JP4155935B2 - タッチパネルの座標検出法およびシステム - Google Patents

タッチパネルの座標検出法およびシステム Download PDF

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Description

本発明は、座標検出法およびシステムに関し、より具体的には、タッチパネルの座標検出法およびシステムに関する。
従来のタッチパネルの座標検出法は、接触マトリックス座標検出法、非接触電界型または静電容量型座標検出法、および分圧型座標検出法を含む。
接触マトリックス座標検出法は、複数のX軸およびY軸走査ワイヤを形成するために、複数のI/Oポートを有するコントローラを利用する。コントローラは、X軸走査ワイヤに信号を伝送し、Y軸走査ワイヤから信号を読み出し、これにより、ユーザによって触れられた座標位置が取得され得る。この方法は、コントローラのI/Oポートを利用し、かつ、I/Oポートの数が制限されるので、X軸およびY軸走査ワイヤの数は、増加し得ず、この方法で用いられるタッチパネルの分解能は改善され得ない。
非接触電界型座標検出法は、複数のX軸およびY軸走査ワイヤを形成するために、複数のI/Oポートを有するコントローラを利用する。検出信号を読み出すためにセンサペンが用いられ、このセンサペンの座標位置が計算され得る。この方法で、コントローラのI/Oポートが、X軸およびY軸走査ワイヤに次々と変換されるか、または、1つのI/Oポートが、複数のX軸(またはY軸)走査ワイヤに変換される。ペンの位置を計算するために、コントローラは、座標位置を正確に計算するために、それぞれ、信号を時計方向および反時計方向で(レベルローからレベルハイに)I/Oポートに伝送しなければならない。
この方法で、I/Oポートの数は、1つ以上の変換法によって低減され得る。しかしながら、信号は、それぞれ、時計方向および反時計方向で伝送されなければならず、従って、センサペンは、これらの2つの信号の検出信号を読み出す。これらの2つの検出信号は、電圧傾斜の形態であり、座標位置を計算するために、互いに比較される。電圧傾斜は、理論的には線形であるが、この電圧傾斜は、実際には非線形である。電圧傾斜の非線形部分を補償するためにソフトウェアプログラムが必要とされる。従って、座標位置を計算する方法は複雑である。
分圧型座標検出法は、複数のX軸およびY軸走査ワイヤを形成するために、複数のI/Oポートを有するコントローラを利用する。各X軸(またはY軸)走査ワイヤは、I/Oポートによって形成されたメインラインに接続される。分圧回路は、メインラインの抵抗を利用することによって形成される。この方法を用いて、X軸およびY軸走査ワイヤの数は、I/Oポートの数に制限されない。しかしながら、コントローラの電源がオンにされた場合、コントローラは、メインラインにおける周囲および材料干渉を低減するために、システムを較正しなければならない。同様に、座標位置を正確に計算するために、コントローラは、信号を、それぞれ、時計方向および反時計方向で(レベルローからレベルハイに)I/Oポートに伝送しなければならない。
分圧型座標検出法において、メインラインを形成するために、数個のI/Oポートが用いられ、このメインラインは、X軸およびY軸走査ワイヤに分割される。しかしながら、抵抗材料の不安定な特性、および分岐ノード間の電界強度の差を克服するための、ペンの座標位置を取得するための計算法は、非常に複雑である。分圧型座標検出法のためのソフトウェアは、非接触電界型座標検出法のソフトウェアよりも複雑である。
上述の従来の方法において、I/Oポートの数は、センサペンの座標位置を計算する複雑性と反比例する。すなわち、コントローラが有するI/Oポートが多いほど、計算法はより簡単になる。コントローラが有するI/Oポートが少ないほど、計算法は複雑になる。
従って、上述の問題を解決するために新規的および進歩的な座標検出法を提供する必要がある。
本発明の1つの目的は、タッチパネルの座標検出法を提供することである。座標検出法は、(a)直交法によって、タッチパネルの複数のX軸走査ワイヤおよび複数のY軸走査ワイヤを形成するために、複数のX軸I/Oポートおよび複数のY軸I/Oポートをそれぞれ変換するステップと、(b)ポーリング信号をX軸I/Oポートに順々に伝送し、その後、ポーリング信号は、X軸走査ワイヤに伝送されるステップと、(c)ポーリング信号に従って、タッチパネルと接触するセンサからの複数のX軸検出信号を格納し、(d)最大X軸検出信号および2番目に大きいX軸検出信号を決定し、その後、タッチパネル上のセンサのX座標位置を検出するステップと、(e)ポーリング信号をY軸I/Oポートに順々に伝送し、その後、ポーリング信号は、Y軸走査ワイヤに伝送されるステップと、(f)ポーリング信号に従って、タッチパネルと接触するセンサからの複数のY軸検出信号を格納するステップと、(g)最大Y軸検出信号および2番目に大きいY軸検出信号を決定し、その後、タッチパネル上のセンサのY座標位置を決定するステップとを包含する。
本発明の座標検出法により、X軸およびY軸I/Oポートが、直交法によってX軸およびY軸走査ワイヤにそれぞれ変換される。I/Oポートの数は、制限され得、かつ、タッチパネルの分解能が改善され得る。計算方法については、本発明は、最大検出信号および2番目に大きい検出信号を取得するために、簡単な比較法を利用し、これにより、タッチパネルと接触するペンの座標位置を計算する。従って、本発明の座標検出法は、非常に簡単かつ迅速である。
本発明によるタッチパネル用の座標検出方法は、(a)複数のX軸I/Oポートおよび複数のY軸I/Oポートをそれぞれ変換して、直交法により該タッチパネルの複数のX軸走査ワイヤおよび複数のY軸走査ワイヤを形成するステップと、(b)ポーリング信号を該X軸I/Oポートに順々に伝送するステップであって、該ポーリング信号は、その後該X軸走査ワイヤに伝送される、ステップと、(c)該ポーリング信号にしたがって、該タッチパネルをタッチするセンサからの複数のX軸検出信号を格納するステップと、(d)最大X軸検出信号および2番目に大きいX軸検出信号を決定し、その後該タッチパネル上の該センサのX座標位置を決定するステップと、(e)ポーリング信号を該Y軸I/Oポートに順々に伝送するステップであって、該ポーリング信号は、その後該Y軸走査ワイヤに伝送される、ステップと、(f)該ポーリング信号にしたがって、該タッチパネルをタッチする該センサからの複数のY軸検出信号を格納するステップと、(g)最大Y軸検出信号および2番目に大きいY軸検出信号を決定し、その後該タッチパネル上の該センサのY座標位置を決定するステップとを包含し、これにより上記目的を達成する。
X軸I/Oポートの数、またはY軸I/Oポートの数は、奇数Nであり、かつ前記X軸走査ワイヤの最大数、または前記Y軸走査ワイヤの最大数は、C(N,2)+1であってもよい。
X軸I/Oポートの数、またはY軸I/Oポートの数は、偶数Nであり、かつ前記X軸走査ワイヤの最大数、または前記Y軸走査ワイヤの最大数は、C(N,2)−N/2+2であってもよい。
本発明によるタッチパネル用の座標検出システムは、複数のX軸I/Oポートおよび複数のY軸I/Oポートをそれぞれ変換して、直交法により該タッチパネルの複数のX軸走査ワイヤおよび複数のY軸走査ワイヤを形成する変換手段と、ポーリング信号を該X軸I/Oポートおよび該Y軸I/Oポートに順番に伝送する制御手段であって、該X軸走査ワイヤおよび該Y軸走査ワイヤは、該応答ポーリング信号を有する、手段と、該ポーリング信号にしたがって、複数のX軸検出信号および複数のY軸検出信号を検出するセンサと、該センサからの該X軸検出信号および該Y軸検出信号を格納するデータベースと、最大X軸検出信号および2番目に大きいX軸検出信号を決定し、かつ最大Y軸検出信号および2番目に大きい値のY軸検出信号を決定し、その後、該タッチパネルの該センサのX座標位置およびY座標位置を決定する算術手段とを備え、これにより上記目的を達成する。
X軸I/Oポートの数、またはY軸I/Oポートの数は、奇数Nであり、かつ前記X軸走査ワイヤの最大数、または前記Y軸走査ワイヤの最大数は、C(N,2)+1であってもよい。
X軸I/Oポートの数、またはY軸I/Oポートの数は、偶数Nであり、かつ前記X軸走査ワイヤの最大数、または前記Y軸走査ワイヤの最大数は、C(N,2)−N/2+2であってもよい。
前記センサは、アンテナおよび復調回路を備え、該アンテナは、前記X軸検出信号および前記Y軸検出信号を検出するために利用され、該復調回路は、該X軸検出信号および該Y軸検出信号を復調するため、ならびに該X軸検出信号および該Y軸検出信号を前記データベースに伝送するために利用されてもよい。
前記センサは、前記復調回路を変換して外部ノイズを遮蔽するための遮蔽ハウジングを備えてもよい。
本発明の方法によると、センサペンのX座標位置およびY座標位置を簡単かつ迅速に計算することができる。
本発明の方法によると、I/Oポートの数を低減し、タッチパネルの分解能を改善することができる。
図1を参照して、ステップ11において、直交法により、タッチパネルの複数のX軸走査ワイヤおよび複数のY軸走査ワイヤを形成するために、複数のX軸I/Oポートおよび複数のY軸I/Oポートがそれぞれ変換される。図2を参照して、5本のX軸I/Oポート、I/O(1)、I/O(2)、I/O(3)、I/O(4)およびI/O(5)が、11本のX軸走査ワイヤ(X1〜X11)に変換される。I/O(1)は、X2およびX6走査ワイヤに接続される。I/O(2)は、X3およびX10走査ワイヤに接続される。I/O(3)は、X4およびX7走査ワイヤに接続される。I/O(4)は、X5およびX9走査ワイヤに接続される。I/O(5)は、X1、X8およびX11走査ワイヤに接続される。
上述の変換法で、I/Oポートの数は、走査ワイヤの数よりも少なく、走査ワイヤの配列は、直交法に従わなければならない。すなわち、2本の走査ワイヤ間の走査間隔は、専用のI/Oポートと相関する。例えば、X1とX2走査ワイヤとの間の走査間隔は、専用のI/Oポート、I/O(5)およびI/O(1)と相関する。他の走査間隔は、専用のI/Oポート、I/O(5)およびI/O(1)と相関しない。この方法は、グループアレンジI/O技術(Group ArrangedI/O Technology)である。
このグループアレンジI/O技術によると、X軸I/Oポートの数はN個であり、Nは、奇数である。X軸走査ワイヤの最大数は、C(N,2)+1であり、走査間隔の最大数は、C(N,2)である。Nが偶数である場合、X軸走査ワイヤの最大数は、C(N,2)−N/2+2であり、走査間隔の最大数は、C(N,2)−N/2+1である。例えば、N=5である場合、図2に示されるように、X軸走査ワイヤの最大数がC(5,2)+1=11である。N=6である場合、X軸走査ワイヤの最大数は、C(6,2)−6/3+2=14である。
ステップ12において、ポーリング信号は、X軸I/Oポートに順々に伝送され、ポーリング信号は、X軸走査ワイヤに伝送される。図3および図4を参照して、方形波(ポーリング信号)は、I/O(1)〜I/O(5)に順々に伝送され、X軸走査ワイヤは、対応する方形波を有する。換言すると、I/O(1)は、X2およびX6走査ワイヤに接続されているので、I/O(1)が方形波を受信する場合、X2およびX6走査ワイヤは、方形波を有する。
ステップ13において、ポーリング信号に従って、複数のX軸検出信号が格納される。X軸検出信号は、タッチパネルと接触するセンサペンから来る。すなわち、I/Oポートが、ポーリング信号を発信した場合、センサペンは、X軸検出信号を検出する。上述の実施形態において、5個のX軸I/Oポートがあり、かつ、ポーリング信号は、I/Oポートに順々に伝送される。従って、センサペンは、ポーリング信号に対応する5個のX軸検出信号を検出する。
ステップ14において、最大X軸検出信号および2番目に大きいX軸検出信号は、比較法によって決定され、これにより、タッチパネルに接触するセンサペンのX座標位置を計算する。センサペンがX8とX9走査ワイヤとの間の座標位置に接触し、かつ、座標位置がX9走査ワイヤの近傍にある場合の実施形態が後述される。I/O(4)がポーリング信号を発信した場合、センサペンは、最大X軸検出信号を検出する。I/O(5)がポーリング信号を発信した場合、センサペンは、2番目に大きいX軸検出信号を検出する。その理由は、X8走査ワイヤがI/O(5)に接続され、かつ、X9走査ワイヤがI/O(4)に接続されるからである。従って、X軸I/OポートとX軸走査ワイヤとの、ポーリング信号間の、およびセンサペンからの最大X軸走査ワイヤと2番目に大きいX軸走査ワイヤとの関係により、センサペンの座標位置が、X8走査ワイヤとX9走査ワイヤとの間の座標位置にて計算され得、座標位置は、X9走査ワイヤの近傍にある。
従って、本発明の上述の方法により、センサペンのX座標位置は、簡単かつ迅速に計算され得る。I/Oポートの数が低減され得、タッチパネルの分解能が改善され得る。
センサペンのY座標位置を計算する方法は、センサペンのX座標位置を計算する方法と同じである。ステップ15において、ポーリング信号は、Y軸I/Oポートに伝送され、かつ、Y軸走査ワイヤに伝送される。ステップ16に示されるように、ポーリング信号に従って、複数のY軸検出信号が格納される。図17に示されるように、最大Y軸検出信号および2番目に大きいY軸検出信号が、比較法によって検出され、これにより、タッチパネルと接触するセンサペンのY座標位置を計算する。従って、本発明の上述の方法により、センサペンのY座標位置が、簡単かつ迅速に計算され得る。センサペンのX座標位置およびY座標位置が上述の方法によって取得され得る。
本発明の座標検出法により、X軸およびY軸I/Oポートが、直交法によって、X軸およびY軸走査ワイヤにそれぞれ変換される。I/Oポートの数が低減され得、タッチパネルの分解能が改善され得る。計算方法については、本発明は、最大検出信号および2番目に大きい検出信号を取得し、それにより、タッチパネルと接触するセンサペンの座標位置を計算する簡単な決定法を利用する。従って、本発明の座標検出法は、非常に簡単かつ迅速である。本発明の座標検出法は、I/Oポートの数を低減するという有利な点および計算方法が簡単であるという有利な点の両方を有する。
図5を参照して、本発明により、タッチパネルの座標検出法50を示す。座標検出法50は、変換手段51、制御手段52、センサペン53、データベース54および算術手段55を含む。変換手段51は、複数のX軸I/Oポートおよび複数のY軸I/Oポートをそれぞれ変換して、タッチパネルの複数のX軸走査ワイヤ(X1〜Xn)、および複数のY軸走査ワイヤ(Y1〜Ym)を形成する。図2を参照して、5個のX軸I/Oポート、I/O(1)〜I/O(5)が、11本のX軸走査ワイヤ(X1〜X11)に変換される。X軸走査ワイヤおよびY軸走査ワイヤは、タッチパネルの座標として形成される。
ポーリング信号をX軸I/OポートおよびY軸I/Oポートに順々に伝送するために制御手段52が用いられ、X軸走査ワイヤおよびY軸走査ワイヤが応答するポーリング信号を受信する。図3および図4を参照して、これらは、方形波(ポーリング信号)がI/O(1)からI/O(5)に順々に伝送され、かつ、X軸走査ワイヤが対応する方形波を受信することを示す。
センサペン53は、ポーリング信号に従って、複数のX軸検出信号および複数のY軸検出信号を検出するために用いられる。図6を参照して、センサペン53は、アンテナ531および復調回路532、プリント回路基板533、遮蔽ハウジング534、およびケーブル535を備える。プリント回路基板533上のラインは、アンテナとみなされ、このアンテナ531は、ポーリング信号に従って、X軸検出信号およびY軸検出信号を検出するために用いられる。X軸検出信号およびY軸検出信号は、復調回路532に伝送され、この復調回路は、X軸検出信号およびY軸検出信号を復調する。その後、復調されたX軸検出信号およびY軸検出信号は、テーブル535によってデータベース54に伝送される。遮蔽ハウジング534は、復調回路532を覆い、外部ノイズを隔絶する。遮蔽ハウジング535は、好適には、円形であり、これにより、ユーザがセンサを保持することを容易にする。
データベース54は、センサペン53からのX軸検出信号およびY軸検出信号を格納するために用いられる。図3に示される実施形態によると、5つのX軸I/Oポートがあり、ポーリング信号は、I/Oポートに順々に伝送される。センサペン53は、ポーリング信号に従って、5つのX軸検出信号を検出し、5つのX軸検出信号は、データベース54に格納される。
算術手段55は、データベース54に格納されたX軸検出信号の中で、最大X軸検出信号および2番目に大きいX軸検出信号、および、データベース54に格納されたY軸検出信号の中で、最大Y軸検出信号および2番目に大きいY軸検出信号を検出するために用いられる。その後、I/Oポートと走査ワイヤとポーリング信号との間の関係により、タッチパネル上のセンサペンのX座標位置およびY座標位置が取得され得る。
以上のように、本発明の好ましい実施形態を用いて本発明を例示してきたが、本発明は、この実施形態に限定して解釈されるべきものではない。本発明は、特許請求の範囲によってのみその範囲が解釈されるべきであることが理解される。当業者は、本発明の具体的な好ましい実施形態の記載から、本発明の記載および技術常識に基づいて等価な範囲を実施することができることが理解される。
(要旨)
本発明は、タッチパネル用の座標検知方法に関する。まず、複数のX軸およびY軸I/Oポートは、それぞれ直交法によりX軸およびY軸操作ワイヤに変換される。ポーリング信号は、X軸I/Oポートに伝送され、X軸走査ワイヤに送信される。ポーリング信号に応じて、複数のX軸検出信号が格納される。最大X軸検出信号および2番目に大きいX軸検出信号は、タッチパネルに接触するセンサペンのX座標位置を計算するように、比較法によって決定される。このステップが繰り返され、タッチパネルに接触するセンサペンのY座標位置を計算する。本発明の座標検知方法によって、多くのI/Oポートが低減され得、タッチパネルの分解能は、改善され得る。計算方法について、本発明は、タッチパネル上で接触するセンサペンの座標位置を計算するように、単純比較法を利用して、最大検出信号および2番目に大きい検出信号を得る。従って、本発明の座標検出方法は、非常に単純かつ高速である。
図1は、本発明による、タッチパネルの座標検出法のフローチャートを示す。 図2は、本発明の実施形態により、X軸I/OポートがX軸走査ワイヤに変換されたことを示す。 図3は、本発明の実施形態による、X軸I/Oポートに伝送されたポーリング信号を示す。 図4は、本発明の実施形態による、X軸走査ワイヤに伝送されたポーリング信号を示す。 図5は、本発明による、タッチパネルの座標検出システムのブロック図を示す。 図6は、本発明による、ペンの簡略図を示す。
符号の説明
50 座標検出法
51 変換手段
52 制御手段
53 センサペン
54 データベース
55 算術手段
531 アンテナ
532 復調回路
533 プリント回路基板
534 遮蔽ハウジング
535 テーブル

Claims (8)

  1. タッチパネル用の座標検出方法であって、
    (a)複数のX軸I/Oポートおよび複数のY軸I/Oポートをそれぞれ変換して、直交法により該タッチパネルの複数のX軸走査ワイヤおよび複数のY軸走査ワイヤを形成するステップと、
    (b)ポーリング信号を該X軸I/Oポートに順々に伝送するステップであって、該ポーリング信号は、その後該X軸走査ワイヤに伝送される、ステップと、
    (c)該ポーリング信号にしたがって、該タッチパネルをタッチするセンサからの複数のX軸検出信号を格納するステップと、
    (d)最大X軸検出信号および2番目に大きいX軸検出信号を決定し、その後該タッチパネル上の該センサのX座標位置を決定するステップと、
    (e)ポーリング信号を該Y軸I/Oポートに順々に伝送するステップであって、該ポーリング信号は、その後該Y軸走査ワイヤに伝送される、ステップと、
    (f)該ポーリング信号にしたがって、該タッチパネルをタッチする該センサからの複数のY軸検出信号を格納するステップと、
    (g)最大Y軸検出信号および2番目に大きいY軸検出信号を決定し、その後該タッチパネル上の該センサのY座標位置を決定するステップと
    を包含する、方法。
  2. X軸I/Oポートの数、またはY軸I/Oポートの数は、奇数Nであり、かつ前記X軸走査ワイヤの最大数、または前記Y軸走査ワイヤの最大数は、C(N,2)+1である、請求項1に記載の座標検出方法。
  3. X軸I/Oポートの数、またはY軸I/Oポートの数は、偶数Nであり、かつ前記X軸走査ワイヤの最大数、または前記Y軸走査ワイヤの最大数は、C(N,2)−N/2+2である、請求項1に記載の座標検出方法。
  4. タッチパネル用の座標検出システムであって、
    複数のX軸I/Oポートおよび複数のY軸I/Oポートをそれぞれ変換して、直交法により該タッチパネルの複数のX軸走査ワイヤおよび複数のY軸走査ワイヤを形成する変換手段と、
    ポーリング信号を該X軸I/Oポートおよび該Y軸I/Oポートに順番に伝送する制御手段であって、該X軸走査ワイヤおよび該Y軸走査ワイヤは、該応答ポーリング信号を有する、手段と、
    該ポーリング信号にしたがって、複数のX軸検出信号および複数のY軸検出信号を検出するセンサと、
    該センサからの該X軸検出信号および該Y軸検出信号を格納するデータベースと、
    最大X軸検出信号および2番目に大きいX軸検出信号を決定し、かつ最大Y軸検出信号および2番目に大きい値のY軸検出信号を決定し、その後、該タッチパネルの該センサのX座標位置およびY座標位置を決定する算術手段と
    を備える、システム。
  5. X軸I/Oポートの数、またはY軸I/Oポートの数は、奇数Nであり、かつ前記X軸走査ワイヤの最大数、または前記Y軸走査ワイヤの最大数は、C(N,2)+1である、請求項4に記載の座標検出システム。
  6. X軸I/Oポートの数、またはY軸I/Oポートの数は、偶数Nであり、かつ前記X軸走査ワイヤの最大数、または前記Y軸走査ワイヤの最大数は、C(N,2)−N/2+2である、請求項4に記載の座標検出システム。
  7. 前記センサは、アンテナおよび復調回路を備え、該アンテナは、前記X軸検出信号および前記Y軸検出信号を検出するために利用され、該復調回路は、該X軸検出信号および該Y軸検出信号を復調するため、ならびに該X軸検出信号および該Y軸検出信号を前記データベースに伝送するために利用される、請求項4に記載の座標検出システム。
  8. 前記センサは、前記復調回路を変換して外部ノイズを遮蔽するための遮蔽ハウジングを備える、請求項7に記載の座標検出システム。
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