KR20160001625A - 픽셀화된 자기-정전용량 터치 스크린에서의 부동 접지 효과의 감소 - Google Patents

픽셀화된 자기-정전용량 터치 스크린에서의 부동 접지 효과의 감소 Download PDF

Info

Publication number
KR20160001625A
KR20160001625A KR1020150073814A KR20150073814A KR20160001625A KR 20160001625 A KR20160001625 A KR 20160001625A KR 1020150073814 A KR1020150073814 A KR 1020150073814A KR 20150073814 A KR20150073814 A KR 20150073814A KR 20160001625 A KR20160001625 A KR 20160001625A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
touch
pixels
pixel
sensor panel
sensing
Prior art date
Application number
KR1020150073814A
Other languages
English (en)
Other versions
KR101782208B1 (ko
Inventor
데이비드 에이치.씨. 시
알버트 린
Original Assignee
애플 인크.
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 애플 인크. filed Critical 애플 인크.
Publication of KR20160001625A publication Critical patent/KR20160001625A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101782208B1 publication Critical patent/KR101782208B1/ko

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input 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
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/0412Digitisers structurally integrated in a display
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input 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
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/0416Control or interface arrangements specially adapted for digitisers
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input 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
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input 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
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/0416Control or interface arrangements specially adapted for digitisers
    • G06F3/04164Connections between sensors and controllers, e.g. routing lines between electrodes and connection pads
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input 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
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/0416Control or interface arrangements specially adapted for digitisers
    • G06F3/04166Details of scanning methods, e.g. sampling time, grouping of sub areas or time sharing with display driving
    • G06F3/041661Details of scanning methods, e.g. sampling time, grouping of sub areas or time sharing with display driving using detection at multiple resolutions, e.g. coarse and fine scanning; using detection within a limited area, e.g. object tracking window
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input 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
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/044Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by capacitive means
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input 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
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/044Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by capacitive means
    • G06F3/0443Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by capacitive means using a single layer of sensing electrodes
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K17/00Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking
    • H03K17/94Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking characterised by the way in which the control signals are generated
    • H03K17/96Touch switches
    • H03K17/962Capacitive touch switches
    • H03K17/9622Capacitive touch switches using a plurality of detectors, e.g. keyboard
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K2217/00Indexing scheme related to electronic switching or gating, i.e. not by contact-making or -breaking covered by H03K17/00
    • H03K2217/94Indexing scheme related to electronic switching or gating, i.e. not by contact-making or -breaking covered by H03K17/00 characterised by the way in which the control signal is generated
    • H03K2217/96Touch switches
    • H03K2217/96031Combination of touch switch and LC display

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Position Input By Displaying (AREA)

Abstract

터치 컨트롤러가 개시된다. 어떤 예들에서, 터치 컨트롤러는 터치 센서 패널 상의 제1 터치 픽셀 및 제2 터치 픽셀에 연결되도록 구성된 감지 회로를 포함할 수 있다. 어떤 예들에서, 감지 회로는 제1 시간 기간 동안 제2 터치 픽셀을 기준 전압에 연결하면서 제1 터치 픽셀을 구동하고 감지하도록 구성될 수 있다. 어떤 예들에서, 감지 회로는 제2 시간 기간 동안 제1 터치 픽셀을 기준 전압에 연결하면서 제2 터치 픽셀을 구동하고 감지하도록 구성될 수 있다. 어떤 예들에서, 기준 전압은 터치 컨트롤러의 시스템 접지일 수 있다. 어떤 예들에서, 감지 회로는 마찬가지 방식으로 복수의 터치 픽셀을 구동하고 감지하도록 구성될 수 있다.

Description

픽셀화된 자기-정전용량 터치 스크린에서의 부동 접지 효과의 감소{REDUCING FLOATING GROUND EFFECTS IN PIXELATED SELF-CAPACITANCE TOUCH SCREENS}
이것은 일반적으로 터치 센서 패널들에 관한 것이고, 보다 구체적으로는 터치 스크린에서의 부동 접지 효과들을 감소시키는 것에 관한 것이다.
많은 타입들의 입력 디바이스들 예컨대 버튼들 또는 키들, 마우스들, 트랙볼들, 조이스틱들, 터치 센서 패널들, 및 터치 스크린들 등이 컴퓨팅 시스템에서 조작들을 수행하기 위해 현재 사용 가능하다. 특히, 터치 스크린들은 그들의 조작의 용이성 및 융통성뿐만 아니라 낮아지는 가격으로 인해 점점 더 대중화되고 있다. 터치 스크린들은 터치-감응형 표면을 갖는 투명한 패널일 수 있는 터치 센서 패널, 및 터치-감응형 표면이 디스플레이 디바이스의 뷰잉 가능한 영역의 적어도 일부를 커버할 수 있도록 부분적으로 또는 전체적으로 패널의 뒤에 위치될 수 있는 액정 디스플레이(LCD) 등과 같은 디스플레이 디바이스를 포함할 수 있다. 터치 스크린들은 사용자로 하여금 디스플레이 디바이스에 의해 디스플레이되는 사용자 인터페이스(UI)에 의해 종종 지시되는 위치에서 손가락, 스타일러스 또는 다른 물체를 사용하여 터치 센서 패널을 터치함으로써 다양한 기능들을 수행하게 할 수 있다. 일반적으로, 터치 스크린들은 터치, 및 터치 센서 패널 상의 터치의 위치를 인식할 수 있으며, 컴퓨팅 시스템은 그 후 터치 시에 나타나는 디스플레이에 따라 터치를 해석할 수 있고, 그 후 터치에 기초하여 하나 이상의 동작을 수행할 수 있다. 어떤 터치 감지 시스템들의 경우에, 터치를 검출하기 위해 디스플레이의 신체적 접촉을 필요로 하지 않는다. 예를 들어, 어떤 정전용량식 터치 감지 시스템들에서, 터치를 검출하기 위해 사용되는 프린징 전계(fringing electrical fields)는 디스플레이의 표면을 넘어 확장될 수 있고, 표면 근방에 접근하는 물체들은 실제로 표면을 터치하지 않고도 표면 근방에서 검출될 수 있다.
정전용량 터치 센서 패널들은 산화 인듐 주석(ITO) 등과 같은 물질들로 만들어진 실질적으로 투명한 도전성 플레이트들의 매트릭스에 의해 형성될 수 있다. 전술한 바와 같이, 정전용량 터치 센서 패널들이 터치 스크린을 형성하기 위해 디스플레이 상에 중첩될 수 있는 것은 부분적으로는, 그들의 실질적 투명성 때문이다. 어떤 터치 스크린들은 부분적으로 터치 감지 회로를 디스플레이 픽셀 적층 내에 통합시킴으로써 형성될 수 있다(즉, 디스플레이 픽셀들을 형성하는 적층된 물질 층들).
어떤 정전용량 터치 센서 패널들은 산화 인듐-주석(ITO) 등과 같은 물질들로 만들어진 실질적으로 투명한 도전성 플레이트들의 매트릭스에 의해 형성될 수 있고, 어떤 터치 스크린들은 터치 감지 회로를 디스플레이 픽셀 적층체(즉, 디스플레이 픽셀들을 형성하는 적층된 물질 층들) 내에 부분적으로 통합함으로써 형성될 수 있다. 터치 이벤트들은 도전성 플레이트들의 자기-정전용량의 변화들을 검출함으로써 상기 터치 센서 패널들에서 감지될 수 있다. 때때로, 터치 이벤트들을 감지하기 위해 사용되는 터치 감지 회로의 접지 기준은 어스 접지(earth ground)에 대해 다소 부동(floating)할 수 있는데, 이것은 터치 감지 신호들에 있어서 바람직하지 않은 변화들을 유발할 수 있다. 개시의 예들은 터치 감지 시스템에서 그러한 부동 접지 기준들의 효과들을 감소시키기 위한 다양한 기법들을 제공한다. 어떤 예들에서, 터치 센서 패널 상의 하나 이상의 터치 픽셀이 구동 및 감지될 수 있는 동안, 터치 센서 패널 상의 다른 터치 픽셀들이 기준 전압(예를 들어, 접지 기준)에 연결될 수 있다. 어떤 예들에서, 터치 센서 패널 상의 터치 픽셀들에 연결되는 라우팅은 라우팅-대-라우팅 기생 용량들을 감소시키도록 구성될 수 있다. 어떤 예들에서, 다양한 다른 터치 픽셀 구동 스킴들이 부동 접지 기준들의 효과들을 감소시키기 위해 이용될 수 있다.
도 1a 내지 도 1d는 본 개시의 예들에 따른 예시의 터치 스크린을 각각 포함할 수 있는 예시의 모바일 전화, 예시의 미디어 재생기, 예시의 퍼스널 컴퓨터, 및 예시의 태블릿 컴퓨터를 도시한다.
도 2는 본 개시의 예들에 따른 예시의 터치 스크린의 일 구현을 도시하는 예시의 컴퓨팅 시스템의 블록도이다.
도 3a는 본 개시의 예들에 따른 자기-정전용량 터치 픽셀 전극에 대응하는 예시의 터치 센서 회로, 및 감지 회로를 도시한다.
도 3b는 공통 전극들이 터치 감지 시스템의 터치 감지 회로의 일부들을 형성할 수 있는 예시의 구성을 도시한다.
도 4는 본 개시의 예들에 따른 자기-정전용량 터치 스크린의 예시적 작동을 나타낼 수 있는 예시의 회로를 도시한다.
도 5는 본 개시의 예들에 따라 다중 터치 픽셀들이 구동되고 감지되고 있을 때 자기-정전용량 터치 스크린의 예시의 동작을 나타낼 수 있는 예시의 회로를 도시한다.
도 6은 본 개시의 예들에 따라 하나의 터치 픽셀이 구동되고 감지될 때 자기-정전용량 터치 스크린의 예시의 동작을 나타낼 수 있는 예시의 회로를 설명한다.
도 7은 본 개시의 예들에 따른 예시의 터치 픽셀 구동 및 라우팅 스킴을 도시한다.
도 8a는 본 개시의 예들에 따른 예시의 터치 픽셀 구동 스킴을 도시한다.
도 8b는 본 개시의 예들에 따른 예시의 동적 터치 픽셀 구동 스킴을 도시한다.
바람직한 예들에 대한 하기의 설명에서는, 설명의 일부를 형성하는 첨부 도면들이 참조되며, 거기에는 실시될 수 있는 구체적인 예들이 실례로서 도시되어 있다. 개시된 예들의 범위에서 벗어나지 않고 다른 예들이 사용될 수 있고 구조적 변경들이 이루어질 수 있다는 것을 이해할 것이다.
어떤 정전용량 터치 센서 패널들은 산화 인듐-주석(ITO) 등과 같은 물질들로 만들어진 실질적으로 투명한 도전성 플레이트들의 매트릭스에 의해 형성될 수 있고, 어떤 터치 스크린들은 터치 감지 회로를 디스플레이 픽셀 적층체(즉, 디스플레이 픽셀들을 형성하는 적층된 물질 층들) 내에 부분적으로 통합함으로써 형성될 수 있다. 터치 이벤트들은 도전성 플레이트들의 자기-정전용량의 변화들을 검출함으로써 상기 터치 센서 패널들에서 감지될 수 있다. 때때로, 터치 이벤트들을 감지하기 위해 사용되는 터치 감지 회로의 접지 기준은 어스 접지에 대해 다소 부동할 수 있는데, 이것은 터치 감지 신호들에 있어서 바람직하지 않은 변화들을 유발할 수 있다. 개시의 예들은 터치 감지 시스템에서 그러한 부동 접지 기준들의 효과들을 감소시키기 위한 다양한 기법들을 제공한다. 어떤 예들에서, 터치 센서 패널 상의 하나 이상의 터치 픽셀이 구동 및 감지될 수 있는 동안, 터치 센서 패널 상의 다른 터치 픽셀들이 기준 전압(예를 들어, 접지 기준)에 연결될 수 있다. 어떤 예들에서, 터치 센서 패널 상의 터치 픽셀들에 연결되는 라우팅은 라우팅-대-라우팅 기생 용량들을 감소시키도록 구성될 수 있다. 어떤 예들에서, 다양한 다른 터치 픽셀 구동 스킴들이 부동 접지 기준들의 효과들을 감소시키기 위해 이용될 수 있다.
도 1a 내지 도 1d는 본 개시의 예들에 따른 터치 스크린이 구현될 수 있는 예시의 시스템들을 도시한다. 도 1a는 터치 스크린(124)을 포함하는 예시의 모바일 전화(136)를 도시한다. 도 1b는 터치 스크린(126)을 포함하는 예시의 디지털 미디어 재생기(140)를 도시한다. 도 1c는 터치 스크린(128)을 포함하는 예시의 퍼스널 컴퓨터(144)를 도시한다. 도 1d는 터치 스크린(130)을 포함하는 예시의 태블릿 컴퓨터(148)를 도시한다. 상기의 터치 스크린들이 착용가능 디바이스들을 포함한, 다른 디바이스들에서도 실시될 수 있다는 것을 이해할 것이다.
어떤 예들에서, 터치 스크린들(124, 126, 128, 130)은 자기-정전용량에 기초할 수 있다. 자기-정전용량 기반 터치 시스템은 터치 픽셀 또는 터치 픽셀 전극으로서 지칭될 수 있는 도전 층 물질의 소형 플레이트들의 매트릭스를 포함할 수 있다. 예를 들어, 터치 스크린은 복수의 터치 픽셀들을 포함할 수 있고, 각각의 터치 픽셀은 터치 또는 근접(즉, 터치 또는 근접 이벤트)이 감지될 터치 스크린 상의 특정 위치에 대응한다. 그러한 터치 스크린은 픽셀화된 자기-정전용량 터치 스크린으로서 지칭될 수 있다. 동작 동안, 터치 픽셀은 AC 파형에 의해 자극될 수 있고, 터치 픽셀의 자기-정전용량이 측정될 수 있다. 물체가 터치 픽셀에 접근함에 따라, 터치 픽셀의 자기-정전용량이 변할 수 있다. 터치 픽셀의 자기-정전용량의 이러한 변화는 터치 감지 시스템에 의해 검출 및 측정되어, 여러 물체들이 터치 스크린을 터치하거나 또는 터치 스크린에 근접해 올 때 그 물체들의 위치들을 결정한다.
도 2는 본 개시의 예들에 따른 예시의 터치 스크린(220)의 일 구현을 도시하는 예시의 컴퓨팅 시스템(200)의 블록도이다. 컴퓨팅 시스템(200)은, 예를 들어 모바일 전화(136), 디지털 미디어 재생기(140), 퍼스널 컴퓨터(144), 태블릿 컴퓨터(148), 또는 착용가능 디바이스를 포함한, 터치 스크린을 포함하는 임의의 모바일 또는 비-모바일 컴퓨팅 디바이스에 포함될 수 있다. 컴퓨팅 시스템(200)은 하나 이상의 터치 프로세서(202), 주변 장치들(204), 터치 컨트롤러(206), 및 터치 감지 회로(하기에 더 상세히 기술함)를 포함하는 터치 감지 시스템을 포함할 수 있다. 주변 장치들(204)은 랜덤 액세스 메모리(RAM) 또는 다른 타입의 메모리 또는 저장 장치, 와치도그 타이머들, 및 기타 등등을 포함할 수 있지만, 이들로 한정되지 않는다. 터치 컨트롤러(206)는 하나 이상의 감지 채널(208) 및 채널 스캔 로직(210)을 포함할 수 있지만, 이것으로 한정되는 것은 아니다. 채널 스캔 로직(210)은 RAM(212)에 액세스할 수 있고, 감지 채널들(208)로부터 데이터를 자율적으로 판독할 수 있고, 감지 채널들에 대한 제어를 제공할 수 있다. 또한, 채널 스캔 로직(210)은 하기에 더 상세하게 기술되는 바와 같이, 터치 스크린(220)의 터치 픽셀들에 선택적으로 인가될 수 있는 자극 신호들을 다양한 주파수들 및 위상들에서 생성하도록 감지 채널들(208)을 제어할 수 있다. 어떤 예들에서, 터치 컨트롤러(206), 터치 프로세서(202), 및 주변 장치들(204)은 단일의 주문형 집적 회로(ASIC)에 통합될 수 있고, 어떤 예들에서는 터치 스크린(220) 자체와 통합될 수 있다.
터치 스크린(220)은 자기-정전용량 터치 스크린일 수 있고, 복수의 터치 픽셀들(222)(예를 들어, 픽셀화된 자기-정전용량 터치 스크린)을 갖는 정전용량 감지 매체를 포함할 수 있는 터치 감지 회로를 포함할 수 있다. 터치 픽셀들(222)은 터치 컨트롤러(206) 내의 감지 채널들(208)에 연결될 수 있고, 구동/감지 인터페이스(225)를 통해 감지 채널들로부터 자극 신호들에 의해 구동될 수 있고, 전술한 바와 같이 구동/감지 인터페이스를 통해 감지 채널들에 의해 감지될 수 있다. 터치를 검출하기 위해 사용되는 도전성 플레이트들(즉, 터치 픽셀들(222))을 "터치 픽셀들"이라고 레이블하는 것은 터치 스크린(220)이 터치의 "이미지"를 캡처하는 것으로서 보일 때 특히 유용할 수 있다. 즉, 터치 컨트롤러(206)가 터치 스크린(220) 내의 각각의 터치 픽셀(222)에서 검출된 터치의 양을 결정한 후에, 터치가 발생한 터치 스크린 내의 터치 픽셀들의 패턴은 터치의 "이미지"로서 생각될 수 있다(예를 들어, 터치 스크린을 터치하는 손가락들의 패턴).
컴퓨팅 시스템(200)은 또한 터치 프로세서(202)로부터의 출력들을 수신하고 출력들에 기초하여 동작들을 수행하기 위한 호스트 프로세서(228)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 호스트 프로세서(228)는 프로그램 저장 장치(232), 및 예컨대 LCD 구동기(234) 등과 같은 디스플레이 컨트롤러에 접속될 수 있다. LCD 구동기(234)는 선택 (게이트) 라인들의 전압들을 각각의 픽셀 트랜지스터에 제공할 수 있고, 하기에서 더 상세히 기술되는 바와 같이, 픽셀 디스플레이 이미지를 제어하기 위해 데이터 라인들을 따라 데이터 신호들을 이러한 동일 트랜지스터들에 제공할 수 있다. 호스트 프로세서(228)는 LCD 구동기(234)를 사용하여 터치 스크린(220) 상에 이미지, 예를 들어 사용자 인터페이스(UI)의 이미지를 생성할 수 있으며, 터치 프로세서(202) 및 터치 컨트롤러(206)를 사용하여 터치 스크린(220) 상의 또는 이 터치 스크린 근방의 터치를 검출할 수 있다. 터치 입력은, 커서 또는 포인터와 같은 물체의 이동, 스크롤링 또는 패닝(panning), 제어 설정들의 조절, 파일 또는 문서 열기, 메뉴 보기, 선택하기, 명령들의 실행, 호스트 디바이스에 접속된 주변 디바이스의 동작, 전화 응답, 전화 걸기, 전화 통화 종료, 볼륨 또는 오디오 설정들의 변경, 주소들, 자주 걸었던 번호들, 수신 통화들, 부재중 통화들(missed calls)과 같은 전화 통신에 관련되는 정보의 저장, 컴퓨터 또는 컴퓨터 네트워크로의 로그온, 컴퓨터 또는 컴퓨터 네트워크의 제한된 영역들에 대해 인가된 개인들의 액세스 허용, 컴퓨터 데스크톱의 사용자 선호 구성과 연관된 사용자 프로파일의 로딩, 웹 컨텐츠에 대한 액세스 허용, 특정 프로그램의 론칭, 메시지의 암호화 또는 복호화 및/또는 기타 등등을 포함할 수 있지만, 이들로 제한되지 않는, 동작들을 수행하기 위해, 프로그램 저장 장치(232)에 저장된 컴퓨터 프로그램들에 의해 사용될 수 있다. 호스트 프로세서(228)는 또한 터치 처리와 관련되지 않을 수 있는 부가 기능들을 수행할 수 있다.
전극들 및 감지 채널들의 구성 및 동작을 포함한, 본 명세서에 기술된 기능들 중 하나 이상의 기능은 메모리(예를 들어, 도 2의 주변 장치들(204) 중 하나)에 저장된 펌웨어에 의해 수행될 수 있거나, 터치 프로세서(202)에 의해 실행될 수 있거나, 또는 프로그램 저장 장치(232)에 저장될 수 있고 호스트 프로세서(228)에 의해 실행될 수 있다는 것을 유의한다. 펌웨어는 또한 명령어 실행 시스템, 장치, 또는 디바이스로부터 명령어들을 페치할 수 있고 명령어들을 실행할 수 있는 컴퓨터 기반 시스템, 프로세서 포함 시스템, 또는 다른 시스템 등과 같은, 명령어 실행 시스템, 장치, 또는 디바이스에 의해 또는 그와 관련하여 사용되기 위한 임의의 비-일시적 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체 내에 저장 및/또는 전송될 수 있다. 이 문서의 정황에서, "비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체"는 명령어 실행 시스템, 장치 또는 디바이스에 의한 또는 그와 관련한 사용을 위한 프로그램을 포함할 수 있거나 또는 저장할 수 있는 임의의 매체(신호들을 제외함)일 수 있다. 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 전자, 자기, 광학, 전자기, 적외선, 또는 반도체 시스템, 장치 또는 디바이스, 휴대용 컴퓨터 디스켓(자기), 랜덤 액세스 메모리(random access memory: RAM)(자기), 판독 전용 메모리(read-only memory: ROM)(자기), 소거 가능한 프로그래머블 판독 전용 메모리(erasable programmable read-only memory: EPROM)(자기), CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, 또는 DVD-RW 등과 같은 휴대용 광 디스크, 또는 콤팩트 플래시 카드, 보안 디지털 카드 등과 같은 플래시 메모리, USB 메모리 디바이스, 메모리 스틱, 및 기타 등등을 포함할 수 있지만, 이들로 한정되지 않는다.
펌웨어는 또한 명령어 실행 시스템, 장치, 또는 디바이스, 예컨대 컴퓨터 기반 시스템, 프로세서 포함 시스템, 또는 명령어 실행 시스템, 장치, 또는 디바이스로부터 명령어들을 페치할 수 있고 그 명령어들을 실행할 수 있는 다른 시스템에 의해 또는 그와 관련하여 사용되기 위한 임의의 전송 매체 내에서 전파될 수 있다. 이 문서의 정황에서, "전송 매체"는 명령어 실행 시스템, 장치, 또는 디바이스에 의해 또는 그와 관련하여 사용되기 위한 프로그램을 통신, 전파 또는 전송할 수 있는 임의의 매체일 수 있다. 전송 매체는 전자, 자기, 광학, 전자기 또는 적외선 유선 또는 무선 전파 매체를 포함할 수 있지만, 이들로 한정되지 않는다.
도 3a는 본 개시의 예들에 따른 자기-정전용량 터치 픽셀 전극(302)에 대응하는 예시의 터치 센서 회로(300), 및 감지 회로(314)를 도시한다. 터치 픽셀 전극(302)은 터치 픽셀(222)에 대응할 수 있다. 터치 픽셀 전극(302)은 그것과 연관되는 접지에 대해 고유 자기-정전용량, 및 손가락(305) 등과 같은, 물체가 전극 근방에 있거나 전극을 터치하고 있을 때 형성되는 접지에 대한 추가적 자기-정전용량을 또한 가질 수 있다. 터치 픽셀 전극(302)의 접지에 대한 전체 자기-정전용량은 정전용량(304)으로서 나타낼 수 있다. 터치 픽셀 전극(302)은 감지 회로(314)(감지 채널(208)에 대응할 수 있음)에 연결될 수 있다. 감지 회로(314)는 연산 증폭기(308), 피드백 저항기(312), 피드백 커패시터(310), 및 입력 전압원(306)을 포함할 수 있지만, 다른 구성들이 채택될 수 있다. 예를 들어, 피드백 저항기(312)는 가변 피드백 저항기에 의해 유발되는 임의의 기생 용량 효과를 최소화하기 위해 스위칭된 커패시터 저항기에 의해 대체될 수 있다. 터치 픽셀 전극(302)은 연산 증폭기(308)의 반전 입력에 연결될 수 있다. AC 전압원(306)(Vac)은 연산 증폭기(308)의 비반전 입력에 연결될 수 있다. 터치 센서 회로(300)는 또한 터치 센서 패널을 터치하거나 또는 그 근방에 있는 손가락 또는 물체에 의해 유도된 터치 픽셀 전극(302)의 전체 자기-정전용량(304)의 변화들을 감지하도록 구성될 수 있다. 출력(320)은 근접 또는 터치 이벤트의 존재를 판정하기 위해 프로세서(예를 들어, 터치 컨트롤러(206))에 의해 이용될 수 있거나, 또는 출력은 터치 또는 근접 이벤트의 존재를 판정하기 위해 이산 로직 네트워크에 입력될 수 있다. 터치 센서 회로(300)는 본 개시의 예들의 터치 픽셀 감지의 구조 및/또는 동작을 나타낼 수 있다.
어떤 예들에서, 터치 스크린(220)은, 터치 감지 시스템의 터치 감지 회로 소자들이 디스플레이의 디스플레이 픽셀 적층체들 내에 통합될 수 있는 통합형 터치 스크린일 수 있다. 터치 스크린(220)의 회로 소자들은 예를 들어, 하나 이상의 픽셀 트랜지스터들(예를 들어, 박막 트랜지스터(TFT)들), 게이트 라인들, 데이터 라인들, 픽셀 전극들, 및 공통 전극들 등과 같은, LCD 또는 다른 디스플레이들(예를 들어, OLED 디스플레이들) 내에 존재할 수 있는 소자들을 포함할 수 있다. 임의의 소정의 디스플레이 픽셀에서, 픽셀 전극과 공통 전극 사이의 전압은 디스플레이 픽셀의 휘도를 제어할 수 있다. 픽셀 전극의 전압은 픽셀 트랜지스터를 통해 데이터 라인에 의해 공급될 수 있고, 픽셀 트랜지스터는 게이트 라인에 의해 제어될 수 있다. 회로 소자들이 전체 회로 컴포넌트들, 예를 들어 전체 커패시터, 전체 트랜지스터 등에 한정되지는 않지만, 회로의 일부들, 예를 들어 평행 플레이트 커패시터의 두 개의 플레이트 중 하나의 플레이트만을 포함할 수 있다는 점에 유의한다. 도 3b는 공통 전극들(352)이 터치 감지 시스템의 터치 감지 회로의 일부들을 형성할 수 있는 예시의 구성을 도시하고, 본 개시의 어떤 예들에서, 공통 전극들은 전술한 바와 같이, 터치 스크린(350) 상의 터치의 이미지를 검출하기 위해 이용되는 터치 픽셀들을 형성할 수 있다. 각각의 공통 전극(352)(즉, 터치 픽셀)은 복수의 디스플레이 픽셀들(351)을 포함할 수 있고, 각각의 디스플레이 픽셀(351)은 공통 전극(352)의 일부를 포함할 수 있고, 이것은 이미지를 디스플레이하기 위한 디스플레이 시스템의 일부로서 동작할 수 있는 어떤 타입들의 LCD 또는 다른 디스플레이들의 디스플레이 픽셀들의 디스플레이 픽셀 적층체(즉, 디스플레이 픽셀들을 형성하는 적층된 물질 층들) 내의 디스플레이 시스템 회로의 회로 소자일 수 있다.
도 3b에 도시된 예에서, 각각의 공통 전극(352)은 터치 스크린(350)의 디스플레이 시스템의 디스플레이 회로로서 동작할 수 있고 또한 터치 감지 시스템의 터치 감지 회로로서도 동작할 수 있는 다기능 회로 소자로서 기능할 수 있다. 이 예에서, 각각의 공통 전극(352)은 전술한 바와 같이, 터치 스크린(350)의 디스플레이 회로의 공통 전극으로서 동작할 수 있고, 또한 터치 스크린의 터치 감지 회로로서 동작할 수도 있다. 예를 들어, 공통 전극(352)은 터치 감지 페이즈 동안 터치 감지 회로의 터치 픽셀의 정전용량 부분으로 동작할 수 있다. 터치 스크린(350)의 다른 회로 소자들은 예를 들어, 전기 접속부들 등을 스위칭함으로써 터치 감지 회로의 일부를 형성할 수 있다. 더 구체적으로, 어떤 예들에서, 터치 감지 페이즈 동안, 게이트 라인이 충전 펌프 등과 같은 전원에 접속될 수 있으며, 이러한 전원은 "오프" 상태에서 터치 픽셀에 포함된 디스플레이 픽셀들 내의 TFT들을 유지하기 위해 전압을 인가할 수 있다. 자극 신호들이 공통 전극(352)에 인가될 수 있다. 전술한 바와 같이, 공통 전극(352)의 전체 자기-정전용량의 변화들은 연산 증폭기를 통해 감지될 수 있다. 공통 전극(352)의 전체 자기-정전용량의 변화는 공통 전극에 손가락 등과 같은, 터치 물체의 근접성에 의존할 수 있다. 이러한 방식으로, 공통 전극(352)의 전체 자기-정전용량의 측정된 변화는 터치 스크린 상에 또는 그 근방의 터치의 지시를 제공할 수 있다.
일반적으로, 터치 감지 회로 소자들 각각은, 터치 감지 회로의 일부를 형성할 수 있고 하나 이상의 다른 기능들, 예를 들어, 디스플레이 회로의 일부를 형성하는 기능을 수행할 수 있는 다기능 회로 소자일 수 있거나, 또는 오직 터치 감지 회로로서만 동작할 수 있는 단일-기능 회로 소자일 수 있다. 유사하게, 디스플레이 회로 소자들 각각은 디스플레이 회로로서 동작할 수 있고 하나 이상의 다른 기능들, 예를 들어, 터치 감지 회로로서 동작하는 기능을 수행할 수 있는 다기능 회로 소자일 수 있거나, 또는 오직 디스플레이 회로로서만 동작할 수 있는 단일-기능 회로 소자일 수 있다. 따라서, 어떤 예들에서, 디스플레이 픽셀 적층체들 내의 회로 소자들 중 일부는 다기능 회로 소자들일 수 있고, 다른 회로 소자들은 단일-기능 회로 소자들일 수 있다. 다른 예들에서, 디스플레이 픽셀 적층체들의 회로 소자들 모두는 단일 기능 회로 소자들일 수 있다.
또한, 본 명세서에서의 예들은 디스플레이 회로를 디스플레이 페이즈 동안 동작하는 것으로서 기술할 수 있고, 터치 감지 회로를 터치 감지 페이즈 동안 동작하는 것으로서 기술할 수 있지만, 디스플레이 페이즈 및 터치 감지 페이즈가 동시에, 예를 들어, 부분적으로 또는 완전히 오버랩되어 동작될 수 있거나, 또는 디스플레이 페이즈 및 터치 감지 페이즈가 상이한 시간들에서 동작할 수 있다는 점을 이해해야 한다. 또한, 본 명세서에서의 예들은 특정 회로 소자들을 다기능인 것으로서, 그리고 다른 회로 소자들이 단일 기능인 것으로서 설명하지만, 다른 예들에서 회로 소자들은 특정 기능으로 제한되지 않는다는 점을 이해할 것이다. 즉, 본 명세서의 일 예에서 단일 기능 회로 소자로서 설명되는 회로 소자는 다른 예들에서 다기능 회로 소자로서 구성될 수도 있고, 그 역도 마찬가지이다.
도 3b의 공통 전극들(352)(즉, 터치 픽셀들) 및 디스플레이 픽셀들(351)은 터치 스크린(350) 상의 직사각형 또는 정사각형 영역들로서 도시된다. 그러나, 공통 전극들(352) 및 디스플레이 픽셀들(351)은 도시된 형상들, 배향들, 및 위치들로 한정되지 않고, 본 개시의 예들에 따른 임의의 적절한 구성들을 포함할 수 있다는 점을 이해할 것이다.
본 개시의 논의가 터치 스크린들에 초점을 두지만, 본 개시의 예들 중 일부 또는 전부가 터치 센서 패널(즉, 디스플레이 회로 없이 터치 감지 회로를 갖는 패널)에 유사하게 구현될 수 있다는 점을 이해할 것이다. 그러나, 간결성을 위해, 본 개시의 예들은 터치 스크린의 정황에서 기술되었고 기술될 것이다.
본 개시의 터치 스크린이 도 1a 내지 도 1d에 도시된 것들 등과 같은, 다양한 디바이스들에 포함될 수 있기 때문에, 터치 스크린 전자 회로의 접지 노드(즉, "시스템 접지")는 어스 접지와 동일하지 않을 수 있다. 이 시스템 접지 - 어스 접지 부정합은, 어스 접지에 접지될 수 있는 사용자가 터치 스크린과 상호작용할 때, 바람직하지 않은 효과들을 유발할 수 있다.
도 4는 본 개시의 예들에 따른 자기-정전용량 터치 스크린의 예시적인 동작을 나타낼 수 있는 예시적인 회로(400)를 도시한다. 터치 픽셀(402)은 예를 들어 감지 채널들(208)에 대응할 수 있는 터치 회로(408)에 연결될 수 있다. 터치 회로(408)는 시스템 접지(404)에 연결될 수 있다. 어떤 예들에서, 터치 회로(408)는 연산 증폭기를 포함할 수 있으며, 이 연산 증폭기의 비반전 입력은 자극 소스에 연결될 수 있고, 반전 입력은 터치 픽셀(402)에 연결될 수 있다. 전술한 바와 같이, 터치 회로(408)는 터치 픽셀(402)을 자극하고 감지하여, 터치 픽셀을 터치하거나 그에 근접하는 (손가락(416) 등과 같은) 물체를 감지할 수 있다.
전술한 바와 같이, 터치 회로(408)는 터치 픽셀(402)을 구동하고 감지하여 손가락(416)의 터치 또는 근접을 감지할 수 있다. 이러한 터치 또는 근접의 감지는 터치 픽셀로부터의 손가락의 거리에 기초하여 변할 수 있는, 터치 픽셀(402)과 손가락(416) 간의 용량(412)의 변화를 감지함으로써 달성될 수 있다. 손가락(416)은 용량(414)을 통해 어스 접지(406)에 접지될 수 있다. 본 개시의 예들은 손가락이 터치 스크린과 상호작용하는 것을 설명하지만, 본 개시의 범위는 스타일러스와 같은 물체의 이용을 포함하는 터치 스크린과의 임의의 상호작용으로 확장된다는 것을 이해한다. 그러한 상황들에서의 터치 스크린의 동작은 여기서 설명되는 동작과 유사할 수 있다.
터치 픽셀(402)은 (도 1a 내지 도 1d의 장치들과 같이) 어스 접지에 접지되지 않을 수 있는 장치 내에 포함될 수 있는 터치 스크린의 일부일 수 있으므로, 시스템 접지(404)는 어스 접지(406)와 다를 수 있다. 결과적으로, 이러한 차이를 반영하기 위해 시스템 접지(404)와 어스 접지(406) 사이에 용량(410)이 존재할 수 있다. 즉, 시스템 접지(404)는 어스 접지(406)에 대해 적어도 약간은 부동될 수 있다. 어떤 예들에서 시스템 접지(404)는 어스 접지(406)보다 높은 전압을 가질 수 있고, 어떤 예들에서 시스템 접지는 어스 접지보다 낮은 전압을 가질 수 있으며, 어떤 예들에서 시스템 접지는 어스 접지보다 높은 전압을 갖는 것과 어스 접지보다 낮은 전압을 갖는 것 사이에서 변동할 수 있다.
시스템 접지(404)가 어스 접지(406)에 대해 약간 부동됨으로 인해, 주어진 전압이 감지 회로(408)에 의해 노드(409)에 인가되는 경우, 용량(412)을 통해 구동되는 전류의 양은 용량(410)의 크기의 함수로서 변할 수 있다. 구체적으로, 용량(410)이 비교적 클 때(예로서, 사용자가 터치 스크린을 내장하는 섀시를 터치할 때와 같이, 사용자가 시스템 접지(404)에 접지 또는 단락될 때), 용량(412)을 통해 구동되는 전류는 비교적 클 수 있으며, 따라서 용량(412) 변화의 감지는 비교적 쉬울 수 있다. 반면, 용량(410)이 비교적 작을 때(예로서, 사용자가 "접지되지 않을" 때, 즉 사용자가 섀시를 터치하지 않을 때), 용량(412)을 통해 구동되는 전류는 비교적 작을 수 있는데, 그 이유는 전류가 용량(412)에 더하여 직렬 용량들(414, 410)을 통해 구동되는 것이 필요할 수 있으며, 이것은 용량(412)을 통해 구동되는 전류를 줄일 수 있기 때문이다. 이러한 전류의 감소는 또한 용량(412)의 변화의 감지를 비교적 어렵게 한다. 따라서, 터치 스크린이 얼마나 양호하게 접지되는지는 용량(412)(관심 용량)을 통해 얼마나 많은 전류가 구동되는지에, 따라서 터치 스크린의 터치 감지 성능에 영향을 미칠 수 있다.
시스템 접지(404)가 어스 접지(406)에 대해 약간 부동되는 것의 추가적인 결과는 터치 회로(408)가 용량(412), 손가락(416) 및 용량(414)을 통해 전류를 어스 접지(406)로 구동할 때 시스템 접지가 변동할 수 있다는 것일 수 있다. 결과적으로, 노드(409)의 전압도 변동할 수 있으며, 이는 용량(412)(터치 픽셀(402)에 존재하는 터치의 양을 결정할 때의 관심 용량)을 통해 구동되는 전류의 변동을 유발할 수 있다. 이어서, 용량(412)을 통해 흐르는 전류의 이러한 변동은 터치 회로(408)에 의해 감지될 수 있고, 용량(412)의 변화로 인한 전류의 변동으로서 잘못 해석될 수 있으며, 이는 부정확한 터치 감지 결과를 유발할 수 있다. 즉, 용량(412)을 통해 흐르는 전류의 변동은 용량(412)의 변화에 기인하는지 또는 시스템 접지(404)의 변화에 기인하는지에 관계없이 모두 터치 관련 변동으로서 해석될 수 있으며, 이는 맞지 않을 때도 있다. 이것은 터치 스크린의 터치 감지 성능에서 에러들을 유발할 수 있다.
도 5는 본 개시의 예들에 따른, 다수의 터치 픽셀이 구동되고 감지될 때 자기-정전용량 터치 스크린의 예시적인 동작을 나타낼 수 있는 예시적인 회로(500)를 도시한다. 도 4를 참조하여 전술한 관심 용량(예로서, 용량(412))을 통해 구동되는 전류의 변화는 터치 스크린 상의 다수의 터치 픽셀이 동시에 구동될 때 심해질 수 있다. 도 5의 구성은 터치 회로(508)가 양 터치 픽셀(502, 503)을 구동할 수 있다는 점 외에는 실질적으로 도 4의 구성일 수 있다. 용량(512)이 터치 픽셀(502)과 손가락(516) 사이에 존재할 수 있고, 용량(513)이 터치 픽셀(503)과 손가락 사이에 존재할 수 있다. 노드(509)로부터 손가락(516)으로의 전류 흐름을 위한 병렬 경로들이 용량들(512, 513)을 통해 존재할 수 있으므로, 도 4에서 용량(412)을 통해 구동되는 전류에 비해 더 적은 전류가 어느 하나의 특정 관심 용량을 통해 구동될 수 있으며, 따라서 잠재적으로는 터치 또는 근접 활동으로부터 발생하는 그러한 용량의 변화의 감지를 더 어렵게 할 수 있다. 예를 들어, 용량(512)이 관심 용량인 경우(예로서, 터치 회로(508)가 터치 픽셀(502)에서의 터치의 양을 감지할 경우), 용량(512)을 통해 구동될 수 있는 전류는 용량(513)을 통해 대신 구동될 수 있으며, 따라서 용량(512)을 통해 구동되는 전류를 줄일 수 있으며, 이는 그렇지 않은 경우보다 용량(512)의 변화의 감지를 더 어렵게 할 수 있다. 따라서, 터치 스크린이 얼마나 양호하게 접지되는지의 변화로부터 발생하는, 관심 용량을 통해 구동되는 전류의 감소는 도 4의 구성에서보다 훨씬 더 심해질 수 있다. 이것은 감지 회로(508)가 그러한 관심 용량의 변화를 감지하는 것을 훨씬 더 어렵게 할 수 있다.
관심 용량을 통해 구동되는 전류를 증가시키고, 따라서 터치 스크린의 접지 조건의 변화로부터 발생할 수 있는 터치 감지의 에러를 줄이기 위한 한 가지 방법은 한 번에 하나씩 터치 스크린 상의 터치 픽셀을 구동 및 감지하면서 나머지 터치 픽셀들을 접지시키는 것일 수 있다.
도 6은 본 개시의 예들에 따른, 하나의 터치 픽셀이 구동되고 감지될 때 자기-정전용량 터치 스크린의 예시적인 동작을 나타낼 수 있는 예시적인 회로(600)를 도시한다. 도 6의 구성은 터치 회로(608)가 터치 픽셀(602)만을 구동 및 감지할 수 있다는 점 외에는 실질적으로 도 5의 구성일 수 있다. 터치 픽셀(603)은 시스템 접지(604)에 연결될 수 있다. 어떤 예들에서, 터치 픽셀(603)은 터치 픽셀(603)에 연결될 수 있는 반전 입력을 갖는 연산 증폭기의 비반전 입력을 시스템 접지로 스위칭함으로써 시스템 접지(604)에 연결될 수 있으며; 어떤 예들에서 터치 픽셀(603)은 스위치 네트워크를 통해 시스템 접지에 직접 연결될 수 있고; 어떤 예들에서는 터치 픽셀(603)을 시스템 접지(604)에 연결하기 위한 임의의 적절한 구성이 이용될 수 있다.
터치 회로(608)가 터치 픽셀(602)을 구동할 때, 전류가 용량(612)을 통해 용량(614)을 통해 어스 접지(606)로 구동되는 것은 물론, 용량(612)을 통해 용량(613)을 통해 시스템 접지(604)로도 구동될 수 있다. 이러한 이중 전류 경로는 용량(612)을 통해 구동되는 전류를 증가시킬 수 있으며, 따라서 터치 회로(608)가 용량(612)의 변화를 감지하는 것을 더 쉽게 할 수 있다(예를 들어, 용량(612)의 단위 변화는 용량을 통해 더 큰 전류가 흐를 때 용량 양단의 전압의 더 큰 변화를 유발할 수 있으며, 이는 터치 감지 시스템의 신호 대 잡음비를 증가시킬 수 있고, 터치 활동의 감지를 더 쉽게 할 수 있다). 어떤 예들에서는, 시스템 접지(604)에 연결되는 대신에, 터치 픽셀(603)(및 터치 스크린 상의 다른 비구동 터치 픽셀들)은 용량(613)을 통해 흐르는 전류를 증가시키고, 따라서 용량(612)을 통해 흐르는 전류를 더 증가시키기 위해 시스템 접지보다 낮은 전압(예로서, 시스템 접지보다 1V 낮은 전압)에 연결될 수 있다. 어떤 예들에서, 터치 픽셀(603)(및 터치 스크린 상의 다른 비구동 터치 픽셀들)은 유사한 효과를 달성하기 위해 임의의 다른 적절한 기준 전압(예로서, 시스템 접지(604), 시스템 접지보다 1V 낮은 전압, 터치 픽셀(602)을 구동하는 전압과 다른 위상을 갖는 전압과 같은 AC 전압 등)에 연결될 수 있다.
전술한 바와 같이, 도 6의 구성에서 용량(612)을 통해 구동되는 전류는 터치 스크린이 얼마나 양호하게 접지되는지의 함수로서 계속 변할 수 있지만, 그러한 변화들은 이전보다(예로서, 도 4 및 5의 구성에서보다) 터치 회로(608)에 의해 감지되는 전체 전압 변화의 더 작은 백분율인 용량(612) 양단의 전압 변화들을 유발할 수 있다. 따라서, 그러한 전류의 변화들은 전술한 예들에서보다 덜 문제될 수 있다.
어떤 예들에서는, 도 6을 참조하여 전술한 효과들로부터 여전히 실질적으로 이익을 얻으면서 전체 터치 스크린에 걸치는 터치를 감지하는 데 필요한 시간의 양을 줄이기 위해 터치 스크린 상에서 한 번에 1개 초과의 터치 픽셀을 구동 및 감지하는 것이 바람직할 수 있다.
도 7은 본 개시의 예들에 따른 예시적인 터치 픽셀 구동 및 라우팅 스킴을 나타낸다. 터치 스크린(700)은 터치 픽셀들(702)을 포함한다. 터치 픽셀들(702)은 도시된 바와 같이 교대로 배열된 체커보드 패턴으로 구동 및 감지될 수 있으며, 제1 감지 기간 동안 "A" 터치 픽셀들은 구동 및 감지될 수 있는 반면, "B" 터치 픽셀들은 시스템 접지(또는 다른 기준 전압)에 연결될 수 있고, 제2 감지 기간 동안 "B" 터치 픽셀들은 구동 및 감지될 수 있는 반면, "A" 터치 픽셀들은 시스템 접지(또는 다른 기준 전압)에 연결될 수 있다. 이러한 방식으로, 임의의 2개의 인접하는 터치 픽셀(702)의 회로 표현은 실질적으로 도 6에 도시된 것과 같이 보일 수 있으며, 관련된 터치 픽셀-손가락 증가 전류 효과는 실질적으로 터치 스크린(700) 전반에서 실현될 수 있다.
게다가, 수직으로 인접하는 터치 픽셀들(702)은 도 7의 구동 및 감지 스킴에서 동시에 구동되지 않으므로, 동시에 구동되는 터치 픽셀들이 손가락에 동시에 근접하는 도 5와 관련하여 도시되고 설명된 효과들은 실질적으로 방지될 수 있다. 대각선으로 인접하는 터치 픽셀들(702)은 도 7의 구동 스킴에서 동시에 구동되지만, 도 5와 관련하여 설명된 효과들은 수직으로 인접하는 터치 픽셀들에 비해 대각선 터치 픽셀들 사이에서 덜 현저할 수 있으며, 이것이 가능한 이유는 대각선 터치 픽셀들이 수직으로 인접하는 터치 픽셀들에 비해 더 작은 인접 영역을 가질 수 있고, 따라서 대각선 터치 픽셀들에 동시에 근접할 수 있는 손가락과의 더 적은 오버랩을 가질 수 있기 때문이다.
전술한 구동 및 감지 스킴에 더하여, 터치 회로(예로서, 터치 회로(408, 508 및/또는 608))를 터치 픽셀들(702)에 연결하는 데 사용되는 라우팅은 터치 픽셀 라우팅 라인들 사이에 존재할 수 있는 기생 용량들(따라서, 터치 픽셀들 사이에 존재할 수 있는 기생 용량들)을 줄이거나 제거하기 위해 도 7에 도시된 바와 같이 구성될 수 있다. 구체적으로, 함께 구동되고 감지될 픽셀들에 대한 라우팅은 함께 그룹핑되고 라우팅될 수 있으며, 이는 그룹핑된 라우팅 라인들 사이에 존재할 수 있는 임의의 용량들을 줄이거나 제거할 수 있는데, 그 이유는 그룹 내의 모든 라인이 실질적으로 동일한 주파수 및 위상에서 실질적으로 동일한 전압을 이용하여 구동될 수 있기 때문이다.
도 7을 참조하면, 터치 픽셀 열들(708, 710) 내에 포함된 "A" 터치 픽셀들(702)에 대한 라우팅은 라우팅(706)에 의해 도시된 바와 같이 열들(708, 710) 사이에서 그룹핑 및 라우팅될 수 있다. 터치 픽셀 열들(710, 712) 내에 포함된 "B" 터치 픽셀들(702)에 대한 라우팅은 라우팅(704)에 의해 도시된 바와 같이 열들(710, 712) 사이에서 그룹핑 및 라우팅될 수 있다. 이러한 교대로 배열된 라우팅 패턴은 터치 스크린(700) 전반에서 반복될 수 있다. 그러한 라우팅 구성의 이용은 "A" 또는 "B" 터치 픽셀들(702)만이 연결되는 라우팅 라인들의 그룹핑들을 유발할 수 있다. 게다가, 라우팅-라우팅 기생 용량들이 감소 또는 제거될 수 있다.
도 7에 도시된 라우팅 그룹핑들은 터치 픽셀들의 열들에 의해 정의되는 그룹핑들이지만, 꼭 그럴 필요는 없으며, 라우팅 그룹핑들은 터치 픽셀들의 행들에 의해(예를 들어, 라우팅 라인들은 전술한 것과 유사한 방식으로 수평으로 그룹핑 및 라우팅될 수 있음) 또는 유사한 라우팅 라인들(예로서, 동일 타입의 터치 픽셀에 연결되는 라우팅 라인들)이 터치 스크린 상에 함께 그룹핑 및 라우팅되는 임의의 다른 구성에 의해 대신 정의될 수 있다.
도 7에 도시된 물리적 라우팅 스킴은 터치 스크린(700) 상에서 이용될 수 있는 구동 및 감지 스킴을 한정하지 않으며, 물리적 라우팅 스킴은 도 7에 도시된 것과 다른 구동 및 감지 스킴과 함께 이용될 수 있다는 점에 유의해야 한다. 그러나, 그러한 시나리오에서는, 전술한 라우팅-라우팅 기생 용량의 감소의 일부 또는 전부가 손실될 수 있다. 그럼에도, 도 7에 도시된 물리적 라우팅 스킴은 후술하는 도 8a 내지 도 8b에 도시된 예들을 포함하는, 본 개시의 임의의 예들에서 이용될 수 있다.
전술한 바와 같이, 동시에 구동되는 터치 픽셀들이 동시에 손가락에 근접 배치되는 것을 피하는 것이 유리할 수 있다. 따라서, 터치 스크린 상에서 동시에 구동 및 감지되는 터치 픽셀들의 수를 최소화하는 것이 유리할 수 있다. 그러나, 더 적은 터치 픽셀들을 동시에 구동하는 것은 전체 터치 스크린에 걸치는 터치의 풀 이미지를 캡처하는 데 걸리는 시간을 증가시킬 수 있다. 따라서, 어떤 예들에서, 터치 픽셀 구동 스킴은 (터치 감지 시간을 줄이기 위해) 동시에 구동되는 터치 픽셀들의 수를 최대화하면서, 2개의 동시에 구동되는 터치 픽셀 양자가 동시에 손가락에 근접하지 않을 가능성을 유지 또는 최대화하려고 노력할 수 있다.
도 8a는 본 개시의 예들에 따른 예시적인 터치 픽셀 구동 스킴을 나타낸다. 터치 스크린(800)은 터치 픽셀들(802)을 포함할 수 있다. 터치 픽셀들(802)은, 2개의 터치 픽셀이 임의의 시점에 동시에 구동될 수 있으면서, (동시 구동 터치 픽셀들이 손가락에 동시에 근접하지 않을 가능성을 증가시키기 위해) 동시 구동 터치 픽셀들 간의 거리를 최대화하고, 그룹별로 동시 구동 터치 픽셀들 간의 거리를 실질적으로 일정하게 유지하여 스캔별로 (용량들 등과 같은) 기생 효과들을 비교적 일정하게 유지할 수 있도록, 구동 및 감지될 수 있다. 예를 들어, 제1 감지 기간 동안, "A" 터치 픽셀들은 동시에 구동 및 감지될 수 있는 반면, 나머지 터치 픽셀들(예를 들어, 비구동 터치 픽셀들)은 시스템 접지(또는 다른 기준 전압)에 연결될 수 있고, 제2 감지 기간 동안, "B" 터치 픽셀들은 동시에 구동 및 감지될 수 있는 반면, 나머지 터치 픽셀들(예를 들어, 비구동 터치 픽셀들)은 시스템 접지(또는 다른 기준 전압)에 연결될 수 있고, 기타 등등일 수 있다. 도시된 구동 및 감지 스킴에서, "A", "B", "C", "D", "E", "F" 및 "G" 터치 픽셀들(802) 간의 거리들은 실질적으로 일정할 수 있다("H" 터치 픽셀들 간의 거리는 도시된 터치 픽셀 레이아웃으로 인해 약간 더 작을 수 있다). 또한, "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G" 및 "H" 터치 픽셀들 간의 거리들은 동일 타입의 임의의 2개의 터치 픽셀이 동시에 동일 손가락에 근접할 가능성을 실질적으로 최소화할 만큼 충분히 클 수 있다.
위의 원리들에 기초하는 다른 구동 및 감지 스킴들은 유사하게 본 개시의 범위 내에 있다. 예를 들어, 보통 손가락의 크기(또는 크기 범위)에 대한 터치 스크린(800) 및 터치 픽셀들(802)의 크기 및 구성에 따라서는, 둘 초과의 터치 픽셀(예로서, 3개, 4개, 5개 등)이 동시에 구동 및 감지되면서, 단일 손가락이 동일 타입의 둘 이상의 터치 픽셀에 동시에 근접할 가능성을 충분히 낮게 유지할 수 있다. 유사하게, 동일 타입의 터치 픽셀들 간의 거리들은 추가로 또는 대안으로서 보통 손가락의 크기(또는 크기 범위)에 대한 터치 스크린(800) 및 터치 픽셀들(802)의 크기 및 구성에 의존할 수 있다. 또한, 동일 타입의 터치 픽셀들이 구동 및 감지될 수 있는 시간 길이는 전술한 손가락 크기 및 터치 센서 패널 크기/구성에 기초할 수 있다(예를 들어, 어떤 예들에서는, 더 많은 터치 픽셀이 동시에 구동 및 감지될수록 터치 픽셀들이 더 오래 구동 및 감지될 수 있는데, 그 이유는 지정된 양의 시간 내에 전체 터치 패널을 스캔할 수 있기 위해 더 빠르게 구동 및 감지해야 할 필요가 더 적을 수 있기 때문이다).
어떤 예들에서, 터치 스크린(800)에 의해 사용되는 정확한 구동 및 감지 스킴은 터치 스크린과 상호작용하는 손가락(들)의 크기(들)에 기초하여 동적으로 결정 및/또는 조정될 수 있다(예를 들어, 더 큰 손가락들은 더 적은 터치 픽셀들이 동시에 구동 및 감지되고/되거나 동일 타입의 터치 픽셀들이 더 멀리 떨어지게 초래할 수 있는 반면, 더 작은 손가락들은 더 많은 터치 픽셀들이 동시에 구동 및 감지되고/되거나 동일 타입의 터치 픽셀들이 서로 더 가까워지게 초래할 수 있다). 도 8b는 본 개시의 예들에 따른 예시적인 동적 터치 픽셀 구동 스킴(810)을 나타낸다. 그러한 예들에서, 터치 스크린(800)은 초기에 812에서 터치 스크린과 상호작용하는 손가락(들)의 크기(들)를 결정(또는 대략 결정)하기 위해 임의의 적절한 방식으로 스캐닝될 수 있다. 예를 들어, 터치 스크린(800)에 연결된 터치 컨트롤러(예로서, 채널 스캔 논리(210)를 갖는 터치 컨트롤러(206)) 및/또는 터치 프로세서(예로서, 터치 프로세서(202))가 터치 스크린 상의 터치 이미지를 캡처하기 위해 초기 스캔 기간 동안 모든 터치 픽셀들(802)을 동시에 스캔할 수 있다. 어떤 예들에서, 터치 컨트롤러 및/또는 터치 프로세서는 터치 스크린(800) 상의 근사 또는 대략적인 터치 이미지를 캡처하기 위해 초기 스캔 기간 동안 터치 픽셀들(802) 전부보다 적은 터치 픽셀들을 스캔할 수 있다(예를 들어, 터치 픽셀을 하나 걸러 스캔하거나, 터치 픽셀들의 집합들을 함께 단일 유효 "터치 픽셀"로서 스캔할 수 있다). 터치 스크린(800)의 대략적인 스캔을 수행하는 것은 초기 스캔을 수행하는 데 필요한 시간을 절약할 수 있다.
814에서, 터치 컨트롤러 및/또는 터치 프로세서는 초기 스캔 기간 동안 획득된 터치 이미지에 기초하여 터치 스크린과 상호작용하는 물체들 또는 손가락들의 크기들 및/또는 위치들을 결정할 수 있다.
816에서, 터치 컨트롤러 및/또는 터치 프로세서는 터치 스크린과 상호작용하는 물체(들) 또는 손가락(들)의 결정된 크기(들) 및/또는 위치(들)에 기초하여, 동일 타입의 둘 이상의 터치 픽셀이 검출된 크기(들)의 동일 손가락에 동시에 근접할 가능성이 없는 (터치 픽셀 그룹핑들, 거리들, 감지 기간들 등의 결정을 포함하는) 구동 및 감지 스킴을 선택할 수 있다. 어떤 예들에서, 터치 컨트롤러는 또한 터치 감지 시간을 줄이기 위해 동시 구동 터치 픽셀들의 수를 최소화하려고 시도할 수 있다.
전술한 바와 같이, 어떤 예들에서, 도 8a 내지 도 8b를 참조하여 설명된 구동 및 감지 스킴들은 도 7의 라우팅 스킴의 이익들 모두가 도 8a 내지 도 8b의 구동 및 감지 스킴들을 이용하여 실현되지 못할 수 있다는 사실에도 불구하고 도 7과 관련된 설명된 라우팅 스킴과 함께 이용될 수 있다.
따라서, 본 개시의 예들은 터치스크린 시스템에서의 부동 시스템 접지 노드의 효과들을 저지하기 위한 하나 이상의 구성을 제공한다.
상기의 내용에 따르면, 본 개시의 어떤 예들은 터치 컨트롤러에 관한 것으로, 터치 컨트롤러는: 터치 센서 패널 상의 제1 터치 픽셀 및 제2 터치 픽셀에 연결되도록 구성된 감지 회로를 포함하고, 상기 감지 회로는, 제1 기간 동안, 상기 제1 터치 픽셀을 구동 및 감지하고 상기 제2 터치 픽셀을 기준 전압에 연결하고, 제2 기간 동안, 상기 제2 터치 픽셀을 구동 및 감지하고 상기 제1 터치 픽셀을 기준 전압에 연결하도록 구성된다. 상기 개시된 예들 중 하나 이상에 대해 부가적으로 또는 대안적으로, 어떤 예들에서, 상기 기준 전압은 상기 터치 컨트롤러의 시스템 접지를 포함한다. 상기 개시된 예들 중 하나 이상에 대해 부가적으로 또는 대안적으로, 어떤 예들에서, 상기 감지 회로는 제1 복수의 터치 픽셀 및 제2 복수의 터치 픽셀에 연결되도록 구성되고, 상기 제1 복수의 터치 픽셀은 제1 터치 픽셀을 포함하고 상기 제2 복수의 터치 픽셀은 제2 터치 픽셀을 포함하고, 상기 감지 회로는, 제1 기간 동안, 상기 제1 복수의 터치 픽셀을 구동 및 감지하고 상기 제2 복수의 터치 픽셀을 상기 기준 전압에 연결하고, 제2 기간 동안, 상기 제2 복수의 터치 픽셀을 구동 및 감지하고 상기 제1 복수의 터치 픽셀을 상기 기준 전압에 연결하도록 구성된다. 상기 개시된 예들 중 하나 이상에 대해 부가적으로 또는 대안적으로, 어떤 예들에서, 상기 제1 복수의 터치 픽셀 및 상기 제2 복수의 터치 픽셀은 터치 센서 패널 상에 체커보드 패턴으로 교대로 배열된다. 상기 개시된 예들 중 하나 이상에 대해 부가적으로 또는 대안적으로, 어떤 예들에서, 상기 감지 회로는 상기 터치 센서 패널 상의 제1 세트의 라우팅을 이용하여 상기 제1 복수의 터치 픽셀에 연결되도록 구성되고, 상기 감지 회로는 상기 터치 센서 패널 상의 제2 세트의 라우팅을 이용하여 상기 제2 복수의 터치 픽셀에 연결되도록 구성되고, 상기 제1 세트의 라우팅 및 상기 제2 세트의 라우팅은 상기 터치 센서 패널 상의 터치 픽셀들의 열들 사이에 교대로 배치된다. 상기 개시된 예들 중 하나 이상에 대해 부가적으로 또는 대안적으로, 어떤 예들에서, 상기 제1 복수의 터치 픽셀 중의 터치 픽셀들 간의 하나 이상의 거리는 상기 제2 복수의 터치 픽셀 중의 터치 픽셀들 간의 하나 이상의 거리와 실질적으로 동일하다. 상기 개시된 예들 중 하나 이상에 대해 부가적으로 또는 대안적으로, 어떤 예들에서, 상기 감지 회로는 상기 터치 센서 패널 상의 여러 다른 복수의 터치 픽셀들을 다른 각자의 기간들 동안 구동 및 감지하도록 구성되고, 상기 여러 다른 복수의 터치 픽셀들은 상기 제1 및 제2 복수의 터치 픽셀들과는 상이하고, 상기 다른 각자의 기간들은 상기 제1 및 제2 기간들과는 상이하다. 상기 개시된 예들 중 하나 이상에 대해 부가적으로 또는 대안적으로, 어떤 예들에서, 상기 터치 컨트롤러는 상기 감지 회로에 의해 구동 및 감지될 상기 제1 터치 픽셀 및 상기 제2 터치 픽셀을 동적으로 결정하도록 구성된 로직을 더 포함한다. 상기 개시된 예들 중 하나 이상에 대해 부가적으로 또는 대안적으로, 어떤 예들에서, 상기 로직은, 상기 터치 센서 패널과 상호작용하는 물체의 크기를 결정하고, 상기 결정된 물체의 크기에 기초하여 상기 제1 터치 픽셀 및 상기 제2 터치 픽셀을 결정하도록 구성된다. 상기 개시된 예들 중 하나 이상에 대해 부가적으로 또는 대안적으로, 어떤 예들에서, 상기 로직은, 상기 터치 센서 패널과 상호작용하는 물체의 위치를 결정하고, 상기 결정된 물체의 위치에 기초하여 상기 제1 터치 픽셀 및 상기 제2 터치 픽셀을 결정하도록 구성된다. 상기 개시된 예들 중 하나 이상에 대해 부가적으로 또는 대안적으로, 어떤 예들에서, 상기 로직은, 상기 물체의 크기를 결정하기 전에, 상기 제1 터치 픽셀과 상기 제2 터치 픽셀이 동시에 구동 및 감지되는 상기 터치 센서 패널의 초기 스캔을 시작하고, 상기 초기 스캔에 기초하여 상기 물체의 크기를 결정하도록 구성된다. 상기 개시된 예들 중 하나 이상에 대해 부가적으로 또는 대안적으로, 어떤 예들에서, 상기 로직은, 상기 물체의 위치를 결정하기 전에, 상기 제1 터치 픽셀과 상기 제2 터치 픽셀이 동시에 구동 및 감지되는 상기 터치 센서 패널의 초기 스캔을 시작하고, 상기 초기 스캔에 기초하여 상기 물체의 위치를 결정하도록 구성된다.
본 개시의 어떤 예들은 터치 센서 패널의 동작 방법에 관한 것이고, 이 방법은 제1 기간 동안: 상기 터치 센서 패널 상의 제1 터치 픽셀을 구동 및 감지하는 단계, 및 상기 터치 센서 패널 상의 제2 터치 픽셀을 기준 전압에 연결하는 단계; 그리고 제2 기간 동안: 상기 제2 터치 픽셀을 구동 및 감지하는 단계, 및 상기 제1 터치 픽셀을 상기 기준 전압에 연결하는 단계를 포함한다. 상기 개시된 예들 중 하나 이상에 대해 부가적으로 또는 대안적으로, 어떤 예들에서, 상기 제1 터치 픽셀 및 상기 제2 터치 픽셀을 상기 기준 전압에 각각 연결하는 단계는, 상기 제1 터치 픽셀 및 상기 제2 터치 픽셀을 상기 터치 센서 패널의 시스템 접지에 각각 연결하는 단계를 포함한다. 상기 개시된 예들 중 하나 이상에 대해 부가적으로 또는 대안적으로, 어떤 예들에서, 제1 복수의 터치 픽셀은 상기 제1 터치 픽셀을 포함하고, 제2 복수의 터치 픽셀은 상기 제2 터치 픽셀을 포함하고, 상기 방법은, 상기 제1 기간 동안: 상기 제1 복수의 터치 픽셀을 구동 및 감지하는 단계, 및 상기 제2 복수의 터치 픽셀을 상기 기준 전압에 연결하는 단계; 그리고 상기 제2 기간 동안: 상기 제2 복수의 터치 픽셀을 구동 및 감지하는 단계, 및 상기 제1 복수의 터치 픽셀을 상기 기준 전압에 연결하는 단계를 포함한다. 상기 개시된 예들 중 하나 이상에 대해 부가적으로 또는 대안적으로, 어떤 예들에서, 상기 제1 복수의 터치 픽셀 및 상기 제2 복수의 터치 픽셀은 터치 센서 패널 상에 체커보드 패턴으로 교대로 배열된다. 상기 개시된 예들 중 하나 이상에 대해 부가적으로 또는 대안적으로, 어떤 예들에서, 상기 방법은: 상기 터치 센서 패널 상의 제1 세트의 라우팅을 이용하여 상기 제1 복수의 터치 픽셀을 감지 회로에 연결하는 단계, 및 상기 터치 센서 패널 상의 제2 세트의 라우팅을 이용하여 상기 제2 복수의 터치 픽셀을 상기 감지 회로에 연결하는 단계를 더 포함하고, 상기 제1 세트의 라우팅 및 상기 제2 세트의 라우팅은 상기 터치 센서 패널 상의 터치 픽셀들의 열들 사이에 교대로 배치된다. 상기 개시된 예들 중 하나 이상에 대해 부가적으로 또는 대안적으로, 어떤 예들에서, 상기 제1 복수의 터치 픽셀 중의 터치 픽셀들 간의 하나 이상의 거리는 상기 제2 복수의 터치 픽셀 중의 터치 픽셀들 간의 하나 이상의 거리와 실질적으로 동일하다. 상기 개시된 예들 중 하나 이상에 대해 부가적으로 또는 대안적으로, 어떤 예들에서, 상기 방법은 상기 터치 센서 패널 상의 여러 다른 복수의 터치 픽셀들을 다른 각자의 기간들 동안 구동 및 감지하는 단계를 더 포함하고, 상기 여러 다른 복수의 터치 픽셀들은 상기 제1 및 제2 복수의 터치 픽셀들과는 상이하고, 상기 다른 각자의 기간들은 상기 제1 및 제2 기간들과는 상이하다. 상기 개시된 예들 중 하나 이상에 대해 부가적으로 또는 대안적으로, 어떤 예들에서, 상기 방법은 구동 및 감지될 상기 제1 터치 픽셀 및 상기 제2 터치 픽셀을 동적으로 결정하는 단계를 더 포함한다. 상기 개시된 예들 중 하나 이상에 대해 부가적으로 또는 대안적으로, 어떤 예들에서, 상기 제1 터치 픽셀 및 상기 제2 터치 픽셀을 동적으로 결정하는 단계는, 상기 터치 센서 패널과 상호작용하는 물체의 크기를 결정하는 단계, 및 상기 결정된 물체의 크기에 기초하여 상기 제1 터치 픽셀 및 상기 제2 터치 픽셀을 결정하는 단계를 포함한다. 상기 개시된 예들 중 하나 이상에 대해 부가적으로 또는 대안적으로, 어떤 예들에서, 상기 제1 터치 픽셀 및 상기 제2 터치 픽셀을 동적으로 결정하는 단계는, 상기 터치 센서 패널과 상호작용하는 물체의 위치를 결정하는 단계, 및 상기 결정된 물체의 위치에 기초하여 상기 제1 터치 픽셀 및 상기 제2 터치 픽셀을 결정하는 단계를 포함한다. 상기 개시된 예들 중 하나 이상에 대해 부가적으로 또는 대안적으로, 어떤 예들에서, 상기 방법은: 상기 물체의 크기를 결정하기 전에, 상기 제1 터치 픽셀과 상기 제2 터치 픽셀이 동시에 구동 및 감지되는 상기 터치 센서 패널의 초기 스캔을 시작하는 단계, 및 상기 초기 스캔에 기초하여 상기 물체의 크기를 결정하는 단계를 더 포함한다. 상기 개시된 예들 중 하나 이상에 대해 부가적으로 또는 대안적으로, 어떤 예들에서, 상기 방법은: 상기 물체의 위치를 결정하기 전에, 상기 제1 터치 픽셀과 상기 제2 터치 픽셀이 동시에 구동 및 감지되는 상기 터치 센서 패널의 초기 스캔을 시작하는 단계, 및 상기 초기 스캔에 기초하여 상기 물체의 위치를 결정하는 단계를 더 포함한다.
본 개시의 예들이 첨부 도면을 참조하여 충분히 설명되었지만, 통상의 기술자에게는 다양한 변형들 및 수정들이 명백하게 될 것이라는 점을 유의한다. 그러한 변형들 및 수정들은 첨부된 청구범위에 의해 정의되는 본 개시의 예들의 범위 내에 포함되는 것으로 이해될 것이다.

Claims (24)

  1. 터치 컨트롤러로서,
    터치 센서 패널 상의 제1 터치 픽셀 및 제2 터치 픽셀에 연결되도록 구성된 감지 회로
    를 포함하고, 상기 감지 회로는,
    제1 기간 동안, 상기 제1 터치 픽셀을 구동 및 감지하고 상기 제2 터치 픽셀을 기준 전압에 연결하고,
    제2 기간 동안, 상기 제2 터치 픽셀을 구동 및 감지하고 상기 제1 터치 픽셀을 상기 기준 전압에 연결하도록
    구성되는, 터치 컨트롤러.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 기준 전압은 상기 터치 컨트롤러의 시스템 접지를 포함하는, 터치 컨트롤러.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 감지 회로는 제1 복수의 터치 픽셀 및 제2 복수의 터치 픽셀에 연결되도록 구성되고, 상기 제1 복수의 터치 픽셀은 상기 제1 터치 픽셀을 포함하고 상기 제2 복수의 터치 픽셀은 상기 제2 터치 픽셀을 포함하고, 상기 감지 회로는,
    상기 제1 기간 동안, 상기 제1 복수의 터치 픽셀을 구동 및 감지하고 상기 제2 복수의 터치 픽셀을 상기 기준 전압에 연결하고,
    상기 제2 기간 동안, 상기 제2 복수의 터치 픽셀을 구동 및 감지하고 상기 제1 복수의 터치 픽셀을 상기 기준 전압에 연결하도록
    구성되는, 터치 컨트롤러.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 제1 복수의 터치 픽셀 및 상기 제2 복수의 터치 픽셀은 상기 터치 센서 패널 상에 체커보드 패턴으로 교대로 배열되는, 터치 컨트롤러.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 감지 회로는 상기 터치 센서 패널 상의 제1 세트의 라우팅을 이용하여 상기 제1 복수의 터치 픽셀에 연결되도록 구성되고,
    상기 감지 회로는 상기 터치 센서 패널 상의 제2 세트의 라우팅을 이용하여 상기 제2 복수의 터치 픽셀에 연결되도록 구성되고,
    상기 제1 세트의 라우팅 및 상기 제2 세트의 라우팅은 상기 터치 센서 패널 상의 터치 픽셀들의 열들 사이에 교대로 배치되는, 터치 컨트롤러.
  6. 제3항에 있어서,
    상기 제1 복수의 터치 픽셀 중의 터치 픽셀들 간의 하나 이상의 거리는 상기 제2 복수의 터치 픽셀 중의 터치 픽셀들 간의 하나 이상의 거리와 실질적으로 동일한, 터치 컨트롤러.
  7. 제3항에 있어서,
    상기 감지 회로는 상기 터치 센서 패널 상의 여러 다른 복수의 터치 픽셀들을 다른 각자의 기간들 동안 구동 및 감지하도록 구성되고, 상기 여러 다른 복수의 터치 픽셀들은 상기 제1 및 제2 복수의 터치 픽셀들과는 상이하고, 상기 다른 각자의 기간들은 상기 제1 및 제2 기간들과는 상이한, 터치 컨트롤러.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 감지 회로에 의해 구동 및 감지될 상기 제1 터치 픽셀 및 상기 제2 터치 픽셀을 동적으로 결정하도록 구성된 로직을 더 포함하는, 터치 컨트롤러.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 로직은,
    상기 터치 센서 패널과 상호작용하는 물체의 크기를 결정하고,
    상기 결정된 물체의 크기에 기초하여 상기 제1 터치 픽셀 및 상기 제2 터치 픽셀을 결정하도록 구성되는, 터치 컨트롤러.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 로직은,
    상기 터치 센서 패널과 상호작용하는 물체의 위치를 결정하고,
    상기 결정된 물체의 위치에 기초하여 상기 제1 터치 픽셀 및 상기 제2 터치 픽셀을 결정하도록 구성되는, 터치 컨트롤러.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 로직은,
    상기 물체의 크기를 결정하기 전에, 상기 제1 터치 픽셀과 상기 제2 터치 픽셀이 동시에 구동 및 감지되는 상기 터치 센서 패널의 초기 스캔을 시작하고,
    상기 초기 스캔에 기초하여 상기 물체의 크기를 결정하도록
    구성되는, 터치 컨트롤러.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 로직은,
    상기 물체의 위치를 결정하기 전에, 상기 제1 터치 픽셀과 상기 제2 터치 픽셀이 동시에 구동 및 감지되는 상기 터치 센서 패널의 초기 스캔을 시작하고,
    상기 초기 스캔에 기초하여 상기 물체의 위치를 결정하도록
    구성되는, 터치 컨트롤러.
  13. 터치 센서 패널의 동작 방법으로서,
    제1 기간 동안:
    상기 터치 센서 패널 상의 제1 터치 픽셀을 구동 및 감지하는 단계, 및
    상기 터치 센서 패널 상의 제2 터치 픽셀을 기준 전압에 연결하는 단계; 및
    제2 기간 동안:
    상기 제2 터치 픽셀을 구동 및 감지하는 단계, 및
    상기 제1 터치 픽셀을 상기 기준 전압에 연결하는 단계
    를 포함하는, 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 제1 터치 픽셀 및 상기 제2 터치 픽셀을 상기 기준 전압에 각각 연결하는 단계는, 상기 제1 터치 픽셀 및 상기 제2 터치 픽셀을 상기 터치 센서 패널의 시스템 접지에 각각 연결하는 단계를 포함하는, 방법.
  15. 제13항에 있어서,
    제1 복수의 터치 픽셀은 상기 제1 터치 픽셀을 포함하고, 제2 복수의 터치 픽셀은 상기 제2 터치 픽셀을 포함하고, 상기 방법은,
    상기 제1 기간 동안:
    상기 제1 복수의 터치 픽셀을 구동 및 감지하는 단계, 및
    상기 제2 복수의 터치 픽셀을 상기 기준 전압에 연결하는 단계; 및
    상기 제2 기간 동안:
    상기 제2 복수의 터치 픽셀을 구동 및 감지하는 단계, 및
    상기 제1 복수의 터치 픽셀을 상기 기준 전압에 연결하는 단계
    를 더 포함하는, 방법.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 제1 복수의 터치 픽셀 및 상기 제2 복수의 터치 픽셀은 터치 센서 패널 상에 체커보드 패턴으로 교대로 배열되는, 방법.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 터치 센서 패널 상의 제1 세트의 라우팅을 이용하여 상기 제1 복수의 터치 픽셀을 감지 회로에 연결하는 단계, 및
    상기 터치 센서 패널 상의 제2 세트의 라우팅을 이용하여 상기 제2 복수의 터치 픽셀을 상기 감지 회로에 연결하는 단계
    를 더 포함하고,
    상기 제1 세트의 라우팅 및 상기 제2 세트의 라우팅은 상기 터치 센서 패널 상의 터치 픽셀들의 열들 사이에 교대로 배치되는, 방법.
  18. 제15항에 있어서,
    상기 제1 복수의 터치 픽셀 중의 터치 픽셀들 간의 하나 이상의 거리는 상기 제2 복수의 터치 픽셀 중의 터치 픽셀들 간의 하나 이상의 거리와 실질적으로 동일한, 방법.
  19. 제15항에 있어서,
    상기 터치 센서 패널 상의 여러 다른 복수의 터치 픽셀들을 다른 각자의 기간들 동안 구동 및 감지하는 단계를 더 포함하고, 상기 여러 다른 복수의 터치 픽셀들은 상기 제1 및 제2 복수의 터치 픽셀들과는 상이하고, 상기 다른 각자의 기간들은 상기 제1 및 제2 기간들과는 상이한, 방법.
  20. 제13항에 있어서,
    구동 및 감지될 상기 제1 터치 픽셀 및 상기 제2 터치 픽셀을 동적으로 결정하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 제1 터치 픽셀 및 상기 제2 터치 픽셀을 동적으로 결정하는 단계는,
    상기 터치 센서 패널과 상호작용하는 물체의 크기를 결정하는 단계, 및
    상기 결정된 물체의 크기에 기초하여 상기 제1 터치 픽셀 및 상기 제2 터치 픽셀을 결정하는 단계를 포함하는, 방법.
  22. 제20항에 있어서,
    상기 제1 터치 픽셀 및 상기 제2 터치 픽셀을 동적으로 결정하는 단계는,
    상기 터치 센서 패널과 상호작용하는 물체의 위치를 결정하는 단계, 및
    상기 결정된 물체의 위치에 기초하여 상기 제1 터치 픽셀 및 상기 제2 터치 픽셀을 결정하는 단계를 포함하는, 방법.
  23. 제21항에 있어서,
    상기 물체의 크기를 결정하기 전에, 상기 제1 터치 픽셀과 상기 제2 터치 픽셀이 동시에 구동 및 감지되는 상기 터치 센서 패널의 초기 스캔을 시작하는 단계, 및
    상기 초기 스캔에 기초하여 상기 물체의 크기를 결정하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  24. 제22항에 있어서,
    상기 물체의 위치를 결정하기 전에, 상기 제1 터치 픽셀과 상기 제2 터치 픽셀이 동시에 구동 및 감지되는 상기 터치 센서 패널의 초기 스캔을 시작하는 단계, 및
    상기 초기 스캔에 기초하여 상기 물체의 위치를 결정하는 단계를 더 포함하는, 방법.
KR1020150073814A 2014-06-27 2015-05-27 픽셀화된 자기-정전용량 터치 스크린에서의 부동 접지 효과의 감소 KR101782208B1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/318,157 US10289251B2 (en) 2014-06-27 2014-06-27 Reducing floating ground effects in pixelated self-capacitance touch screens
US14/318,157 2014-06-27

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20160001625A true KR20160001625A (ko) 2016-01-06
KR101782208B1 KR101782208B1 (ko) 2017-09-26

Family

ID=53189639

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020150073814A KR101782208B1 (ko) 2014-06-27 2015-05-27 픽셀화된 자기-정전용량 터치 스크린에서의 부동 접지 효과의 감소

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10289251B2 (ko)
EP (1) EP2960755B1 (ko)
KR (1) KR101782208B1 (ko)
CN (2) CN204833199U (ko)
TW (1) TWI570601B (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20170096974A (ko) * 2016-02-17 2017-08-25 아트멜 코포레이션 전극의 전압에의 접속

Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8633915B2 (en) 2007-10-04 2014-01-21 Apple Inc. Single-layer touch-sensitive display
US20090174676A1 (en) 2008-01-04 2009-07-09 Apple Inc. Motion component dominance factors for motion locking of touch sensor data
US8922521B2 (en) 2009-02-02 2014-12-30 Apple Inc. Switching circuitry for touch sensitive display
US8593410B2 (en) 2009-04-10 2013-11-26 Apple Inc. Touch sensor panel design
US8957874B2 (en) 2009-06-29 2015-02-17 Apple Inc. Touch sensor panel design
US9329723B2 (en) 2012-04-16 2016-05-03 Apple Inc. Reconstruction of original touch image from differential touch image
US9886141B2 (en) 2013-08-16 2018-02-06 Apple Inc. Mutual and self capacitance touch measurements in touch panel
WO2015178920A1 (en) 2014-05-22 2015-11-26 Onamp Research Llc Panel bootstrapping architectures for in-cell self-capacitance
US9880655B2 (en) 2014-09-02 2018-01-30 Apple Inc. Method of disambiguating water from a finger touch on a touch sensor panel
US10705658B2 (en) 2014-09-22 2020-07-07 Apple Inc. Ungrounded user signal compensation for pixelated self-capacitance touch sensor panel
CN107077262B (zh) 2014-10-27 2020-11-10 苹果公司 像素化自电容水排斥
KR101619302B1 (ko) * 2014-12-10 2016-05-18 주식회사 지2터치 터치 신호 검출 장치 및 터치 신호 검출 방법
US10990148B2 (en) * 2015-01-05 2021-04-27 Synaptics Incorporated Central receiver for performing capacitive sensing
US10191597B2 (en) * 2015-06-30 2019-01-29 Synaptics Incorporated Modulating a reference voltage to preform capacitive sensing
WO2016126525A1 (en) 2015-02-02 2016-08-11 Apple Inc. Flexible self-capacitance and mutual capacitance touch sensing system architecture
US10488992B2 (en) 2015-03-10 2019-11-26 Apple Inc. Multi-chip touch architecture for scalability
TWI621976B (zh) * 2015-07-24 2018-04-21 瑞鼎科技股份有限公司 內嵌式觸控面板驅動方法
US10365773B2 (en) 2015-09-30 2019-07-30 Apple Inc. Flexible scan plan using coarse mutual capacitance and fully-guarded measurements
GB2547031B (en) 2016-02-05 2019-09-25 Cambridge Touch Tech Ltd Touchscreen panel signal processing
US10146388B2 (en) * 2016-03-08 2018-12-04 Synaptics Incorporated Capacitive sensing in an LED display
KR102531168B1 (ko) 2016-07-26 2023-05-12 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치
CN114779956A (zh) * 2016-07-29 2022-07-22 苹果公司 具有多电源域芯片配置的触摸传感器面板
AU2017208277B2 (en) 2016-09-06 2018-12-20 Apple Inc. Back of cover touch sensors
KR102614333B1 (ko) 2016-09-08 2023-12-19 삼성디스플레이 주식회사 표시장치
KR102649729B1 (ko) 2016-11-02 2024-03-22 삼성디스플레이 주식회사 표시장치
US10642418B2 (en) 2017-04-20 2020-05-05 Apple Inc. Finger tracking in wet environment
TWI728718B (zh) * 2019-02-22 2021-05-21 聯詠科技股份有限公司 用以控制觸控面板的電子裝置及用於驅動觸控面板的方法
CN110347291B (zh) * 2019-07-11 2023-04-11 业成科技(成都)有限公司 感测压力及位置之球体
US11157109B1 (en) 2019-09-06 2021-10-26 Apple Inc. Touch sensing with water rejection
CN114222963B (zh) * 2019-10-28 2024-05-14 深圳市欢太科技有限公司 振动驱动方法、装置、电子设备及计算机可读介质
US11662867B1 (en) 2020-05-30 2023-05-30 Apple Inc. Hover detection on a touch sensor panel

Family Cites Families (370)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4090092A (en) 1976-07-16 1978-05-16 General Electric Company Shielding arrangement for a capacitive touch switch device
US4087625A (en) 1976-12-29 1978-05-02 International Business Machines Corporation Capacitive two dimensional tablet with single conductive layer
US4304976A (en) 1978-03-16 1981-12-08 Texas Instruments Incorporated Capacitive touch switch panel
US4475235A (en) 1982-01-04 1984-10-02 Rolm Corporation Signature verification sensor
IT1194351B (it) 1983-07-28 1988-09-22 Snam Progetti Procedimento per il recupero di butene-1 grado polimerizzazione
US4550221A (en) 1983-10-07 1985-10-29 Scott Mabusth Touch sensitive control device
US4659874A (en) 1985-09-23 1987-04-21 Sanders Associates, Inc. X-Y position sensor
US5459463A (en) 1990-05-25 1995-10-17 Sextant Avionique Device for locating an object situated close to a detection area and a transparent keyboard using said device
GB2245708A (en) 1990-06-29 1992-01-08 Philips Electronic Associated Touch sensor array systems
US5483261A (en) 1992-02-14 1996-01-09 Itu Research, Inc. Graphical input controller and method with rear screen image detection
US5488204A (en) 1992-06-08 1996-01-30 Synaptics, Incorporated Paintbrush stylus for capacitive touch sensor pad
US5914465A (en) 1992-06-08 1999-06-22 Synaptics, Inc. Object position detector
US5880411A (en) 1992-06-08 1999-03-09 Synaptics, Incorporated Object position detector with edge motion feature and gesture recognition
US5543590A (en) 1992-06-08 1996-08-06 Synaptics, Incorporated Object position detector with edge motion feature
EP0574213B1 (en) 1992-06-08 1999-03-24 Synaptics, Inc. Object position detector
US5317919A (en) 1992-06-16 1994-06-07 Teledyne Industries, Inc. A precision capacitor sensor
JP3121715B2 (ja) 1993-10-27 2001-01-09 シャープ株式会社 情報表示装置
GB9406702D0 (en) 1994-04-05 1994-05-25 Binstead Ronald P Multiple input proximity detector and touchpad system
US5591945A (en) 1995-04-19 1997-01-07 Elo Touchsystems, Inc. Acoustic touch position sensor using higher order horizontally polarized shear wave propagation
US5825352A (en) 1996-01-04 1998-10-20 Logitech, Inc. Multiple fingers contact sensing method for emulating mouse buttons and mouse operations on a touch sensor pad
US5835079A (en) 1996-06-13 1998-11-10 International Business Machines Corporation Virtual pointing device for touchscreens
US7629969B2 (en) 1996-08-12 2009-12-08 Tyco Electronics Corporation Acoustic condition sensor employing a plurality of mutually non-orthogonal waves
GB2321108A (en) 1997-01-08 1998-07-15 David Alan Woodfield Input device for inputting positional information
JP3394187B2 (ja) 1997-08-08 2003-04-07 シャープ株式会社 座標入力装置および表示一体型座標入力装置
US6310610B1 (en) 1997-12-04 2001-10-30 Nortel Networks Limited Intelligent touch display
US6163313A (en) 1997-12-12 2000-12-19 Aroyan; James L. Touch sensitive screen and method
AU2211799A (en) 1998-01-06 1999-07-26 Video Mouse Group, The Human motion following computer mouse and game controller
US20070177804A1 (en) 2006-01-30 2007-08-02 Apple Computer, Inc. Multi-touch gesture dictionary
US7663607B2 (en) 2004-05-06 2010-02-16 Apple Inc. Multipoint touchscreen
EP2256607A3 (en) 1998-01-26 2011-12-14 Apple Inc. Method and apparatus for integrating manual input
EP1058924B1 (en) 1998-01-26 2012-06-13 Apple Inc. Method and apparatus for integrating manual input
US8479122B2 (en) 2004-07-30 2013-07-02 Apple Inc. Gestures for touch sensitive input devices
US6188391B1 (en) 1998-07-09 2001-02-13 Synaptics, Inc. Two-layer capacitive touchpad and method of making same
US6057903A (en) 1998-08-18 2000-05-02 International Business Machines Corporation Liquid crystal display device employing a guard plane between a layer for measuring touch position and common electrode layer
US7002542B2 (en) 1998-09-19 2006-02-21 Lg.Philips Lcd Co., Ltd. Active matrix liquid crystal display
JP4542637B2 (ja) 1998-11-25 2010-09-15 セイコーエプソン株式会社 携帯情報機器及び情報記憶媒体
US6452514B1 (en) 1999-01-26 2002-09-17 Harald Philipp Capacitive sensor and array
US6297811B1 (en) 1999-06-02 2001-10-02 Elo Touchsystems, Inc. Projective capacitive touchscreen
US6730863B1 (en) 1999-06-22 2004-05-04 Cirque Corporation Touchpad having increased noise rejection, decreased moisture sensitivity, and improved tracking
US7030860B1 (en) 1999-10-08 2006-04-18 Synaptics Incorporated Flexible transparent touch sensing system for electronic devices
US6456952B1 (en) 2000-03-29 2002-09-24 Ncr Coporation System and method for touch screen environmental calibration
GB0014074D0 (en) 2000-06-10 2000-08-02 Koninkl Philips Electronics Nv Active matrix array devices
US6803906B1 (en) 2000-07-05 2004-10-12 Smart Technologies, Inc. Passive touch system and method of detecting user input
US6525547B2 (en) 2001-04-17 2003-02-25 Sentronics Corporation Capacitive two dimensional sensor
JP3800984B2 (ja) 2001-05-21 2006-07-26 ソニー株式会社 ユーザ入力装置
JP2003066417A (ja) 2001-08-22 2003-03-05 Sharp Corp タッチセンサ一体型表示装置
JP2003173237A (ja) 2001-09-28 2003-06-20 Ricoh Co Ltd 情報入出力システム、プログラム及び記憶媒体
US6788301B2 (en) 2001-10-18 2004-09-07 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Active pixel determination for line generation in regionalized rasterizer displays
GB2381644A (en) 2001-10-31 2003-05-07 Cambridge Display Tech Ltd Display drivers
US6977646B1 (en) 2001-11-30 2005-12-20 3M Innovative Properties Co. Touch screen calibration system and method
US6690387B2 (en) 2001-12-28 2004-02-10 Koninklijke Philips Electronics N.V. Touch-screen image scrolling system and method
CN1643488A (zh) 2002-03-15 2005-07-20 皇家飞利浦电子股份有限公司 触摸敏感式显示器件
US7532202B2 (en) 2002-05-08 2009-05-12 3M Innovative Properties Company Baselining techniques in force-based touch panel systems
US11275405B2 (en) 2005-03-04 2022-03-15 Apple Inc. Multi-functional hand-held device
US20040017362A1 (en) 2002-07-23 2004-01-29 Mulligan Roger C. Thin face capacitive touch screen
EP1573706A3 (en) 2002-08-02 2005-09-28 Cirque Corporation Single-layer touchpad having touch zones
US7180508B2 (en) 2002-09-17 2007-02-20 Tyco Electronics Corporation Dynamic corrections for a non-linear touchscreen
US20040090429A1 (en) 2002-11-12 2004-05-13 Geaghan Bernard O. Touch sensor and method of making
US6970160B2 (en) 2002-12-19 2005-11-29 3M Innovative Properties Company Lattice touch-sensing system
GB2398916A (en) 2003-02-28 2004-09-01 Sharp Kk Display and sensor apparatus
US7129935B2 (en) 2003-06-02 2006-10-31 Synaptics Incorporated Sensor patterns for a capacitive sensing apparatus
US7580030B2 (en) 2003-06-13 2009-08-25 Semtech Corporation Sensor for capacitive touch pad pointing device
GB0313808D0 (en) 2003-06-14 2003-07-23 Binstead Ronald P Improvements in touch technology
WO2004114265A2 (en) 2003-06-20 2004-12-29 Cirque Corporation Single-layer touchpad and methods of use
US7412586B1 (en) 2003-07-29 2008-08-12 Colorado State University Research Foundation Switch memory architectures
JP4496738B2 (ja) 2003-09-04 2010-07-07 ソニー株式会社 画像表示装置
US20050069718A1 (en) 2003-09-30 2005-03-31 Voss-Kehl Jessica L. Printable insulating compositions and printable articles
US20050073507A1 (en) 2003-10-06 2005-04-07 Richter Paul J. Touch input sensing device
US8068186B2 (en) 2003-10-15 2011-11-29 3M Innovative Properties Company Patterned conductor touch screen having improved optics
US7339579B2 (en) 2003-12-15 2008-03-04 3M Innovative Properties Company Wiring harness and touch sensor incorporating same
US7307624B2 (en) 2003-12-30 2007-12-11 3M Innovative Properties Company Touch sensor with linearized response
US9172553B2 (en) 2005-03-16 2015-10-27 Icontrol Networks, Inc. Security system with networked touchscreen and gateway
JP4274027B2 (ja) 2004-04-06 2009-06-03 ソニー株式会社 画像表示装置および画像表示装置の駆動方法
JP2005304855A (ja) 2004-04-22 2005-11-04 Aruze Corp 遊技機
US7382139B2 (en) 2004-06-03 2008-06-03 Synaptics Incorporated One layer capacitive sensing apparatus having varying width sensing elements
KR101133753B1 (ko) 2004-07-26 2012-04-09 삼성전자주식회사 감지 소자를 내장한 액정 표시 장치
KR101128572B1 (ko) 2004-07-30 2012-04-23 애플 인크. 터치 감지 입력 장치용 제스처
US7719523B2 (en) 2004-08-06 2010-05-18 Touchtable, Inc. Bounding box gesture recognition on a touch detecting interactive display
US7737953B2 (en) 2004-08-19 2010-06-15 Synaptics Incorporated Capacitive sensing apparatus having varying depth sensing elements
KR20060062164A (ko) 2004-12-03 2006-06-12 삼성전자주식회사 광센서를 내장하는 표시 장치
KR100651559B1 (ko) 2004-12-30 2006-11-29 삼성전기주식회사 잡음 특성이 개선된 고주파 신호 전송 선로
US20060227114A1 (en) 2005-03-30 2006-10-12 Geaghan Bernard O Touch location determination with error correction for sensor movement
US7504833B1 (en) 2005-04-01 2009-03-17 Cypress Semiconductor Corporation Automatically balanced sensing device and method for multiple capacitive sensors
US7567240B2 (en) 2005-05-31 2009-07-28 3M Innovative Properties Company Detection of and compensation for stray capacitance in capacitive touch sensors
US7138686B1 (en) 2005-05-31 2006-11-21 Freescale Semiconductor, Inc. Integrated circuit with improved signal noise isolation and method for improving signal noise isolation
US9019209B2 (en) 2005-06-08 2015-04-28 3M Innovative Properties Company Touch location determination involving multiple touch location processes
US7337085B2 (en) 2005-06-10 2008-02-26 Qsi Corporation Sensor baseline compensation in a force-based touch device
KR101057785B1 (ko) 2005-06-30 2011-08-19 엘지디스플레이 주식회사 액정 표시 장치 및 그의 구동 방법
GB2428306B (en) 2005-07-08 2007-09-26 Harald Philipp Two-dimensional capacitive position sensor
US20070012665A1 (en) 2005-07-12 2007-01-18 Hewlett-Packard Development Company Lp Laser ablation
KR101374546B1 (ko) 2005-07-25 2014-03-17 플라스틱 로직 리미티드 가요성 터치 스크린 디스플레이
JP4810918B2 (ja) 2005-08-01 2011-11-09 富士ゼロックス株式会社 コードパターン画像生成装置及び方法、コードパターン画像読取装置及び方法、及びコードパターン画像媒体
KR101230303B1 (ko) 2005-08-29 2013-02-06 삼성디스플레이 주식회사 접촉 감지 기능이 있는 표시 장치
US7932898B2 (en) 2005-09-20 2011-04-26 Atmel Corporation Touch sensitive screen
JP2007086990A (ja) 2005-09-21 2007-04-05 Smk Corp タッチパネル
US7864160B2 (en) 2005-10-05 2011-01-04 3M Innovative Properties Company Interleaved electrodes for touch sensing
WO2007066488A1 (ja) 2005-12-09 2007-06-14 Pioneer Corporation 表示装置及びタッチパネル操作制御方法
US7218124B1 (en) 2006-01-30 2007-05-15 Synaptics Incorporated Capacitive sensing apparatus designs
JP4557228B2 (ja) 2006-03-16 2010-10-06 ソニー株式会社 電気光学装置および電子機器
US8144115B2 (en) 2006-03-17 2012-03-27 Konicek Jeffrey C Flat panel display screen operable for touch position determination system and methods
US7538760B2 (en) 2006-03-30 2009-05-26 Apple Inc. Force imaging input device and system
US8144125B2 (en) 2006-03-30 2012-03-27 Cypress Semiconductor Corporation Apparatus and method for reducing average scan rate to detect a conductive object on a sensing device
US8264466B2 (en) 2006-03-31 2012-09-11 3M Innovative Properties Company Touch screen having reduced visibility transparent conductor pattern
US20070229470A1 (en) 2006-03-31 2007-10-04 Warren Snyder Capacitive touch sense device having polygonal shaped sensor elements
DE202007005237U1 (de) 2006-04-25 2007-07-05 Philipp, Harald, Southampton Hybrides kapazitives Berührungsbildschirmelement
GB2437827B (en) 2006-05-05 2008-03-26 Harald Philipp Touch screen element
JP4654211B2 (ja) 2006-05-09 2011-03-16 アップル インコーポレイテッド 力・位置感知ディスプレイ
KR20070109360A (ko) 2006-05-11 2007-11-15 삼성전자주식회사 터치 스크린 장치 및 이의 노이즈 제거 방법
US20070262963A1 (en) 2006-05-11 2007-11-15 Cypress Semiconductor Corporation Apparatus and method for recognizing a button operation on a sensing device
US8619054B2 (en) 2006-05-31 2013-12-31 Atmel Corporation Two dimensional position sensor
KR101246830B1 (ko) 2006-06-09 2013-03-28 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치 및 이의 구동 방법
US8552989B2 (en) 2006-06-09 2013-10-08 Apple Inc. Integrated display and touch screen
US20070283832A1 (en) 2006-06-09 2007-12-13 Apple Computer, Inc. Imprint circuit patterning
CN108563366B (zh) 2006-06-09 2022-01-25 苹果公司 触摸屏液晶显示器
KR101251999B1 (ko) 2006-06-13 2013-04-08 삼성디스플레이 주식회사 액정 표시 장치 및 그 구동 방법
US8169421B2 (en) 2006-06-19 2012-05-01 Cypress Semiconductor Corporation Apparatus and method for detecting a touch-sensor pad gesture
US8068097B2 (en) 2006-06-27 2011-11-29 Cypress Semiconductor Corporation Apparatus for detecting conductive material of a pad layer of a sensing device
US8022935B2 (en) 2006-07-06 2011-09-20 Apple Inc. Capacitance sensing electrode with integrated I/O mechanism
US20080006454A1 (en) 2006-07-10 2008-01-10 Apple Computer, Inc. Mutual capacitance touch sensing device
US8040321B2 (en) 2006-07-10 2011-10-18 Cypress Semiconductor Corporation Touch-sensor with shared capacitive sensors
GB0613983D0 (en) 2006-07-13 2006-08-23 Synaptics Uk Ltd Digitising System
US8599144B2 (en) 2006-07-31 2013-12-03 Cypress Semiconductor Corporation Grounded button for capacitive sensor
US7825908B2 (en) 2006-08-08 2010-11-02 Carrier Corporation Method for resetting configuration on a touchscreen interface
KR100886824B1 (ko) 2006-08-18 2009-03-05 삼성전자주식회사 하이브리드 터치 스크린 패널 컨트롤러를 포함하는 터치스크린 표시장치 및 구동 방법
KR101274034B1 (ko) 2006-08-25 2013-06-12 삼성디스플레이 주식회사 터치스크린 표시장치 및 이의 제조방법
US20080047764A1 (en) 2006-08-28 2008-02-28 Cypress Semiconductor Corporation Temperature compensation method for capacitive sensors
US20080074398A1 (en) 2006-09-26 2008-03-27 David Gordon Wright Single-layer capacitive sensing device
KR100837738B1 (ko) 2006-10-16 2008-06-13 주식회사 애트랩 전자 장치 및 이 장치의 터치패널 배치 방법
US8045783B2 (en) 2006-11-09 2011-10-25 Drvision Technologies Llc Method for moving cell detection from temporal image sequence model estimation
US8547114B2 (en) 2006-11-14 2013-10-01 Cypress Semiconductor Corporation Capacitance to code converter with sigma-delta modulator
TWI344127B (en) 2006-12-05 2011-06-21 Hannstar Display Corp Liquid crystal display panel having a touch panel function
US8902172B2 (en) 2006-12-07 2014-12-02 Cypress Semiconductor Corporation Preventing unintentional activation of a touch-sensor button caused by a presence of conductive liquid on the touch-sensor button
US8125312B2 (en) 2006-12-08 2012-02-28 Research In Motion Limited System and method for locking and unlocking access to an electronic device
US20080136787A1 (en) 2006-12-11 2008-06-12 I-Hau Yeh Touchpad having Single Layer Layout
US7948477B2 (en) 2006-12-15 2011-05-24 Apple Inc. PET-based touchpad
US8269727B2 (en) 2007-01-03 2012-09-18 Apple Inc. Irregular input identification
US8130203B2 (en) 2007-01-03 2012-03-06 Apple Inc. Multi-touch input discrimination
US8970501B2 (en) 2007-01-03 2015-03-03 Apple Inc. Proximity and multi-touch sensor detection and demodulation
US7812827B2 (en) 2007-01-03 2010-10-12 Apple Inc. Simultaneous sensing arrangement
US8054296B2 (en) 2007-01-03 2011-11-08 Apple Inc. Storing baseline information in EEPROM
US8125456B2 (en) 2007-01-03 2012-02-28 Apple Inc. Multi-touch auto scanning
US8026904B2 (en) 2007-01-03 2011-09-27 Apple Inc. Periodic sensor panel baseline adjustment
US7855718B2 (en) 2007-01-03 2010-12-21 Apple Inc. Multi-touch input discrimination
US8026903B2 (en) 2007-01-03 2011-09-27 Apple Inc. Double-sided touch sensitive panel and flex circuit bonding
US7639234B2 (en) 2007-01-04 2009-12-29 Avago Technologies Ecbu Ip (Singapore) Pte. Ltd. Capacitive sensing and absolute position mapping in displacement type pointing devices
US9176318B2 (en) 2007-05-18 2015-11-03 Pixtronix, Inc. Methods for manufacturing fluid-filled MEMS displays
KR20080073872A (ko) 2007-02-07 2008-08-12 엘지전자 주식회사 터치 스크린을 구비한 이동통신 단말기 및 이를 이용한정보 입력 방법
KR100885730B1 (ko) 2007-03-05 2009-02-26 (주)멜파스 단순한 적층 구조를 갖는 접촉위치 감지 패널
JP4897525B2 (ja) 2007-03-16 2012-03-14 株式会社 日立ディスプレイズ 画像表示装置
GB2447983A (en) 2007-03-30 2008-10-01 Seiko Epson Corp Electrochromic display apparatus and method for operating said display apparatus
CN201078769Y (zh) 2007-04-27 2008-06-25 宸鸿光电科技股份有限公司 电容式触控板的触控图型结构
TW200842681A (en) 2007-04-27 2008-11-01 Tpk Touch Solutions Inc Touch pattern structure of a capacitive touch panel
DE112008001245T5 (de) 2007-05-07 2010-03-04 Atmel Corp., San Jose Zweidimensionaler Positionssensor
TW200844827A (en) 2007-05-11 2008-11-16 Sense Pad Tech Co Ltd Transparent touch panel device
JP2008306080A (ja) 2007-06-11 2008-12-18 Hitachi Ltd 光センサ素子、およびこれを用いた光センサ装置、画像表示装置
KR20080108830A (ko) 2007-06-11 2008-12-16 삼성전자주식회사 표시 기판 및 이를 포함하는 액정 표시 장치
US7916126B2 (en) 2007-06-13 2011-03-29 Apple Inc. Bottom-up watershed dataflow method and region-specific segmentation based on historic data to identify patches on a touch sensor panel
US8681104B2 (en) 2007-06-13 2014-03-25 Apple Inc. Pinch-throw and translation gestures
US8040326B2 (en) 2007-06-13 2011-10-18 Apple Inc. Integrated in-plane switching display and touch sensor
US20080309633A1 (en) 2007-06-13 2008-12-18 Apple Inc. Touch-sensitive display
US9740386B2 (en) 2007-06-13 2017-08-22 Apple Inc. Speed/positional mode translations
JP4506785B2 (ja) 2007-06-14 2010-07-21 エプソンイメージングデバイス株式会社 静電容量型入力装置
CN101689080B (zh) 2007-06-25 2012-08-08 诺基亚公司 用于触摸传感器的装置以及相关装置和方法
TW200901014A (en) 2007-06-28 2009-01-01 Sense Pad Tech Co Ltd Touch panel device
US8258986B2 (en) 2007-07-03 2012-09-04 Cypress Semiconductor Corporation Capacitive-matrix keyboard with multiple touch detection
KR100902051B1 (ko) 2007-07-12 2009-06-15 주식회사 하이닉스반도체 오류 검사 코드 생성장치 및 방법
US9654104B2 (en) 2007-07-17 2017-05-16 Apple Inc. Resistive force sensor with capacitive discrimination
WO2009018094A1 (en) 2007-07-27 2009-02-05 Donnelly Corporation Capacitive sensor and method for manufacturing same
KR20090027948A (ko) 2007-09-13 2009-03-18 삼성전자주식회사 표시 패널 및 이 표시 패널을 갖는 표시 장치
US8587559B2 (en) 2007-09-28 2013-11-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Multipoint nanostructure-film touch screen
US8633915B2 (en) 2007-10-04 2014-01-21 Apple Inc. Single-layer touch-sensitive display
CN101419516A (zh) 2007-10-24 2009-04-29 英华达股份有限公司 多功能电子白板及其应用方法
US8395589B2 (en) 2007-11-02 2013-03-12 Cypress Semiconductor Corporation Press on power-up detection for a touch-sensor device
US20090182189A1 (en) 2007-11-06 2009-07-16 President And Fellows Of Harvard College Architectural Strategies to obtain light characteristics appropriate for human circadian stimulation
EP2232355B1 (en) 2007-11-07 2012-08-29 N-Trig Ltd. Multi-point detection on a single-point detection digitizer
US20090135157A1 (en) 2007-11-27 2009-05-28 Avago Technologies Ecbu Ip (Singapore) Pte. Ltd. Capacitive Sensing Input Device with Reduced Sensitivity to Humidity and Condensation
US9075483B2 (en) 2007-12-21 2015-07-07 Apple Inc. Negative pixel compensation
TWM344544U (en) 2007-12-25 2008-11-11 Cando Corp Sensory structure of touch panel
JP5094376B2 (ja) 2007-12-28 2012-12-12 株式会社ワコム 位置検出装置
US20090174676A1 (en) 2008-01-04 2009-07-09 Apple Inc. Motion component dominance factors for motion locking of touch sensor data
US9372576B2 (en) 2008-01-04 2016-06-21 Apple Inc. Image jaggedness filter for determining whether to perform baseline calculations
US8405622B2 (en) 2008-01-23 2013-03-26 Cypress Semiconductor Corporation Capacitance sensor, sense method, and manufacturing method
US20090194344A1 (en) 2008-01-31 2009-08-06 Avago Technologies Ecbu Ip (Singapore) Pte. Ltd. Single Layer Mutual Capacitance Sensing Systems, Device, Components and Methods
GB2457720A (en) 2008-02-23 2009-08-26 Philip Thomas Rumsby Method for laser processing on the opposite sides of thin transparent substrates
JP4945483B2 (ja) 2008-02-27 2012-06-06 株式会社 日立ディスプレイズ 表示パネル
TWM344522U (en) 2008-03-18 2008-11-11 Cando Corp Sensory structure of capacitive touch panel and capacitive touch panel having the same
TWI361996B (en) 2008-03-21 2012-04-11 Elan Microelectronics Corp Touch panel device
TWI389020B (zh) 2008-03-25 2013-03-11 Elan Microelectronics 觸控面板裝置
TWI469017B (zh) 2008-04-02 2015-01-11 Elan Microelectronics Corp Capacitive touch device and its method for saving power consumption
KR100955339B1 (ko) 2008-04-22 2010-04-29 주식회사 애트랩 접촉 및 접근을 감지할 수 있는 디스플레이 패널과디스플레이 장치 및 이 패널을 이용하는 접촉 및 접근 감지방법
US8519965B2 (en) 2008-04-23 2013-08-27 Motorola Mobility Llc Multi-touch detection panel with disambiguation of touch coordinates
US8576193B2 (en) 2008-04-25 2013-11-05 Apple Inc. Brick layout and stackup for a touch screen
US8487898B2 (en) 2008-04-25 2013-07-16 Apple Inc. Ground guard for capacitive sensing
US20090273577A1 (en) 2008-04-30 2009-11-05 Apple Inc. Moire-Free Touch Screen with Tilted or Curved ITO Pattern
TW200947289A (en) 2008-05-12 2009-11-16 Tpk Touch Solutions Inc Layout method of touch circuit pattern
US9069418B2 (en) 2008-06-06 2015-06-30 Apple Inc. High resistivity metal fan out
US20090309850A1 (en) 2008-06-16 2009-12-17 Kai-Ti Yang Capacitive touch panel
JP4720857B2 (ja) 2008-06-18 2011-07-13 ソニー株式会社 静電容量型入力装置および入力機能付き表示装置
TWI393924B (zh) 2008-06-25 2013-04-21 Au Optronics Corp 觸控式顯示面板、彩色濾光片及其製作方法
US8120371B2 (en) 2008-06-27 2012-02-21 Synaptics, Inc. Object position sensing apparatus
US8508495B2 (en) * 2008-07-03 2013-08-13 Apple Inc. Display with dual-function capacitive elements
US8629842B2 (en) 2008-07-11 2014-01-14 Samsung Display Co., Ltd. Organic light emitting display device
US20100006350A1 (en) 2008-07-11 2010-01-14 Elias John G Stylus Adapted For Low Resolution Touch Sensor Panels
TWI381294B (zh) 2008-08-15 2013-01-01 Au Optronics Corp 觸碰感應裝置及其感應訊號處理方法
US8058884B2 (en) 2008-08-20 2011-11-15 Synaptics Incorporated System and method for measuring a capacitance and selectively activating an indicating transducer
US20100059294A1 (en) 2008-09-08 2010-03-11 Apple Inc. Bandwidth enhancement for a touch sensor panel
US8810542B2 (en) 2008-09-10 2014-08-19 Apple Inc. Correction of parasitic capacitance effect in touch sensor panels
US9927924B2 (en) 2008-09-26 2018-03-27 Apple Inc. Differential sensing for a touch panel
US8624845B2 (en) 2008-09-26 2014-01-07 Cypress Semiconductor Corporation Capacitance touch screen
TWI459436B (zh) 2008-10-27 2014-11-01 Tpk Touch Solutions Inc The Method of Making Double - sided Graphic Structure of Touch Circuit
US8373667B2 (en) 2008-11-05 2013-02-12 Massachusetts Institute Of Technology Flat panel display with capacitance sensing touch screen
CN103699279B (zh) 2008-11-06 2017-03-01 Uico公司 电容触摸屏及用于制作触摸屏的策略性几何形状隔离图案化方法
SE533704C2 (sv) 2008-12-05 2010-12-07 Flatfrog Lab Ab Pekkänslig apparat och förfarande för drivning av densamma
US8187795B2 (en) 2008-12-09 2012-05-29 The Board Of Trustees Of The University Of Illinois Patterning methods for stretchable structures
US8319747B2 (en) 2008-12-11 2012-11-27 Apple Inc. Single layer touch panel with segmented drive and sense electrodes
US20100156846A1 (en) 2008-12-23 2010-06-24 Flextronics Ap, Llc Single substrate capacitive touch panel
TWI408578B (zh) 2009-01-22 2013-09-11 Wintek Corp 電阻式觸控裝置及其驅動方法及驅動控制器
US8217913B2 (en) 2009-02-02 2012-07-10 Apple Inc. Integrated touch screen
US8507811B2 (en) 2009-02-02 2013-08-13 Apple Inc. Touch sensor panels with reduced static capacitance
US8922521B2 (en) 2009-02-02 2014-12-30 Apple Inc. Switching circuitry for touch sensitive display
US8760412B2 (en) 2009-02-02 2014-06-24 Apple Inc. Dual configuration for display data lines
US9261997B2 (en) 2009-02-02 2016-02-16 Apple Inc. Touch regions in diamond configuration
US20100245286A1 (en) 2009-03-25 2010-09-30 Parker Tabitha Touch screen finger tracking algorithm
US8537126B2 (en) 2009-04-06 2013-09-17 Apple Inc. Integrated touch sensitive display gate driver
WO2010117882A2 (en) 2009-04-10 2010-10-14 Apple Inc. Improved touch sensor panel design
US8593410B2 (en) 2009-04-10 2013-11-26 Apple Inc. Touch sensor panel design
EP2348391A1 (en) 2009-05-21 2011-07-27 Inferpoint Systems (Shenzhen) Limited Touch-control flat panel display and driving circuit thereof
US20100328248A1 (en) 2009-06-24 2010-12-30 Ocular Lcd Inc. Capacitive touch screen with reduced electrode trace resistance
JP5191452B2 (ja) * 2009-06-29 2013-05-08 株式会社ジャパンディスプレイウェスト タッチパネルの駆動方法、静電容量型タッチパネルおよびタッチ検出機能付き表示装置
TWI505168B (zh) 2009-06-29 2015-10-21 Asustek Comp Inc 電阻式觸控面板及其接觸點型態的偵測方法
US8957874B2 (en) 2009-06-29 2015-02-17 Apple Inc. Touch sensor panel design
CN101943961B (zh) 2009-07-08 2014-08-20 新励科技(深圳)有限公司 一种触控式平板显示器的驱动实现
US8723827B2 (en) 2009-07-28 2014-05-13 Cypress Semiconductor Corporation Predictive touch surface scanning
US9069405B2 (en) 2009-07-28 2015-06-30 Cypress Semiconductor Corporation Dynamic mode switching for fast touch response
US8723825B2 (en) 2009-07-28 2014-05-13 Cypress Semiconductor Corporation Predictive touch surface scanning
TWI496065B (zh) 2009-07-29 2015-08-11 Asustek Comp Inc 具觸控面板的電子裝置及其控制方法
TWI494828B (zh) 2009-07-29 2015-08-01 Cando Corp 具降低感測結構可視性之電容式觸控面板
GB2472613B (en) 2009-08-11 2015-06-03 M Solv Ltd Capacitive touch panels
CN102023768B (zh) 2009-09-09 2013-03-20 比亚迪股份有限公司 触摸点定位方法、系统及显示终端
JP5481740B2 (ja) 2009-09-27 2014-04-23 ソリューション デポ (シェンツェン)リミテッド 表示によるタッチへの影響を解消可能なタッチディスプレイ
WO2011035485A1 (zh) 2009-09-27 2011-03-31 智点科技有限公司 一种可排除触控影响显示的触控显示器
KR101621340B1 (ko) 2009-10-23 2016-05-16 엠-솔브 리미티드 정전 용량성 터치 패널들
US9916045B2 (en) 2009-10-26 2018-03-13 Amtel Corporation Sense electrode design
US20110134050A1 (en) 2009-12-07 2011-06-09 Harley Jonah A Fabrication of touch sensor panel using laser ablation
JP2011170617A (ja) 2010-02-18 2011-09-01 On Semiconductor Trading Ltd 静電容量型タッチセンサ
JP5387469B2 (ja) 2010-03-19 2014-01-15 富士通株式会社 情報処理装置
US8339286B2 (en) 2010-03-31 2012-12-25 3M Innovative Properties Company Baseline update procedure for touch sensitive device
US9285909B2 (en) 2010-04-09 2016-03-15 Apple Inc. Equalizing parasitic capacitance effects in touch screens
US8773146B1 (en) 2010-04-16 2014-07-08 Cypress Semiconductor Corporation Waterproof scanning of a capacitive sense array
US8493356B2 (en) 2010-04-22 2013-07-23 Maxim Integrated Products, Inc. Noise cancellation technique for capacitive touchscreen controller using differential sensing
US8599167B2 (en) 2010-04-22 2013-12-03 Maxim Integrated Products, Inc. Method and apparatus for improving dynamic range of a touchscreen controller
US8933907B2 (en) 2010-04-30 2015-01-13 Microchip Technology Incorporated Capacitive touch system using both self and mutual capacitance
US8810543B1 (en) 2010-05-14 2014-08-19 Cypress Semiconductor Corporation All points addressable touch sensing surface
US20110282606A1 (en) 2010-05-14 2011-11-17 Jameel Abdul Ahed Scalable capacitive touch system and method
US9335870B2 (en) 2010-06-07 2016-05-10 Apple Inc. Touch-display crosstalk
TWI435292B (zh) 2010-06-17 2014-04-21 Au Optronics Corp 感測式顯示裝置
US9652088B2 (en) 2010-07-30 2017-05-16 Apple Inc. Fabrication of touch sensor panel using laser ablation
WO2012027003A1 (en) 2010-08-23 2012-03-01 Cypress Semiconductor Corporation Capacitance scanning proximity detection
US9013441B2 (en) 2010-08-24 2015-04-21 Cypress Semiconductor Corporation Smart scanning for a capacitive sensing array
KR101560069B1 (ko) 2010-08-27 2015-10-26 유아이씨오, 인크. 동적 커패시턴스 제어 및 개선된 터치-감지를 갖는 용량성 터치 스크린
US20120050206A1 (en) 2010-08-29 2012-03-01 David Welland Multi-touch resolve mutual capacitance sensor
US20120054379A1 (en) 2010-08-30 2012-03-01 Kafai Leung Low power multi-touch scan control system
CN102402316B (zh) 2010-09-07 2015-04-15 群康科技(深圳)有限公司 触控面板的感测值辨识方法与驱动装置
US8823657B2 (en) 2010-09-07 2014-09-02 Apple Inc. Master/slave control of touch sensing
KR101685902B1 (ko) 2010-09-15 2016-12-13 삼성전자주식회사 터치 감지 장치 및 그의 접근 감지 방법
JP5667824B2 (ja) 2010-09-24 2015-02-12 株式会社ジャパンディスプレイ タッチ検出装置およびその駆動方法、タッチ検出機能付き表示装置、ならびに電子機器
TWI428612B (zh) * 2010-12-10 2014-03-01 Elan Microelectronics Corp A circuit for sensing a capacitance to be measured and a method thereof
JP5623894B2 (ja) 2010-12-14 2014-11-12 京セラディスプレイ株式会社 タッチパネル
TWI430167B (zh) 2010-12-30 2014-03-11 Egalax Empia Technology Inc 電容式觸摸屏與電容式觸摸顯示器的偵測方法
TWI590133B (zh) 2010-12-31 2017-07-01 樂金顯示科技股份有限公司 驅動觸控感測器之設備及方法
US9310916B2 (en) 2011-01-14 2016-04-12 Apple Inc. Display to touch crosstalk compensation
CN102985900B (zh) 2011-02-24 2016-05-25 谱瑞科技股份有限公司 单层触摸传感器
WO2012118513A1 (en) 2011-03-03 2012-09-07 Apple Inc. Display screen shield line system
TW201241713A (en) 2011-04-12 2012-10-16 Raydium Semiconductor Corp Method for updating baseline output values of touch panel
WO2012169454A1 (ja) 2011-06-08 2012-12-13 シャープ株式会社 座標位置検出装置
WO2012173640A1 (en) 2011-06-16 2012-12-20 Cypress Semiconductor Corporaton An optical navigation module with capacitive sensor
CN102985835B (zh) 2011-07-15 2018-04-13 赛普拉斯半导体公司 具有接地插入电极的电容感测电路、方法和系统
US8493360B2 (en) 2011-07-19 2013-07-23 Cypress Semiconductor Corporation Quadrature signal receiver using synchronized oscillator
US8487909B2 (en) 2011-07-27 2013-07-16 Cypress Semiconductor Corporation Method and apparatus for parallel scanning and data processing for touch sense arrays
CN102902425B (zh) 2011-07-28 2016-06-08 宸鸿科技(厦门)有限公司 电容式触控面板结构及制造方法
CN105022540B (zh) 2011-09-07 2018-11-09 辛纳普蒂克斯公司 非显示更新时间期间的电容性感测
KR20130031563A (ko) * 2011-09-21 2013-03-29 삼성전자주식회사 디스플레이 장치, 터치 감지 장치 및 터치 감지 방법
US9760195B2 (en) 2011-09-23 2017-09-12 Apple Inc. Power management for integrated touch screens
KR101239880B1 (ko) 2011-10-05 2013-03-06 (주)멜파스 터치 감지 장치 및 방법
TWI459272B (zh) 2011-10-17 2014-11-01 Raydium Semiconductor Corp 電容式觸控顯示裝置
US9965106B2 (en) 2011-11-22 2018-05-08 Atmel Corporation Touch screen with electrodes positioned between pixels
US20130141383A1 (en) 2011-12-02 2013-06-06 Adrian Woolley Touch Sensing Using Motion Information
US20130154996A1 (en) 2011-12-16 2013-06-20 Matthew Trend Touch Sensor Including Mutual Capacitance Electrodes and Self-Capacitance Electrodes
US9965105B2 (en) 2011-12-28 2018-05-08 Synaptics Incorporated Systems and methods for detecting low ground mass conditions in sensor devices
US20130176273A1 (en) 2012-01-09 2013-07-11 Broadcom Corporation Fast touch detection in a mutual capacitive touch system
US8937606B2 (en) 2012-01-09 2015-01-20 Broadcom Corporation Orthogonal multi-row touch panel stimulation
KR101898979B1 (ko) 2012-02-16 2018-09-17 삼성디스플레이 주식회사 터치 패널의 구동 방법, 터치 패널 및 디스플레이 장치
CN104160368B (zh) 2012-03-06 2017-03-08 三菱电机株式会社 触摸屏、触摸面板、显示装置以及电子仪器
KR102030754B1 (ko) 2012-03-08 2019-10-10 삼성전자주식회사 관심 영역을 선택하기 위한 이미지 편집 장치 및 방법
US8937607B2 (en) 2012-03-30 2015-01-20 Sharp Kabushiki Kaisha Capacitive touch panel with dynamically allocated electrodes
TWI490760B (zh) 2012-04-03 2015-07-01 Elan Microelectronics Corp A method and an apparatus for improving noise interference of a capacitive touch device
US20130265276A1 (en) 2012-04-09 2013-10-10 Amazon Technologies, Inc. Multiple touch sensing modes
US9329723B2 (en) 2012-04-16 2016-05-03 Apple Inc. Reconstruction of original touch image from differential touch image
KR101943436B1 (ko) 2012-04-18 2019-01-31 삼성전자주식회사 압력 감지 방식의 터치 패널 및 이를 구비한 휴대 단말
KR101374018B1 (ko) 2012-04-24 2014-03-12 엘지디스플레이 주식회사 터치 스크린 구동 장치 및 방법
JP2013242699A (ja) * 2012-05-21 2013-12-05 Renesas Electronics Corp 半導体装置
US9046942B2 (en) 2012-06-01 2015-06-02 Atmel Corporation Combined accumulator and maximum/minimum comparator
US8976133B2 (en) 2012-06-08 2015-03-10 Apple Inc. Devices and methods for improving image quality in a display having multiple VCOMs
KR101349665B1 (ko) 2012-06-14 2014-01-10 엘지디스플레이 주식회사 터치 스크린 일체형 표시장치
KR101416003B1 (ko) 2012-06-20 2014-07-08 엘지디스플레이 주식회사 터치스크린 일체형 표시장치 및 그 구동 방법
US20140002406A1 (en) 2012-06-28 2014-01-02 Texas Instruments Incorporated Low-Power Capacitive Sensor Monitoring and Method
US9035895B2 (en) 2012-07-13 2015-05-19 Apple Inc. Redundant sensing element sampling
US9069399B2 (en) 2012-07-17 2015-06-30 Cypress Semicoductor Corporation Gain correction for fast panel scanning
KR102114212B1 (ko) 2012-08-10 2020-05-22 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 표시 장치
JP5958215B2 (ja) 2012-09-12 2016-07-27 富士通株式会社 情報端末装置、タッチ座標決定方法及びタッチ座標決定プログラム
US8976151B2 (en) 2012-09-14 2015-03-10 Stmicroelectronics Asia Pacific Pte Ltd Configurable analog front-end for mutual capacitance sensing and self capacitance sensing
GB2506676B (en) 2012-10-08 2015-03-25 Touchnetix Ltd Touch sensors and touch sensing methods
TW201415124A (zh) 2012-10-11 2014-04-16 Rich Ip Technology Inc 具觸控功能之薄膜電晶體液晶顯示裝置
TWI478034B (zh) 2012-10-17 2015-03-21 Sentelic Technology Co Ltd 按鍵觸發方法
US9483146B2 (en) 2012-10-17 2016-11-01 Perceptive Pixel, Inc. Input classification for multi-touch systems
TWI471782B (zh) 2012-11-14 2015-02-01 Orise Technology Co Ltd 內嵌式多點觸控液晶顯示面板系統
US9582123B2 (en) 2012-11-26 2017-02-28 Qualcomm Incorporated Dual-mode capacitance sensing in a touch panel sensor
TW201423531A (zh) 2012-12-05 2014-06-16 Wintek Corp 電容式觸控面板
KR101682964B1 (ko) 2012-12-09 2016-12-06 엘지디스플레이 주식회사 디스플레이 장치 및 디스플레이 장치의 터치 인식 방법
TW201423710A (zh) 2012-12-12 2014-06-16 Rich Ip Technology Inc 以顯示結構提供觸控功能的驅動電路及觸控顯示器
CN103278955B (zh) 2012-12-14 2015-11-11 上海天马微电子有限公司 一种彩膜基板及触控式液晶显示装置
CN103186304B (zh) 2013-01-21 2016-01-27 敦泰科技有限公司 实现多点触摸识别的单层自电容触摸屏及其数据处理方法
CN103995626B (zh) 2013-02-19 2018-05-29 比亚迪股份有限公司 一种用于触摸屏的触摸点定位方法及装置
US9367161B2 (en) 2013-03-11 2016-06-14 Barnes & Noble College Booksellers, Llc Touch sensitive device with stylus-based grab and paste functionality
US10459546B2 (en) 2013-03-14 2019-10-29 Apple Inc. Channel aggregation for optimal stylus detection
TWI493419B (zh) 2013-03-15 2015-07-21 Novatek Microelectronics Corp 觸控裝置及其觸控偵測方法
US20140347574A1 (en) 2013-05-21 2014-11-27 Apple Inc. Method of plastic touch sensor process
CN103294321A (zh) 2013-06-06 2013-09-11 敦泰科技有限公司 一种触控显示装置
CN103294323A (zh) 2013-06-13 2013-09-11 敦泰科技有限公司 一种触摸检测方法、装置及触摸屏系统
US9405379B2 (en) 2013-06-13 2016-08-02 Microsoft Technology Licensing, Llc Classification of user input
US9477356B2 (en) 2013-06-19 2016-10-25 Qualcomm Incorporated System and method to drive touch panel to measure hover
US9715314B2 (en) 2013-06-24 2017-07-25 Microsoft Technology Licensing, Llc Capacitive touch sensor having pseudo jumpers
US9612677B2 (en) 2013-06-28 2017-04-04 Atmel Corporation Pseudo driven shield
KR101514522B1 (ko) 2013-06-28 2015-05-04 삼성전기주식회사 접촉 감지 장치 및 터치스크린 장치
US20150015528A1 (en) 2013-07-10 2015-01-15 Synaptics Incorporated Hybrid capacitive image determination and use
KR102114453B1 (ko) 2013-07-19 2020-06-05 삼성전자주식회사 모바일 장치 및 그것의 제어 방법
US10845901B2 (en) 2013-07-31 2020-11-24 Apple Inc. Touch controller architecture
JP2015032235A (ja) 2013-08-06 2015-02-16 ソニー株式会社 タッチ検出回路、タッチ検出方法、および電子機器
US9552089B2 (en) 2013-08-07 2017-01-24 Synaptics Incorporated Capacitive sensing using a matrix electrode pattern
KR102009070B1 (ko) 2013-08-16 2019-08-08 애플 인크. 사용자 접지 보정을 위한 터치 패널 전극 구조체
US20150049044A1 (en) 2013-08-16 2015-02-19 Apple Inc. Touch panel electrode structure
US9886141B2 (en) 2013-08-16 2018-02-06 Apple Inc. Mutual and self capacitance touch measurements in touch panel
US9001082B1 (en) 2013-09-27 2015-04-07 Sensel, Inc. Touch sensor detector system and method
US9298325B2 (en) 2013-09-30 2016-03-29 Synaptics Incorporated Processing system for a capacitive sensing device
US9298299B2 (en) 2013-10-02 2016-03-29 Synaptics Incorporated Multi-sensor touch integrated display driver configuration for capacitive sensing devices
KR101608326B1 (ko) 2013-10-29 2016-04-01 엘지디스플레이 주식회사 터치패널 일체형 표시장치 및 그 구동 방법
KR102114488B1 (ko) 2013-11-05 2020-05-25 엘지디스플레이 주식회사 터치센싱시스템 및 표시장치
KR101684642B1 (ko) 2013-11-12 2016-12-08 주식회사 센트론 행렬형태로 배치된 전극패드를 이용하여 상호정전용량방식으로 터치입력을 감지하는 방법 및 이를 위한 장치
CN105900049A (zh) 2014-01-15 2016-08-24 夏普株式会社 位置输入装置和显示装置
CN103809810A (zh) 2014-02-19 2014-05-21 深圳市华星光电技术有限公司 触控面板及显示装置
US9164640B2 (en) 2014-02-28 2015-10-20 Cypress Semiconductor Corporation Barrier electrode driven by an excitation signal
TWI514248B (zh) 2014-03-18 2015-12-21 Pixart Imaging Inc 防止誤觸發邊緣滑動手勢之方法及手勢觸發方法
TWI554931B (zh) 2014-03-18 2016-10-21 Japan Display Inc A display device with a sensor
US9665217B2 (en) 2014-04-28 2017-05-30 Qualcomm Incorporated Touch panel scan control
US9690397B2 (en) 2014-05-20 2017-06-27 Synaptics Incorporated System and method for detecting an active pen with a matrix sensor
WO2015178920A1 (en) 2014-05-22 2015-11-26 Onamp Research Llc Panel bootstrapping architectures for in-cell self-capacitance
CN104020908B (zh) 2014-05-30 2017-03-01 京东方科技集团股份有限公司 一种内嵌式触摸屏的驱动方法、装置及显示装置
GB2531369A (en) 2014-06-20 2016-04-20 Panasonic Ip Man Co Ltd Electronic apparatus
CN105278739A (zh) 2014-07-17 2016-01-27 财团法人工业技术研究院 感测结构
CN104142757B (zh) 2014-08-05 2017-02-15 深圳市华星光电技术有限公司 触摸显示屏及其触控面板
US9880655B2 (en) 2014-09-02 2018-01-30 Apple Inc. Method of disambiguating water from a finger touch on a touch sensor panel
US10705658B2 (en) 2014-09-22 2020-07-07 Apple Inc. Ungrounded user signal compensation for pixelated self-capacitance touch sensor panel
CN107077262B (zh) 2014-10-27 2020-11-10 苹果公司 像素化自电容水排斥
KR102060798B1 (ko) 2014-11-13 2019-12-31 삼성디스플레이 주식회사 터치 스크린 패널
WO2016126525A1 (en) 2015-02-02 2016-08-11 Apple Inc. Flexible self-capacitance and mutual capacitance touch sensing system architecture
US10488992B2 (en) 2015-03-10 2019-11-26 Apple Inc. Multi-chip touch architecture for scalability
US10365773B2 (en) 2015-09-30 2019-07-30 Apple Inc. Flexible scan plan using coarse mutual capacitance and fully-guarded measurements
KR101609992B1 (ko) 2015-10-05 2016-04-06 주식회사 지2터치 터치 스크린 패널
AU2017208277B2 (en) 2016-09-06 2018-12-20 Apple Inc. Back of cover touch sensors
US10642418B2 (en) 2017-04-20 2020-05-05 Apple Inc. Finger tracking in wet environment

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20170096974A (ko) * 2016-02-17 2017-08-25 아트멜 코포레이션 전극의 전압에의 접속

Also Published As

Publication number Publication date
US10289251B2 (en) 2019-05-14
KR101782208B1 (ko) 2017-09-26
TWI570601B (zh) 2017-02-11
TW201601031A (zh) 2016-01-01
EP2960755A1 (en) 2015-12-30
US20150378465A1 (en) 2015-12-31
CN204833199U (zh) 2015-12-02
EP2960755B1 (en) 2020-03-04
CN105302395B (zh) 2019-01-01
CN105302395A (zh) 2016-02-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101782208B1 (ko) 픽셀화된 자기-정전용량 터치 스크린에서의 부동 접지 효과의 감소
US10345972B2 (en) RC matching in a touch screen
KR101984443B1 (ko) 자기-정전용량성 터치 센서를 위한 통합된 터치 및 디스플레이 아키텍처
US9939950B2 (en) Multi-mode voltages for touchscreens
US10936120B2 (en) Panel bootstraping architectures for in-cell self-capacitance
US9268445B2 (en) Touch sensor panels with reduced static capacitance
US9280251B2 (en) Funneled touch sensor routing
US10386962B1 (en) Reducing touch node electrode coupling
US10852876B2 (en) Narrow border touch screen
US11941211B2 (en) Balanced mutual capacitance systems and methods
US10824279B2 (en) Remote feedback tapping for a touch sensor panel driving circuit
US10955947B2 (en) RC tuning of touch electrode connections on a touch sensor panel

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
AMND Amendment
E601 Decision to refuse application
AMND Amendment
X701 Decision to grant (after re-examination)
GRNT Written decision to grant