TWI225219B - Touch sensor, display device having a touch sensor, and method for generating position data - Google Patents

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TWI225219B
TWI225219B TW091116733A TW91116733A TWI225219B TW I225219 B TWI225219 B TW I225219B TW 091116733 A TW091116733 A TW 091116733A TW 91116733 A TW91116733 A TW 91116733A TW I225219 B TWI225219 B TW I225219B
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TW
Taiwan
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conductive film
position detection
transparent conductive
touch sensor
circuit
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TW091116733A
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English (en)
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Saburo Miyamoto
Toshihisa Nakano
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Sharp Kk
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Priority claimed from JP2001371246A external-priority patent/JP2003173238A/ja
Priority claimed from JP2002171739A external-priority patent/JP2004021327A/ja
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Description

1225219 A7
技術領域 本發明為一種觸摸式感應器、附觸摸式感應器之顯示裝 置、及位置數據產生方法,用以檢測出筆或指在顯示面 之接觸位置。 * 上 背景技術 觸摸式感應器為一種輸入裝置,其係用以檢測出指或筆 等接觸場所之位置。位置檢測方式方面,已知有靜電電容 結合方式、電阻膜方式、紅外線方式、超音波方式、及電 磁介電/結合方式等。其中,普遍廣泛地受到採用的為電 阻膜方式及靜電電容結合方式之接觸感應器。 以下,將說明電阻膜方式之觸摸式感應器。類比電阻膜 方式之觸摸式感應器,係如圖22所示,具有:2片之透明 電阻膜12及14,係夾著空氣層13而相對;PET膜11,其係 5又置於透明電阻膜12之空氣層13之相反側;及玻璃膜 15 ’其係分別設置於透明電阻膜14之空氣層π之相反 側。此外,2片之透明電阻膜12及14中之透明電阻膜12 上,設置有一對在Y軸方向相隔之導電部16,且在另一方 之透明電阻膜14上則設有一對在X軸方向相隔之導電部 17。此外,也可在透明電阻膜12上設置導電部17,在透 明電阻膜14上設置導電部16。 該電阻膜方式之觸摸式感應器,係在當指頭等觸摸到操 作面時,該接觸點(施壓點)之透明電阻膜12及透明電阻膜 14間會相互接觸而導通。利用上述動作,可求得接觸點之 座標。 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4规格(210X297公釐) 1225219 A7 _ B7 一 五、發明説明(2Γ" 一 與透明電阻膜12及透明電阻膜14中之任一方(例如透明 電阻膜12)相對應之一對導電部(導電部16)間將會有電歷 施加。在此時,電阻膜12及電阻膜14間接觸時,電阻膜 12與電阻膜14間導通,透明電極膜14會有電流流過。當 檢測出透明電阻膜14之電壓時,便可由電壓值檢測出接觸 點之Y座標。 以下,說明具體例。例如,透明電阻膜12之導電部16中 之一方之導電部施加0V,在另一方之導電部施加5V,在 透明電阻膜12上設定電位斜度。透明電阻膜14上,則不施 加電壓。在此情況中,例如接觸到透明電阻膜14之中心 時,透明電阻膜14上會檢測出為5 V之1/2之2·5 V。此外, 接觸到施加5 V之導電部附近之點時,透明電阻膜14上會 檢測出接近5 V之電壓。此外,接觸到施加〇 v (無電壓施 加)之導電部附近之點時,透明電阻膜14上會檢測出接近 0 V之電壓。如此一般,可依由透明電阻膜14檢測出來之 電壓,檢測出接觸點之Y座標。 如欲以檢測出Y座標一般,同樣地檢測出接觸點之X座 標時’則係在透明電阻膜14之一對導電部17間設定電位 差,透明電阻膜12則無施加電壓,接觸點之電壓係由透明 電阻膜12來檢測出來。藉由切換進行上述χ座標之檢測及 Y座標之檢測,檢測出χγ座標,進而實施施壓點之位置 檢測。 該類比電阻膜方式之觸摸式感應器中,由於藉由2片之 透明電阻膜12及14在施壓點而導通,在2片之透明電阻膜 -6- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐) 五、發明説明( 12及14間配置了空氣層13。當存在有空氣層。時,藉由 透明電阻膜12及14與空氣層13間之折射率差異,透明電 阻膜12及14與空氣層13間之界面會發生反射。因此,具 有類比電阻膜方式之觸摸式感應器之影像顯示裝置之顯示 會變暗之問題。此外,上述類比電阻膜方式之觸摸式感應 器已在實開平5-4256號公報揭示。 相對於此,典型之類比靜電電容方式之觸模式感應器, 係具有1片之位置檢測用透明導電膜。類比靜電電容方式 之觸摸式感應器上,例如特表昭56_5〇〇23〇號公報所揭示, 由位置檢測用透明導電膜之四個角落上之電極,施加有同 相同電位之交流電壓,進而在位置檢測用透明導電膜之整 面上,施加幾乎均一之電場。 位置檢測用透日月導電膜上之某一位置形減觸點時由 位置檢測用透明導電膜之四個角落會有電流流過。藉由分 別測定出該四個角落上之電流’可檢測出接觸點之X座標 及Y座標。 ' 以電阻膜方式之觸摸式感應器及靜電電容方式之觸摸式 感應器兩者進行比較時,由於上述般之電阻膜方式之觸摸 式感應器必需設有空氣層,因此無需空氣層之靜電電容方 式之觸摸式感應器之穿透率會高於電阻膜方式之觸摸式感 應器之穿透率。此外,靜電電容式之觸摸式感應器,相較 於電阻膜方式之觸摸式感應器,在耐衝擊性及防塵作用上 較佳’具有耐污染及壽命長之優點。 唯,即使為靜電電容方式之觸摸式感應器,為了與顯示 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(21〇X 297公釐)
面板一體化來加以使用,目前需要一種觸摸式感應器,以 更進一步對由顯示面板射出之光線之穿透率之減少情形加 以抑制。此外,也要求更進一步對觸摸式感應器一體化之 顯不面板施以小型化及輕量化。 此外,在特表昭56-500230號公報所揭示之類比靜電電容 方式之觸摸式感應器中,需要在位置檢測用透明導電膜18 之端部,配置如圖23所示般之複雜的導電性區段圖案19, 以能夠精確地檢測出接觸點。導電性圖案愈行複雜時,會 衍生出無法進行位置檢測之非有效範圍愈大之問題,因此 需要具有簡單之電路構造之靜電電容方式之觸摸式感應 器。 發明之揭示 本發明為以上述課題為鑑者。本發明之一個目的,在於 提供一種觸摸式感應器、附觸摸式感應器之顯示裝置、及 位置數據產生方法,其係能夠防止顯示特性惡化,且適於 輕量及小型化。 此外,本發明之其他目的,在於提供一種觸摸式感應器 及附觸摸式感應器之顯示裝置,其係具有比以往更為簡單 之電路構造。 本發明之某一實施形態之附觸摸式感應器之顯示裝置, 其為具有:主動矩陣基板,其第一面上配置有呈矩陣狀之 複數個像素電極;及透明對向電極,其係與上述主動矩陣 基板之第一面相對而設者,尚且包含··第一電路,其係用 以將顯示用之電壓或電流供應至上述透明對向電極;第二 _ 8 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) Α4規格(210X297公釐) -- 1225219
電路’其係用以由上述透明對向電極之複數個位置上檢 測出流經之電流;及切換電路,其係用以使上述第一電路 或上述第二電路之任一方與上述诱 义透明對向電極做電性導 通,藉此可至少解決上述課題之其中之一。 上述切換電路,對於上述第一電路或上述第二電路盘上 述透明對向電極間之電性連接,可回應控制信號而施:周 期性之切換。 上述第一電路之至少一部份、上述第二電路之至少一部 份、及上述切換電路上,也可分別具有在上述主動矩陣基 板上形成之薄膜電晶體。 上述薄膜電晶體也可具有在上述主動矩陣基板上疊層之 複晶矽。 上述透明對向電極也可具有分割成複數個之區域,且利 用上述第二電路來檢測出個別流經上述複數個區域兩端之 電流。 上述複數個像素電極與上述透明對向電極間,也可設置 有液晶層。 上述透明對向電極也可在與上述基板相對之其他基板上 形成,且將上述液晶層封入兩基板間。 上述複數個之像素電極及上述透明對向電極間,也可設 有有機EL層。 本發明之某一實施形態之附觸摸式感應器之顯示裝置, 其為具有:第一基板,其第一面上配置有複數個掃瞄電 極;及第二基板,其上形成有與上述第一基板之上述第一 本紙張尺度適用中國B家標準(CNS) A4規格(210X 297公复) 1225219 A7 ------------B7 五、發明説明(^ ) " ----- 面相對之複數個資料電極者,尚且包含:第—電路,其係 用以將顯示用之電M或電流供應至各資料電極;第二電 路’其係用以由各資料電極之複數個位置上,檢測出流 經之電流;及切換電路,其择 ^ 丹你用以使上述第一電路或上述 第二電路之任-方與上料料電極做電性導通,冑此可至 少解決上述課題之其中之一。 本發明之某一實施形態之附觸摸式感應器之顯示裝置, 其為具有·第-基板’其第—面上配置有複數個第一電 極,及第二基板,其上形成有與上述第一基板之上述第一 面相對之複數個第二電極者,尚且包含:第一電路,其係 用以將顯示用之電壓或電流供應至各第一電極;第二電 路,其係用以由第一電極之複數個位置上,檢測出流經 之電流;及切換電路,其係用以使第一電路或第二電路之 任一方與上述第一電極做電性導通,藉此可至少解決上述 課題之其中之一。 上述第一電路之至少一部份、上述第二電路之至少一部 份、及上述切換電路上,也可分別具有在上述基板上形成 之薄膜電晶體。 上述薄膜電晶體也可具有在上述基板上疊層之複晶石夕。 上述第一基板與上述第二基板間,也可設置有液晶層。 本發明之某實施形態之附觸摸式感應器之顯示裝置,其 為具有·顯示媒體’其係具有2次元平面之顯示面;驅動 手段,其係用以在上述顯示媒體之選擇之區域上形成電 場;及位置檢測手段,在平行於上述顯示面之面内上,藉 _ -10- 本紙張尺度適用中國Β家標準(CNS) Α4規格(210 X 297公釐) 1225219 五、發明説明(7 ) 由靜電電容結合方式來檢測出外部施加之接觸點者,且上 述驅動手段具有透明電極,上述位置檢測手段係與上述透 明電極之複數個部份做電性連接,以檢測出與上述接觸點 相對應之電流,藉此至少解決上述課題中之其中之一。 本發明之某一實施形態之觸摸式感應器,其為一種利用 靜電電容結合方式,檢測出在x方向及γ方向延伸之操作 面内之由外部施加之輸入點者,且包含:第一位置檢測用 透明導電膜,其係與上述操作面平行配置,且與用以檢測 出上述輸入點之上述γ方向上座標之γ座標檢測用導電部 做電性連接;第二位置檢測用透明導電膜,其係與上述第 一位置檢測用透明導電膜相對而設,且與用以檢測出上述 輸入點之上述Υ方向上座標之γ座標檢測用導電部做電性 連接;介電體層’其係設置於上述第一位置檢測用透明導 電膜與上述第二位置檢測用透明導電膜間;及切換電路, 對上述第一位置檢測用透明導電膜與上述第二位置檢測用 透明導電膜中選取之一方施以指定電壓,藉此至少解決上 述課題中之其中之一。 藉由上述切換電路,可交互進行上述第一位置檢測用透 明導電膜、及上述第二位置檢測用透明導電膜之電性導通 之切換。 也可尚且具有一種檢測用電路’其係由在上述輸入點與 上述第Υ座標檢測用導電部間流通之電流大小,求出上述 輸入點之上述γ方向上之座標,且由在上述輸入點與上述 X座標檢測用導電部間流通之電流大小,求出上述輸入點 -11 · t紙張尺度適用中國a家標準(CNS) Α4規格(21GX297公爱) ----- 1225219 A7
之上述X方向上之座標。 上述Y座標檢測用導電部也可設置於上述第一位置檢測 用透明導電膜上’且具有在上述γ方向上相隔之至少2個 導電部;上述X座標檢測用導電部也可設置於上述第二位 置檢測用透明導電膜上,且具有在上述乂方向上相隔之至 少2個導電部。 上述介電體層也可由聚對苯二甲酸乙二醇酯(p〇lyethylene terephthalate)所形成。 上述介電體層,也可由玻璃所形成。 也可在與上述第一位置檢測用透明導電膜或上述第二位 置檢測用透明導電膜之上述介電體層側之相反侧之主面 上,設置玻璃,進而經由上述玻璃來施加上述輸入點。 本發明之某一實施形態之附觸摸式感應器之顯示裝置, 具有:上述觸摸式感應器、及將上述觸摸式感應器設置於 顯示面上之顯示面板,藉此可至少解決上述課題中之其中 之一° 也可使上述顯示面板具有:顯示媒體層;電極,其係配 置於上述顯示媒體層之觀察者側且用以驅動上述顯示媒體 層;及絕緣層,其係配置於上述電極之觀察者側,且上述 第一位置檢測用透明導電膜及上述第二位置檢測用透明導 電膜之任一方,係經由上述絕緣膜,而與上述電極相對配 置,藉由對上述電極施加周期性變化之振動電壓,在上述 任一方之位置檢測用透明導電膜上產生誘發電壓,進而使 上述任一方之位置檢測用透明導電膜上產生電場,藉由上 -12· 本纸張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐)
訂 t 1225219 五、發明説明(9 ) 述第一位置檢測用透明導電膜及上述第二位置檢測用透明 導電膜上形成接觸點時之上述電流變化,產生上述接觸點 之位置數據。 本發明之某一實施形態之附觸摸式感應器之顯示裝置, 其係為具有上述觸摸式感應器者,尚具有:主動矩陣基 板,其係介由顯示媒體層,而與上述第一位置檢測用透明 導電膜及上述第二位置檢測用透明導電膜之任一方相對而 設;顯示用電路,其係在未施加上述指定之電壓時,對上 述任一方之位置檢測用透明導電膜供應顯示用之電壓或電 流;檢測用t路,其係用α對上述任一方之位置檢測用透 明導電膜之複數個位置上流過之電流進行檢測;及切換電 路,其係將上述顯示用電路或上述檢測用電路之任一方, 與上述任一方之位置檢測用透明導電膜使電性導電,藉此 至少解決上述課題中之其中之一。 本發明之某一實施形態之附觸摸式感應器之顯示裝置, 其為具有:顯示面板,其係包含:顯示媒體層;電極,其 係配置於上述顯示媒體層之觀察者側且用以驅動上述顯示 媒體層;及絕緣層,其係配置於上述電極之觀察者側;位 置檢測用透明導電膜,其係介由上述絕緣層而與上述電極 相對而設;檢測電路,其係用以由上述位置檢測用透明導 電膜之複數位置檢測出電流變化者,尚且藉由對上述電極 施加周期性變化之振動電壓,使上述位置檢測用透明導電 膜上產生誘發電壓,進而使上述位置檢測用透明導電膜上 產生電%,依藉由在上述位置檢測用透明導電膜上形成接 ____ -13 - 7紙張尺度適财® a家標準(CNS) Α4規格(2l〇X297公复) 1225219 五、發明説明(ι〇 ) 觸點時產生上述電流變化,產生上述接觸點之位置數據, 藉此至少解決上述課題中之其中之一 β 上述誘發電壓可為具有周期性之極大值及/或極小值之 脈衝波。 上述振動電壓可為用以驅動上述顯示媒體層用之電壓。 尚可具有··顯示電路,其係用以將用以驅動上述顯示媒 體層之電壓或電流供應至上述電極;及切換電路,其係用 以使上述顯示用電路及上述檢測電路之任一方與上述電極 做電性導通。 上述顯示面板可為液晶面板,上述振動電壓可為極性會 周期性反轉之電壓。 上述液晶面板可為主動矩陣型液晶面板,而上述電極可 為透明對向電極。 上述電極與上述位置檢測用透明導電膜間之距離可為約 1 mm以下。 上述脈衝波之頻率可為約40 kHz。 本發明之某一實施形態之位置數據產生方法,係以介以 絕緣層而與電極相對而設之位置檢測用透明導電膜為準, 產生相對之接觸點之位置數據之方法,其係包含:上述位 置檢測用透明導電膜之電場產生工序,其係藉由對上述電 極施加呈周期性變化之振動電壓,使上述位置檢測用透明 導電膜產生誘發電壓來實施;及產生上述接觸點之位置數 據之工序,其係依藉由在上述位置檢測用透明導電膜上形 成接觸點所導致之上述電流變化來實施,藉此至少解決上 •14· 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐) 1225219 五、發明説明( 述課題中之其中之一。 上述電極可為用以對顯示面板所含之顯示媒體層進行驅 動之電極。 述振動電壓可為用以對顯示面板所含之顯示媒體層進 行驅動之電壓。 以下說明本發明之作用。 將 之 本發明之第一實施形態之附觸摸式感應器之顯示裝置’ 其為具有:主動矩陣基板’其第一面上配置有呈矩陣狀之 複數個像素電極;及透明對向電極,其係與主動矩陣基板 之第一面相對而設者,尚且包含:第一電路,其係用以 顯不用之電屋或電流供應至透明對向電極;第二電路 其係用以由透明對向電極之複數個位置上,檢測出流經〜 電流;及切換電路,其係用以使第一電路或第二電路之任 一方與透明對向電極做電性導通。 容 並 上述附觸摸式感應器之顯示裝置,為能夠藉由靜電電 結合方式來檢測出顯示面上之手指或筆等之接 不需在顯示裝置上加裝透明導電膜,僅需利用切換電路 電 藉由使第-電路及第二電路之任一方與透明對向電極做 性導通,以時序分割方式利用顯示用之透明對向電極, 只施接觸位置之檢測。為此,相較於在顯示裝置之前侧 行設置透明導電膜之情況’能夠避免因而產生之顯示品 惡化。此外,也能夠實現附觸摸式感應器之顯示裝σ 型化及輕量化。 之 上述切換電路’如與顯示用驅動電路及位置檢測電路 _____ -15- 本^^尺度適財國Β冢標準(CNS) Α4規格(摩297公复) 1225219 A7 B7 五、發明説明(l2 ) 一併以在基板上形成之薄膜電晶體來構成時,由於能夠實 現高速的切換動作,因此將可在切換過程中,抑制顯示電 壓之施加延遲之情形。 本發明之第二實施形態之觸摸式感應器,其為一種利用 靜電電容結合方式’檢測出在X方向及γ方向延伸之操作 面内之由外部施加之輸入點者,且包含:第一位置檢測用 透明導電膜,其係與上述操作面平行配置,且與用以檢測 出上述輸入點之上述Y方向上座標之γ座標檢測用導電部 做電性連接;第二位置檢測用透明導電膜,其係與上述第 位置檢測用透明導電膜相對而設,且與用以檢測出上述 輸入點之上述Y方向座標之γ座標檢測用導電部做電性連 接’介電體層’其係設置於上述第一位置檢測用透明導電 膜與上述第二位置檢測用透明導電膜間;及切換電路,對 上述第一位置檢測用透明導電膜與上述第二位置檢測用透 明導電膜中選取之一方施加電壓。 上述觸摸式感應器中之Y座標檢測用導電部及X座標檢 測用導電部’係分別與第一位置檢測用透明導電膜及第二 位置檢測用透明導電膜做電性連接。因此僅具有1片透明 導電膜’相較於設置有γ軸及X軸方向位置檢測用之導電 部之以往的觸摸式感應器,該丨片之透明導電膜能夠有助 於簡化座標檢測用導電部之圖案。藉此,可縮小透明導電 膜上用以形成座標檢測用導電部之區域,因此能夠擴大可 檢測出接觸點之操作面之面積。 此外,藉由切換電路,能夠對第一位置檢測用透明導電 -16 * ^紙張尺度適用中國國家標準(CNS) Αβέ格(210X297公釐Γ-----
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膜與第二位置檢測用透明導電膜之電性導通進行交互切 換,而得以獨立地檢測出Y座標之位置及X座標之位置。 藉此,由於在檢測出一方之座標位置的過程中,並不會受 到另一方座標位置檢測之影響,因此能夠精確地檢測出位 置座標。 本發明之第三實施形態之附觸摸式感應器之顯示裝置, 係具有·具有電極之顯示面板、位置檢測用透明導電膜、 及檢測電路。在該附觸摸式感應器之顯示裝置中,係藉由 對電極施加周期性變化之振動電壓,使位置檢測用透明導 電膜上產生誘發電壓,進而使位置檢測用透明導電膜上產 生電場,並依藉由在位置檢測用透明導電膜上形成接觸點 時產生之電流變化,產生接觸點之位置數據。 上述附觸摸式感應器之顯示裝置,積極利用了一般視為 干擾之誘發電壓,以產生相對於位置檢測用透明導電膜之 接觸點之位置數據。具體而言,係藉由對電極施加周期性 變化之振動電壓,使位置檢測用透明導電膜上產生誘發電 壓,進而使位置檢測用透明導電膜上產生電場。接著,依 藉由在位置檢測用透明導電膜上形成接觸點時產生之電流 變化,產生接觸點之位置數據。 因此,位置檢測用透明導電膜與電極間之間隔無需太 大。此外,在顯示面板與位置檢測用透明導電膜間也無需 設置遮蔽層。結果,可提供一種能夠薄型化且視差小之附 觸摸式感應器之顯示裝置。再者,為了檢測出接觸位置, 由於並非在位置檢測用透明導電膜上施加特別之電壓,而 -17- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐)
1225219 A7 ____B7 _五、發明説明(14~) ’ 係利用藉由施加於電極上之呈周期性變化之振動電壓所產 生之誘發電壓,因此無需複雜之電路,也不會導致消耗電 力之增加。此外,可利用顯示面板本身具有之用以驅動顯 示媒體層之電壓,做為上述般之振動電壓。再者,由於無 需另行將交流電壓施加於位置檢測用透明導電膜上,因此 可省電力化。 圖式之簡要說明 圖1為第一實施形態之顯示裝置在實施形態中之基本構 造之斜視圖。 圖2為用以說明靜電電容結合方式觸摸式感應器之動作 原理(1次元時)之圖。 圖3為第一實施形態中之對向導電膜之*個角落上形成 之電極之配置之平面圖。 圖4為用以說明靜電電容結合方式觸摸式感應器之動作 原理(2次元時)之圖。 圖5(a)為第一實施形態之一個實施形式中所用之主動矩 陣基板之平面圖,圖5(b)為切換電路之構造之圖,圖5(^) 為施加於對向導電膜之電壓之經時變化之波形圖。 圖6為第一實施形態中採用之位置檢測電路之區塊圖。 圖7為第一實施形態之變通例中所用之對向導電膜之電 極配置例之平面圖。 圖8為對向導電膜之其他電極配置例之平面圖。 圖9為對向導電膜之其他構造之平面圖。 圖10為純粹藉由矩陣驅動而動作之顯示裝置之構造之斜
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1225219 A7 ___ B7 五、發明説明(15 ) 視圖。 圖11(a)為有機El顯示裝置之基本構造之剖面圖,圖 11(b)為其斜視圖。 圖12為模式性地顯示了第二實施形態之觸摸式感應器之 構造之斜視圖。 圖13為模式性地顯示了圖12之第一透明導電膜及第二透 明導電膜之平面圖。 圖14為第二實施形態之觸摸式感應器所採用之位置檢測 電路之區塊圖。 圖15(a)及(b)為透明導電膜之變通例之平面圖。 圖16為具有第二實施形態之觸摸式感應器之顯示裝置之 模式圖。 圖Π為模式性地顯示了第三實施形態之附觸摸式感應器 之顯示裝置之構造之圖。 圖18(a)為施加於顯示面板之透明對向電極上之共通電愿 之經時變化之一例之圖;圖18(b)為將圖2(a)所示之共通電 壓施加於透明對向電極時之位置檢測用透明導電膜上產生 之誘發電壓之經時變化之圖;圖“⑷為當施加於透明對向 電極上之共通電壓為一定時之施加於透明對向電極上之電 壓之經時變化之一例之圖。 圖19為檢測電路之一例之區塊圖。 圖20為具有干擾消除直流化電路之放大電路之圖。 圖21(a)為干擾消除直流電路接收到之來自檢波濾波電路 之信號之經時變化之一例之圖;圖21(b)為施加於A/D轉換 -19· 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X297公釐)
^25219 五、'發明説明(16 ) 器之直流電壓之經時變化之一例之圖。 圖22為模式性地顯示了—般類比電阻膜方式之觸摸式感 應器之斜視圖。 圖23為模式性地顯示了先前技藝之類比靜電電容方式觸 摸式感應器之透明電阻膜之平面圖。 發明之最佳實施形態 以下將參照圖式,說明本發明之第一至第三實施形態。 以下,雖然係以藉由手指或導電性筆等來接觸操作面而在 觸摸式感應器上賦予輸入點(接觸點)的情況來進行說明, 唯本發明之輸入法並不以此為限。輸入方面,可藉由手指 或導電性筆等來接觸操作面,或利用紅外線、超音波及電 磁誘導方式等之非接觸方式來實施。 第一實施形態 訂 首先,參照圖1來說明本發明之附觸摸式感應器之顯示 裝置之一實施形態。圖i中,模式性地顯示了本發明之附 觸摸式感應器之顯示裝置應用於液晶顯示裝置時之構造。 圖中,由下方依序疊層有:背光i、擴散板2、第一偏光 板3、基板(第一基板)4、TFT陣列5、液晶層6、透明對向 電極7、彩色濾光片8、對向基板(第二基板)9、及第二偏 光板10。 以下’依本第一實施形態之附觸摸式感應器之液晶顯示 裝置之構造,具體進行說明。 在以玻璃或塑膠等透明絕緣材料所形成之基板4之第一 面上,形成有TFT陣列5,像素電極(未圖示)呈矩陣狀排 -20 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐) 1225219 A7 --------- B7 五、發明説明(17 ) 列。由於像素電極係以主動矩陣方式來加以驅動,因此在 本申請專利中,對於在基板4之表面上形成TFT陣列5等形 成之基板4A,將稱為「主動矩陣基板」。 基板4上之TFT陣列5係由具有非晶矽及複晶矽等之半導 體薄層之薄膜電晶體(TFT)配置而成。實際之基板4上,具 有延伸至顯示區域周邊外圍的區域,且在鉍區域内形成有 一種驅動電路(閘極驅動器或源極驅動器),其係用以驅動 顯示區域内之像素用TFT,並對像素電極供應所需之電 荷。在此較佳之形式,係將構成驅動電路之電晶體,以與 構成顯示區域内之TFT陣列相同之TFT來形成。在此情況 中’為了提高驅動電路之動作速度,係以利用複晶石夕膜製 作而成之TFT來構成驅動電路及TFT陣列為佳。為了盡可 能提高TFT之動作速度,應盡可能降低複晶矽膜中之載體 在橫越粒界時承受之障礙(barrier)為佳,最好能夠利用 CGS (連續晶耠結晶矽)膜來製作TFT。 此外,構成TFT陣列之像素用TFT,係經由未圖示之配 線(閘極配線及資料線)而連接於驅動電路。此外,主動矩 陣基板4A上,如同被覆於TFT陣列5上一般地,設有未圖 示之保護層及配向膜。 與主動矩陣基板4A相對之基板9之位於液晶層6侧之面 上’依序疊層有彩色濾光片8、及由透明導電膜(例如IT〇 膜)所形成之透明對向電極7。 對於設置在主動矩陣基板4 Α與對向基板9間之液晶層6 上之各部,將藉由透明對向電極7及未圖示之像素電極來 -21· 本紙張尺度適用中a ®家標準(CNS) A4規格(21GX 297公董) '- 1225219
施加所需之電壓。藉由施加該電壓,液晶分子之方向會發 生變化’能夠對背光1射出之光線進行調變。 圖1所示之基本構造,已廣泛地應用於以往之液晶顯示 面板。在本第一實施形態中,圖1之透明對向電極7並不 僅做為顯示用之共通電極,也做為位置檢測用透明導電膜 (透明電阻膜)用。 在以往之液晶顯示面板上增設上述般之位置檢測用透明 導電膜時,不僅顯示品質會下降,且液晶顯示用之信號恐 有對位置檢測用之信號造成干擾之虞。為了防止上述情況 發生’如果在偏光板10與位置檢測層間設置用以減輕干擾 之絕緣層(遮蔽層)的話,恐會使得顯示品質更加下滑。 唯’在本實施形態中,透明對向電極7做為顯示用共通電 極來使用之過程及做為位置檢測用透明導電膜之過程,係 在時間上錯開而交替進行,因此能夠解決上述顯示品質惡 化之問題。 本實施形態中所用之透明對向電極7之4個角落上,形 成有位置檢測用之電極。上述電極上施加有交流電壓,使 知在透明對向電極7内形成了約略均一之小傾斜度之電 場0 以筆或手指碰觸到偏光板1〇或在其上形成之其他絕緣構 件之表面時,透明對向電極7會與接地面(Gr〇und)形成電容 性結合。該電容係偏光板1〇與透明對向電極7間之電容量 及存在於人與地面間之電容量之合計。 電容結合之接觸部份與透明對向電極7之各電極間之電 -22- f紙張尺度適财S S轉準(CNS) A4&格(210 X 297公釐_)_ 五、發明説明(19 電P值係、與接觸部份與各電極間之距離成比例。因 匕依接觸伤與各電極間之距_ 1_ m 、工由透月對向電極7之4個角落之電極而流通。檢測出上 述電流之大小,便可求出接觸部份之位置座標。 接下來,一面參照圖2,說明本實施形態所採用之藉由 靜電電容結合方式之位置檢測方法之基本原理。 圖2中’為了簡化說明,圖示有一個介於電極a及電極b 之間之一次元電阻體。實施形態之實際的顯示裝置中·,係 由呈一次70延展之透明對向電極7,發揮與該一次元電阻 體相同之功能。 電極A及電極B係分別與電流-電壓轉換用之電阻r相 連。電極A及B係經由猶後說明之切換電路,而與位置檢 測電路相連。在在本實施形態中,上述電路係形成於主動 矩陣基板4A上。 電極A與接地面間及電極]3與接地面間,在位置檢測模 式時,係施加有同相同電位之電壓(交流e)。在此過程 中’由於電極A及電極B—直保持在同電位,因此電極a 及電極B間不會有電流。 在此以手指等觸摸位置C。在此,將手指之接觸位置c 至電極A間之電阻設為R!,接觸位置C至電極B間之電阻 設為R2,R^RdR2。在此,當人體等電阻設為Z,流經電 極A之電流設為h,流經電極B之電流設為匕時,以下公式 將會成立: e=ri1+Rli1+(ii+i2)Z (式 1)
-23· 1225219 A7 B7 五、發明説明(20 e=ri2+R2i2+(ii+i2)Z 由上述式1及式2,可得到 ii(r+R〇=i2(r-i-R2) i2=ii(r+Ri)/(r+R2) 將式4代入式1,可得到如 (式2) 下之式3及式4。 (式3)(式4) 之式5 : 由上述式5,可得到如下之式6 : ii=e(r+R2)/(R(Z+r)+R1R2+2Zr+r2) (式 6 ) 同樣地,可得到式7 : i2=e(r+Ri)/(R(Z+r)+R1R2+2Zr+r2) (式 7 ) 在此’以整體之電阻R來表示Rl及r2之比時,可得式 ⑻:
Ri/R=(2r/R+1)12/(1^12)^/^ (式 8 ) r及R為已知,因此對流經電極a之電流h及流經電極b 之電流L的測定,可由式8來決定出1/R。此外,k/r並 不依存於以手指進行接觸之使用者所具有之電阻Z。因 此,除非電阻Z為0或無限大,式8將會成立,而可忽略使 用者及材料所導致之變化及狀態。 接下來,一面參照圖3及圖4,對於上述一次元時之關 係式擴大至2次元時之情況來加以說明。在此,如圖3所 示,透明對向電極7之4個角落上形成有4個電極A、B、 C、及D。上述電極A至D,係經由主動矩陣基板上之切換 電路而與位置檢測電路相連接。 參照圖4。如圖4所示,透明對向電極7之4個角落上之 •24· 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X 297公釐)
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電極,係施加有同相同電位之交流電壓,且藉由手指等之 接觸而在透明對向電極7之4個角落流通之電流大小分別 為ii、込、I、及b。在此情況中,藉由依上述計算方式進 行相同之計算,可得到如下公式: X=k!+k2 · (12+13)/(1^12+13+14) (式 9) Y=k!+k2 · (ii+i2)/(i1+i2+i3+i4) (式 10) 在此’ X為透明對向電極7上之接觸位置之X座標,Y為 透明對向電極7上之接觸位置之γ座標。此外,、為偏移 量’ h為倍率。]^及1^為不依存於人體電阻之常數。 依上述之式9及式1〇,可由流經4個電極之l至i4之測定 值來決定出接觸位置。 在上述之例子中,雖然係在透明對向電極7之4個角落 上配置電極’並藉由測定各電極上流經之電流,以檢測出 呈2次元延展之面上的接觸位置,唯透明對向電極7上之 電極數並不限於4個。為檢測出2次元之位置,最少必需 要有3個電極,唯也可藉由增加至5個以上,以提高位置 檢測之精確度。電極數與位置檢測精確度間之關係,將於 稍後詳述。 依上述之原理’為了決定出接觸位置之座標,必須對設 置於透明對向電極7上之複數個電極,測定流經之電流 值。此外’透明對向電極7,在顯示模式時,必須對液晶 層6施加顯示上所需之指定電壓。 為此,本實施形態中,如圖5(a)所示,在形成有TFT陣 列之主動矩陣基板4A上,連同驅動電路,配置有切換電 -25- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐)
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1225219 五、發明説明(22 ) 路透明對向電極7及電極A至D係形成於未圖示之對向基 板上,而主動矩陣基板4A上則設有與電極a至D相連接之 導電構件(圖中標示為A至D )。上述導電構件係與對向基 板上之電極A至D做電性連接。該連接在以往之顯示裝置 中’係與將對向基板上之透明對向電極7與主動矩陣基板 4 A上之顯示用電路間實施之連接一般,以同樣之方式來 實施。 圖5(b)為切換電路之構造例之電路圖。端子5〇上,係施 加有用以控制切換電路進行切換之信號。該控制信號係由 未圖不之控制電路所產生。控制信號在「高(High)」位準 時,切換電路内之第一電晶體51將成為導通狀態,而電晶 體52成為非導通狀態。在此時,電極A至D係與液晶顯示 電路之共通電極(c〇M)做電性連接,接受在顯示上所需之 電壓施加。 另一方面,當控制信號為「高」位準變化至「低 (Low)」位準時,切換電路内之電晶體51會變成非導通狀 態,而電晶體52成為導通狀態。其結果,使得電極a、 B、C及D分別與位置檢測電路之端子A,、B,、c,及d,做電 性連接。接著,進行上述之電流h、匕、匕、及“之測定, 並決定出位置座標。 圖5(c)為透明對向電極7之電位之經時變化之圖。縱軸 為透明對向電極7之電位’橫軸為時間。依切換電路,將 周期性地交互在位置檢測模式(周期Τι)及顯示模式(周期 TO間切換。顯示模式中’係將透明對向電極7之4個角落 -26 -
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1225219 五、發明説明 造。 圖示之位置檢測電路50,具有4個電流變化檢測電路 61。電流變化檢測電路61在位置檢測模式中,係用以對在 透明對向電極之各電極A至D與接地面間流過之電流進行 測定。各電極A至D上,則藉由觸摸式感應器交流驅動振 盪電路65施加有交流電壓。為此,藉由手指等之接觸,流 經各電極A至D之電流係具有交流成份。電流變化檢測電 路61之輸出,係藉由類比信號處理電路62進行放大及通頻 帶濾、波(bandpass filtering)處理。類比信號處理電路62之輸 出,則係在藉由檢波濾波電路63之檢波後,更進一步輸入 至干擾消除直流化電路64。干擾消除直流化電路64,係將 孝欢波濾、波電路63之輸出加以直流化,產生一種信號,其值 係與流經各電極A至D之電流呈比例。 類比多路轉接器66在由干擾消除直流化電路64接收到上 述信號時,在實施上述信號之切換後,將電極A至D之輸 出依序傳送至A/D轉換器67。A/D轉換器67則係將數位化 之#號(資料)’傳送至處理裝置68。 處理裝置68係搭載於例如具有圖1所示顯示裝置之可攜 式資訊終端機(PDA)、ATM、售票機、或各種電腦之内 部,用以執行資料處理。 此外,檢測電路50所產生之位置數據,並不以上述例子 為限。檢測電路50也可例如利用上述數位化之直流電壓值 來求出XY座標,並輸出做為位置數據。 以上之位置檢測電路所包含之各種電路,雖然並不需要 -28- 本纸張尺度逋用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公爱)
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全部形成於主動矩陣基板上,唯至少圖5(b)所示之包含電 晶體51及52之電路,最好能夠與其他TFT陣列一同形成於 主動矩陣基板上。 依本實施形態之附觸摸式感應器之顯示裝置,由於為顯 示裝置之構件之透明對向電極係兼用做為位置檢測用透明 導電膜’因此無需在玻璃等之基板上,另行準備設有位置 檢測用透明導電膜之觸摸式感應器,且無需將該‘觸摸式感 應器重疊设置於顯示面板之圖像顯示面上。為此,可避免 觸摸式感應器基板造成之穿透率、及反射率等惡化,解決 以往之顯示品質惡化之問題。 唯,依本實施形態,由於位於二個基板4及9之内側區 域之電極將用於檢測位置,因此相較於以往的情況,手指 及筆所造成之接觸位置與導電膜間之距離會傾向較長。當 該距離變長時,位置檢測之精確度會傾向下滑。為了避免 上述般之感度下滑,以使對向基板9之厚度變薄為佳。對 向基板9所偏好之厚度在0.4至0.7 mm之間。 此外,本實施形態之顯示裝置中,位置檢測用電極之設 置位置,並不限於透明對向電極之4個角落。如圖7所 示,在電極A及B中間及電極C及D中間,也可設置其他的 電極E、F、G及Η。如此一般地設置複數個電極時,例如 在以電極A、Β及F來進行位置檢測後,也可立即藉由電極 C、D及E來進行位置檢測,以提高位置檢測之精確度。 此外,如圖8所示,以在4個角落上之電極間,設置複 數個的分割電極Οι至〇nx、Pi至Pnx、Qi至Qny、及Si至Sny -29- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐)
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心目然數)。位於電極A及B間之 為佳(nx及ny均為2以上之自钬叙、y
分割電極仏至^^内之電極〇(iA AJ局lSj$nx),係與位於電 極C及D間之分割電極?1至、内之電叫相對應。尚且, 一面使至nx依序進行掃描,—面對分別流經相對應之 電極Oj及電極Pj上之電流進行測宗。 疋π列疋。如此一來,能夠高精 確度地決定出接觸位置之χγ座椤。* 此 1度知。在透明對向電極7之一 邊形成之電極數,可設定為例如4至1〇個。 依本實施形態採用之靜電電容結合方式,由流經透明對 向電極之4個肖落上之電極之電流大小所言十算出來之接觸 位置,有時與實際之接觸位置間會產生些微的差異。唯, 藉由對上述之設置於複數個位置上之複數個電極進行掃 描,並測定流經各電極上之電流值,將可實現精確度非常 高之檢測。 上述電極的數目增加時,驅動電路、位置檢測電路、及 切換電路間相互連接之複雜度會呈幾何級數般地增加。 唯’將切換元件及位置檢測電路在與驅動電路相同的基板 上形成的話,便無需為了連接各電路而設置許多連接端子 及較長之配線。結果,可防止信號延遲所導致之畫質惡化 的情形。 在如上說明之實施形態中,透明對向電極7係由i片透 明導電膜所構成。唯,本實施形態之透明對向電極7並不 限於以上述般之1片連續膜來形成。例如,如圖9所示, 也可將透明對向電極7分割成7!至7N之複數個部份。在此 情況中,每個分割部份至7N上,將分別形成一對電極。 -30- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐)
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1225219 A7 ___B7_ 五、發明説明(27 ) 藉由採用上述般之構造,可得到圖2之配置有複數個一次 元電阻體之狀態。在此情況中,有關γ座標之位置檢測, 係由流經在各分割部份上設置之一對電極之電流大小來決 定。另一方面,X座標之位置檢測,係藉由檢測出電流發 生變化之分割部份來加以決定。在圖9所示之例子中,透 明對向電極7之分割部份7〗至7N之總數(N)愈多,X座標之 位置解析能力會愈提升。沿X軸方向之各分割部份之尺 寸,例如可為63.5至254 μπι,且較佳之N值之範圍係例如 PDA等之顯示像素數之240至480。 本實施形態,雖然應用於具有主動矩陣基板之顯示裝置 時,能夠發揮顯著之效果,唯本實施形態之用途並不以此 為限。本實施形態例如可應用於單純矩陣驅動之顯示裝 置。 圖10中’模式性地顯示了藉由單純矩陣驅動來動作之顯 示裝置之構造。該顯示裝置中,係藉由背面貼有偏光板暨 相位差板90之第一基板91、及背面貼有偏光板暨相位差板 96之第二基板95,而夾住未圖示之液晶層。 第一基板91之液晶層側之面上,配置有在X軸方向上延 伸之條紋狀之掃描電極92。另一方面,在第二基板95之液 晶侧面上,形成有彩色濾光片部94,且進一步在其上配置 有在Y軸方向上延伸之條紋狀掃描電極93。電極92及電極 93間,係具有相互交差配置之關係,且在上述電極上,疊 層有未圖示之配向膜。 圖10之顯示裝置中,掃描電極92或資料電極93係藉由 -31- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐)
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濺射出透明導電膜來形成。位置檢測用之導電膜則係兼用 做為掃描電極92及資料電極93。施加於掃描電極92或資 料電極93上之電壓,係由藉由與上述切換電路相同之電路 進行切換之驅動電路/位置檢測電路來加以控制。
再者,本實施形態也適用於液晶顯示裝置以外之裝置, 例如有機EL裝置。圖11(a)及(b)所示的為有機el裝置之構 造例。在該顯示裝置中,在玻璃基板100上,依序疊層有 透明電極101、有機電洞輸送層1〇2、有機EL層103、及金 屬電極104。透明電極101及金屬電極1〇4均呈條紋狀排 列,且透明電極101及金屬電極1〇4間係呈交差配置。有機 EL層1〇3產生之光線,係通過玻璃基板1〇〇而由下方射 出。 訂
本實施形態中,玻璃基板100之背面側(顯示裝置之前面 側)係供手指及筆等之接觸《尚且,分割成條紋狀之位置 檢測用透明導電膜,即透明電極1〇1會做為位置檢測用透 明導電膜來使用。 施加於透明電極101之電壓,係由藉由與上述切換電路 相同之電路進行切換之驅動電路/位置檢測電路來加以控 制。 如上述說明,依第一實施形態之附觸摸式感應器之顯示 裝置,能夠抑制顯示面板射出光線之穿透率減少之情形, 防止顯示品質之惡化。再者,能夠抑制裝置整體之厚度及 重量之增加。 第二實施形態 -32- 本紙張尺度通用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐) 1225219 A7 ------------__ 五、發明説明(29 ) 一 --- 以下,一面參照圖12及圖13,說明本發明之觸糢式感應 器之一實施形態。 本第二實施形態之觸摸式感應器37,係藉由靜電電容結 合方式檢測出由外部在操作面上施加之輸入點,且該操作 面為二次元,即該操作面為在X方向及γ方向延展者。在 以下之說明中,係以例如藉由手指及導電性筆等接觸操作 面來賦予輸入點的情況為例來進行說明。圖12為模式性地 顯示了觸摸式感應器37之構造之斜視圖。 如圖12所示之觸摸式感應器37,具有:2片位置檢測用 透明導電膜(透明電阻膜),其係分別為與操作面平行配置 之第一位置檢測用透明導電膜32 ,及與第一位置檢測用透 明導電膜32相對而設之第二位置檢測用透明導電膜% ;介 電體層33,其係設置於上述位置檢測用透明導電膜32及4 間,及切換電路(未圖示)。此外,介電體層33係由絕緣材 料所形成。 再者,視情況需要,在與第一位置檢測用透明導電膜32 之設有介電體層33之面相反側之主面上,設有玻璃31。如 上述般設置有玻璃31的情況下,當手指或導電性筆直接接 觸觸摸式感應器37之操作面時,能夠防止觸摸式感應器37 受到損傷,且減少反射率。圖12之觸摸式感應器37中,係 以玻璃3 1之主面為操作面,藉由例如手指或筆等來接觸該 操作面,在觸摸式感應器37上形成接觸點。 如圖13所示,第一位置檢測用透明導電膜32及第二位置 檢測用透明導電膜34上,分別具有用以檢測出接觸點之座 •33· 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) Α4規格(210X 297公釐)
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.線 才7Γ:之導電部(導電膜圖案)。該導電部,具有一種電極功 能’能夠用以對位置檢測用透明導電膜施加指定電壓。此 外’該導電部係藉由對金屬膜施以圖案化而形成。 設置於第一位置檢測用透明導電膜32之導電部,為γ座 標檢測用導電部35 ,其係用以檢測出接觸點之γ座標。該 Y座標檢測用導電部35,係設置於第一位置檢測用透明導 電膜32上之在Y方向上分離之2個區域。另一方面,設置 於第二位置檢測用透明導電膜34上之導電部,為X座標檢 測用導電部36,其係用以檢測出接觸點X座標。該X座標 檢測用導電部36,係設置於第二位置檢測用透明導電膜34 上之在X方向上分離之2個區域。 此外,本申請專利所述之「X方向」及「Y方向」,並 無必要為嚴謹定義之直線所指之方向。當觸摸式感應器及 顯示面板以軟性材料所構成時,操作面可能會彎曲。即使 實際之操作面不為平面而為曲面狀態時,操作面上之位置 仍可以2個之座標X及γ來表示。 、 如圖13所示,Y座標檢測用導電部35及又座標檢測用導 電部36,如同一般之類比電阻膜方式之觸摸式感應器上之 導電部19,具有單純之圖案。該導電部%及%之圖案, 相較於圖23所示之以往之類比靜電電容結合方式之觸摸式 感應器之導電部19,具有單純之構造。 如此一般,本實施形態之觸摸式感應器37具有2片位置 檢測用透明導電膜32及34,Y座標檢測用導電部35及父座 標檢測用導電部36分別設置於相異之位置檢測用透明導電
1225219 五、發明説明(31 ) 膜32及34,γ座標檢測用導電部35及乂座標檢測用導電部 36均具有單純之導電圖案。 再者,該Υ座標檢測用導電部35及又座標檢測用導電部 36,係連接於未圖示之切換電路。藉由切換電路之切換, Υ座標檢測用導電部35及χ座標檢測用導電部%中之任一
方,選擇性地施加交流電壓。γ座標檢測用導電部%及X 座標檢測用導電部36係分別與第一位置檢測用透明導電膜 32及第二位置檢測用透明導電膜34做電性連接,因此藉由 該切換電路之切換,第一位置檢測用透明導電膜32及第9二 位置檢測用透明導電膜34之任一方會電性導通,進而在該 位置檢測用透明導電膜形成約略均一之電場。 接下來,說明本實施形態之觸摸式感應器37之位置檢測 方法。 例如Υ座標檢測用導電部35及χ座標檢測用導電部36 中’如在其中之γ座標檢測用導電部35上選擇性地施加電 壓時’如以導電性筆或手指接觸玻璃31表面的話,第一位 置檢測用透明導電膜32會與接地面(Gr〇und)產生電容性結 合。在此過程中,沒有電壓施加在χ座標檢測用導電部36 上。 該電谷為玻璃31與第一位置檢測用透明導電膜32間之 電容、及人與地面間存在之電容之合計。電容結合之接觸 部份與第一位置檢測用透明導電膜32之Y座標檢測用導電 部35間之電性電阻值,係與接觸部份與γ座標檢測用導電 部35間之距離成比例。因此,γ座標檢測用導電部35上, -35- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X 297公釐) 1225219 A7 ____B7_ 五、發明説明(32 ) 相對於接觸部份與Y座標檢測用導電部35間之距離,會有 呈比例之電流流過。檢測出該電流之大小,便可求出接觸 點之Y方向上之座標。 在求出接觸點之X方向上之座標方面,係藉由切換電路 之切換,選擇性地對X座標檢測用導電部36施加電壓。在 此過程中,沒有電壓施加在γ座標檢測用導電部35上。藉 此,第二位置檢測用透明導電膜3 4會與接地面(Ground)產 生電容性結合。 該電容為玻璃3 1與第二位置檢測用透明導電膜34間之電 容、及人與地面間存在之電容之合計。與接觸部份與X座 標檢測用導電部3 6間之距離呈比例之電流,將會流經X座 標檢測用導電部36,因此檢測出該電流之大小,便可求出 接觸點之X方向上之座標。如上述般,便可求出接觸點之 Y方向及X方向之座標。 此外,依上述座標檢測方法中,可獨立檢測出接觸點之 Y座標及X座標,相較於同時檢測出接觸點之X座標及γ座 標之以往方法,看起來所需時間會較限。唯,由於可在數 m秒内檢測出一側之座標,因此相較於使用者之接觸動 作,檢測出Y座標及X座標所需之時間充份地夠短,不會 導致問題。 藉由切換電路之切換連接之頻率為數百kHz左右。為 此,即使接觸點在操作面上移動的情況中,仍可即時地連 續檢測出移動中之接觸點位置。此外,例如將檢測出來之 位置座標’儲存於記憶體内,便可將觸摸式感應器37做為 -36- 本纸張尺度適财® ®家標準(CNS) A4規格(21GX 297公I)— " 訂
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A B 五、發明説明(33 ) 手寫輸入裝置來使用。 本第二實施形態採用之藉由靜電電容結合方式之位置檢 測方法之基本原理,係與參照圖2在第一實施形態中之說 明相同,因此在此省略其詳細之說明。本第二實施形態之 觸摸式感應器37中,呈二次元延展之位置檢測用透明導電 膜32及34,可發揮與圖2之一次元電阻體相同之功能。此 外’具有一對導電部之Y座標檢測用導電部35中,其一對 導電部能夠分別發揮與電極A及電極B相同之功能,此 外,具有一對導電部之X座標檢測用導電部36中,其一對 導電部能夠分別發揮與電極A及電極B相同之功能。電極 A及電極B個別連接有電流-電壓轉換用電阻。電極a及b 係與稍後說明之位置檢測電路相連接。
電極A與接地面之間、及電極b與接地面之間,係施加 有同相同電位之電壓(交流e)。在此過程中,由於電極A 及電極B—直保持在同電位,因此電極a及電極b間不會 有電流流過。 將接觸位置C至電極A間之電阻設為&,接觸位置c至 電極B間之電阻設為R2,R=Rl+R2時,藉由第一實施形態 所示之(式1)至(式8),可以決定出Rl/R。 本實施形態之觸摸式感應器37中,上述原理係應用於第 一位置檢測用透明導電膜32與第二位置檢測用透明導電膜 34上《藉由切換電路而選擇性地對第一位置檢測用透明導 電膜32施加電壓時,由分別流經第一位置檢測用透明導電 膜32之一對Y座標檢測用導電部35上之電流之測定值,將
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可檢測出Y座標位置(Ri/R)。此外,藉由切換電路而選擇 性地對第二位置檢測用透明導電膜34施加電壓時,由分別 經第一位置檢測用透明導電膜34之一對X座標檢測用導 電部36上之電流之測定值,將可檢測出X座標位置 (Ri/R)。結果,可決定出接觸點之座標(X、及γ座標)。 如上所述,說明之本實施形態之觸摸式感應器3 7中,具 有2片位置檢測用透明導電膜32及34,Y座標檢測用導電 部35及X座標檢測用導電部36分別設置於相異之位置檢測 用透明導電膜。因此,相較於以往之觸摸式感應器僅具有 1片位置檢測用透明導電膜,且在該1片之位置檢測用透 明導電膜設置用以檢測出γ轴及X軸方向上位置之導電 部,本實施形態能夠簡化座標檢測用導電部之圖案。藉 此,由於在位置檢測用透明導電膜上,能夠縮小用以形成 座才示檢測用導電部之區域,因此可擴大可檢測出接觸點之 操作面之面積。 此外,藉由切換電路,能夠在對第一位置檢測用透明導 電膜32之電性導通、及第二位置檢測用透明導電膜34電性 導通間交互進行切換,而得以獨立地檢測出丫座標之位置 及X座標之位置。藉此,由於在檢測出一方之座標位置的 過程中’並不會受到另一方座標位置檢測之影響,因此能 夠精確地檢測出位置座標。 觸摸式感應器37中,第一位置檢測用透明導電膜32及第 二位置檢測用透明導電膜34 ,係以面内均一之具有低電阻 之材料所形成為佳,例如以碘錫氧化物(IT〇)來形成。此 •38· ΐ紙張尺度適用中國國家標準(CNS) Μ規格(MOχ 297公董)' -~一 1225219
外,介電體層33係由例如厚度為10〇 μχη左右之聚對苯二甲 酸乙二醇酯(PET)所形成。由於pet與ΙΤΟ具有相同程度之 折射率,因此在第一位置檢測用透明導電膜32與介電體層 33間之界面、及第二位置檢測用透明導電膜34與介電體層 33間之界面上,將不會產生反射,能夠抑制觸摸式感應器 37之穿透率降低之情形。此外,由於介電體層刊具有上述 之厚度’能夠使第一位置檢測用透明導電膜32與第二位置 檢測用透明導電膜34間確實地絕緣。再且,介電體層33之 材料除了 PET以外,也可採用具有與PET相同程度折射率 之玻璃、及其他透明絕緣物。介電體層33之厚度,係依材 料來適當地加以決定。 裝· 如參照圖22所做之說明,類比電阻膜方式之觸摸式感應 器中,必須在2片之透明電阻膜π及14間配置空氣層13, 訂
藉由透明電阻膜12、14及空氣層13間之反射率差異,會 導致穿透率下滑之問題。相對於此,本實施形態之類比靜 電電谷方式之觸摸式感應器37中,由於介電體層33可採用 PET等具有與IT0相同程度折射率之材料,因此相較於類 比電阻膜方式之觸摸式感應器,能夠抑制穿透率下滑之情 形。 上述之位置檢測用透明導電膜32、34或介電體層33之 材料’係與通常之類比電阻膜方式之觸摸式感應器所用之 材料相通。此外,如參照圖13所做之說明,觸摸式感應器 37之座標檢測用導電部35及%之圖案,係與通常之類比 電阻膜方式之觸摸式感應器之導電部的圖案相同。因此, •39-
1225219 五、發明説明( 在製造觸摸式感應器37之過程中,由於能夠使用既有之類 比電阻膜方式之觸摸式感應器之製造裝置及材料,因此可 抑制製造成本的上升。 接下來,一面參照圖14,說明設置於觸摸式感應器37上 之位置檢測電路50之構造之一例。此外,在圖Μ中,雖然 母2個一組地顯示了電路61至64,准上述電路之數目並不 以圖式内容為限。例如如圖13所示一般,當第一位置檢測 用透明導電膜32及第二位置檢測用透明導電膜3 4上,分 別形成有Y座標檢測用導電部35及X座標檢測用導電部36 各2個時,由於相對於χ個導電部會設置1組電路61至64, 因此位置檢測電路50將會具有4組電路61至64。 圖14所示之位置檢測電路5〇,具有電流變化檢測電路 61。電流變化檢測電路61,係用以測量第一位置檢測用透 明導電膜32之Y座標檢測用導電部35與接地面間流過之電 流、及第二位置檢測用透明導電膜34之X座標檢測用導電 部36與接地面間流過之電流。藉由切換電路69之切換,可 交互在Y座標檢測用導電部35與觸摸式感應器交流驅動振 盪電路65間之電性導通、及X座標檢測用導電部36與觸摸 式感應器交流驅動振盪電路65間之電性導通進行切換。因 此,在Y座標檢測用導電部35及X座標檢測用導電部36中 任一選取之一方上,將會藉由觸摸式感應器交流驅動振盪 電路65,施加交流電壓。藉此,藉由手指等之接觸而在各 導電部35及36流通之電流,將會具有交流成份。 電流變化檢測電路61之輸出,係藉由類比信號處理電路 •40- 本纸張尺度適用中國國家棵準(CNS) A4規格(210 X 297公羡) 1225219 A7 ______B7 +五、發明説明(37 ) _ 62進行放大及通頻帶濾波處理。類比信號處理電路62之輸 出,則係在藉由檢波濾波電路63之檢波後,更進一步輸入 至干擾消除直流化電路64。干擾消除直流化電路64,係將 檢波濾波電路63之輸出加以直流化,產生一種信號,其值 係與流經各導電部35及36之電流呈比例。 類比多路轉接器66在由干擾消除直流化電路64接收到上 述信號時,在實施上述信號之切換後,將導電部35及36之 輸出傳送至A/D轉換器67。A/D轉換器67則係將數位化之 信號(資料),傳送至處理裝置68。 處理裝置68係搭載於例如具有參照圖16而後述之顯示裝 置之可攜式資訊終端機(PDA)、ATM、售票機、或各種電 腦之内部,用以執行資料處理。 此外,檢測電路50所產生之位置數據,並不以上述例子 為限。檢測電路5 0係例如利用上述數位化之直流電壓值求 出XY座標,也可將此做為位置數據來加以輸出。 以上說明之實施形態中,第一位置檢測用透明導電膜32 上,包含了具有一對導電部之Y座標檢測用導電部35,第 2位置檢測用透明導電膜34上,則包含了具有一對導電部 之X座標檢測用導電部36。唯,本實施形態之設置於位置 檢測用透明導電膜32及34上之導電部35及36之構造並不 以此為限。例如,如圖15所示,Y座標檢測用導電部35 中,也可設有在Y方向分離之3個以上之複數個導電部35ι 至35N。如同上述一般,X座標檢測用導電部36中,也可 設有在X方向分離之3個以上之複數個導電部36!至36N。 • 41 - 張尺度適财8 ®家標準(CNS) A4規格(21GX 297公釐) " '~
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五、發明説明(39 ) 1片透明導電m,因此可抑制穿透率下滑之情形。以下說 明之附觸摸式感應器之顯示裝置,係將第二位置檢測用透 月導電膜34做為顯示面板2〇之透明對向電極之例子。 該附觸摸式感應器之顯示裝置,具有主動矩陣基板22, 該基板22係介由顯示媒體層而與第二位置檢測用透明導電 膜34相對而設。上述附觸摸式感應器之顯示裝置,尚具 有·第一電路,其係在第二位置檢測用透明導電膜34上未 施加指定電壓(位置檢測用之電壓,典型的有呈周期性變 化之振動電壓)之周期中,用以供應顯示用之電壓或電 流;第二電路,其係用以檢測在第二位置檢測用透明導電 膜34之複數位置上流過之電流;及切換電路,其係用以使 第一電路或第二電路之任一方與第二位置檢測用透明導電 膜34做電性導通。 在該附觸摸式感應器之顯示裝置中,係將第二位置檢測 用透月導電膜34做為透明電極,且除了具有一種切換電 路,其係用以對第一位置檢測用透明導電膜32及第二位置 檢測用透明導電膜34中之選取之一方施加位置檢測用之指 定電壓,尚新增了 一種切換電路,其係用以將第一電路及 第二電路中立任一方與第二位置檢測用透明導電膜%做電 性導通。 利用上述新增之切換電路,能夠藉由使第一電路及第二 電路中之任一方與第二位置檢測用透明導電膜34做電性導 通,以時序分割方式來利用第二位置檢測用透明導電膜 34,進行接觸位置之檢測、及顯示用電壓之施加。為此,
本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X· 297公釐) 1225219 A7
無需在觸摸式感應器之背面側另行設置透明電極,因此能 夠抑制附觸摸式感應器之顯示裝置之穿透率之下降情形。 此外,能夠實現附觸摸式感應器之顯示裝置之小型化及輕 量化。 將第二實施形態之觸摸式感應器37,例如如圖16所示一 般,配置於液晶面板等之顯示面板2〇之前面(觀察者側) 時’觸摸式感應器37會受到來自顯示面板2〇之干擾,恐 有導致觸摸式感應器37之位置檢測精確度下滑之虞。來自 顯示面板20之干擾,例如包含觸摸式感應器37具有之位置 檢測用透明導電膜32及34上發生之誘發電壓,該誘發電壓 係導因於在顯示面板20具有之對向電極上施加共通電壓所 致。 為了去除該干擾,第二實施形態之附觸摸式感應器之顯 示裝置方面,係在用以檢測出接觸位置之檢測電路5〇上, 藉由將檢測出來之信號扣除對應於誘發電壓之信號後,再 計算出接觸位置。 此外,如第二實施形態一般,在顯示面板2〇上配置採用 靜電電谷結合方式之觸摸式感應器37的情況中,在配置有 觸摸式感應器37之位置檢測用透明導電膜32及34與顯示 面板20之間配置有遮蔽層(未圖示),藉由該遮蔽層,能夠 抑制觸摸式感應器37所受到之來自顯示面板20之干擾所造 成之不良影響。再者,藉由將觸摸式感應器37之位置檢測 用透明導電膜32及34配置於與顯示面板20相隔夠遠之位 置上,也能夠抑制來自顯示面板20之干擾。 -44- 本纸張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐)
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唯,在觸摸式感應器37與顯示面板2〇間設置遮蔽層時, 以及/或將觸摸式感應器37之位置檢測用透明導電膜配置 於距離顯示面板20足夠遠之位置上時,將會衍生出視差擴 大之問題。此外,有時存在於顯示面板2〇之顯示面與觀察 者間之物質之穿透率會下降。再者,也因為設置了觸摸式 感應裔37之顯示裝置而大型化,導致難以薄型化之問題。 因此,為了解決上述問題,以下說明一種能夠縮小視差 且小型化之附觸摸式感應器之顯示裝置及位置數據產生方 法。 第三實施形態 首先,參照圖17,以說明本發明之附觸摸式感應器之顯 示裝置之一實施形態。 圖17模式性地顯示了本發明之第三實施形態之附觸摸式 感應器之顯示裝置53之構造。 附觸摸式感應器之顯示裝置53,係具有:顯示面板、 位置檢測用透明導電膜47、及檢測電路(未在圖17之圖 示)。 顯示面板49上至少包含··顯示媒體層44 ;透明對向電極 45,其係配置於顯示媒體層44之觀察者侧且用以驅動顯示 媒體44 ,及絕緣層(介電體層)46,其係配置於透明對向電 極45之觀察者側。位置檢測用透明導電膜〇,係隔著配置 於該顯示面板49上之絕緣層46,而與透明對向電極45相 對而設。檢測電路,係用以檢測出在位置檢測用透明導電 膜47之複數個位置上之流動之電流變化。 -45- 1225219
附觸摸式感應器之顯示裝置53之主要特徵,你在於藉由 對透明對向電極45施加呈周期性變化之振動電壓,使得位 置檢測用透明導電膜47上產生誘發電壓,以在位置檢測用 透明導電膜47上產生電場,並依藉由在位置檢測用透明導 電膜47上形成接觸點所導致之電流變化,產生接觸點之位 置數據。 一般,附觸摸式感應器之顯示裝置上,藉由在透明對向 電極上施加共通電壓而在位置檢測用透明導電膜上產生之 誘發電壓,對觸摸式感應器而言,係為一種干擾。因此, 為了抑制在位置檢測用透明導電膜上產生誘發電壓,位置 檢測用透明導電膜與透明對向電極間,預留了充份之間 隔。或且’在位置檢測用透明導電膜與透明對向電極間, 配置了遮蔽層。或且,如上所述,在用以檢測出接觸位置 之檢測電路上,係由檢測出來之信號,扣除與上述誘發電 壓相對應之信號後,計算出接觸位置。 相對於此,本第三實施形態之附觸摸式感應器之顯示裝 置53 ’積極利用了一般視為干擾之誘發電壓以產生相對 於位置檢測用透明導電膜47之接觸點之位置數據。因此, 位置檢測用透明導電膜47與透明對向電極45間之間隔無需 預留太大。此外,在顯示面板49與位置檢測用透明導電膜 47間也無需設置遮蔽層。結果,可提供一種能夠薄型化且 視差小之附觸摸式感應器之顯示裝置。 再者’為了檢測出接觸位置,由於並非在位置檢測用透 月導電膜47上施加特別之電壓’而係利用藉由施加於透明 -46- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(21Q X 297公釐)
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1225219 A7 B7 五、發明説明(43 ) 對向電極45上之呈周期性變化之振動電壓所產生之誘發電 壓。因此,無需複雜之電路,也不會導致消耗電力之增 加。此外,上述之振動電壓,可利用顯示面板原本具有之 •用以驅動顯示媒體層之電壓。再者,也將無需在位置檢測 用透明導電膜47上,另行施加交流電壓。 以下,一面參照圖17,說明附觸摸式感應器之顯示裝置 53之具體例子。在以下的說明中,係以液晶面板做為顯示 面板49的情況為例。 顯示面板49採用液晶面板時,例如如圖17所示,顯示面 板49不僅包含:絕緣層46、透明對向電極45、及含有液 曰曰材料之顯示媒體層44 ’尚且隔著顯示媒體層44而與透明 對向電極45相對地設置有主動矩陣基板48及第一偏光板 41。主動矩陣基板48中,係在玻璃基板或塑膠基板等透明 材料形成之基板42之主面上,形成有TFT陣列43,像素電 極(未圖示)呈矩陣狀配置。 絕緣層46為例如玻璃基板或塑膠基板等之對向基板,且 視情況需要,可進一步包含彩色濾光片及第二偏光板。此 外’上述彩色濾光片及第二偏光板,也可配置於位置檢測 用透明導電膜47之觀察者側。絕緣層46之偏好厚度,係以 符合能夠在位置檢測用透明導電膜47上產生足夠大之誘發 電壓之條件即可。 具體之絕緣層46所偏好之厚度,係依存於絕緣層内所含 之材料之介電率。雖會於稍後詳述,為了在位置檢測用導 電膜47上產生足夠大之誘發電壓,位置檢測用透明導電膜 •47- I紙張尺度適用中8 S家標準(CNS) A鐵格(210 X 297公釐) --—--
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1225219 A7 B7 五、發明説明(44 ) 47與透明對向電極45及在上述間之絕緣層所形成之電容 量,以約200 pF以上為佳。因此,以玻璃基板做為例如3 7 吋型之液晶面板之絕緣層時,玻璃基板之厚度最好設定在 0 mm以上1· 1 mm以下。此外,目前係使用厚度在〇 4 mm以 上之玻璃基板。液晶面板之尺寸大於3 ·7吋型時,將玻璃 基板厚度設定成大於1·1 mm時,便可使電容量達到約 200 pF以上。 此外,顯示裝置53之觀察者側之最表面上,也可形成保 護層。 液晶面板,一般係採交流驅動。其原因在於,當在液晶 層施加直流電壓時,將導致液晶層壽命縮短的之故。因 此,透明對向電極45上,係施加做為共通電壓之正負極呈 周期性反轉之電壓。 圖18(a)為施加於顯示面板49之透明對向電極45上之共 通電壓之經時變化之一例。縱轴為透明對向電極45之電 位,橫軸為時間。在此,雖以線反轉驅動的情況為例來顯 示,唯本發明並不以此為限。 如圖18(a)所示,共通電壓係在每一個水平周期進行正負 極性之反轉,且正極性之電壓值之絕對值係與負極性之電 壓值之絕對值相等。附觸摸式感應器之顯示裝置53中,該 共通電壓係做為一種振動電壓,用以在位置檢測用透明導 電膜47上產生誘發電壓。 圖18(b)為在透明對向電極45上施加如圖18⑷所示之共 通電壓時,在位置檢測用透明導電膜47上發生之誘發電壓
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1225219 五、發明説明(45 ) 之經時變化。縱軸為位置檢測用透明導電膜47之電位,橫 轴為時間。該誘發電壓,係與圖18(a)所示之透明對向電極 45上之電壓變化同步,為每一水平周期均具有極大值及極 小值之脈衝波。上述極大值及極小值,會以例如4〇 kHz之 周期來出現。此外,圖18(b)所示之誘發電壓,充份大於例 如藉由供應至主動矩陣基板48上之顯示信號電壓等產生之 誘發電壓。 藉由使圖18(b)所示之誘發電壓在位置檢測用透明導電 膜47產生’可在位置檢測用透明導電膜47内約略均一地形 成斜度小之電場。 位置檢測用透明導電膜47上,例如在其4個角落上,形 成有位置檢測用之電極。附觸摸式感應器之顯示裝置%之 觀察者側之最表面上設有保護層時,藉由筆或手指等在該 保護層之表面上之接觸,將在位置檢測用透明導電膜47上 形成接觸點。位置檢測用透明導電膜47上形成接觸點時, 位置檢測用透明導電膜47係與接地面做電容性之結合。該 電容量,例如為保護層與位置檢測用透明導電膜47間之電 容、及存在於人與地面間之電容之總和。 電容結合之接觸部份與位置檢測用透明導電膜〇之4個 角上之電極間之電性電阻值,係與接觸部份與各電極間之 距離呈比例。因此,依接觸部份與各電極間之距離,將會 有呈比例之電流經由位置檢測用導電膜47之4個角落之電 極而流通。檢測出上述電流之大小,便可求出接觸部份之 位置座標。 49 本紙張尺度適用中國國豕標準(CNS) A4規格(210X297公嫠) 裝 訂 線 1225219 A7 ------- —____B7 五、發明説明(46 ) 例如在第二實施形態之附觸摸式感應器之顯示裝置、或 以往之一般性附觸摸式感應器之顯示裝置上,係藉由以振 盈電路(例如圖14之振盪電路65 )來對位置檢測用透明導電 膜施加指定之交流電壓,在位置檢測用導電膜内約略均一 地形成斜度小之電場,進而對接觸位置進行檢測。相對於 此’本第三實施形態之附觸摸式感應器之顯示裝置53,如 上所述般,係利用藉由在透明對向電極45上施加振動電壓 而在位置檢測用導電膜47產生之誘發電壓,在位置檢測用 導電膜47内約略均一地形成斜度小之電場。更進一步地, 利用位置檢測用透明導電膜47上產生之電場變化所產生之 電流變化,產生接觸點之位置數據。 亦即,在附觸摸式感應器之顯示裝置53中,係利用一般 不曾有效利用過之誘發電壓,以產生接觸點之位置數據。 因此,不再需要一般用以對位置檢測用透明導電膜47施加 交流電壓之振盪電路,相較於一般之附觸摸式感應器之顯 示裝置,更能夠省電化。此外,通常視上述之誘發電壓為 一種干擾,因此為了抑制該誘發電壓之發生,便在透明對 向電極45與位置檢測用透明導電膜47間設置遮蔽層,及/ 或且加大透明對向電極45與位置檢測用透明導電膜47間之 距離,唯在附觸摸式感應器之顯示裝置53上,則無此需 要。 附觸摸式感應器之顯示裝置中,在位置檢測用透明導電 膜47與透明對向電極45間,以玻璃基板及空氣層等做為絕 緣層(介電體層),形成了近似之電容。上述之本實施形態
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中,為了能夠利用誘發電壓進行位置檢測,例如當顯示面 板為3.7吋型(顯示面之對角線長度為3 7吋)時,上述電容 之容量以200 PF以上為佳,以產生足夠大之誘發電壓。 例如當液晶面板10為3.7吋型的情況下,當透明對向電 極45與位置檢測用透明導電膜47之間配置有厚度為〇 7瓜瓜 之玻璃基板,且在玻璃基板與位置檢測用透明導電膜Ο間 設置有厚度為0.1 mm之空氣層間隙時,透明對向電極45與 位置檢測用透明導電膜47間之距離為〇·8 mm,而上述電容 之谷置為192 pF。 將透明對向電極45與位置檢測用透明導電膜47間之距離 設定為上述之〇·8 mm,在透明對向電極45上施加例如振幅 為4.9 V之圖18(a)所示之電壓的情況中,位置檢測用透明 導電膜47上,經由實測測得會產生振幅為〇 65 v之圖i8(b) 所示之誘發電壓。該誘發電壓之大小,充份足以進行本實 施形態之位置檢測。 相對於此,一般性之附觸摸式感應器之顯示裝置中,為 了抑制上述誘發電壓之產生,係將透明對向電極與位置檢 測用導電膜間之距離加大,以縮小上述電容之容量。 例如當液晶面板為3.7时型的情況下,當透明對向電極 與位置檢測用透明導電膜之間配置有厚度為〇 7 mm之玻璃 基板,且在玻璃基板與位置檢測用透明導電膜間設置有厚 度為0.5 mm之空氣層間隙時,透明對向電極與位置檢測用 透明導電膜間之距離為1_2 mm,而上述電容之容量為 62.5 PF。以往之電阻膜方式之附觸摸式感應器之顯示裝置 -51· 本紙張尺度適财a ®家標準(CNS) A4規格(21GX 297公f" 1225219
中之電阻膜與透明對向電極間,必須要有如上述透明對向 電極與位置檢測用透明導電膜間之距離般之間隔距離。 如上說明,附觸摸式感應器之顯示裝置53中,透明對向 電極45與位置檢測用透明導電膜47間之距離,能夠設定為 例如1 mm以下,相較於一般之附觸摸式感應器之顯示裝 置,能使透明對向電極45更接近位置檢測用透明導電膜 47,因此可縮小視差。 第二實施形態之附觸摸式感應器之顯示裝置30 (圖16 ) 中,如上所述,例如係利用交流驅動振盪電路65 (圖14 ), 以對位置檢測用透明導電膜32及34之座標檢測用導電部 35及36施加電壓。此外,例如位置檢測用透明導電膜32 及34與透明對向基板24具有之電極(例如對向電極)間,設 有未圖示之遮蔽層,且/或且將位置檢測用透明導電膜32 及34與透明對向基板24具有之對向電極間之間隙加大。當 該顯示裝置30應用於第三實施形態時,可將施加於顯示面 板20之透明對向基板24之對向電極上之呈周期性變化之振 動電壓所產生之誘發電壓,用以進行接觸點之檢測。 以下,對於將第三實施形態應用於顯示裝置3〇時之情 況’一面參照圖16,一面進行更具體之說明。以下之說明 中’係以藉由施加於對向電極之振動電壓,而在第二位置 檢測用透明導電膜34上產生誘發電壓的情況為例來加以敘 述° 當顯示裝置30應用於第三實施形態時,顯示面板20至少 包含:顯示媒體層26 ;及透明對向電極基板24,其係配置 -52- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X297公1)
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1225219 A7 ____B7 五、發明説明(49 ) ~ ~- 於顯不媒體層26之觀察者側。透明對向基板24係包含··電 極,用以驅動顯不媒體層26之電極;及絕緣層(例如玻螭 基板),其係配置於上述電極之觀察者側。此外,第二位 置檢測用透明導電膜34,係隔著絕緣層,而與上述電極相 對而設。藉由在上述電極上施加呈周期性變化之振動電 壓,第二位置檢測用透明導電膜34上會產生誘發電壓,使 得該第二位置檢測用透明導電膜34上產生電場。接觸點之 位置數據’係藉由第一位置檢測用透明導電膜32及第二位 置檢測用透明導電膜34上形成接觸點所導致之電流變化而 產生。 依上述之顯示裝置,由於有效利用原本視為干擾之誘發 電壓以進行接觸位置之檢測,因此無需在電極與位置檢測 用透明導電膜34間設置遮蔽層,及/或且加大電極與位置 檢測用透明導電膜34間之距離。此外,為了檢測出接觸點 之位置,由於並非在位置檢測用透明導電膜34上施加特別 之電壓,而係利用藉由施加於電極上之呈周期性變化之振 動電壓所產生之誘發電壓,因此可省略用以在位置檢測用 透明導電膜34上施加振動電壓之交流驅動振盪電路。因 此,顯示裝置37應用於第三實施形態時,能夠縮小視差, 使得顯示裝置小型化,且能夠降低消耗電力。 上述說明中,係以施加於透明對向電極45之共通電壓來 產生誘發電壓的情況為例,唯產生誘發電壓上,並不以對 透明對向電極45施加電壓的方式為限。 例如,用以在位置檢測用透明導電膜4 7上產生誘發電 -53- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X297公釐)
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壓之振動電廢’有別於共通電壓以外,也可施加於透明對 向電極45。圖18(e)所示的為該具體例。縱軸為透明對向電 極45之電位’橫軸為時間。圖18(c)所示之透明對向電極 45之電位之一個周期,係包含周期η及周期丁2。 圖18(c)的情況中,將透明對向電極45做為顯示用共通 電極之周期(顯示模式)、位置檢測用透明導電膜〇做為產 生誘發電壓之電極之周期(位置檢測模式)間進行切換。周 ’月1及周肩Τ2,係分別與位置檢測模式及顯示模式相 應。 位置檢測用透明導電膜47之4個角落上之電極,分別以 由電晶體及二極體等構成之切換電路,與後述之檢測電路 相連接周期τι及周期丁2,係利用例如該切換電路來交互 進行切換。亦即,該切換電路,係使用以對透明對向電極 45施加用以驅動顯示媒體層用之電壓或電流之顯示電 路及用以對接觸點位置檢測之檢測電路(將參照圖19來 後述)中之任一方,與透明對向電極45做電性導通。 周期L時,位置檢測用透明導電膜47之4個角落上之電 極,會分別與檢測電路連接,而在周期丁2時,位置檢測用 透月導電膜47之4個角洛上之電極,不會與檢測電路連 接。 首先,在周期乃之位置檢測模式中,係將具有指定振幅 之振動電壓施加於透明對向電極45,使得在位置檢測用透 月導電膜47上產生具有指定振幅之誘發電壓。在該周期丁1 中’由於位置檢測用透明導電膜47之4個角落上之電極, -54- 本紙張尺度適用中a ®家標準(CNS) A4規格(210X297公I)"' 一 1225219
係刀別與後述之檢測電路連接,因此可藉由該檢測電路產 生接觸點之位置數據。 另一方面,周期I之顯示模式中,將會施加指定大小之 共通電壓’當共通電壓會如上述般振動時,雖然會在位置 檢測用透明導電膜47上產生誘發電壓,唯在周期^中,位 置檢測用透明導電膜47之4個角落上之電極並未與檢測電 路連接’因此不會有誘發電壓影響到接觸位置之檢測精確 度的情形發生。此外,如圖18(c)所示,在周期丁2中,如係 對透明對向電極45施加一定電壓時,位置檢測用透明導電 膜47上不會產生誘發電壓,因此可省略上述切換電路。 本第三實施形態中,所採用之藉由靜電電容結合方式之 位置檢測方法之基本原理,係與參照圖2及4在第一實施 形態中之說明内容相同,因此在此省略其詳細之說明。此 外’例如在圖4中,由位置檢測用透明導電膜之4個角落 之電極,係施加有同相同電位之交流電壓,唯在本第三實 施形態中,上述交流電壓並非為藉由振盪電路而施加於位 置檢測用透明導電膜上者,係為藉由在透明對向電極45上 施加振動電壓所產生之誘發電壓。 如在第一實施形態之說明,相對於位置檢測用透明導電 膜47之接觸位置,可由位置檢測用透明導電膜47之4個電 極上流過之“、i2、i3及i4 (圖4 )之測定值來求出。 在以上之說明中,顯示面板49為液晶面板,且特別以主 動矩陣型液晶面板之液晶面板為例來加以說明,唯本實施 形態使用之顯示面板49並不以此為限。如顯示面板具有之 -55- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X 297公釐)
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1225219 A7 ___ B7 S? ----- 五、發明説明( ) 透明對向電極係施加呈周期性變化之振動電壓時,可採用 任意之顯示面板。在此,施加於透明對向電極之振動電 壓,係以用以驅動顯示媒體層之電壓為佳。為了在位置檢 測用透明導電膜上產生誘發電壓,雖然需要振動電壓,唯 當該振動電壓為用以驅動顯示媒體層之共通電壓時,可對 透明對向電極施加共通電壓,而無需另為產生誘發電壓而 施加其他電壓。因此,相較於一般之顯示裝置,將可抑制 電源電路構造之複雜化,且也能夠抑制消耗電力之增加。 使位置檢測用透明導電膜47上產生誘發電壓之電極,並 不限於上述之透明對向電極45。唯,在位置檢測用透明導 電膜47上,如有施加之振動電壓為互異之複數個電極相對 而設時,有時上述電極與位置檢測用透明導電膜47間之電 場會不均一,導致位置檢測精確度下滑。因此,為了使用 以產生誘發電壓之電極及位置檢測用透明導電膜47之間能 夠產生均一之電場,至少在用以檢測接觸位置之位置檢測 用透明導電膜47之整個區域上,最好使該位置檢測用透明 導電膜47與用以產生誘發電壓之電極能夠相對而設。 接下來,說明附觸摸式感應器之顯示裝置53所具有之檢 測電路之構造。檢測電路係用以檢測在位置檢測用透明導 電膜47之複數個位置上流過之電流變化,並依檢測出之電 流變化,產生相對於位置檢測用透明導電膜47之接觸點之 位置數據。 圖19為檢測電路50之一例之區塊圖。圖19所示之檢測 電路50之例子中,具有4個電流變化檢測電路61,且該4
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個電流變化檢測電路61分別與位置檢測用透明導電膜47之 4個角洛上之電極相連。此外,位置檢測用透明導電膜 上設置之電極數及其配置位置,並不以此為限。 電流變化檢測電路61係用以對位置檢測用導電膜47上之 4個電極與接地面間分別流過之電流進行測定。位置檢測 用透明導電膜47上,由於施加有上述之誘發電壓,因此藉 由手指等之接觸,流經各電極之電流具有交流成份。 電流變化檢測電路61之輸出,係藉由類比信號處理電路 62進行放大及通頻帶濾波處理。類比信號處理電路62之輸 出,則係藉_檢波濾波電路63 A進行檢波。 在檢波濾波電路63A中,為了消除接收信號内所含之各 種干擾,將進行濾波處理。一般對於藉由對透明對向電極 施加電壓而在位置檢測用透明導電膜上產生之誘發電壓 (例如圖18(b)),也視為干擾。因此,在檢波濾波電路消除 之干擾中,也包含與上述誘發電壓相對應之信號。 相對於此,本實施形態之檢測電路中,由於係藉由積極 利用上述誘發電壓來檢測出接觸點之位置,因此在檢波遽 波電路63 A中,並不消除對應於上述誘發電壓之信號。因 此,本實施形態之檢波濾波電路63A上,並不包含用以消 除對應於上述誘發電壓之信號之電路。 檢波濾波電路63 A之輸出,係輸入至干擾消除直流化電 路64。干擾消除直流化電路64,係將檢波濾波電路63 A之 輸出加以直流化,產生一種與流經各電極之電流呈比例之 信號。再者,在干擾消除直流化電路64中,係對檢測出來 -57- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐)
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1225219 五、發明説明(54 之電流值轉換成電壓值所加以放大,進而產生上述信號, 且經由類比多路轉接器66,傳送至A/D轉換器67。 例如第二實施形態之干擾消除直流化電路中,由檢波濟、 波電路接收之信號(電壓值),係已消除了對應於誘發電壓 之信號者。因此,由檢波濾波電路接收之信號中,並未重 疊有例如圖18(b)所示之誘發電壓,而具有相對於時間呈連 續變化之波形。藉此,第二實施形態之干擾消除直流化電 路,係將上述具有連續性變化波形之電壓值,連續性地經 由類比多路轉接器,而輸入至A/D轉換器。 相對於此,本實施形態中,來自於檢波濾波電路63A之 信號(電壓值),係重疊有例如圖18(b)所示之誘發電壓,具 有如圖21(a)所示之不連續波形。為此,如同例如第二實施 形態一般,將干擾消除直流化電路檢測出來之信號,連續 性地經由類比多路轉接器,輸入至A/D轉換器時,既使在 未輸入接觸位置之情況中,仍會由於信號變動而無法正確 地檢測出接觸位置。此外,圖21(a)為干擾消除直流化電路 64接收到之由檢波濾波電路63 A傳來之信號(電壓值)之經 時變化之一例。縱軸為電位,橫軸為時間。 為此,本實施形態之檢測電路50係如圖2Ό所示一般,在 干擾消除直流化電路64包含之放大電路中設有電容器。例 如,當誘發電壓為周期40 kHz且具有極大值及極小值之脈 衝波時,以設置靜電電容量為數百nF之電容器為佳。藉由 設置電容器’如圖21(b)所示,係對誘發電壓存在時檢測出 來之電流值、及誘發電壓不存在時檢測出來之電流值進行 -58 - 本紙張尺度適财_家標準(CNS) A4規格(21GX 297公爱)
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線 1225219 A7 ---- B7 五、發明説明(% )"'—"" -- 平均,以將直流電流供應至A/D轉換器67。依位置檢測用 透明導電膜47上未形成接觸點時所得到之直流電壓值、與 形成接觸點時所得到之直流電壓值間的差,可求出接觸點 之位置。 類比多路轉接器66在由干擾消除直流化電路6 4接收到 上述信號後,將4個電極之輸出,傳送至A/D轉換器67。 A/D轉換器67則係產生數位化之位置信號(位置數據)後, 傳送至處理裝置68。在此所謂之位置數據,係將上述式9 及或10中之h、hh、及“轉換成直流電壓值且加以數位 化者。處理裝置68,係利用上述之值,依式9及式1〇求出 座標X及Y,對形成接觸點之操作者之輸入指令進行判 斷,執行指定之資料處理。處理裝置68係搭載於例如具有 圖17所示之顯示裝置之可攜式資訊終端機(pDA)、ATM、 售票機、或各種電腦之内部,用以執行資料處理。 此外,檢測電路50所產生之位置數據,不受上述例子所 限。檢測電路50例如可以利用上述數位化之直流電壓值來 求出XY座標,且以此做為位置數據來加以輸出。 如上述之說明’藉由第三實施形態,能夠提供一種薄 型、視差小且無需複雜之電路構造之附觸摸式感應器之顯 示裝置、及位置數據產生方法。 產業上之可利用性 本發明提供一種觸摸式感應器、附觸摸式感應器之顯示 裝置、及位置數據產生方法,其係能夠不導致顯示特性惡 化的情況下,適於輕量化及小型化。此外,也能夠提供一 •59· 本纸張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X297公复) 1225219 A7 B7 五、發明説明(56 ) 種觸摸式感應器及附觸摸式感應器之顯示裝置,其係具有 比以往構造更為簡單之電路。 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X297公釐)

Claims (1)

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’裝 之電流。 士申4專利範圍第丨或2項之附觸摸式感應器之顯示裝 置其中上述複數個像素電極與上述透明對向電極 間’設置有液晶層。 申明專利範圍第6項之附觸摸式感應器之顯示裝置, 其中上述透明對向電極係在與上述基板相對之其他基 板上形成,且將上述液晶層封入兩基板間。 8·如申凊專利範圍第1或2項之附觸#式感應器之顯示裝 置其中上述複數個之像素電極及上述透明導向電極 間,設有有機EL層。 • 種附觸摸式感應器之顯示裝置, —其為具有··第一基板,其第一面上配置有複數個掃 描電極,及第二基板,其具有與上述第一基板之上述 第一面相對之複數個資料電極者,尚且包含: 第一電路’其係用以將顯示用之電壓或電流供應至 各資料電極; 第一電路,其係用以檢測流經各資料電極之複數個 位置之電流;及 切換電路’其係用以使上述第一電路及第二電篇之 任一方與上述資料電極電性導通。 10· —種附觸摸式感應器之顯示裝置, 其為具有:第一基板’其第-面上配置有複數個第 -電極;及第二基板,其具有與上述第一基板之上述 第一面相對之複數個第二電極者,尚且包含: -2- 1225219 A8 、、申請專利範圍匕 各第一電:·#係用以將顯示用之電壓或電流供應至 位=’其係·用以檢測流經各電極之複數個 及刀換電路’其係用以使上述第一電路及 之任-方與上述第-電極做電性導通。 11:申=利範圍第9或10項之附觸摸式感應器之顯示裝 、中上述第一電路之至少-部份、上述第二電路 二'及上述切換電路上,分別具有在上述 丞板上形成之溥膜電晶體。 裝 12·如申請專利範圍第11項之附觸摸式感應器之顯示裝 置,其中上述薄膜電晶體具有在上述基板上叠層之複 晶梦。 13·如申專利靶圍第9或i 〇項之附觸摸式感應器之顯示 裝置其中上述第一基板與上述第二基板間,設置有 液晶層。 14. 一種附觸摸式感應器之顯示裝置, 其具有: 顯示媒體,其係呈2次元延展之顯示面; 驅動手段,其係用以在上述顯示媒體之選擇之區域 上形成電場;及 位置檢測手段,在平行於上述顯示面之面内上,藉 由靜電電容結合方式來檢測出外部施加之接觸點者, 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公复) 1225219 申請專利範圍 上述驅動手段具有透明電極, 上述位置檢測手段係與上述透明電極之複數個部份 做電性連接,以檢測出與上述接觸點相對應之電流。 15· —種觸摸式感應器, 其係利用靜電電容結合方式,檢測出在χ方向及丫方 向延展之操作面内,由外部施加之輸入點者,且包 含: ^ /第一位置檢測用透明導電膜,其係與上述操作面平 行配置,且與用以檢測出上述輸入點之上述γ方向上 座標之Υ座標檢測用導電部做電性連接; 第二位置檢測用透明導電膜,其係與上述第一位置 檢測用透明導電膜相對而設,且與用以檢測出上述輸 入點之上述γ方向上座標之γ座標檢測用導電部做電性 連接; 介電體層,其係設置於上述第一位置檢測用透明導 電膜與上述第二位置檢測用透明導電膜間; 切換電路,於上述第一位置檢測用透明導電膜與上 述第二位置檢測用透明導電膜中選取之一方而施以指 定電壓。 16·如申請專利範圍第15項之觸摸式感應器,其中藉由上 述切換電路,交互進行上述第一位置檢洌用透明導電 膜之電性導通、及上述第二位置檢測用透明導電膜之 電性導通間之切換。 、 17·如申請專利範圍第15哎16頊中任一瑁 ㈤步υ :¾ I6項Τ仕項之觸摸式感應 -4 本紙張尺度適财®國家料(CNS) A4規格(21qx_297公爱-
器,其中 尚且具有檢測用電路, 其係用以由在上述輸入點與上述第γ座標檢測用導 電σ卩間流通之電流大小,求出上述輸入點之上述γ方 向上之座標, 且由在上述輸入點與上述χ座標檢測用導電部間流 通之電流大小,求出上述輸入點之上述χ方向上之座 標。 18·如申凊專利範圍第15或丨6項之觸摸式感應器,其中上 述Y座標檢測用導電部係設置於上述第一位置檢測用 透明導電膜上,且具有在上述丫方向上相隔之至少2個 導電部,而上述χ座標檢測用導電部係設置於上述第 一位置檢測用透明導電膜上,且具有在上述X方向上 相隔之至少2個導電部。 19·如申請專利範圍第15或丨6項之觸摸式感應器,上述介 電體層係由聚對苯二曱酸乙二酯(p〇lyethylene terephthalate)所形成。 20·如申請專利範圍第15或丨6項之觸摸式感應器,上述介 電體層係由玻璃所形成。 21.如申請專利範圍第15或16項之觸摸式感應器,其中上 述第一位置檢測用透明導電膜或上述第二位置檢測用 透明導電膜上之位於上述介電體層側之相反側之主面 上設置玻璃,且進而經由上述玻璃來施加上述輸入 點0 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(21Gx297公^
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22. —種附觸摸式感應器之顯示裝置,其具有:觸摸式感 應器,其係申請專利範圍第15至21項中任一項之觸摸 式感應器;及顯示面板,其係將上述觸摸式感應器設 置於顯示面上。 23. 如申請專利範圍第22項之附觸摸式感應器之顯示裝 置,其中 上述顯示面板具有:顯示媒體層;電極,其係配置 於上述顯示媒體層之觀察者側且用以驅動上述顯示媒 體層;及絕緣層,其係配置於上述電極之觀察者側, 且 上述第一位置檢測用透明導電膜及上述第二位置檢 測用透明導電膜之任一方,係經由上述絕緣膜,而與 上述電極相對配置, 藉由對上述電極施加周期性變化之振動電壓,在上 述任一方之位置檢測用透明導電膜上產生誘發電壓, 進而使上述任一方之位置檢測用透明導電膜上產生電 場, 根據於上述第一位置檢測用透明導電膜及上述第二 位置檢測用透明導電膜上形成接觸點而產生之上述電 流變化,產生上述接觸點之位置數據。 24· —種附觸摸式感應器之顯示裝置, 其具有申請專利範圍第15至21項中任一項之觸摸式 感應器者,尚且具有: 主動矩陣基板,其係介由顯示媒體層,而與上述第 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210 X 297公釐)
一位置檢測用透明導電膜及上述第二位置檢測用透明 導電膜之任一方相對而設; 顯示用電路,其係在未施加上述指定之電壓時,對 上述任一方之位置檢測用透明導電膜供應顯示用之電 壓或電流; 檢測用電路,其係用以對上述任一方之位置檢測用 透明導電膜之複數個位置上流過之電流進行檢測; 刀換電路其係將上述顯示用電路或上述檢測用電 路之任一方,與上述任一方之位置檢測用透明導電膜 使電性導電。 、 25·種附觸摸式感應器之顯示裝置,其為具有·· 顯示面板,其係包含:顯示媒體層;電極,其係配 置於上述顯示媒體層之觀察者側且用以驅動上述顯示 媒體層;及絕緣層,其係配置於上述電極之觀察者 側; 位置檢測用透明導電膜,其係介由上述絕緣層而與 上述電極相對而設; 檢測電路,其係用以由上述位置檢測用透明導電膜 之複數位置檢測出電流變化者,尚且 藉由對上述電極施加周期性變化之振動電壓,使上 述位置檢測用透明導電膜上產生誘發電屢,進而使上 述位置檢測用透明導電膜上產生電場, 根據在上述位置檢測用透明導電膜上形成接觸點時 產生上述電流變化,產生上述接觸點之位置數據。
26’:申:專利範圍第25項之附觸摸式感應器之顯示袭 /、中上述誘發電壓為具有周期性之極大值及/或極 小值之脈衝波。 2申α專利範圍第25或26項之附觸摸式感應器之顯示 衣置其中上述振動電壓為用以驅動上述顯示媒體層 用之電壓。 曰 8·如申切專利範圍第25或26項之附觸摸式感應器之顯示 裝置,其中進一步具有·· 員不電路,其係用以將用以驅動上述媒體層之電壓 供應至上述電極;及 、切換電路,其係用以使上述顯示用電路及上述檢測 電路之任一方與上述電極做電性導通。 29·如申請專利範圍第27項之附觸摸式感應器之顯示裝 中上述顯不面板為液晶面板,上述振動電壓為 極性會周期性反轉之電壓。 ” 30·如申請專利範圍第29項之附觸摸式感應器之顯示裝 置’其中上述液晶面板為主動矩陣型液晶面板,且上 述電極為透明對向電極。 31·如申請專利範圍第25或2 6項之附觸摸式感應器之顯示 裝置’其中上述電極與上述位置檢測用透明導玺膜間 之距離為約1 mm以下。 32·如申請專利範圍第%項之附觸摸式感應器之顯示裝 置’其中上述脈衝波之頻率為約40 kHz。 33. —種位置數據產生方法, 本紙張尺度適财a s家標準(CNS) M規格_ χ 297讀)
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其係以介由絕緣層而與電極相對而設之位置檢測用 透明導電膜為準,產生相對之接觸點之位置數據之方 法,且包含: 上述位置檢測用透明導電膜之電場產生工序,其係 藉由對上述電極施加呈周期性變化之振動電壓,使上 述位置檢測用透明導電膜產生誘發電壓來實施;及 產生上述接觸點之位置數據之工序,其係依藉由在 上述位置檢測用透明導電膜上形成接觸點所導致之上 述電流變化來實施。 34.如申請專利範圍第33項之位置數據產生方法,其中使 用對顯示面板所含之顯示媒體層進行驅動之電極做為 上述電極。 )5·如申凊專利範圍第33或34項之位置數據產生方法,其 中上述振動電壓為用以對顯示面板所含之顯示媒體層 進行驅動之電壓。 本紙張尺度適財81國家標準(CNS) A4規格_X 297公爱)
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