WO2015056550A1 - 電子情報機器、タッチパネルコントローラ及び電子情報機器の制御方法 - Google Patents

電子情報機器、タッチパネルコントローラ及び電子情報機器の制御方法 Download PDF

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WO2015056550A1
WO2015056550A1 PCT/JP2014/075651 JP2014075651W WO2015056550A1 WO 2015056550 A1 WO2015056550 A1 WO 2015056550A1 JP 2014075651 W JP2014075651 W JP 2014075651W WO 2015056550 A1 WO2015056550 A1 WO 2015056550A1
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noise
electronic information
signal processing
information device
processing unit
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PCT/JP2014/075651
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English (en)
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田中 洋
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シャープ株式会社
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    • 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
    • G06F3/0418Control or interface arrangements specially adapted for digitisers for error correction or compensation, e.g. based on parallax, calibration or alignment
    • G06F3/04182Filtering of noise external to the device and not generated by digitiser components
    • GPHYSICS
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    • 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
    • G06F3/0446Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by capacitive means using a grid-like structure of electrodes in at least two directions, e.g. using row and column electrodes

Definitions

  • the present invention relates to an electronic information device including a touch panel, a touch panel controller, and a control method for the electronic information device.
  • Such an electronic information device detects the position of an indicator (for example, a user's finger or stylus pen) that is in contact with or close to the detection surface of the touch panel by processing an output signal of the touch panel.
  • an indicator for example, a user's finger or stylus pen
  • the electronic information device detects the position of the indicator based on a slight change in the output signal of the touch panel. Therefore, if noise is mixed in the output signal, it is difficult for the electronic information device to detect the position of the indicator with high accuracy.
  • the noise that always occurs during the operation of the electronic information device can be reduced by, for example, a method of performing calibration at the start of the operation of the electronic information device. However, it is difficult to reduce noise generated irregularly by such a method. In addition, as one of the causes that such irregular noise occurs, for example, charging of a power storage unit (battery) included in the electronic information device can be cited.
  • Patent Document 1 when noise due to charging is mixed in the output signal of the touch panel, an electronic device that suppresses false detection by executing a filter process for reducing the noise on the output signal. Information equipment has been proposed.
  • an object of the present invention is to provide an electronic information device, a touch panel controller, and a control method for the electronic information device that improve the touch panel operation feeling.
  • the present invention provides a touch panel that outputs an output signal corresponding to the presence or absence of an indicator that is in contact with or close to the detection surface, and contacts the detection surface based on the output signal output by the touch panel.
  • a signal processing unit that detects each of the position of the indicator that is in proximity and noise that is mixed in the output signal, and the signal processing unit generates the noise when the noise is detected.
  • a power storage unit that performs charging for storing electric power supplied from the outside of the electronic information device and discharging for supplying electric power necessary for operation of the electronic information device
  • the signal processing unit suppresses the operation of a charging power supply unit that is one of the noise sources and supplies power to the power storage unit when detecting the noise, and the power storage unit from the charging power supply unit It is preferable that the charging current reduction control for reducing the current flowing into the battery is executed as one of the noise source operation suppression control.
  • the charging current reduction control is a control that gradually reduces the current flowing into the power storage unit until the signal processing unit no longer detects the noise.
  • the charging current reduction control is control in which the signal processing unit reduces the current flowing into the power storage unit as the detected noise increases.
  • the charging current reduction control may be control in which the signal processing unit reduces the current flowing into the power storage unit to an extent that it does not stop.
  • the charging current reduction control may be control in which the signal processing unit stops a current flowing into the power storage unit.
  • the signal processing unit when the signal processing unit detects that the charging capacity of the power storage unit has become equal to or less than a first capacity, at least a load to which power that is discharged from the power storage unit is supplied. It is preferable that the load operation restriction is terminated when the load operation restriction that restricts a part of the operation is performed and it is detected that the charge capacity is larger than the second capacity that is equal to or greater than the first capacity.
  • the noise source operation suppression control is performed. Is preferable.
  • the electronic information device having the above characteristics further includes a display unit that displays an image on a display surface, the touch panel is provided on the display surface of the display unit, and the signal processing unit operates as the noise source. It is preferable to end the noise source operation suppression control when it is detected that the display unit has finished the operation of displaying an image while the suppression control is being executed.
  • the signal processing unit detects that an operation on the touch panel has not been performed for a predetermined time or longer when the noise source operation suppression control is being performed, the noise source operation is performed. It is preferable to end the suppression control.
  • the signal processing unit detects that a signal to end the operation on the touch panel is input when the noise source operation suppression control is being executed, It is preferable to end the noise source operation suppression control.
  • the signal processing unit terminates the noise source operation suppression control when a control maintenance time has elapsed after the noise source operation suppression control has started.
  • each evaluation value indicating the state of each position in the detection surface is obtained based on the acquired output signal, and corresponds to the evaluation value exceeding the indicator detection threshold value.
  • the position in the detection surface is detected as a position where the indicator is in contact with or close to the detection surface, and the signal processing unit may include the evaluation value that exceeds the indicator detection threshold. If the evaluation value has the characteristics of the noise, it is preferable that the evaluation value is detected as the noise.
  • the signal processing unit detects the noise when the evaluation value fluctuates across the indicator detection threshold at a predetermined frequency or more.
  • the signal processing unit is configured such that each position in the detection surface corresponding to the plurality of evaluation values exceeding the indicator detection threshold is a specific direction in the detection surface. Are preferably detected as the noise.
  • the signal processing unit detects the noise as the noise. Then, it is preferable.
  • the signal processing unit when the signal processing unit has a plurality of evaluation values whose corresponding positions are continuous in the detection surface and fluctuate more rapidly than a predetermined level, It is preferable to detect it as noise.
  • the signal processing unit is configured to output the output signal acquired in a state where the indicator is not in contact with or in proximity to the detection surface and the noise source is not operating.
  • a noise floor is stored, and the signal processing unit detects the noise when the noise floor of the newly acquired output signal is larger than the stored noise floor by a noise detection threshold or more. Then, it is preferable.
  • the present invention provides a touch panel controller that detects the position of the indicator that is in contact with or close to the detection surface based on an output signal that is output from the touch panel and that corresponds to the presence or absence of the indicator that is in contact with or close to the detection surface.
  • a touch panel controller is provided that outputs a signal for suppressing an operation of a noise source generating the noise.
  • the present invention is also a method for controlling an electronic information device including a touch panel that outputs an output signal according to the presence or absence of an indicator that is in contact with or close to a detection surface, and detects noise mixed in the output signal. And a noise source operation suppressing step for suppressing an operation of the noise source generating the noise when the noise is detected in the noise detecting step.
  • a method for controlling equipment including a touch panel that outputs an output signal according to the presence or absence of an indicator that is in contact with or close to a detection surface, and detects noise mixed in the output signal.
  • a noise source operation suppressing step for suppressing an operation of the noise source generating the noise when the noise is detected in the noise detecting step.
  • the touch panel controller, and the control method of the electronic information device having the above characteristics, only the noise mixed in the output signal is selectively suppressed by suppressing the operation of the noise source generating the noise. It becomes possible to reduce. Therefore, it is possible to improve the operational feeling of the touch panel.
  • the block diagram shown about an example of the whole structure of the electronic information device which concerns on embodiment of this invention The block diagram shown about an example of a structure of the signal processing part with which the electronic information device of FIG. 1 is provided.
  • the flowchart shown about the specific example of the charging current reduction control of a 2nd example. 7 is a flowchart illustrating an example of an end determination operation and an end operation of charging current reduction control by a signal processing unit.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of the overall configuration of an electronic information device according to an embodiment of the present invention.
  • the electronic information device 1 includes a touch panel 11, a display unit 12, a signal processing unit 13, a power storage unit 14, and a charge management unit 15.
  • the touch panel 11 outputs an output signal corresponding to the presence or absence of an indicator that is in contact with or close to the detection surface. For example, the touch panel 11 sequentially generates and outputs an output signal at every predetermined timing (frame).
  • the detection method and configuration of the touch panel 11 may be any known detection method (for example, a capacitance method, a resistance film method, an optical method, etc.) and a configuration.
  • the touch panel 11 is a projection-type capacitance method, and a plurality of parallel drive lines to which a drive voltage is applied and a plurality of parallel sense lines that generate an output signal are perpendicular to the detection surface.
  • intersect may be sufficient.
  • the output signal output from the touch panel 11 (sense line) is a signal having a signal value corresponding to the capacitance of each position (each intersection position of the drive line and the sense line) in the detection surface. .
  • the output signal generated on the sense line is induced by applying a drive voltage to the drive line, and is not a direct modulation of the drive voltage. For this reason, the output signal is weak compared to the drive voltage, and is easily affected by noise.
  • one signal value in the output signal is equal to the capacitance at one intersection position formed by the driven drive line and the sense line. It will be corresponding.
  • one signal value in the output signal indicates capacitances at a plurality of intersection positions formed by the plurality of driven drive lines and sense lines. It corresponds to the sum.
  • the display unit 12 displays an image on the display surface, and the touch panel 11 is provided on the display surface. Therefore, the user operates the touch panel 11 using the image displayed on the display unit 12 as a base.
  • the display unit 12 includes a display device such as a liquid crystal display or an organic EL (Electro Luminescence) display.
  • the signal processing unit 13 detects each of the position of the indicator that is in contact with or close to the detection surface and the noise mixed in the output signal based on the output signal output from the touch panel 11.
  • the signal processing unit 13 controls each unit included in the electronic information device 1 such as the display unit 12.
  • the signal processing unit 13 drives the touch panel 11 as necessary. For example, when the touch panel 11 is a projection-type capacitance method, the signal processing unit 13 generates a drive voltage and applies it to the drive line.
  • the power storage unit 14 performs charging for storing electric power supplied from the outside of the electronic information device 1 and discharging for supplying electric power necessary for the operation of the electronic information device 1.
  • the power storage unit 14 includes a secondary battery.
  • the charge management unit 15 controls the current that flows into the power storage unit 14 during charging.
  • the charge management unit 15 includes a switching element (for example, a mechanical switch, a semiconductor relay, a transistor, etc.) and a current control element (for example, a resistor, a constant current diode, etc.).
  • the power supplied to the power storage unit 14 during charging, which is controlled by the charge management unit 15, is supplied to the electronic information device 1 by the charger 20.
  • the charger 20 includes, for example, an AC / DC converter, converts commercial power that is alternating current into direct current power, and supplies it to the electronic information device 1.
  • the charging management unit 15 and the charger 20 may be comprehensively understood and expressed as a charging power supply unit C.
  • the signal processing unit 13 acquires and processes an output signal output from the touch panel 11, so that the user's operation content (for example, the position and number of indicators that touch or approach the detection surface, Detect movement). And the signal processing part 13 controls the operation
  • the signal processing unit 13 detects noise mixed in the output signal by processing the output signal.
  • the noise detected here is mainly noise generated when the charging power supply unit C supplies power to the power storage unit 14.
  • the noise tends to increase as the current flowing into the power storage unit 14 increases. Therefore, when the signal processing unit 13 detects noise mixed in the output signal, the signal processing unit 13 controls the charge management unit 15 to suppress the operation of the charging power supply unit C that is a noise source. Thereby, since the electric current which flows into the electrical storage part 14 becomes small, it becomes possible to reduce the noise mixed in an output signal.
  • the electronic information device 1 As described above, in the electronic information device 1 according to the embodiment of the present invention, only the noise mixed in the output signal is selectively suppressed by suppressing the operation of the charging power supply unit C that generates noise. It becomes possible to reduce it. Therefore, the operational feeling of the touch panel 11 can be improved.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of a configuration of a signal processing unit included in the electronic information device of FIG.
  • the signal processing unit 13 includes a touch detection unit 131 (touch panel controller) and a control unit 132.
  • the touch detection unit 131 includes an AD converter that converts an analog output signal into digital, an arithmetic unit such as an adder or a multiplier, and a storage device such as a semiconductor memory.
  • the control unit 132 includes a calculation device such as a CPU (Central Processing Unit) and a storage device such as a semiconductor memory.
  • the touch detection unit 131 detects the position of the indicator that is in contact with or close to the detection surface based on the output signal output from the touch panel 11. Then, the touch detection unit 131 outputs a touch detection signal, which is a signal indicating the position of the detected indicator in the detection surface, to the control unit 132.
  • the touch detection signal indicates not only the position (coordinates) in the detection surface of the indicator, but also various information related to the indicator such as the number of indicators, contact area, contact pressure, moving speed, and moving direction. There may be.
  • the touch detection unit 131 drives the touch panel 11 as necessary.
  • FIG. 3 is a graph illustrating a specific example of a method for detecting an indicator by the touch detection unit.
  • the graph of FIG. 3A is a graph showing the distribution of evaluation values when no indicator is present on the detection surface.
  • the graph of FIG.3 (b) is a graph which showed distribution of the evaluation value in case a finger is contacting on the detection surface.
  • FIG. 3C is a graph showing the distribution of evaluation values when the stylus pen is in contact with the detection surface.
  • the touch detection unit 131 obtains each evaluation value indicating the state (specifically, the state of capacitance) at each position in the detection surface based on the acquired output signal.
  • the signal value of the acquired output signal may be used as it is (especially in the case of sequential driving), or a value obtained by performing a predetermined calculation on the signal value of the output signal is used. It is also possible (especially in the case of parallel drive).
  • the evaluation values in the graphs shown in FIGS. 3A to 3C are obtained by performing calibration in advance, and are set to be 0 when there is no indicator on the detection surface. . Further, these evaluation values are set so as to increase as the electrostatic capacitance in the detection surface decreases (that is, as the distance between the detection surface and the indicator decreases).
  • the direction in which the drive lines DL extend is the X direction
  • the direction in which the sense lines SL extend (the drive lines DL are arranged).
  • Direction) is the Y direction.
  • the evaluation value at the contact portion of the stylus pen shown in FIG. 3C is the value of the finger shown in FIG.
  • the evaluation value is smaller than the evaluation value at the contact portion (in FIGS. 3A to 3C, the scale of the evaluation value on the vertical axis is different for convenience of illustration). Therefore, when a stylus pen is used as an indicator, it is more susceptible to noise than when a finger is used, and the detection accuracy is likely to decrease.
  • the touch detection unit 131 detects noise mixed in the output signal. Then, the touch detection unit 131 controls the operation of the charging power supply unit C by outputting a charging control signal corresponding to the detected noise to the charging management unit 15.
  • the charge control signal may be a binary signal indicating the presence or absence of noise mixed in the output signal, or the presence and magnitude of noise, depending on the operation content of the charge management unit 15. It may be a multi-value signal indicating. In addition, the charge control signal may instruct the specific operation content of the charge management unit 15 (for example, whether or not the current flowing through the power storage unit 14 is necessary or the magnitude of the current flowing through the power storage unit 14).
  • the control unit 132 controls the operation of each unit of the electronic information device 1. For example, the control unit 132 performs control of an image displayed on the display unit 12, control of start, stop, or end of the operation of the touch panel 11 or the display unit 12 based on the touch detection signal acquired from the touch detection unit 131. Do.
  • noise source operation suppression control When the signal processing unit 13 detects noise mixed in the output signal, the signal processing unit 13 controls the operation of the noise source generating the noise in order to suppress the noise (hereinafter, “noise source operation suppression control”). Execute).
  • the charge management unit 15 when the touch detection unit 131 detects the noise mixed in the output signal, the charge management unit 15 is provided with a charge control signal for suppressing the operation of the charging power supply unit C. Thus, control for reducing the current flowing into the power storage unit 14 (hereinafter referred to as “charging current reduction control”) is executed.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an example of the start determination operation and the start operation of the charging current reduction control by the signal processing unit.
  • the signal processing unit 13 performs the operation of FIG. 4 in parallel with the operation of detecting the indicator that is in contact with or close to the detection surface.
  • the signal processing unit 13 first detects noise mixed in the output signal (step # 10).
  • the signal processing unit 13 performs the operation of FIG. 4 again.
  • the signal processing unit 13 repeatedly executes the operation of FIG. 4 at predetermined time intervals, for example, unless noise mixed in the output signal is detected.
  • step # 10 when the signal processing unit 13 detects noise mixed in the output signal (step # 10, YES), the signal processing unit 13 starts the charging current reduction control (step # 11), and operates as shown in FIG.
  • the reduction control end determination operation and end operation are executed.
  • step # 10 the noise detection method by the signal processing unit 13 in step # 10 will be described with a specific example.
  • the signal processing unit 13 detects noise when the evaluation value fluctuates across the indicator detection threshold at a predetermined frequency or more. That is, this noise detection method detects, as noise, high-speed fluctuations in evaluation values that cannot occur by human operation.
  • the signal processing unit 13 sets the indicator detection threshold before a predetermined number of times (for example, three frames) elapses, although the evaluation value corresponding to a certain position in the detection surface exceeds the indicator detection threshold. When it returns to the state that does not exceed, it is detected as noise.
  • the signal processing unit 13 detects it as noise.
  • a predetermined frequency for example, 200 Hz
  • the signal processing unit 13 detects the evaluation value as noise when the evaluation value fluctuates across the indicator detection threshold in almost every frame.
  • noise detection method of this example when the signal processing unit 13 arranges positions in the respective detection surfaces corresponding to a plurality of evaluation values exceeding the indicator detection threshold value along a specific direction in the detection surface. In addition, it is detected as noise. That is, in this noise detection method, fluctuations in evaluation values that match the noise generation tendency are detected as noise.
  • the touch panel 11 has a direction in which noise is likely to occur.
  • noise is likely to occur along the direction in which the sense line extends (the Y direction in FIGS. 3A to 3C). Therefore, in this example, when the position in each detection surface corresponding to the evaluation value exceeding the indicator detection threshold is biased in a specific direction (for example, the direction in which the sense line extends), it is detected as noise.
  • the signal processing unit 13 detects noise when the evaluation value fluctuates across the indicator detection threshold at a period corresponding to the operation of the noise source. That is, in this noise detection method, fluctuations in evaluation values that match the characteristics of the noise source are detected as noise.
  • the charging power supply unit C which is a noise source, generates noise having a frequency of 50 Hz or 60 Hz when converting commercial power (in the case of Japan) that is 50 Hz or 60 Hz AC into DC power. Therefore, when the evaluation value fluctuates across the indicator detection threshold at a cycle of 50 Hz or 60 Hz (for example, the period during which the evaluation value exceeds the indicator detection threshold and the evaluation value When the period when the indicator does not exceed the indicator detection threshold fluctuates with a period of 50 Hz or 60 Hz), it is detected as noise.
  • the signal processing unit 13 detects as noise when a plurality of evaluation values whose corresponding positions are continuous in the detection plane fluctuate more rapidly than a predetermined level. To do. That is, this noise detection method is steeper than the spatial variation of the evaluation value (a spatial variation as shown in FIGS. 3B and 3C) that may occur when the finger or stylus pen touches or approaches the detection surface. Is to detect a spatial variation as noise.
  • the signal processing unit 13 applies a high-pass filter to the evaluation value distribution data as illustrated in FIGS. 3A to 3C to extract a high-frequency component, thereby performing the above-described evaluation. Detect steep spatial variations in values.
  • evaluation value distribution data obtained from an output signal of one frame can be used as a noise detection target. Therefore, the noise detection method of this example does not need to wait for the output signals of a plurality of frames to be input to the signal processing unit 13, and can detect noise immediately.
  • the signal processing unit 13 uses the noise floor of the output signal acquired when the indicator is not in contact with or close to the detection surface and the noise source is not operating (when no input is performed).
  • the magnitude of the noise of the output signal in FIG. 3 for example, the magnitude of the fluctuation of the evaluation value shown in FIG. 3A, is stored, and the noise floor of the newly acquired output signal (because of the indicator in the output signal)
  • the noise level is detected from the noise floor stored in the portion excluding the fluctuating portion, for example, the noise size in the portion excluding the peaks in FIGS. 3A and 3B and the vicinity thereof. When it is larger than the use threshold, it is detected as noise. That is, in this noise detection method, noise is detected by comparing the normal noise floor with the noise floor of the output signal that is the noise detection target.
  • the signal processing unit 13 it becomes possible for the signal processing unit 13 to detect noise mixed in the output signal as a whole.
  • the noise detection methods of the first to fifth examples described above can be executed alone or in combination. In the latter case, it may be determined that noise is mixed in the output signal when noise is detected by any one method, or only when noise is simultaneously detected by two or more methods. Thus, it may be determined that noise is mixed in the output signal. Furthermore, noise detection methods other than the first to fifth examples described above may be executed.
  • the signal processing unit 13 sets the position on the detection surface corresponding to the evaluation value that exceeds the indicator detection threshold as the position where the indicator is in contact with or close to the indicator. To detect.
  • the signal processing unit 13 is characterized in that the evaluation value has a noise characteristic even if the evaluation value exceeds the indicator detection threshold. If there is, it is detected as noise.
  • the signal processing unit 13 detects noise by such a method, it is possible to distinguish the evaluation value variation caused by the indicator as noise by distinguishing it from the evaluation value variation caused by the indicator.
  • step # 11 the charging current reduction control by the signal processing unit 13 in step # 11 will be described with a specific example.
  • the charging current reduction control in this example is control in which the signal processing unit 13 stops the current flowing into the power storage unit 14.
  • the charge control signal output from the signal processing unit 13 to the charge management unit 15 only needs to indicate at least the presence or absence of noise (or the necessity of current flowing through the power storage unit 14). Any binary signal may be used.
  • the charging current reduction control of this example is control that reduces the current flowing into the power storage unit 14 step by step until the signal processing unit 13 no longer detects noise.
  • the charge control signal output from the signal processing unit 13 to the charge management unit 15 indicates at least the presence or absence of noise (or the necessity of reducing the current flowing through the power storage unit 14 by one step). Therefore, it is sufficient to use at least a binary signal.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a specific example of the charging current reduction control of the second example.
  • step # 10 when the signal processing unit 13 detects noise mixed in the output signal (step # 10, YES), first, the operation of the charging power supply unit C And the current flowing into the power storage unit 14 is reduced (step # 111).
  • the signal processing unit 13 detects noise mixed in the output signal by the same method as in Step # 10 described above (Step # 112). If the noise mixed in the output signal is not detected (step # 112, NO), the signal processing unit 13 ends the operation of FIG. 5 while maintaining the current state, and the operation of FIG. An end determination operation and an end operation of the charging current reduction control are executed.
  • the signal processing unit 13 detects noise mixed in the output signal (step # 112, YES)
  • the signal processing unit 13 further suppresses the operation of the charging power supply unit C and further reduces the current flowing into the power storage unit 14. (Step # 113).
  • the signal processing part 13 detects again the noise mixed in the output signal acquired after reducing the electric current which flows into the electrical storage part 14 (step # 112).
  • the current flowing into the power storage unit 14 can be gradually reduced while monitoring the state of noise mixed in the output signal. Therefore, it is possible to prevent the charging of the power storage unit 14 from being excessively hindered by unnecessarily reducing the current flowing into the power storage unit 14.
  • the charging current reduction control in this example is control in which the signal processor 13 reduces the current flowing into the power storage unit 14 as the noise detected in Step # 10 in FIG.
  • the charge control signal output from the signal processing unit 13 to the charge management unit 15 needs to indicate the presence / absence and magnitude of noise (or the magnitude of current flowing through the power storage unit 14).
  • a multi-value signal is preferable.
  • the charging current reduction control of this example it is possible to reduce the current flowing into the power storage unit 14 by an amount necessary for reducing noise. Therefore, the current flowing into the power storage unit 14 can be set to an appropriate magnitude with a single adjustment.
  • the charging current reduction control of the second example and the third example described above may be control that reduces the current flowing into the power storage unit 14 to an extent that does not stop.
  • the charge current reduction control is such control, the power storage unit 14 can be continuously charged.
  • the signal processing unit 13 or the charge management unit 15 performs the charge mode (for example, the power storage unit 14) of the power storage unit 14 defined in advance.
  • a quick charge mode in which a large amount of current flows, a normal charge mode in which a small amount of current flows into the power storage unit 14, a trickle charge mode in which a small amount of current flows into the power storage unit 14, and the like may be appropriately selected.
  • the charging current reduction control of the second example and the third example described above can be executed in combination.
  • the charging current reduction control of the third example may be executed in at least one of steps # 111 and # 112 of FIG. 5 shown for the charging current reduction control of the second example.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an example of the end determination operation and the end operation of the charging current reduction control by the signal processing unit. The operation shown in FIG. 6 is executed in parallel with the operation in which the signal processing unit 13 detects the indicator that is in contact with or close to the detection surface.
  • the signal processing unit 13 determines whether or not the control maintenance time has elapsed after executing the charging current reduction control (step # 20).
  • the control maintenance time is, for example, several minutes, and is a time that is expected to be continuously operated by the user on the touch panel 11.
  • step # 20 If the control maintaining time has elapsed since the execution of the charging current reduction control (step # 20, YES), the signal processing unit 13 ends the charging current reduction control (step # 21), and performs the operation of FIG. finish.
  • the charging power supply unit C (noise source) operates as usual after a period of time that is expected when the user continuously operates the touch panel 11 has elapsed. Therefore, it is possible to restore the function of the electronic information device 1 without harming the operational feeling of the touch panel 11.
  • the signal processing unit 13 may continue the state where the charge current reduction control is not executed as it is, or the operation of FIG. 4 or FIG. The control start determination operation and the start operation) may be executed again.
  • the signal processing unit 13 performs the operation (charging current) of FIG. 4 or 5 described above. If the user does not operate the touch panel 11, the signal processing unit 13 may continue the state in which the charge current reduction control is not executed as it is.
  • step # 22 the signal processing unit 13 determines whether the user operation on the touch panel 11 has been completed.
  • the case where the user's operation on the touch panel 11 is completed means that, for example, the user has not operated the touch panel 11 for a predetermined time (for example, several minutes) or more, so the signal processing unit 13 saves power.
  • a predetermined time for example, several minutes
  • the signal processing unit 13 saves power.
  • the operation of the display unit 12 is stopped for the purpose of conversion.
  • this is a case where the user inputs an explicit instruction to the electronic information device 1 that the touch panel 11 is not operated, such as when the user presses a sleep button provided on the electronic information device 1.
  • step # 22, NO the signal processing unit 13 ends the operation of FIG. Thereafter, the signal processing unit 13 performs the operation of FIG. 6 again. As described above, the signal processing unit 13 repeatedly executes the operation of FIG. 6 at predetermined time intervals, for example, as long as the control maintenance time elapses or the user's operation on the touch panel 11 does not end.
  • step # 22 when the user's operation on the touch panel 11 has ended (step # 22, YES), the signal processing unit 13 ends the charging current reduction control (step # 21), and ends the operation of FIG.
  • the signal processing unit 13 continues the state in which the charging current reduction control is not performed as it is. Furthermore, when the user resumes the operation of the touch panel 11 after that, even if the signal processing unit 13 executes the operation of FIG. 4 or FIG. 5 described above (the start determination operation and the start operation of the charging current reduction control) again. Good.
  • the case where the user resumes the operation of the touch panel 11 is a case where the user operates the touch panel 11 or an explicit instruction that the user starts the operation of the touch panel 11 (for example, the sleep button is pressed to sleep). For example, an instruction to cancel the state) is input to the electronic information device 1.
  • step # 22 need not be executed.
  • the charging current reduction control is executed even after the user finishes the operation of the touch panel 11. Therefore, for example, when the touch panel 11 accepts a user operation even when the electronic information device 1 is in the sleep state (specifically, for example, when the operation of the touch panel 11 is a trigger for releasing the sleep state), etc.
  • the detection accuracy of the touch panel 11 can always be kept high.
  • the configuration of the signal processing unit 13 is not limited to that illustrated in FIG.
  • another example of the configuration of the signal processing unit 13 will be described with reference to the drawings.
  • 7 and 8 are block diagrams showing another example of the configuration of the signal processing unit.
  • the signal processing unit 13A illustrated in FIG. 7 includes a touch detection unit 131A and a control unit 132A, similar to the signal processing unit 13 illustrated in FIG. However, in the processing unit 13A of this example, the touch detection unit 131A outputs a noise detection signal indicating the detected noise information to the control unit 132A. Then, the control unit 132 ⁇ / b> A controls the operation of the charge management unit 15 by outputting a charge control signal corresponding to the acquired noise detection signal to the charge management unit 15.
  • the signal processing unit 13A When the signal processing unit 13A is configured as shown in FIG. 7, it is not necessary to separately provide a wiring for connecting the touch detection unit 131A and the charge management unit 15, and the operation control of the electronic information device 1 is controlled by the control unit 132A. It becomes possible to unify.
  • the touch detection unit 131A has an existing touch panel controller in which a part thereof has been changed (for example, the firmware of a built-in CPU is changed to add noise to the touch detection signal.
  • the detection signal can be output).
  • an I / O (Input / Output) port of a CPU configuring the control unit 132A may be used, or I 2 C or SPI (Serial Peripheral Interface) may be used.
  • the signal processing unit 13B shown in FIG. 8 is configured such that the control unit 132B not only controls the charge management unit 15 but also the output signal is processed by the control unit 132B, similarly to the signal processing unit 13A shown in FIG. It is what. That is, in the signal processing unit 13B, the control unit 132B detects the indicator that is in contact with or close to the detection surface by performing software processing on the acquired output signal.
  • the configuration of the signal processing unit 13B can be simplified.
  • the case where the signal processing unit 13 executes the charging current reduction control by outputting and controlling the charging control signal to the charging management unit 15 is illustrated.
  • the signal processing unit 13 is connected to the charger 20.
  • the charge current reduction control may be executed by outputting a charge control signal to the control.
  • I 2 C, SPI, USB (Universal Serial Bus), or the like may be used to enable communication between the charger 20 outside the electronic information device 1 and the signal processing unit 13.
  • the charger 20 or the charge management unit 15 may include a noise filter such as a coil, a capacitor, or a ferrite core. Furthermore, the charger 20 or the charge management unit 15 may include a plurality of noise filters having different characteristics, and may be configured to select the noise filter to be applied according to the noise characteristics notified by the charge control signal.
  • a noise filter such as a coil, a capacitor, or a ferrite core.
  • the charger 20 or the charge management unit 15 may include a plurality of noise filters having different characteristics, and may be configured to select the noise filter to be applied according to the noise characteristics notified by the charge control signal.
  • the signal processing unit 13 executes a load operation restriction that restricts the power consumption of the electronic information device 1. It is preferable that the charge capacity of the power storage unit 14 is easily increased.
  • the load operation restriction is, for example, a reduction in the brightness of the backlight of the display unit 12, a decrease in the operation speed (clock frequency) of the control unit 132, or the inability to execute a specific function such as moving image reproduction. 14 is to limit the operation of at least part of the load supplied with the power discharged.
  • the signal processing unit 13 when the signal processing unit 13 detects that the charging capacity of the power storage unit 14 is equal to or lower than the first capacity, the signal processing unit 13 executes the load operation restriction. On the other hand, when the signal processing unit 13 detects that the charging capacity of the power storage unit 14 has become larger than the second capacity that is equal to or greater than the first capacity, the signal processing unit 13 ends the load operation restriction.
  • the first capacity is, for example, a lower limit charging capacity that does not hinder the operation of the electronic information device 1.
  • the second capacity may be larger than the first capacity and may be the same size as the first capacity. However, if the second capacity is set to be larger than the first capacity, the power consumption increases as soon as the load operation restriction is released, thereby preventing the consumption load operation restriction from being executed again. be able to.
  • the signal processing unit 13 always detects noise mixed in the output signal, but from the viewpoint of reducing the information processing amount and power consumption of the signal processing unit 13, an opportunity to detect this noise is provided.
  • the period may be limited to a period when noise is likely to occur (for example, during a charging period of the power storage unit 14).
  • the noise source that generates noise mixed in the output signal is the charging power supply unit C, but other devices (for example, communication devices) other than the charging power supply unit C May be a noise source, and the charging power supply unit C and other devices may be noise sources.
  • the signal processing unit 13 detects noise, by performing noise source operation suppression control, only the noise mixed in the output signal is selectively reduced, and the operation feeling of the touch panel 11 is increased. It is possible to improve.
  • noise source operation suppression control when there are a plurality of noise sources, when the signal processing unit 13 detects noise, the noise source operation suppression control may be executed for each noise source. On the other hand, when noise source operation suppression control is executed and noise is still detected, noise source operation suppression control may be executed for other noise sources.
  • the electronic information device 1 according to the embodiment of the present invention can be grasped as follows, for example.
  • the electronic information device 1 includes a touch panel 11 that outputs an output signal corresponding to the presence or absence of an indicator that is in contact with or close to the detection surface, and the output signal that is output from the touch panel 11.
  • Signal processing units 13, 13A, and 13B that detect the position of the indicator that is in contact with or close to the detection surface and the noise mixed in the output signal, respectively, and the signal processing units 13, 13A. , 13B, when detecting the noise, executes noise source operation suppression control for suppressing the operation of at least one noise source generating the noise.
  • the electronic information device 1 it is possible to selectively reduce only the noise mixed in the output signal by suppressing the operation of the noise source generating the noise.
  • the electronic information device 1 includes a power storage unit 14 that performs charging for storing electric power supplied from the outside of the electronic information device 1 and discharging for supplying electric power necessary for the operation of the electronic information device 1.
  • the signal processing unit 13, 13A, 13B suppresses the operation of the charging power supply unit C that is one of the noise sources and supplies power to the power storage unit 14 when detecting the noise.
  • the charging current reduction control for reducing the current flowing into the power storage unit 14 from the charging power supply unit C is executed as one of the noise source operation suppression control.
  • the electronic information device 1 by suppressing the operation of the charging power supply unit C that is a noise source, it is possible to selectively reduce only the noise mixed in the output signal.
  • the charging current reduction control is a control that reduces the current flowing into the power storage unit 14 step by step until the signal processing units 13, 13 ⁇ / b> A, and 13 ⁇ / b> B no longer detect the noise. It is.
  • This electronic information device 1 can gradually reduce the current flowing into the power storage unit 14 while monitoring the state of noise mixed in the output signal. Therefore, it is possible to prevent the charging of the power storage unit 14 from being excessively hindered by unnecessarily reducing the current flowing into the power storage unit 14.
  • the charging current reduction control is a control in which the signal processing units 13, 13 ⁇ / b> A, and 13 ⁇ / b> B reduce the current flowing into the power storage unit 14 as the detected noise increases.
  • the current flowing into the power storage unit 14 can be reduced by an amount necessary for reducing noise. Therefore, the current flowing into the power storage unit 14 can be set to an appropriate magnitude with a single adjustment.
  • the charging current reduction control is control in which the signal processing units 13, 13 ⁇ / b> A, and 13 ⁇ / b> B reduce the current flowing into the power storage unit 14 to an extent that does not stop.
  • the power storage unit 14 can be continuously charged.
  • the charging current reduction control is control in which the signal processing units 13, 13 ⁇ / b> A, and 13 ⁇ / b> B stop the current flowing into the power storage unit 14.
  • the electronic information device 1 it is possible to easily and surely remove the noise generated due to the operation of the charging power supply unit C mixed in the output signal.
  • the signal processing units 13, 13 ⁇ / b> A, and 13 ⁇ / b> B detect that the charge capacity of the power storage unit 14 is equal to or lower than the first capacity, the power that is discharged from the power storage unit 14.
  • the load operation restriction is performed to restrict the operation of at least a part of the load to which the battery is supplied and when the charge capacity is detected to be larger than the second capacity that is equal to or greater than the first capacity.
  • the operation of the electronic information device 1 can be limited only when the charging capacity of the power storage unit 14 is not sufficient. Therefore, it is possible to suppress the convenience of the electronic information device 1 from being impaired by executing the charging current reduction control.
  • the signal processing units 13, 13 ⁇ / b> A, and 13 ⁇ / b> B execute the noise source operation suppression control, when detecting that the user's operation on the touch panel 11 is completed, The noise source operation suppression control is terminated.
  • the noise source operates as usual, so that the functions of the electronic information device 1 can be performed without harming the operational feeling of the touch panel 11. It becomes possible to recover.
  • the electronic information device 1 further includes a display unit 12 that displays an image on a display surface, the touch panel 11 is provided on the display surface of the display unit 12, and the signal processing units 13 and 13A are provided. , 13B may end the noise source operation suppression control when detecting that the display unit 12 has ended the operation of displaying an image while the noise source operation suppression control is being executed.
  • the signal processing units 13, 13A, and 13B indicate that the operation on the touch panel 11 has not been performed for a predetermined time or longer when the noise source operation suppression control is being executed. If detected, the noise source operation suppression control may be terminated.
  • the signal processing unit 13, 13 ⁇ / b> A, 13 ⁇ / b> B receives a signal indicating that the operation on the touch panel 11 is finished when the noise source operation suppression control is being executed. If this is detected, the noise source operation suppression control may be terminated.
  • the signal processing units 13, 13A, 13B end the noise source operation suppression control when the control maintenance time has elapsed since the start of the noise source operation suppression control.
  • the noise source will operate normally after a time that is expected to be continuously operated by the user on the touch panel 11, so that the function of the electronic information device 1 can be restored. Become.
  • each evaluation value indicating the state of each position in the detection surface is obtained based on the acquired output signal, and corresponds to the evaluation value exceeding the indicator detection threshold.
  • the position in the detection surface is detected as a position where the indicator is in contact with or close to the indicator, and the signal processing units 13, 13A, 13B exceed the indicator detection threshold in the evaluation value. Even if there is, if the evaluation value has the characteristics of the noise, it is detected as the noise.
  • the signal processing units 13, 13A, 13B can distinguish the evaluation value variation caused by the indicator and detect the evaluation value variation caused by the noise as noise.
  • the signal processing units 13, 13A, and 13B detect the noise as the noise when the evaluation value fluctuates across the indicator detection threshold at a predetermined frequency or more. .
  • the signal processing units 13, 13 ⁇ / b> A, and 13 ⁇ / b> B are configured to detect the positions in the detection surface corresponding to the plurality of evaluation values exceeding the indicator detection threshold. When arranged along a specific direction in the plane, it is detected as the noise.
  • the signal processing units 13, 13 ⁇ / b> A, and 13 ⁇ / b> B have the evaluation value fluctuating across the indicator detection threshold at a frequency corresponding to the operation of the noise source. In this case, it is preferable to detect the noise.
  • the signal processing units 13, 13 ⁇ / b> A, and 13 ⁇ / b> B have a plurality of evaluation values whose corresponding positions are continuous in the detection surface fluctuate more rapidly than a predetermined level. In this case, it is preferable to detect the noise.
  • the signal processing units 13, 13 ⁇ / b> A, and 13 ⁇ / b> B are acquired in a situation where the indicator is not in contact with or close to the detection surface and the noise source is not operating.
  • the noise floor of the output signal is stored, and the signal processing units 13, 13A, and 13B detect the noise floor of the output signal that is newly acquired more than the stored noise floor. When it is larger than the threshold for use, it is preferable to detect the noise.
  • the signal processing units 13, 13A, and 13B can detect noise that is mixed into the output signal as a whole.
  • the touch panel controllers 131 and 131A for example, touch the detection surface based on an output signal output from the touch panel 11 according to the presence or absence of an indicator that touches or approaches the detection surface.
  • Touch panel controllers 131 and 131A that detect the positions of the indicators that are close to each other. When noise mixed in the output signal is detected, a signal for suppressing the operation of the noise source that generates the noise is generated. It can be grasped as what is output.
  • control method of the electronic information device 1 is, for example, the control of the electronic information device 1 including the touch panel 11 that outputs an output signal according to the presence or absence of an indicator that is in contact with or close to the detection surface.
  • a noise detecting step for detecting noise mixed in the output signal, and the operation of the noise source that generates the noise is suppressed when the noise is detected in the noise detecting step.
  • a noise source operation suppression step is, for example, the control of the electronic information device 1 including the touch panel 11 that outputs an output signal according to the presence or absence of an indicator that is in contact with or close to the detection surface.
  • the present invention can be applied to an electronic information device equipped with a touch panel, a touch panel controller, and a control method for the electronic information device.

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Abstract

 タッチパネルの操作感を向上した電子情報機器、タッチパネルコントローラ及び電子情報機器の制御方法を提供する。電子情報機器1は、検出面に接触または近接する指示体の有無に応じた出力信号を出力するタッチパネル11と、タッチパネル11が出力する出力信号に基づいて、検出面に接触または近接する指示体の位置と、出力信号に混入しているノイズと、のそれぞれを検出する信号処理部13と、を備える。信号処理部13は、ノイズを検出すると、ノイズを発生させている少なくとも1つのノイズ源Cの動作を抑制するノイズ源動作抑制制御を実行する。

Description

電子情報機器、タッチパネルコントローラ及び電子情報機器の制御方法
 本発明は、タッチパネルを備えた電子情報機器やタッチパネルコントローラ、電子情報機器の制御方法に関する。
 近年、ユーザインタフェースとしてタッチパネルを備えた電子情報機器(例えば、携帯電話器、タブレット型端末、ノートパソコンなど)が、普及している。このような電子情報機器は、タッチパネルの出力信号を処理することで、タッチパネルの検出面に接触または近接する指示体(例えば、ユーザの指やスタイラスペンなど)の位置を検出する。
 電子情報機器は、タッチパネルの出力信号の僅かな変化に基づいて、指示体の位置を検出する。そのため、出力信号にノイズが混入していると、電子情報機器は、精度良く指示体の位置を検出することが困難になる。
 電子情報機器の動作中に常時発生するノイズについては、例えば、電子情報機器の動作開始時にキャリブレーションを行うなどの方法によって、低減することが可能である。しかし、不定期的に発生するノイズについては、このような方法で低減することが困難である。なお、このような不定期的なノイズが発生する原因の一つとして、例えば、電子情報機器が備える蓄電部(バッテリ)の充電が挙げられる。
 そこで、例えば特許文献1では、タッチパネルの出力信号中に充電に起因するノイズが混入している場合に、当該ノイズを低減するフィルタ処理を出力信号に対して実行することによって誤検出を抑制する電子情報機器が、提案されている。
国際公開第2012/108911号
 しかしながら、フィルタ処理によって出力信号に混入しているノイズを事後的に低減する場合、出力信号のノイズとは無関係な部分(特に、指示体の影響を受けて変動している部分)も、フィルタ処理の影響を少なからず受ける。そのため、この場合、ノイズに起因する誤検出を抑制することはできるが、それと引き換えに指示体の検出感度が低下するため、総合的な指示体の検出精度(即ち、タッチパネルの操作感)を向上することは困難である。
 そこで、本発明は、タッチパネルの操作感を向上した電子情報機器、タッチパネルコントローラ及び電子情報機器の制御方法を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するため、本発明は、検出面に接触または近接する指示体の有無に応じた出力信号を出力するタッチパネルと、前記タッチパネルが出力する前記出力信号に基づいて、前記検出面に接触または近接する前記指示体の位置と、前記出力信号に混入しているノイズと、のそれぞれを検出する信号処理部と、を備え、前記信号処理部は、前記ノイズを検出すると、前記ノイズを発生させている少なくとも1つのノイズ源の動作を抑制するノイズ源動作抑制制御を実行することを特徴とする電子情報機器を提供する。
 さらに、上記特徴の電子情報機器において、前記電子情報機器の外部から供給される電力を蓄積する充電と、前記電子情報機器の動作に必要な電力を供給する放電と、を行う蓄電部を、さらに備え、前記信号処理部は、前記ノイズを検出すると、前記ノイズ源の1つであり前記蓄電部に電力を供給する充電電力供給部の動作を抑制して、前記充電電力供給部から前記蓄電部に流れ込む電流を低減する充電電流低減制御を、前記ノイズ源動作抑制制御の1つとして実行すると、好ましい。
 さらに、上記特徴の電子情報機器において、前記充電電流低減制御は、前記信号処理部が、前記ノイズを検出しなくなるまで、前記蓄電部に流れ込む電流を段階的に低減する制御であると、好ましい。
 さらに、上記特徴の電子情報機器において、前記充電電流低減制御は、前記信号処理部が、検出した前記ノイズが大きいほど、前記蓄電部に流れ込む電流を小さくする制御である。
 また、上記特徴の電子情報機器において、前記充電電流低減制御は、前記信号処理部が、前記蓄電部に流れ込む電流が停止しない程度まで低減する制御であってもよい。
 また、上記特徴の電子情報機器において、前記充電電流低減制御は、前記信号処理部が、前記蓄電部に流れ込む電流を停止させる制御であってもよい。
 さらに、上記特徴の電子情報機器において、前記信号処理部は、前記蓄電部の充電容量が、第1容量以下になったことを検出すると、前記蓄電部が放電する電力が供給される負荷の少なくとも一部の動作を制限する負荷動作制限を実行し、前記充電容量が、前記第1容量以上である第2容量よりも大きくなったことを検出すると、前記負荷動作制限を終了すると、好ましい。
 さらに、上記特徴の電子情報機器において、前記信号処理部は、前記ノイズ源動作抑制制御を実行しているときに、前記タッチパネルに対するユーザの操作が終了したことを検出すると、前記ノイズ源動作抑制制御を終了すると、好ましい。
 さらに、上記特徴の電子情報機器において、表示面に画像を表示する表示部を、さらに備え、前記表示部の前記表示面上に、前記タッチパネルが設けられ、前記信号処理部は、前記ノイズ源動作抑制制御を実行しているときに、前記表示部が画像を表示する動作を終了したことを検出すると、前記ノイズ源動作抑制制御を終了すると、好ましい。
 さらに、上記特徴の電子情報機器において、前記信号処理部は、前記ノイズ源動作抑制制御を実行しているときに、前記タッチパネルに対する操作が所定時間以上なされていないことを検出すると、前記ノイズ源動作抑制制御を終了すると、好ましい。
 さらに、上記特徴の電子情報機器において、前記信号処理部は、前記ノイズ源動作抑制制御を実行しているときに、前記タッチパネルに対する操作を終了する旨の信号が入力されたことを検出すると、前記ノイズ源動作抑制制御を終了すると、好ましい。
 さらに、上記特徴の電子情報機器において、前記信号処理部は、前記ノイズ源動作抑制制御を開始してから制御維持時間が経過すると、前記ノイズ源動作抑制制御を終了すると、好ましい。
 さらに、上記特徴の電子情報機器において、取得した前記出力信号に基づき、前記検出面内の各位置の状態を示す各評価値を得て、指示体検出用閾値を超えた前記評価値に対応する前記検出面内の位置を、前記指示体が接触または近接した位置として検出するものであり、前記信号処理部は、前記評価値の中に前記指示体検出用閾値を超えるものがあったとしても、前記評価値が前記ノイズの特徴を有していれば、前記ノイズとして検出すると、好ましい。
 さらに、上記特徴の電子情報機器において、前記信号処理部は、前記評価値が所定の頻度以上で前記指示体検出用閾値をまたいで変動している場合、前記ノイズとして検出すると、好ましい。
 さらに、上記特徴の電子情報機器において、前記信号処理部は、前記指示体検出用閾値を超える複数の前記評価値に対応するそれぞれの前記検出面内の位置が、前記検出面内の特定の方向に沿って並ぶ場合、前記ノイズとして検出すると、好ましい。
 さらに、上記特徴の電子情報機器において、前記信号処理部は、前記評価値が、前記ノイズ源の動作に対応した周期で前記指示体検出用閾値をまたいで変動している場合、前記ノイズとして検出すると、好ましい。
 さらに、上記特徴の電子情報機器において、前記信号処理部は、対応する位置が前記検出面内で連続している複数の前記評価値が、所定の程度よりも急峻に変動している場合、前記ノイズとして検出すると、好ましい。
 さらに、上記特徴の電子情報機器において、前記信号処理部は、前記検出面に対して前記指示体が接触または近接しておらず、前記ノイズ源が動作していない状況で取得した前記出力信号のノイズフロアを、記憶するものであり、前記信号処理部は、新たに取得した前記出力信号のノイズフロアが、記憶している前記ノイズフロアよりも、ノイズ検出用閾値以上大きい場合、前記ノイズとして検出すると、好ましい。
 また、本発明は、タッチパネルが出力する、検出面に接触または近接する指示体の有無に応じた出力信号に基づいて、前記検出面に接触または近接する前記指示体の位置を検出するタッチパネルコントローラであって、前記出力信号に混入しているノイズを検出すると、前記ノイズを発生させているノイズ源の動作を抑制するための信号を出力することを特徴とするタッチパネルコントローラを提供する。
 また、本発明は、検出面に接触または近接する指示体の有無に応じた出力信号を出力するタッチパネルを備えた電子情報機器の制御方法であって、前記出力信号に混入しているノイズを検出するノイズ検出ステップと、前記ノイズ検出ステップで前記ノイズが検出された場合に、前記ノイズを発生させているノイズ源の動作を抑制するノイズ源動作抑制ステップと、を備えることを特徴とする電子情報機器の制御方法を提供する。
 上記特徴の電子情報機器、タッチパネルコントローラ及び電子情報機器の制御方法によれば、ノイズを発生させているノイズ源の動作を抑制することによって、出力信号に混入しているノイズのみを、選択的に低減することが可能となる。したがって、タッチパネルの操作感を向上させることが可能となる。
本発明の実施形態に係る電子情報機器の全体構成の一例について示すブロック図。 図1の電子情報機器が備える信号処理部の構成の一例について示すブロック図。 タッチ検出部による指示体の検出方法の具体例について示すグラフ。 信号処理部による充電電流低減制御の開始判定動作及び開始動作の一例について示すフローチャート。 第2例の充電電流低減制御の具体例について示すフローチャート。 信号処理部による充電電流低減制御の終了判定動作及び終了動作の一例について示すフローチャート。 信号処理部の構成の別例について示すブロック図。 信号処理部の構成の別例について示すブロック図。
<<電子情報機器>>
 最初に、本発明の実施形態に係る電子情報機器の一例について、図面を参照して説明する。図1は、本発明の実施形態に係る電子情報機器の全体構成の一例について示すブロック図である。
 図1に示すように、電子情報機器1は、タッチパネル11と、表示部12と、信号処理部13と、蓄電部14と、充電管理部15と、を備える。
 タッチパネル11は、検出面に接触または近接する指示体の有無に応じた出力信号を出力する。例えば、タッチパネル11は、所定のタイミング(フレーム)毎に出力信号を順次生成して出力する。なお、タッチパネル11の検出方式及び構成は、公知のどのような検出方式(例えば、静電容量方式、抵抗膜方式、光学式など)及び構成であってもよい。
 例えば、タッチパネル11が、投影型の静電容量方式であって、ドライブ電圧が印加される複数の平行なドライブラインと、出力信号が生じる複数の平行なセンスラインと、が検出面に沿って垂直に交差するように設けられた構成であってもよい。この場合、タッチパネル11(センスライン)が出力する出力信号は、検出面内の各位置(ドライブライン及びセンスラインの各交差位置)の静電容量の大きさに対応した信号値を有する信号となる。なお、センスラインに生じる出力信号は、ドライブラインにドライブ電圧を印加することで誘起されるものであって、ドライブ電圧を直接的に変調したものではない。そのため、出力信号は、ドライブ電圧と比較して微弱な信号となり、ノイズの影響を受け易いものとなる。
 またこの場合、ドライブラインが一本ずつ逐次的に駆動されるように構成すると、出力信号中の1つの信号値は、駆動したドライブラインとセンスラインとが成す1つの交差位置の静電容量に対応するものとなる。一方、ドライブラインの複数が並列的に駆動されるように構成すると、出力信号中の1つの信号値は、駆動された複数のドライブラインとセンスラインとが成す複数の交差位置の静電容量を合算したものに対応するものとなる。
 表示部12は、表示面に画像を表示するものであり、この表示面上にタッチパネル11が設けられている。したがって、ユーザは、表示部12が表示する画像を下地として、タッチパネル11を操作することになる。例えば、表示部12は、液晶ディスプレイや有機EL(Electro Luminescence)ディスプレイなどの表示装置を備えた構成となる。
 信号処理部13は、タッチパネル11が出力する出力信号に基づいて、検出面に接触または近接する指示体の位置と、出力信号に混入しているノイズと、のそれぞれを検出する。また、信号処理部13は、表示部12などの電子情報機器1が備える各部の制御を行う。
 また、信号処理部13は、必要に応じて、タッチパネル11の駆動を行う。例えば、タッチパネル11が投影型の静電容量方式である場合、信号処理部13は、ドライブ電圧を生成してドライブラインに印加する。
 蓄電部14は、電子情報機器1の外部から供給される電力を蓄積する充電と、電子情報機器1の動作に必要な電力を供給する放電と、を行う。例えば、蓄電部14は、二次電池を備えた構成となる。
 充電管理部15は、充電時に蓄電部14に流れ込む電流を制御する。例えば、充電管理部15は、スイッチング用素子(例えば、機械式スイッチ、半導体リレー、トランジスタなど)や、電流制御用素子(例えば、抵抗器、定電流ダイオードなど)を備えた構成となる。
 充電管理部15が制御する、充電時に蓄電部14に供給される電力は、充電器20によって電子情報機器1に供給される。具体的に、充電器20は、例えばAC/DCコンバータを備えており、交流である商用電力を直流電力に変換して、電子情報機器1に供給する。なお、以下では説明の便宜のため、充電管理部15及び充電器20を包括的に捉えて、充電電力供給部Cと表現することもある。
 この電子情報機器1において、信号処理部13は、タッチパネル11が出力する出力信号を取得して処理することで、ユーザの操作内容(例えば、検出面に接触または近接する指示体の位置や数、動き方など)を検出する。そして、信号処理部13は、検出したユーザの操作内容に従って、電子情報機器1の各部の動作(例えば、表示部12の表示画像)を制御する。
 同時に、信号処理部13は、出力信号を処理することで、出力信号に混入しているノイズの検出を行う。ここで検出されるノイズとは、主として、充電電力供給部Cが蓄電部14に対して電力を供給する際に発生するノイズである。
 このノイズは、蓄電部14に流れ込む電流が大きいほど、増大するという傾向がある。そこで、信号処理部13は、出力信号に混入しているノイズを検出した場合、充電管理部15を制御して、ノイズ源である充電電力供給部Cの動作を抑制する制御を行う。これにより、蓄電部14に流れ込む電流が小さくなるため、出力信号に混入するノイズを低減することが可能となる。
 以上のように、本発明の実施形態に係る電子情報機器1では、ノイズを発生させている充電電力供給部Cの動作を抑制することによって、出力信号に混入しているノイズのみを、選択的に低減することが可能となる。したがって、タッチパネル11の操作感を向上させることが可能となる。
<<信号処理部>>
 次に、上述した信号処理部13の一例について、図面を参照して説明する。図2は、図1の電子情報機器が備える信号処理部の構成の一例について示すブロック図である。
 信号処理部13は、タッチ検出部131(タッチパネルコントローラ)と、制御部132と、を備える。
 例えば、タッチ検出部131は、アナログの出力信号をデジタルに変換するAD変換器や、加算器や乗算器などの演算器、半導体メモリなどの記憶装置を備えた構成となる。また、制御部132は、例えば、CPU(Central Processing Unit)などの演算装置や半導体メモリなどの記憶装置を備えた構成となる。
 タッチ検出部131は、タッチパネル11が出力する出力信号に基づいて、検出面に接触または近接する指示体の位置を検出する。そして、タッチ検出部131は、検出した指示体の検出面内における位置を示した信号であるタッチ検出信号を、制御部132に対して出力する。なお、タッチ検出信号が、指示体の検出面内の位置(座標)だけでなく、指示体の数、接触面積、接触圧力、移動速度、移動方向など、指示体に関する種々の情報を示すものであってもよい。また、タッチ検出部131は、必要に応じて、タッチパネル11の駆動を行う。
 ここで、タッチパネル11が投影型の静電容量方式である場合における、タッチ検出部131による指示体の検出方法の具体例について、図面を参照して説明する。図3は、タッチ検出部による指示体の検出方法の具体例について示すグラフである。なお、図3(a)のグラフは、検出面上に指示体が存在しない場合における評価値の分布を示したグラフである。また、図3(b)のグラフは、検出面上に指が接触している場合における評価値の分布を示したグラフである。また、図3(c)は、検出面上にスタイラスペンが接触している場合における評価値の分布を示したグラフである。
 タッチ検出部131は、取得した出力信号に基づいて、検出面内の各位置における状態(具体的には、静電容量の状態)を示す各評価値を得る。この評価値は、例えば、取得した出力信号の信号値をそのまま利用してもよいし(特に、逐次駆動の場合)、出力信号の信号値に対して所定の演算を施して求められる値を利用してもよい(特に、並列駆動の場合)。
 図3(a)~(c)に示すグラフにおける評価値は、事前にキャリブレーションを実行したものであって、検出面上に指示体が存在しない場合に0になるように設定したものである。さらに、これらの評価値は、検出面内の静電容量が減少するほど(即ち、検出面と指示体との距離が近くなるほど)、大きな値となるように、設定したものである。また、図3(a)~(c)に示すグラフでは、ドライブラインDLが伸びている方向(センスラインSLが並ぶ方向)をX方向、センスラインSLが伸びている方向(ドライブラインDLが並ぶ方向)をY方向としている。
 図3(a)に示すように、検出面上に指示体が存在しない場合、全ての評価値が0または0に近い値になる。一方、図3(b)及び(c)に示すように、検出面上に指示体(指、スタイラスペン)が接触する場合、当該接触部分における静電容量の状態を示す評価値が、局所的に大きい値(正の値)となる。そして、タッチ検出部131は、評価値が指示体検出用閾値を超えている(指示体検出用閾値よりも大きくなっている)位置を検出することにより、指示体の位置を検出する。
 ところで、スタイラスペンは先端が細く、指と比較して静電容量の変動量が小さいため、図3(c)に示すスタイラスペンの接触部分における評価値は、図3(b)に示す指の接触部分における評価値よりも小さくなっている(なお、図3(a)~(c)は、図示の都合上、縦軸である評価値のスケールが異なっている)。したがって、指示体としてスタイラスペンを用いた場合、指を用いた場合よりもノイズの影響を強く受けて、検出精度が低下し易くなる。
 また、タッチ検出部131は、出力信号に混入しているノイズを検出する。そして、タッチ検出部131は、検出したノイズに対応した充電制御信号を充電管理部15に対して出力することで、充電電力供給部Cの動作を制御する。
 ここで、充電制御信号は、充電管理部15の動作内容にも依るが、単に出力信号に混入しているノイズの有無を示す2値の信号であってもよいし、ノイズの有無及び大きさを示す多値の信号であってもよい。また、充電制御信号が、充電管理部15の具体的な動作内容(例えば、蓄電部14に流す電流の要否や、蓄電部14に流す電流の大きさ)を指示するものであってもよい。
 制御部132は、電子情報機器1の各部の動作を制御する。例えば、制御部132は、タッチ検出部131から取得したタッチ検出信号に基づいて、表示部12に表示する画像の制御や、タッチパネル11や表示部12の動作の開始、停止または終了の制御などを行う。
 信号処理部13は、出力信号に混入しているノイズを検出すると、当該ノイズを抑制するために、ノイズを発生させているノイズ源の動作を抑制する制御(以下、「ノイズ源動作抑制制御」という)を実行する。
 具体的に本例では、タッチ検出部131が、出力信号に混入しているノイズを検出すると、充電管理部15に対して充電電力供給部Cの動作を抑制する旨の充電制御信号を与えることで、蓄電部14に流れ込む電流を低減する制御(以下、「充電電流低減制御」という)を実行する。
<充電電流低減制御の開始判定動作及び開始動作>
 ここで、信号処理部13による充電電流低減制御の開始判定動作及び開始動作の一例について、図面を参照して説明する。図4は、信号処理部による充電電流低減制御の開始判定動作及び開始動作の一例について示すフローチャートである。なお、信号処理部13は、検出面に接触または近接する指示体を検出する動作と並行して、図4の動作を実行する。
 図4に示すように、まず、信号処理部13は、出力信号に混入しているノイズの検出を行う(ステップ#10)。
 このとき、信号処理部13は、出力信号に混入しているノイズを検出しなければ(ステップ#10、NO)、今回の図4の動作を終了する。そしてその後、信号処理部13は、再度図4の動作を行う。このように、信号処理部13は、出力信号に混入しているノイズを検出しない限り、例えば所定の時間間隔で図4の動作を繰り返し実行する。
 一方、信号処理部13は、出力信号に混入しているノイズを検出すると(ステップ#10、YES)、充電電流低減制御を開始して(ステップ#11)、後述する図6の動作(充電電流低減制御の終了判定動作及び終了動作)を実行する。
[ステップ#10の動作例]
 ここで、ステップ#10における、信号処理部13によるノイズの検出方法について、具体例を挙げて説明する。
 (第1例)
 本例のノイズの検出方法は、信号処理部13が、評価値が所定の頻度以上で指示体検出用閾値をまたいで変動している場合に、ノイズとして検出するものである。即ち、このノイズの検出方法は、人間の操作では生じ得ないような評価値の高速変動を、ノイズとして検出するものである。
 例えば、信号処理部13は、検出面内のある位置に対応する評価値が、指示体検出用閾値を超えたものの、所定回数(例えば、3フレーム)が経過する前に指示体検出用閾値を超えない状態に戻った場合、ノイズとして検出する。
 また例えば、信号処理部13は、評価値が所定の周波数(例えば、200Hz)以上の頻度で指示体検出用閾値をまたいで変動している場合、ノイズとして検出する。このとき、タッチパネル11のフレームレートが240Hz程度であるとすると、信号処理部13は、評価値が略毎フレームにおいて指示体検出用閾値をまたいで変動している場合、ノイズとして検出する。
 (第2例)
 本例のノイズの検出方法は、信号処理部13が、指示体検出用閾値を超える複数の評価値に対応するそれぞれの検出面内の位置が、検出面内の特定の方向に沿って並ぶ場合に、ノイズとして検出するものである。即ち、このノイズの検出方法は、ノイズの発生傾向に合致する評価値の変動を、ノイズとして検出するものである。
 検出方式や構成にも依るが、タッチパネル11には、ノイズが発生し易い方向が存在する。例えば、投影型の静電容量方式の場合、センスラインが伸びる方向(図3(a)~(c)のY方向)に沿って、ノイズが生じ易い。そこで、本例では、指示体検出用閾値を超える評価値に対応するそれぞれの検出面内の位置が、特定の方向(例えば、センスラインが伸びる方向)に偏っている場合、ノイズとして検出する。
 (第3例)
 本例のノイズの検出方法は、信号処理部13が、評価値がノイズ源の動作に対応した周期で指示体検出用閾値をまたいで変動している場合に、ノイズとして検出するものである。即ち、このノイズの検出方法は、ノイズ源の特性に合致する評価値の変動を、ノイズとして検出するものである。
 例えば、ノイズ源である充電電力供給部Cは、50Hzまたは60Hzの交流である商用電力(日本の場合)を直流電力に変換する際に、50Hzまたは60Hzの周波数のノイズを生じる。そこで、信号処理部13は、評価値が50Hzまたは60Hzの周期で指示体検出用閾値をまたいで変動している場合(例えば、評価値が指示体検出用閾値を超えている期間と、評価値が指示体検出用閾値を超えていない期間とが、50Hzまたは60Hzの周期で変動している場合)、ノイズとして検出する。
 (第4例)
 本例のノイズの検出方法は、信号処理部13が、対応する位置が検出面内で連続している複数の評価値が、所定の程度よりも急峻に変動している場合に、ノイズとして検出するものである。即ち、このノイズの検出方法は、検出面に対する指やスタイラスペンの接触または近接で生じ得るような評価値の空間変動(図3(b)及び(c)に示す程度の空間変動)よりも急峻な空間変動を、ノイズとして検出するものである。
 例えば、信号処理部13は、図3(a)~(c)に示したような評価値の分布データに対して、ハイパスフィルタを適用して高周波成分を抽出することで、上述のような評価値の急峻な空間変動を検出する。
 本例のノイズの検出方法は、1フレームの出力信号から得られる評価値の分布データを、ノイズの検出対象とすることができる。そのため、本例のノイズの検出方法は、複数フレームの出力信号が信号処理部13に入力されることを待つ必要がなく、即座にノイズを検出することが可能である。
 (第5例)
 本例のノイズの検出方法は、信号処理部13が、検出面に対して指示体が接触または近接しておらずノイズ源が動作していない状況で取得した出力信号のノイズフロア(無入力時における出力信号のノイズの大きさ、例えば、図3(a)に示す評価値の変動の大きさ)を記憶しておき、新たに取得した出力信号のノイズフロア(出力信号中の指示体に起因する変動部分を除いた部分におけるノイズの大きさ、例えば、図3(a)及び(b)のピーク及びその近傍を除いた部分におけるノイズの大きさ)が記憶しているノイズフロアよりもノイズ検出用閾値以上大きい場合に、ノイズとして検出するものである。即ち、このノイズの検出方法は、正常時のノイズフロアと、ノイズの検出対象である出力信号のノイズフロアと、を比較することで、ノイズを検出するものである。
 本例のノイズの検出方法では、信号処理部13が、出力信号に対して全体的に混入するノイズを検出することが可能になる。
 (その他)
 上述した第1例~第5例のノイズの検出方法は、単独で実行することも可能であるし、複数を組み合わせて実行することも可能である。また、後者の場合、いずれか1つの方法でノイズが検出された場合に出力信号にノイズが混入していると判定してもよいし、2以上の方法で同時にノイズが検出された場合に限って出力信号にノイズが混入していると判定してもよい。さらに、上述した第1例~第5例以外のノイズの検出方法を実行してもよい。
 図3(a)~(c)に示したように、信号処理部13は、指示体検出用閾値を超えた評価値に対応する検出面内の位置を、指示体が接触または近接した位置として検出する。ただし、上述した第1例~第4例のように、信号処理部13は、評価値の中に指示体検出用閾値を超えるものがあったとしても、評価値がノイズの特徴を有するものであれば、ノイズとして検出する。
 したがって、信号処理部13が、このような方法でノイズを検出すると、指示体に起因する評価値の変動と区別して、ノイズに起因する評価値の変動をノイズとして検出することが可能となる。
[ステップ#11の動作例]
 また、ステップ#11における、信号処理部13による充電電流低減制御について、具体例を挙げて説明する。
 (第1例)
 本例の充電電流低減制御は、信号処理部13が、蓄電部14に流れ込む電流を停止させる制御である。なお、この場合、信号処理部13が充電管理部15に対して出力する充電制御信号は、少なくともノイズの有無(または、蓄電部14に流す電流の要否)を示すことができればよいため、少なくとも二値の信号であればよい。
 本例の充電電流低減制御によれば、出力信号に混入している、充電電力供給部Cの動作に起因して生じるノイズを、容易かつ確実に除去することが可能となる。
 (第2例)
 本例の充電電流低減制御は、信号処理部13が、ノイズを検出しなくなるまで、蓄電部14に流れ込む電流を段階的に低減する制御である。なお、この場合、信号処理部13が充電管理部15に対して出力する充電制御信号は、少なくともノイズの有無(または、蓄電部14に流す電流を一段階低減することの要否)を示すことができればよいため、少なくとも二値の信号であればよい。
 ここで、本例の充電電流低減制御の具体例について、図面を参照して説明する。図5は、第2例の充電電流低減制御の具体例について示すフローチャートである。
 図5に示すように、本例の充電電流低減制御では、信号処理部13が、出力信号に混入しているノイズを検出すると(ステップ#10、YES)、まず、充電電力供給部Cの動作を抑制して、蓄電部14に流れ込む電流を低減する(ステップ#111)。
 次に、信号処理部13は、蓄電部14に流れ込む電流を低減した後、上述したステップ#10と同様の方法で、出力信号に混入しているノイズを検出する(ステップ#112)。信号処理部13は、出力信号に混入しているノイズが検出されなければ(ステップ#112、NO)、現在の状態を維持したまま図5の動作を終了して、後述する図6の動作(充電電流低減制御の終了判定動作及び終了動作)を実行する。
 一方、信号処理部13は、出力信号に混入しているノイズを検出すると(ステップ#112、YES)、充電電力供給部Cの動作をさらに抑制して、蓄電部14に流れ込む電流をさらに低減する(ステップ#113)。そして、信号処理部13は、蓄電部14に流れ込む電流を低減した後に取得した出力信号に混入しているノイズを、再度検出する(ステップ#112)。
 本例の充電電流低減制御によれば、出力信号に混入しているノイズの状態を監視しながら、蓄電部14に流れ込む電流を序々に低減することができる。そのため、蓄電部14に流れ込む電流が無用に小さくなることで、蓄電部14の充電が過度に妨げられることを、防止することが可能となる。
 (第3例)
 本例の充電電流低減制御は、信号処理部13が、図4のステップ#10で検出したノイズが大きいほど、蓄電部14に流れ込む電流を小さくする制御である。なお、この場合、信号処理部13が充電管理部15に対して出力する充電制御信号は、ノイズの有無及び大きさ(または、蓄電部14に流す電流の大きさ)を示す必要があるため、多値の信号であると、好ましい。
 本例の充電電流低減制御によれば、ノイズを低減するために必要な分だけ、蓄電部14に流れ込む電流を小さくすることが可能となる。そのため、一回の調整で、蓄電部14に流れ込む電流を、適正な大きさにすることができる。
 (その他)
 上述した第2例及び第3例の充電電流低減制御を、蓄電部14に流れ込む電流が停止しない程度まで低減する制御としてもよい。充電電流低減制御を、このような制御とすると、蓄電部14の充電を継続して行うことが可能となる。
 また、上述した第2例及び第3例の充電電流低減制御を実行する場合、信号処理部13または充電管理部15が、予め規定されている蓄電部14の充電モード(例えば、蓄電部14に流れ込む電流が大きい急速充電モード、蓄電部14に流れ込む電流が中程度の通常充電モード、蓄電部14に流れ込む電流が小さいトリクル充電モードなど)を適宜選択するものとしてもよい。
 また、上述した第2例及び第3例の充電電流低減制御は、組み合わせて実行することが可能である。例えば、第2例の充電電流低減制御について示した図5のステップ#111及び#112の少なくとも一方において、第3例の充電電流低減制御を実行してもよい。
<充電電流低減制御の終了判定動作及び終了動作>
 次に、信号処理部13による充電電流低減制御の終了判定動作及び終了動作の一例について、図面を参照して説明する。図6は、信号処理部による充電電流低減制御の終了判定動作及び終了動作の一例について示すフローチャートである。なお、図6に示す動作は、信号処理部13が、検出面に接触または近接する指示体を検出する動作と並行して実行するものである。
 図6に示すように、まず、信号処理部13は、充電電流低減制御を実行してから制御維持時間が経過しているか否かを判定する(ステップ#20)。ここで、制御維持時間とは、例えば数分であり、ユーザがタッチパネル11を継続的に操作すると見込まれる時間である。
 信号処理部13は、充電電流低減制御を実行してから制御維持時間が経過している場合(ステップ#20、YES)、充電電流低減制御を終了し(ステップ#21)、図6の動作を終了する。
 信号処理部13が、このように充電電流低減制御を終了すると、ユーザがタッチパネル11を継続的に操作すると見込まれる時間が経過した後で充電電力供給部C(ノイズ源)が通常通りに動作することになるため、タッチパネル11の操作感を害することなく電子情報機器1の機能を回復させることが可能になる。
 上記のようにして図6の動作を終了した場合、信号処理部13は、そのまま充電電流低減制御を実行しない状態を継続してもよいし、上述した図4または図5の動作(充電電流低減制御の開始判定動作及び開始動作)を再度実行してもよい。また、上記のようにして図6の動作を終了した時点で、ユーザが依然としてタッチパネル11の操作を継続している場合は、信号処理部13が、上述した図4または図5の動作(充電電流低減制御の開始判定動作及び開始動作)を再度実行し、ユーザがタッチパネル11の操作をしていない場合は、信号処理部13が、そのまま充電電流低減制御を実行しない状態を継続してもよい。
 一方、信号処理部13は、充電電流低減制御を実行してから制御維持時間が経過していない場合(ステップ#20、NO)、タッチパネル11に対するユーザの操作が終了しているか否かを判定する(ステップ#22)。
 ここで、タッチパネル11に対するユーザの操作が終了している場合とは、例えば、ユーザが所定の時間(例えば、数分)以上タッチパネル11を操作していないために、信号処理部13が、省電力化のために表示部12の動作を停止した場合である。また例えば、電子情報機器1に設けられたスリープボタンをユーザが押下するなど、ユーザがタッチパネル11を操作しない旨の明示の指示を電子情報機器1に対して入力した場合である。
 信号処理部13は、タッチパネル11に対するユーザの操作が終了していない場合(ステップ#22、NO)、今回の図6の動作を終了する。そしてその後、信号処理部13は、再度図6の動作を行う。このように、信号処理部13は、制御維持時間が経過するかタッチパネル11に対するユーザの操作が終了しない限り、例えば所定の時間間隔で図6の動作を繰り返し実行する。
 一方、信号処理部13は、タッチパネル11に対するユーザの操作が終了している場合(ステップ#22、YES)、充電電流低減制御を終了し(ステップ#21)、図6の動作を終了する。
 信号処理部13が、このように充電電流低減制御を終了すると、タッチパネル11の操作感を向上させる必要がなくなった場合にノイズ源が通常通りに動作することになるため、タッチパネル11の操作感を害することなく電子情報機器1の機能を回復させることが可能になる。
 上記のようにして図6の動作を終了した場合、信号処理部13は、そのまま充電電流低減制御を実行しない状態を継続する。なお、さらにその後、ユーザがタッチパネル11の操作を再開する場合、信号処理部13が、上述した図4または図5の動作(充電電流低減制御の開始判定動作及び開始動作)を再度実行してもよい。
 ここで、ユーザがタッチパネル11の操作を再開する場合とは、ユーザがタッチパネル11を操作した場合や、ユーザがタッチパネル11の操作を開始する旨の明示の指示(例えば、スリープボタンを押下してスリープ状態を解除する旨の指示)を電子情報機器1に対して入力した場合などである。
 なお、図6に示す動作において、ステップ#22を実行しなくてもよい。この場合、ユーザがタッチパネル11の操作を終了した後も、充電電流低減制御が実行される。そのため、例えば、電子情報機器1がスリープ状態であってもタッチパネル11がユーザの操作を受け付ける場合(具体的に例えば、タッチパネル11の操作がスリープ状態を解除するトリガになっている場合)などにおいて、常にタッチパネル11の検出精度を高く維持することが可能になる。
 また、図6に示す動作では、充電電流低減制御を解除する条件として、ステップ#20及び#22の2つを挙げているが、いずれか一方であってもよいし、他の条件を追加してもよい。
<変形等>
[1] 信号処理部13の構成は、図2に例示したものに限られない。ここで、信号処理部13の構成の別例について、図面を参照して説明する。図7及び図8は、信号処理部の構成の別例について示すブロック図である。
 図7に示す信号処理部13Aは、図2に示した信号処理部13と同様に、タッチ検出部131A及び制御部132Aを備える。ただし、本例の処理部13Aでは、タッチ検出部131Aが制御部132Aに対して、検出したノイズの情報を示すノイズ検出信号を出力する。そして、制御部132Aが、取得したノイズ検出信号に対応した充電制御信号を充電管理部15に対して出力することで、充電管理部15の動作を制御する。
 図7に示すように信号処理部13Aを構成すると、タッチ検出部131Aと充電管理部15とを接続する配線を別途設けることを不要にするとともに、電子情報機器1の動作制御を制御部132Aに一元化することが可能になる。
 さらに、本例の信号処理部13Aの構成では、タッチ検出部131Aとして、一部を変更した既存のタッチパネルコントローラ(ただし、例えば、組み込みのCPUのファームウェアを変更して、タッチ検出信号に加えてノイズ検出信号を出力可能にしたもの)を利用することが可能である。なお、この場合、制御部132Aと充電管理部15とを通信可能とするために、例えば制御部132Aを構成するCPUのI/O(Input/Output)ポートを使用してもよいし、ICやSPI(Serial Peripheral Interface)などを使用してもよい。
 また、図8に示す信号処理部13Bは、図7に示した信号処理部13Aと同様に制御部132Bが充電管理部15を制御するだけでなく、出力信号の処理も制御部132Bが行う構成としたものである。即ち、この信号処理部13Bでは、制御部132Bが、取得した出力信号をソフトウェア処理することによって、検出面に接触または近接する指示体の検出を行う。
 図8に示すように信号処理部13Bを構成すると、信号処理部13Bの構成を簡素化することが可能になる。なお、タッチパネル11を外部から駆動する必要がある場合は、タッチパネル11を駆動するためのタッチパネルコントローラを、電子情報機器1に対して別途設けると、好ましい。
[2] 信号処理部13が、充電管理部15に対して充電制御信号を出力して制御することによって、充電電流低減制御を実行する場合について例示したが、信号処理部13が、充電器20に対して充電制御信号を出力して制御することによって、充電電流低減制御を実行してもよい。なお、この場合、電子情報機器1の外部の充電器20と信号処理部13とを通信可能とするために、例えばICやSPI、USB(Universal Serial Bus)などを使用してもよい。
[3] 充電器20または充電管理部15が、コイルやコンデンサ、フェライトコア等のノイズフィルタを備えていてもよい。さらに、充電器20または充電管理部15が、特性の異なるノイズフィルタを複数備えており、充電制御信号によって通知されるノイズの特性に応じて、適用するノイズフィルタを選択する構成としてもよい。
[4] 充電電流低減制御が実行される場合において、蓄電部14の充電容量が十分ではない場合、信号処理部13が、電子情報機器1の消費電力を制限する負荷動作制限を実行することによって、蓄電部14の充電容量が増大しやすくなるようにすると、好ましい。
 ここで、負荷動作制限とは、例えば、表示部12のバックライトの輝度の低下、制御部132の動作速度(クロック周波数)の低下、動画再生などの特定の機能の実行不能化など、蓄電部14が放電する電力が供給される負荷の少なくとも一部の動作を、制限することである。
 例えばこの場合、信号処理部13は、蓄電部14の充電容量が第1容量以下になったことを検出すると、この負荷動作制限を実行する。一方、信号処理部13は、蓄電部14の充電容量が第1容量以上である第2容量よりも大きくなったことを検出すると、負荷動作制限を終了する。
 このように構成すると、蓄電部14の充電容量に余裕がない場合に限り、電子情報機器1の動作を制限することが可能となる。そのため、充電電流低減制御を実行することによって電子情報機器1の利便性が損なわれることを、抑制することが可能となる。
 なお、第1容量は、例えば、電子情報機器1の動作に支障がない下限の充電容量である。また、第2容量は、第1容量以上の大きさであればよく、第1容量と同じ大きさとしてもよい。ただし、第2容量が第1容量よりも大きくなるように設定すると、負荷動作制限が解除された途端に消費電力が増大することで、消費負荷動作制限が再度実行されることを、防止することができる。
[5] 信号処理部13が、常に出力信号に混入しているノイズの検出を行うと好ましいが、信号処理部13の情報処理量や消費電力を低減する観点から、このノイズを検出する機会を、ノイズが発生する蓋然性が高い期間(例えば、蓄電部14の充電期間中など)に限定してもよい。
[6] 上述した電子情報機器1では、出力信号に混入するノイズを発生するノイズ源が、充電電力供給部Cであるが、充電電力供給部C以外の他の装置(例えば、通信装置など)がノイズ源であってもよいし、充電電力供給部C及び他の装置がノイズ源であってもよい。
 この場合も、信号処理部13が、ノイズを検出した場合にノイズ源動作抑制制御を実行することによって、出力信号に混入しているノイズのみを選択的に低減して、タッチパネル11の操作感を向上させることが可能である。
 なお、ノイズ源が複数存在する場合、信号処理部13が、ノイズを検出した場合に、それぞれのノイズ源に対してノイズ源動作抑制制御を実行してもよいし、まず一部のノイズ源に対してノイズ源動作抑制制御を実行し、それでもなおノイズを検出する場合は他のノイズ源に対してノイズ源動作抑制制御を実行してもよい。
<まとめ>
 本発明の実施形態に係る電子情報機器1は、例えば以下のように把握され得る。
 本発明の実施形態に係る電子情報機器1は、検出面に接触または近接する指示体の有無に応じた出力信号を出力するタッチパネル11と、前記タッチパネル11が出力する前記出力信号に基づいて、前記検出面に接触または近接する前記指示体の位置と、前記出力信号に混入しているノイズと、のそれぞれを検出する信号処理部13,13A,13Bと、を備え、前記信号処理部13,13A,13Bは、前記ノイズを検出すると、前記ノイズを発生させている少なくとも1つのノイズ源の動作を抑制するノイズ源動作抑制制御を実行する。
 この電子情報機器1では、ノイズを発生させているノイズ源の動作を抑制することによって、出力信号に混入しているノイズのみを、選択的に低減することが可能となる。
 また、上記の電子情報機器1は、前記電子情報機器1の外部から供給される電力を蓄積する充電と、前記電子情報機器1の動作に必要な電力を供給する放電と、を行う蓄電部14を、さらに備え、前記信号処理部13,13A,13Bは、前記ノイズを検出すると、前記ノイズ源の1つであり前記蓄電部14に電力を供給する充電電力供給部Cの動作を抑制して、前記充電電力供給部Cから前記蓄電部14に流れ込む電流を低減する充電電流低減制御を、前記ノイズ源動作抑制制御の1つとして実行する。
 この電子情報機器1では、ノイズ源である充電電力供給部Cの動作を抑制することによって、出力信号に混入しているノイズのみを、選択的に低減することが可能となる。
 また、上記の電子情報機器1において、前記充電電流低減制御は、前記信号処理部13,13A,13Bが、前記ノイズを検出しなくなるまで、前記蓄電部14に流れ込む電流を段階的に低減する制御である。
 この電子情報機器1では、出力信号に混入しているノイズの状態を監視しながら、蓄電部14に流れ込む電流を序々に低減することができる。そのため、蓄電部14に流れ込む電流が無用に小さくなることで、蓄電部14の充電が過度に妨げられることを、防止することが可能となる。
 また、上記の電子情報機器1において、前記充電電流低減制御は、前記信号処理部13,13A,13Bが、検出した前記ノイズが大きいほど、前記蓄電部14に流れ込む電流を小さくする制御である。
 この電子情報機器1では、ノイズを低減するために必要な分だけ、蓄電部14に流れ込む電流を小さくすることが可能となる。そのため、一回の調整で、蓄電部14に流れ込む電流を、適正な大きさにすることができる。
 また、上記の電子情報機器1において、前記充電電流低減制御は、前記信号処理部13,13A,13Bが、前記蓄電部14に流れ込む電流が停止しない程度まで低減する制御である。
 この電子情報機器1では、蓄電部14の充電を継続して行うことが可能となる。
 また、上記の電子情報機器1において、前記充電電流低減制御は、前記信号処理部13,13A,13Bが、前記蓄電部14に流れ込む電流を停止させる制御である。
 この電子情報機器1では、出力信号に混入している、充電電力供給部Cの動作に起因して生じるノイズを、容易かつ確実に除去することが可能となる。
 また、上記の電子情報機器1において、前記信号処理部13,13A,13Bは、前記蓄電部14の充電容量が、第1容量以下になったことを検出すると、前記蓄電部14が放電する電力が供給される負荷の少なくとも一部の動作を制限する負荷動作制限を実行し、前記充電容量が、前記第1容量以上である第2容量よりも大きくなったことを検出すると、前記負荷動作制限を終了する。
 この電子情報機器1では、蓄電部14の充電容量に余裕がない場合に限り、電子情報機器1の動作を制限することが可能となる。そのため、充電電流低減制御を実行することによって電子情報機器1の利便性が損なわれることを、抑制することが可能となる。
 また、上記の電子情報機器1において、前記信号処理部13,13A,13Bは、前記ノイズ源動作抑制制御を実行しているときに、前記タッチパネル11に対するユーザの操作が終了したことを検出すると、前記ノイズ源動作抑制制御を終了する。
 この電子情報機器1では、タッチパネル11の操作感を向上させる必要がなくなった場合にノイズ源が通常通りに動作することになるため、タッチパネル11の操作感を害することなく電子情報機器1の機能を回復させることが可能になる。
 例えば、上記の電子情報機器1において、表示面に画像を表示する表示部12を、さらに備え、前記表示部12の前記表示面上に、前記タッチパネル11が設けられ、前記信号処理部13,13A,13Bは、前記ノイズ源動作抑制制御を実行しているときに、前記表示部12が画像を表示する動作を終了したことを検出すると、前記ノイズ源動作抑制制御を終了してもよい。
 また例えば、上記の電子情報機器1において、前記信号処理部13,13A,13Bは、前記ノイズ源動作抑制制御を実行しているときに、前記タッチパネル11に対する操作が所定時間以上なされていないことを検出すると、前記ノイズ源動作抑制制御を終了してもよい。
 また例えば、上記の電子情報機器1において、前記信号処理部13,13A,13Bは、前記ノイズ源動作抑制制御を実行しているときに、前記タッチパネル11に対する操作を終了する旨の信号が入力されたことを検出すると、前記ノイズ源動作抑制制御を終了してもよい。
 また、上記の電子情報機器1において、前記信号処理部13,13A,13Bは、前記ノイズ源動作抑制制御を開始してから制御維持時間が経過すると、前記ノイズ源動作抑制制御を終了する。
 この電子情報機器1では、ユーザがタッチパネル11を継続的に操作すると見込まれる時間が経過した後にノイズ源が通常通りに動作することになるため、電子情報機器1の機能を回復させることが可能になる。
 また、上記の電子情報機器1において、取得した前記出力信号に基づき、前記検出面内の各位置の状態を示す各評価値を得て、指示体検出用閾値を超えた前記評価値に対応する前記検出面内の位置を、前記指示体が接触または近接した位置として検出するものであり、前記信号処理部13,13A,13Bは、前記評価値の中に前記指示体検出用閾値を超えるものがあったとしても、前記評価値が前記ノイズの特徴を有していれば、前記ノイズとして検出する。
 この電子情報機器1では、信号処理部13,13A,13Bが、指示体に起因する評価値の変動と区別して、ノイズに起因する評価値の変動をノイズとして検出することが可能となる。
 例えば、上記の電子情報機器1において、前記信号処理部13,13A,13Bは、前記評価値が所定の頻度以上で前記指示体検出用閾値をまたいで変動している場合、前記ノイズとして検出する。
 また例えば、上記の電子情報機器1において、前記信号処理部13,13A,13Bは、前記指示体検出用閾値を超える複数の前記評価値に対応するそれぞれの前記検出面内の位置が、前記検出面内の特定の方向に沿って並ぶ場合、前記ノイズとして検出する。
 また例えば、上記の電子情報機器1において、前記信号処理部13,13A,13Bは、前記評価値が、前記ノイズ源の動作に対応した頻度で前記指示体検出用閾値をまたいで変動している場合、前記ノイズとして検出すると、好ましい。
 また例えば、上記の電子情報機器1において、前記信号処理部13,13A,13Bは、対応する位置が前記検出面内で連続している複数の前記評価値が、所定の程度よりも急峻に変動している場合、前記ノイズとして検出すると、好ましい。
 また、上記の電子情報機器1において、前記信号処理部13,13A,13Bは、前記検出面に対して前記指示体が接触または近接しておらず、前記ノイズ源が動作していない状況で取得した前記出力信号のノイズフロアを、記憶するものであり、前記信号処理部13,13A,13Bは、新たに取得した前記出力信号のノイズフロアが、記憶している前記ノイズフロアよりも、ノイズ検出用閾値以上大きい場合、前記ノイズとして検出すると、好ましい。
 この電子情報機器1では、信号処理部13,13A,13Bが、出力信号に対して全体的に混入するノイズを検出することが可能になる。
 また、本発明の実施形態に係るタッチパネルコントローラ131,131Aは、例えば、タッチパネル11が出力する、検出面に接触または近接する指示体の有無に応じた出力信号に基づいて、前記検出面に接触または近接する前記指示体の位置を検出するタッチパネルコントローラ131,131Aであって、前記出力信号に混入しているノイズを検出すると、前記ノイズを発生させているノイズ源の動作を抑制するための信号を出力するものとして、把握され得る。
 また、本発明の実施形態に係る電子情報機器1の制御方法は、例えば、検出面に接触または近接する指示体の有無に応じた出力信号を出力するタッチパネル11を備えた電子情報機器1の制御方法であって、前記出力信号に混入しているノイズを検出するノイズ検出ステップと、前記ノイズ検出ステップで前記ノイズが検出された場合に、前記ノイズを発生させているノイズ源の動作を抑制するノイズ源動作抑制ステップと、を備えるものとして、把握され得る。
 本発明は、タッチパネルを備えた電子情報機器やタッチパネルコントローラ、電子情報機器の制御方法に適用することができる。
 1    : 電子情報機器
 11   : タッチパネル
 12   : 表示部
 13,13A,13B : 信号処理部
 131,131A :タッチ検出部
 132,132A,132B 制御部
 14   : 蓄電部
 15   : 充電管理部
 20   : 充電器
 C    : 充電電力供給部

Claims (8)

  1.  検出面に接触または近接する指示体の有無に応じた出力信号を出力するタッチパネルと、
     前記タッチパネルが出力する前記出力信号に基づいて、前記検出面に接触または近接する前記指示体の位置と、前記出力信号に混入しているノイズと、のそれぞれを検出する信号処理部と、を備え、
     前記信号処理部は、前記ノイズを検出すると、前記ノイズを発生させている少なくとも1つのノイズ源の動作を抑制するノイズ源動作抑制制御を実行することを特徴とする電子情報機器。
  2.  前記電子情報機器の外部から供給される電力を蓄積する充電と、前記電子情報機器の動作に必要な電力を供給する放電と、を行う蓄電部を、さらに備え、
     前記信号処理部は、前記ノイズを検出すると、前記ノイズ源の1つであり前記蓄電部に電力を供給する充電電力供給部の動作を抑制して、前記充電電力供給部から前記蓄電部に流れ込む電流を低減する充電電流低減制御を、前記ノイズ源動作抑制制御の1つとして実行することを特徴とする請求項1に記載の電子情報機器。
  3.  前記充電電流低減制御は、前記信号処理部が、前記ノイズを検出しなくなるまで、前記蓄電部に流れ込む電流を段階的に低減する制御であることを特徴とする請求項2に記載の電子情報機器。
  4.  前記充電電流低減制御は、前記信号処理部が、前記蓄電部に流れ込む電流が停止しない程度まで低減する制御であることを特徴とする請求項2または3に記載の電子情報機器。
  5.  前記信号処理部は、前記ノイズ源動作抑制制御を実行しているときに、前記タッチパネルに対するユーザの操作が終了したことを検出すると、前記ノイズ源動作抑制制御を終了することを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の電子情報機器。
  6.  前記信号処理部は、前記ノイズ源動作抑制制御を開始してから制御維持時間が経過すると、前記ノイズ源動作抑制制御を終了することを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載の電子情報機器。
  7.  タッチパネルが出力する、検出面に接触または近接する指示体の有無に応じた出力信号に基づいて、前記検出面に接触または近接する前記指示体の位置を検出するタッチパネルコントローラであって、
     前記出力信号に混入しているノイズを検出すると、前記ノイズを発生させているノイズ源の動作を抑制するための信号を出力することを特徴とするタッチパネルコントローラ。
  8.  検出面に接触または近接する指示体の有無に応じた出力信号を出力するタッチパネルを備えた電子情報機器の制御方法であって、
     前記出力信号に混入しているノイズを検出するノイズ検出ステップと、
     前記ノイズ検出ステップで前記ノイズが検出された場合に、前記ノイズを発生させているノイズ源の動作を抑制するノイズ源動作抑制ステップと、を備えることを特徴とする電子情報機器の制御方法。
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