WO2015079861A1 - 電子機器 - Google Patents

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WO2015079861A1
WO2015079861A1 PCT/JP2014/078860 JP2014078860W WO2015079861A1 WO 2015079861 A1 WO2015079861 A1 WO 2015079861A1 JP 2014078860 W JP2014078860 W JP 2014078860W WO 2015079861 A1 WO2015079861 A1 WO 2015079861A1
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sensor unit
indicator
detected
scan
electronic device
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PCT/JP2014/078860
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武 小堀
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株式会社ワコム
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    • G06F2203/041Indexing scheme relating to G06F3/041 - G06F3/045
    • G06F2203/04108Touchless 2D- digitiser, i.e. digitiser detecting the X/Y position of the input means, finger or stylus, also when it does not touch, but is proximate to the digitiser's interaction surface without distance measurement in the Z direction
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    • G06F2203/00Indexing scheme relating to G06F3/00 - G06F3/048
    • G06F2203/041Indexing scheme relating to G06F3/041 - G06F3/045
    • G06F2203/04112Electrode mesh in capacitive digitiser: electrode for touch sensing is formed of a mesh of very fine, normally metallic, interconnected lines that are almost invisible to see. This provides a quite large but transparent electrode surface, without need for ITO or similar transparent conductive material

Definitions

  • This invention relates to an electronic device provided with a sensor part of a pointer.
  • a sensor unit that can perform an input operation using a pen-type position indicator or a finger as an indicator is increasing. This is because this type of sensor unit can be configured by applying a transparent conductor to a transparent substrate, so that when an electronic device is equipped with a display screen, the sensor unit can be superimposed on the display screen and displayed.
  • the electronic device can be made compact because no space is required for the input device around the image.
  • a plurality of transparent conductors arranged on the transparent substrate are sequentially scanned, and a signal transmitted from the indicator or a signal transmitted from the sensor unit returns via the indicator.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2002-297302
  • all-scanning overall scanning
  • FIG. 21A for example, as a portable device 1 such as a cellular phone terminal, a main instruction input composed of a sensor unit (not shown) arranged to be superimposed on a display screen 2 in recent years.
  • a sensor unit not shown
  • peripheral instruction input units 4 ⁇ / b> A and 4 ⁇ / b> B having a button key function are provided in the peripheral part of the display screen 2.
  • the indicator detected by the main instruction input unit 3 is a pen-type position indicator
  • the peripheral instruction input units 4A and 4B are configured by mechanical push button keys
  • the push button key is pressed with a finger.
  • the main instruction input unit 3 including the sensor unit that is superposed on the display screen 2 by switching to a pen-type position indicator is operated, or the push button is pressed with one hand. It is necessary to perform troublesome operations such as operating the peripheral instruction input unit 4A or 4B composed of keys and operating the main instruction input unit 3 by holding the pen-type position indicator with the other hand. Become.
  • the button keys of the peripheral instruction input units 4A and 4B are constituted by the same indicator detection type sensor unit as the main instruction input unit 3.
  • the sensor unit 5 constituting the main instruction input unit 3 can be detected also in the areas of the peripheral instruction input units 4A and 4B.
  • the indicator is detected by using the area 2 ′ (see the dotted line in FIG. 21B) corresponding to the display area 2 as the area of the main instruction input unit 3.
  • areas 4A ′ and 4B ′ (see the dotted lines in FIG. 21B) corresponding to the peripheral instruction input units 4A and 4B are detected as button key operation detection areas.
  • the sensor unit 5 in the example of FIG. 21B is an electromagnetic induction type sensor unit, and is configured by arranging a plurality of loop coils in a first direction (for example, the X-axis direction).
  • the group 5X includes a loop coil group 5Y configured by arranging a plurality of loop coils in a second direction (Y-axis direction) orthogonal to the first direction.
  • the portable device is held with one hand, the pen-type position indicator is held with the other hand, and the main instruction input unit 3 corresponding to the peripheral instruction input units 4A and 4B and the display screen 2 is provided. It is convenient that an instruction input operation can be performed on the.
  • the sensor unit 5 is configured to include a detection region including the main instruction input unit 3 and the peripheral instruction input units 4A and 4B, the sensor unit 5 having a large area is necessary. Thus, there is a problem that it is impossible to respond to the recent demand for downsizing portable devices and so-called narrowing of the frame around the display screen.
  • a sensor unit that uses the area of the main instruction input unit 3 corresponding to the display screen 2 as an instruction input area and a sensor unit that uses the areas of the peripheral instruction input units 4A and 4B as instruction input areas are different from each other. It can be considered that the sensor unit is configured. By doing so, the sensor units of the peripheral instruction input units 4A and 4B that enable the function of the button keys to be obtained can be reduced, so that problems such as an increase in the size of the portable device as described above can be reduced. Can do.
  • the sensor unit always detects the indicator in the peripheral instruction input units 4A and 4B. If the user accidentally touches the position indicator on the peripheral instruction input units 4A and 4B by mistake, the position indicator is moved to the peripheral instruction input unit 4A, There is a risk that the mobile device may detect the 4B and execute an operation corresponding to the detection result.
  • An object of the present invention is to provide an electronic device including a sensor unit that can solve the above-described problems and a position detection circuit that detects an indication position by an indicator in the sensor unit.
  • a first sensor unit including a first instruction input surface for detecting an indication position of the indicator;
  • a second instruction input surface for detecting the indicator is provided, and the second instruction input surface is adjacent to a direction along the surface direction of the first instruction input surface of the first sensor unit.
  • a second sensor unit disposed; Control means for controlling a scanning operation for detecting an indication position of the indicator on the first indication input surface of the first sensor unit when the indicator is detected by the second sensor unit.
  • the first sensor portion and the second sensor portion are arranged such that the second instruction input surface and the second instruction input surface are close to each other.
  • the scanning operation for detecting the indication position of the indicator on the first instruction input surface in the first sensor unit is controlled.
  • the control unit controls to stop the scanning operation in the first sensor unit. Therefore, even if the user accidentally moves the indicator detected by the second sensor unit to the first sensor unit, the detection output of the indicator is not obtained by the first sensor unit. Therefore, malfunction can be prevented.
  • control unit when the indicator is detected by the second sensor unit, the control unit is configured not to perform all scan (all scans) but to the second sensor unit in the first instruction input unit of the first sensor unit. Control is performed so that a local scan (partial scan) operation is performed in the proximity area.
  • the indicator can be detected by the first sensor unit with good followability.
  • a local scan (partial scan) and a full scan are performed in an area close to the second sensor unit of the first instruction input unit of the first sensor unit. May be performed in a time-sharing manner.
  • the scanning operation for detecting the indication position of the indicator on the first instruction input surface in the first sensor unit is controlled. Therefore, it is possible to satisfactorily solve the problem that occurs when a plurality of sensor units are arranged close to each other.
  • FIG. 1A is a diagram for illustrating an example of the appearance of the electronic apparatus 10 according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 1B is provided in the electronic apparatus 10 according to the first embodiment. It is a figure which shows the structural example of a sensor part.
  • the electronic device 10 in this example is a high-function mobile phone terminal called a so-called smartphone, and is a display device made up of, for example, an LCD (Liquid Crystal Display) on one side of a thin, flat, substantially rectangular parallelepiped housing 11.
  • the display screen 12 is provided so as to be visible.
  • a display-compatible sensor unit 13 is disposed so as to be superposed, and the instruction input surface 13A has almost the same area as the entire surface of the display screen 12. Note that the indicator can be detected over the entire area of the instruction input surface 13A of the display corresponding sensor unit 13, and therefore, the area of the instruction input surface 13A becomes the indicator detection area of the display corresponding sensor unit 13.
  • the display-corresponding sensor unit 13 is configured as an electromagnetic induction type sensor unit, and, as shown in FIG. 1B, the first direction so as to cover the entire area of the instruction input surface 13A.
  • a loop coil group 15X arranged in the (longitudinal direction of the casing 11; X-axis direction) and a loop coil group 15Y arranged in a second direction (Y-axis direction) orthogonal to the first direction are provided.
  • the loop coil group 15X includes n (n is an integer of 2 or more, for example, 40) loop coils X1, X2,... Arranged in the X-axis direction. , Xn.
  • the loop coil group 15Y includes m (m is an integer of 2 or more, for example, 20) loop coils Y1, Y2,..., Ym arranged in the Y-axis direction.
  • a rectangular area surrounded by a solid line 12 ′ is an area of the display screen 12.
  • a plurality of loop coils X1 to Xn and Y1 to Ym are formed on the substrate and arranged below the display screen 12.
  • a key-corresponding instruction input area is provided in a region different from the display screen 12 on one side in the longitudinal direction (X-axis direction) of the housing 11 in the vicinity of the display screen 12.
  • 14A and 14B are provided.
  • the part corresponding to the key corresponding instruction input areas 14A and 14B of the housing 11 is provided with the same electromagnetic induction type key corresponding sensor unit 16 as the display corresponding sensor unit 13. ing.
  • the key corresponding sensor unit 16 is configured by forming loop coils 16A and 16B on a substrate corresponding to the key corresponding instruction input areas 14A and 14B, respectively.
  • the display corresponding sensor unit 13 and the key corresponding sensor unit 16 are connected to the sensor controller 100.
  • the sensor controller 100 constitutes a control circuit of the electronic device 10.
  • the sensor controller 100 controls the scanning operation of the plurality of loop coils X1 to Xn and Y1 to Ym of the loop coil groups 15X and 15Y of the display corresponding sensor unit 13 and two loop coils of the key corresponding sensor unit 16.
  • the scanning operation for 16A and 16B is controlled.
  • the sensor controller 100 determines the indicator on the instruction input surface (instruction input area) 13A, in this example, a pen-type position indicator 20 corresponding to the electromagnetic induction method, from the scan result of the display-compatible sensor unit 13.
  • the position indicator 20 is detected in any one of the key corresponding instruction input areas 14A and 14B from the scan results of the two loop coils 16A and 16B in the key corresponding sensor unit 16. The detection process of whether or not is performed is performed.
  • the sensor controller 100 does not respond to the display corresponding sensor unit 13. All-scanning is performed by sequentially scanning all the loop coils X1 to Xn and Y1 to Ym of the display corresponding sensor unit 13 at a first speed, for example, at a time interval of 125 msec.
  • the loop coils 16A and 16B are alternately scanned at a first speed during all scanning, in this example, at a time interval of 125 msec.
  • the sensor controller 100 detects the position indicator 20 on the instruction input surface 13A, the sensor controller 100 applies only a plurality of loop coils near the detection position of the position indicator 20 to the display corresponding sensor unit 13.
  • a local scan that sequentially scans is performed at a second speed higher than the second speed, for example, every 7.5 msec.
  • the scan is paused in this example.
  • a plurality of loops with the loop coil Xi as the center are provided.
  • three loop coils Xi ⁇ 1, Xi, Xi + 1 and a plurality of, for example, three loop coils Yj ⁇ 1, Yj, Yj + 1 around the loop coil Yj are sequentially scanned.
  • the loop controller 16A and 16B are connected to the key corresponding sensor unit 16 by the loop coils 16A and 16B.
  • scanning is alternately performed at a time interval of 7.5 msec, and the display corresponding sensor unit 13 is not all-scanned. Only the loop coil in the peripheral area is subjected to a local scan at the second speed (hereinafter, this scan is referred to as a proximity area scan).
  • the display corresponding sensor unit 13 since the key corresponding sensor unit 16 is disposed close to the display corresponding sensor unit 13 in the X axis direction, the display corresponding sensor unit 13 has a loop arranged in the X axis direction. A proximity area scan is performed on one or a plurality of loop coils in the coil group 15X that are close to the key corresponding sensor unit 16, in this example, two loop coils X1 and X2.
  • FIG. 3 is a detailed configuration example of each unit in FIG. 2, in particular, a detailed configuration example of a control circuit portion including the sensor controller 100.
  • the circuit configuration of the pen-type position indicator 20 used with the electromagnetic induction type sensor unit of this example is also shown. That is, as shown in FIG. 3, the position indicator 20 includes a resonance circuit including a coil 20L and a capacitor 20C connected in parallel to the coil 20L.
  • the X-axis direction loop coil group 15X and the Y-axis direction loop coil group 15Y are formed on the front and back of the substrate.
  • a plurality of loop coils X1 to Xn and loop coils Y1 to Ym constituting the X-axis direction loop coil group 15X and the Y-axis direction loop coil group 15Y are superimposed on each other as shown in FIG. Are arranged.
  • the plurality of loop coils X1 to Xn constituting the coil loop group 15X are arranged so as to be sequentially overlapped at equal intervals in the X-axis direction of the detection region for detecting the position indicator 20. Further, the plurality of loop coils Y1 to Ym constituting the loop coil group 15Y are also arranged so as to be sequentially overlapped at equal intervals in the Y-axis direction of the detection region.
  • each of the loop coils 16A and 16B of the key corresponding sensor unit 16 is, for example, a two-turn rectangular loop coil.
  • the sensor controller 100 includes a selection circuit 101D and a transmission / reception changeover switch circuit 102D for the display corresponding sensor unit 13, a selection circuit 101K and a transmission / reception changeover switch circuit 102K for the key corresponding sensor unit 16, a display corresponding sensor unit 13 and a key corresponding sensor. Sensor switching for switching the common transmission signal generation circuit 110 and reception signal processing circuit 120 to the unit 16 and the common transmission signal generation circuit 110 and reception signal processing circuit 120 between the display corresponding sensor unit 13 and the key corresponding sensor unit 16. Switch circuits 103 and 104 and a processing control unit 105 are provided.
  • the processing control unit 105 is configured by a microcomputer.
  • the selection circuit 101D is connected to the X-axis direction loop coil group 15X and the Y-axis direction loop coil group 15Y of the display-compatible sensor unit 13.
  • the selection circuit 101D sequentially selects one loop coil of the loop coil groups 15X and 15Y of the display corresponding sensor unit 13 in accordance with a selection control signal from the processing control unit 110.
  • One loop coil selected by the selection circuit 101D is connected to the movable terminal of the transmission / reception changeover switch circuit 102D.
  • the selection circuit 101K is connected to the loop coils 16A and 16B of the key corresponding sensor unit 16, and selects one of the loop coils 16A and 16B in accordance with a selection control signal from the processing control unit 110.
  • One loop coil selected by the selection circuit 101K is connected to the movable terminal of the transmission / reception changeover switch circuit 102K.
  • the processing control unit 105 controls the selection of the loop coil in the selection circuit 101D and the selection circuit 101K, and controls the selection speed so as to execute the above-described all scan and local scan, and further the proximity area scan. To.
  • the processing control unit 105 performs detection processing of the pointing position of the position indicator 20 in the display correspondence sensor unit 13 and detection processing of the position indicator 20 in the key correspondence sensor unit 16. .
  • the processing control unit 105 supplies the selection circuits 101D and 101K to the selection circuits 101D and 101K based on the detection processing result of the pointing position of the position indicator 20 in the display correspondence sensor unit 13 and the detection processing of the position indicator 20 in the key correspondence sensor unit 16.
  • a selection control signal is generated to control the scanning operation for the display corresponding sensor unit 13 and the key corresponding sensor unit 16.
  • the transmission / reception changeover switch circuits 102D and 102K are used for switching transmission / reception of signals during scanning with respect to the display corresponding sensor unit 13 and the key corresponding sensor unit 16.
  • the transmission / reception changeover switch circuits 102D and 102K control the connection destinations (transmission side terminal T, reception side terminal R) to which the loop coils selected by the selection circuits 101D and 101K are connected at predetermined intervals under the control of the processing control unit 105. And transmission and reception can be switched in a time-sharing manner.
  • the processing control unit 105 switches the changeover switch circuit 102D to the terminal T side when supplying a transmission signal to the display-compatible sensor unit 13, and to the terminal R side when receiving a reception signal from the display-compatible sensor unit 13. .
  • the changeover switch circuit 102K is controlled by the processing control unit 105 to the terminal T side when a transmission signal is supplied to the key corresponding sensor unit 16, and to the terminal R side when a reception signal is obtained from the key corresponding sensor unit 16, respectively. Can be switched.
  • the sensor selector switch circuits 103 and 104 are switched to the terminal D side when the processing control unit 105 executes a scan for the display corresponding sensor unit 13, and to the terminal K side when a scan for the key corresponding sensor unit 16 is executed. Can be switched.
  • the movable terminal of the sensor changeover switch circuit 103 is connected to the output terminal of the transmission signal generation circuit 110, the terminal D side is connected to the transmission side terminal T side of the transmission / reception changeover switch circuit 102D, and the terminal K side is the transmission / reception switching.
  • the switch circuit 102K is connected to the transmission side terminal T side.
  • the movable terminal of the sensor changeover switch circuit 104 is connected to the input end of the reception signal processing circuit 120, the terminal D side is connected to the terminal R side of the transmission / reception changeover switch circuit 102D, and the terminal K side is changed to transmission / reception switching.
  • the switch circuit 102K is connected to the receiving terminal R side.
  • the transmission signal generation circuit 110 includes an oscillator 111 that generates an AC signal having a predetermined frequency f0, and a current driver 112.
  • the AC signal having the frequency f0 generated from the oscillator 111 of the transmission signal generation circuit 110 is supplied to the current driver 112 and converted into a current, and then supplied to the movable terminal of the changeover switch circuit 103.
  • the reception signal processing circuit 120 includes a reception amplifier 121, a detection circuit 122, a low-pass filter 123, a sample hold circuit 124, and an A / D (Analog-to-Digital) conversion circuit 125.
  • the movable terminal of the sensor changeover switch circuit 104 is connected to the input terminal of the reception amplifier 121 of the reception signal processing circuit 120.
  • the processing control unit 105 switches the sensor changeover switch circuits 103 and 104 to the terminal D side when the display corresponding sensor unit 13 scans.
  • the output terminal of the transmission signal generation circuit 110 is supplied to the transmission side terminal T of the transmission / reception changeover switch circuit 102D through the sensor changeover switch circuit 103, and the reception side terminal R of the transmission / reception changeover switch circuit 102D is connected to the sensor changeover switch.
  • the circuit 104 is connected to the input terminal of the received signal processing circuit 120.
  • the transmission / reception changeover switch circuit 102D when the transmission / reception changeover switch circuit 102D is connected to the transmission side terminal T by the processing control unit 105, the AC signal of the frequency f0 from the oscillator 111 is supplied to the current driver 103, the sensor changeover switch circuit 103, and the transmission / reception changeover switch circuit. The data is sent to the selection circuit 101D through 102D. Thereby, at the time of this transmission, the AC signal from the transmission signal generation circuit 110 is supplied to the loop coil selected by the selection circuit 101D.
  • the processing control unit 105 switches the transmission / reception changeover switch circuit 102D to the reception side terminal R
  • the loop coil selected by the selection circuit 101D passes through the selection circuit 101D and the reception side terminal R of the transmission / reception changeover switch circuit 102D. And connected to the input terminal of the reception amplifier 121 of the reception signal processing circuit 120.
  • the signal amplified by the reception amplifier 121 is supplied to the detection circuit 122 and detected.
  • the signal detected by the detection circuit 122 is supplied to the A / D conversion circuit 125 via the low-pass filter 123 and the sample hold circuit 124.
  • the A / D conversion circuit 125 converts an analog signal into a digital signal and supplies it to the processing control unit 105.
  • the processing control unit 105 performs control for scanning and position detection of the display corresponding sensor unit 13.
  • the processing control unit 105 controls loop coil selection control in the selection circuit 101D, transmission / reception switching control in the transmission / reception changeover switch circuit 102D, timing of the sample hold circuit 124, and the like.
  • the processing control unit 105 switches the transmission / reception changeover switch circuit 102D to be connected to the transmission side terminal T, so that the selection circuit 101D selects the X-axis direction loop coil group 15X or the Y-axis direction loop coil group 15Y.
  • An electromagnetic wave is sent out by energizing the loop coil.
  • the resonance circuit of the position indicator 20 receives the electromagnetic wave transmitted from the loop coil and supplies energy. store.
  • each loop coil of the X-axis direction loop coil group 15X and the Y-axis direction loop coil group 15Y has a position.
  • the indicator 20 is instructing a position on the display corresponding sensor unit 13
  • an induced voltage is generated by the electromagnetic wave transmitted from the position indicator 20.
  • the processing control unit 105 Based on the level of the voltage value of the induced voltage generated in each loop coil, the processing control unit 105 performs the X-axis direction and the Y-axis direction of the position indicated by the position indicator 20 in the instruction input area of the display-compatible sensor unit 13. The coordinate value of is calculated.
  • the transmission signal from the position indicator 20 is not sent to the loop coil, so that it is selected by the selection circuit 101D.
  • the induced voltage is not obtained from the loop coil that is present, and the process control unit 105 determines that the position indicator 20 has not been detected.
  • the processing control unit 105 switches the sensor changeover switch circuits 103 and 104 to the terminal K side when the key corresponding sensor unit 16 scans. Therefore, the output terminal of the transmission signal generation circuit 110 is supplied to the transmission side terminal T of the transmission / reception changeover switch circuit 102K through the sensor changeover switch circuit 103, and the reception side terminal R of the transmission / reception changeover switch circuit 102K is connected to the sensor changeover switch circuit 102K. 104 is connected to the input terminal of the received signal processing circuit 120 through 104.
  • the processing control unit 105 controls the switching of the two loop coils 16A and 16B by the selection circuit 101K, and controls the switching of the transmission / reception switching switch circuit 102K. Similarly, it is determined whether or not the position indicator 20 has been detected, and when it is detected, which of the two key corresponding instruction input areas 14A and 14B has detected the position indicator 20 is determined.
  • the processing control unit 105 detects the indicated position by the position indicator 20 for the display corresponding sensor unit 13 and the key corresponding sensor unit 16. In performing this detection, as described above, the scanning operation of the display corresponding sensor unit 13 and the key corresponding sensor unit 16 arranged close to each other is controlled, so that the position indicator 20 can be moved to different sensor units. I try to avoid the problem of delays associated with movement.
  • the processing control unit 105 performs an all scan on the display corresponding sensor unit 13 in a state where the position indicator 20 as the indicator is not detected by either the display corresponding sensor unit 13 or the key corresponding sensor unit 16.
  • the key corresponding sensor unit 16 is scanned at the all-scan speed (step S1).
  • FIGS. An example of the scanning operation in this step S1 is shown in FIGS. That is, the process control unit 105 scans all loop coils 15X and 15Y of the display corresponding sensor unit 13 (all scans) every 125 msec, for example, and also sets the two loop coils 16A and 16B of the key corresponding sensor unit 16. Perform a scan.
  • a period of “All Scan” is a period in which the display corresponding sensor unit 13 performs all scanning, and the processing control unit 105 performs the period shown in FIG.
  • the process control unit 105 performs the two loop coils 16A, 16B is scanned. In step S1, this "All Scan” period and "Key Scan” period are repeated every 125 msec.
  • the process control unit 105 determines whether or not the position indicator 20 as an example of the indicator is detected by the display corresponding sensor unit 13 in the scan of step S1 (step S2).
  • the processing control unit 105 for the display-corresponding sensor unit 13 is a loop coil near the coordinates of the detected position indicated by the position indicator 20.
  • a local scan is performed to scan only the key, and the scan of the key corresponding sensor unit 16 is suspended (step S3).
  • FIG. 5 (C) and FIG. 5 (D) show an example of the local scan operation in step S3. That is, the processing control unit 105 performs a local scan (see “Local Scan” in FIG. 5C) only for the display-compatible sensor unit 13 at a speed higher than the speed for all scanning, for example, every 7.5 msec. Execute.
  • step S3 the process control unit 105 determines whether or not the position indicator 20 has been separated to a state where it is not detected by the display corresponding sensor unit 13 (step S4). Returning to step S3, the local scan is continued. In step S4, when it is determined that the position indicator 20 has moved to a state where it is not detected by the display corresponding sensor unit 13, the process control unit 105 returns the process to step S1, and repeats the process after step S1.
  • step S2 When it is determined in step S2 that the display corresponding sensor unit 13 has not detected the position indicator 20, the processing control unit 105 determines whether or not the key corresponding sensor unit 16 has detected the position indicator 20. Step S5) When it is determined that the position indicator 20 has not been detected by the key corresponding sensor unit 16, the process returns to Step S1, and the processes after Step S1 are repeated.
  • step S5 If it is determined in step S5 that the position indicator 20 has been detected by the key corresponding sensor unit 16, the processing control unit 105 performs the above-described proximity area scan for the display corresponding sensor unit 13 at the local scan speed.
  • the key corresponding sensor unit 16 is scanned at the local scan speed (step S6).
  • FIGS. 6 (A) and 6 (B) An example of the scanning operation in step S6 is shown in FIGS. 6 (A) and 6 (B). That is, the processing control unit 105 performs the operation of the two loop coils 16A and 16B of the key corresponding sensor unit 16 during the “Key Scan ′” period shown in FIG. While performing scanning (refer to FIG. 6 (B)), the display-corresponding sensor unit 13 includes one or more loops adjacent to the key-corresponding sensor unit 16 during the “NR Scan” period shown in FIG. 6 (A). In this example, a proximity area scan is performed in which only the two X-axis direction loop coils X1 and X2 are scanned (see FIG. 6B).
  • step S6 the process control unit 105 determines whether or not the position indicator 20 has been detected by the display corresponding sensor unit 13 (step S7). That is, it is determined whether or not the position indicator 20 has moved from the key corresponding sensor unit 16 to the display corresponding sensor unit 13. At this time, since the proximity sensor scan is performed in the display corresponding sensor unit 13, the movement of the position indicator 20 from the key corresponding sensor unit 16 to the display corresponding sensor unit 13 is controlled even if it is high speed. The part 105 can detect reliably.
  • step S7 determines whether or not the position indicator 20 is separated from the key corresponding sensor unit 16 (step S7). S8). When it is determined in step S8 that the position indicator 20 is not separated from the key corresponding sensor unit 16, the process control unit 105 returns the process to step S6 and repeats the processes after step S6. If it is determined in step S8 that the position indicator 20 has moved away from the key corresponding sensor unit 16, the process control unit 105 returns the process to step S1, and repeats the processes after step S1.
  • step S7 If it is determined in step S7 that the position indicator 20 has been detected by the display corresponding sensor unit 13, the process control unit 105 returns the process to step S3, and repeats the processes after step S3.
  • the indicator when the indicator is detected by the display corresponding sensor unit 13, the scanning by the key corresponding sensor unit 16 is paused, so that the user operates the indicator on the display corresponding sensor unit 13. Even if the indicator is accidentally placed in the instruction input area of the key corresponding sensor unit 16 due to carelessness, the indicator is not detected by the key corresponding sensor unit 16 as long as the positioning time is short. , Malfunction can be prevented.
  • the display corresponding sensor unit 13 performs local scan only on the loop coil in the area close to the key corresponding sensor unit 16. Proximity area scan that scans at a speed was added. However, when the indicator is detected by the key corresponding sensor unit 16, the display corresponding sensor unit 13 performs all-around area scanning in which only the loop coil in the area adjacent to the key corresponding sensor unit 16 is scanned at the local scan speed. Scanning may be executed in a time-sharing manner. And when the proximity area scan and the all scan are executed in a time-sharing manner, the proximity area scan and the all scan may be alternately performed at an equal frequency. An all scan may be performed.
  • the number of key corresponding instruction input areas in the key corresponding sensor unit 16 is two in the above example, it is needless to say that it may be one or three or more.
  • one sensor unit 16 is common to the two key corresponding instruction input areas 14A and 14B.
  • 2 corresponding to each of the two key corresponding instruction input areas 14A and 14B. You may comprise so that an individual sensor part may be provided. The same applies when three or more key-corresponding instruction input areas are provided.
  • the scanning by the key corresponding sensor unit 16 is suspended regardless of the detection position.
  • the scanning by the key corresponding sensor unit 16 may be stopped.
  • the key corresponding sensor unit 16 does not pause the scan of the key corresponding sensor unit 16 and scans at the all scan speed. You may make it perform.
  • the key corresponding sensor unit in the instruction input area of the display corresponding sensor unit 13 is detected. 16 may be started when the key corresponding sensor unit 16 is stopped (which may be an all-scan speed or a local scan speed).
  • the second embodiment is a case where an electronic device includes two display screens and a sensor unit is disposed so as to overlap with the lower side (back side) of each display screen.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining an outline of the electronic device 30 of the second embodiment.
  • the electronic device 30 has a configuration in which two rectangular flat casings 31 and 32 are coupled by a coupling unit 33 so as to be rotatable.
  • Each of the casings 31 and 32 is provided with display devices 34 and 35 made of, for example, LCD, and sensor units SA and SB so as to overlap the display screens 34D and 35D of the display devices 34 and 35.
  • the electronic device 30 can be formed into a single elongated housing and the coupling portion 33.
  • the display screens 34 ⁇ / b> D and 35 ⁇ / b> D provided on the surfaces facing each other when overlapped are configured to be viewable.
  • the sensor units SA and SB are configured as an electromagnetic induction type sensor unit similar to the display-compatible sensor unit 13 of the first embodiment described above, and a plurality of loops in the X-axis direction are not shown. Coils X1 to Xn and loop coils Y1 to Ym in the Y-axis direction are provided.
  • the sensor unit SA and the sensor unit SB are connected to the sensor controller 300.
  • the sensor controller 300 constitutes a control circuit for the electronic device 30.
  • the sensor controller 300 may have the same configuration as the sensor controller 100 shown in FIG. 3 in the first embodiment described above. However, in the second embodiment, a sensor unit SA having the same configuration as that of the display corresponding sensor unit 13 is connected instead of the display corresponding sensor unit 13 of the first embodiment, and the key corresponding sensor unit 16 is configured. Instead, a sensor unit SB having the same configuration as that of the display-compatible sensor unit 13 is connected. Therefore, a selection circuit similar to the selection circuit 101D is provided for the sensor unit SB instead of the selection circuit 101K, and is controlled in the same manner as the selection circuit 101D by a processing control unit including a microcomputer.
  • the sensor controller 300 controls the scanning operation for the plurality of loop coils X1 to Xn and Y1 to Ym of the sensor unit SA, and also controls the plurality of loop coils X1 to Xn and Y1 to Ym of the sensor unit SB. Control the scanning operation.
  • the sensor controller 300 corresponds to the indicator on the instruction input surface (instruction input area) of the sensor unit SA corresponding to the display screen 34D, in this example, the electromagnetic induction method, from the scan result of the sensor unit SA.
  • the instruction input surface of the sensor unit SB corresponding to the display screen 35D The designated position is detected by the position indicator 21 on the designated input area.
  • the sensor controller 300 does not detect the position indicator 21 on any of the instruction input surface of the sensor unit SA corresponding to the display screen 34D and the instruction input surface of the sensor unit SB corresponding to the display screen 35D.
  • control is performed so that all scans are sequentially performed at a first speed, for example, at a time interval of 125 msec.
  • the sensor controller 300 detects the position indicator 21 on the instruction input surface of the sensor unit SA corresponding to the display screen 34D, the sensor controller 300 has a plurality of sensors near the detection position of the position indicator 21 with respect to the sensor unit SA. Only the loop coil is controlled to perform a local scan that sequentially scans at a second speed higher than the first speed, for example, every 7.5 msec. As in the first embodiment, for example, when the position indicator 21 is detected at the intersection point of the loop coil Xi and the loop coil Yj (i and j are integers), this local scan is centered on the loop coil Xi.
  • a plurality of, for example, three loop coils Xi-1, Xi, Xi + 1 and a plurality of, for example, three loop coils Yj-1, Yj, Yj + 1 around the loop coil Yj are sequentially scanned. To do.
  • the sensor controller 300 controls to perform the same local scan as the sensor unit SA when the position indicator 21 is detected on the instruction input surface of the sensor unit SB corresponding to the display screen 35D.
  • the other controls the scan as follows. That is, the sensor controller 300 monitors the detection position of the position indicator 21 in one of the sensor unit SA or the sensor unit SB, for example, the sensor unit SA, and the detection position is an area close to the other sensor unit SB.
  • the other sensor unit SB performs a local scan in a proximity area with one sensor unit SA, that is, a proximity area scan, and when the detection position of the position indicator is not in the proximity area, the other sensor unit SB Then, it controls to perform all scan.
  • the proximity area for determining whether or not the detection position of the position indicator is the proximity area to the other sensor unit is one or a plurality of, for example, 2 to This is an area area occupied by three loop coils.
  • the proximity area scan which sensor part SA or sensor part SB performs is each performed with the 1 or several loop coil which adjoins the other sensor part.
  • the sensor unit SA and the sensor unit SB are adjacent to each other in the Y-axis direction, as shown in FIG. 8, in the sensor unit SA, one or a plurality of loops adjacent to the sensor unit SB.
  • the coils in this example, two loop coils Ym and Ym-1 in the Y-axis direction are subjected to the proximity area scan.
  • the sensor SB one or a plurality of loop coils in proximity to the sensor unit SA, 2 in this example
  • the Y-axis direction loop coils Y1 and Y2 are subjected to the proximity area scan.
  • the position indicator 21 is detected in the area near the own sensor unit on the instruction input surface of the other sensor unit that is not the own sensor unit. Since the proximity area scan is sometimes performed, even if the position indicator 21 moves at high speed between the sensor unit SA and the sensor unit SB, the position indicator 21 is detected following the movement. be able to.
  • the process control part of the sensor controller 300 performs the process of each step in this flowchart, it demonstrates as a process which the sensor controller 300 performs here for convenience.
  • the indicator is the position indicator 21 in this example.
  • the sensor controller 300 first performs an all-scan with a repetition period of, for example, 125 msec for the sensor units SA and SB, assuming that the indicator is not detected by either the sensor unit SA or SB (step S11).
  • the sensor controller 300 determines whether or not the indicator is detected by the sensor unit SA in the scan of step S11 (step S12).
  • the sensor controller 300 with respect to the sensor unit SA, only the loop coil in the vicinity of the coordinates of the indicated position by the detected indicator, for example, 7.
  • a local scan is performed every 5 msec, and the other sensor unit SB remains in the all scan mode (step S13).
  • the sensor controller 300 determines whether or not the position coordinates of the indicator in the sensor unit SA are within the proximity area to the sensor SB (step S14). When it is determined in step S14 that the position coordinates of the indicator in the sensor unit SA are not within the proximity area to the sensor SB, the sensor controller 300 moves the indicator away from the instruction input surface of the sensor unit SA. It is determined whether or not it can no longer be detected (step S15).
  • step S15 when it is determined that the indicator is not able to be detected away from the instruction input surface of the sensor unit SA, the sensor controller 300 returns the process to step S13 and repeats the processes after step S13. If it is determined in step S15 that the indicator cannot be detected away from the instruction input surface of the sensor unit SA, the sensor controller 300 returns the process to step S11 and repeats the processes after step S11.
  • step S14 When it is determined in step S14 that the position coordinates of the indicator in the sensor unit SA are within the proximity area to the sensor SB, the sensor controller 300 continues the local scan for the sensor unit SA, but the sensor unit SB Then, the all scan is changed to the close area scan at the same speed as the local scan (step S16).
  • the sensor controller 300 determines whether or not the sensor unit SA has detected the indicator outside the proximity area (step S17), and determines that the sensor unit SA has detected the indicator outside the proximity area. Is returned to step S13, and the sensor unit SA is changed to a state in which local scan is performed and the other sensor unit SB is subjected to all scan.
  • step S17 When it is determined in step S17 that the sensor unit SA has not detected the indicator outside the proximity area, the sensor controller 300 has detected whether the indicator is detected by the sensor unit SB instead of the sensor unit SA. (Step S18). When it is determined in step S18 that the indicator is not in the state of being detected by the sensor unit SB but the sensor unit SA, the sensor controller 300 detects the indicator away from the instruction input surface of the sensor unit SA. It is determined whether or not it is impossible (step S19).
  • step S19 when it is determined that the indicator is not able to be detected away from the instruction input surface of the sensor unit SA, the sensor controller 300 returns the process to step S16 and repeats the processes after step S16. If it is determined in step S19 that the indicator cannot be detected away from the instruction input surface of the sensor unit SA, the sensor controller 300 returns the process to step S11 and repeats the processes after step S11.
  • the sensor controller 300 puts the sensor unit SA into an all-scanning state and sets the sensor unit SB. For, a local scan is performed in which only the loop coil in the vicinity of the coordinates of the position indicated by the detected pointer is scanned, for example, every 7.5 msec (step S21 in FIG. 10).
  • step S21 the sensor controller 300 determines whether or not the position coordinates of the indicator in the sensor unit SB are within the proximity area to the sensor SA (step S22).
  • step S22 the sensor controller 300 moves the indicator away from the instruction input surface of the sensor unit SB. It is determined whether or not it can no longer be detected (step S23).
  • step S23 when it is determined that the indicator is not able to be detected away from the instruction input surface of the sensor unit SB, the sensor controller 300 returns the process to step S21 and repeats the processes after step S21. If it is determined in step S23 that the indicator cannot be detected away from the instruction input surface of the sensor unit SB, the sensor controller 300 returns the process to step S11 and repeats the processes after step S11.
  • step S22 When it is determined in step S22 that the position coordinates of the indicator in the sensor unit SB are within the proximity area to the sensor SA, the sensor controller 300 performs the same speed from the all scan to the local scan for the sensor unit SA.
  • the local area scan is continued for the sensor unit SB after changing to the proximity area scan (step S24).
  • the sensor controller 300 determines whether or not the sensor unit SB has detected the indicator outside the proximity area (step S25), and determines that the sensor unit SB has detected the indicator outside the proximity area, Is returned to step S21, the sensor unit SA is changed to a state in which all scans are performed, and the local can is continued for the sensor unit SB.
  • step S25 When it is determined in step S25 that the sensor unit SB has not detected the indicator outside the proximity area, the sensor controller 300 has detected whether the indicator is detected by the sensor unit SA instead of the sensor unit SB. (Step S26). In step S26, when it is determined that the indicator is not in the sensor unit SB but in the sensor unit SA, the sensor controller 300 returns the process to step S13 and repeats the processes in and after step S13.
  • step S26 If it is determined in step S26 that the indicator is not in the state of being detected by the sensor unit SA but the sensor unit SB, the sensor controller 300 moves the indicator away from the instruction input surface of the sensor unit SB. It is determined whether or not it can no longer be detected (step S27).
  • step S27 When it is determined in this step S27 that the indicator is not separated from the instruction input surface of the sensor unit SB, the sensor controller 300 returns the process to step S24, and repeats the processes after step S24. If it is determined in step S27 that the indicator cannot be detected away from the instruction input surface of the sensor unit SB, the sensor controller 300 returns the process to step S11 and repeats the processes after step S11.
  • the electronic apparatus includes two display screens, and includes sensor units SA and SB of the same type of detection method superimposed on each of the display screens.
  • the proximity sensor scan is performed in the other sensor unit. Even if the sensor unit SA and the sensor unit SB move at high speed from one to the other, the other sensor unit can reliably detect the indicator following the movement.
  • the indicator can be moved so that the two display screens look like one display screen. For this reason, the electronic device according to the second embodiment can move the indicator with good followability on the instruction input surface of the sensor unit corresponding to the two display screens. It is possible to satisfactorily realize processing using an indicator in various applications such as a game using two screens.
  • a proximity area scan is performed in the other sensor unit only when an indicator is detected in the proximity area with the other sensor unit among the instruction input surfaces of one sensor unit.
  • a proximity area scan may be performed in the other sensor regardless of the detection position of the indicator.
  • the other sensor unit scans only the loop coil in the area adjacent to the one sensor unit at the local scan speed. Executed proximity area scanning. However, when the indicator is detected by one sensor unit, the other sensor unit performs a proximity area scan in which only the loop coil in the area adjacent to the one sensor unit is scanned at a local scan speed and an all scan. You may make it perform by a time division. And when the proximity area scan and the all scan are executed in a time-sharing manner, the proximity area scan and the all scan may be alternately performed at an equal frequency. An all scan may be performed.
  • the other sensor unit performs all scan. However, scanning by the other sensor unit may be paused.
  • the electronic device includes two display screens and two sensor units that are arranged so as to overlap the two display screens.
  • the electronic device of the invention may include three or more display screens, and may include three or more sensor units arranged so as to overlap the display screens.
  • the electronic device of the above embodiment is a case where a plurality of sensor units are provided, and the plurality of sensor units are controlled by a common sensor controller including scan control.
  • the electronic device of the third exemplary embodiment has only one sensor unit in its own device, but the indicator moves between the two sensor units by communicating with other electronic devices. It is a case where detection of this is enabled.
  • the detection process of the movement of the pointer between the two sensor units according to the present invention is used to detect the movement of the pointer when realizing an application that cooperates with two electronic devices.
  • two electronic devices are arranged close to each other, and it is possible to detect the indicator following the high-speed movement of the indicator between the sensor units of the two electronic devices arranged in close proximity. Therefore, the present invention is applied to scan control for the sensor unit of the electronic apparatus.
  • an application that cooperates with two electronic devices will be described.
  • an application that cooperates with two electronic devices will be described as an example in which the electronic device is a high-function mobile phone terminal called a smartphone, for example.
  • the application of this example while communicating between a plurality of electronic devices, for example, by dragging an object such as a file displayed on the display screen of one electronic device using an indicator such as a pen, By moving to the display screen of the other electronic device, the dragged object can be copied or moved from one electronic device to the other electronic device.
  • two mobile phone terminals 40A and 40B as examples of electronic devices are arranged side by side so that their display screens 41A and 41B are close to each other as shown in FIG. To.
  • the two mobile phone terminals 40A and 40B have, for example, the same electromagnetic induction type sensor units 42A and 42B (see the dotted lines in FIG. 11) as the display-compatible sensor unit 13 described above on the display screens 41A and 41B. It is arranged in a superimposed manner.
  • the mobile phone terminals 40A and 40B having a substantially rectangular parallelepiped shape are arranged side by side adjacent to each other so that the longitudinal directions thereof are parallel to each other, and display screens 41A and 41B, and thus sensors.
  • the parts 42A and 42B are arranged close to the direction along the surface direction of the instruction input surface.
  • the user activates the application of the two mobile phone terminals 40A and 40B, displays an icon of an object to be copied or moved on the display screen of one mobile phone terminal, and displays the icon as an indicator,
  • an operation of dragging with an electromagnetic induction pen-type position indicator 22 is moved to the display screen of the other mobile phone terminal, and the other mobile phone terminal In this display screen, an operation of dropping the icon of the object is performed.
  • the user presses and holds a predetermined file FL (icon) as an example of an object displayed on the display screen 41 ⁇ / b> A of the mobile phone terminal 40 ⁇ / b> A with the position indicator 22,
  • a predetermined file FL icon
  • FIG. 11 by dragging by an operation such as depressing a switch provided in the device 22 and moving the display screen 41A with the position indicator 22 while maintaining the drag, as shown in FIG.
  • the display screen 41A is moved, and the movement is continued to the display screen 41B of the adjacent electronic device 40B.
  • the file FL is dropped by performing an operation such as releasing the position indicator 22 from the display screen 41B or releasing the pressed switch.
  • the file FL stored in the mobile phone terminal 40A is copied or moved to the mobile phone terminal 40B.
  • the control by the sensor controller for the sensor unit 42A of the mobile phone terminal 40A and the sensor unit 42B of the mobile phone terminal 40B is controlled for the two sensor units SA and the sensor unit SB of the second embodiment described above.
  • the control by the common sensor controller of the second embodiment is left as it is. The same control cannot be performed. Therefore, in the third embodiment, during the application, communication is performed between the two electronic devices, and the position detection coordinates of the position indicator 22 are transmitted and received between the sensor controllers. Similarly to the second embodiment described above, the movement of the position indicator 22 between the two sensor units 42A and the sensor unit 42B can be detected with good followability.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a hardware configuration example of a mobile phone terminal 40 as an example of the electronic apparatus according to the third embodiment.
  • the mobile phone terminals 40A and 40B have the same configuration as the mobile phone terminal 40 shown in FIG. In the following description, when it is not necessary to distinguish between mobile phone terminals, the mobile phone terminal 40 will be described.
  • a control unit 401 constituted by a microcomputer is connected via a system bus 400 to a mobile phone communication circuit unit 402, a transmission / reception processing unit 403, a call circuit unit 404, a display.
  • the interface 405, the sensor controller 406, the proximity wireless communication unit 407, and the memory 408 are connected to each other.
  • the control unit 401 is for controlling the telephone function of the mobile phone terminal 40 and other various control processes.
  • the control unit 401 executes various application programs stored in the memory 408, and executes and controls, for example, copying and moving application processing between two mobile phone terminals 40 to be described later. To do.
  • the mobile phone communication circuit unit 402 is for connecting to a partner terminal or connecting to the Internet through a base station of a mobile phone network.
  • the transmission / reception processing unit 403 analyzes the information received through the mobile phone communication circuit unit 402 and transfers the information to each necessary unit through the system bus 400 according to the control of the control unit 401 and generates transmission information to be transmitted to the base station. Then, the data is transferred to the mobile phone communication circuit unit 402. In this embodiment, processing of information transmitted and received through the close proximity wireless transfer unit 407 is also performed.
  • the call circuit unit 404 is a telephone voice process, to which a speaker 411 constituting a receiver and a microphone 412 constituting a transmitter are connected.
  • the display interface 405 is connected to a display 413 made of, for example, an LCD and including a display screen 41A.
  • a sensor unit 414 is provided so as to be superimposed on the display screen of the display 413, and the sensor unit 414 is connected to the sensor controller 406.
  • the sensor unit 414 is expressed as a sensor unit 42A in the mobile phone terminal 40A, and is expressed as the sensor unit 42B in the mobile phone terminal 40B.
  • the sensor controller 406 has the same configuration as the sensor controller 300 described above, and controls the scanning of the sensor unit 414 and detects the position indicated by the position indicator 22 by the user through the sensor unit 414. However, the sensor controller 406 can only detect the position of the position indicator 22 in the sensor unit 414 of its own terminal, but the position detection result of the position indicator 22 in the sensor unit 414 of another mobile phone terminal can be obtained from the proximity wireless communication unit 407. By using it, the same function as the sensor controller 300 described above can be realized.
  • the operation input by the position indicator 22 can be performed through the sensor unit 414, and the character input key operation is performed on the display screen of the display 413 according to the control of the control unit 401.
  • a screen and a setting reception screen are displayed.
  • the user performs a predetermined operation input to the sensor unit 414 by performing a predetermined operation such as a touch operation with the position indicator 22, a drag operation, a drop operation, or a slide movement. can do.
  • the sensor controller 406 sends an operation detection signal corresponding to an operation instruction input by the user through the sensor unit 414 to the control unit 401 through the system bus 400.
  • the control unit 401 detects what operation input has been made by the user from the operation detection signal received from the sensor controller 406, and performs control processing according to the detection result.
  • the proximity wireless communication unit 407 is a communication unit for performing wireless communication with other mobile phone terminals, and in this example, is a communication unit of Bluetooth (registered trademark) standard. Note that the close proximity wireless transfer unit may be configured as another communication unit such as an infrared communication unit or a Wi-Fi (registered trademark) communication unit.
  • the memory 408 is a storage unit for various data used in the mobile phone terminal 40.
  • the memory 408 includes a storage area for application programs and the like.
  • FIG. 13 illustrates an application for copying and moving an object between the two mobile phone terminals described above in the mobile phone terminals 40A and 40B having the above-described configuration, which is an example of the electronic apparatus according to the third embodiment. It is a figure for demonstrating the structure for control of the sensor parts 42A and 42B in the case where it has.
  • the mobile phone terminals 40A and 40B perform processing control for scanning control of each sensor unit 414, that is, the sensor units 42A and 42B and position detection of the position indicator 22, in each sensor controller 406.
  • the mobile phone terminals 40A and 40B detect the sensor units 42A and 42B detected by the sensor controller 406, respectively.
  • the position detection outputs of the position indicators 22 are transmitted and received by the close proximity wireless communication units 407. Then, each of the close proximity wireless communication units 407 supplies the received position detection output of the position indicator 22 in the sensor unit of the other mobile phone terminal to the sensor controller 406.
  • Each of the sensor controllers 406 includes a position detection result of the position indicator 22 in the sensor unit 414 of its own terminal, and a position detection result of the position indicator 22 in the sensor unit 414 of another mobile phone terminal acquired from the close proximity wireless communication unit 407. Therefore, the same scan control as in the second embodiment is performed. That is, the sensor controller 406 indicates that the position detection result of the position indicator 22 acquired from another mobile phone terminal is close to the sensor unit 414 of the own terminal on the instruction input surface of the sensor unit 414 of the other mobile phone terminal. When it is detected that it is an area, a proximity area scan is performed for the sensor unit 414 of the terminal itself.
  • the sensor controller 406 since there is no means for detecting whether another mobile phone terminal of the own mobile phone terminal is placed on the left side or the right side, the sensor controller 406 includes the sensor of the own mobile phone terminal.
  • One or a plurality of loop coils for example, X-axis direction loop coils X1, X2 and Xn-1, Xn existing at the left and right edges of the part are scanned in the proximity area scan.
  • the detection result depends on the detection result. It goes without saying that the proximity area scan may be performed on the sensor unit 414 only on one side.
  • Example of processing operation in mobile phone terminal of embodiment ⁇ Example of processing in an application that copies and moves in cooperation with two mobile phone terminals> 14 to 16 are flowcharts showing an example of the flow of processing operations of the mobile phone terminal in an application that performs copying and moving in cooperation with two mobile phone terminals. Each step of this flowchart is executed by the control unit 401.
  • the indicator is the position indicator 22 in this example.
  • the control unit 401 of the mobile phone terminal determines whether or not an application item involving movement of the indicator between two adjacent mobile phone terminals has been selected (step S31). When it is determined in step S31 that the application item has been selected, the control unit 401 sends proximity information for confirming the proximity arrangement to other mobile phone terminals placed in the vicinity to the proximity wireless communication unit. The process of transmitting through 407 is started (step S32).
  • This proximity information is for determining whether another mobile phone terminal is placed on the side of its own terminal in order to execute the application. During the execution of the application, for example, Sends out at regular intervals. Then, the position detection information of the position indicator 22 detected by the sensor unit 414 of the own terminal, information indicating that it has been dragged or dropped, etc. are included in this proximity information and transmitted in this example. However, the proximity information including the position detection information of the position indicator 22 and information indicating that it has been dragged or dropped is not sent at a fixed period but is sent out as necessary. Note that the position detection information of the position indicator 22 and information indicating that it has been dragged or dropped may be transmitted as information different from the proximity information.
  • step S32 the control unit 401 determines whether proximity information from another mobile phone terminal has been received (step S33). If it is determined that the proximity information has not been received, the control unit 401 displays the display screen of the display 413. Then, a message that prompts the user to place another mobile phone terminal in the proximity position of the terminal is displayed (step S34). Then, the control unit 401 determines whether or not a predetermined time has elapsed (step S35), and after determining that the predetermined time has not elapsed after launching the application, returns the processing to step S32, The processes after step S32 are repeated. If it is determined in step S35 that a predetermined time has elapsed after the application is started, the control unit 401 returns the process to step S31 and repeats the processes after step S31.
  • step S33 If it is determined in step S33 that proximity information from another mobile phone terminal has been received, the control unit 401 starts scan control of the sensor unit in consideration of the close mobile phone terminal (step S37).
  • the scan control process in step S37 is executed by the sensor controller 406. This process will be described in detail later with reference to FIG.
  • control unit 401 determines whether or not the object displayed on the display screen of the display 113 has been dragged by the indicator based on the detection output of the sensor controller 406 (step S38).
  • step S31 When it is determined in step S31 that the item of the application involving the movement of the indicator between the two adjacent mobile phone terminals is not selected, the control unit 401 receives the proximity information from the other mobile phone terminals. (Step S39). If it is determined that the signal has not been received, other processing is executed (step S40). After the processing is completed, the processing is returned to step S31, and the steps after step S31 are performed. Repeat the process.
  • step S41 when it is determined in step S39 that proximity information has been received from another mobile phone terminal, the control unit 401 starts transmission to the other mobile phone terminal (step S41). That is, when proximity information is received from another mobile phone terminal, the local terminal also starts transmitting proximity information, thereby confirming that the terminals are located close to each other. After step S41, the control unit 401 proceeds to step S37, and performs the processing after step S37.
  • step S38 When it is determined in step S38 that the object displayed on the display screen of the display 113 has been dragged by the indicator, the control unit 401 adds the identification information (hereinafter referred to as dragged object identification information) to the proximity information transmitted from the terminal itself. ID) and other mobile phone terminals (step S51 in FIG. 15).
  • control unit 401 determines based on the detection output of the sensor controller 406 whether or not the movement while the object is being dragged is detected (step S52).
  • the display position of the image on the display screen of the display 113 is controlled to move based on the detection output of the sensor controller 406 (step S53).
  • step S54 determines whether or not the movement while dragging the object is outside the display screen of the terminal itself. If it is determined in step S54 that the movement while dragging the object is not outside the display screen of the terminal itself, the control unit 401 returns the process to step S52 and repeats the processes after step S52. .
  • step S54 If it is determined in step S54 that the movement while dragging the object is outside the display screen of the own terminal, the proximity information including the ID of the object that has been moved by dragging is obtained from another mobile phone terminal. It is determined whether or not it has been received (step S55). When it is determined in step S55 that proximity information including the ID of the object that has been dragged and moved from another mobile phone terminal is not received, the control unit 401 cancels the object copy or move process. The process is returned to step S38, and the processes after step S38 are repeated.
  • step S55 If it is determined in step S55 that the proximity information including the ID of the object that has been moved by dragging from another mobile phone terminal is received, the control unit 401 notifies that the drop operation has been performed. Is received (step S56), and when the reception of the proximity information including the notification that the drop operation has been performed is confirmed, copying or moving the entity information of the dropped object is executed (step S57). In step S57, the control unit 401 reads out the entity information of the object from the memory 408 based on the object ID, and transmits it to the other mobile phone terminal through the proximity wireless communication unit 407.
  • the control unit 401 determines whether or not proximity information from other mobile phone terminals can no longer be received (step S58), and determines that it is no longer possible to receive proximity information from other mobile phone terminals. Then, the scan control for the sensor unit 414 is returned from the scan control of the sensor unit considering the adjacent mobile phone terminal for the application to the scan control in the normal mode (step S59). Then, this processing routine ends. If it is determined in step S58 that reception of proximity information from another mobile phone terminal is continuing, the control unit 401 returns the process to step S38, and repeats the processes after step S38.
  • step S52 determines based on the detection output of the sensor controller 406 whether the dragging by the indicator has been released. If it is determined that it has not been released (step S60), the process returns to step S52. If it is determined that it has been released, the process proceeds to step S61.
  • control unit 401 uses the proximity information received from another mobile phone terminal. It is determined whether or not the object ID is included (step S71 in FIG. 16).
  • step S71 If it is determined in step S71 that the proximity ID received from another mobile phone terminal does not include the object ID, the control unit 401 returns the process to step S38, and repeats the processes after step S38. .
  • step S71 If it is determined in step S71 that the object ID is included in the proximity information received from another mobile phone terminal, the control unit 401 temporarily stores the received object ID (step S72). Next, based on the detection output of the sensor controller 406, the control unit 401 determines whether or not a drag movement by a continuous indicator from another mobile phone terminal has been detected (step S73). In step S73, actually, the sensor unit 414 determines whether or not an indicator that moves in the center direction from the left and right ends is detected.
  • step S73 determines whether proximity information cannot be received from the other mobile phone terminal.
  • Step S74 determines whether proximity information cannot be received from another mobile phone terminal.
  • the control unit 401 returns the process to step S73, and cannot receive proximity information from another mobile phone terminal. If it is determined, the process proceeds to step S59, the scan control of the sensor unit 414 is returned to the normal mode, and this process routine is ended.
  • step S73 If it is determined in step S73 that a drag movement by a continuous indicator from another mobile phone terminal has been detected, the control unit 401 transfers the temporarily stored object ID to the other mobile phone terminal including the proximity information. Transmit (step S75). Next, the control unit 401 monitors the detection output of the sensor controller 406 and waits for a drop operation on the object (step S76).
  • the control unit 401 When it is determined in step S76 that the drop operation has been performed on the object, the control unit 401 includes the drop notification information in the proximity information and transmits the drop information to another mobile phone terminal (step S77). The control unit 401 then copies or moves the object entity information (step S78). In this step S78, since the entity information of the object identified by the ID is sent from another mobile phone terminal, the control unit 401 receives the entity information by the close proximity wireless communication unit 407, and uses it as the ID of the object. The data is written in the memory 408 in association with each other.
  • control unit 401 determines whether or not proximity information cannot be received from another mobile phone terminal (step S79), and determines that the proximity information cannot be received from another mobile phone terminal. Then, the process returns to step S38, the processes after step S38 are repeated, and if it is determined that proximity information cannot be received from another mobile phone terminal, the process proceeds to step S59, and the sensor unit The scan control at 414 is returned to the normal mode, and this processing routine is ended.
  • FIG. 17 is a flowchart for explaining a first processing example of scan control executed in step S37.
  • the processing of each step in this flowchart is performed by the sensor controller 406 under the control of the control unit 401.
  • the control unit 401 can also execute the processing of the sensor controller 406 by a software program.
  • the sensor controller 406 first performs an all scan with a period of, for example, 125 msec as described above for the sensor unit 414 in a state where the indicator is not detected by the sensor unit 414 (step S81). Next, the sensor controller 406 determines whether or not the indicator has been detected by the sensor unit 414 (step S82). When it is determined that the indicator has been detected, as described above, for example, the indicator at a cycle of 7.5 msec. A local scan at a position near the detection position is executed (step S83).
  • the sensor controller 406 passes the detected position information of the indicator to the control unit 401, includes the proximity information in the proximity information, and transmits the position information of the indicator to another mobile phone terminal (step S84). ).
  • the sensor controller 406 determines whether or not the indicator can no longer be detected in the sensor unit 414 (step S85). If it is determined that the indicator cannot be detected, the process returns to step S83. The processes after step S83 are repeated. If it is determined in step S85 that the pointer cannot be detected, the sensor controller 406 determines whether or not the position information of the pointer can be acquired from the proximity information received from another mobile phone terminal (step S86). . Also, when it is determined in step S82 that the sensor unit 414 has not detected the indicator, the sensor controller 406 causes the process to proceed to step S86.
  • step S86 If it is determined in this step S86 that the position information of the indicator has not been acquired from another mobile phone terminal, the sensor controller 406 returns the process to step S81 and repeats the processes after step S81.
  • step S86 the position of the indicator detected by the sensor unit 414 of the other mobile phone terminal is determined based on the position information. Then, it is determined whether or not the instruction input surface of the sensor unit 414 is an area close to the terminal (in this example, both left and right sides of the instruction input surface of the sensor unit 414) (step S87).
  • step S87 When it is determined in step S87 that the position of the indicator is not an area close to the terminal of the instruction input surface of the sensor unit 414 of another mobile phone terminal, the sensor controller 406 returns the process to step S86, The processes after step S86 are repeated.
  • step S87 when it is determined that the position of the indicator is in the proximity of the instruction input surface of the sensor unit 414 of another mobile phone terminal with the own terminal, the sensor controller 406 detects the sensor unit 414 of the own terminal. , A proximity area scan (in this example, scanning of the loop coils at the left and right ends of the instruction input surface of the sensor unit 414) is executed (step S88). And the sensor controller 406 returns a process to step S82, and repeats the process after this step S82.
  • a proximity area scan in this example, scanning of the loop coils at the left and right ends of the instruction input surface of the sensor unit 414.
  • FIG. 18 is a flowchart for explaining a second processing example of the scan control executed in step S37.
  • the sensor controller 406 first performs an all scan with a period of, for example, 125 msec on the sensor unit 414 as described above in a state where the indicator is not detected by the sensor unit 414 (step S91). Next, the sensor controller 406 determines whether or not the indicator has been detected by the sensor unit 414 (step S92). When it is determined that the indicator has been detected, as described above, for example, the indicator at a cycle of 7.5 msec. A local scan at a position near the detection position is executed (step S93).
  • the sensor controller 406 determines the position of the indicator detected by the sensor unit 414 from the proximity area (in this example, the sensor) of the own terminal and another mobile phone terminal. It is determined whether or not the left and right ends of the instruction input surface of the unit 414 (step S94). When it is determined in step S94 that the position of the indicator is not in the proximity area between the own terminal and another mobile phone terminal, the sensor controller 406 returns the process to step S93, and repeats the processes after step S93. .
  • step S94 when it is determined that the position of the indicator is a proximity area between the terminal and another mobile phone terminal, the sensor controller 406 displays notification information that the indicator is present in the proximity area, The control unit 401 is requested to include the proximity information and transmit it to another mobile phone terminal (step S95).
  • step S96 determines whether or not the indicator can no longer be detected in the sensor unit 414. If it is determined that the indicator cannot be detected, the process returns to step S93. The processing after step S93 is repeated. If it is determined in step S96 that the indicator cannot be detected, the sensor controller 406 can acquire notification information indicating that the indicator exists in the proximity area from the proximity information received from another mobile phone terminal. It is determined whether or not (step S97). In addition, when it is determined in step S92 that the indicator is not detected by the sensor unit 414, the sensor controller 406 causes the process to proceed to step S97.
  • step S97 If it is determined in step S97 that notification information indicating that the indicator exists in the proximity area has not been acquired from another mobile phone terminal, the sensor controller 406 returns the process to step S91, and this step S91. The subsequent processing is repeated. If it is determined in step S97 that notification information indicating that the indicator is present in the proximity area has been acquired from another mobile phone terminal, the sensor controller 406 determines that the sensor unit of the terminal itself is based on the notification information. For 414, a proximity area scan (in this example, scanning of the loop coils at the left and right ends of the instruction input surface of the sensor unit 414) is executed (step S98). And the sensor controller 406 returns a process to step S92, and repeats the process after this step S92.
  • a proximity area scan in this example, scanning of the loop coils at the left and right ends of the instruction input surface of the sensor unit 41
  • the present invention is applied to an application for copying or moving an object.
  • an application to which the present invention can be applied is not limited to the above example. Yes.
  • the present invention can be applied when an operation involving movement between a plurality of screens by an indicator is assumed.
  • the present invention considers the movement of the indicator between three or more electronic devices. In this case, the same can be applied.
  • the notification information when the sensor controller 406 determines that the notification information indicating that the indicator exists in the proximity area has been acquired, the notification information Based on the above, the proximity area scan and the all scan may be executed in a time division manner for the sensor unit 414 of the terminal itself.
  • the sensor controller is one common to a plurality of sensor units, but a sensor controller is provided for each sensor unit. Also good. In that case, as in the third embodiment, the position detection information of the indicator detected by the other sensor controllers may be transmitted and received between the sensor controllers.
  • the sensor controller 300A is provided for the sensor unit SA, and the sensor controller 300B is provided for the sensor unit SB.
  • the sensor controller 300A and the sensor controller 300B are also connected, and the position detection output of the indicator detected by the sensor controller 300A is supplied to the sensor controller 300B, and the instruction detected by the sensor controller 300B.
  • the body position detection output is supplied to the sensor controller 300A.
  • sensor controller 300A and 300B should just be comprised similarly to the sensor controller 406 of 3rd Embodiment mentioned above.
  • the sensor unit is configured as an electromagnetic induction type sensor unit, but the present invention is not applied only to the electromagnetic induction type sensor unit, and other types of sensor units, For example, it is needless to say that the present invention can also be applied to a capacitive sensor unit.
  • FIG. 20 shows a configuration example when a capacitive sensor unit is used as the sensor unit in the first embodiment.
  • an electrostatic capacity type display corresponding sensor unit 50 is provided, and instead of the key corresponding sensor unit 16, an electrostatic capacity type key corresponding sensor unit 60. Is provided.
  • the display-compatible sensor unit 50 is configured as a cross-point capacitive sensor, and is configured by forming a transparent electrode group 52 on one surface of the transparent substrate 51.
  • the transparent electrode group 52 includes a plurality of transparent electrodes 53 arranged in the Y-axis direction and a plurality of transparent electrodes 54 arranged in the X-axis direction orthogonal to the Y-axis direction.
  • the key corresponding sensor unit 60 includes a first sensor unit 60A including a plurality of transparent electrodes 61A arranged in the X-axis direction and a plurality of transparent electrodes 62A arranged in the Y-axis direction, and an X-axis.
  • the first sensor section 60B includes a plurality of transparent electrodes 61B arranged in the direction and a plurality of transparent electrodes 62B arranged in the Y-axis direction.
  • the sensor controller 500 includes a transmission signal generation circuit 501, a transmission electrode selection circuit 502, a reception electrode selection circuit 503, a reception signal processing circuit 504, and a control circuit 505.
  • the transmission signal generation circuit 501 supplies a predetermined transmission signal to the transmission electrode selection circuit 502 at a predetermined timing according to the control of the control circuit 505.
  • the transmission electrode selection circuit 502 selects the transparent electrode 54 of the display corresponding sensor unit 50 and the transparent electrode 62A or the transparent electrode 62B of the key corresponding sensor unit 60 according to the selection control of the control circuit 505.
  • a transmission signal is supplied from the transmission signal generation circuit 501 to the transparent electrode 54 or the transparent electrodes 62A and 62B selected by the transmission electrode selection circuit 502.
  • the receiving electrode selection circuit 503 selects the transparent electrode 53 of the display corresponding sensor unit 50 and the transparent electrodes 61A and 61B of the key corresponding sensor unit 60 according to the control of the control circuit 505, and selects the selected transparent electrode 53 or Received signals from the transparent electrodes 61 ⁇ / b> A and 61 ⁇ / b> B are supplied to the received signal processing circuit 504.
  • the reception signal processing circuit 504 processes the reception signal based on the control by the control circuit 505, and an indicator such as a finger or a position indicator indicates a position on the display corresponding sensor unit 50 or the key corresponding sensor unit 60. A signal change caused by this is detected by the transparent electrode 53 or the transparent electrodes 61A and 61B, and the detection output is supplied to the control circuit 505.
  • the control circuit 505 determines from the detection output of the reception signal processing circuit 504 the transparent electrode 53 or the transparent electrodes 61A and 61B in which the signal change has occurred, and the transparent electrode 54 or the transparent electrode 62A or the like to which the transmission signal is supplied at that time.
  • 62B is used to generate a coordinate output that is a designated position detection signal corresponding to a position designated by a finger or a pointer such as a position indicator.
  • the control circuit 505 controls the display corresponding sensor unit 50 so as to perform all scan, local scan, and further proximity area scan in the same manner as in the first embodiment.
  • the sensor units SA and SB of the second embodiment and the sensor unit 414 of the third embodiment are also configured as a capacitance type sensor unit and include a sensor controller as shown in FIG. It goes without saying that it may be possible to do so.
  • the display corresponding sensor unit 13 and the key corresponding sensor unit 16 both use the same type of detection type sensor as the electromagnetic induction type sensor unit.
  • 13 and the key-corresponding sensor unit 16 may be configured as sensor units having different detection methods.
  • the display-corresponding sensor unit 13 may be a capacitive sensor unit
  • the key-corresponding sensor unit 16 may be configured as an electromagnetic induction sensor unit, or vice versa.
  • the display-compatible sensor unit 13 for example, an electromagnetic induction type sensor unit is provided on the lower side of the display screen 12, and an electrostatic capacity type sensor unit is provided on the upper side of the display screen 12.
  • the sensor units of different detection methods may be provided in a superimposed manner.
  • the key corresponding sensor unit 16 can be configured similarly.
  • the display-compatible sensor unit 13 and the key-compatible sensor unit 16 may be configured such that sensor units with different detection methods are overlapped, or only one of them is overlapped with a sensor unit with a different detection method. It is good also as a structure to provide.
  • the sensor unit SA and the sensor unit SB may be configured as sensor units having different detection methods.
  • the structure which provides the sensor part of a different detection system as a superimposition as each of sensor part SA and sensor part SB, or as one of sensor part SA and sensor part SB may be sufficient.
  • the sensor units 42A and 42B of the two mobile phone terminals 40A and 40B in the third embodiment may be configured as sensor units having different detection methods.
  • the sensor unit 42A and the sensor unit 42B, or one of the sensor unit 42A and the sensor unit 42B, a sensor unit with a different detection method may be provided in an overlapping manner.

Abstract

 複数個のセンサ部を近接して配置し、それら複数個のセンサ部の間で指示体を移動させた場合の問題を良好に解決することができる電子機器を提供する。 指示体の指示位置を検出するための第1の指示入力面を備える第1のセンサ部と、第1のセンサ部と同種の検出方式で前記指示体を検出するための第2の指示入力面を備え、第1のセンサ部の第1の指示入力面の面方向に沿った方向に近接して第2の指示入力面が配置された第2のセンサ部とを備える。指示体が第2のセンサ部で検出されたときに、第1のセンサ部の第1の指示入力面における指示体の指示位置を検出するためのスキャン動作を制御する制御手段を設ける。

Description

電子機器
 この発明は、指示体のセンサ部を備える電子機器に関する。
 電子機器に搭載される入力装置として、ペン型の位置指示器や指などを指示体として用いて入力操作が行えるセンサ部を用いる例が多くなっている。これは、この種のセンサ部が透明基板に透明導体を施すことで構成できるため、電子機器が表示画面を備える場合に、その表示画面にセンサ部を重畳して配置することができて、表示画像の周辺に入力装置のスペースを特に必要としないために、電子機器を小型に構成することができることが、その一因となっている。
 ところで、センサ部においては、透明基板に複数配置されている透明導体を順々にスキャンして、指示体から送信される信号や、センサ部から送信された信号が指示体を介して戻ってくる信号が検出される透明導体を検索したり、指示体により指示されたことに基づいて静電容量が変化する透明導体を検索したりすることで、指示体の位置を、信号が検出された、あるいは、静電容量の変化が検出された、その透明導体の位置に対応して検出するようにする。
 この場合に、スキャンすべき透明導体数が多い場合には、その全てを常にスキャンするようにした場合には、スキャン時間が長くなり、指示体の検出スピードが低下する。そのため、センサ部において、指示体を高速に移動させた場合、指示体の検出スピードがその移動速度に追い付かなくなって、指示体を移動に追従して検出することができないという追従性の低下が生じる。このため、例えば、ペイントブラシなどのドローイングソフトにおいて、指示体のスキャン結果を表示したときに指示体の動きが粗く表現されてしまう。
 そこで、従来から、センサ部において指示体の位置を検出したときには、その検出した位置の周辺のみの透明導体をスキャンするローカルスキャン(部分スキャン)をすることで、センサ部で透明導体の全体をスキャン(以下、これをオールスキャン(全体スキャン)と称する)することによる指示体の高速移動に対する追従性の低下を補う方法が提案されている(例えば特許文献1(特開2002-297302号公報)や特許文献2(特開2013-168121号公報)等参照)。
特開2002-297302号公報 特開2013-168121号公報
 ところで、例えば図21(A)に示すように、近年、携帯電話端末などの携帯機器1として、表示画面2に重畳されて配置されているセンサ部(図示は省略)で構成されるメイン指示入力部3以外に、表示画面2の周辺部に、例えば釦キーの機能を備える周辺指示入力部4A,4Bなどを設けたものがある。
 この場合に、メイン指示入力部3で検出される指示体がペン型の位置指示器である場合、周辺指示入力部4A,4Bが機械式の押釦キーで構成されていると、指で押釦キーからなる周辺指示入力部4Aまたは4Bを操作した後に、ペン型の位置指示器に持ち替えて表示画面2に重畳されているセンサ部からなるメイン指示入力部3を操作したり、片方の手で押釦キーからなる周辺指示入力部4Aまたは4Bを操作すると共に、もう片方の手でペン型の位置指示器を把持して、メイン指示入力部3を操作したりするというような面倒な操作が必要となる。
 そこで、周辺指示入力部4A,4Bの釦キーも、メイン指示入力部3と同じ指示体検出方式のセンサ部で構成することが従来から行われている。その場合、従来、一般的には、図21(B)に示すように、メイン指示入力部3を構成するセンサ部5を、周辺指示入力部4A,4Bの領域においても検出することができるように大型して、広い検出領域を備えるものとして構成し、かつ、表示領域2に対応する領域2´(図21(B)の点線参照)をメイン指示入力部3の領域として指示体を検出するようにすると共に、周辺指示入力部4A,4Bに対応する領域4A´,4B´(図21(B)の点線参照)を、釦キー操作の検出領域として指示体を検出するようにしている。
 なお、図21(B)の例のセンサ部5は、電磁誘導方式のセンサ部であって、第1の方向(例えばX軸方向)に複数個のループコイルが配列されて構成されるループコイル群5Xと、第1の方向と直交する第2の方向(Y軸方向)に複数個のループコイルが配列されて構成されるループコイル群5Yとからなる。
 このような構成によれば、片手で携帯機器を持って、他方の片手で例えばペン型の位置指示器を保持し、周辺指示入力部4A,4B及び表示画面2に対応するメイン指示入力部3に対して指示入力操作をすることができて便利である。
 ところが、このようにセンサ部5を、メイン指示入力部3と、周辺指示入力部4A,4Bとを含むような検出領域を備えるものとして構成すると、構造的に大きな面積を有するセンサ部5が必要となり、近年の携帯機器の小型化や、表示画面の周辺のいわゆる額縁の狭化の要求に答えられなくなってしまうという問題がある。
 そこで、表示画面2に対応するメイン指示入力部3の領域を指示入力領域とするセンサ部と、周辺指示入力部4A,4Bのそれぞれの領域を指示入力領域とするセンサ部とを、それぞれ別のセンサ部で構成することが考えられる。そのようにすれば、釦キーの機能が得られるようにする周辺指示入力部4A,4Bのセンサ部を小さくすることができるので、上述のような携帯機器の大型化等の問題を軽減することができる。
 しかしながら、そのように、センサ部を複数個にした場合には、別の問題が生じる。すなわち、位置指示器が周辺指示入力部4A,4Bに位置しているときには、メイン指示入力部3では、位置指示器を検出していないので、センサ部5では、ループコイル群15X及び15Yの全てのループコイルを順次にスキャンするオールキャンの状態となっており、指示体の検出スピードは低下している状態にある。このため、位置指示器を周辺指示入力部4A,4Bの位置からメイン指示入力部3に移動させたときに、その位置指示器の移動が高速であると、メイン指示入力部3の領域の周部で指示体を検出できずに、指示体を見失ってしまって、メイン指示入力部3での指示体の検出に時間がかかる恐れがある。
 また、メイン指示入力部3の領域の例えば周辺指示入力部4A,4Bの近傍に位置指示器が位置しているときにも、周辺指示入力部4A,4Bにおいて、センサ部が常に指示体の検出のためのスキャン動作を行っていると、使用者が誤って不用意に位置指示器を周辺指示入力部4A,4Bにタッチしてしまった時にも、その位置指示器を周辺指示入力部4A,4Bが検出してしまって、携帯機器が当該検出結果に対応した動作を実行してしまう恐れがある。
 この発明は、以上の問題点を解決することができるようにしたセンサ部及びセンサ部における指示体による指示位置を検出する位置検出回路を備える電子機器を提供することを目的とする。
 上記の課題を解決するために、請求項1の発明は、
 指示体の指示位置を検出するための第1の指示入力面を備える第1のセンサ部と、
 前記指示体を検出するための第2の指示入力面を備え、前記第1のセンサ部の前記第1の指示入力面の面方向に沿った方向に近接して前記第2の指示入力面が配置された第2のセンサ部と、
 前記指示体が前記第2のセンサ部で検出されたときに、前記第1のセンサ部の前記第1の指示入力面における前記指示体の指示位置を検出するためのスキャン動作を制御する制御手段と、
 を備えることを特徴とする電子機器を提供する。
 請求項1の発明においては、第1のセンサ部と第2のセンサ部が、互いの第2の指示入力面と第2の指示入力面とが近接して配置されている。第2のセンサ部で指示体が検出されると、第1のセンサ部における第1の指示入力面における指示体の指示位置を検出するためのスキャン動作が制御される。
 例えば第2のセンサ部で指示体が検出されたとき、制御手段は、第1のセンサ部におけるスキャン動作を休止するように制御する。これにより、第2のセンサ部で検出されている指示体を、使用者が誤って第1のセンサ部に移動させたとしても、当該第1のセンサ部では、その指示体の検出出力は得られないので、誤動作を防止することができる。
 また、第2のセンサ部で指示体が検出されたとき、制御手段は、第1のセンサ部の第1の指示入力部において、オールスキャン(全スキャン)ではなく、第2のセンサ部との近接エリアにおいて、ローカルスキャン(部分スキャン)動作をするように制御する。
 これにより、指示体が第2のセンサ部から第1のセンサ部に移動したときにも、追従性良く、指示体を第1のセンサ部で検出することができるようになる。
 なお、第2のセンサ部で指示体が検出されたとき、第1のセンサ部の第1の指示入力部の、第2のセンサ部との近接エリアにおいて、ローカルスキャン(部分スキャン)と全スキャンとを時分割で行うようにしてもよい。
 この発明によれば、第2のセンサ部で指示体が検出されると、第1のセンサ部における第1の指示入力面における指示体の指示位置を検出するためのスキャン動作が制御されるように構成されているので、センサ部の複数個を近接して配置した場合の問題を、良好に解決することができる。
この発明による電子機器の第1の実施形態の構成例の概要を説明するための図である。 この発明による電子機器の第1の実施形態の要部の概要を説明するための図である。 この発明による電子機器の第1の実施形態の要部の構成例を示す図である。 この発明による電子機器の第1の実施形態の要部の処理動作例を説明するためのフローチャートを示す図である。 この発明による電子機器の第1の実施形態の要部の処理動作例を説明するためのタイミングチャートを示す図である。 この発明による電子機器の第1の実施形態の要部の処理動作例を説明するためのタイミングチャートを示す図である。 この発明による電子機器の第2の実施形態の構成例の概要を説明するための図である。 この発明による電子機器の第2の実施形態の要部の概要を説明するための図である。 この発明による電子機器の第2の実施形態の要部の処理動作例を説明するためのフローチャートの一部を示す図である。 この発明による電子機器の第2の実施形態の要部の処理動作例を説明するためのフローチャートの一部を示す図である。 この発明による電子機器の第3の実施形態の構成例の概要を説明するための図である。 この発明による電子機器の第3の実施形態の構成例を示すブロック図である。 この発明による電子機器の第3の実施形態の要部の概要を説明するための図である。 この発明による電子機器の第3の実施形態の要部の処理動作例を説明するためのフローチャートの一部を示す図である。 この発明による電子機器の第3の実施形態の要部の処理動作例を説明するためのフローチャートの一部を示す図である。 この発明による電子機器の第3の実施形態の要部の処理動作例を説明するためのフローチャートの一部を示す図である。 この発明による電子機器の第3の実施形態の要部の処理動作例を説明するためのフローチャートを示す図である。 この発明による電子機器の第3の実施形態の要部の処理動作例を説明するためのフローチャートを示す図である。 この発明による電子機器の第1の実施形態の他の構成例の要部の概要を説明するための図である。 この発明による電子機器の第1の実施形態の他の構成例の要部のブロック図である。 従来の電子機器の構成例を説明するための図である。
 以下、この発明による電子機器の幾つかの実施形態を、図を参照しながら説明する。
 [第1の実施形態;図1~図6]
 図1(A)は、この発明の第1の実施形態の電子機器10の外観の例を示すための図であり、図1(B)は、この第1の実施形態の電子機器10に設けられるセンサ部の構成例を示す図である。
 この例の電子機器10は、いわゆるスマートフォンと呼ばれる高機能携帯電話端末であって、薄型扁平の略直方体形状の筐体11の一面側に、例えばLCD(Liquid Crystal Display;液晶ディスプレイ)からなる表示デバイスの表示画面12が、視認可能な状態となるように設けられている。この表示画面12の下には、ディスプレイ対応センサ部13が重畳されて配設されており、その指示入力面13Aはディスプレイ画面12の全面とほぼ同じ領域面積を備えている。なお、ディスプレイ対応センサ部13の指示入力面13Aの全域で、指示体の検出が可能であり、したがって、指示入力面13Aの領域は、ディスプレイ対応センサ部13の指示体検出領域となる。
 ディスプレイ対応センサ部13は、この例では、電磁誘導方式のセンサ部の構成とされており、図1(B)に示すように、指示入力面13Aの全域をカバーするように、第1の方向(筐体11の長手方向;X軸方向)に配列されるループコイル群15Xと、第1の方向と直交する第2の方向(Y軸方向)に配列されるループコイル群15Yとを備える。
 図1(B)に示すように、ループコイル群15Xは、この例では、X軸方向に配列されるn(nは2以上の整数、例えば40)個のループコイルX1,X2,・・・,Xnからなる。また、ループコイル群15Yは、この例では、Y軸方向に配列されるm(mは2以上の整数、例えば20)個のループコイルY1,Y2,・・・,Ymからなる。なお、図1(B)において、実線12´で囲んで示す矩形領域は、表示画面12の領域である。
 ディスプレイ対応センサ部13においては、複数個のループコイルX1~Xn及びY1~Ymが基板上に形成され、表示画面12の下に配置されている。
 また、図1(A)に示すように、筐体11の長手方向(X軸方向)の一側の表示画面12とは別領域には、表示画面12と近接して、キー対応指示入力領域14A,14Bが設けられている。筐体11の、このキー対応指示入力領域14A,14Bに対応する部分には、図1(B)に示すように、ディスプレイ対応センサ部13と同じ電磁誘導方式のキー対応センサ部16が設けられている。このキー対応センサ部16は、キー対応指示入力領域14A,14Bのそれぞれに対応して、基板上にループコイル16A,16Bが形成されて構成されている。
 この第1の実施形態の電子機器10においては、図2に示すように、ディスプレイ対応センサ部13と、キー対応センサ部16とは、センサコントローラ100に対して接続されている。このセンサコントローラ100は、電子機器10の制御回路を構成している。
 センサコントローラ100は、ディスプレイ対応センサ部13のループコイル群15X及び15Yの複数個のループコイルX1~Xn及びY1~Ymについてのスキャン動作を制御すると共に、キー対応センサ部16の2個のループコイル16A,16Bについてのスキャン動作を制御する。
 そして、センサコントローラ100は、ディスプレイ対応センサ部13でのスキャン結果から、指示入力面(指示入力領域)13A上における、指示体、この例では、電磁誘導方式に対応するペン型の位置指示器20による指示位置の検出処理を行うと共に、キー対応センサ部16での2個のループコイル16A,16Bについてのスキャン結果から、位置指示器20をいずれかのキー対応指示入力領域14A,14Bで検出しているか否かの検出処理を行う。
 そして、センサコントローラ100は、表示画面12に対応する指示入力面13A及びキー対応指示入力領域14A,14Bのいずれにおいても位置指示器20を検出していないときには、ディスプレイ対応センサ部13に対しては、ディスプレイ対応センサ部13の全てのループコイルX1~Xn及びY1~Ymを、第1の速度、例えば125msecの時間間隔で、順次にスキャンするオールスキャンを行い、キー対応センサ部16に対しては、ループコイル16A,16Bを、オールスキャン時の第1の速度、この例では125msecの時間間隔で、交互にスキャンする。
 また、センサコントローラ100は、指示入力面13Aにおいて位置指示器20を検出したときには、ディスプレイ対応センサ部13に対しては、位置指示器20の検出位置近傍の複数個のループコイルのみを、第1の速度よりも高速の第2の速度、例えば7.5msecごとに、順次にスキャンするローカルスキャンを行い、一方、キー対応センサ部16に対しては、この例ではスキャンを休止する。
 ディスプレイ対応センサ部13に対するローカルスキャンにおいては、例えば、位置指示器20がループコイルXi及びループコイルYj(i及びjは整数)の交点位置で検出された時には、ループコイルXiを中心とした複数個、例えば3本のループコイルXi-1,Xi,Xi+1と、ループコイルYjを中心とした複数個、例えば3本のループコイルYj-1,Yj,Yj+1を、順次にスキャンするようにする。
 そして、センサコントローラ100は、キー対応指示入力領域14A,14Bのいずれかで位置指示器20を検出したときには、キー対応センサ部16に対しては、ループコイル16A,16Bを、前記ローカルスキャンの第2の速度、この例では7.5msecの時間間隔で、交互にスキャンすると共に、ディスプレイ対応センサ部13に対しては、オールスキャンではなく、キー対応センサ部16に近接するディスプレイ対応センサ部13の周縁部のエリアのループコイルのみについて、第2の速度によるローカルスキャン(以下、この時のスキャンを近接エリアスキャンという)を行う。
 この第1の実施形態では、キー対応センサ部16は、ディスプレイ対応センサ部13のX軸方向に近接して配置されているので、ディスプレイ対応センサ部13では、X軸方向に配列されているループコイル群15Xのうちの、キー対応センサ部16に近接している1または複数個のループコイル、この例では2本のループコイルX1及びX2について近接エリアスキャンを行う。
 このような近接エリアスキャンを行うようにすれば、位置指示器20をキー対応センサ部16から、ディスプレイ対応センサ部13に高速で移動しても、位置指示器20をディスプレイ対応センサ部13において、追従性良く検出することができる。
 この場合に、この例では、キー対応センサ部16で検出されている位置指示器20が、ディスプレイ対応センサ部13にX軸方向に沿って移動してくるのを検出することができればよいので、X軸方向に配列されていて、キー対応センサ部16に近接しているループコイルX1,X2のみをスキャンするだけで十分であり、Y軸方向に配列されているループコイル群15Yの内のループコイルをスキャンする必要はない。
 図3は、図2の各部の詳細構成例、特に、センサコントローラ100からなる制御回路の部分の詳細構成例である。図3の例においては、この例の電磁誘導方式のセンサ部と共に使用するペン型の位置指示器20の回路構成も示している。すなわち、位置指示器20は、図3に示すように、コイル20Lと、このコイル20Lに並列に接続されるコンデンサ20Cとから構成される共振回路を内蔵している。
 前述したように、ディスプレイ対応センサ部13においては、X軸方向ループコイル群15Xと、Y軸方向ループコイル群15Yとが、基板の表裏に形成されている。X軸方向ループコイル群15X及びY軸方向ループコイル群15Yのそれぞれを構成する複数個ループコイルX1~Xn及びループコイルY1~Ymは、図1(B)にも示したように、互いに重畳されて配置されている。
 コイルループ群15Xを構成する複数個のループコイルX1~Xnは、位置指示器20を検出するための検出領域のX軸方向に、等間隔に並んで順次重なり合うように配置されている。また、ループコイル群15Yを構成する複数個のループコイルY1~Ymもまた、検出領域のY軸方向に、等間隔に並んで順次重なり合うように配置されている。
 また、キー対応センサ部16のループコイル16A及び16Bのそれぞれは、例えば2ターンの矩形のループコイルとされている。
 センサコントローラ100は、ディスプレイ対応センサ部13用の選択回路101D及送受信切替スイッチ回路102Dと、キー対応センサ部16用の選択回路101K及び送受信切替スイッチ回路102Kと、ディスプレイ対応センサ部13及びキー対応センサ部16に共用の送信信号発生回路110及び受信信号処理回路120と、共用の送信信号発生回路110及び受信信号処理回路120をディスプレイ対応センサ部13とキー対応センサ部16とで切り替えるためのセンサ切替スイッチ回路103及び104と、処理制御部105と、を備えている。処理制御部105は、マイクロコンピュータにより構成されている。
 選択回路101Dは、ディスプレイ対応センサ部13のX軸方向ループコイル群15X及びY軸方向ループコイル群15Yに接続されている。この選択回路101Dは、ディスプレイ対応センサ部13のループコイル群15X,15Yのうちの1本のループコイルを、処理制御部110からの選択制御信号に従って順次選択する。そして、選択回路101Dで選択された1本のループコイルは、送受信切替スイッチ回路102Dの可動端子に接続される。
 選択回路101Kは、キー対応センサ部16のループコイル16A及び16Bに接続されており、処理制御部110からの選択制御信号に従ってそのループコイル16A及び16Bのいずれか一方を選択する。そして、選択回路101Kで選択された1本のループコイルは、送受信切替スイッチ回路102Kの可動端子に接続される。
 処理制御部105は、選択回路101D及び選択回路101Kにおけるループコイルの選択の制御をすると共に、その選択の速度を制御することにより、前述したオールスキャン及びローカルスキャン、さらに近接エリアスキャンを実行するようにする。
 処理制御部105は、後述するようにして、ディスプレイ対応センサ部13における位置指示器20の指示位置の検出処理を行うと共に、キー対応センサ部16における位置指示器20の検出処理を行うようにする。処理制御部105は、これらのディスプレイ対応センサ部13における位置指示器20の指示位置の検出処理結果及びキー対応センサ部16における位置指示器20の検出処理に基づいて、選択回路101D,101Kに供給する選択制御信号を生成して、ディスプレイ対応センサ部13及びキー対応センサ部16に対するスキャン動作を制御する。
 送受信切替スイッチ回路102D及び102Kは、ディスプレイ対応センサ部13及びキー対応センサ部16に対するスキャン時の信号の送受信の切り替え用である。送受信切替スイッチ回路102D及び102Kは、処理制御部105の制御により、選択回路101D及び101Kによって選択されたループコイルが接続される接続先(送信側端子T、受信側端子R)を、所定時間毎に切り替え、送信と受信とを時分割で切り替えられる。
 すなわち、処理制御部105は、切替スイッチ回路102Dを、ディスプレイ対応センサ部13へ送信信号を供給するときには端子T側に、ディスプレイ対応センサ部13から受信信号を得るときには端子R側に、それぞれ切り替えられる。
 また、切替スイッチ回路102Kは、処理制御部105の制御により、キー対応センサ部16へ送信信号を供給するときには端子T側に、キー対応センサ部16から受信信号を得るときには端子R側に、それぞれ切り替えられる。
 センサ切替スイッチ回路103及び104は、処理制御部105により、ディスプレイ対応センサ部13に対するスキャンを実行するときには、端子D側に切り替えられ、キー対応センサ部16に対するスキャンを実行するときには、端子K側に切り替えられる。
 センサ切替スイッチ回路103の可動端子は送信信号発生回路110の出力端に接続されると共に、端子D側は、送受信切替スイッチ回路102Dの送信側端子T側に接続され、端子K側は、送受信切替スイッチ回路102Kの送信側端子T側に接続される。また、センサ切替スイッチ回路104の可動端子は受信信号処理回路120の入力端に接続されると共に、端子D側は、送受信切替スイッチ回路102Dの端子R側に接続され、端子K側は、送受信切替スイッチ回路102Kの受信側端子R側に接続される。
 送信信号発生回路110は、所定の周波数f0の交流信号を発生する発振器111と、電流ドライバ112とからなる。送信信号発生回路110の発振器111から発生した周波数f0の交流信号は、電流ドライバ112に供給されて電流に変換された後に、切替スイッチ回路103の可動端子に供給される。
 受信信号処理回路120は、受信アンプ121、検波回路122、ローパスフィルタ123、サンプルホールド回路124、A/D(Analog to Digital)変換回路125を備えている。センサ切替スイッチ回路104の可動端子は、受信信号処理回路120の受信アンプ121の入力端に接続されている。
 以上のような構成において、処理制御部105は、ディスプレイ対応センサ部13のスキャン時には、センサ切替スイッチ回路103及び104を、端子D側に切り替える。このときには、送信信号発生回路110の出力端は、センサ切替スイッチ回路103を通じて、送受信切替スイッチ回路102Dの送信側端子Tに供給され、また、送受信切替スイッチ回路102Dの受信側端子Rがセンサ切替スイッチ回路104を通じて受信信号処理回路120の入力端に接続される。
 したがって、処理制御部105により、送受信切替スイッチ回路102Dが送信側端子Tに接続されているときには、発振器111からの周波数f0の交流信号が、電流ドライバ103、センサ切替スイッチ回路103及び送受信切替スイッチ回路102Dを通じて選択回路101Dへ送出される。これにより、この送信時には、送信信号発生回路110からの交流信号が、選択回路101Dで選択されているループコイルに供給される。
 そして、処理制御部105により、送受信切替スイッチ回路102Dが受信側端子Rに切り替えられると、選択回路101Dで選択されたループコイルは、選択回路101D及び送受信切替スイッチ回路102Dの受信側端子Rを介して、受信信号処理回路120の受信アンプ121の入力端に接続される。
 受信アンプ121で増幅された信号は検波回路122へ供給されて、検波される。検波回路122によって検波された信号は、低域フィルタ123及びサンプルホールド回路124を介してA/D変換回路125に供給される。A/D変換回路125では、アナログ信号をディジタル信号に変換し、処理制御部105に供給する。
 処理制御部105は、この時、ディスプレイ対応センサ部13のスキャンのための制御及び位置検出のため制御を行う。すなわち、処理制御部105は、選択回路101Dにおけるループコイルの選択制御、送受信切替スイッチ回路102Dでの送受信切り替え制御、サンプルホールド回路124のタイミングなどを制御する。
 処理制御部105は、送受信切替スイッチ回路102Dを送信側端子Tに接続するように切り替えることにより、X軸方向ループコイル群15XあるいはY軸方向ループコイル群15Yのうち、選択回路101Dで選択されているループコイルを通電制御して電磁波を送出させる。このとき、ディスプレイ対応センサ部13上で位置指示器としての位置指示器20により位置指示されているときには、位置指示器20の共振回路は、このループコイルから送出された電磁波を受けて、エネルギーを蓄える。
 次に、処理制御部105が、送受信切替スイッチ回路102Dを受信側端子Rに接続するように切り替えると、X軸方向ループコイル群15X及びY軸方向ループコイル群15Yの各ループコイルには、位置指示器20がディスプレイ対応センサ部13上で位置指示しているときには、当該位置指示器20から送信される電磁波によって誘導電圧が発生する。処理制御部105は、この各ループコイルに発生した誘導電圧の電圧値のレベルに基づいて、ディスプレイ対応センサ部13の指示入力領域における、位置指示器20による指示位置のX軸方向及びY軸方向の座標値を算出する。なお、位置指示器20がディスプレイ対応センサ部13上で位置指示していないときには、受信時には、位置指示器20からの送信信号はループコイルには送られていないので、選択回路101Dで選択されているループコイルからは上記の誘導電圧は得られず、処理制御部105は、位置指示器20を検出していないと判別するようにする。
 次に、処理制御部105は、キー対応センサ部16のスキャン時には、センサ切替スイッチ回路103及び104を、端子K側に切り替える。したがって、送信信号発生回路110の出力端は、センサ切替スイッチ回路103を通じて、送受信切替スイッチ回路102Kの送信側端子Tに供給され、また、送受信切替スイッチ回路102Kの受信側端子Rがセンサ切替スイッチ回路104を通じて受信信号処理回路120の入力端に接続される。
 そして、この時には、処理制御部105は、選択回路101Kで2個のループコイル16A,16Bの切り替えを制御すると共に、送受信切替スイッチ回路102Kを切り替え制御することで、ディスプレイ対応センサ部13の時と同様にして、位置指示器20を検出したか否か、検出したときには、2個のキー対応指示入力領域14A,14Bのいずれで位置指示器20を検出したかを判定するようにする。
 以上のようにして、第1の実施形態では、処理制御部105は、ディスプレイ対応センサ部13と、キー対応センサ部16とについての位置指示器20による指示位置の検出を行うようにするが、この検出を行うに当たって、上述したように、互いに近接して配置されているディスプレイ対応センサ部13とキー対応センサ部16とにおけるスキャン動作を制御することで、位置指示器20の、異なるセンサ部への移動に伴う遅れという問題を回避するようにしている。
 この第1の実施形態の電子機器10の処理制御部105が行うスキャン制御動作の流れの一例を、図4のフローチャートを参照しながら説明する。
 処理制御部105は、まず、指示体としての位置指示器20が、ディスプレイ対応センサ部13及びキー対応センサ部16のいずれによっても検出されていない状態として、ディスプレイ対応センサ部13についてオールスキャンを行い、キー対応センサ部16についてオールスキャンの速度によるスキャンを行う(ステップS1)。
 このステップS1におけるスキャン動作の例を図5(A)及び(B)に示す。すなわち、処理制御部105は、例えば125msecごとに、ディスプレイ対応センサ部13の全ループコイル15X,15Yのスキャン(オールスキャン)を行うと共に、キー対応センサ部16の2個のループコイル16A,16Bのスキャンを行う。
 この場合に、図5(A)において、「All Scan」の期間は、ディスプレイ対応センサ部13のオールスキャンを行う期間であり、処理制御部105は、この期間に、図5(B)に示すように、X軸方向ループコイル群15Xの全ループコイルX1~X40を順次にスキャン(前述した送受信及び座標検出処理)した後、Y軸方向ループコイル群15Yの全ループコイルY1~Y20を順次にスキャンする。そして、この「All Scan」の期間の直後の「Key Scan」の期間においては、処理制御部105は、図5(B)に示すように、キー対応センサ部16の2個のループコイル16A,16Bをスキャンする。ステップS1においては、この「All Scan」の期間及び「Key Scan」の期間を、125msec毎に繰り返すものである。
 次に、処理制御部105は、ステップS1のスキャンにおいて、ディスプレイ対応センサ部13で指示体の例としての位置指示器20を検出したか否か判別する(ステップS2)。このステップS2で、ディスプレイ対応センサ部13でペンを検出したと判別したときには、処理制御部105は、ディスプレイ対応センサ部13については、検出した位置指示器20による指示位置の座標の近傍のループコイルのみをスキャンするローカルスキャンを行い、キー対応センサ部16のスキャンは休止する(ステップS3)。
 このステップS3におけるローカルスキャンの動作例を、図5(C)及び図5(D)に示す。すなわち、処理制御部105は、ディスプレイ対応センサ部13についてのみ、オールスキャン時の速度よりも速い速度で、例えば7.5msec毎に、ローカルスキャン(図5(C)の「Local Scan」参照)を実行する。
 このローカルスキャンにおいては、処理制御部105は、前述したように、位置指示器20のディスプレイ対応センサ部13での座標位置が(Xi,Yj)であった場合には、その座標位置を中心としたX軸方向の及びY軸方向の3本ずつのループコイルXi-1,Xi,Xi+1及びYj-1,Yj,Yj+1(図5(D)参照)のみをスキャンするようにする。
 ステップS3の次には、処理制御部105は、位置指示器20が、ディスプレイ対応センサ部13で検出されない状態まで離れたか否か判別し(ステップS4)、離れていないと判別したときには、処理をステップS3に戻して、ローカルスキャンを継続する。ステップS4で、位置指示器20が、ディスプレイ対応センサ部13で検出されない状態まで離れたと判別したときには、処理制御部105は、処理をステップS1に戻し、このステップS1以降の処理を繰り返す。
 そして、ステップS2で、ディスプレイ対応センサ部13では位置指示器20を検出しなかったと判別したときには、処理制御部105は、キー対応センサ部16で位置指示器20を検出したか否か判別し(ステップS5)、キー対応センサ部16でも位置指示器20を検出しなかったと判別したときには、処理をステップS1に戻し、このステップS1以降の処理を繰り返す。
 また、ステップS5で、キー対応センサ部16で位置指示器20を検出したと判別したときには、処理制御部105は、ディスプレイ対応センサ部13については、ローカルスキャンの速度で、前述した近接エリアスキャンを行い、キー対応センサ部16についてローカルスキャンの速度によるスキャンを行う(ステップS6)。
 このステップS6におけるスキャン動作の例を図6(A)及び(B)に示す。すなわち、処理制御部105は、ローカルスキャンの速度である7.5msecごとに、図6(A)に示す「Key Scan´」の期間でキー対応センサ部16の2個のループコイル16A,16Bのスキャン(図6(B)参照)を行うと共に、ディスプレイ対応センサ部13については、図6(A)に示す「NR Scan」の期間に、キー対応センサ部16に近接する1または複数個のループコイル、この例では、2個のX軸方向のループコイルX1及びX2のみをスキャン(図6(B)参照)する近接エリアスキャンを行う。
 このステップS6の次には、処理制御部105は、ディスプレイ対応センサ部13で位置指示器20を検出したか否か判別する(ステップS7)。すなわち、位置指示器20がキー対応センサ部16からディスプレイ対応センサ部13に移動したか否か判別する。この時、ディスプレイ対応センサ部13では、近接エリアスキャンが行われているので、キー対応センサ部16からディスプレイ対応センサ部13への位置指示器20の移動は、それが高速であっても処理制御部105は、確実に検出することができる。
 ステップS7で、ディスプレイ対応センサ部13で位置指示器20を検出してはいないと判別したときには、処理制御部105は、位置指示器20がキー対応センサ部16から離れたか否か判別する(ステップS8)。そして、このステップS8で、位置指示器20がキー対応センサ部16から離れてはいないと判別したときには、処理制御部105は、処理をステップS6に戻し、このステップS6以降の処理を繰り返す。また、ステップS8で、位置指示器20がキー対応センサ部16から離れたと判別したときには、処理制御部105は、処理をステップS1に戻し、このステップS1以降の処理を繰り返す。
 また、ステップS7で、ディスプレイ対応センサ部13で位置指示器20を検出したと判別したときには、処理制御部105は、処理をステップS3に戻し、このステップS3以降の処理を繰り返す。
 [第1の実施形態の効果]
 以上説明したように、上述の第1の実施形態によれば、キー対応センサ部16で指示体を検出しているときには、ディスプレイ対応センサ部13では、キー対応センサ部16に近接するエリアのループコイルのみをローカルスキャン速度でスキャンする近接エリアスキャンを行うようにしたので、キー対応センサ部16から指示体としての位置指示器20をディスプレイ対応センサ部13に移動させるようにしたときに、その移動が高速であっても、追従性良く、指示体をディスプレイ対応センサ部13で検出することができる。
 また、指示体がディスプレイ対応センサ部13で検出したときには、キー対応センサ部16でのスキャンは休止するようにしたので、使用者が指示体をディスプレイ対応センサ部13上で操作しているときに、不注意などにより誤って、指示体をキー対応センサ部16の指示入力領域に位置させたとしても、その位置させる時間が短時間であれば、キー対応センサ部16で指示体は検出されないので、誤作動を防止することができる。
 [第1の実施形態の変形例]
 なお、上述の第1の実施形態においては、キー対応センサ部16で指示体を検出しているときには、ディスプレイ対応センサ部13では、キー対応センサ部16に近接するエリアのループコイルのみをローカルスキャン速度でスキャンする近接エリアスキャンを行うようにした。しかし、キー対応センサ部16で指示体を検出しているときには、ディスプレイ対応センサ部13では、キー対応センサ部16に近接するエリアのループコイルのみをローカルスキャン速度でスキャンする近接エリアスキャンと、オールスキャンとを時分割で実行するようにしてもよい。そして、近接エリアスキャンと、オールスキャンとを時分割で実行する場合に、近接エリアスキャンとオールスキャンとを交互に等しい頻度で行うようにしてもよいし、主として近接エリアスキャンを行うと共に、時々、オールスキャンを行うようにしてもよい。
 また、キー対応センサ部16におけるキー対応指示入力領域の数は、上述の例では2個としたが、1個でもよく、また、3個以上であっても良いことは言うまでもない。また、上述の例では、2個のキー対応指示入力領域14A,14Bに共通の1個のセンサ部16の構成としたが、2個のキー対応指示入力領域14A,14Bのそれぞれに対応する2個のセンサ部を設けるように構成してもよい。3個以上のキー対応指示入力領域を設ける場合にも同様である。
 なお、上述の実施形態では、指示体がディスプレイ対応センサ部13で検出されたときには、その検出位置に関係なく、キー対応センサ部16でのスキャンを休止するようにしたが、指示体がディスプレイ対応センサ部13のキー対応センサ部16との近接エリアにおいて検出されたときに、キー対応センサ部16でのスキャンを休止するようにしてもよい。
 また、ディスプレイ対応センサ部13からキー対応センサ部16に指示体を移動する場合を考慮したときには、キー対応センサ部16のスキャンを休止せずに、キー対応センサ部16ではオールスキャン速度でスキャンを行うようにしてもよい。
 また、ディスプレイ対応センサ部13での指示体のキー対応センサ部16の方向への移動を検出したときであって、指示体がディスプレイ対応センサ部13の指示入力領域のうちの、キー対応センサ部16との近接エリアで検出されたときに、休止しているキー対応センサ部16でのスキャン(オールスキャン速度またはローカルスキャン速度のどちらでもよい)を開始するようにしてもよい。
 [第2の実施形態]
 第2の実施形態は、電子機器が2個の表示画面を備えると共に、それぞれの表示画面の下側(裏側)に重畳して、センサ部が配設される場合である。
 図7は、この第2の実施形態の電子機器30の概要を説明するための図である。この電子機器30は、矩形の扁平形状の2個の筐体31,32を、結合部33で回動可能に結合した構成を有する。そして、筐体31,32のそれぞれには、例えばLCDからなる表示デバイス34,35と、その表示デバイス34,35の表示画面34D,35Dと重畳するようにセンサ部SA,SBが設けられる。
 この電子機器30は、2個筐体31,32を結合部33の部分で回動して重ね合わせるように閉じると、細長の1個の筐体のようにすることができると共に、結合部33の部分を回動中心として開くと、図7に示すように、重ね合わせた時に互いに対向していた面に設けられている表示画面34D及び35Dが観視可能となるように構成されている。
 センサ部SA及びSBは、上述した第1の実施形態のディスプレイ対応センサ部13と同様の電磁誘導方式のセンサ部の構成とされており、図示は省略するが、X軸方向の複数個のループコイルX1~Xnと、Y軸方向のループコイルY1~Ymとを備えている。
 そして、この第2の電子機器30においては、図8に示すように、センサ部SAと、センサ部SBとは、センサコントローラ300に対して接続されている。このセンサコントローラ300は、電子機器30の制御回路を構成している。
 センサコントローラ300は、上述した第1の実施形態において図3に示したセンサコントローラ100と同様の構成を有するものとすることができる。ただし、この第2の実施形態においては、第1の実施形態のディスプレイ対応センサ部13の代わりに、ディスプレイ対応センサ部13と同様の構成のセンサ部SAが接続されると共に、キー対応センサ部16の代わりに、ディスプレイ対応センサ部13と同様の構成のセンサ部SBが接続される。したがって、センサ部SB用として、選択回路101Kの代わりに、選択回路101Dと同様の選択回路が設けられ、マイクロコンピュータからなる処理制御部により、選択回路101Dと同様に制御される。
 すなわち、センサコントローラ300は、センサ部SAの複数個のループコイルX1~Xn及びY1~Ymについてのスキャン動作を制御すると共に、センサ部SBの複数個のループコイルX1~Xn及びY1~Ymについてのスキャン動作を制御する。
 そして、センサコントローラ300は、センサ部SAでのスキャン結果から、表示画面34Dに対応するセンサ部SAの指示入力面(指示入力領域)上における、指示体、この例では、電磁誘導方式に対応するペン型の位置指示器21(位置指示器20と同一の構成)による指示位置の検出処理を行うと共に、センサ部SBでのスキャン結果から、表示画面35Dに対応するセンサ部SBの指示入力面(指示入力領域)上における、位置指示器21による指示位置の検出処理を行う。
 そして、センサコントローラ300は、表示画面34Dに対応するセンサ部SAの指示入力面及び表示画面35Dに対応するセンサ部SBの指示入力面のいずれにおいても位置指示器21を検出していないときには、センサ部SA及びSBにおいて、第1の速度、例えば125msecの時間間隔で、順次にスキャンするオールスキャンを行うように制御する。
 また、センサコントローラ300は、表示画面34Dに対応するセンサ部SAの指示入力面において位置指示器21を検出したときには、センサ部SAに対しては、位置指示器21の検出位置近傍の複数個のループコイルのみを、第1の速度よりも高速の第2の速度、例えば7.5msecごとに、順次にスキャンするローカルスキャンを行うように制御する。このローカルスキャンは、第1の実施形態と同様に、例えば、位置指示器21がループコイルXi及びループコイルYj(i及びjは整数)の交点位置で検出された時には、ループコイルXiを中心とした複数個、例えば3本のループコイルXi-1,Xi,Xi+1と、ループコイルYjを中心とした複数個、例えば3本のループコイルYj-1,Yj,Yj+1を、順次にスキャンするようにする。
 また、センサコントローラ300は、表示画面35Dに対応するセンサ部SBの指示入力面において位置指示器21を検出したときにも、センサ部SAと同様のローカルスキャンを行うように制御する。
 そして、この第2の実施形態では、センサコントローラ300は、センサ部SAまたはセンサ部SBの一方で位置指示器21を検出したとき、他方は、そのスキャンを以下のように制御する。すなわち、センサコントローラ300は、センサ部SAまたはセンサ部SBの一方、例えばセンサ部SAにおける位置指示器21の検出位置を監視し、その検出位置が、他方のセンサ部SBとの近接エリアであったときには、他方のセンサ部SBにおいて、一方のセンサ部SAとの近接エリアにおけるローカルスキャン、すなわち、近接エリアスキャンを行い、位置指示器の検出位置が前記近接エリアではなかったときには、他方のセンサ部SBではオールスキャンを行うように制御する。
 この場合に、位置指示器の検出位置が他方のセンサ部との近接エリアであるか否かを判断する場合の前記近接エリアは、他方のセンサ部と近接する1または複数個分、例えば2~3個のループコイルが占める面積エリアである。
 そして、この第2の実施形態においても、センサ部SAまたはセンサ部SBが実行する近接エリアスキャンは、それぞれ他方のセンサ部と近接している1または複数個のループコイルで行う。図7の例では、センサ部SAとセンサ部SBとはY軸方向に隣接しているので、図8に示すように、センサ部SAにおいては、センサ部SBと近接する1または複数個のループコイル、この例では2個のY軸方向のループコイルYm、Ym-1が近接エリアスキャンの対象となり、センサSBにおいては、センサ部SAと近接する1または複数個のループコイル、この例では2個のY軸方向のループコイルY1、Y2が近接エリアスキャンの対象となる。
 このように、この第2の実施形態では、センサ部SA及びSBにおいて、自センサ部ではない他方のセンサ部の指示入力面の、自センサ部との近接エリアで位置指示器21が検出されたときには、近接エリアスキャンを行うようにするので、位置指示器21が、センサ部SAとセンサ部SBとの間で高速に移動しても、その移動に追従して、位置指示器21を検出することができる。
 次に、この第2の実施形態の電子機器30のセンサコントローラ300が行うスキャン制御動作の流れの一例を、図9及び図10のフローチャートを参照しながら説明する。なお、このフローチャートにおける各ステップの処理は、センサコントローラ300の処理制御部が実行するが、ここでは、便宜上、センサコントローラ300が行う処理として説明する。また、以下の説明で、指示体は、この例では位置指示器21である。
 センサコントローラ300は、まず、指示体が、センサ部SA及びSBのいずれによっても検出されていない状態として、センサ部SA及びSBについて、例えば125msec毎の繰り返し周期のオールスキャンを行う(ステップS11)。
 次に、センサコントローラ300は、ステップS11のスキャンにおいて、センサ部SAで、指示体を検出したか否か判別する(ステップS12)。このステップS12で、センサ部13で指示体を検出したと判別したときには、センサコントローラ300は、センサ部SAについては、検出した指示体による指示位置の座標の近傍のループコイルのみを、例えば7.5msec毎にスキャンするローカルスキャンを行い、他方のセンサ部SBはオールスキャンのままとする(ステップS13)。
 このステップS13の次には、センサコントローラ300は、センサ部SAにおける指示体の位置座標が、センサSBとの近接エリア内となっているか否か判別する(ステップS14)。このステップS14で、センサ部SAにおける指示体の位置座標が、センサSBとの近接エリア内となってはいないと判別したときには、センサコントローラ300は、指示体がセンサ部SAの指示入力面から離れて検出できなくなったか否か判別する(ステップS15)。
 このステップS15で、指示体がセンサ部SAの指示入力面から離れて検出できなくなってはいないと判別したときには、センサコントローラ300は、処理をステップS13に戻し、このステップS13以降の処理を繰り返す。また、ステップS15で、指示体がセンサ部SAの指示入力面から離れて検出できなくなったと判別したときには、センサコントローラ300は、処理をステップS11に戻し、このステップS11以降の処理を繰り返す。
 ステップS14で、センサ部SAにおける指示体の位置座標が、センサSBとの近接エリア内となったと判別したときには、センサコントローラ300は、センサ部SAについては、ローカルスキャンを継続するが、センサ部SBでは、オールスキャンから、ローカルスキャンと同じ速度の近接エリアスキャンに変更する(ステップS16)。
 次に、センサコントローラ300は、センサ部SAが指示体を近接エリア以外で検出したか否か判別し(ステップS17)、センサ部SAが指示体を近接エリア以外で検出したと判別したときには、処理をステップS13に戻し、センサ部SAについてはローカルスキャンを行い、他方のセンサ部SBについてはオールスキャンを行う状態に変更する。
 ステップS17で、センサ部SAが指示体を近接エリア以外で検出してはいないと判別したときには、センサコントローラ300は、指示体をセンサ部SAではなく、センサ部SBが検出する状態になったか否か判別する(ステップS18)。このステップS18で、指示体をセンサ部SAではなく、センサ部SBが検出する状態になってはいないと判別したときには、センサコントローラ300は、指示体がセンサ部SAの指示入力面から離れて検出できなくなったか否か判別する(ステップS19)。
 このステップS19で、指示体がセンサ部SAの指示入力面から離れて検出できなくなってはいないと判別したときには、センサコントローラ300は、処理をステップS16に戻し、このステップS16以降の処理を繰り返す。また、ステップS19で、指示体がセンサ部SAの指示入力面から離れて検出できなくなったと判別したときには、センサコントローラ300は、処理をステップS11に戻し、このステップS11以降の処理を繰り返す。
 そして、ステップS18で、指示体をセンサ部SAではなく、センサ部SBが検出する状態になったと判別したときには、センサコントローラ300は、センサ部SAについては、オールスキャンを行う状態にし、センサ部SBについては、検出した指示体による指示位置の座標の近傍のループコイルのみを、例えば7.5msec毎にスキャンするローカルスキャンを行う(図10のステップS21)。
 このステップS21の次には、センサコントローラ300は、センサ部SBにおける指示体の位置座標が、センサSAとの近接エリア内となっているか否か判別する(ステップS22)。このステップS22で、センサ部SBにおける指示体の位置座標が、センサSAとの近接エリア内となってはいないと判別したときには、センサコントローラ300は、指示体がセンサ部SBの指示入力面から離れて検出できなくなったか否か判別する(ステップS23)。
 このステップS23で、指示体がセンサ部SBの指示入力面から離れて検出できなくなってはいないと判別したときには、センサコントローラ300は、処理をステップS21に戻し、このステップS21以降の処理を繰り返す。また、ステップS23で、指示体がセンサ部SBの指示入力面から離れて検出できなくなったと判別したときには、センサコントローラ300は、処理をステップS11に戻し、このステップS11以降の処理を繰り返す。
 ステップS22で、センサ部SBにおける指示体の位置座標が、センサSAとの近接エリア内となったと判別したときには、センサコントローラ300は、センサ部SAについては、オールスキャンから、ローカルスキャンと同じ速度の近接エリアスキャンに変更し、センサ部SBについては、ローカルスキャンを継続する(ステップS24)。
 次に、センサコントローラ300は、センサ部SBが指示体を近接エリア以外で検出したか否か判別し(ステップS25)、センサ部SBが指示体を近接エリア以外で検出したと判別したときには、処理をステップS21に戻し、センサ部SAについてはオールスキャンを行う状態に変更し、センサ部SBについてはローカルキャンを継続する。
 ステップS25で、センサ部SBが指示体を近接エリア以外で検出してはいないと判別したときには、センサコントローラ300は、指示体をセンサ部SBではなく、センサ部SAが検出する状態になったか否か判別する(ステップS26)。このステップS26で、指示体をセンサ部SBではなく、センサ部SAが検出する状態になったと判別したときには、センサコントローラ300は、処理をステップS13に戻し、このステップS13以降の処理を繰り返す。
 また、このステップS26で、指示体をセンサ部SBではなく、センサ部SAが検出する状態になってはいないと判別したときには、センサコントローラ300は、指示体がセンサ部SBの指示入力面から離れて検出できなくなったか否か判別する(ステップS27)。
 このステップS27で、指示体がセンサ部SBの指示入力面から離れていないと判別したときには、センサコントローラ300は、処理をステップS24に戻し、このステップS24以降の処理を繰り返す。また、ステップS27で、指示体がセンサ部SBの指示入力面から離れて検出できなくなったと判別したときには、センサコントローラ300は、処理をステップS11に戻し、このステップS11以降の処理を繰り返す。
 [第2の実施形態の効果]
 このように、この第2の実施形態では、電子機器が2個の表示画面を備えると共に、その表示画面のそれぞれに重畳して、同種の検出方式のセンサ部SA及びSBを備えている場合において、センサ部SA,SBの一方の指示入力面の、他方のセンサ部との近接エリアで指示体が検出されたときには、他方のセンサ部では近接エリアスキャンを行うようにするので、指示体が、センサ部SAとセンサ部SBとの一方から他方に高速に移動しても、他方のセンサ部では、その移動に追従して指示体を確実に検出することができる。
 したがって、第2の実施形態の電子機器によれば、2個の表示画面を1個の表示画面のようにして指示体を移動させることができる。そのため、第2の実施形態の電子機器は、2個の表示画面に対応するセンサ部の指示入力面において、指示体を追従性良く移動させることができるので、2画面間でのファイルのやり取りや、2画面を用いたゲームなど、種々のアプリケーションにおける指示体を用いた処理を、良好に実現することができる。
 [第2の実施形態の変形例]
 なお、上述の第2の実施形態では、一方のセンサ部の指示入力面のうち、他方のセンサ部との近接エリアで指示体を検出したときにのみ、他方のセンサ部において近接エリアスキャンを行うようにしたが、一方のセンサ部で指示体を検出したときには、その指示体の検出位置に関係なく、他方のセンサにおいては、近接エリアスキャンを行うようにしてもよい。
 また、上述の第2の実施形態においては、一方のセンサ部で指示体を検出しているときには、他方のセンサ部では、一方のセンサ部に近接するエリアのループコイルのみをローカルスキャン速度でスキャンする近接エリアスキャンを行うようにした。しかし、一方のセンサ部で指示体を検出しているときには、他方のセンサ部では、一方のセンサ部に近接するエリアのループコイルのみをローカルスキャン速度でスキャンする近接エリアスキャンと、オールスキャンとを時分割で実行するようにしてもよい。そして、近接エリアスキャンと、オールスキャンとを時分割で実行する場合に、近接エリアスキャンとオールスキャンとを交互に等しい頻度で行うようにしてもよいし、主として近接エリアスキャンを行うと共に、時々、オールスキャンを行うようにしてもよい。
 また、一方のセンサ部で指示体を検出してローカルスキャンを行っているときであって、指示体の検出位置が他方のセンサ部との近接エリアではないときには、他方のセンサ部では、オールスキャンを行うようにしたが、他方のセンサ部でのスキャンを休止するようにしてもよい。
 なお、上述の第2の実施形態の電子機器は、2個の表示画面を備えると共に、それら2個の表示画面に重畳して配置される2個のセンサ部を備えるものであったが、この発明の電子機器は、3個以上の表示画面を備えると共に、それらの表示画面に重畳して配置される3個以上のセンサ部を備えるものであってもよい。
 [第3の実施形態]
 以上の実施形態の電子機器は、複数個のセンサ部を備えると共に、それら複数個のセンサ部を共通の1個のセンサコントローラでスキャン制御を含めた制御を行うようにした場合であった。第3の実施形態の電子機器は、自分の機器では、センサ部は、1個しか持たないが、他の電子機器と通信を行うことにより、2個のセンサ部の間での指示体の移動の検出を可能にする場合である。
 この第3の実施形態では、この発明による2個のセンサ部の間での指示体の移動の検出処理を、2台の電子機器で連携するアプリケーションを実現する場合の指示体の移動の検出に適用するようにする。すなわち、2台の電子機器を近接して配置し、その近接して配されている2台の電子機器のセンサ部間での高速の指示体の移動に追従した指示体の検出を可能にする必要があり、そのための電子機器のセンサ部に対するスキャン制御に、この発明を適用する。
 まず、第3の実施形態の電子機器を説明する前に、2台の電子機器で連携するアプリケーションについて説明する。以下に説明では、電子機器が例えばスマートフォンと呼ばれる高機能の携帯電話端末である場合の例として、2台の電子機器で連携するアプリケーションについて説明する。この例のアプリケーションは、複数個の電子機器の間で通信を行いながら、例えば一方の電子機器の表示画面に表示されているファイルなどのオブジェクトを、ペンなどの指示体を用いてドラッグして、他方の電子機器の表示画面にまで移動させることで、そのドラッグしたオブジェクトを、一方の電子機器から他方の電子機器にコピーや移動することできるようにする。
 この例のアプリケーションを適用するために、まず、電子機器の例としての2台の携帯電話端末40A,40Bを、図11に示すように、その表示画面41A,41Bが近接するように並べて置くようにする。この場合に、2台の携帯電話端末40A,40Bは、例えば前述したディスプレイ対応センサ部13と同様の電磁誘導方式のセンサ部42A,42B(図11における点線参照)を、表示画面41A,41Bに重畳して配置して備えている。この例では、図11に示すように、略直方体形状の携帯電話端末40A、40Bは、その長手方向が平行になるように、左右に隣接して並べて、表示画面41A,41B、延いてはセンサ部42A,42Bが、それらの指示入力面の面方向に沿った方向に近接して配置されるようにする。
 そして、使用者は、2台の携帯電話端末40A,40Bの当該アプリケーションを起動させ、一方の携帯電話端末の表示画面に、コピーや移動するオブジェクトのアイコンを表示させ、そのアイコンを、指示体、この例では電磁誘導方式のペン型の位置指示器22(前述したペン20と同様の構成)によりドラッグする操作をして、他方の携帯電話端末の表示画面まで移動させ、当該他方の携帯電話端末の表示画面において、当該オブジェクトのアイコンをドロップする操作をする。
 図11の例では、使用者は、携帯電話端末40Aの表示画面41Aに表示されている、オブジェクトの例としての所定のファイルFL(アイコン)を、位置指示器22により長押ししたり、位置指示器22に設けられているスイッチを押下操作したりするなどの操作によりドラッグし、そのドラッグを維持したまま、表示画面41A上を位置指示器22により移動させることで、図11に示すように、表示画面41A上を移動させ、さらに、隣接する電子機器40Bの表示画面41Bにまで、その移動を継続するようにする。そして、携帯電話端末40Bにおいて、位置指示器22を表示画面41Bから離す、あるいは押下している前記スイッチの押下を解除するなどの操作をして、ファイルFLのドロップ操作をする。これにより、携帯電話端末40Aに格納されているファイルFLの携帯電話端末40Bへのコピーまたは移動を行うようにする。
 この場合に、携帯電話端末40Aのセンサ部42Aと、携帯電話端末40Bのセンサ部42Bに対するセンサコントローラによる制御を、上述の第2の実施形態の2個のセンサ部SAとセンサ部SBとに対する制御と同様に施すことで、位置指示器22の移動が、2台の携帯電話端末の間で追従性良く伝達され、ファイルFLが表示画面41Aから表示画面41Bにスムースに移動する表示を行うことができる。
 しかし、この第3の実施形態では、センサ部42Aと、センサ部42Bとは、それぞれ独立のセンサコントローラにより制御される構成となるので、そのままでは、第2の実施形態の共通のセンサコントローラによる制御と同様の制御を行うことはできない。そこで、この第3の実施形態においては、当該アプリケーションの際には、2台の電子機器の間で通信を行い、センサコントローラ間で、互いの位置指示器22の位置検出座標を送受信することで、上述の第2の実施形態と同様にして、2個のセンサ部42Aと、センサ部42Bとの間での位置指示器22の移動を、追従性良く検出することができるようにする。
 以下、以上のことを実現する第3の実施形態の電子機器の例としての携帯電話端末の構成例及び処理動作例を、さらに説明する。
 [電子機器の例としての携帯電話端末のハードウエア構成例]
 図12は、この第3の実施形態の電子機器の例としての携帯電話端末40のハードウエア構成例を示す図である。携帯電話端末40A及び40Bは、この図12に示す携帯電話端末40と全く同様の構成を備える。なお、以下の説明において、携帯電話端末を区別する必要がないときには、携帯電話端末40と表記することにする。
 図12に示すように、この例の携帯電話端末40は、マイクロコンピュータで構成される制御部401が、システムバス400を通じて、携帯電話通信回路部402、送受信処理部403、通話回路部404、ディスプレイインターフェース405、センサコントローラ406、近接無線通信部407、メモリ408のそれぞれと接続されている。
 制御部401は、携帯電話端末40の電話機能やその他の各種制御処理を制御するためのものである。この例では、制御部401は、メモリ408に格納される種々のアプリケーションプログラムを実行して、例えば後述する2台の携帯電話端末間40でのコピーや移動のアプリケーション処理などを実行制御するようにする。
 携帯電話通信回路部402は、携帯電話網の基地局を通じて相手方端末と接続したり、インターネットに接続したりするためのものである。送受信処理部403は、携帯電話通信回路部402を通じて受信される情報を解析し、制御部401の制御にしたがって、システムバス400を通じて必要な各部に転送すると共に、基地局に送出する送信情報を生成し、携帯電話通信回路部402に転送する。また、近接無線通信部407を通じて送受信する情報の処理をも、この実施形態では行う。
 通話回路部404は、電話音声の処理であり、受話器を構成するスピーカ411と送話器を構成するマイクロホン412が接続されている。
 ディスプレイインターフェース405には、例えばLCDからなり、表示画面41Aを備えるディスプレイ413が接続される。ディスプレイ413の表示画面上にはセンサ部414が重畳されて設けられており、このセンサ部414は、センサコントローラ406に接続されている。なお、このセンサ部414は、携帯電話端末40Aにおいてはセンサ部42Aと表記するものであり、携帯電話端末40Bにおいてはセンサ部42Bと表記するものである。
 センサコントローラ406は、前述したセンサコントローラ300等と同様の構成を有するもので、センサ部414のスキャンを制御すると共に、センサ部414を通じた使用者による位置指示器22による指示位置を検出する。ただし、センサコントローラ406は、自端末のセンサ部414における位置指示器22の位置検出しかできないが、近接無線通信部407から他の携帯電話端末のセンサ部414における位置指示器22の位置検出結果を用いることで、前述したセンサコントローラ300と同様の機能を実現することができる。
 また、この第3の実施形態では、位置指示器22による操作入力は、センサ部414を通じて行えるようにされており、ディスプレイ413の表示画面には、制御部401の制御にしたがって、文字入力キー操作画面や設定受付画面などが表示される。使用者は、このセンサ部414に対して、位置指示器22でタッチ操作したり、ドラッグ操作したり、ドロップ操作したり、スライド移動させたりする所定の振る舞いをすることにより、所定の操作入力をすることができる。
 センサコントローラ406は、センサ部414を通じた使用者による操作指示入力に応じた操作検出信号を、システムバス400を通じて制御部401に送出する。制御部401は、センサコントローラ406から受けた操作検出信号から、使用者により、どのような操作入力がされたかを検出し、その検出結果に応じた制御処理を行う。
 近接無線通信部407は、他の携帯電話端末との間で無線通信するための通信部で、この例では、ブルートゥース(登録商標)規格の通信部とされている。なお、この近接無線通信部は、赤外線通信部、Wi-Fi(登録商標)通信部などの、その他の通信部の構成とすることもできる。
 メモリ408は、携帯電話端末40で用いられる種々のデータの格納部であり、この実施形態では、図示は省略するが、アプリケーションプログラムなどの記憶エリアを備えている。
 図13は、第3の実施形態の電子機器の例である上述の構成の携帯電話端末40A及び40Bにおいて、上述した2台の携帯電話端末間でのオブジェクトのコピーや移動を行うアプリケーションを起動している場合における、センサ部42A及び42Bの制御のための構成を説明するための図である。
 すなわち、携帯電話端末40A及び40Bは、それぞれのセンサ部414、すなわち、センサ部42A及び42Bのスキャン制御及び位置指示器22の位置検出のための処理制御を、それぞれのセンサコントローラ406において行う。そして、2台の携帯電話端末間でのオブジェクトのコピーや移動を行うアプリケーションを起動している場合においては、携帯電話端末40A及び40Bは、センサコントローラ406のそれぞれで検出した、センサ部42A及び42Bのそれぞれにおける位置指示器22の位置検出出力を、互いの近接無線通信部407で送受する。そして、近接無線通信部407のそれぞれは、受信した他の携帯電話端末のセンサ部における位置指示器22の位置検出出力を、センサコントローラ406に供給する。
 センサコントローラ406のそれぞれは、自端末のセンサ部414における位置指示器22の位置検出結果と、近接無線通信部407から取得した他の携帯電話端末のセンサ部414における位置指示器22の位置検出結果とから、上述の第2の実施形態と同様のスキャン制御を行う。すなわち、センサコントローラ406は、他の携帯電話端末から取得した位置指示器22の位置検出結果が、当該他の携帯電話端末のセンサ部414の指示入力面の、自端末のセンサ部414との近接エリアとなっていることを検出されたときには、自端末のセンサ部414について近接エリアスキャンを行うようにする。
 この場合に、この例では、自携帯電話端末の他の携帯電話端末が左脇に置かれるか、右脇に置かれるかを検出する手段を備えないので、センサコントローラ406は、自端末のセンサ部の左右両側の縁部に存在する1または複数個のループコイル、例えばX軸方向ループコイルX1、X2及びXn-1、Xnを近接エリアスキャンにおいてスキャンするようにする。
 もっとも、例えば光を用いた近接センサなどで、自端末の左脇か、右脇かのいずれに他の携帯電話端末が置かれたかを検出するようにした場合には、その検出結果に応じた一方の側においてのみ、センサ部414について近接エリアスキャンを行うようにしてもよいことは言うまでもない。
 [実施形態の携帯電話端末における処理動作の例]
 <2台の携帯電話端末で連携してコピーや移動を行うアプリケーションでの処理例>
 図14~図16は、2台の携帯電話端末で連携してコピーや移動を行うアプリケーションでの携帯電話端末の処理動作の流れの一例を示すフローチャートである。このフローチャートの各ステップは、制御部401が実行するものである。なお、以下の説明において、指示体は、この例では位置指示器22である。
 先ず、携帯電話端末の制御部401は、近接する2台の携帯電話端末間での指示体の移動を伴うアプリケーションの項目が選択されたか否か判別する(ステップS31)。このステップS31で、前記アプリケーションの項目が選択されたと判別したときには、制御部401は、近傍に置かれる他の携帯電話端末に、互いの近接配置を確認するための近接情報を、近接無線通信部407を通じて送信する処理を開始する(ステップS32)。
 この近接情報は、他の携帯電話端末が前記アプリケーションを実行するために、自端末の脇に置かれたか否かを判別するためであり、前記アプリケーションの実行中においては、この近接情報を、例えば一定周期で送出する。そして、自端末のセンサ部414で検出した位置指示器22の位置検出情報や、ドラッグしたことやドロップしたことを示す情報などは、この例ではこの近接情報に含めて送信する。ただし、位置指示器22の位置検出情報や、ドラッグしたことやドロップしたことを示す情報などを含めた近接情報は、一定周期ではなく、必要に応じて送出するようにする。なお、位置指示器22の位置検出情報や、ドラッグしたことやドロップしたことを示す情報などは、近接情報とは別の情報として、送出するようにしてもよい。
 ステップS32の次には、制御部401は、他の携帯電話端末からの近接情報を受信したか否か判別し(ステップS33)、受信してはいないと判別したときには、ディスプレイ413の表示画面に、他の携帯電話端末を、自端末の近接位置に置くように促すメッセージを表示する(ステップS34)。そして、制御部401は、所定時間が経過したか否か判別し(ステップS35)、アプリケーションを立ち上げた後、所定時間が経過してはいないと判別したときには、処理をステップS32に戻し、このステップS32以降の処理を繰り返す。また、ステップS35で、アプリケーションを立ち上げた後、所定時間が経過したと判別したときには、制御部401は、処理をステップS31に戻し、このステップS31以降の処理を繰り返す。
 また、ステップS33で、他の携帯電話端末からの近接情報を受信したと判別したときには、制御部401は、近接した携帯電話端末を考慮したセンサ部のスキャンコントロールを開始する(ステップS37)。このステップS37におけるスキャンコントロールの処理は、センサコントローラ406により実行されるもので、この処理については、図17を用いて後で詳述する。
 次に、制御部401は、センサコントローラ406の検出出力に基づいて、指示体によってディスプレイ113の表示画面に表示されているオブジェクトのドラッグ操作がなされたか否か判別する(ステップS38)。
 ステップS31で、近接する2台の携帯電話端末間での指示体の移動を伴うアプリケーションの項目が選択されてはいないと判別したときには、制御部401は、他の携帯電話端末から近接情報を受信したか否か判別し(ステップS39)、受信してはいないと判別したときには、その他の処理を実行し(ステップS40)、その処理の終了後、処理をステップS31に戻し、このステップS31以降の処理を繰り返す。
 また、ステップS39で、他の携帯電話端末から近接情報を受信したと判別したときには、制御部401は、他の携帯電話端末に対する送信を開始する(ステップS41)。すなわち、他の携帯電話端末から近接情報を受信したら、自端末も近接情報の送信を開始するようにすることで、互いが近接して配置されていることを確認するようにする。制御部401は、このステップS41の後には、ステップS37に進み、このステップS37以降の処理を行う。
 ステップS38で、指示体によってディスプレイ113の表示画面に表示されているオブジェクトのドラッグ操作がなされたと判別したときには、制御部401は、自端末から送信する近接情報に、ドラッグしたオブジェクトの識別情報(以下IDという)を含めて他の携帯電話端末に送信する(図15のステップS51)。
 次に、制御部401は、センサコントローラ406の検出出力に基づいて、オブジェクトをドラッグしたままの移動を検知したか否か判別し(ステップS52)、検知したと判別したときには、ドラッグしたオブジェクトのアイコンの画像の、ディスプレイ113の表示画面上の表示位置を、センサコントローラ406の検出出力に基づいて移動するように表示制御する(ステップS53)。
 次に、制御部401は、センサコントローラ406の検出出力に基づいて、オブジェクトをドラッグしたままの移動が、自端末の表示画面外になったか否か判別する(ステップS54)。このステップS54で、オブジェクトをドラッグしたままの移動が、自端末の表示画面外になってはいないと判別したときには、制御部401は、処理をステップS52に戻し、このステップS52以降の処理を繰り返す。
 ステップS54で、オブジェクトをドラッグしたままの移動が、自端末の表示画面外になったと判別したときには、ドラッグして移動していたオブジェクトのIDが含まれている近接情報を他の携帯電話端末から受信したか否か判別する(ステップS55)。このステップS55で、他の携帯電話端末からドラッグして移動していたオブジェクトのIDが含まれている近接情報を受信しないと判別したときには、制御部401は、オブジェクトのコピーまたは移動の処理は中止されたと判断し(ステップS61)、処理をステップS38に戻し、このステップS38以降の処理を繰り返す。
 また、ステップS55で、他の携帯電話端末からドラッグして移動していたオブジェクトのIDが含まれている近接情報を受信したと判別したときには、制御部401は、ドロップ操作がなされたことの通知を含む近接情報の受信を待ち(ステップS56)、ドロップ操作がなされたことの通知を含む近接情報の受信を確認したときには、ドロップしたオブジェクトの実体情報のコピーまたは移動を実行する(ステップS57)。このステップS57では、制御部401は、オブジェクトのIDに基づいて、当該オブジェクトの実体情報をメモリ408から読み出して、近接無線通信部407を通じて、他の携帯電話端末に送信する。
 次に、制御部401は、他の携帯電話端末からの近接情報が受信できなくなっていないかどうか判別し(ステップS58)、他の携帯電話端末からの近接情報の受信ができなくなったと判別したときには、センサ部414についてのスキャンコントロールを、前記アプリケーション用である近接した携帯電話端末を考慮したセンサ部のスキャンコントロールから、通常モードのときのスキャンコントロールに戻す(ステップS59)。そして、この処理ルーチンを終了する。また、ステップS58で、他の携帯電話端末からの近接情報の受信は継続していると判別したときには、制御部401は、処理をステップS38に戻し、このステップS38以降の処理を繰り返す。
 そして、ステップS52で、オブジェクトをドラッグしたままの移動を検知してはいないと判別したときには、制御部401は、センサコントローラ406の検出出力に基づいて、指示体によるドラッグは解除されたか否か判別し(ステップS60)、解除されてはいないと判別したときには、処理をステップS52に戻し、解除されたと判別したときには、処理をステップS61に移行する。
 図14のステップS38で、指示体によってディスプレイ113の表示画面に表示されているオブジェクトのドラッグ操作がなされてはいないと判別したときには、制御部401は、他の携帯電話端末から受信した近接情報にオブジェクトのIDが含まれているか否か判別する(図16のステップS71)。
 このステップS71で、他の携帯電話端末から受信した近接情報にオブジェクトのIDが含まれてはいないと判別したときには、制御部401は、処理をステップS38に戻し、このステップS38以降の処理を繰り返す。
 また、ステップS71で、他の携帯電話端末から受信した近接情報にオブジェクトのIDが含まれていると判別したときには、制御部401は、その受信したオブジェクトのIDを一時保存する(ステップS72)。次に、制御部401は、センサコントローラ406の検出出力に基づいて、他の携帯電話端末から連続する指示体によるドラッグ移動を検知したか否か判別する(ステップS73)。このステップS73では、実際的には、センサ部414において、左右端から中央方向に移動する指示体を検出したか否かを判別するものである。
 ステップS73で、他の携帯電話端末から連続する指示体によるドラッグ移動を検知してはいないと判別したときには、制御部401は、他の携帯電話端末から近接情報が受信できなくなっていないかどうか判別する(ステップS74)。制御部401は、ステップS74で、他の携帯電話端末から近接情報が受信できなくなってはいないと判別したときには、処理をステップS73に戻し、他の携帯電話端末から近接情報が受信できなくなっていると判別したときには、処理をステップS59に移行して、センサ部414のスキャンコントロールを通常モードに戻して、この処理ルーチンを終了する。
 ステップS73で、他の携帯電話端末から連続する指示体によるドラッグ移動を検知したと判別したときには、制御部401は、一時保存しているオブジェクトのIDを近接情報に含めた他の携帯電話端末に送信する(ステップS75)。次に、制御部401は、センサコントローラ406の検出出力を監視して、オブジェクトについてのドロップ操作がなされるのを待つ(ステップS76)。
 そして、ステップS76で、オブジェクトについてのドロップ操作がなされたことを判別すると、制御部401は、近接情報にドロップ通知情報を含めて、他の携帯電話端末に送信する(ステップS77)。そして、制御部401は、オブジェクトの実体情報のコピーまたは移動を実行する(ステップS78)。このステップS78では、制御部401は、IDで識別されるオブジェクトの実体情報が他の携帯電話端末から送られてくるので、その実体情報を近接無線通信部407で受信し、当該オブジェクトのIDに対応付けて、メモリ408に書き込むようにする。
 次に、制御部401は、他の携帯電話端末から近接情報が受信できなくなっていないかどうか判別し(ステップS79)、他の携帯電話端末から近接情報が受信できなくなってはいないと判別したときには、処理をステップS38に戻して、このステップS38以降の処理を繰り返し、また、他の携帯電話端末から近接情報が受信できなくなっていると判別したときには、処理をステップS59に移行して、センサ部414のスキャンコントロールを通常モードに戻して、この処理ルーチンを終了する。
 <近接した携帯電話端末を考慮したセンサ部のスキャンコントロールでの処理例>
 次に、ステップS37で実行されるスキャンコントロールの処理例について説明する。
  ≪第1の例≫
 図17は、ステップS37で実行されるスキャンコントロールの第1の処理例を説明するためのフローチャートである。このフローチャートの各ステップの処理は、センサコントローラ406が制御部401の制御の下に行う。なお、制御部401が、センサコントローラ406の処理をもソフトウエアプログラムにより実行するようにすることもできるものである。
 図17の例においては、センサコントローラ406は、指示体をセンサ部414で検出していない状態において、センサ部414について、まず、前述したように、例えば125msec周期でのオールスキャンを実行する(ステップS81)。次に、センサコントローラ406は、センサ部414で、指示体を検出したか否か判別し(ステップS82)、検出したと判別したときには、前述したように、例えば7.5msec周期での、指示体の検出位置近傍位置におけるローカルスキャンを実行する(ステップS83)。
 そして、センサコントローラ406は、検出した指示体の位置情報を制御部401に渡して、近接情報に含めて、その指示体の位置情報を、他の携帯電話端末に送信するようにする(ステップS84)。
 次に、センサコントローラ406は、センサ部414において指示体が検出できなくなったか否か判別し(ステップS85)、指示体が検出できなってはいないと判別したときには、処理をステップS83に戻し、このステップS83以降の処理を繰り返す。また、ステップS85で、指示体が検出できなくなったと判別したときには、センサコントローラ406は、他の携帯電話端末から受信した近接情報から指示体の位置情報を取得できたか否か判別する(ステップS86)。また、ステップS82で、センサ部414で、指示体を検出してはいないと判別したときにも、センサコントローラ406は、処理をステップS86に移行するようにする。
 このステップS86で、他の携帯電話端末から指示体の位置情報を取得してはいないと判別したときには、センサコントローラ406は、処理をステップS81に戻し、このステップS81以降の処理を繰り返す。また、ステップS86で、他の携帯電話端末から指示体の位置情報を取得したと判別したときには、その位置情報に基づいて、他の携帯電話端末のセンサ部414で検出された指示体の位置は、センサ部414の指示入力面の自端末との近接エリア(この例では、センサ部414の指示入力面の左右両端)であるか否か判別する(ステップS87)。
 このステップS87で、指示体の位置は、他の携帯電話端末のセンサ部414の指示入力面の自端末との近接エリアではないと判別したときには、センサコントローラ406は、処理をステップS86に戻し、このステップS86以降の処理を繰り返す。
 また、ステップS87で、指示体の位置は、他の携帯電話端末のセンサ部414の指示入力面の自端末との近接エリアであると判別したときには、センサコントローラ406は、自端末のセンサ部414について、近接エリアスキャン(この例では、センサ部414の指示入力面の左右両端のループコイルのスキャン)を実行する(ステップS88)。そして、センサコントローラ406は、処理をステップS82に戻し、このステップS82以降の処理を繰り返す。
  ≪第2の例≫
 図18は、ステップS37で実行されるスキャンコントロールの第2の処理例を説明するためのフローチャートである。
 センサコントローラ406は、指示体をセンサ部414で検出していない状態において、センサ部414について、まず、前述したように、例えば125msec周期でのオールスキャンを実行する(ステップS91)。次に、センサコントローラ406は、センサ部414で、指示体を検出したか否か判別し(ステップS92)、検出したと判別したときには、前述したように、例えば7.5msec周期での、指示体の検出位置近傍位置におけるローカルスキャンを実行する(ステップS93)。
 次に、センサコントローラ406は、検出した指示体の位置情報に基づいて、センサ部414で検出された指示体の位置は、自端末と他の携帯電話端末との近接エリア(この例では、センサ部414の指示入力面の左右両端)であるか否か判別する(ステップS94)。このステップS94で、指示体の位置は、自端末と他の携帯電話端末との近接エリアではないと判別したときには、センサコントローラ406は、処理をステップS93に戻し、このステップS93以降の処理を繰り返す。
 そして、ステップS94で、指示体の位置は、自端末と他の携帯電話端末との近接エリアであると判別したときには、センサコントローラ406は、指示体が近接エリアに存在することの通知情報を、近接情報に含めて、他の携帯電話端末に送信するように、制御部401に依頼する(ステップS95)。
 次に、センサコントローラ406は、センサ部414において指示体が検出できなくなったか否か判別し(ステップS96)、指示体が検出できなってはいないと判別したときには、処理をステップS93に戻し、このステップS93以降の処理を繰り返す。また、ステップS96で、指示体が検出できなくなったと判別したときには、センサコントローラ406は、他の携帯電話端末から受信した近接情報から、指示体が近接エリアに存在することの通知情報を取得できたか否か判別する(ステップS97)。また、ステップS92で、センサ部414で、指示体を検出してはいないと判別したときにも、センサコントローラ406は、処理をステップS97に移行するようにする。
 このステップS97で、他の携帯電話端末から、指示体が近接エリアに存在することの通知情報を取得してはいないと判別したときには、センサコントローラ406は、処理をステップS91に戻し、このステップS91以降の処理を繰り返す。また、ステップS97で、他の携帯電話端末から、指示体が近接エリアに存在することの通知情報を取得したと判別したときには、センサコントローラ406は、その通知情報に基づいて、自端末のセンサ部414について、近接エリアスキャン(この例では、センサ部414の指示入力面の左右両端のループコイルのスキャン)を実行する(ステップS98)。そして、センサコントローラ406は、処理をステップS92に戻し、このステップS92以降の処理を繰り返す。
 [第3の実施形態の効果]
 以上説明したように、第3の実施形態によれば、2台の電子機器のセンサ部間における指示体の移動を追従性良く検出することができる。このため、近接して配置した2台の電子機器間での指示体の移動を伴うアプリケーションによる処理を、良好に行なうことができる。
 [第3の実施形態の変形例]
 上述の第3の実施形態では、2台の電子機器が、自身が備えるメモリ部に記憶しているオブジェクトのコピーや移動について説明したが、電子機器が管理しているオブジェクトではあるが、その実体データが、インターネットなどのネットワークを通じてアクセスすることができるサーバなどの格納部に格納されている場合、すなわち、いわゆるクラウドの場合であっても、第3の実施形態は適用可能である。
 また、上述の第3の実施形態では、オブジェクトのコピーや移動についてのアプリケーションの場合に、この発明を適用したが、この発明が適用できるアプリケーションは、上述の例に限られるものではないことは言うまでもない。例えば、複数画面を使用するゲームにおいて、指示体による複数画面間の移動を伴うような操作が想定される際には、この発明を適用することができる。
 なお、以上の第3の実施形態の説明では、2台の電子機器間での指示体の移動について説明したが、この発明は、3台以上の電子機器間での指示体の移動を考慮する場合にも、同様に適用することができる。
 なお、この第3の実施形態においても、上述の第2の実施形態と同様に、センサコントローラ406は、指示体が近接エリアに存在することの通知情報を取得したと判別したときには、その通知情報に基づいて、自端末のセンサ部414について、近接エリアスキャンと、オールスキャンとを時分割で実行するようにしてもよい。
 [その他の実施形態または変形例]
 上述した第1の実施形態及び第2の実施形態では、センサコントローラは、複数個のセンサ部に対して共通の1個としたが、それぞれのセンサ部に対してセンサコントローラをそれぞれ設けるようにしてもよい。その場合には、第3の実施形態と同様に、それぞれのセンサコントローラの間で、他のセンサコントローラで検出した指示体の位置検出情報を互いに送受するようにすればよい。
 例えば、第2の実施形態の場合に適用すると、図19に示すように構成すればよい。すなわち、この例においては、センサ部SAに対しては、センサコントローラ300Aを設けると共に、センサ部SBに対しては、センサコントローラ300Bを設ける。そして、センサコントローラ300Aとセンサコントローラ300Bとの間も接続するようにし、センサコントローラ300Aで検出した指示体の位置検出出力は、センサコントローラ300Bに供給するようにすると共に、センサコントローラ300Bで検出した指示体の位置検出出力は、センサコントローラ300Aに供給するようにする。
 そして、センサコントローラ300A及び300Bは、上述した第3の実施形態のセンサコントローラ406と同様に構成するようにすればよい。
 また、以上の実施形態では、センサ部は、電磁誘導方式のセンサ部の構成としたが、この発明は、電磁誘導方式のセンサ部のみに適用されるものではなく、他の方式のセンサ部、例えば静電容量方式のセンサ部にも適用することが可能であることは勿論である。
 図20は、第1の実施形態の場合のセンサ部に、静電容量方式のセンサ部を用いた場合の構成例である。この図20の例においては、ディスプレイ対応センサ部13の代わりに、静電容量方式のディスプレイ対応センサ部50が設けられ、キー対応センサ部16の代わりに、静電容量方式のキー対応センサ部60が設けられる。
 ディスプレイ対応センサ部50は、この例では、クロスポイント静電容量方式のセンサの構成とされており、透明基板51の一面に、透明電極群52が形成されて構成されている。透明電極群52は、Y軸方向に配置された複数本の透明電極53と、Y軸方向に直交するX軸方向に配置された複数本の透明電極54からなる。
 また、キー対応センサ部60は、X軸方向に配列される複数本の透明電極61Aと、Y軸方向に配列される複数本の透明電極62Aとからなる第1のセンサ部60Aと、X軸方向に配列される複数本の透明電極61Bと、Y軸方向に配列される複数本の透明電極62Bとからなる第1のセンサ部60Bとで構成されている。
 センサコントローラ500は、図20に示すように、送信信号発生回路501、送信電極選択回路502、受信電極選択回路503、受信信号処理回路504及び制御回路505を備えている。
 送信信号発生回路501は、制御回路505の制御に従った所定のタイミングで、所定の送信信号を送信電極選択回路502に供給する。送信電極選択回路502は、制御回路505の選択制御にしたがって、ディスプレイ対応センサ部50の透明電極54を選択すると共に、キー対応センサ部60の透明電極62Aまたは透明電極62Bを選択する。送信電極選択回路502によって選択された透明電極54または透明電極62A,62Bには送信信号発生回路501から送信信号が供給される。
 受信電極選択回路503は、制御回路505の制御にしたがって、ディスプレイ対応センサ部50の透明電極53を選択すると共に、キー対応センサ部60の透明電極61A,61Bを選択し、選択した透明電極53または透明電極61A,61Bからの受信信号を受信信号処理回路504に供給する。
 受信信号処理回路504は、制御回路505による制御に基づいて、受信信号を処理し、指や位置指示器などの指示体が、ディスプレイ対応センサ部50やキー対応センサ部60上で位置を指示することで生じる信号変化を透明電極53または透明電極61A,61Bで検出し、その検出出力を制御回路505に供給する。
 制御回路505は、受信信号処理回路504の検出出力から、前記信号変化が生じた透明電極53または透明電極61A,61Bと、そのときに送信信号が供給されている透明電極54または透明電極62A,62Bとから、指または位置指示器などの指示体によって指示された位置に対応した指示位置検出信号である座標出力を生成する。
 そして、制御回路505は、上述の第1の実施形態と同様にして、ディスプレイ対応センサ部50においては、オールスキャン及びローカルスキャン、さらに近接エリアスキャンを行うように制御するものである。
 第2の実施形態のセンサ部SA,SB及び第3の実施形態のセンサ部414も、静電容量方式のセンサ部の構成とすると共に、上述の図20に示したようなセンサコントローラを備える構成とするようにしてもよいことは言うまでもない。
 なお、上述の第1の実施形態では、ディスプレイ対応センサ部13とキー対応センサ部16とは、共に電磁誘導方式のセンサ部として同種の検出方式のセンサを用いるようにしたが、ディスプレイ対応センサ部13とキー対応センサ部16とで異なる検出方式のセンサ部の構成としてもよい。例えばディスプレイ対応センサ部13を静電容量方式のセンサ部とし、キー対応センサ部16を電磁誘導方式のセンサ部の構成としてもよいし、その逆であってもよい。
 また、ディスプレイ対応センサ部13として、例えば表示画面12の下側に電磁誘導方式のセンサ部を重畳して設けると共に、表示画面12の上側に静電容量方式のセンサ部を重畳して設けるようにする等、異なる検出方式のセンサ部を重畳して設ける構成であってよい。キー対応センサ部16についても同様に構成することができる。この場合に、ディスプレイ対応センサ部13とキー対応センサ部16とで、共に異なる検出方式のセンサ部を重畳して設ける構成としてもよいし、一方のみを共に異なる検出方式のセンサ部を重畳して設ける構成としてもよい。
 また、第2の実施形態においても、センサ部SAとセンサ部SBとを互いに異なる検出方式のセンサ部の構成としてもよい。また、センサ部SAとセンサ部SBのそれぞれとして、あるいは、センサ部SAとセンサ部SBの一方として、異なる検出方式のセンサ部を重畳して設ける構成であってよい。
 また、第3の実施形態における2台の携帯電話端末40A,40Bのセンサ部42A,42Bは、互いに異なる検出方式のセンサ部の構成としてもよい。また、センサ部42Aとセンサ部42Bのそれぞれとして、あるいは、センサ部42Aとセンサ部42Bの一方として、異なる検出方式のセンサ部を重畳して設ける構成であってよい。
 10,30,40…電子機器、13…ディスプレイ対応センサ部、16…キー対応センサ部、20,21,22…位置指示器、SA,SB…センサ部、100,300,406…センサコントローラ、407…近接無線通信部

Claims (19)

  1.  指示体の指示位置を検出するための第1の指示入力面を備える第1のセンサ部と、
     前記指示体を検出するための第2の指示入力面を備え、前記第1のセンサ部の前記第1の指示入力面の面方向に沿った方向に近接して前記第2の指示入力面が配置された第2のセンサ部と、
     前記指示体が前記第2のセンサ部で検出されたときに、前記第1のセンサ部の前記第1の指示入力面における前記指示体の指示位置を検出するためのスキャン動作を制御する制御手段と、
     を備えることを特徴とする電子機器。
  2.  前記第1のセンサ部と前記第2のセンサ部とは同種の検出方式で前記指示体を検出する
     ことを特徴とする請求項1に記載の電子機器。
  3.  前記制御手段は、
     前記第1のセンサ部の前記第1の指示入力面における、前記第2のセンサ部との近接エリアにおいて、前記スキャン動作を制御する
     ことを特徴とする請求項1に記載の電子機器。
  4.  前記第2のセンサ部は、前記第2の指示入力面で指示体の指示位置を検出することが可能なものであり、
     前記制御手段は、
     前記指示体が、前記第1のセンサ部または前記第2のセンサ部の一方で検出された時に、前記第1のセンサ部または前記第2のセンサ部の他方における前記指示体の指示位置を検出するためのスキャン動作を制御する
     ことを特徴とする請求項1に記載の電子機器。
  5.  前記第2のセンサ部は、前記第2の指示入力面で指示体の指示位置を検出することが可能なものであり、
     前記制御手段は、
     前記指示体が、前記第1のセンサ部の前記第1の指示入力面の内の、前記第2のセンサ部との近接エリアまたは前記第2のセンサ部の前記第2の指示入力面の内の、前記第1のセンサ部との近接エリアにおいて検出された時に、前記第1のセンサ部または前記第2のセンサ部の他方における前記指示体の指示位置を検出するためのスキャン動作を制御する
     ことを特徴とする請求項1に記載の電子機器。
  6.  前記制御手段は、
     前記第1のセンサ部で前記指示体が検出されていないときには、前記第1の指示入力面の全体エリアを前記指示体の指示位置を検出するためにスキャンする全体スキャン(オールスキャン)を行い、前記指示体の指示位置が検出されたときには、前記検出された前記指示位置の近傍エリアのみを前記指示体の指示位置を検出するためにスキャンする部分スキャン(ローカルスキャン)を行うと共に、
     前記第2のセンサ部で前記指示体が検出されたときには、前記全体スキャンに代えて、前記第2のセンサ部との近接エリアにおいてのみ前記指示体の指示位置を検出するためのスキャンを行う
     ことを特徴とする請求項3に記載の電子機器。
  7.  前記第1のセンサ部及び前記第2のセンサ部の前記制御手段は、
     前記指示体が検出されていないときには、前記第1の指示入力面の全体エリアを前記指示体の指示位置を検出するためにスキャンする全体スキャン(オールスキャン)を行い、前記指示体の指示位置が検出されたときには、前記検出された前記指示位置の近傍エリアのみを前記指示体の指示位置を検出するためにスキャンする部分スキャン(ローカルスキャン)を行うと共に、
     前記第1のセンサ部または前記第2のセンサ部の一方で前記指示体が検出されたときには、前記第1のセンサ部または第2のセンサ部の他方の前記制御手段は、前記全体スキャンに代えて、前記第1のセンサ部または前記第2のセンサ部の一方との近接エリアにおいてのみ前記指示体の指示位置を検出するためのスキャンを行う
     ことを特徴とする請求項5に記載の電子機器。
  8.  前記第1のセンサ部の前記第1の指示入力面の大きさと、前記第2のセンサ部の前記第2の指示入力面の大きさとは、異なる
     ことを特徴とする請求項1に記載の電子機器。
  9.  前記第1のセンサ部と前記第2のセンサ部とは、電磁誘導方式のセンサ部または静電方式のセンサ部からなる
     ことを特徴とする請求項1に記載の電子機器。
  10.  前記第1のセンサ部は、前記第1の指示入力面が表示装置の表示画面と重畳されて配置されている
     ことを特徴とする請求項1に記載の電子機器。
  11.  前記第1のセンサ部は、前記第1の指示入力面が表示装置の表示画面と重畳されて配置されていると共に、前記第2のセンサ部は、前記第2の指示入力面が表示装置の表示画面と重畳されて配置されている
     ことを特徴とする請求項5に記載の電子機器。
  12.  指示体の指示位置を検出するための指示入力面を備えるセンサ部と、
     近接する他の電子機器との間で情報の通信を行うための通信手段と、
     前記近接する他の電子機器に、近接状態を通知するための近接情報を、前記通信手段を通じて送信する送信手段と、
     前記近接する他の電子機器からの前記近接情報を受信して、前記他の電子機器の近接状態を検知する近接検知手段と、
     前記指示体が前記センサ部の前記指示入力面で検出された時に、前記近接する他の電子機器に、前記通信手段を通じて、前記指示体の検知を通知する指示体検知通知手段と、
     前記近接する他の電子機器からの前記指示体の検知の通知を受信したときに、前記センサ部の前記指示入力面における前記指示体の指示位置を検出するためのスキャン動作を制御する制御手段と、
     を備える電子機器。
  13.  前記センサ部の前記指示入力面における指示体の位置情報を前記近接する他の電子機器に通知する手段を備える
     ことを特徴とする請求項12に記載の電子機器。
  14.  前記センサ部の前記指示入力面の内の、前記近接する他の電子機器との近接エリアにおいて前記指示体が検出された時に、前記近接する他の電子機器に、前記通信手段を通じて、前記指示体が前記近接する他の電子機器との近接エリアに存在することを通知する
     ことを特徴とする請求項12に記載の電子機器。
  15.  前記制御手段は、前記近接する他の電子機器から送られてくる前記指示入力面における前記指示体の位置情報に基づいて、前記指示体が、前記他の電子機器の前記センサ部の前記指示入力面の内の、自電子機器との近接エリアに存在することを検出したときに、前記センサ部の前記指示入力面における前記指示体の指示位置を検出するためのスキャン動作を制御する
     を備える請求項13に記載の電子機器。
  16.  前記制御手段は、前記センサ部の前記指示入力面における、前記近接する他の電子機器との近接エリアにおいて、前記指示体の指示位置を検出するように、前記スキャン動作を制御する
     ことを特徴とする請求項12に記載の電子機器。
  17.  前記指示体により指示されている位置に付随する情報を、前記近接する他の電子機器に、前記通信手段を通じて送信する手段を、さらに備える
     ことを特徴とする請求項12に記載の電子機器。
  18.  前記第1のセンサ部及び前記第2のセンサ部の前記制御手段は、
     前記指示体が検出されていないときには、前記第1の指示入力面の全体エリアを前記指示体の指示位置を検出するためにスキャンする全体スキャンを行い、前記指示体の指示位置が検出されたときには、前記検出された前記指示位置の近傍エリアのみを前記指示体の指示位置を検出するためにスキャンする部分スキャンを行うと共に、
     前記第1のセンサ部または前記第2のセンサ部の一方で前記指示体が検出されたときには、前記第1のセンサ部または第2のセンサ部の他方の前記制御手段は、前記全体スキャンに代えて、前記第1のセンサ部または前記第2のセンサ部の一方との近接エリアにおいてのみ前記指示体の指示位置を検出するためのスキャンを行う
     ことを特徴とする請求項12に記載の電子機器。
  19.  前記制御手段は、
     前記指示体が前記第2のセンサ部で検出されたときに、前記第1のセンサ部の前記第1の指示入力面における前記指示体の指示位置を検出するためのスキャン動作を休止させるように制御する
     ことを特徴とする請求項1に記載の電子機器。
     
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