドライバ245に電源電圧が供給される。しかし、画像処理部213、パネル制御部223、ガンマ電圧生成回路402は、タイミング制御部222の制御に基づいて、低電圧動作及び又は低周波数の動作状態に制御される。
(5)実施例の第5の態様・・・ミューチャルセンシング期間において、タッチセンサドライバ245は、内部電源回路401からの電源電圧で動作する。ミューチャルセンシング期間では、タイミング制御部222の制御に基づいて、内部電源回路401からタッチセンサドライバ245に電源電圧が供給される。しかし、画像処理部213、パネル制御部223、ガンマ電圧生成回路402は、タイミング制御部222の制御に基づいて、低電圧動作及び又は低周波数の動作状態に制御される。
したがって、ミューチャルセンシング状態においても、ドライブICチップIC1内部の画像処理部213、パネル制御部223、内部電源回路401、センサドライバ245の消費電力が大きく節約される。
(6)実施例の第6の態様・・・通常動作期間においても、消費電力が節約される。通常動作期間は、1フレーム期間内に操作入力を検出するためのセンシング期間(第1の期間)と、画像信号を画素回路に書き込むための書込み期間(第2の期間)とを含む。
(6)実施例の第6の態様・・・通常動作期間においても、消費電力が節約される。通常動作期間は、1フレーム期間内に操作入力を検出するためのセンシング期間(第1の期間)と、画像信号を画素回路に書き込むための書込み期間(第2の期間)とを含む。
前記センシング期間(第1の期間)では、タイミング制御部222の制御に基づいて、少なくとも前記画像処理部213及び前記パネル制御部223の電源電圧、及び前記内部電源回路401から前記表示パネルPNLに供給される電源電圧をオフ又は低電圧に制御する。前記書込み期間(第2の期間)では、タイミング制御部222の制御に基づいて、少なくとも前記画像処理部213及び前記パネル制御部223の電源電圧、及び前記内部電源回路401から前記表示パネルPNLに供給される電源電圧を通常電圧に制御する。
(7)またタイミング制御部222の動作が分類された場合、種々の条件に基づいて以下のような動作を実行することができる。種々の条件は、節電が実行されるときの条件である即ち、
(7−1)タイミング制御部222は、内部電源回路401の少なくとも一部、画像処理部213及びパネル制御部223の動作を停止させることができる、
(7−2)タイミング制御部222は、内部電源回路401の少なくとも一部、画像処理部及びパネル制御部223の動作速度を低速化させることができる、
(7−3)タイミング制御部は、内部電源回路401の少なくとも一部、画像処理部213及びパネル制御部223の動作を停止または動作速度を低速化するために、各部の定電流を制御することができる、
(7−4)タイミング制御部222は、内部電源回路401の少なくとも一部、画像処理部213及びパネル制御部223の動作速度を低速化するために、局部発振器の動作周波数を制御することができる、
(7−5)タイミング制御部222は、内部電源回路401の一部の動作を切り替えて、該ドライバ内の低電力状態を得ることができる、
(7−6)タイミング制御部222は、画像処理部の電源電圧を生成しているガンマ電圧生成回路402を低電力状態に制御することができる、などである。
(7−1)タイミング制御部222は、内部電源回路401の少なくとも一部、画像処理部213及びパネル制御部223の動作を停止させることができる、
(7−2)タイミング制御部222は、内部電源回路401の少なくとも一部、画像処理部及びパネル制御部223の動作速度を低速化させることができる、
(7−3)タイミング制御部は、内部電源回路401の少なくとも一部、画像処理部213及びパネル制御部223の動作を停止または動作速度を低速化するために、各部の定電流を制御することができる、
(7−4)タイミング制御部222は、内部電源回路401の少なくとも一部、画像処理部213及びパネル制御部223の動作速度を低速化するために、局部発振器の動作周波数を制御することができる、
(7−5)タイミング制御部222は、内部電源回路401の一部の動作を切り替えて、該ドライバ内の低電力状態を得ることができる、
(7−6)タイミング制御部222は、画像処理部の電源電圧を生成しているガンマ電圧生成回路402を低電力状態に制御することができる、などである。
PNL・・・表示パネル、SE・・・センサ、IC1・・・ドライブICチップ、IC2・・・タッチICチップ、BL・・・バックライトユニット、HOS・・・ホストデバイス、FPC1,FPC2,FPC3・・・フレキシブル配線基板、BATT・・・電池、100・・・外部電源回路、211・・・入力インターフェース、212・・・入力信号処理部、231・・・画像処理部、221・・・入力インターフェース、222・・・タイミング制御部、223・・・パネル制御部、230・・・局部発振器、245・・・センサドライバ、401・・・内部電源回路、402・・・ガンマ電圧生成回路、500・・・電力節約制御部
Claims (13)
- 画像を表示するための表示素子配列を含む表示パネルと、
前記表示パネルに設けられ、駆動電極と検出電極を有し、検出信号を前記検出電極から出力する入力センサと、
前記表示パネルに書き込むための画像信号を出力する画像処理部と、
前記表示パネルを駆動するためのパネル駆動信号を出力するパネル制御部と、
前記入力センサを駆動するためのセンサ駆動信号を出力するセンサドライバと、
前記画像処理部、前記パネル制御部、前記表示パネル、及び前記センサドライバにそれぞれ供給するための電源電圧を出力する内部電源回路と、
前記入力センサの前記検出電極から前記検出信号を取り込む第1の期間と、前記第1の期間を除きゼロ期間を含む第2の期間を設定し、前記第1の期間では、少なくとも前記画像処理部及び前記パネル制御部の電源電圧、及び前記内部電源回路から前記表示パネルに供給される電源電圧をオフ又は低電圧に制御する電力節約制御部と、を備える入力センサ付き表示装置。 - さらに前記検出電極の出力を受け取るセンサ回路を備え、
前記センサ回路が前記電力節約制御部に含まれ、
表示装置のスリープ状態のとき、前記センサ回路が、
外部電源回路からの外部電圧により動作し、
前記検出電極を駆動するセルフセンシングを実行し、
前記セルフセンシングの実行中は、前記画像処理部、前記パネル制御部、前記センサドライバ及び前記内部電源回路に電源電圧を供給するスイッチをオフする、
請求項1に記載の入力センサ付き表示装置。 - さらに前記検出電極の出力を受け取るセンサ回路及びホストデバイスを備え、
センサ回路とホストデバイスが前記電力節約制御部に含まれ、
表示装置のスリープ状態のとき、前記センサ回路が、
外部電源回路からの外部電圧により動作し、
前記検出電極を駆動するセルフセンシングを実行し、
前記セルフセンシングの実行中は前記ホストデバイスが、前記画像処理部、前記パネル制御部、前記センサドライバ及び前記内部電源回路に電源電圧を供給するスイッチをオフする、
請求項1に記載の入力センサ付き表示装置。 - さらに前記検出電極の出力を受け取るセンサ回路、タイミング制御部及び外部電源回路を備え、
前記センサ回路と前記タイミング制御部が前記電力節約制御部に含まれ、
表示装置のスリープ状態のとき、前記センサ回路が、前記外部電源回路からの外部電圧で動作し、前記検出電極を駆動するセルフセンシングを実行し、
前記内部電源回路の一部若しくは全部が、前記外部電源回路からの外部電圧を受けて動作し、
前記タイミング制御部が、前記内部電源回路からの電源電圧を受けて動作し、前記セルフセンシングの実行中、前記タイミング制御部が、前記画像処理部、前記パネル制御部、前記センサドライバの何れか若しくは全部を電源電圧オフ若しくは低電圧動作状態に制御する、
請求項1に記載の入力センサ付き表示装置。 - さらにガンマ電圧生成回路、前記検出電極の出力を受け取るセンサ回路、タイミング制御部及びセンサドライバを備え、
前記センサ回路と前記タイミング制御部が前記電力節約制御部に含まれ、
前記内部電源回路の一部若しくは全部が、外部電源回路からの外部電圧により動作し、
前記センサドライバと前記タイミング制御部が前記内部電源回路からの電源電圧で動作し、
前記タイミング制御部の制御に基づいて、
前記センサドライバが、前記内部電源回路からの電源電圧により動作し、前記センサの共通電極を駆動するミューチャルセンシングを実行し、前記ミューチャルセンシングの期間は、前記画像処理部、前記パネル制御部、前記ガンマ電圧生成回路を低電圧動作及び又は低周波数の動作状態に制御する、
請求項1に記載の入力センサ付き表示装置。 - さらにガンマ電圧生成回路、前記検出電極の出力を受け取るセンサ回路、タイミング制御部及びセンサドライバを備え、
前記第1の期間と、前記第2の期間を1フレーム期間内に設定し、
前記1フレーム期間内に前記第1の期間と前記第2の期間を設定し、
前記第1の期間を、前記センサドライバを駆動して操作入力を検出するミューチャルセンシング期間とし、
前記第2の期間を、画像信号を画素回路に書き込むための書込み期間とし、
前記第1の期間は、少なくとも前記画像処理部及び前記パネル制御部の電源電圧、及び前記内部電源回路から前記表示パネルに供給される電源電圧をオフ又は低電圧に制御し、
前記第2の期間は、少なくとも前記画像処理部及び前記パネル制御部の電源電圧、及び前記内部電源回路から前記表示パネルに供給される電源電圧を通常電圧に制御する、
請求項1に記載の入力センサ付き表示装置。 - 前記画像処理部と、前記パネル制御部と、前記センサドライバと、前記内部電源回路とは第1のICチップに備えられ、
前記センサの前記検出電極から前記検出信号を取り込むセンサ回路が、第2のICチップに備えられ、
前記電力節約制御部は、前記第1のICチップ及び又は前記第2のICチップに設けられている請求項1記載の入力センサ付き表示装置。 - 画像を表示するための表示素子配列を含む表示パネルと、前記表示パネルに設けられ、駆動電極と検出電極を有し、検出信号を前記検出電極から出力する入力センサと、前記表示パネルに書き込むための画像信号を出力する画像処理部と、前記表示パネルを駆動するためのパネル駆動信号を出力するパネル制御部と、前記入力センサを駆動するためのセンサ駆動信号を出力するセンサドライバと、前記画像処理部、前記パネル制御部、前記表示パネル、及び前記センサドライバにそれぞれ供給するための電源電圧を出力する内部電源回路と、を備える表示装置の制御方法であって、
前記入力センサの前記検出電極から前記検出信号を取り込む第1の期間と、前記第1の期間を除きゼロ期間を含む第2の期間を設定し、
前記第1の期間では、少なくとも前記画像処理部及び前記パネル制御部の電源電圧、及び前記内部電源回路から前記表示パネルに供給される電源電圧をオフ又は低電圧に制御する、
ことを特徴とする表示装置の制御方法。 - 前記検出電極の出力を受け取るセンサ回路が、外部電源回路からの外部電圧により動作し、表示装置のスリープ状態のとき、
前記検出電極を駆動するセルフセンシングを実行し、
前記セルフセンシングの実行中は、前記画像処理部、前記パネル制御部、前記センサドライバ及び前記内部電源回路に電源電圧を供給するスイッチをオフする、
請求項8に記載の表示装置の制御方法。 - 前記検出電極の出力を受け取るセンサ回路と、制御用のコマンドと前記画像処理部に供給する画像データとを用意するホストデバイスが、外部電源回路からの外部電圧により動作し、表示装置のスリープ状態のとき、
前記センサ回路が、前記検出電極を駆動するセルフセンシングを実行し、
前記セルフセンシングの実行中は、前記ホストデバイスが、前記画像処理部、前記パネル制御部、前記センサドライバ及び前記内部電源回路に電源電圧を供給するスイッチをオフする、
請求項8に記載の表示装置の制御方法。 - 前記検出電極の出力を受け取るセンサ回路が、外部電源回路からの外部電圧により動作し、表示装置のスリープ状態のとき、
前記センサ回路が、前記検出電極を駆動するセルフセンシングを実行し、
前記内部電源回路の一部若しくは全部が、前記外部電源回路からの外部電圧を受けて動作し、
タイミング制御部が、前記内部電源回路からの電源電圧を受けて動作し、前記セルフセンシングの実行中、前記タイミング制御部が、前記画像処理部、前記パネル制御部、前記センサドライバの何れか若しくは全部を電源電圧オフ若しくは低電圧動作状態に制御する、
請求項8に記載の表示装置の制御方法。 - 前記内部電源回路の一部若しくは全部が、外部電源回路からの外部電圧により動作し、
前記画像処理部で用いるガンマ電圧を生成するガンマ電圧生成回路、前記検出電極の出力を受け取るセンサ回路、タイミング信号を生成するタイミング制御部、及び前記センサの共通電極を駆動するセンサドライバが、前記内部電源回路からの電源電圧で動作し、
前記タイミング制御部の制御に基づいて、
前記センサドライバが、前記内部電源回路からの電源電圧により動作し、前記センサの共通電極を駆動するミューチャルセンシングを実行し、前記ミューチャルセンシングの期間は、前記画像処理部、前記パネル制御部、前記ガンマ電圧生成回路を低電圧動作及び又は低周波数の動作状態に制御する、
請求項8に記載の表示装置の制御方法。 - 前記画像処理部で用いるガンマ電圧を生成するガンマ電圧生成回路、前記検出電極の出力を受け取るセンサ回路、タイミング信号を生成するタイミング制御部、及び前記センサの共通電極を駆動するセンサドライバが前記内部電源回路からの電源電圧で動作し、
タイミング制御部が、
前記第1の期間と、前記第2の期間を1フレーム期間内に設定し、
前記1フレーム期間内に前記第1の期間と前記第2の期間を設定し、
前記第1の期間を、前記センサドライバを駆動して操作入力を検出するミューチャルセンシング期間とし、
前記第2の期間を、画像信号を画素回路に書き込むための書込み期間とし、
前記第1の期間は、少なくとも前記画像処理部及び前記パネル制御部の電源電圧、及び前記内部電源回路から前記表示パネルに供給される電源電圧をオフ又は低電圧に制御し、
前記第2の期間は、少なくとも前記画像処理部及び前記パネル制御部の電源電圧、及び前記内部電源回路から前記表示パネルに供給される電源電圧を通常電圧に制御する、
請求項8に記載の表示装置の制御方法。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2014078783A JP2015201014A (ja) | 2014-04-07 | 2014-04-07 | 入力センサ付き表示装置及び表示装置の制御方法 |
| US14/680,515 US9811147B2 (en) | 2014-04-07 | 2015-04-07 | Display device equipped with input sensor and control method of display device |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2014078783A JP2015201014A (ja) | 2014-04-07 | 2014-04-07 | 入力センサ付き表示装置及び表示装置の制御方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2015201014A true JP2015201014A (ja) | 2015-11-12 |
Family
ID=54209722
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2014078783A Pending JP2015201014A (ja) | 2014-04-07 | 2014-04-07 | 入力センサ付き表示装置及び表示装置の制御方法 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US9811147B2 (ja) |
| JP (1) | JP2015201014A (ja) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2017209883A (ja) * | 2016-05-26 | 2017-11-30 | 富士ゼロックス株式会社 | 復帰制御装置、画像処理装置及びプログラム |
| JP2018181151A (ja) * | 2017-04-19 | 2018-11-15 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 表示装置 |
| JP2020160995A (ja) * | 2019-03-27 | 2020-10-01 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 検出装置 |
Families Citing this family (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US10769095B2 (en) * | 2016-07-20 | 2020-09-08 | Canon Kabushiki Kaisha | Image processing apparatus |
| CN107610664B (zh) * | 2017-09-25 | 2019-08-13 | 惠科股份有限公司 | 一种电路板以及显示器 |
| JP6993168B2 (ja) * | 2017-10-18 | 2022-01-13 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 表示装置、および、タッチパネル装置 |
| CN108922468A (zh) * | 2018-06-27 | 2018-11-30 | 北京集创北方科技股份有限公司 | 触摸显示面板的电压控制方法及控制装置 |
| US11551466B2 (en) | 2019-08-21 | 2023-01-10 | Novatek Microelectronics Corp. | Control circuit and related method for controlling display panel |
| US11232282B2 (en) * | 2019-08-21 | 2022-01-25 | Novatek Microelectronics Corp. | Control circuit, display system, and related method of controlling display panel |
| KR102726419B1 (ko) * | 2019-08-29 | 2024-11-06 | 삼성디스플레이 주식회사 | 표시 장치 및 그것의 구동 방법 |
| US10838547B1 (en) | 2019-10-16 | 2020-11-17 | Synaptics Incorporated | Display noise filter for a sensing device |
| KR102802439B1 (ko) * | 2020-08-18 | 2025-05-07 | 삼성디스플레이 주식회사 | 전자 장치 |
| US12079404B2 (en) * | 2021-12-22 | 2024-09-03 | Wacom Co., Ltd. | Transmission driver including circuitry that transmits signals with different voltage ranges while operating in different modes, electronic device, and control method of electronic device |
Family Cites Families (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| TWM327686U (en) * | 2007-05-04 | 2008-03-01 | Abocom Sys Inc | Digital picture frame apparatus |
| FR2949007B1 (fr) | 2009-08-07 | 2012-06-08 | Nanotec Solution | Dispositif et procede d'interface de commande sensible a un mouvement d'un corps ou d'un objet et equipement de commande integrant ce dispositif. |
| EP2472363B1 (en) * | 2009-08-27 | 2018-12-19 | Sharp Kabushiki Kaisha | Display device |
| US20120241768A1 (en) * | 2009-11-12 | 2012-09-27 | Sharp Kabushiki Kaisha | Optical sensor circuit, display panel, display device, and method for driving an optical sensor circuit |
| JP5722573B2 (ja) | 2010-08-24 | 2015-05-20 | 株式会社ジャパンディスプレイ | タッチ検出機能付き表示装置 |
| US20130265276A1 (en) * | 2012-04-09 | 2013-10-10 | Amazon Technologies, Inc. | Multiple touch sensing modes |
-
2014
- 2014-04-07 JP JP2014078783A patent/JP2015201014A/ja active Pending
-
2015
- 2015-04-07 US US14/680,515 patent/US9811147B2/en active Active
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2017209883A (ja) * | 2016-05-26 | 2017-11-30 | 富士ゼロックス株式会社 | 復帰制御装置、画像処理装置及びプログラム |
| JP2018181151A (ja) * | 2017-04-19 | 2018-11-15 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 表示装置 |
| JP2020160995A (ja) * | 2019-03-27 | 2020-10-01 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 検出装置 |
| JP7232098B2 (ja) | 2019-03-27 | 2023-03-02 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 検出装置 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20150286268A1 (en) | 2015-10-08 |
| US9811147B2 (en) | 2017-11-07 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP2015201014A (ja) | 入力センサ付き表示装置及び表示装置の制御方法 | |
| CN107102761B (zh) | 触控面板控制器以及半导体器件 | |
| CN109976571B (zh) | 触摸屏控制器、包括其的触摸屏系统以及操作其的方法 | |
| JP5253724B2 (ja) | 表示装置 | |
| JP5586124B2 (ja) | 表示装置 | |
| CN110716659B (zh) | 触摸显示面板和触摸显示装置 | |
| CN104951157B (zh) | 电容式触控装置以及检测主动笔与物体的方法 | |
| US11810497B2 (en) | Touch/display driving circuit and device including same | |
| CN102999212A (zh) | 电子装置 | |
| TW201730728A (zh) | 驅動電路、觸控顯示裝置、以及該觸控顯示裝置的驅動方法 | |
| JP2016061848A (ja) | 表示装置及びその表示駆動方法 | |
| WO2018102958A1 (zh) | 一种触控面板、终端设备和用于检测触摸点的方法 | |
| JP6022320B2 (ja) | 液晶表示装置 | |
| US12449938B2 (en) | Touch display device and weighted touch sensing method of touch controller | |
| US12086357B2 (en) | Touch/display driving circuit and device including same | |
| JP6811748B2 (ja) | タッチディスプレイ駆動回路 | |
| JP6034442B2 (ja) | 半導体装置 | |
| US12535901B2 (en) | Transmission driver including circuitry that transmits signals with different voltage ranges while operating in different modes, electronic device, and control method of electronic device | |
| KR102738512B1 (ko) | 터치센싱장치 | |
| JP6532582B2 (ja) | 液晶モニタ、電子機器、制御方法、及びプログラム | |
| CN119902629A (zh) | 悬浮触控笔、显示交互设备和悬浮触控系统 | |
| JP5988283B2 (ja) | タッチセンサパネルコントローラ及び半導体装置 |