JP6577967B2 - ディスプレイ対象の移動方向調節方法及び端末機 - Google Patents

ディスプレイ対象の移動方向調節方法及び端末機 Download PDF

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Description

本発明は、ディスプレイ対象の移動方向調節方法及び端末機に関する。
近頃、TV、スマートフォン、MP3プレーヤー、PMP、ノートブック、PDAなどの電子システムには、多様な入出力装置が装着されている。多様な入出力装置は、使用者が上記のシステムを便利に制御できるようにするために提供されるが、電子システムのうちでも携帯電話、MP3プレーヤー、PMP、ノートブック、PDAなどのような装置はサイズが小さいため、入出力装置を装着するのにも限界があり、最近このような装置には、ユーザインタフェースを改善するための努力の一環として、タッチパネル、タッチスクリーン、ナビゲーションパッドなどが装着されている傾向にある。また、タッチスクリーンを採択した一体型コンピュータ及びタブレットコンピュータの普及によって、多様な形態のユーザインタフェースが要求されている。
最近では、狭い空間でも使用者をして多様な方式でデータを入力し、命令を入力するようにできるタッチスクリーンを採用することによって、一般のPCにおけるマウス及びキーボード入力を代替している。したがって、タッチスクリーンに対する多様なユーザインタフェースがたくさん開発されている傾向にある。
しかし、従来のタッチスクリーンは、多様なユーザインタフェースに用いられる時は無難に使用されるが、ユーザインタフェースがない装置の入力には多くの制限が伴い、使用者もそれだけ不便を感じている。例えば、ゲームやウェブサーフィンを楽しむには、タッチだけではマウス及びキーボード入力ほどの精密な操作が難しく問題点が生じる。具体的に、従来には、使用者がスクロールしたい方向へタッチスクリーンにタッチされた指をドラッグして、タッチスクリーンにディスプレイされる画面をスクロールした。したがって、従来のスクロール方法は、使用者がタッチをドラッグしなければならなかったため、スクロール方向を変えるためにはドラッグ方向を変えなければならならず、継続したスクロールをするためには繰り返してドラッグしなければならない不便さがあり、スクロールを速い速度でスクロールするためには速い速度の指によるドラッグが必要であり、スクロール速度を変更して遅い速度でスクロールするためには別途の遅い速度の指によるドラッグが必要だったため、不便を感じるという問題があった。
本発明の目的は、従来の問題点であった画面をスクロールしようとする場合、ドラッグ動作の代わりに一つのタッチで操作できるようにするディスプレイ対象の移動方向調節方法及び端末機を提供することにある。
発明の実施形態によるディスプレイ対象の移動方向調節方法は、タッチスクリーンに入力されたタッチのタッチ位置を検出するタッチ位置検出段階と、前記タッチがスクロールモード進入条件を満たすのかを判断するスクロールモード判断段階と、前記タッチがスクロールモード進入条件を満たす場合、前記タッチスクリーンにディスプレイされる対象の移動方向を前記タッチ位置に対応する方向に設定する移動方向設定段階と、前記対象が前記移動方向に移動することを前記タッチスクリーンにディスプレイするディスプレイ段階と、を含む。
ここで、前記スクロールモード進入条件は、前記タッチのタッチ時間が予め決まった時間以上の条件であってもよい。
ここで、前記移動方向設定段階は、前記対象の移動方向を、前記タッチ位置から前記タッチスクリーンの中心へ向かう方向に設定することができる。
ここで、前記移動方向設定段階は、前記タッチ位置が前記タッチスクリーンの一部に設定されたスクロール入力領域内に位置するのかを判断するスクロール領域判断段階、を含み、前記タッチ位置が前記スクロール入力領域内に位置する場合、前記対象の移動方向を前記タッチ位置から前記タッチスクリーンの中心へ向かう方向に設定することができる。
ここで、前記タッチスクリーンは、複数の領域に分割され、前記移動方向設定段階は、前記対象の移動方向を前記タッチ位置が位置した領域に設定された方向に設定することができる。
ここで、前記移動方向設定段階は、前記タッチ位置が前記複数の領域の一部にそれぞれ設定されたスクロール入力領域内に位置するのかを判断するスクロール領域判断段階、を含み、前記タッチ位置が前記スクロール入力領域内に位置する場合、前記対象の移動方向を、前記タッチ位置が位置した方向領域に設定された方向に設定することができる。
ここで、前記スクロール入力領域は、前記タッチスクリーンの端領域内に配置されてもよい。
ここで、前記複数の領域は、第1領域及び前記タッチスクリーンの中心を基準として前記第1領域の反対側に位置した第2領域を含み、前記第1領域に設定された方向は、前記第1領域の中心から前記タッチスクリーンの中心に向かう方向であり、前記第2領域に設定された方向は、前記第2領域の中心から前記タッチスクリーンの中心に向かう方向であってもよい。
ここで、前記タッチがスクロールモード進入条件を満たす場合、スクロールモード画面が前記タッチスクリーンにディスプレイされてもよい。
ここで、前記スクロールモード画面は、前記タッチスクリーンの全体又は一部の領域の明度又は彩度のうち少なくとも何れか一つが変更された画面であってもよい。
ここで、前記タッチの圧力の大きさ及び前記タッチの面積のうち少なくとも何れか一つを検出するタッチ圧力又は面積検出段階と、前記タッチスクリーンにディスプレイされる対象の移動速度を、前記タッチの圧力の大きさ及び前記タッチの面積のうち少なくとも何れか一つに対応する速度に設定する移動速度設定段階と、をさらに含み、前記ディスプレイ段階は、前記対象が前記移動方向及び前記移動速度で移動することを前記タッチスクリーンにディスプレイすることができる。
一方、発明の実施形態による端末機は、タッチスクリーンと、前記タッチスクリーンに入力されたタッチのタッチ位置を検出するプロセッサと、前記タッチがスクロールモード進入条件を満たす場合、前記タッチスクリーンにディスプレイされる対象の移動方向を前記タッチ位置に対応する方向に設定する制御器と、を含む。
発明の実施形態によるディスプレイ対象の移動方向調節方法及び端末機は、画面をスクロールしようとする場合、ドラッグ動作の代わりに一つのタッチで操作できる長所がある。
本発明の実施形態による端末機の構造図である。 タッチ入力の大きさによる静電容量の変化量を説明するための図面である。 タッチ入力の大きさによる静電容量の変化量を説明するための図面である。 タッチ面積による静電容量の変化量を説明するための図面である。 タッチ面積による静電容量の変化量を説明するための図面である。 タッチ時間を説明するための図面である。 タッチ時間を説明するための図面である。 本発明の実施形態によるディスプレイ対象の移動方向調節方法のフローチャートである。 第1実施形態によるディスプレイ対象の移動方向調節方法を例示した。 第1実施形態によるディスプレイ対象の移動方向調節方法を例示した。 第2実施形態によるディスプレイ対象の移動方向調節方法を例示した。 第2実施形態によるディスプレイ対象の移動方向調節方法を例示した。 第2実施形態によるディスプレイ対象の移動方向調節方法を例示した。 第2実施形態によるディスプレイ対象の移動方向調節方法を例示した。 第2実施形態によるディスプレイ対象の移動方向調節方法を例示した。 第2実施形態によるディスプレイ対象の移動方向調節方法を例示した。 第2実施形態によるディスプレイ対象の移動方向調節方法を例示した。 第2実施形態によるディスプレイ対象の移動方向調節方法を例示した。 第2実施形態によるディスプレイ対象の移動方向調節方法を例示した。 第1実施形態によるタッチスクリーンの構造図を例示する。 第1実施形態によるタッチスクリーンのタッチ位置感知モジュールの構造図である。 第1実施形態によるタッチスクリーンのタッチ位置感知モジュールの構造図である。 第1実施形態によるタッチスクリーンのタッチ位置感知モジュールの構造図である。 第1実施形態によるタッチスクリーンのタッチ位置感知モジュールの構造図である。 第1実施形態によるタッチスクリーンのタッチ圧力感知モジュールの構造図である。 第1実施形態によるタッチスクリーンのタッチ圧力感知モジュールの構造図である。 第1実施形態によるタッチスクリーンのタッチ圧力感知モジュールの構造図である。 第1実施形態によるタッチスクリーンのタッチ圧力感知モジュールの構造図である。 第1実施形態によるタッチスクリーンのタッチ圧力感知モジュールの構造図である。 第1実施形態によるタッチスクリーンのタッチ圧力感知モジュールの構造図である。 第2実施形態によるタッチスクリーンの構造図を例示する。 第2実施形態によるタッチスクリーンのタッチ位置−圧力感知モジュールの構造図である。 第2実施形態によるタッチスクリーンのタッチ位置−圧力感知モジュールの構造図である。 第2実施形態によるタッチスクリーンのタッチ位置−圧力感知モジュールの構造図である。 第2実施形態によるタッチスクリーンのタッチ位置−圧力感知モジュールの構造図である。 第2実施形態によるタッチスクリーンのタッチ位置−圧力感知モジュールの構造図である。 第2実施形態によるタッチスクリーンのタッチ位置−圧力感知モジュールの構造図である。 第2実施形態によるタッチスクリーンのタッチ位置−圧力感知モジュールの構造図である。 第2実施形態によるタッチスクリーンのタッチ位置−圧力感知モジュールの構造図である。 第2実施形態によるタッチスクリーンのタッチ位置−圧力感知モジュールの構造図である。 第2実施形態によるタッチスクリーンのタッチ位置−圧力感知モジュールの構造図である。 第2実施形態によるタッチスクリーンのタッチ位置−圧力感知モジュールの構造図である。 第3実施形態によるタッチスクリーンの構造図を例示する。 第3実施形態によるタッチスクリーンのタッチ圧力感知モジュールである。 第3実施形態によるタッチスパネルのタッチ圧力感知モジュールである。 第4実施形態によるタッチスクリーンの構造図を例示する。 第4実施形態によるタッチスクリーンのタッチ圧力感知及びタッチ位置感知のための構造図である。 第4実施形態によるタッチスクリーンのタッチ圧力感知及びタッチ位置感知のための構造図である。 実施形態によるタッチ感知モジュールに形成された電極の形態を示す構造図である。 実施形態によるタッチ感知モジュールに形成された電極の形態を示す構造図である。 実施形態によるタッチ感知モジュールに形成された電極の形態を示す構造図である。 実施形態によるタッチ感知モジュールに形成された電極の形態を示す構造図である。
後述する本発明に対する詳細な説明は、本発明を実施することができる特定の実施形態を例示として図示する添付の図面を参照する。これらの実施形態は、当業者が本発明を実施するのに十分なように詳しく説明する。本発明の多様な実施形態は互いに異なるが、相互に排他的である必要はないことが理解されなければならない。例えば、ここに記載されている特定の形状、構造、及び特性は、一実施形態に関連して本発明の精神及び範囲を外れないながらも、他の実施形態で具現されてもよい。また、それぞれの開示された実施形態内の個別構成要素の位置又は配置は、本発明の精神及び範囲を外れないながらも、変更されてもよいことが理解されなければならない。したがって、後述する詳細な説明は、限定的な意味として取ろうとするのではなく、本発明の範囲は、適切に説明されるならば、その請求項が主張するのと均等なすべての範囲とともに添付された請求項によってのみ限定される。図面において類似の参照符号は様々な側面にわたって同一もしくは類似の機能を指し示す。
以下、添付される図面を参照して、発明の実施形態によるディスプレイ対象の移動方向調節方法及び端末機を説明する。本発明の実施形態による端末機100の機能及び特徴を詳しくみる前に、端末機100に含まれるタッチスクリーン110について、図8ないし図16を参照して詳しく見てみる。
図8は、第1実施形態によるタッチスクリーンの構造図を例示する。
図8に示されたように、タッチスクリーン110は、タッチ位置感知モジュール1000、前記タッチ位置感知モジュール1000の下部に配置されたタッチ圧力感知モジュール2000、前記タッチ圧力感知モジュール2000の下部に配置されたディスプレイモジュール3000、及び前記ディスプレイモジュール3000の下部に配置された基板4000を含んでもよい。例えば、タッチ位置感知モジュール1000及びタッチ圧力感知モジュール2000は、タッチ−感応表面(touch−sensitive surface)を備えた透明なパネルであってもよい。以下で、タッチ位置及び/又はタッチ圧力を感知するためのモジュール1000、2000、3000、5000は、統合的にタッチ感知モジュールと指称されてもよい。
ディスプレイモジュール3000は、使用者が視覚的に内容を確認できるように画面をディスプレイすることができる。この時、ディスプレイモジュール3000に対するディスプレイは、ディスプレイドライバー(display driver)を介して行われてもよい。ディスプレイドライバー(図示せず)は、運営体制がディスプレイアダプタを管理又は制御するためのソフトウェアであって、装置ドライバーの一種である。
図9aないし図9dは、第1実施形態によるタッチ位置感知モジュールの構造図であり、図16aないし図16cは、実施形態によるタッチ位置感知モジュールに形成された電極の形態を示す構造図である。
図9aに示されたように、実施形態によるタッチ位置感知モジュール1000は、一つの層に形成された第1電極1100を含んでもよい。この時、第1電極1100は、図16aに示された形態のように複数の電極6100で構成されて、それぞれの電極6100に駆動信号が入力され、それぞれの電極から自己静電容量に関する情報を含む感知信号が出力されてもよい。使用者の指のような客体が第1電極1100に近接する場合、指がグランドの役割をして、第1電極1100の自己静電容量が変わることになる。したがって、端末機100は、タッチスクリーン110に使用者の指のような客体が近接することによって変わる第1電極1100の自己静電容量を測定してタッチ位置を検出することができる。
図9bに示されたように、実施形態によるタッチ位置感知モジュール1000は、互いに異なる層に形成された第1電極1100及び第2電極1200を含んでもよい。
この時、第1電極1100及び第2電極1200は、図16bに示された形態のように、それぞれ複数の第1電極6200と複数の第2電極6300で構成され、それぞれ互いに交差するように配列されてもよく、第1電極6200又は第2電極6300のうち何れか一つに駆動信号が入力され、他の一つから相互静電容量に関する情報を含む感知信号が出力されてもよい。図9bに示されたように、使用者の指のような客体が第1電極1100及び第2電極1200に近接する場合、指がグランドの役割をして、第1電極1100と第2電極1200との間の相互静電容量が変わることになる。この場合、端末機100は、タッチスクリーン110に使用者の指のような客体が近接することによって変わる第1電極1100と第2電極1200との間の相互静電容量を測定してタッチ位置を検出することができる。また、第1電極6200及び第2電極6300に駆動信号が入力され、それぞれの第1電極6200及び第2電極6300から自己静電容量に関する情報を含む感知信号が出力されてもよい。図9cに示されたように、使用者の指のような客体が第1電極1100及び第2電極1200に近接する場合、指がグランドの役割をして、第1電極1100及び第2電極1200それぞれの自己静電容量が変わることになる。この場合、端末機100は、タッチスクリーン110に使用者の指のような客体が近接することによって変わる第1電極1100及び第2電極1200の自己静電容量を測定してタッチ位置を検出することができる。
図9dに示されたように、実施形態によるタッチ位置感知モジュール1000は、一つの層に形成された第1電極1100及び前記第1電極1100が形成された層と同じ層に形成された第2電極1200を含んでもよい。
この時、第1電極1100及び第2電極1200は、図16cに示された形態のように、それぞれ複数の第1電極6400と複数の第2電極6500で構成され、複数の第1電極6400と複数の第2電極6500はそれぞれ互いに交差しないながらも、それぞれの第1電極6400が延びた方向と交差する方向にそれぞれの第2電極6500が連結されるように配列されてもよく、図9dに示された第1電極6400又は第2電極6500を用いてタッチ位置を検出する原理は、図9cを参照して説明されたことと同一なので省略する。
図10aないし図10fは、第1実施形態によるタッチ圧力感知モジュールの構造図であり、図16aないし図16dは、実施形態によるタッチ圧力感知モジュールに形成された電極の形態を示す構造図である。
図10aないし図10fに示されたように、第1実施形態によるタッチ圧力感知モジュール2000は、スペーサ層2400を含んでもよい。スペーサ層2400は、エアギャップ(air gap)で具現されてもよい。スペーサは、実施形態により衝撃吸収物質からなってもよく、また、実施形態により誘電物質(dielectric material)で満たされてもよい。
図10aないし図10dに示されたように、第1実施形態によるタッチ圧力感知モジュール2000は、基準電位層2500を含んでもよい。基準電位層2500は、任意の電位を有してもよい。例えば、基準電位層は、グランド(ground)電位を有するグランド層であってもよい。この時、基準電位層は、後述することになるタッチ圧力を感知するための第1電極2100が形成された2次元平面又は第2電極2200が形成された2次元平面と平行した平面を有してもよい。図10aないし図10dにおいては、タッチ圧力感知モジュール2000が基準電位層2500を含むものと説明したが、必ずしもこれに限定される訳ではなく、タッチ圧力感知モジュール2000が基準電位層2500を含まず、タッチ圧力感知モジュール2000の下部に配置されたディスプレイモジュール3000又は基板4000が基準電位層の役割をすることができる。
図10aに示されたように、実施形態によるタッチ圧力感知モジュール2000は、一つの層に形成された第1電極2100、前記第1電極2100が形成された層の下部に形成されたスペーサ層2400、及び前記スペーサ層2400の下部に形成された基準電位層2500を含んでもよい。
この時、第1電極2100は、図16aに示された形態のように、複数の電極6100で構成されて、それぞれの電極6100に駆動信号が入力され、それぞれの電極から自己静電容量に関する情報を含む感知信号が出力されてもよい。使用者の指又はスタイラスのような客体によってタッチスクリーン110に圧力が加えられる場合、図10bに示されたように、第1電極2100が少なくともタッチ位置でたわむことになり、第1電極2100と基準電位層2500との間の距離dが変わることになって、これにより、第1電極2100の自己静電容量が変わることになる。したがって、端末機100は、タッチスクリーン110に使用者の指又はスタイラスのような客体により、圧力が加えられることによって変わる第1電極2100の自己静電容量を測定してタッチ圧力を検出することができる。このように、第1電極2100が複数の電極6100で構成されているので、タッチスクリーン110に同時に入力されたマルチタッチそれぞれの圧力を検出することができる。また、マルチタッチそれぞれの圧力を検出する必要がない場合、タッチ位置とは関係なく、タッチスクリーン110に加えられる全体的な圧力だけ検出すればよいので、タッチ圧力感知モジュール2000の第1電極2100は、図16dに示された形態のように一つの電極6600で構成されてもよい。
図10cに示されたように、実施形態によるタッチ圧力感知モジュール2000は、第1電極2100、第1電極2100が形成された層の下部に形成された第2電極2200、前記第2電極2200が形成された層の下部に形成されたスペーサ層2400、及び前記スペーサ層2400の下部に形成された基準電位層2500を含んでもよい。
この時、第1電極2100及び第2電極2200は、図16bに示された形態のように構成及び配列されてもよく、第1電極6200又は第2電極6300の何れか一つに駆動信号が入力され、他の一つから相互静電容量に関する情報を含む感知信号が出力されてもよい。タッチスクリーン110に圧力が加えられる場合、図10dに示されたように、第1電極2100及び第2電極2200が少なくともタッチ位置でたわむことになり、第1電極2100及び第2電極2200と基準電位層2500との間の距離dが変わることになり、これにより、第1電極2100と第2電極2200との間の相互静電容量が変わることになる。したがって、端末機100は、タッチスクリーン110に圧力が加えられることによって変わる第1電極2100と第2電極2200との間の相互静電容量を測定してタッチ圧力を検出することができる。このように、第1電極2100及び第2電極2200がそれぞれ複数の第1電極6200及び複数の第2電極6300で構成されているので、タッチスクリーン110に同時に入力されたマルチタッチそれぞれの圧力を検出することができる。また、マルチタッチそれぞれの圧力を検出する必要がない場合、タッチ圧力感知モジュール2000の第1電極2100及び第2電極2200のうち少なくとも一つは、図16dに示された形態のように一つの電極6600で構成されてもよい。
この時、第1電極2100と第2電極2200が同一の層に形成された場合にも、図10cで説明したことと同様に、タッチ圧力が感知されてもよい。ただし、第1電極2100及び第2電極2200は、図16cに示された形態のように構成及び配列されてもよく、図16dに示された形態のように一つの電極6600で構成されてもよい。
図10eに示されたように、実施形態によるタッチ圧力感知モジュール2000は、一つの層に形成された第1電極2100、前記第1電極2100が形成された層の下部に形成されたスペーサ層2400、及び前記スペーサ層2400の下部層に形成された第2電極2200を含んでもよい。
図10eにおいて第1電極2100と第2電極2200の構成及び動作は、図10cを参照して説明したことと同一なので省略する。ただし、タッチスクリーン110に圧力が加えられる場合、図10fに示されたように、第1電極2100が少なくともタッチ位置でたわむことになり、第1電極2100と第2電極2200との間の距離dが変わることになって、これにより、第1電極2100と第2電極2200との間の相互静電容量が変わることになる。したがって、端末機100は、第1電極2100と第2電極2200との間の相互静電容量を測定してタッチ圧力を検出することができる。
図11に示されたように、第2実施形態によるタッチスクリーン110は、タッチ位置−圧力感知モジュール5000、前記タッチ位置−圧力感知モジュール5000の下部に配置されたディスプレイモジュール3000、及び前記ディスプレイモジュール3000の下部に配置された基板4000を含んでもよい。
図8に示された実施形態と異なり、図11に示された実施形態によるタッチ位置−圧力感知モジュール5000は、タッチ位置を感知するための少なくとも一つの電極及びタッチ圧力を感知するための少なくとも一つの電極を含むが、前記電極のうち少なくとも一つの電極がタッチ位置及びタッチ圧力を感知するのに全て使用される。このようにタッチ位置を感知するための電極とタッチ圧力を感知するための電極を共有することにより、タッチ位置−圧力感知モジュールの製造単価が低くなり、全体的なタッチスクリーン110の厚さを低減させることができ、製造工程が単純になり得る。このようにタッチ位置を感知するための電極とタッチ圧力を感知するための電極とを共有する場合において、タッチ位置に対する情報を含む感知信号とタッチ圧力に対する情報を含む感知信号との区分が必要な場合、タッチ位置を感知するための駆動信号とタッチ圧力を感知するための駆動信号との周波数を別にしたり、タッチ位置を感知する時間区間とタッチ圧力を感知する時間区間とを別にして、タッチ位置とタッチ圧力とを区分して感知することができる。
図12aないし図12kは、第2実施形態によるタッチ位置−圧力感知モジュールの構造図である。図12aないし図12kに示されたように、第2実施形態によるタッチ位置−圧力感知モジュール5000は、スペーサ層5400を含んでもよい。
図12aないし図12iに示されたように、実施形態によるタッチ位置−圧力感知モジュール5000は、基準電位層5500を含んでもよい。基準電位層5500に対する説明は、図10aないし図10dを参照して説明したことと同一なので省略する。ただし、基準電位層は、後述することになるタッチ圧力を感知するための第1電極5100が形成された2次元平面、第2電極5200が形成された2次元平面又は第3電極5300が形成された2次元平面と平行した平面を有してもよい。
図12aに示されたように、実施形態によるタッチ位置−圧力感知モジュール5000は、一つの層に形成された第1電極5100、前記第1電極5100が形成された層の下部に形成されたスペーサ層5400、及び前記スペーサ層5400の下部に形成された基準電位層5500を含んでもよい。
図12a及び図12bの構成に対する説明は、図10a及び図10bを参照した説明と類似しており、以下ではその差異点のみを説明する。図12bに示されたように、使用者の指のような客体が第1電極5100に近接する場合、指がグランドの役割をして、第1電極5100の自己静電容量の変化を通じてタッチ位置を検出でき、また、前記客体によってタッチスクリーン110に圧力が加えられる場合、第1電極5100と基準電位層5500との間の距離dが変わることになり、これにより、第1電極2100の自己静電容量の変化を通じてタッチ圧力を検出することができる。
図12cに示されたように、実施形態によるタッチ位置−圧力感知モジュール5000は、一つの層に形成された第1電極5100、前記第1電極5100が形成された層の下部層に形成された第2電極5200、前記第2電極5200が形成された層の下部に形成されたスペーサ層5400、及び前記スペーサ層5400の下部に形成された基準電位層5500を含んでもよい。
図12cないし図12fの構成に対する説明は、図10c及び図10dを参照した説明と類似しており、以下ではその差異点のみを説明する。この時、第1電極5100及び第2電極5200は、図16aに示された形態のように、それぞれ複数の電極6100で構成されてもよい。図12dに示されたように、使用者の指のような客体が第1電極5100に近接する場合、指がグランドの役割をして、第1電極5100の自己静電容量の変化を通じてタッチ位置を検出でき、また、前記客体によってタッチスクリーン110に圧力が加えられる場合、第1電極5100及び第2電極5200と基準電位層5500との間の距離dが変わることになり、これにより、第1電極5100と第2電極5200との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ圧力を検出することができる。
また、実施形態により第1電極5100及び第2電極5200は、図16bに示された形態のように、それぞれ複数の第1電極6200と複数の第2電極6300で構成され、それぞれ互いに交差するように配列されてもよい。この時、第1電極5100と第2電極5200との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ位置を検出でき、第2電極5200と基準電位層5500との間の距離dが変化に伴う第2電極5200の自己静電容量の変化を通じてタッチ圧力を検出することができる。また、実施形態により、第1電極5100と第2電極5200との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ位置を検出でき、また、第1電極5100及び第2電極5200と基準電位層5500との間の距離dが変化に伴う第1電極5100と第2電極5200との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ圧力を検出することができる。
この時、第1電極5100と第2電極5200が同一の層に形成された場合にも、図12c及び図12dを参照して説明したことと同様に、タッチ位置及び圧力が感知されてもよい。ただし、図12c及び図12dにおいて、電極が図16bのように構成されなければならない実施形態に対しては、第1電極5100及び第2電極5200が同一の層に形成される場合には、図16cに示された形態のように第1電極5100及び第2電極5200が構成されてもよい。
図12eに示されたように、実施形態によるタッチ位置−圧力感知モジュール5000は、同一の層に形成された第1電極5100及び第2電極5200、前記第1電極5100及び第2電極5200が形成された層の下部層に形成された第3電極5300、前記第3電極5300が形成された層の下部に形成されたスペーサ層5400、及び前記スペーサ層5400の下部に形成された基準電位層5500を含んでもよい。
この時、第1電極5100及び第2電極5200は、図16cに示された形態のように構成及び配列されてもよく、第1電極5100及び第3電極5300は、図16bに示された形態のように構成及び配列されてもよい。図12fに示されたように、使用者の指のような客体が第1電極5100及び第2電極5200に近接する場合、第1電極5100及び第2電極5200との間の相互静電容量が変わることになり、タッチ位置を検出することができ、また、前記客体によってタッチスクリーン110に圧力が加えられる場合、第1電極5100及び第3電極5300と基準電位層5500との間の距離dが変わることになり、これにより、第1電極5100と第3電極5300との間の相互静電容量が変わることになって、タッチ圧力を検出することができる。また、実施形態により第1電極5100と第3電極5300との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ位置を検出することができ、第1電極5100と第2電極5200との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ圧力を検出することができる。
図12gに示されたように、実施形態によるタッチ位置−圧力感知モジュール5000は、一つの層に形成された第1電極5100、前記第1電極5100が形成された層の下部層に形成された第2電極5200、前記第2電極5200が形成された層と同じ層に形成された第3電極5300、前記第2電極5200及び第3電極5300が形成された層の下部に形成されたスペーサ層5400、及び前記スペーサ層5400の下部に形成された基準電位層5500を含んでもよい。
この時、第1電極5100及び第2電極5200は、図16bに示された形態のように構成及び配列され、第2電極5200及び第3電極5300は、図16cに示された形態のように構成及び配列されてもよい。図12hの場合、第1電極5100と第2電極5200との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ位置を検出することができ、第2電極5200と第3電極5300との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ圧力を検出することができる。また、実施形態により、第1電極5100と第3電極5300との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ位置を検出することができ、第1電極5100と第2電極5200との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ圧力を検出することができる。
図12iに示されたように、実施形態によるタッチ位置−圧力感知モジュール5000は、一つの層に形成された第1電極5100、前記第1電極5100が形成された層の下部層に形成された第2電極5200、前記第2電極5200が形成された層の下部層に形成された第3電極5300、前記第3電極5300が形成された層の下部に形成されたスペーサ層5400、及び前記スペーサ層5400の下部に形成された基準電位層5500を含んでもよい。
この時、第1電極5100及び第2電極5200は、図16bに示された形態のように構成及び配列されてもよく、第2電極5200及び第3電極5300もまた図16bに示された形態のように構成及び配列されてもよい。この時、使用者の指のような客体が第1電極5100及び第2電極5200に近接する場合、指がグランドの役割をして、第1電極5100及び第2電極5200との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ位置を検出することができ、また、前記客体によってタッチスクリーン110に圧力が加えられる場合、第2電極5200及び第3電極5300と基準電位層5500との間の距離dが変わることになり、これにより、第2電極5200と第3電極5300との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ圧力を検出することができる。また、実施形態により、使用者の指のような客体が第1電極5100及び第2電極5200に近接する場合、指がグランドの役割をして、第1電極5100及び第2電極5200それぞれの自己静電容量の変化を通じてタッチ位置を検出することもできる。
図12jに示されたように、実施形態によるタッチ位置−圧力感知モジュール5000は、一つの層に形成された第1電極5100、前記第1電極5100が形成された層の下部層に形成された第2電極5200、前記第2電極5200が形成された層の下部に形成されたスペーサ層5400、及び前記スペーサ層5400の下部層に形成された第3電極5300を含んでもよい。
この時、第1電極5100及び第2電極5200は、図16bに示された形態のように構成及び配列されてもよく、第3電極5300は、図16aに示された形態のように構成されるか、又は、第2電極5200及び第3電極5300が図16bに示された形態のように構成及び配列されてもよい。この時、使用者の指のような客体が第1電極5100及び第2電極5200に近接する場合、指がグランドの役割をして、第1電極5100及び第2電極5200との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ位置を検出することができ、また、前記客体によってタッチスクリーン110に圧力が加えられる場合、第2電極5200と第3電極5300との間の距離dが変わることになり、これにより、第2電極5200と第3電極5300との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ圧力を検出することができる。また、実施形態により、使用者の指のような客体が第1電極5100及び第2電極5200に近接する場合、指がグランドの役割をして、第1電極5100及び第2電極5200それぞれの自己静電容量の変化を通じてタッチ位置を検出することができる。
図12kに示されたように、実施形態によるタッチ位置−圧力感知モジュール5000は、一つの層に形成された第1電極5100、前記第1電極5100が形成された層の下部に形成されたスペーサ層5400、及び前記スペーサ層5400の下部層に形成された第2電極5200を含んでもよい。
この時、第1電極5100及び第2電極5200は、図16bに示された形態のように構成及び配列されてもよい。この時、第1電極5100と第2電極5200との間の相互静電容量が変化を通じてタッチ位置を検出することができ、また、前記客体によってタッチスクリーン110に圧力が加えられる場合、第1電極5100と第2電極5200との間の距離dが変わることになり、これにより、第1電極5100と第2電極5200との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ圧力を検出することができる。また、第1電極5100及び第2電極5200は、図16aに示された形態のように構成及び配列されてもよい。この時、使用者の指のような客体が第1電極5100に近接する場合、指がグランドの役割をして、第1電極5100の自己静電容量が変わることになり、タッチ位置を検出することができ、第1電極5100と第2電極5200との間の相互静電容量の変化を通じてタッチ圧力を検出することができる。
図13に示されたように、第3実施形態によるタッチスクリーン110は、タッチ位置感知モジュール1000、前記タッチ位置感知モジュール1000の下部に配置されたディスプレイモジュール3000、前記ディスプレイモジュール3000の下部に配置されたタッチ圧力感知モジュール2000、及び前記タッチ圧力感知モジュール2000の下部に配置された基板4000を含んでもよい。
図8及び図11に示された実施形態によるタッチスクリーン110は、スペーサ層2400、5400を含むタッチ圧力感知モジュール2000、又は、タッチ位置−圧力感知モジュール5000がディスプレイモジュール3000の上部に配置されるため、ディスプレイモジュール3000の色の鮮明度、視認性、及び光の透過率が低下することがある。したがって、このような問題点が発生することを防止するために、タッチ位置感知モジュール1000とディスプレイモジュール2000をOCA(Optically Clear Adhesive)のような接着剤を使用して完全ラミネーション(lamination)させ、タッチ圧力感知モジュール2000をディスプレイモジュール3000の下部に配置することによって、前述した問題点を軽減及び解消することができる。また、ディスプレイモジュール3000と基板4000との間に既に形成されている間隙をタッチ圧力を感知するためのスペーサ層として使用することによって、全体的なタッチスクリーン110の厚さを減少させることができる。
図13に示された実施形態のタッチ位置感知モジュール1000は、図9aないし図9dに示されたタッチ位置感知モジュールと同一である。
図13に示された実施形態のタッチ圧力感知モジュール2000は、図10aないし図10fに示されたタッチ圧力感知モジュール、及び図14aないし図14bに示されたタッチ圧力感知モジュールであってもよい。
図14aに示されたように、実施形態によるタッチ圧力感知モジュール2000は、基準電位層2500、前記基準電位層2500の下部に形成されたスペーサ層2400、及び前記スペーサ層2400の下部層に形成された第1電極2100を含んでもよい。図14aの構成及び動作は、単に基準電位層2500と第1電極2100の相対的な位置が交替したことを除いて図10a及び図10bの構成及び動作と同一なので、以下重複する説明は省略する。
図14bに示されたように、実施形態によるタッチ圧力感知モジュール2000は、基準電位層2500、前記グランドの下部に形成されたスペーサ層2400、前記スペーサ層2400の下部層に形成された第1電極2100、及び前記第1電極2100が形成された層の下部層に形成された第2電極2200を含んでもよい。図14bの構成及び動作は、単に基準電位層2500と第1電極2100及び第2電極2200の相対的な位置が交替したことを除いて図10c及び図10dの構成及び動作と同一なので、以下重複する説明は省略する。この時、第1電極2100と第2電極2200が同一の層に形成された場合にも、図10c及び図10dで説明したことと同様にタッチ圧力が感知されてもよい。
図13においては、タッチ位置感知モジュール1000の下部にディスプレイモジュール3000が配置されたものと説明したが、タッチ位置感知モジュール1000がディスプレイモジュール3000の内部に含まれた形態も可能である。また、図13ではディスプレイモジュール3000の下部にタッチ圧力感知モジュール2000が配置されたものと説明したが、タッチ圧力感知モジュール2000の一部がディスプレイモジュール3000の内部に含まれた形態も可能である。具体的に、前記タッチ圧力感知モジュール2000の基準電位層2500がディスプレイモジュール3000の内部に配置され、前記ディスプレイモジュール3000の下部に電極2100、2200が形成されてもよい。このように基準電位層2500がディスプレイモジュール3000の内部に配置されれば、ディスプレイモジュール3000の内部に形成されている間隙をタッチ圧力を感知するためのスペーサ層として使用することによって、全体的なタッチスクリーン110の厚さを減少させることができる。この時、前記基板4000の上部に電極2100、2200が形成されてもよい。このように、電極2100、2200が基板4000の上部に形成されれば、ディスプレイモジュール3000の内部に形成されている間隙だけでなく、ディスプレイモジュール3000と基板4000との間に形成されている間隙をタッチ圧力を感知するためのスペーサ層として使用することによって、タッチ圧力を感知する感度をもう少し高めることができる。
図15aは、第4実施形態によるスクリーンの構造図を例示する。図15aに示されたように、本発明の第4実施形態によるタッチスクリーン110は、ディスプレイモジュール3000内にタッチ位置感知モジュールとタッチ圧力感知モジュールのうち少なくとも一つを含んでもよい。
図15b及び15cは、それぞれ第4実施形態によるタッチスクリーンのタッチ圧力感知及びタッチ位置感知のための構造図である。図15b及び図15cでは、ディスプレイモジュール3000としてLCDパネルを例示する。
LCDパネルの場合、ディスプレイモジュール3000は、TFT層3100及びカラーフィルター層3300(color filter layer)を含んでもよい。TFT層3100は、その真上に位置するTFT基板層3110を含む。カラーフィルター層3300は、その真下に位置するカラーフィルター基板層3200を含む。ディスプレイモジュール3000は、TFT層3100とカラーフィルター層3300との間に液晶層3600(liquid crystal layer)を含む。この時、TFT基板層3110は,液晶層3600を駆動するための電場(electric field)を生成するのに必要な電気的構成要素を含む。特に、TFT基板層3110は、データライン(data line)、ゲートライン(gate line)、TFT、共通(common)電極、及びピクセル電極などを含む多様な層からなってもよい。これらの電気的構成要素は、制御された電場を生成して液晶層3600に位置した液晶を配向させるように作動することができる。より具体的に、TFT基板層3110は、コラム共通電極3430(Column Vcom)、ロー共通電極3410(low Vcom)、及びガード遮蔽電極3420(Guard shield electrode)を含んでもよい。ガード遮蔽電極3420は、コラム共通電極3430とロー共通電極3410との間に位置し、この両者の間に発生し得るフリンジフィールド(fringe filed)により引き起こされる干渉を最小化にすることができる。以上のLCDパネルに対する説明は、LCD技術分野の当業者には自明な事項である。
図15bに例示されたように、本発明のディスプレイモジュール3000は、カラーフィルター基板層3200に配置されたサブフォトスペーサ3500(sub−photo spacer)を含んでもよい。これらのサブフォトスペーサ3500は、ロー共通電極3410と隣接したガード遮蔽電極3420との間の境界点の上に配置されてもよい。この時、ITOのような伝導性物質層3510がサブフォトスペーサ3500上にパターニングされてもよい。ここで、フリンジ静電容量C1がロー共通電極3410と伝導性物質層3510との間に形成され、フリンジ静電容量C2がガード遮蔽電極3420と伝導性物質層3510との間に形成されてもよい。
図15bに例示されたようなディスプレイモジュール3000がタッチ圧力感知モジュールとして動作する時、外部圧力によってサブフォトスペーサ3500とTFT基板層3110との間の距離が減少し、これによりロー共通電極3410とガード遮蔽電極3420との間の静電容量が減少することができる。したがって、図15bにおいて、伝導性物質層3510が基準電位層の役割を行い、ロー共通電極3410とガード遮蔽電極3420との間の静電容量の変化を感知することによって、タッチ圧力を感知することができる。
図15cは、LCDパネルが、ディスプレイモジュール3000がタッチ位置感知モジュールとして用いられる場合の構造を例示する。図15cでは、共通電極3730の配列を例示する。この時、タッチ位置を検出するために、これらの共通電極3730は第1領域3710と第2領域3720とにグループ付けすることができる。したがって、例えば一つの第1領域3710に含まれた共通電極3730は、図16cの第1電極6400に対応して機能するように操作されてもよく、また、一つの第2領域3720に含まれた共通電極3730は、図16cの第2電極6500に対応して機能するように操作されてもよい。すなわち、LCDパネルを動作させるための電気的な構成である共通電極3730をタッチ位置を検出するのに利用するために共通電極3730はグルーピングされてもよく、このようなグルーピングは、構造的な構成と共に動作操作によって達成され得る。
以上で詳しく見たように、図15に例示されたようなディスプレイモジュール3000は、ディスプレイモジュール3000の電気的構成要素を本来の目的どおりに動作するようにすることによって、ディスプレイモジュール3000として機能することができる。また、ディスプレイモジュール3000は、ディスプレイモジュール3000の電気的構成要素の少なくとも一部をタッチ圧力感知のために動作するようにすることによって、タッチ圧力感知モジュールとして機能することができる。また、ディスプレイモジュール3000は、ディスプレイモジュール3000の電気的構成要素の少なくとも一部をタッチ位置感知のために動作するようにすることによって、タッチ位置感知モジュールとして機能することができる。この時、それぞれの動作モード(mode)は、時分割で動作することができる。すなわち、第1時間区間にディスプレイモジュール3000はディスプレイモジュールとして作動し、第2時間区間に圧力感知モジュールとして、及び/又は第3時間区間に位置感知モジュールとして機能することができる。
図15b及び図15cにおいては、単に説明のためにタッチ圧力及び位置感知のためのそれぞれの構造に対して例示するだけであり、ディスプレイモジュール3000のディスプレイ動作のための電気的構成要素を操作することによって、ディスプレイモジュール3000がタッチ圧力及び/又はタッチ位置感知のために用いられ得る場合ならば、第4実施形態に含まれてもよい。

図1は、本発明の実施形態による端末機の構造を示すための図面であり、図2a及び図2bは、タッチ圧力の大きさによる静電容量の変化量を説明するための図面であり、図3a及び図3bは、タッチ面積による静電容量の変化量を説明するための図面であり、図4a及び図4bは、タッチ時間を説明するための図面である。
図1は、本発明の実施形態による端末機の構造図である。本発明の実施形態による端末機100は、タッチスクリーン110及びプロセッサ120を含んでもよい。
本発明の実施形態による端末機100は、タッチスクリーン110を含む装置であって、タッチスクリーン110に対するタッチを介して端末機100に対する入力(input)を行うことができるコンピューティング装置である。本発明の実施形態による端末機100は、ノートブック(notebook)コンピュータ、PDA(Personal Digital Assistant)、及びスマートフォン(smart phone)のような携帯用電子装置であってもよい。また、本発明の実施形態による端末機100は、デスクトップ(desktop)コンピュータ、スマートテレビ(snart television)のような非移動式電子装置であってもよい。
本発明の実施形態によるタッチスクリーン110は、使用者が指のような客体でスクリーンを接触(タッチ)することにより、使用者がコンピューティングシステムを操作できるようにする。一般的に、タッチスクリーン110はパネル上の接触を認識し、コンピューティングシステムは、このような接触を解釈することにより、これに伴い演算を遂行することができる。
本発明の実施形態によるプロセッサ120は、タッチスクリーン110にタッチが入力されれば、タッチスクリーン110に対するタッチの有無及びタッチの位置(又は、座標)を検出することができる。また、本発明の実施形態によるプロセッサ120は、タッチスクリーン110にタッチが入力されれば、タッチに伴って発生する静電容量の変化量を測定することができる。
一例として、タッチ時のタッチ圧力の大きさ及び/又はタッチ面積に応じて前記相互静電容量の変化量の大きさが変わってもよい。したがって、タッチスクリーン110にタッチが入力されれば、プロセッサ120はタッチ圧力の大きさ及び/又はタッチ面積による静電容量の変化量の大きさを測定することができる。ここで、タッチ圧力の大きさが小さいほど静電容量の変化量は小さくてもよく、タッチ圧力の大きさが大きいほど静電容量の変化量は大きくてもよい。また、タッチ面積が小さいほど静電容量の変化量は小さくてもよく、タッチ面積が大きいほど静電容量の変化量は大きくてもよい。
具体的に、タッチスクリーン110にタッチされる客体50により発生する静電容量の変化量は、複数の感知セルそれぞれの静電容量の変化量の合計で測定することができる。例えば、図2aに示されたように、タッチスクリーン110にタッチされる客体50を圧力なしにタッチスクリーン110にタッチした場合(単純接触)の静電容量の変化量の合計は90(=50+10+10+10+10)である。また、図2bに示されたように、客体50を所定の圧力を加えてタッチスクリーン110にタッチする場合の静電容量の変化量の合計は570(=90+70+70+70+70+50+50+50+50)であってもよい。
また、図3aに示されたように、タッチスクリーン110にタッチされる客体50の面積がaの場合の静電容量の変化量の合計は90(=50+10+10+10+10)である。この時、図3bに示されたように、タッチスクリーン110にタッチされる客体50の面積がaからb(b>a)に大きくなる場合、静電容量の変化量の合計は310(=50+45+45+45+45+20+20+20+20)に大きくなってもよい。
特に、本発明の実施形態によるプロセッサ120は、タッチスクリーン110に対して直接的にタッチしないが、指のような客体がタッチスクリーン110で静電容量の変化を引き起こす程度にタッチスクリーン110に十分に近く近接したホバー(hover)を認識することができる。
例えば、プロセッサ120は、タッチスクリーン110の表面から客体が約2cm以内に位置する場合に、静電容量の変化を通じて前記客体の存在の有無とともに、客体の位置を検出することができる。この時、意味のない客体の動きがタッチスクリーン110に対するホバーリングと誤認されるのを防止するため、タッチスクリーン110に対するホバーリングは、客体の動きが所定の条件を満たす場合にホバーリングとして認識されてもよい。
例えば、客体が停止した状態でタッチスクリーン110と所定の距離以内に所定の時間以上維持される場合に、前記客体の存在がホバーリングと認識されてもよい。この時、「客体がタッチスクリーン110に対して停止した状態を有する」とは、タッチスクリーン110の2次元表面に対して相対的な2次元の動きが所定の範囲以内であることを意味することができ、この時、動きの誤差は実施形態によって異なるように設定されてもよい。これと同様に、客体が停止する所定の時間もまた実施形態によって異なるように設定されてもよい。客体の動きがタッチスクリーン110に対するホバーリングと認識されるために、ホバーリングによりタッチスクリーン110で発生する静電容量の変化量が、一般的なタッチスクリーン110で発生する静電容量の誤差よりも大きいことが好ましい。
このような客体のホバーリングの間に発生するタッチスクリーン110における相互静電容量の変化量の大きさは、タッチスクリーン110に対する直接的なタッチの静電容量の変化量の大きさより小さくてもよい。以下で、タッチスクリーン110に対するタッチの圧力の大きさに伴うディスプレイ対象の移動方向調節方法において、タッチはホバーリングを含み得る。例えば、ホバーリングの場合、タッチ圧力の大きさ及び/又はタッチ面積が最も小さい場合に分類されてもよい。
したがって、プロセッサ120は、タッチスクリーン110で発生する静電容量の変化量を検出して、タッチ又はホバーリングと認識される程度のタッチがあったかどうか、そして、タッチの位置及びタッチに対する静電容量の変化量を測定することができる。

本発明の実施形態による端末機100は、制御器130及びメモリ140をさらに含んでもよい。
また、制御器130は、プロセッサ140から伝送された静電容量の変化量を用いてタッチ時間を計算することができる。
具体的に、タッチスクリーン110に対するタッチがホバーリングである場合、制御器130は、静電容量の変化量が第1所定値以上及び第2所定値以下に維持される時間を測定することによって、客体がタッチスクリーン110にタッチされた時間を計算することができる。ここで、前記第1所定値は、ホバーリングと認識され得る静電容量の変化量の最小値であってもよく、前記第2所定値は、ホバーリングと認識され得る静電容量の変化量の最大値であってもよい。例えば、前記第1所定値が20であり、前記第2所定値が50である時、図4aに示されたように、静電容量の変化量が20以上かつ50以下に維持される時間が8tであるため、ホバーリングによるタッチ時間は8tである。
また、タッチスクリーン110に対するタッチが直接的なタッチである場合、制御器130は、静電容量の変化量が前記第2所定値を超過して維持される時間を測定することによって、客体がタッチスクリーン110にタッチされた時間を計算することができる。例えば、前記第2所定値が50である時、図4bに示されたように、静電容量の変化量が50を超過して維持される時間が2tであるため、直接的なタッチによるタッチ時間は2tである。
制御器130は、プロセッサ120から伝送されたタッチ位置を用いてタッチスクリーン110にディスプレイされる対象の移動方向を設定することができる。
また、制御器130は、プロセッサ120から伝送された静電容量の変化量によってタッチスクリーン110に対するタッチのタッチレベルを決定することができる。
具体的に、制御器130は、タッチ圧力の大きさ及びタッチ面積のうち少なくとも一つにより、段階的なタッチレベル及び/又は非段階的なタッチレベルを決定することができる。
まず、段階的なタッチレベルを説明すると、制御器130は、タッチ圧力の大きさ及びタッチ面積のうち少なくとも一つによる静電容量の変化量の大きさ区間により、段階的なタッチレベルを計算することができる。一例として、静電容量の変化量が0ないし400の間の値を有すると仮定した場合、最も小さい値を有する0超過ないし100の範囲の静電容量の変化量に対しては第1レベルで、その次に大きい値を有する100超過ないし200の範囲の静電容量の変化量に対しては第2レベルで、その次に大きい値を有する200超過ないし300の範囲の静電容量の変化量に対しては第3レベルで、そして最も大きい値を有する300超過ないし400の範囲の静電容量の変化量に対しては第4レベルで計算することができる。
したがって、一例として、図3aに示されたタッチスクリーン110にタッチされる客体50の静電容量の変化量は90であるために第1レベルで計算することができ、図3bに示されたタッチスクリーン110にタッチされる客体50の静電容量の変化量は310であるために第4レベルで計算することができる。
ここで、実施形態により、第1レベルはホバーリングに伴うレベルであってもよい。この時、タッチ圧力の大きさ及びタッチ面積のうち少なくとも一つによるレベルの段階区分は、実施形態によって変わり得る。例えば、ホバーリングと直接タッチのみを区別することもでき、ホバーリングを含んで多様なタッチレベルで区分することもできる。
また、非段階的なタッチレベルを説明するならば、制御器130はタッチ圧力の大きさ及びタッチ面積のうち少なくとも一つによる静電容量の変化量により、非段階的なタッチレベルを計算することができる。一例として、非段階的なタッチレベルは、静電容量の変化量の大きさ又はタッチ時間の値をそのまま有するか、所定の最大値に対するノーマライズされた値を有してもよい。
このようなタッチ圧力の大きさ及びタッチ面積のうち少なくとも一つと段階的なタッチレベル及び/又は非段階的なタッチレベルとの相関関係は、メモリ140に格納されてもよい。
本発明の実施形態によるメモリ140は、段階的なタッチレベル及び/又は非段階的なタッチレベルに対応する移動速度情報を格納することができる。この時、制御器130は、検出されたタッチ圧力の大きさ及びタッチ面積のうち少なくとも一つに対応する移動速度をメモリ140から伝送されて、タッチスクリーンにディスプレイされる対象の移動速度を変更する。この時、制御器130は、端末機100のタッチスクリーンにディスプレイされる対象が、変更された移動速度で移動することをディスプレイするようにディスプレイドライバーを制御することができる。

図5は、本発明の実施形態によるディスプレイ対象の移動方向調節方法のフローチャートである。
図5を参照すると、本発明の実施形態によるディスプレイ対象の移動方向調節方法は、タッチスクリーンに入力されたタッチのタッチ位置を検出するタッチ位置検出段階(S100)、タッチがスクロールモード進入条件を満たすのかを判断するスクロールモード判断段階(S200)、タッチスクリーンにディスプレイされる対象の移動方向をタッチ位置に対応する方向に設定する移動方向設定段階(S300)、及びタッチスクリーンにディスプレイされる対象が設定された移動方向に移動することをタッチスクリーンにディスプレイするディスプレイ段階(S400)を含む。
スクロールモード判断段階(S200)においては、タッチスクリーンに入力されるタッチがタッチされた位置に対応したアイコンを実行したりリンクを連結するなど、様々な機能を遂行することができるので、入力されるタッチがタッチスクリーンにディスプレイされる対象を移動させる機能を遂行するのかを判断することができる。具体的に、スクロールモード進入条件は、入力されたタッチのタッチ時間が予め決まった時間以上の条件であってもよい。入力されたタッチがスクロールモード進入条件を満たす場合、タッチスクリーンに入力されるタッチがタッチスクリーンにディスプレイされる対象を移動させる機能を遂行することになり、したがって、移動方向設定段階(S300)及びディスプレイ段階(S400)が実行される。この時、使用者がスクロールモード進入条件が満たされた状態であることが分かるように、スクロールモード画面がタッチスクリーンにディスプレイされてもよい。具体的に、スクロールモード画面は、タッチスクリーンの全体又は一部の領域の明度及び彩度のうち少なくとも何れか一つが変更された画面であってもよく、前記明度及び彩度のうち少なくとも何れか一つが変更されるタッチスクリーンの一部の領域は、後述することになるスクロール入力領域であってもよい。
この時、本発明の実施形態によるディスプレイ対象の移動方向調節方法は、タッチ圧力の大きさ及びタッチ面積のうち少なくとも何れか一つを検出するタッチ圧力又は面積検出段階、及びタッチスクリーンにディスプレイされる対象の移動速度をタッチ圧力の大きさ及びタッチ面積のうち少なくとも何れか一つに対応する速度に設定する移動速度設定段階をさらに含み、前記ディスプレイ段階は、タッチスクリーンにディスプレイされる対象が設定された移動方向及び移動速度で移動することをタッチスクリーンにディスプレイすることができる。
具体的に、以下の実施形態で説明することにする。
図6a及び図6bは、第1実施形態によるディスプレイ対象の移動方向調節方法を例示する。
図6a及び図6bを参照すると、タッチスクリーン110にタッチが入力されると、入力されたタッチのタッチ位置160を検出する(S100)。
その後、タッチスクリーン110に入力されたタッチがスクロールモード進入条件を満たすのかを判断する(S200)。タッチスクリーン110に入力されたタッチがスクロール モード進入条件を満たす場合、タッチスクリーン110にディスプレイされる対象の移動方向をタッチ位置160に対応する方向に設定する(S300)。具体的に、図6aに示されたように、タッチスクリーン110にディスプレイされる対象の移動方向をタッチ位置160からタッチスクリーン110の中心150へ向かう方向に設定することができる。この時、タッチスクリーン110にディスプレイされる対象の移動方向を設定するために入力されるタッチのタッチ位置160には制限がなく、タッチスクリーン110の全体領域に全て入力が可能である。
その後、タッチスクリーン110にディスプレイされる対象が前記移動方向に移動することをタッチスクリーン110にディスプレイする(S400)。このように、タッチスクリーン110にタッチが入力されると、タッチスクリーン110にディスプレイされる対象がタッチ位置160からタッチスクリーン110の中心150へ向かう方向に移動するので、タッチスクリーン110の中心150を基準としてタッチ位置160方向にタッチスクリーン画面がスクロールされることになる。
この時、タッチスクリーン110の一部の領域にスクロール入力領域300が設定されてもよい。具体的に、タッチスクリーン110の中央部にタッチ位置160が位置する場合、タッチ位置160の誤差に起因する移動方向の誤差が相対的に大きいため、使用者の所望する方向にタッチスクリーンの画面がスクロールされないこともあるので、図6bに示されたように、タッチスクリーン110の中央部を除いた領域にスクロール入力領域300が設定されてもよい。
この場合、タッチスクリーン110にディスプレイされる対象の移動方向を設定するために入力されるタッチのタッチ位置160はスクロール入力領域300に制限され、タッチ位置160がスクロール入力領域300内に位置しない場合、ディスプレイ対象が移動せず、タッチ位置160がスクロール入力領域300内に位置する場合、タッチスクリーン110にディスプレイされる対象がタッチ位置160からタッチスクリーン110の中心150に向かう方向に移動するので、タッチスクリーン110の中心150を基準としてタッチ位置160方向にタッチスクリーン画面がスクロールされることになる。
また、タッチスクリーン110にタッチが入力されれば、入力されたタッチの圧力の大きさ及び面積のうち少なくとも一つを検出することができる。その後、タッチスクリーン110にディスプレイされる対象の移動速度をタッチ圧力の大きさ及びタッチ面積のうち少なくとも何れか一つに対応する速度で設定することができる。具体的に、タッチ圧力の大きさ及びタッチ面積のうち少なくとも何れか一つに対応する段階的なタッチレベル及び/又は非段階的なタッチレベルを計算し、タッチスクリーン110にディスプレイされる対象の移動速度を、計算された段階的なタッチレベル及び/又は非段階的なタッチレベルに対応する速度で設定することができる。
その後、タッチスクリーン110にディスプレイされる対象が、前記移動方向及び前記移動速度で移動することをタッチスクリーン110にディスプレイする(S400)。ここで、ディスプレイされる対象の移動速度を変更しようとする場合、タッチ圧力の大きさ及び/又はタッチ面積を調節することにより、ディスプレイされる対象の移動速度を変更することができる。
上記のように、タッチ位置160によってディスプレイされる対象を任意の方向にスクロールさせることが可能であるため、本実施形態は、地図のように任意の方向へスクロールが可能なアプリケーションに適用が可能である。

図7aないし図7iは、第2実施形態によるディスプレイ対象の移動方向調節方法を例示する。
図7aないし図7iを参照すると、タッチスクリーン110にタッチが入力されると、入力されたタッチのタッチ位置160を検出する(S100)。
その後、タッチスクリーン110に入力されたタッチがスクロールモード進入条件を満たすのか否かを判断する(S200)。タッチスクリーン110に入力されたタッチがスクロールモード進入条件を満たす場合、タッチスクリーン110にディスプレイされる対象の移動方向をタッチ位置160に対応する方向に設定する(S300)。この時、タッチスクリーン110は、複数の領域に分割されてもよい。
具体的に、図7a及び図7cに示されたように、複数の領域は、タッチスクリーン110の第1方向に位置した第1領域210及びタッチスクリーン110の中心を基準として第1領域210の反対側に位置した、すなわち、第1方向の反対方向である第2方向に位置した第2領域220を含んでもよい。具体的に、図7aに示されたように、タッチスクリーン110の横中心軸を基準として、第1領域210は上側に位置し、第2領域220は下側に位置してもよい。また、図7cに示されたように、タッチスクリーン110の縦中心軸を基準として、第1領域210は左側に位置し、第2領域220は右側に位置してもよい。
また、図7eに示されたように、複数の領域は、タッチスクリーン110の第3方向に位置した第3領域230及びタッチスクリーン110の中心を基準として第3領域230の反対側に位置した、すなわち、第3方向の反対方向である第4方向に位置した第4領域240をさらに含んでもよい。この時、タッチスクリーン110の中心を基準として、第1領域210は上側に、第2領域220は下側に、第3領域230は左側に、第4領域240は右側にそれぞれ位置してもよい。
タッチスクリーン110にディスプレイされる対象の移動方向を、タッチ位置160が位置した領域に設定された方向に設定することができる。第1領域210に設定された方向は、第1領域210の中心からタッチスクリーン110の中心に向かう方向であり、第2領域220に設定された方向は、第2領域220の中心からタッチスクリーン110の中心に向かう方向であってもよい。
具体的に、タッチ位置160が第1領域210内に位置すれば、タッチスクリーン110にディスプレイされる対象の移動方向を第2方向に設定でき、タッチ位置160が第2領域220内に位置すれば、タッチスクリーン110にディスプレイされる対象の移動方向を第1方向に設定することができる。同様に、タッチ位置160が第3領域230内に位置すれば、タッチスクリーン110にディスプレイされる対象の移動方向を第4方向に設定でき、タッチ位置160が第4領域240内に位置すれば、タッチスクリーン110にディスプレイされる対象の移動方向を第3方向に設定することができる。この時、タッチスクリーン110にディスプレイされる対象の移動方向を設定するために入力されるタッチのタッチ位置160には制限がなく、タッチスクリーン110の全体領域に全て入力が可能である。
その後、タッチスクリーン110にディスプレイされる対象が、前記移動方向に移動することをタッチスクリーン110にディスプレイする(S400)。このように、タッチスクリーン110にタッチが入力されれば、タッチスクリーン110にディスプレイされる対象が、タッチ位置160が位置した方向領域の反対方向に移動するので、タッチ位置160が位置した方向にタッチスクリーン画面がスクロールされるようになる。
この時、タッチスクリーン110の一部の領域にスクロール入力領域300が設定されてもよい。具体的に、分割された複数の領域の境界部にタッチ位置160が位置する場合、タッチ位置160の誤差に起因して、使用者の所望する方向にタッチスクリーンの画面がスクロールされないこともあるので、図7b、図7d、及び図7fに示されたように、タッチスクリーン110の複数の領域の境界部を除いた領域にスクロール入力領域300が設定されてもよい。
この場合、タッチスクリーン110にディスプレイされる対象の移動方向を設定するために入力されるタッチのタッチ位置160は、スクロール入力領域300に制限され、タッチ位置160がスクロール入力領域300内に位置しない場合、ディスプレイ対象が移動せず、タッチ位置160がスクロール入力領域300内に位置する場合、タッチスクリーン110にディスプレイされる対象が、タッチ位置160が位置した領域の反対方向に移動するので、タッチ位置160が位置した方向にタッチスクリーン画面がスクロールされるようになる。
この時、スクロール入力領域300はタッチスクリーン110の端領域400内に配置されてもよい。具体的に、スクロール入力領域300がタッチスクリーン110の端領域400内に配置されない場合、タッチスクリーン110に入力されるタッチによって実行される、タッチスクリーン110にディスプレイされる対象の移動以外の他の動作との区別が容易でないこともあるので、図7gないし図7iに示されたように、スクロール入力領域300がタッチスクリーン110の端領域400内に配置されてもよい。
また、タッチスクリーン110にタッチが入力されれば、入力されたタッチの圧力の大きさ及び面積のうち少なくとも一つを検出することができる。その後、タッチスクリーン110にディスプレイされる対象の移動速度をタッチ圧力の大きさ及びタッチ面積のうち少なくとも何れか一つに対応する速度で設定することができる。具体的に、タッチ圧力の大きさ及びタッチ面積のうち少なくとも何れか一つに対応する段階的なタッチレベル及び/又は非段階的なタッチレベルを計算し、タッチスクリーン110にディスプレイされる対象の移動速度を、計算された段階的なタッチレベル及び/又は非段階的なタッチレベルに対応する速度で設定することができる。
その後、タッチスクリーン110にディスプレイされる対象が、前記移動方向及び前記移動速度で移動することをタッチスクリーン110にディスプレイする(S400)。ここで、ディスプレイされる対象の移動速度を変更しようとする場合、タッチ圧力の大きさ及び/又はタッチ面積を調節することにより、ディスプレイされる対象の移動速度を変更することができる。
上記のように、タッチ位置160によってディスプレイされる対象を所定の方向にスクロールさせることが可能であるため、本実施形態は、一般の文書又は電話帳のように、所定の方向にスクロールが可能なアプリケーションに適用が可能である。
以上で、タッチ面積によりディスプレイされる対象の移動速度を変更する場合、タッチ圧力を感知するハードウェアが無くても、本実施形態によるディスプレイされる対象の移動速度を変更することができる。一方、タッチ圧力の大きさによりディスプレイされる対象の移動速度を変更する場合、タッチ圧力の大きさが線形的に調節され得るという長所がある。また、使用者の所望する速度でディスプレイされる対象を移動させるため、タッチスクリーンに入力されたタッチのタッチ圧力の大きさを調節することが相対的に容易である。さらに、スタイラスのような客体を使用する場合にも、タッチ圧力の大きさを調節することが容易である。
以上において、実施形態に説明された特徴、構造、効果などは、本発明の一つの実施形態に含まれ、必ずしも一つの実施形態にのみ限定される訳ではない。さらに、各実施形態において例示された特徴、構造、効果などは、実施形態が属する分野における通常の知識を有する者によって、他の実施形態についても組み合わせ又は変形されて実施可能である。したがって、このような組み合わせと変形に関係した内容は、本発明の範囲に含まれるものと解釈されるべきである。
また、以上において、実施形態を中心に説明したが、これは単に例示に過ぎず、本発明を限定する訳ではなく、本発明が属する分野における通常の知識を有する者であれば、本実施形態の本質的な特徴を外れない範囲で、以上に例示されない様々な変形と応用が可能であることが分かるはずである。例えば、実施形態に具体的に示された各構成要素は、変形して実施することができるものである。そして、このような変形と応用に係る相違点は、添付の特許請求の範囲において規定する本発明の範囲に含まれるものと解釈されるべきである。
50 客体
100 端末機
110 タッチスクリーン
120 プロセッサ
130 制御器
140 メモリ
150 タッチスクリーンの中心
160 タッチ位置
210 第1領域
220 第2領域
230 第3領域
240 第4領域
300 スクロール入力領域
400 タッチスクリーン端領域

Claims (13)

  1. タッチ位置感知モジュール、ディスプレイモジュール、及び前記ディスプレイモジュールの下部であり、前記ディスプレイモジュールの表示領域と垂直方向に重なる位置に配置され、圧力を感知する電極を備えたタッチ圧力感知モジュールを含むタッチスクリーンの画面に入力された一つのタッチのタッチ位置を検出するタッチ位置検出段階と、
    前記タッチがスクロールモード進入条件を満たす場合、前記タッチスクリーンの画面にディスプレイされる対象の移動方向を、前記タッチ位置に対応する方向に設定する移動方向設定段階と、
    前記タッチ位置で前記タッチの圧力の大きさを検出するタッチ圧力検出段階と、
    前記タッチスクリーンの画面にディスプレイされる前記対象の移動速度を、前記タッチ位置で感知された前記タッチの圧力の大きさに対応する速度に設定する移動速度設定段階と、
    前記タッチスクリーンの画面にディスプレイされる前記対象が、前記移動方向及び前記移動速度で移動することを前記タッチスクリーンの画面にディスプレイするディスプレイ段階と、を含み、
    前記タッチの圧力は、前記タッチ圧力感知モジュールで感知される感知信号に基づいて検出され、前記感知信号は、前記タッチを介して前記電極が撓むことによって変わる、
    ディスプレイ対象の移動方向調節方法。
  2. 前記タッチ位置感知モジュールは、前記ディスプレイモジュールの上部に位置するか、もしくは、前記ディスプレイモジュール内部に含まれる、
    請求項1に記載のディスプレイ対象の移動方向調節方法。
  3. 前記スクロールモード進入条件は、前記タッチのタッチ時間が予め決まった時間以上の条件である、
    請求項1または2に記載のディスプレイ対象の移動方向調節方法。
  4. 前記移動方向設定段階は、
    前記対象の移動方向を、前記タッチ位置から前記タッチスクリーンの中心へ向かう方向に設定する、
    請求項1または2に記載のディスプレイ対象の移動方向調節方法。
  5. 前記移動方向設定段階は、
    前記タッチ位置が前記タッチスクリーンの画面の一部に設定されたスクロール入力領域内に位置するのか判断するスクロール領域判断段階、を含み、
    前記タッチ位置が前記スクロール入力領域内に位置する場合、前記対象の移動方向を、前記タッチ位置から前記タッチスクリーンの中心へ向かう方向に設定する、
    請求項4に記載のディスプレイ対象の移動方向調節方法。
  6. 前記タッチスクリーンは、複数の領域に分割され、
    前記移動方向設定段階は、
    前記対象の移動方向を、前記タッチ位置が位置した領域に設定された方向に設定する、
    請求項1または2に記載のディスプレイ対象の移動方向調節方法。
  7. 前記移動方向設定段階は、
    前記タッチ位置が前記複数の領域の一部にそれぞれ設定されたスクロール入力領域内に位置するのか判断するスクロール領域判断段階、を含み、
    前記タッチ位置が前記スクロール入力領域内に位置する場合、前記対象の移動方向を、前記タッチ位置が位置した領域に設定された方向に設定する、
    請求項6に記載のディスプレイ対象の移動方向調節方法。
  8. 前記スクロール入力領域は、前記タッチスクリーンの画面の端領域内に配置された、
    請求項7に記載のディスプレイ対象の移動方向調節方法。
  9. 前記複数の領域は、第1領域及び前記タッチスクリーンの中心を基準として前記第1領域の反対側に位置した第2領域を含み、
    前記第1領域に設定された方向は、前記第1領域の中心から前記タッチスクリーンの中心に向かう方向であり、前記第2領域に設定された方向は、前記第2領域の中心から前記タッチスクリーンの中心に向かう方向である、
    請求項6ないし8の何れか1項に記載のディスプレイ対象の移動方向調節方法。
  10. 前記タッチがスクロールモード進入条件を満たす場合、スクロールモード画面が前記タッチスクリーンの画面にディスプレイされる、
    請求項1または2に記載のディスプレイ対象の移動方向調節方法。
  11. 前記スクロールモード画面は、
    前記タッチスクリーンの画面の全体又は一部の領域の明度又は彩度のうち少なくとも何れか一つが変更された画面である、
    請求項10に記載のディスプレイ対象の移動方向調節方法。
  12. タッチ位置感知モジュール、ディスプレイモジュール、及び前記ディスプレイモジュールの下部であり、前記ディスプレイモジュールの表示領域と垂直方向に重なる位置に配置され、圧力を感知する電極を備えたタッチ圧力感知モジュールを含むタッチスクリーンと、
    前記タッチスクリーンの画面に入力された一つのタッチのタッチ位置を検出するプロセッサと、
    前記タッチがスクロールモード進入条件を満たす場合、前記タッチの圧力の大きさに対応する速度で、前記タッチスクリーンの画面にディスプレイされる対象の移動方向を前記タッチ位置に対応する方向に設定する制御器と、を含み、
    前記プロセッサは、前記タッチ圧力感知モジュールで感知される感知信号に基づいて前記タッチの圧力の大きさを検出し、
    前記感知信号は、前記タッチを介して前記電極が撓むことによって変わる、
    端末機。
  13. 前記タッチ位置感知モジュールは、前記ディスプレイモジュールの上部に位置するか、もしくは、前記ディスプレイモジュール内部に含まれる、
    請求項12に記載の端末機。
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