TWI594164B - 觸控面板的掃描方法及補償方法 - Google Patents

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觸控面板的掃描方法及補償方法
本發明有關於一種觸控面板的掃描方法以及補償方法,特別是關於投射式觸控面板的掃描方法以及補償方法。
既有的投射式觸控面板的互容(Mutual Capacitance)掃描方法是使用一矩陣的訊號作為輸入訊號,其中選用的矩陣的階數必須大於或等於觸控面板的驅動電極數目。當矩陣的階數等於觸控面板的驅動電極數目時,具有最佳的掃描效率。然而考量到IC的設置成本,一般只會在電路中建置單一一組矩陣。此外為了使選定的矩陣可適用於不同尺寸的觸控面板,一般會選用階數較大的矩陣,使得觸控面板的驅動電極的數目小於矩陣的階數。
請參閱第1圖,為習用將一矩陣套用於一觸控面板的示意圖。如圖所示,選用階數較大的矩陣,雖然可以適用的觸控面板較多,在應用上具有較大的彈性,但當矩陣12的階數大於觸控面板11的驅動電極111數目時,多出來的矩陣階數121仍然會作為輸入訊號的一部份被輸入觸控面板11,也就是說多出來的矩陣階數仍然會占用掃描時間,並造成時間上的 浪費。
因此,既有的互容掃描方法,對於電極數較少的觸控面板來說,並不是一個經濟實惠的方法,因為不論觸控面板的電極數目為何,只要固定了矩陣的階數,掃描的時間就會固定。
本發明之一目的,在於提供一種觸控面板的掃描方法,主要依據定義的矩陣將觸控面板劃分為複數個掃描區域,其中所定義的矩陣具有反矩陣。在掃描時可將包括所定義的矩陣的輸入訊號分別輸入各個掃描區域,以獲得複數個輸出訊號,並透過分析輸出訊號可得知觸控點的位置。透過本發明所述的掃描方法,不僅可減少電路的設置成本,更可有效率地得知觸控點所在的位置。
本發明之另一目的,在於提供另一種觸控面板的掃描方法,主要依據定義的矩陣將觸控面板劃分為複數個掃描區域,其中所定義的矩陣具有反矩陣。在使用時可分別在不同的掃描區域輸入一第一輸入訊號,以產生對應的第一輸出訊號,並藉由第一輸出訊號得知觸控點所在的掃描區域。而後再將一包括所定義的矩陣的第二輸出訊號輸入觸控點所在的掃描區域,以獲得對應的第二輸出訊號,並藉由第二輸出訊號得知觸控點的位置。
本發明之又一目的,在於提供一種觸控面板的補償方法,主要透過定義的矩陣將觸控面板劃分為複數個掃描區域,其中所定義的矩陣具有反矩陣。而後將包括所定義的矩陣的輸入訊號,分別輸入掃描區域以 獲得複數個輸出訊號。藉由分析輸出訊號,可輸入與各個輸出訊號對應的補償訊號,來降低觸控面板不同區域的初始電壓或電容值的差異。
本發明之又一目的,在於提供另一種觸控面板的補償方法,不須建置額外的補償電路,即可有效率地補償觸控面板的初始電壓或電容值。本方法是在觸控面板的至少一第一電極輸入一輸入訊號以產生對應的輸出訊號,藉由分析輸出訊號,將可在其餘未輸入該輸入訊號的一個或多個第一電極輸入對應的一個或多個補償訊號,來降低觸控面板不同區域的初始電壓或電容值差異。
為達上述目的,本發明提供一種觸控面板的掃描方法,其中觸控面板包括複數個第一電極以及複數個第二電極,且第一電極與第二電極互相交錯,掃描方法包括以下步驟:定義一矩陣,其中該矩陣具有反矩陣;依據矩陣的階數,將觸控面板沿著第一電極的方向分成複數個掃描區域,其中每一掃描區域包括複數個第一電極;將一輸入訊號分別輸入複數個掃描區域,其中輸入訊號包括該矩陣;及每一掃描區域分別產生對應於不同第二電極的複數個輸出訊號,並分別將複數個輸出訊號傳送至對應的第二電極。
為達上述目的,本發明提供一種掃描方法,其中觸控面板包括複數個第一電極以及複數個第二電極,且第一電極與第二電極互相交錯,掃描方法包括以下步驟:定義一矩陣,其中該矩陣具有反矩陣;依據矩陣的階數,將觸控面板沿著第一電極的方向分成複數個掃描區域,其中每一掃描區域包括複數個第一電極;分別將一第一輸入訊號輸入複數個第一電極,並在至少一掃描區域上形成至少一觸控點,產生相對應的至少一 觸控訊號;混合至少一第一電極上的觸控訊號與第一輸入訊號,以產生至少一第一輸出訊號;由第一輸出訊號得知形成觸控點的掃描區域;將一第二輸入訊號輸入形成觸控點的掃描區域,其中第二輸入訊號包括該矩陣;混合形成觸控點的掃描區域的第二輸入訊號及觸控訊號,以產生至少一第二輸出訊號;及將第二輸出訊號傳送至對應的第二電極。
為達上述目的,本發明提供一種觸控面板的補償方法,其中觸控面板包括複數個第一電極以及複數個第二電極,且第一電極與第二電極互相交錯,補償方法包括以下步驟:定義一矩陣,其中該矩陣具有反矩陣;依據矩陣的階數,將觸控面板沿著第一電極方向分成複數個掃描區域,其中每一掃描區域包括複數個第一電極;將一輸入訊號分別輸入複數個掃描區域,並產生複數個分別對應不同掃描區域及不同第二電極的輸出訊號,其中輸入訊號包括該矩陣;及分別根據複數個輸出訊號產生複數個補償訊號,其中補償訊號分別對應複數個輸出訊號。
為達上述目的,本發明提供一種觸控面板的補償方法,其中觸控面板包括複數個第一電極以及複數個第二電極,且第一電極與第二電極互相交錯,補償方法包括以下步驟:將一輸入訊號輸入至少一第一電極;產生一個或多個輸出訊號,其中輸出訊號對應第一電極;分析輸出訊號,以產生一個或多個補償訊號;及將一個或多個補償訊號輸入其餘未輸入輸入訊號的一個或多個第一電極。
在本發明掃描方法一實施例中,還包括以下步驟:在至少一掃描區域上形成至少一觸控點,並產生相對應的至少一觸控訊號;混合至少一掃描區域上的觸控訊號與輸入訊號,以產生至少一輸出訊號;傳送輸 出訊號至對應的第二電極;及分析第二電極所接收的輸出訊號以得知觸控點的位置。
在本發明掃描方法一實施例中,其中矩陣為哈達瑪矩陣、非奇異方陣或可逆方陣。
在本發明掃描方法一實施例中,其中掃描區域的第一電極的數目等於矩陣的階數。
在本發明掃描方法一實施例中,其中矩陣的階數小於觸控面板的第一電極數目。
在本發明掃描方法一實施例中,當第一電極的數目不是矩陣的階數的倍數時,其中兩個相鄰的掃描區域包括共用的第一電極。
在本發明掃描方法一實施例中,還包括以下步驟:分析第二電極所接收的第二輸出訊號,以得知觸控點的位置。
在本發明掃描方法一實施例中,還包括以下步驟:將第一輸出訊號傳送至第一電極,並由第一輸出訊號得知形成觸控點的掃描區域。
在本發明補償方法一實施例中,其中補償訊號的數目為掃描區域的數目乘以第二電極的數目。
在本發明補償方法一實施例中,其中補償訊號與其所對應的輸出訊號的和為零。
在本發明補償方法一實施例中,還包括以下步驟:透過至少一補償電路產生補償訊號,其中補償電路電性連接觸控面板。
在本發明補償方法一實施例中,其中輸入訊號包括一矩陣,其中矩陣具有反矩陣,且輸入訊號所輸入的第一電極數目等於矩陣的階數。
在本發明補償方法一實施例中,其中矩陣為哈達瑪矩陣、非奇異方陣或可逆方陣。
在本發明補償方法一實施例中,其中補償訊號與其所對應的輸出訊號的和為零。
在本發明補償方法一實施例中,還包括以下步驟:其中輸出訊號為複數個,並分別對應不同的第二電極,其中該些輸出訊號分別被傳輸至對應的第二電極。
11‧‧‧觸控面板
111‧‧‧驅動電極
111‧‧‧感應電極
12‧‧‧哈達瑪矩陣
121‧‧‧多出來的矩陣階數
21‧‧‧掃描區域
211‧‧‧第一掃描區域
212‧‧‧第二掃描區域
213‧‧‧第三掃描區域
214‧‧‧第四掃描區域
215‧‧‧第五掃描區域
216‧‧‧第六掃描區域
217‧‧‧第七掃描區域
2175‧‧‧重疊的掃描區域
218‧‧‧第八掃描區域
23‧‧‧觸控點
第1圖:為習用將一矩陣套用於一觸控面板的示意圖。
第2圖:為本發明觸控面板的等效電路一實施例的示意圖。
第3A圖至第3B圖:為本發明觸控面板的自容掃描訊號傳遞示意圖。
第4圖:為本發明觸控面板的互容掃描訊號傳遞示意圖。
第5圖:為本發明觸控面板的掃描方法第一實施例的步驟流程圖。
第6圖:為本發明哈達瑪矩陣一實施例的示意圖。
第7圖:為本發明觸控面板的掃描區域一實施例的示意圖。
第8圖:為本發明矩陣一實施例的示意圖。
第9圖:為本發明觸控面板的掃描方法第二實施例的步驟流程圖。
第10圖:為本發明觸控面板的掃描區域另一實施例的示意 圖。
第11圖:為本發明觸控面板的補償方法第一實施例的步驟流程圖。
第12圖:為本發明觸控面板的補償方法第二實施例的步驟流程圖。雖然已透過舉例方式在圖式中描述了本發明的具體實施方式,並在本文中對其作了詳細的說明,但是本發明還允許有各種修改和替換形式。本發明之圖式內容可為不等比例,圖式及其詳細的描述僅為特定型式的揭露,並不為本發明的限制,相反的,依據本發明的專利範圍之精神和範圍內,進行修改、均等構件及其置換,皆為本發明所涵蓋的範圍。
請參閱第2圖,為本發明觸控面板的等效電路一實施例的示意圖。如圖所示,觸控面板包括複數個第一電極Tx以及複數個第二電極Rx,第一電極Rx與第二電極Ry互相交錯。每一第一電極Tx及每一第二電極Ry可等效為複數個串聯的電阻,且每一第一電極Tx與第二電極Ry交會之處皆會產生一等效電容Cm。
當導電物,例如手指,碰觸到觸控面板時,會在觸控面板上形成至少一觸控點,且觸控面板與導電物之間會形成一個觸控電容,觸控電容會使得觸控點所在的區域的一個或多個電容Cm的電容值產生改變。因此可藉由偵測觸控面板的各個電容Cm的電容值或電壓的變化,得知手指碰觸觸控面板的位置。
請參閱第3A圖以及第3B圖,為本發明觸控面板的自容掃描訊號傳遞示意圖。並請配合參閱第4圖,為本發明觸控面板的互容掃描訊號傳遞示意圖。如圖所示,觸控面板的掃描方式一般可分為自容(Self Capacitance)以及互容(Mutual Capacitance)兩種。
自容掃描會在每一第一電極Tx分別輸入一輸入訊號,再經由每一第一電極Tx分別接收回傳的感測訊號,偵測每一第一電極Tx的整體電容值變化,來得知觸控點23的所對應的第一電極Tx,如第3A圖所示。除此之外,自容掃描還會在每一第二電極Ry分別輸入一輸入訊號,再經由每一第二電極Ry分別接收回傳的感測訊號,偵測每一第二電極Ry的整體電容值變化,來得知觸控點23的所對應的第二電極Ry,如第3B圖所示。藉由取得觸控點23所對應的第一電極Tx以及第二電極Ry資訊,便可得知觸控點23的位置。
互容掃描則是分別在每一第一電極Tx輸入一輸入訊號,再透過各個第二電極Rx接收感測訊號,以偵測每一第一電極Tx與每一第二電極Ry交錯處的電容值變化,來得知觸控點23的位置,如第4圖所示。
請參閱第5圖,為本發明觸控面板的掃描方法第一實施例的步驟流程圖。如圖所示,首先定義一矩陣,其中所定義的矩陣具有反矩陣,如步驟S301所示。換句話說,步驟S301所定義的矩陣,為非奇異方陣或可逆方陣。依據矩陣的階數,將觸控面板沿著第一電極Tx的方向分成複數個掃描區域,其中每一掃描區域包括複數個第一電極Tx,及部分的複數個第二電極Ry,例如各個第二電極Ry的一部分,如步驟S303所示。
在本發明一實施例中,矩陣的階數小於觸控面板的第一電 極Tx數目。
在本發明一較佳實施例中,所定義的矩陣為一哈達瑪矩陣(Hadamard Matrix)。
請配合參閱第6圖以及第7圖,分別為本發明哈達瑪矩陣一實施例的示意圖以及本發明觸控面板的掃描區域一實施例的示意圖。在本發明一實施例中,所定義的矩陣為一哈達瑪矩陣,且每一掃描區域21的第一電極Tx的數目等於哈達瑪矩陣的階數。以下以8階的哈達瑪矩陣及包括60個第一電極Tx與36個第二電極Ry的觸控面板作說明。8階的哈達瑪矩陣可將觸控面板分為八個掃描區域,例如第一掃描區域211、第二掃描區域212、第三掃描區域213、第四掃描區域214、第五掃描區域215、第六掃描區域216、第七掃描區域217及第八掃描區域218,其中每一掃描區域21皆包括8個第一電極Tx。
由於在本發明實施例中,第一電極Tx的數目並非選定的矩陣的階數的整數倍,例如60個第一電極Tx不是8的整數倍。為了使每一掃描區域21都可以包括8個第一電極Tx,可使其中兩個相鄰的掃描區域21重疊,例如使第七掃描區域217以及第八掃描區域218包括重疊的掃描區域2175,換句話說,第七掃描區域217以及第八掃描區域218會包括重複的第一電極Tx。
第6圖中的哈達瑪矩陣以及第7圖中第一電極Tx與第二電極Ry的數目,僅為方便說明本發明實施例的掃描方法,而舉出的一實施例,並非本發明權利範圍的限制。在本發明其他實施例中,亦可使用其他任何具有反矩陣的矩陣,不一定要使用哈達瑪矩陣,而所定義的矩陣亦可選用 其他的階數,例如4階或16階。而第一電極Tx以及第二電極Ry的數目,在本發明其他實施例中,第一電極Tx以及第二電極Ry的數目亦可為其他數目,例如第一電極Tx的數目為30,第二電極Ry的數目為18。
將觸控面板分成複數個掃描區域21之後,便可將一輸入訊號分別輸入各個掃描區域21,其中輸入訊號包括步驟S301所定義的矩陣,如步驟S305所示。
本發明所述的輸出訊號,可以電壓的形式輸出,例如輸入訊號包括8階的哈達瑪矩陣時,矩陣的第X1至第X8行中的值,會分別對應每一掃描區域21的8個第一電極Tx,並分別將第X1至第X8行中的值輸入8個第一電極Tx,此外矩陣的第D1至第D8列則代表不同時間點的輸入值,如第6圖所示。
在本發明一實施例中,請參閱第2圖,第一掃描區域211的第一個第二電極Ry1,在第一時間點D1所接收到的輸出電壓VoRy1可透過下述計算式(1)計算:Vo Ry1=sVi×[A 11×Cm x1y1×F(RC x1y1)+A 21×Cm x2y1×F(RC x2y1)+…+A 81×Cm x8y1×F(RC x8y1)]………(1)其中s為2 π乘以頻率,Vi為輸入電壓。請參閱第8圖,為本發明矩陣一實施例的示意圖,並請配合參閱第2圖,計算式(1)中的Ann為不同第一電極Tx在不同時間點所對應的矩陣中的數值,Cmxnyn為觸控面板不同位置的電容值,F(RCxnyn)為觸控面板不同位置的等效阻抗值。
依序將輸入訊號分別輸入每一掃描區域21之後,每一掃描區域21會分別產生對應不同第二電極Ry的複數個輸出訊號,並分別將複數 個輸出訊號傳送至對應的第二電極Ry,如步驟S307所示。此步驟與第4圖所介紹的互容掃描的概念類似,差別在於本步驟是在將觸控面板分成複數個掃描區域21之後,再分別於每一掃描區域21執行互容掃描。
舉例來說,在本發明實施例中,在將包括矩陣的輸入訊號輸入第一掃描區域211之後,會產生36個輸出訊號,其中36個輸出訊號分別傳送給對應的第二電極Ry,第二掃描區域212至第八掃描區域218也將以同樣的方式運行。換句話說,每一第二電極Ry所接收到的輸出訊號會包括8個分別對應不同掃描區域21的8階矩陣。
在本發明一實施例中,導電物,例如手指,可在至少一掃描區域21上形成至少一觸控點23,並產生相對應的至少一觸控訊號,例如電容值或電壓的變化。觸控訊號會與所在的掃描區域21的輸入訊號混合,並產生至少一輸出訊號,此輸出訊號會被傳送到對應的第二電極Ry。藉此透過分析各個第二電極Ry所接收到的輸出訊號,便可得知觸控點23的位置,例如可得知觸控點23所對應的第一電極Tx以及第二電極Ry。
舉例來說,第7圖中的觸控點23在第六掃描區域216上產生,當輸入訊號輸入第六掃描區域216時,輸入訊號會與第六掃描區域216上的觸控點23所產生的觸控訊號混合,並產生一輸出訊號,而此輸出訊號將會被傳送至對應的第二電極Ry。
請參閱第9圖,為本發明觸控面板的掃描方法第二實施例的步驟流程圖。第二實施例與上述的第一實施例不同之處在於,本實施例是先找出觸控點23所對應的掃描區域21,而後再將輸入訊號輸入觸控點23所在的掃描區域,以縮短掃描時間並提高掃描效率。
首先定義一矩陣,其中所定義的矩陣矩具有反矩陣,如步驟S401所示。換句話說,步驟S401所定義的矩陣,為非奇異方陣或可逆方陣。在本發明一較佳實施例中,所定義的矩陣為一哈達瑪矩陣。接著依據矩陣的階數,將觸控面板沿著第一電極Tx的方向分成複數個掃描區域21,其中每一掃描區域21包括複數個第一電極Tx,如步驟S403所示。
在本發明一實施例中,矩陣的階數小於觸控面板所有的第一電極Tx數目。
在本發明一實施例中,掃描區域的第一電極Tx的數目等於矩陣的階數。
分別將一第一輸入訊號輸入複數個第一電極Tx,並在至少一掃描區域上形成至少一觸控點23,以產生相對應的至少一觸控訊號,如步驟S405所示。當一使用者碰觸觸控面板時,觸控面板會產生一觸控訊號,例如在至少一掃描區域21上形成至少一觸控點23,並產生相對應的至少一觸控訊號,例如電容值或電壓的變化。當然在實際應用時,可先輸入第一輸入訊號再形成觸控點23,亦可先形成觸控點23再輸入第一輸入訊號。
混合至少一第一電極Tx上的觸控訊號與第一輸入訊號,以產生至少一第一輸出訊號,如步驟S407所示。例如在本發明一實施例中,觸控點23在第六掃描區域216形成,且觸控面板包括60個第一電極Tx,此時可將第一輸入訊號分別輸入60個第一電極Tx,而後再將產生的60個第一輸出訊號分別回傳至對應的第一電極Tx,並由第一輸出訊號得知形成觸控點23對應的掃描區域21為第六掃描區域216,如步驟S409所示。
在得知形成觸控點23所在的掃描區域21之後,可進一步將 第二輸入訊號輸入形成觸控點23的掃描區域21,其中第二輸入訊號包括步驟S401所定義的矩陣,如步驟S411所示。例如在第7圖中,觸控點23所在的位置為第六掃描區域216,則步驟S411僅須將包括步驟S401所定義的矩陣的第二輸入訊號輸入第六掃描區域216。
請配合參閱第10圖,為本發明一觸控面板的掃描區域另一實施例的示意圖。如圖所示,在本發明實施例中,觸控點23的範圍較大,有可能在兩個掃描區域21之間產生,並包括複數個第一電極Tx的範圍。例如觸控點23在第四掃描區域214及第五掃描區域215之間產生,在此種狀況下,步驟S411須分別將包括步驟S401所定義的矩陣的第二輸入訊號輸入第四掃描區域214及第五掃描區域215。
在輸入第二輸入訊號之後,混合形成觸控點23的掃描區域21的第二輸入訊號以及觸控訊號,以產生至少一第二輸出訊號,如步驟S413所示。接著將第二輸出訊號傳送至對應的第二電極Ry,如步驟S415所示。最後,透過分析第二電極Ry所接收的第二輸出訊號,便可得知觸控點23的位置,例如可得知觸控點23所對應的第一電極Tx以及第二電極Ry。
本發明所述的觸控面板的掃描方法,主要是透過分析比較第二電極Ry所接收到的輸出訊號(或第二輸輸訊號)與初始輸出訊號的差異,來確認是否有觸控點23在觸控面板上形成。本發明所述的初始輸出訊號,亦可稱為基線訊號(Baseline Signal),是指當觸控面板未形成任何觸控點23時,在每一第一電極Tx以及每一第二電極Ry的交錯點上的初始電容值或初始電壓值。
由於觸控面板不同位置的等效阻抗不同,因此觸控面板在 沒有形成觸控點23的情況下,不同位置的初始輸出訊號也不同。除此之外,每一感應電極Rx所接收的訊號變化數量,會隨著矩陣的階數大小而改變。換句話說,所選用的矩陣越大,用以接收訊號的接收元件所須接受的訊號變化範圍也就越大。為了因應多種訊號變化,並避免發生訊號過飽和(overflow)的狀況,必須增加接收元件的可接收範圍(input range),但這也同時會造成電路(IC)成本的增加。因此須要將觸控面板上不同位置的初始訊號補償至一相同或接近的位準,才能減少電路的成本。
而在另一方面,既有的基線訊號補償方法,需要分別記錄每一驅動電極111以及每一感應電極112的交錯點所對應的初始電容或電壓值,再對所有的交錯點的初始電容或電壓值進行補償。也就是說,若一觸控面板具有60個驅動電極以及36個感應電極,就必須作2160(60×36)組的補償。這種作法不但補償組數多、運算複雜,還須要建置額外的補償電路才能實現。
為此本發明所提出觸控面板的補償方法,可使用較小的矩陣來作補償,如此不但可減少電路的設置成本,減少補償的組數,更可有效率地對觸控面板的初始電容值或電壓值進行補償。
請參閱第11圖,為本發明觸控面板的補償方法第一實施例的步驟流程圖。首先定義一矩陣,其中所定義的矩陣具有反矩陣,如步驟S501所示。換句話說,步驟S501所定義的矩陣,為非奇異方陣或可逆方陣。在本發明一較佳實施例中,所定義的矩陣為一哈達瑪矩陣。接著依據矩陣的階數,將觸控面板沿著第一電極Tx的方向分成複數個掃描區域,其中每一掃描區域包括複數個第一電極Tx,如步驟S503所示。將一輸入訊號分別 輸入複數個掃描區域21,並產生複數個分別對應不同掃描區域21及不同第二電極Ry的輸出訊號,其中輸入訊號包括步驟S501所定義的矩陣,如步驟S505所示。步驟S501至步驟S505與前述掃描方法中的步驟S301至S305類似,於此便不再詳加說明。
在產生輸出訊號之後,分別根據複數個輸出訊號產生複數個補償訊號,其中補償訊號分別對應複數個輸出訊號,如步驟S507所示。在本發明一實施例中,補償訊號與其所對應的輸出訊號的和為零。舉例來說,若第一掃描區域211的第一個第二電極Ry1,在第一時間點D1所接收到的輸出電壓VoRy1值為2,則步驟S507會產生一個值為-2的電壓作為補償訊號。
在本發明一實施例中,可透過至少一補償電路(未顯示)產生補償訊號,其中補償電路電性連接觸控面板。例如,對應不同掃描區21域及不同第二電極Ry的各個輸出訊號,可以先儲存在一儲存器(未顯示)中。補償電路可連接儲存器及第一電極Tx,並由儲存器讀取各個輸出訊號,再根據所讀取的各個輸出訊號,產生對應的補償訊號輸入第一電極Tx。
在本發明一實施例中,補償訊號的數目為掃描區域21的數目乘以第二電極Ry的數目。例如步驟S501所定義的矩陣為一8階哈達瑪矩陣,且使用的觸控面板包括60個第一電極Tx以及36個第二電極Ry,觸控面板將會被分割成8個掃描區域21,則步驟S507在同一時間點所產生的補償訊號數目為288個。
舉例來說,透過前述計算式(1)可輸出一輸出訊號VoRy1,VoRy1為第一掃描區域211的第一個第二電極Ry1在第一時間點D1所接收到 的輸出訊號,且VoRy1會對應第一掃描區域211的8個第一電極Tx,步驟S507會根據輸出訊號VoRy1產生1個補償訊號,以此類推,每一掃描區域21在同一時間點會產生36個補償訊號。
透過本發明所述的觸控面板的補償方法的第一實施例,可有效降低補償訊號的補償數目,提升觸控面板的補償效率,並降低補償電路的複雜性以及成本。
請參閱第12圖,為本發明觸控面板的補償方法第二實施例的步驟流程圖。第二實施例的補償方法的第一實施例不同之處在於,本實施例是透過未輸入輸入訊號的電極來輸入補償訊號,如此則不須另外建置補償電路,即達到補償的目的,可節省整體電路的成本。
首先,將一輸入訊號輸入至少一第一電極Tx,如步驟S601所示。產生對應該第一電極Tx的輸出訊號,如步驟S603所示。分析輸出訊號,以產生一個或多個補償訊號,如步驟S605所示。將一個或多個補償訊號輸入其餘未輸入該輸入訊號的一個或多個第一電極Tx,如步驟S607所示。
在本發明一實施例中,可應用互容掃描的概念,在步驟S603可產生複數個分別對應第一電極Tx及不同第二電極Ry的輸出訊號,並將複數個輸出訊號分別傳送至對應的複數個第二電極Ry,再進行步驟S605,分析不同第二電極Ry所接收到的各個輸出訊號,並產生對應的補償訊號。
舉例來說,當觸控面板包括60個第一電極Tx以及36個第二電極Ry時,每個第一電極Tx會分別產生36個對應不同第二電極Ry的輸出訊號,每個第二電極Ry則會接收到60個分別對應不同第一電極Tx的輸出訊號。而當觸控面板沿著第一電極Tx的方向被分成八掃描區域21,且觸控面 板包括36個第二電極Ry時,每個掃描區域21會分別產生36個對應不同第二電極Ry的輸出訊號,每個第二電極Ry則會接收到8個分別對應不同掃描區域21的輸出訊號。
在本發明實施例中,不論觸控面板是否被分成複數個掃描區域,各個輸入訊號的值可能不盡相同,而這些輸入訊號的值將會被各別分析,並且會依據各個輸入訊號產生對應的補償訊號。
在本發明一實施例中,補償訊號與其所對應的輸出訊號的和為零。舉例來說,若僅於第一個第一電極Tx1輸入輸入訊號,且第一個第二電極Ry1所接收到的輸出電壓值為2,則可在第二個第一電極Tx2至第五個第一電極Tx5分別輸入-1、0、-1、0作為補償訊號,使補償訊號與對應的輸出訊號的和為零。在另一實施例中,亦可分別在第二個第一電極Tx2、第四個第一電極Tx4、第七個第一電極Tx7及第九個第一電極Tx9分別輸入-1、0、-1、0作為補償訊號,使補償訊號與對應的輸出訊號的和為零。
若僅於第一個第一電極Tx1輸入輸入訊號,且第一個第二電極Ry1所接收到的輸出電壓值為1,則可在第三個第一電極Tx3輸入-1作為補償訊號。
在本發明一實施例中,輸入訊號可包括一具有反矩陣的矩陣,例如輸入訊號可包括一哈達瑪矩陣、非奇異方陣或可逆方陣,並依據矩陣的階數,將觸控面板沿著第一電極Tx的方向分成複數個掃描區域21,且輸入訊號每次所輸入的第一電極Tx的數目,會等於所使用的矩陣的階數。
說明書中所描述之也許、必須及變化等字眼並非本創作之限制。說明書所使用的專業術語主要用以進行特定實施例的描述,並不為 本創作的限制。說明書所使用的單數量詞(如一個及該個)亦可為複數個,除非在說明書的內容有明確的說明。例如說明書所提及之一個裝置可包括有兩個或兩個以上之裝置的結合,而說明書所提之一物質則可包括有多種物質的混合。
以上所述者,僅為本發明之較佳實施例而已,並非用來限定本發明實施之範圍,即凡依本發明申請專利範圍所述之形狀、構造、特徵及精神所為之均等變化與修飾,均應包括於本發明之申請專利範圍內。

Claims (23)

  1. 一種觸控面板的掃描方法,其中該觸控面板包括複數個第一電極以及複數個第二電極,且該第一電極與該第二電極互相交錯,該掃描方法包括以下步驟:定義一矩陣,其中該矩陣具有反矩陣;依據該矩陣的階數,將該觸控面板沿著該第一電極的方向分成複數個掃描區域,其中每一該掃描區域包括複數個該第一電極;將一輸入訊號分別輸入複數個該掃描區域,其中該輸入訊號包括該矩陣;及每一該掃描區域分別產生對應於不同該第二電極的複數個輸出訊號,並分別將複數個該輸出訊號傳送至對應的該第二電極。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的掃描方法,還包括以下步驟:在至少一該掃描區域上形成至少一觸控點,並產生相對應的至少一觸控訊號;混合至少一該掃描區域上的該觸控訊號與該輸入訊號,以產生至少一該輸出訊號;傳送該輸出訊號至對應的該第二電極;及分析該第二電極所接收的該輸出訊號以得知該觸控點的位置。
  3. 如申請專利範圍第1項所述的掃描方法,其中該矩陣為哈達瑪矩陣、非奇異方陣或可逆方陣。
  4. 如申請專利範圍第1項所述的掃描方法,其中該掃描區域的該第一電極的數目等於該矩陣的階數。
  5. 如申請專利範圍第1項所述的掃描方法,其中該矩陣的階數小於該觸控面板的第一電極數目。
  6. 如申請專利範圍第4項所述的掃描方法,當該第一電極的數目不是該矩陣的階數的倍數時,其中兩個相鄰的該掃描區域包括共用的該第一電極。
  7. 一種觸控面板的掃描方法,其中該觸控面板包括複數個第一電極以及複數個第二電極,且該第一電極與該第二電極互相交錯,該掃描方法包括以下步驟:定義一矩陣,其中該矩陣具有反矩陣;依據該矩陣的階數,將該觸控面板沿著該第一電極的方向分成複數個掃描區域,其中每一該掃描區域包括複數個該第一電極;分別將一第一輸入訊號輸入複數個該第一電極,並在至少一掃描區域上形成至少一觸控點,產生相對應的至少一觸控訊號;混合至少一該第一電極上的該觸控訊號與該第一輸入訊號,以產生至少一第一輸出訊號;由該第一輸出訊號得知形成該觸控點的該掃描區域;將一第二輸入訊號輸入形成該觸控點的該掃描區域,其中該第二輸入訊號包括該矩陣;混合形成該觸控點的該掃描區域的該第二輸入訊號及該觸控訊號,以產生至少一第二輸出訊號;及將該第二輸出訊號傳送至對應的該第二電極。
  8. 如申請專利範圍第7項所述的掃描方法,還包括以下步驟:分析該第二電極所接收的該第二輸出訊號,以得知該觸控點的位置。
  9. 如申請專利範圍第7項所述的掃描方法,其中該矩陣為哈達瑪矩陣、非奇異方陣或可逆方陣。
  10. 如申請專利範圍第7項所述的掃描方法,其中該掃描區域的該第一電極數目等於該矩陣的階數。
  11. 如申請專利範圍第7項所述的掃描方法,其中該矩陣的階數小於該觸控面板的驅動電極數目。
  12. 如申請專利範圍第10項所述的掃描方法,當該第一電極的數目不是該矩陣的階數的倍數時,其中兩個相鄰的該掃描區域包括共用的該第一電極。
  13. 如申請專利範圍第7項所述的掃描方法,還包括以下步驟: 將該第一輸出訊號傳送至該第一電極,並由該第一輸出訊號得知形成該觸控點的該掃描區域。
  14. 一種觸控面板的補償方法,其中該觸控面板包括複數個第一電極以及複數個第二電極,且該第一電極與該第二電極互相交錯,該補償方法包括以下步驟:定義一矩陣,其中該矩陣具有反矩陣;依據該矩陣的階數,將該觸控面板沿著該第一電極方向分成複數個掃描區域,其中每一該掃描區域包括複數個該第一電極;將一輸入訊號分別輸入複數個該掃描區域,並產生複數個分別對應不同該掃描區域及不同該第二電極的輸出訊號,其中該輸入訊號包括該矩陣;及分別根據複數個該輸出訊號產生複數個補償訊號,其中該補償訊號分別對應複數個該輸出訊號。
  15. 如申請專利範圍第14項所述的掃描方法,其中該矩陣為哈達瑪矩陣、非奇異方陣或可逆方陣。
  16. 如申請專利範圍第14項所述的補償方法,其中該補償訊號的數目為該掃描區域的數目乘以該第二電極的數目。
  17. 如申請專利範圍第14項所述的補償方法,其中該補償訊號與其所對應的該輸出訊號的和為零。
  18. 如申請專利範圍第14項所述的補償方法,還包括以下步驟:透過至少一補償電路產生該補償訊號,其中該補償電路電性連接該觸控面板。
  19. 一種觸控面板的補償方法,其中該觸控面板包括複數個第一電極以及複數個第二電極,且該第一電極與該第二電極互相交錯,該補償方法包括以下步驟:將一輸入訊號輸入至少一該第一電極;產生一個或多個輸出訊號,其中該輸出訊號對應該第一電極;分析該輸出訊號,以產生一個或多個補償訊號;及 將一個或多個該補償訊號輸入其餘未輸入該輸入訊號的一個或多個該第一電極。
  20. 如申請專利範圍第19項所述的補償方法,其中該輸入訊號包括一矩陣,其中該矩陣具有反矩陣,且該輸入訊號所輸入的該第一電極數目等於該矩陣的階數。
  21. 如申請專利範圍第20項所述的補償方法,其中該矩陣為哈達瑪矩陣、非奇異方陣或可逆方陣。
  22. 如申請專利範圍第19項所述的補償方法,其中該補償訊號與其所對應的該輸出訊號的和為零。
  23. 如申請專利範圍第19項所述的補償方法,其中該輸出訊號為複數個,並分別對應不同的該第二電極,且該些輸出訊號分別被傳輸至對應的該第二電極。
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