JP2516762B2 - Vector input device - Google Patents

Vector input device

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JP2516762B2
JP2516762B2 JP6678387A JP6678387A JP2516762B2 JP 2516762 B2 JP2516762 B2 JP 2516762B2 JP 6678387 A JP6678387 A JP 6678387A JP 6678387 A JP6678387 A JP 6678387A JP 2516762 B2 JP2516762 B2 JP 2516762B2
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vector
pressure
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和也 佐古
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Description

【発明の詳細な説明】 〔概 要〕 操作板に加えられた圧力の方向と量とを圧力センサで
検知して多種類のベクトル入力を可能とする。
DETAILED DESCRIPTION [Overview] A pressure sensor detects the direction and amount of pressure applied to an operation plate to enable various types of vector inputs.

〔産業上の利用分野〕[Industrial applications]

本発明は1つの操作板を多方向に微小移動させること
でベクトル量を入力できるベクトル入力装置に関する。
The present invention relates to a vector input device capable of inputting a vector amount by minutely moving one operation plate in multiple directions.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

文字入力を必要とする電子機器では、入力の容易さか
らキーボードの代りに文字パターンそのものが入力でき
る装置を用いることがある。例えば、格子状の各ブロッ
クに微小ストロークでオン、オフするスイッチ(センシ
ングポイント)を配列したマトリクス状の文字入力板が
その一例である。この文字入力板の表面を指先でなぞる
と、押圧された部分のスイッチが順次オンするので、そ
の順序から入力パターンを判別することができる。
For electronic devices that require character input, a device that can input the character pattern itself may be used instead of the keyboard because of the ease of input. For example, an example is a matrix-shaped character input plate in which switches (sensing points) that are turned on and off with minute strokes are arranged in each grid-shaped block. By tracing the surface of the character input plate with a fingertip, the switches of the pressed portion are sequentially turned on, and the input pattern can be determined from the order.

〔発明が解決しようとする問題点〕[Problems to be solved by the invention]

ところが、上述したセンシングポイント方式では分解
能を向上させるためにはスイッチ個数が増加して構造が
複雑化し、また高価になる。スイッチの代りに赤外線の
発、受光対を複数組使用して格子状のセンシングポイン
トを形成する方式もあるが、装置が大型になり、高価に
なる。
However, in the sensing point method described above, the number of switches increases to improve the resolution, which complicates the structure and increases the cost. There is also a method of forming a grid-like sensing point by using a plurality of pairs of infrared emitting and receiving pairs instead of the switch, but the apparatus becomes large and expensive.

本発明は面内で移動可能な1つの操作板と、そこに加
えられた力の方向および量を検出できる圧力センサを入
力部とすることで、パターン構成に必要な多種類のベク
トル量を入力可能とするものである。
INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention uses one operation plate that can move in a plane and a pressure sensor that can detect the direction and amount of force applied thereto as an input unit, thereby inputting various kinds of vector amounts necessary for pattern configuration. It is possible.

〔問題点を解決するための手段〕[Means for solving problems]

本発明のベクトル入力装置は、面内で微小移動できる
入力用の操作板と、該操作板の可動方向に加えられた力
の方向と量を検出する複数の圧力センサと、該センサの
それぞれの出力をサンプリングして、ディジタル値に変
換するA/D変換器と、前記ディジタル値に対応する複数
の標準パターンを記憶する記憶手段と、前記ディジタル
値からなる入力パターンと前記標準パターンとを照合し
て入力ベクトルの種類を判別するプロセッサとを備えて
なることを特徴とするものである。
The vector input device of the present invention includes an operation plate for input that can be moved minutely in a plane, a plurality of pressure sensors that detect the direction and amount of force applied to the movable direction of the operation plate, and each of the sensors. An A / D converter for sampling the output and converting it into a digital value, a storage means for storing a plurality of standard patterns corresponding to the digital value, and an input pattern consisting of the digital value and the standard pattern are collated. And a processor for discriminating the type of the input vector.

第1図は本発明の基本構成図で、1は圧力センサ、2
は必要に応じて用いられる増幅器(例えば演算増幅
器)、3はその出力(アナログ値)をディジタル値に変
換するA/D変換器、4は入力されるディジタル値から入
力パターンを検出し、それを基準パターンと比較して判
定処理をするマイクロプロセッサ(MPU)またはディジ
タル処理プロセッサ(DSP)である。
FIG. 1 is a basic configuration diagram of the present invention, in which 1 is a pressure sensor and 2 is a pressure sensor.
Is an amplifier (for example, operational amplifier) used as necessary, 3 is an A / D converter that converts the output (analog value) into a digital value, 4 detects an input pattern from the input digital value, and It is a microprocessor (MPU) or digital processor (DSP) that performs determination processing by comparing with a reference pattern.

〔作用〕[Action]

圧力センサ1に加えられる圧力は後述する操作板の1
つの方向に関するもので、該センサはその圧力の量を電
気的な値に変換する。本発明ではこの圧力の量が入力情
報の1つになる。他の入力情報には圧力を加えた方向が
ある。これは1つの操作板の4方向に配置した4個の圧
力センサのどれが出力を生じたかで判別できる。勿論、
同時に2個の圧力センサが出力を生ずる斜め方向の検出
も可能である。この方向の検知と上述の量の検知を組合
せると、入力できる情報量は飛躍的に増大する。加え
て、ベクトルの時間的変化も重要な入力情報になる。
The pressure applied to the pressure sensor 1 is 1 of the operation plate described later.
For one direction, the sensor converts the amount of pressure into an electrical value. In the present invention, this amount of pressure becomes one of the input information. The other input information is the direction in which pressure is applied. This can be determined by which of the four pressure sensors arranged in the four directions of one operation plate has produced an output. Of course,
It is also possible to detect in an oblique direction where two pressure sensors produce outputs at the same time. If the detection of this direction and the detection of the above amount are combined, the amount of information that can be input will increase dramatically. In addition, the temporal change of the vector is also important input information.

簡単な例を挙げると、入力したい文字のパターンに従
って操作板に圧力を加えたとき、力の量を問題としなけ
れば1つの文字が入力されるが、例えば同じ方向の圧力
でもそれが強いか弱いかで別の文字パターンと判定する
ことができる。例えば数字の“3"を入力したとき圧力が
強ければ大文字、弱ければ小文字と判定する如きであ
る。勿論、このように明確な文字パターンばかりには限
られない。例えば、同じ方向に圧力を加えても強ければ
処理Aを、また弱ければ処理Bを指示するというような
使い分けもできる。
To give a simple example, when pressure is applied to the operation plate according to the pattern of the character you want to input, one character will be input if the amount of force does not matter, but whether it is strong or weak even if pressure in the same direction Can be determined as another character pattern. For example, when the number "3" is input, if the pressure is strong, it is determined to be uppercase, and if it is weak, it is determined to be lowercase. Of course, it is not limited to such clear character patterns. For example, it is possible to selectively use the process A when the pressure is strong and the process B when the pressure is weak even if the pressure is applied in the same direction.

〔実施例〕〔Example〕

第2図以下は本発明の実施例の説明図である。第2図
は車載用のオーディオ機器に適用した構造図で、5は機
器筐体、6はカセット挿入口、7は共通表示器、8は個
別表示期、9は操作板(パターン入力板)、10はスペー
サ、S1〜S4は4個の圧力センサ(それぞれは第1図のセ
ンサ1に相当する)である。
FIG. 2 and subsequent drawings are explanatory views of an embodiment of the present invention. FIG. 2 is a structural diagram applied to an on-vehicle audio device, 5 is a device housing, 6 is a cassette insertion port, 7 is a common display, 8 is an individual display period, 9 is an operation plate (pattern input plate), Reference numeral 10 is a spacer, and S 1 to S 4 are four pressure sensors (each corresponding to the sensor 1 in FIG. 1).

操作板9はセンサS1〜S4に単独で圧力を加える4方向
アイウエと、隣接する2つのセンサ対(S1,S2),(S2,
S3),……に同時に圧力を加える4方向オカキクに微小
移動できる。スペーサ10は非操作時に下側のセンサS1
操作板9の荷重が加わるのを防止するためのものであ
る。
The operation plate 9 includes a four-way eyepiece for independently applying pressure to the sensors S 1 to S 4 , two adjacent sensor pairs (S 1 , S 2 ), (S 2 ,
S 3 ), ... can be moved in four directions by applying pressure simultaneously. The spacer 10 is for preventing the load of the operation plate 9 from being applied to the lower sensor S 1 when it is not operated.

各センサS1〜S4の出力は、第3図のようにそれぞれ増
幅部2で増幅されてからA/D変換器3に入力する。このA
/D変換器3は2ビットの選択信号SELにより、4入力か
ら1入力だけを選択してA/D変換する。SOはA/D変換され
ディジタル値(例えば1サンプル8ビット)のシリアル
出力であり、CLK INは転送用のクロック入力である。A/
D変換器3の制御はMPU4によって行われる。このMPU4は
2ビットの選択信号SELのための出力OUT0,OUT1、転送用
クロックの出力CLK OUT、A/D変換データのシリアル入力
SI、他の制御用出力OUT2〜OUTnを備える。
The outputs of the sensors S 1 to S 4 are input to the A / D converter 3 after being amplified by the amplifier 2 as shown in FIG. This A
The / D converter 3 selects only one input from four inputs by the 2-bit selection signal SEL and performs A / D conversion. SO is a serial output of A / D converted digital value (for example, 1 sample 8 bits), and CLK IN is a clock input for transfer. A /
The control of the D converter 3 is performed by the MPU 4. This MPU4 is output OUT0, OUT1 for 2-bit selection signal SEL, output CLK OUT for transfer clock, serial input for A / D conversion data
Equipped with SI and other control outputs OUT2 to OUTn.

第4図は圧力センサ部1と増幅部2の具体例である。
圧力センサ部1は等価的にブリッジ接続された可変抵抗
VR1〜VR4で表わされる感圧素子に基準部21から定電流を
流し、端子22,23に流れる出力電流を増幅部2へ入力す
るものである。この増幅部2はI/V変換機能を有する増
幅用の演算増幅器OP1とレベルシフト用の演算増幅器OP2
を備え、圧力に対し線型な出力電圧(但し、正方向だけ
とする)を発生する。
FIG. 4 is a specific example of the pressure sensor unit 1 and the amplification unit 2.
The pressure sensor unit 1 is equivalently a bridge-connected variable resistor
VR 1 to VR flow a constant current from the reference unit 21 to the pressure sensitive element represented by 4, and inputs an output current flowing through the terminal 22 to the amplifying section 2. The amplification unit 2 the operational amplifier OP 2 in the operational amplifier OP 1 and level shifting for amplification with I / V conversion function
To generate a linear output voltage (only in the positive direction) with respect to the pressure.

A/D変換器3によるサンプリングは同じチャネルに対
し複数回連続して行う。第5図はサンプリング間隔Tで
サンプルNo.0〜40まで41回連続してサンプリングする例
を示している。このようにすると、同じ圧力センサが受
ける圧力の量の時間的な変化のパターンを検出すること
ができる。A/D変換値は8ビットで、00HからFFHまでの
値をとる。このサンプルNo.0〜40までのA/D変換値は1
つの入力パターンとして第6図のメモリマップのアドレ
ス#××××以下に格納される。
Sampling by the A / D converter 3 is continuously performed for the same channel a plurality of times. FIG. 5 shows an example in which sample Nos. 0 to 40 are sampled 41 times continuously at the sampling interval T. In this way, it is possible to detect a temporal change pattern of the amount of pressure received by the same pressure sensor. A / D conversion value is 8 bits, taking a value from 00 H to FF H. The A / D conversion value for this sample No. 0 to 40 is 1.
One input pattern is stored in the memory map of FIG.

このメモリマップのアドレス#0000〜#△△△△には
入力パターンと比較される基本パターンが登録されてい
る。例えばアドレス#0000〜#00BFにはM1のパターンが
登録されている。これは第2図(b)で操作板9をア方
向に強く押したとき得られるパターンの標準値である。
このパターンではセンサS1だけが出力を生じ、残りのセ
ンサS2〜S3は出力を生じないため、M1の基本パターンは
第7図(a)のようになる。第6図のメモリマップには
これをA/D変換した値が格納されるので、センサS1に対
応する区分に有効値3E,6C,99,……が現われるが、セン
サS2〜S4に対応する区分のA/D変換値は全て00(図では
−で表示)である。M2の基本パターンについては第2図
のイ方向に圧力が加わるのでセンサS2の出力にだけ有効
値3E,6C,99,……が現われるが、残りのセンサS1,S3,S4
の出力は00である。第7図(a)〜(d)はこのように
して得られる基本パターンM1〜M4のサンプリングパター
ンを示したもので、M1〜M4の下側に付記した矢印は第2
図(b)の各方向アイウエを示す。
A basic pattern to be compared with an input pattern is registered at addresses # 0000 to ## of the memory map. For example, the address # 0000~ # 00BF is registered pattern of M 1. This is a standard value of the pattern obtained when the operation plate 9 is strongly pushed in the direction A in FIG. 2 (b).
In this pattern, only the sensor S 1 produces an output and the remaining sensors S 2 to S 3 do not produce an output, so the basic pattern of M 1 is as shown in FIG. 7 (a). Since the A / D converted value is stored in the memory map of FIG. 6, effective values 3E, 6C, 99, ... Appear in the section corresponding to sensor S 1 , but sensors S 2 to S 4 The A / D conversion values of the categories corresponding to are all 00 (indicated by-in the figure). As for the basic pattern of M 2 , effective pressure 3E, 6C, 99, ... appears only in the output of sensor S 2 because pressure is applied in the direction of Fig. 2 , but the remaining sensors S 1 , S 3 , S 4
Has an output of 00. FIGS. 7A to 7D show sampling patterns of the basic patterns M 1 to M 4 obtained in this way, and the arrows attached to the lower side of M 1 to M 4 indicate the second pattern.
The directional eyewear of Drawing (b) is shown.

操作板9を第2図(b)の斜め方向オカキクへ移動さ
せると隣接する2つのセンサで同時に出力を生ずる。こ
の標準値が第8図の組合せパターンである。第9図と第
10図は操作板9を弱く操作したときに生ずるパターンの
標準値である。例えば第9図(a)の基本パターンm1
第7図(a)と同じア方向への操作であるが、圧力が弱
いので基本パターンM1よりはA/D変換値が低い。同様に
第10図(a)の組合せパターンm12は第8図(a)と同
じオ方向への操作であるが、圧力が弱いので基本パター
ンM12よりはA/D変換値が低い。
When the operation plate 9 is moved in the diagonal direction in FIG. 2B, two adjacent sensors produce outputs simultaneously. This standard value is the combination pattern of FIG. Fig. 9 and
FIG. 10 shows a standard value of a pattern generated when the operation plate 9 is operated weakly. For example, the basic pattern m 1 in FIG. 9 (a) is an operation in the same direction as in FIG. 7 (a), but the pressure is weak, so the A / D conversion value is lower than that in the basic pattern M 1 . Similarly, the combination pattern m 12 of FIG. 10 (a) is an operation in the same direction as in FIG. 8 (a), but since the pressure is weak, the A / D conversion value is lower than that of the basic pattern M 12 .

上述した第7図〜第10図の例は基本的なベクトルパタ
ーンであるが、通常の文字パターンはこれらを更に組合
せたものである。第11図はこの説明図で、(a)〜
(c)は数字の“1"〜“3"の各パターンである。これら
は1回学習パターンであるのに対し、(d)は5回学習
パターンである。このように学習(例えば平均)回数を
増加させると、基準パターンとしての品質は向上する。
尚、何について学習するかは別途スイッチ操作で指示す
ればよい。これらの基準文字パターンも第6図のメモリ
マップに登録しておき、実際に入力パターンを取込んだ
ら照合して判定結果を出す。
The examples of FIGS. 7 to 10 described above are basic vector patterns, but a normal character pattern is a combination of these. FIG. 11 is an explanatory diagram of this, and (a)-
(C) is each pattern of numbers "1" to "3". These are one-time learning patterns, while (d) is a five-time learning pattern. When the number of times of learning (for example, averaging) is increased in this way, the quality as a reference pattern is improved.
It should be noted that what is to be learned may be indicated by a separate switch operation. These reference character patterns are also registered in the memory map shown in FIG. 6, and when the input pattern is actually taken in, it is collated and the judgment result is obtained.

この処理を第12図に示す。同図(A)はメインルーチ
ン“MAIN"とその中のA/D変換処理ルーチン“ADT"および
タイマ割込み処理ルーチン“TINT"を示している。また
(B),(C)もパターン判定処理“PAT"とパターンマ
ッチング処理“PATM"の各サブルーチンを示している。
This process is shown in FIG. FIG. 9A shows a main routine "MAIN", an A / D conversion processing routine "ADT" and a timer interrupt processing routine "TINT" in the main routine "MAIN". Also, (B) and (C) show the respective subroutines of the pattern determination processing "PAT" and the pattern matching processing "PATM".

メインルーチン“MAIN"は「イニシャライズ」から開
始する。この処理にはタイマ割込み周期(サンプリング
周期)セット、各フラグリセット等が含まれる。このイ
ニシャライズ処理を終了したらA/D変換処理“ADT"に移
る。これはA/D変換開始chを選択して1サンプルだけ行
う。最初はチャネルch1のサンプルNo.0であり、そのAD
値(A/D変換値)をレジスタADVに入れる。以下同様にチ
ャネルch2〜4のサンプルNo.0のAD値を求める。そし
て、タイマ割込みフラグTFを0にしてメインルーチンに
戻る。このフラグTFはタイマ割込みルーチン“TINT"で
セットされ、これが1のときにA/D変換処理“ADT"が行
われる。この処理に続くメインルーチンの処理では、レ
ジスタADV(*)の内容を旧レジスタADO(*)に入れ
る。*はセンサNo.(チャネルNo.)に対応した1〜4
で、ADO(*)←ADV(*)はADO(1)←ADV(1),ADO
(2)←ADV(2),……を表わす。次に再びA/D変換処
理ルーチン“ADT"を実行する。これはセンサ入力の変化
を検出するためである。つまり、今回のAD値ADV(*)
を新レジスタADN(*)に入れ、両者の差ADN(*)−AD
O(*)が一定値kAD以上になったら変化ありとする。変
化がなければADN(*)をADO(*)に入れ替えてへ戻
るが、変化があったらインデックスレジスタIXOに#×
×××を入れる。これは第6図の入力パターン格納用の
先頭アドレスである。この先頭アドレスから30H毎に各
センサのAD値ADO(1)〜ADO(4)を格納するアドレス
がある。次いでインデックスレジスタの値を+1とする
と(IXO←IXO+1)、サンプルNo.1の格納アドレスがポ
イントされる。この後、新レジスタADN(*)の内容を
旧レジスタADO(*)に入れ、入力パターンをサンプルN
o.40までメモリマップに格納する。
The main routine "MAIN" starts from "Initialize". This processing includes timer interrupt cycle (sampling cycle) set, each flag reset, and the like. When this initialization processing is completed, the A / D conversion processing "ADT" is entered. This is done only for one sample by selecting the A / D conversion start channel. The first is channel ch1 sample No. 0 and its AD
Put the value (A / D conversion value) in the register ADV. Similarly, the AD value of sample No. 0 of channels ch2 to 4 is obtained. Then, the timer interrupt flag TF is set to 0 and the process returns to the main routine. This flag TF is set by the timer interrupt routine "TINT", and when it is 1, the A / D conversion processing "ADT" is performed. In the processing of the main routine following this processing, the contents of the register ADV (*) are put into the old register ADO (*). * Indicates 1 to 4 corresponding to the sensor No. (channel No.)
So ADO (*) ← ADV (*) is ADO (1) ← ADV (1), ADO
(2) ← Indicates ADV (2), .... Next, the A / D conversion processing routine "ADT" is executed again. This is to detect a change in sensor input. In other words, this AD value ADV (*)
Into the new register ADN (*), and the difference between the two ADN (*)-AD
If O (*) exceeds a certain value kAD, there is a change. If there is no change, replace ADN (*) with ADO (*) and return to, but if there is a change, add #x to index register IXO.
Insert XX. This is the start address for storing the input pattern in FIG. This start address is the address to store the AD value ADO of each sensor (1) ~ADO (4) every 30 H. Next, when the value of the index register is set to +1 (IXO ← IXO + 1), the storage address of sample No. 1 is pointed. After this, put the contents of the new register ADN (*) into the old register ADO (*) and sample the input pattern N
Store up to o.40 in the memory map.

次のパターン判定処理“PAT"は第12図(B)に詳細を
示すように、メモリマップの認識用パターンの先頭アド
レス0000Hから標準パターンを取り出し、それを第12図
(c)のパターンマッチング処理“PATM"で入力パター
ンと照合する。一致すればパターンマッチングフラグPS
が1になるので、そのときのパターンNo.を変数Pに入
れる。一致しなければPS=0のままなので標準パターン
の先頭アドレスMPCをCOHだけアップする。これは次の標
準パターンの読出しを意味する。これを標準パターンの
最終アドレス#△△△△まで繰り返しても該当パターン
がなければ、P=0のままメインルーチンに戻る。メイ
ンルーチンではPの値に応じて各処理を行う。カセット
デッキを例にすると、処理1はPLAY、処理2はFF、処理
3はREW等となる。尚、本例のメインルーチンはサンプ
リング周期(T)に比べてA/D変換所要時間が非常に短
い場合を例としている。
As shown in detail in FIG. 12 (B), the next pattern determination process “PAT” takes out a standard pattern from the start address 0000 H of the recognition pattern of the memory map, and performs the pattern matching of FIG. 12 (c). Match with the input pattern in the process "PATM". If they match, the pattern matching flag PS
Since 1 becomes 1, the pattern No. at that time is put in the variable P. If they do not match, PS = 0 remains, so the standard pattern start address MPC is increased by CO H. This means the reading of the next standard pattern. If there is no corresponding pattern even after repeating this to the final address # ΔΔΔΔ of the standard pattern, the process returns to the main routine with P = 0. In the main routine, each process is performed according to the value of P. Taking a cassette deck as an example, process 1 is PLAY, process 2 is FF, and process 3 is REW. The main routine of this example is an example in which the time required for A / D conversion is very short compared to the sampling period (T).

パターンマッチング処理“PATM"は第12図(c)に示
すように一定の許容値mk,Ekを用いて行う。mkは標準パ
ターンとのずれの許容値であり、これは第5図のような
入力パターンが或る標準パターンと一致判定される際に
許容される上下の幅である。これに対しパターンミスマ
ッチエラーの許容値Ekは入力パターンの一部が許容値mk
を越えても、それが一定の数以下であれば一致と判定す
るエラーの数(カウンタECの値)である。このように2
重の許容値を用いることで判読率を向上させることがで
きる。
The pattern matching process "PATM" is performed using constant allowable values mk and Ek as shown in FIG. 12 (c). mk is a permissible value of the deviation from the standard pattern, and this is the upper and lower widths allowed when the input pattern as shown in FIG. 5 is determined to match a certain standard pattern. On the other hand, the allowable value Ek of the pattern mismatch error is the allowable value mk of part of the input pattern.
Even if it exceeds, it is the number of errors (the value of the counter EC) that is judged as a match if it is less than a certain number. 2 like this
The readability can be improved by using the double tolerance.

〔発明の効果〕〔The invention's effect〕

以上述べたように本発明によれば、操作板に加えられ
る力の方向と量を入力情報とするので、多入力が可能と
なる。このため、機器前面のスペースを有効利用するこ
とができ、またデザイン的な自由度も向上する。特に車
載用ではスイッチ類を確認する必要がないので安全性が
向上する。また、上記の方向と量に更に力を加えた時間
および移動順序を加えると、文字パターン等の入力も可
能となる。
As described above, according to the present invention, since the direction and amount of the force applied to the operation plate are used as input information, multiple inputs are possible. Therefore, the space in front of the device can be effectively used and the degree of freedom in design is improved. Especially for in-vehicle use, it is not necessary to check the switches, so the safety is improved. Further, by adding time and movement order in which force is further applied to the above direction and amount, it becomes possible to input a character pattern or the like.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

第1図は本発明の基本構成図、 第2図は本発明の実施例の構造図、 第3図は同実施例のブロック図、 第4図は第3図の部分回路図、 第5図はA/D変換によるサンプリングパターンの説明
図、 第6図はパターン格納メモリの説明図、 第7図〜第11図は各種標準パターンの説明図、 第12図は本発明のMPUで行う処理のフローチャートであ
る。
1 is a basic configuration diagram of the present invention, FIG. 2 is a structural diagram of an embodiment of the present invention, FIG. 3 is a block diagram of the same embodiment, FIG. 4 is a partial circuit diagram of FIG. 3, and FIG. Is an explanatory diagram of a sampling pattern by A / D conversion, FIG. 6 is an explanatory diagram of a pattern storage memory, FIGS. 7 to 11 are explanatory diagrams of various standard patterns, and FIG. 12 is a process performed by the MPU of the present invention. It is a flowchart.

Claims (3)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】面内で微小移動できる入力用の操作板と、 該操作板の可動方向に加えられた力の方向と量を検出す
る複数の圧力センサと、 該センサのそれぞれの出力をサンプリングして、ディジ
タル値に変換するA/D変換器と、 前記ディジタル値に対応する複数の標準パターンを記憶
する記憶手段と、 前記ディジタル値からなる入力パターンと前記標準パタ
ーンとを照合して入力ベクトルの種類を判別するプロセ
ッサとを備えてなることを特徴とするベクトル入力装
置。
1. An operation plate for input which can be moved minutely in a plane, a plurality of pressure sensors for detecting the direction and amount of a force applied to the movable direction of the operation plate, and sampling the output of each sensor. Then, an A / D converter for converting into a digital value, a storage means for storing a plurality of standard patterns corresponding to the digital value, and an input vector by collating the input pattern consisting of the digital value with the standard pattern. And a processor for discriminating the type of the vector input device.
【請求項2】プロセッサは入力ベクトルの時間的変化か
ら文字パターンを判別する機能を備えたものであること
を特徴とする、特許請求の範囲第1項記載のベクトル入
力装置。
2. The vector input device according to claim 1, wherein the processor has a function of discriminating a character pattern from a temporal change of an input vector.
【請求項3】入力文字パターンと照合する標準文字パタ
ーンを、予め文字パターンを任意の回数入力して学習し
ておくことを特徴とする、特許請求の範囲第2項記載の
ベクトル入力装置。
3. The vector input device according to claim 2, wherein the standard character pattern to be matched with the input character pattern is learned by previously inputting the character pattern any number of times.
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