WO2015170371A1 - 情報処理装置 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to an information processing apparatus.
- Information processing devices equipped with touch panels such as tablet PCs or smartphones are used.
- Such an information processing apparatus employs a touch panel to bring an intuitive operation to the user.
- an Alternating Current (AC) adapter When connecting an Alternating Current (AC) adapter to an information processing apparatus equipped with such a touch panel, noise is generated from the AC adapter. There is a possibility that the touch panel may malfunction due to the influence of the generated noise. Thus, one aspect of the disclosed technique reduces malfunction of the touch panel due to noise generated from a power source such as an AC adapter.
- AC Alternating Current
- the information processing apparatus includes a scan control unit that scans the touch panel, a detection unit that detects a power source switch of the device including the touch panel, and a drive that is input to the scan control unit when the power source switch is detected by the detection unit. And a changing unit that changes the physical characteristics of the signal.
- This information processing device reduces malfunction of the touch panel due to noise generated from the power supply.
- FIG. 1 It is a figure which illustrates the structure of the notebook computer provided with the touch panel. It is a figure which illustrates the structure of a comparative example. It is a figure which illustrates the screen of the touch panel of the comparative example which connected AC adapter. It is a figure which illustrates the composition of the information processor of an embodiment. It is a figure which illustrates the waveform of the sampling rate of the clock signal and touch panel which are input into CPU. It is a figure which illustrates the waveform of the clock signal input into CPU, the sampling rate of a touch panel, and noise. It is a figure which illustrates the flow of a process when an AC adapter is connected to information processing apparatus. It is a figure which illustrates the state where the AC adapter is not connected.
- FIG. 2 is a processing block diagram of a system that detects connection of an AC adapter by hardware.
- FIG. 2 is a processing block diagram of a system that detects connection of an AC adapter using an API provided by an OS. It is a figure which illustrates the state which stopped operation
- FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a notebook computer 501 provided with a touch panel 504.
- Camera 502, display 503, touch panel 504, touch panel controller 504a, CPU 505, Memory 506, LAN 507, WLAN 508, BT 509, Sensors 510, Audio 511, battery 512, touch pad 513, HDD 514, ODD 515, keyboard 516, main board 517, and connector 520 Is illustrated.
- the configuration of the notebook computer 501 will be described with reference to FIG.
- the notebook personal computer 501 is an information processing apparatus.
- the CPU 505 develops a program stored in the HDD 514 or the ODD 515 so as to be executable in the work area of the Memory 506, and controls peripheral devices through the execution of the program. Thereby, the notebook computer 501 can execute a process that matches a predetermined purpose.
- Camera 502 is a photographing device for photographing an image or a moving image.
- the display 503 is an output device.
- the display 503 is, for example, a Cathode Ray Tube (CRT) display, a Liquid Crystal Display (LCD), a Plasma Display Panel (PDP), an Electroluminescence (EL) panel, or an organic EL panel.
- CTR Cathode Ray Tube
- LCD Liquid Crystal Display
- PDP Plasma Display Panel
- EL Electroluminescence
- organic EL panel organic EL panel.
- the touch panel 504 is an input device that receives an operation from the user.
- the touch panel 504 receives an input by a touch operation using a finger or a pen.
- the touch panel 504 is provided on the surface of the display 503.
- the touch panel controller 504 a is a control device that controls the touch panel 504.
- the touch panel controller 504a is connected to the main board 517 by a connector 520.
- the touch panel controller 504a receives an input signal from the touch panel 504, for example.
- the touch panel controller 504 a transmits a signal received from the touch panel 504 to the main board 517.
- the main board 517 is a wiring board having wirings for connecting the CPU 505 and the like to each other.
- the main board 517 includes a CPU 505, Memory 506, LAN 507, WLAN 508, BT 509, Sensors 510 and Audio 511.
- the CPU 505 is an arithmetic processing unit.
- the CPU 505 develops a program stored in the HDD 514 or the ODD 515 so as to be executable in the work area of the Memory 506, and controls peripheral devices through the execution of the program.
- Memory 506 is exemplified as a storage unit that is directly accessed from CPU 505.
- Memory 506 includes Random Access Memory (RAM) and Read Only Memory (ROM).
- the LAN 507 is, for example, an interface with a local area network (LAN).
- the WLAN 508 is, for example, an interface with a wireless LAN.
- the BT 509 is a communication module based on Bluetooth.
- the notebook computer 501 communicates with an external device through the LAN 507, the WLAN 508, or the BT 509.
- Sensors 510 are various sensors. Sensors 510 is, for example, an acceleration sensor, a temperature sensor, an optical sensor, or the like.
- Audio 511 inputs and outputs audio.
- the battery 512 is a rechargeable battery.
- the battery 512 supplies power to the notebook computer 501.
- the touch pad 513 and the keyboard 516 are input devices.
- the touch pad 513 receives input by a touch operation.
- the keyboard 516 receives input by key operation.
- the HDD 514 is a Hard Disk Drive.
- the ODD 515 is an optical disk drive.
- the HDD 514 and the ODD 515 store various data as an auxiliary storage unit.
- FIG. 2 is a diagram illustrating the configuration of the comparative example.
- the touch panel controller 10, the HOST controller 20, and the touch panel 30 are illustrated.
- the touch panel 30 of the comparative example can be used as, for example, the touch panel 504 of the notebook computer 501 illustrated in FIG.
- the touch panel controller 10 can be used as the touch panel controller 504a in FIG.
- the HOST controller 20 can be used as a main board 517 including the CPU 505 of FIG.
- a comparative example will be described with reference to FIGS. 2 and 3.
- the touch panel controller 10 receives an input signal from the touch panel 30.
- the touch panel controller 10 transmits an input signal from the touch panel 30 to the HOST controller 20.
- the touch panel controller 10 includes a Central Processing Unit (CPU) 11, a control unit 12, a CLK generator 13, a coordinate calculation unit 14, a Random Access Memory (RAM) 15, an Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 17 (EEPROM) 16 and an EEPROM. Is provided.
- CPU Central Processing Unit
- control unit 12 a control unit 12
- CLK generator 13 a coordinate calculation unit 14
- RAM Random Access Memory
- EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
- EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
- the CPU 11 is an arithmetic processing unit.
- the control unit 12 has a drive electrode driver, and inputs power for driving the scanning line 31 of the touch panel 30.
- the CLK generator 13 inputs a clock signal to the CPU 11.
- the coordinate calculation unit 14 receives an input signal from the touch panel 30.
- the RAM 15 is a volatile memory.
- the RAM 15 provides a work area for the CPU 11.
- the EEPROM 16 is a nonvolatile memory.
- the EEPROM 16 stores setting information and the like.
- the Interface unit 17 performs data input / output with the HOST controller 20.
- the HOST controller 20 receives an input signal from the touch panel controller 10.
- the HOST controller 20 calculates the coordinates of the position input to the touch panel 30 based on the input signal.
- Touch panel 30 receives input from the user.
- the touch panel 30 includes a scanning line 31.
- the scanning lines 31 are provided vertically and horizontally on the surface of the touch panel 30.
- the scanning line 31 detects an input by a user's touch.
- FIG. 3 is a diagram illustrating a touch panel screen of a comparative example to which an AC adapter is connected.
- vertical lines are generated due to the influence of noise received from the AC adapter.
- a figure due to the influence of noise is also generated on the upper part of the three lines to be actually drawn.
- the touch panel 30 of the comparative example does not change the frequency of the clock signal input to the CPU 11 even when the AC adapter is connected. For this reason, when receiving noise having the same frequency as the frequency of the clock signal input to the CPU 11 from the AC adapter, the CPU 11 may malfunction due to the influence of noise. Further, the sampling rate for detecting the user's operation by the scanning line 31 is n times or 1 / n times (n is an integer) the clock input to the CPU 11. Therefore, the touch panel 30 may malfunction when receiving noise having a frequency n times or 1 / n times the operating frequency of the CPU 11.
- FIG. 4 is a diagram illustrating the configuration of the embodiment.
- the embodiment is, for example, a notebook computer 501 provided with a touch panel 70.
- the embodiment is not limited to the notebook computer 501.
- the embodiment may be, for example, a smartphone, a tablet PC, a desktop personal computer, or a server.
- the embodiment includes a touch panel controller 50, a HOST controller 60, an AC adapter detection unit 61, and a touch panel 70.
- the frequency of the clock signal input to the CPU0 51a and the CPU1 51b that controls the touch panel 70 is changed. As a result, malfunction of the touch panel 70 due to noise from the AC adapter is reduced.
- the touch panel controller 50 can be used as the touch panel controller 504a in FIG.
- the HOST controller 60 can be used as a main board 517 including the CPU 505 of FIG.
- the touch panel 70 can be used as the touch panel 504 in FIG.
- the notebook computer 501 of the embodiment will be described with reference to FIG.
- the touch panel controller 50 includes a CPU 0 51a, a CPU 1 51b, a control unit 0 52a, a control unit 1 52b, a CLK generator 53, a coordinate calculation unit ADC0 54a, a coordinate calculation unit ADC1 54b, a RAM 55a, a RAM 55b, an EEPROM 56a, an EEPROM 56b, an Interface unit 57, and A calculation unit 58 is provided.
- CPU0 51a and CPU1 51b are arithmetic processing units.
- a control unit 0 52a, a CLK generator 53, a coordinate calculation unit ADC0 54a, a RAM 55a, an EEPROM 56a, an interface unit 57, and a calculation unit 58 are connected to the CPU 0 51a.
- the control unit 1 52b, the CLK generator 53, the coordinate calculation unit ADC1 54b, the RAM 55b, the EEPROM 56b, the Interface unit 57, and the calculation unit 58 are connected to the CPU 1 51b.
- CPU0 51a and CPU1 51b are collectively referred to as CPU51.
- the CPU 51 is an example of a “scan control unit”.
- the CPU 0 51 a is an example of a “first scan control unit”.
- CPU1 51b is an example of a “second scanning control unit”.
- the control unit 0 52 a and the control unit 1 52 b have drive electrode drivers, and input power for driving the scan lines 71 to the scan lines 71 of the touch panel 70.
- the control unit 052a and the control unit 152b input power to different scanning lines.
- the control unit 052a inputs power to the scanning lines 71a in the odd-numbered columns (shown as straight lines in FIG. 4).
- the control unit 1 52b inputs power to the scanning lines 71b in even columns (indicated by dotted lines in FIG. 4).
- the CLK generator 53 inputs a clock signal to the CPU0 51a and the CPU1 51b.
- the CLK0 53a of the CLK generator 53 is connected to the CPU0 51a.
- the CLK1 53b of the CLK generator 53 is connected to the CPU1 51b.
- the CLK generator 53 can input clock signals having different frequencies to the CPU0 51a and the CPU1 51b.
- the CLK generator 53 may input clock signals having the same frequency to the CPU0 51a and the CPU1 51b.
- the frequency of the clock signal is an example of “physical characteristics of the drive signal”.
- the CLK generator 53 is an example of a “change unit”.
- the coordinate calculation unit ADC0 54a and the coordinate calculation unit ADC1 54b accept a signal from the touch panel 70.
- the received signal is transmitted to the calculation unit 58 via the CPU 51.
- the coordinates of the position input to the touch panel 70 are calculated by the calculation unit 58.
- RAM 55a and RAM 55b are volatile memories.
- the RAM 55a provides a work area to the CPU0 51a.
- the RAM 55b provides a work area to the CPU1 51b.
- the EEPROM 56a and the EEPROM 56b are nonvolatile memories.
- the EEPROM 56a and the EEPROM 56b store setting information and the like.
- the interface unit 57 inputs and outputs data between the touch panel controller 50 and the HOST controller 60.
- the Interface unit 57 includes a General Purpose Input / Output (GPIO) 57a.
- the touch panel controller 50 receives notification of the presence or absence of the AC adapter connection from the AC adapter detection unit 61 connected to the GPIO 57a.
- the calculation unit 58 receives data from the coordinate calculation unit ADC0 54a by the CPU0 51a.
- the calculation unit 58 receives data from the coordinate calculation unit ADC1 54b by the CPU1 51b.
- the calculation unit 58 calculates coordinates on the touch panel based on the received data.
- the calculation result is transmitted to the HOST controller 60 via the interface unit 57.
- the calculation unit 58 is an example of a “calculation unit”.
- the HOST controller 60 receives the result of coordinate calculation by the calculation unit 58 from the touch panel controller 50.
- the AC adapter detection unit 61 detects the connection of the AC adapter to the notebook computer 501.
- the AC adapter detection unit 61 is an example of a “detection unit”.
- the touch panel 70 receives input from the user.
- the touch panel 70 is, for example, a capacitive touch panel.
- the touch panel 70 includes a scanning line 71.
- the scanning lines 71 are provided vertically and horizontally on the surface of the touch panel 70.
- the scanning line 71 detects an input by a user's touch.
- the scanning line 71 includes a scanning line 71a driven by the control unit 052a and a scanning line 71b driven by the control unit 152b.
- the odd-numbered scanning lines are scanning lines 71a
- the even-numbered scanning lines are scanning lines 71b.
- the scanning line 71a and the scanning line 71b are not limited to such a configuration.
- the scanning line in the vertical direction may be the scanning line 71a
- the scanning line in the horizontal direction may be the scanning line 71b.
- the scanning line on the right half of the touch panel 70 may be the scanning line 71a
- the scanning line on the left half of the touch panel 70 may be the scanning line 71b.
- FIG. 5 is a diagram illustrating the waveform of the clock signal input to the CPU 51 and the sampling rate of the touch panel 70.
- CLK0 in FIG. 5 is an example of a waveform of a clock signal input to CPU0 51a by CLK0 53a.
- Sampling rate 0 is an example of a sampling rate waveform of scanning line 71a of touch panel 70 controlled by CPU 0 51a.
- CLK1 in FIG. 5 is an example of a waveform of a clock signal input to CPU1 51b by CLK1 53b.
- Sampling rate 1 is an example of the waveform of the sampling rate of the scanning line 71b of the touch panel 70 controlled by the CPU1 51b.
- TIME illustrates that time progresses from left to right in FIG.
- CLK0 and CLK1 have different frequencies.
- CLK0 and CLK1 are out of phase with each other.
- the sampling rate 0 and the sampling rate 1 are 1 ⁇ 2 times the frequencies of CLK0 and CLK1, respectively.
- FIG. 6 is a diagram illustrating the clock signal input to the CPU 51, the sampling rate of the touch panel 70, and the noise waveform.
- FIG. 6 illustrates a state in which noise is added to the embodiment operating at the frequency illustrated in FIG.
- the noise generation source is, for example, an AC adapter connected to the notebook computer 501.
- the noise frequency illustrated in FIG. 6 is the same frequency as CLK0. Therefore, the CPU0 51a driven at CLK0 is affected by noise and may malfunction. Note that the sampling rate 0 is n times or 1 / n times (n is a natural number) of CLK0. Therefore, when noise having a frequency n times or 1 / n times CLK0 occurs, the touch panel 70 may be affected by the noise. However, CPU1 51b is driven by CLK1 having a frequency and phase different from noise. Therefore, the CPU1 51b can continue to operate without being affected by this noise.
- FIG. 7A is a diagram exemplifying a processing flow when the AC adapter is connected to the notebook computer 501.
- 7B to 7H are diagrams illustrating the touch panel controller 50 and the touch panel 70 in each step of FIG. 7A.
- a vertical scanning line will be described as an example.
- FIGS. 7A to 7H the flow of processing when an AC adapter is connected to the notebook computer 501 will be described.
- FIG. 7A starts from a state where the AC adapter is not connected.
- the frequencies of the clock signals input to the CPU0 51a and the CPU1 51b are the same (12 kHz in FIG. 7B).
- FIG. 7B is a diagram illustrating a state where an AC adapter is not connected to the notebook computer 501.
- processing for changing the frequency of the clock signal input to the CPU1 51b will be described.
- an AC adapter is connected to the notebook computer 501.
- the notebook computer 501 detects the connection of the AC adapter (S100).
- the detection of the AC adapter is transmitted to the touch panel controller 50.
- a signal that detects the connection of the AC adapter may be transmitted to the touch panel controller 50.
- the connection of the AC adapter may be detected by using Application Programming Interface (API) provided by the OS (S101).
- API Application Programming Interface
- FIGS. 7C and 7D are process block diagrams of a system for transmitting the connection of the AC adapter 200 to the touch panel 50.
- FIG. Hereinafter, the process of S101 of FIG. 7A will be described with reference to FIGS. 7C and 7D.
- FIG. 7C is a processing block diagram of a system that detects connection of the AC adapter 200 by hardware.
- FIG. 7C illustrates each processing block of the AC adapter 200, the AC adapter detection circuit 201, and the touch panel controller 50.
- the AC adapter 200 is an adapter that connects the power source and the notebook computer 501.
- the power source is, for example, a household power outlet.
- the AC adapter detection circuit 201 detects the connection of the AC adapter 200 to the notebook computer 501.
- the AC adapter detection circuit 201 is used as the AC adapter detection unit 61 in FIG.
- the AC adapter detection signal 202 is transmitted to the touch panel controller 50 by the AC adapter detection circuit 201 that detects the connection of the AC adapter 200.
- the AC adapter detection circuit 201 detects the connection of the AC adapter 200.
- the AC adapter detection circuit 201 transmits an AC adapter detection signal 202 that notifies the touch panel controller 50 of the connection of the AC adapter 200.
- the AC adapter detection signal 202 may be input to the GPIO 57a of the touch panel controller 50, for example.
- the hardware method does not require the application for detecting the AC adapter 200 to be installed. Therefore, the connection of the AC adapter 200 can be detected even when the application is deleted or the application does not respond.
- a circuit for transmitting the AC adapter detection signal 202 from the AC adapter detection circuit 201 to the interface unit 57 of the touch panel 50 may be added.
- FIG. 7D is a processing block diagram of a system that detects connection of the AC adapter 200 using an API provided by the OS 203.
- FIG. 7D illustrates the processing blocks of the AC adapter 200, the AC adapter detection circuit 201a, the CPU 60a, the OS 203, and the touch panel controller 50.
- an AP 203a that is an application for detecting the connection of the AC adapter 200 is installed.
- the CPU 505 in FIG. 1 executes a computer program that is executed in the Memory 506 as each block in FIG. 7D.
- at least a part of any block in FIG. 7D may include a hardware circuit.
- the AC adapter detection circuit 201a detects the connection of the AC adapter 200.
- the AC adapter detection circuit 201a notifies the CPU 60a of the connection of the AC adapter 200.
- the CPU 60 a is a processor provided in the HOST controller 60.
- the CPU 60a is notified of the connection of the AC adapter 200 from the AC adapter detection circuit 201a.
- the OS 203 is an operating system (OS) installed in the notebook computer 501.
- the AP 203a is an application installed in the OS 203.
- the AP 203a detects the connection of the AC adapter 200 from the CPU 60a through the API of the OS 203.
- the AP 203a notifies the touch panel controller 50 of detection of the AC adapter 200.
- the detection of the AC adapter 200 from the AP 203a to the touch panel controller 50 may be performed using an existing circuit (for example, the connector 520 in FIG. 1).
- the AC adapter detection circuit 201a, the CPU 60a, and the OS 203 are used as the AC adapter detection unit 61 in FIG.
- an application for acquiring connection information of the AC adapter 200 from the API of the OS may be installed in the notebook computer 501.
- the process proceeds to S102 in FIG. 7A.
- the CPU0 51a instructs the clock generator 53 to stop the input of the clock signal by the CLK1 53b.
- the CPU1 51b is stopped.
- the CPU 1 51b stores information for designating a mode for the next activation in the EEPROM 56b as a process for stopping.
- the bit indicating that the CPU1 51b performs the process of stopping the CLK0 53a may be set to ON.
- CLK0 53a continues to input the clock signal to CPU0 51a. Therefore, the CPU 0 51a continues to operate. Therefore, even when the CPU1 51b is stopped, it is possible to detect an input from the user to the touch panel 70 by the scanning line 71a (S102).
- FIG. 7E is a diagram illustrating the state of S102 in FIG. 7A.
- FIG. 7E illustrates a state where the operation of the CPU1 51b is stopped.
- CPU1 51b has stopped operation
- FIG. 7F is a diagram illustrating the state of S103 in FIG. 7A.
- FIG. 7F is a diagram illustrating a state after the frequency of the clock signal input to the CPU 1 51b is changed.
- the frequency of the clock signal input to CPU0 51a is 12 kHz.
- the frequency of the clock signal input to the CPU1 51b is 512 kHz, which is the changed frequency.
- the CPU1 51b reads the information stored in the EEPROM 56b in S102 at the time of activation.
- the CPU1 51b recognizes that the process of stopping the CLK0 53a is executed by reading this information.
- the CPU1 51b instructs the clock generator 53 to stop inputting the clock signal by the CLK0 53a. As a result, the CPU0 51a is stopped.
- CLK1 53b continues to input a clock signal. Therefore, CPU1 51b continues operation
- FIG. 7G is a diagram illustrating the state of S104 in FIG. 7A.
- FIG. 7G is a diagram illustrating a state in which the operation of CPU0 51a is stopped.
- the CPU 0 51a stops operating. Therefore, the scanning line 71a controlled by the CPU 0 51a does not detect a touch operation on the touch panel 70.
- the CPU1 51b continues to operate. Therefore, the scanning line 71b controlled by the CPU1 51b can detect a touch operation on the touch panel 70.
- S105 of FIG. 7A the frequency of the clock signal input from CLK0 53a is changed, and the CPU1 51a is activated.
- the process from S102 to S105 is an example of a process of “alternatingly changing physical characteristics of drive signals input to the first scan control unit and the second scan control unit” (S105).
- FIG. 7H is a diagram illustrating the state of S105 in FIG. 7A.
- FIG. 7H is a diagram exemplifying a state after changing the frequency of the clock signal of the CPU0 51a.
- the frequency of the clock signal input to CPU0 51a and CPU1 51b is 512 kHz.
- FIG. 7A to FIG. 7G the frequency change processing of the clock signal input to the CPU 51 using the vertical scanning line has been described for convenience of explanation. However, the same processing is performed for the horizontal scanning lines.
- the frequency of noise generated from the AC adapter varies depending on the load on the notebook computer 501, the frequency of noise generated from the AC adapter also varies. Therefore, when a sample investigation was performed on the noise from the AC adapter, the frequency of the noise from the AC adapter was in the range of 54.64 to 119.05 kHz. Therefore, it is considered that the influence of noise on the CPU 51 is reduced by setting the frequency of the clock signal input to the CPU 51 to about several hundred kHz to several hundred MHz.
- FIG. 8 is a diagram illustrating the flow of processing when the AC adapter 200 is removed from the notebook computer 501.
- the processing in FIG. 8 is performed except that the AC adapter 200 is removed in S200 and S201, and the frequency of the clock signal is decreased in S203 and S205 (for example, from 512 kHz to 12 kHz). This is the same as the processing in FIG. 7A. Therefore, the description is omitted.
- FIG. 9 is a diagram illustrating a timing chart of processing for changing the frequency of the clock signal input to the CPU 51.
- CLK0 is an example of a waveform of a clock signal input to CPU0 51a by CLK0 53a.
- Sampling rate 0 is an example of a sampling rate waveform of scanning line 71a of the touch panel controlled by CPU 0 51a.
- CLK1 is an example of a waveform of a clock signal input to CPU1 51b by CLK1 53b.
- Sampling rate 1 is an example of a sampling rate waveform of scanning line 71b of the touch panel controlled by CPU 1 51b.
- Noise is an example of a waveform of noise received from the AC adapter 200.
- the AC adapter detection signal is an example of a waveform of the AC adapter detection signal 202 that the AC adapter detection circuit 201 notifies the connection of the AC adapter 200.
- TIME illustrates that time progresses from left to right in FIG.
- the frequency of CLK0 and CLK1 is the same.
- the phases of CLK0 and CLK1 are different from each other.
- sampling rate 0 and sampling rate 1 are 1 ⁇ 2 times the frequency of CLK0 and CLK1, respectively.
- the noise frequency and the CLK0 and CLK1 frequencies are the same.
- the frequency switching process of CLK0 and CLK1 will be described with reference to FIG.
- the AC adapter 200 is connected to the notebook computer 501.
- the AC adapter detection circuit 201 detects the connection of the AC adapter 200.
- the AC adapter detection circuit 201 outputs a signal that notifies the connection of the AC adapter 200.
- Noise from the AC adapter 200 has the same frequency as CLK0 and CLK1.
- CPU0 51a stops CLK1. However, since CLK0 is input, the CPU0 51a continues to operate. Therefore, even if CLK1 is stopped, the touch panel 70 can detect the touch operation by the user by the scanning line 71a.
- CPU1 51b stops CLK0. However, since CLK1 is input, the CPU1 51b continues to operate. Therefore, even if CLK0 is stopped, the touch panel 70 can detect the touch operation by the user by the scanning line 71b.
- the frequency of the clock signal input to the CPU 51 is changed. As a result, the influence on the CPU 51 due to noise generated from the AC adapter 200 is reduced.
- the notebook computer 501 increases the frequency of the clock signal of the CPU 51. As a result, the influence on the CPU 51 due to noise generated from the AC adapter 200 is reduced.
- the notebook computer 501 when the AC adapter 200 is connected, the notebook computer 501 increases the frequency of the clock signal of the CPU 51.
- the notebook computer 501 When the AC adapter 200 was removed, the notebook computer 501 lowered the frequency of the clock signal of the CPU 51. That is, the period during which the power consumption of the CPU 51 increases is during the AC adapter 200 is connected. Therefore, the embodiment can reduce the influence on the operating time by the battery 512 of the notebook computer 501.
- the frequency of the clock signal input to the two CPU0 51a and CPU1 51b is alternately changed.
- the touch panel 70 can detect a user operation even when the frequency of the clock signal input to the CPU 51 is being changed.
- FIG. 10 is a diagram illustrating the configuration of the first modification.
- the touch panel controller 50 performs the coordinate calculation.
- the HOST controller 60 performs coordinate calculation will be described.
- symbol is attached
- the touch panel controller 50a of the first modified example does not include the calculation unit 58.
- a signal from the touch panel 70 received by the coordinate calculation unit ADC0 54a and the coordinate calculation unit ADC1 54b is transmitted to the HOST controller 60 via the Interface unit 57.
- the HOST controller 60 receives a signal from the touch panel controller 50a.
- the HOST controller 60 calculates the coordinates of the position input to the touch panel 70 based on the signal input from the touch panel controller 50a.
- the HOST controller 60 performs coordinate calculation of the touch panel 70. Therefore, in the first modification, the calculation load of the touch panel controller 50a is reduced.
- FIG. 11 is a diagram illustrating the configuration of the second modification.
- one touch panel 70 is controlled by one touch panel controller 50.
- the capacitive touch panel is limited in the size of the touch panel. Therefore, in the second modified example, a configuration will be described in which a plurality of touch panels 70 are controlled by a plurality of touch panels 50 to provide a user with a wider touch panel environment than the embodiment.
- FIG. 11 illustrates two touch panels 70, two touch panel controllers 50 that control the respective touch panels 70, a controller 80, an AC adapter detection unit 61, and a HOST controller 60.
- a second modification will be described with reference to FIG.
- symbol is attached
- the controller 80 receives signals from the two touch panel controllers 50.
- the controller 80 merges signals input from the two touch panel controllers 50 to perform coordinate calculation.
- the controller 80 includes a CPU 0 81, a coordinate calculation unit 82, an interface unit 83 a, an interface unit 83 b, a RAM 84, and an EEPROM 85.
- the CPU 081 is an arithmetic processing unit provided in the controller 80.
- the RAM 84 is a volatile memory.
- the RAM 84 provides a work area to the CPU 0 81.
- the EEPROM 85 is a nonvolatile memory.
- the EEPROM 85 stores setting information and the like.
- the interface unit 83a receives coordinate data input to the touch panel from the two touch panel controllers 50.
- the coordinate calculation unit 82 calculates coordinate data based on the data input to the Interface unit 83a.
- the interface unit 83 b transmits the calculation result by the coordinate calculation unit 82 to the HOST controller 60.
- the second modification two touch panels 70 are controlled by two touch panels 70. Further, the controller 80 calculates signals from the two touch panels 70 and outputs coordinate data. As a result, the second modification can provide the user with an operation environment with a touch panel wider than that of the embodiment.
- the number of touch panels 70 is not limited to two. In the second modification, the number of touch panels 70 may be three or more by providing the touch panel controller 50 corresponding to each touch panel 70.
- FIG. 12 is a diagram illustrating the configuration of the third modification.
- the influence of noise is reduced by changing the frequency of the clock signal input to the CPU 51.
- the influence of noise is reduced by changing the drive voltage input to the CPU 51.
- the drive voltage is an example of “physical characteristics of the drive signal”.
- symbol is attached
- FIG. 12 illustrates a touch panel controller 50b, a HOST controller 60, and a touch panel 70.
- the touch panel 50 b is the same as the touch panel controller 50 of the embodiment except that the touch panel 50 b includes a voltage control unit 59 instead of the CLK generator 53.
- the voltage control unit 59 controls the drive voltage input to the CPU 51.
- the voltage control unit 59 changes the drive voltage input to the CPU 51.
- the voltage control unit 59 may set the drive voltage input to the CPU 51 higher than usual within the rated range.
- the SN ratio of the clock signal input to the CPU 51 is improved by making the drive voltage input to the CPU 51 higher than usual.
- the power supply control unit 59 returns the drive voltage input to the CPU 51 to a normal voltage.
- FIG. 13 is a diagram illustrating the flow of processing when the AC adapter 200 is connected in the third modification.
- the processing in each step in FIG. 13 and the processing in each step in FIG. 7A are the same except that the frequency of the clock signal is changed in FIG. 7A but the driving voltage is changed in FIG. Therefore, the description is omitted.
- FIG. 14 is a diagram exemplifying the flow of processing when the AC adapter 200 is removed in the third modification.
- the process of FIG. 14 is the same as the process of FIG. 13 except that what is detected in S400 and S401 is removal of the AC adapter 200 and that the drive voltage input to the CPU 51 is lowered in S403 and S405. . Therefore, the description is omitted.
- the drive voltage input to the CPU 51 is increased while the AC adapter 200 is connected. As a result, the influence of noise from the AC adapter 200 to the CPU 51 is reduced.
- the third modification the drive voltage input to the CPU 51 is increased while the AC adapter 200 is connected.
- the AC adapter 200 was removed, the drive voltage input to the CPU 51 was restored. That is, the period during which the power consumption of the CPU 51 increases is during the AC adapter 200 is connected.
- the third modification can reduce the influence on the operating time by the battery 512 of the notebook computer 501.
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Abstract
電源から受けるノイズの影響によるタッチパネルの誤動作を低減する。本情報処理装置は、タッチパネルを走査する走査制御部と、タッチパネルを備える装置の電源の切り替わりを検出する検出部と、検出部によって電源の切り替わりが検出されると、走査制御部に入力される駆動信号の物理特性を変更する変更部と、を備える。
Description
本発明は、情報処理装置に関する。
タブレットPCあるいはスマートフォン等のタッチパネルを備えた情報処理装置が利用されている。このような情報処理装置はタッチパネルの採用により、直感的な操作をユーザにもたらしている。
このようなタッチパネルを備えた情報処理装置にAlternating Current(AC)アダプタを接続すると、ACアダプタからノイズが発生する。発生したノイズの影響により、タッチパネルが誤動作する虞がある。そこで、開示の技術の1つの側面は、ACアダプタ等の電源から生ずるノイズによるタッチパネルの誤動作を低減する。
開示の技術の1つの側面は、次のような情報処理装置によって例示される。
本情報処理装置は、タッチパネルを走査する走査制御部と、タッチパネルを備える装置の電源の切り替わりを検出する検出部と、検出部によって電源の切り替わりが検出されると、走査制御部に入力される駆動信号の物理特性を変更する変更部と、を備える。
本情報処理装置は、タッチパネルを走査する走査制御部と、タッチパネルを備える装置の電源の切り替わりを検出する検出部と、検出部によって電源の切り替わりが検出されると、走査制御部に入力される駆動信号の物理特性を変更する変更部と、を備える。
本情報処理装置は、電源から生ずるノイズによるタッチパネルの誤動作を低減する。
以下、図面を参照して、一実施形態に係る情報処理装置について説明する。以下に示す実施形態の構成は例示であり、本装置は実施形態の構成に限定されない。
<<タッチパネルを備えたノートパソコンの構成>>
図1は、タッチパネル504を備えたノートパソコン501の構成を例示する図である。図1では、Camera502、ディスプレイ503、タッチパネル504、タッチパネルコントローラ504a、CPU505、Memory506、LAN507、WLAN508、BT509、Sensors510、Audio511、バッテリ512、タッチパッド513、HDD514、ODD515、キーボード516、メインボード517およびコネクタ520が例示されている。以下、図1を参照して、ノートパソコン501の構成が説明される。
図1は、タッチパネル504を備えたノートパソコン501の構成を例示する図である。図1では、Camera502、ディスプレイ503、タッチパネル504、タッチパネルコントローラ504a、CPU505、Memory506、LAN507、WLAN508、BT509、Sensors510、Audio511、バッテリ512、タッチパッド513、HDD514、ODD515、キーボード516、メインボード517およびコネクタ520が例示されている。以下、図1を参照して、ノートパソコン501の構成が説明される。
ノートパソコン501は、情報処理装置である。CPU505がHDD514あるいはODD515に記憶されたプログラムをMemory506の作業領域に実行可能に展開し、プログラムの実行を通じて周辺装置の制御を行う。これにより、ノートパソコン501は、所定の目的に合致した処理を実行することができる。
Camera502は、画像あるいは動画を撮影する撮影装置である。ディスプレイ503は出力装置である。ディスプレイ503は、例えば、Cathode Ray Tube(CRT)ディスプレイ、Liquid Crystal Display(LCD)、Plasma Display Panel(PDP)、Electroluminescence(EL)パネルあるいは有機ELパネルである。
タッチパネル504は、ユーザからの操作を受け付ける入力装置である。タッチパネル504は、指あるいはペン等を用いたタッチ操作による入力を受け付ける。タッチパネル504は、ディスプレイ503の表面に設けられる。
タッチパネルコントローラ504aは、タッチパネル504を制御する制御装置である。タッチパネルコントローラ504aは、コネクタ520によってメインボード517と接続されている。タッチパネルコントローラ504aは、例えば、タッチパネル504から入力信号を受信する。タッチパネルコントローラ504aは、タッチパネル504から受信した信号をメインボード517に送信する。
メインボード517は、CPU505等を相互に接続する配線を備える配線基盤である。メインボード517は、CPU505、Memory506、LAN507、WLAN508、BT509、Sensors510およびAudio511を含む。
CPU505は演算処理装置である。CPU505がHDD514あるいはODD515に記憶されたプログラムをMemory506の作業領域に実行可能に展開し、プログラムの実行を通じて周辺装置の制御を行う。
Memory506は、CPU505から直接アクセスされる記憶部として例示される。Memory506は、Random Access Memory(RAM)およびRead Only Memory(ROM)を含む。
LAN507は、例えば、Local Area Network(LAN)とのインターフェースである。WLAN508は、例えば、無線LANとのインターフェースである。BT509は、ブルートゥースによる通信モジュールである。ノートパソコン501は、LAN507、WLAN508あるいはBT509を通じて外部の装置と通信を行う。
Sensors510は、各種センサーである。Sensors510は、例えば、加速度センサー、温度センサーあるいは光センサー等である。
Audio511は、音声の入出力を行う。バッテリ512は、充電可能な電池である。バッテリ512は、ノートパソコン501に電力を供給する。タッチパッド513およびキーボード516は、入力装置である。タッチパッド513は、タッチ操作による入力を受け付ける。キーボード516は、キー操作による入力を受け付ける。
HDD514は、Hard Disk Driveである。ODD515は、Optical Disk Driveである。HDD514およびODD515は、補助記憶部として各種データを記憶する。
<<比較例>>
図2は、比較例の構成を例示する図である。図2では、タッチパネルコントローラ10、HOSTコントローラ20およびタッチパネル30が例示されている。比較例のタッチパネル30は、例えば、図1に例示するノートパソコン501のタッチパネル504として利用できる。タッチパネルコントローラ10は、図1のタッチパネルコントローラ504aとして利用できる。HOSTコントローラ20は、図1のCPU505等を含むメインボード517として利用できる。以下、図2および図3を参照して、比較例について説明する。
図2は、比較例の構成を例示する図である。図2では、タッチパネルコントローラ10、HOSTコントローラ20およびタッチパネル30が例示されている。比較例のタッチパネル30は、例えば、図1に例示するノートパソコン501のタッチパネル504として利用できる。タッチパネルコントローラ10は、図1のタッチパネルコントローラ504aとして利用できる。HOSTコントローラ20は、図1のCPU505等を含むメインボード517として利用できる。以下、図2および図3を参照して、比較例について説明する。
タッチパネルコントローラ10は、タッチパネル30からの入力信号を受け付ける。タッチパネルコントローラ10は、タッチパネル30からの入力信号をHOSTコントローラ20に送信する。
タッチパネルコントローラ10は、Central Processing Unit(CPU)11、制御部12、CLK発生器13、座標算出部14、Random Access Memory(RAM)15、Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory(EEPROM)16およびInterface部17を備える。
CPU11は演算処理装置である。制御部12は駆動電極ドライバを有し、タッチパネル30の走査線31を駆動させる電力を入力する。CLK発生器13はCPU11にクロック信号を入力する。座標算出部14はタッチパネル30からの入力信号を受け付ける。RAM15は揮発性メモリである。RAM15はCPU11に作業領域を提供する。EEPROM16は不揮発性メモリである。EEPROM16は設定情報等を記憶する。Interface部17はHOSTコントローラ20とのデータ入出力を行う。
HOSTコントローラ20は、タッチパネルコントローラ10からの入力信号を受け付ける。HOSTコントローラ20は、入力信号を基に、タッチパネル30に入力された位置の座標を算出する。
タッチパネル30は、ユーザからの入力を受け付ける。タッチパネル30は、走査線31を備える。走査線31はタッチパネル30の表面に縦横に設けられる。走査線31はユーザのタッチによる入力を検出する。
図3は、ACアダプタを接続した比較例のタッチパネルの画面を例示する図である。図の左右方向に3本の線を入力したところ、ACアダプタから受けるノイズの影響により上下方向の線が生じている。また、実際に引こうとした3本の線の上部にもノイズの影響による図形が生じている。
比較例のタッチパネル30は、ACアダプタが接続された場合でもCPU11に入力されるクロック信号の周波数を変更しない。そのため、ACアダプタからCPU11に入力されるクロック信号の周波数と同じ周波数のノイズを受けた場合、ノイズの影響によってCPU11が誤動作する虞がある。また、走査線31によってユーザの操作を検出するサンプリングレートは、CPU11に入力されるクロックのn倍あるいは1/n倍(nは整数)となっている。そのため、CPU11の動作周波数のn倍あるいは1/n倍の周波数のノイズを受けた場合、タッチパネル30が誤動作する虞がある。
<<実施形態>>
図4は、実施形態の構成を例示する図である。実施形態は、例えば、タッチパネル70を備えるノートパソコン501である。ただし、実施形態はノートパソコン501に限定されない。実施形態は、例えば、スマートフォン、タブレットPC、デスクトップパソコンあるいはサーバであってもよい。実施形態は、タッチパネルコントローラ50、HOSTコントローラ60、ACアダプタ検出部61およびタッチパネル70を備える。実施形態では、ノートパソコン501にACアダプタが接続されると、タッチパネル70を制御するCPU0 51aおよびCPU1 51bに入力されるクロック信号の周波数が変更される。その結果、ACアダプタからのノイズによるタッチパネル70の誤動作が低減される。以下、図4から図9を参照して実施形態が説明される。
図4は、実施形態の構成を例示する図である。実施形態は、例えば、タッチパネル70を備えるノートパソコン501である。ただし、実施形態はノートパソコン501に限定されない。実施形態は、例えば、スマートフォン、タブレットPC、デスクトップパソコンあるいはサーバであってもよい。実施形態は、タッチパネルコントローラ50、HOSTコントローラ60、ACアダプタ検出部61およびタッチパネル70を備える。実施形態では、ノートパソコン501にACアダプタが接続されると、タッチパネル70を制御するCPU0 51aおよびCPU1 51bに入力されるクロック信号の周波数が変更される。その結果、ACアダプタからのノイズによるタッチパネル70の誤動作が低減される。以下、図4から図9を参照して実施形態が説明される。
タッチパネルコントローラ50は、図1のタッチパネルコントローラ504aとして利用できる。HOSTコントローラ60は、図1のCPU505等を含むメインボード517として利用できる。タッチパネル70は、図1のタッチパネル504として利用できる。以下、図4を参照して、実施形態のノートパソコン501が説明される。
タッチパネルコントローラ50は、CPU0 51a、CPU1 51b、制御部0 52a、制御部1 52b、CLK発生器53、座標算出部ADC0 54a、座標算出部ADC1 54b、RAM55a、RAM55b、EEPROM56a、EEPROM56b、Interface部57および演算部58を備える。
CPU0 51aおよびCPU1 51bは演算処理装置である。CPU0 51aには、制御部0 52a、CLK発生器53、座標算出部ADC0 54a、RAM55a、EEPROM56a、Interface部57および演算部58が接続される。CPU1 51bには、制御部1 52b、CLK発生器53、座標算出部ADC1 54b、RAM55b、EEPROM56b、Interface部57および演算部58が接続される。以下、本明細書において、CPU0 51aおよびCPU1 51bを合わせてCPU51と称する。CPU51は、「走査制御部」の一例である。CPU0 51aは、「第1の走査制御部」の一例である。CPU1 51bは、「第2の走査制御部」の一例である。
制御部0 52aおよび制御部1 52bは駆動電極ドライバを有し、タッチパネル70の走査線71に走査線71を駆動させる電力を入力する。制御部0 52aおよび制御部1 52bはそれぞれ異なる走査線に電力を入力する。制御部0 52aは、例えば、奇数列(図4では、直線で表記)の走査線71aに電力を入力する。制御部1 52bは、例えば、偶数列(図4では点線で表記)の走査線71bに電力を入力する。
CLK発生器53は、CPU0 51aおよびCPU1 51bにクロック信号を入力する。CLK発生器53のCLK0 53aは、CPU0 51aに接続されている。CLK発生器53のCLK1 53bは、CPU1 51bに接続されている。CLK発生器53は、CPU0 51aおよびCPU1 51bにそれぞれ異なる周波数のクロック信号を入力できる。あるいは、CLK発生器53は、CPU0 51aおよびCPU1 51bに同じ周波数のクロック信号を入力してもよい。クロック信号の周波数は、「駆動信号の物理特性」の一例である。CLK発生器53は、「変更部」の一例である。
座標算出部ADC0 54aおよび座標算出部ADC1 54bは、タッチパネル70からの信号を受け付ける。受け付けた信号は、CPU51を経由して演算部58に送信される。タッチパネル70に入力された位置の座標は演算部58によって算出される。
RAM55aおよびRAM55bは揮発性メモリである。RAM55aはCPU0 51aに作業領域を提供する。RAM55bはCPU1 51bに作業領域を提供する。
EEPROM56aおよびEEPROM56bは、不揮発性メモリである。EEPROM56aおよびEEPROM56bは設定情報等を記憶する。
Interface部57は、タッチパネルコントローラ50とHOSTコントローラ60との間のデータの入出力を行う。Interface部57は、General Purpose Input/Output(GPIO)57aを含む。タッチパネルコントローラ50は、GPIO57aに接続されたACアダプタ検出部61からACアダプタ接続の有無の通知を受ける。
演算部58は、CPU0 51aによって座標算出部 ADC0 54aからのデータを受信する。また、演算部58は、CPU1 51bによって座標算出部 ADC1 54bからのデータを受信する。演算部58は、受信したデータを基にタッチパネル上の座標を演算する。演算結果は、Interface部57を経由してHOSTコントローラ60に送信される。演算部58は、「演算部」の一例である。
HOSTコントローラ60は、タッチパネルコントローラ50から演算部58による座標演算の結果を受け付ける。
ACアダプタ検出部61は、ノートパソコン501へのACアダプタの接続を検出する。ACアダプタ検出部61は、「検出部」の一例である。
タッチパネル70は、ユーザからの入力を受け付ける。タッチパネル70は、例えば、静電容量方式のタッチパネルである。タッチパネル70は、走査線71を備える。走査線71はタッチパネル70の表面に縦横に設けられる。走査線71はユーザのタッチによる入力を検出する。走査線71は、制御部0 52aによって駆動される走査線71aおよび制御部1 52bによって駆動される走査線71bを含む。図4において、走査線70のうち、奇数列の走査線が走査線71aであり、偶数列の走査線が走査線71bとなっている。しかしながら、走査線71aおよび走査線71bはこのような構成に限定されない。例えば、走査線70のうち、縦方向の走査線が走査線71aであり、横方向の走査線が走査線71bであってもよい。また、例えば、走査線70のうち、タッチパネル70の右半面の走査線が走査線71aであり、タッチパネル70の左半面の走査線が走査線71bであってもよい。タッチパネル70は、走査線71によって入力を検出すると、入力位置を示す信号を座標算出部ADC0 54aおよび座標算出部ADC1 54bに送信する。
<ノイズの影響>
図5は、CPU51に入力されるクロック信号およびタッチパネル70のサンプリングレートの波形を例示する図である。図5のCLK0は、CLK0 53aによってCPU0 51aに入力されるクロック信号の波形の例示である。サンプリングレート0は、CPU0 51aによって制御されるタッチパネル70の走査線71aのサンプリングレートの波形の例示である。図5のCLK1は、CLK1 53bによってCPU1 51bに入力されるクロック信号の波形の例示である。サンプリングレート1は、CPU1 51bによって制御されるタッチパネル70の走査線71bのサンプリングレートの波形の例示である。TIMEは、時間が図5の左から右の方向に進行することを例示する。
図5は、CPU51に入力されるクロック信号およびタッチパネル70のサンプリングレートの波形を例示する図である。図5のCLK0は、CLK0 53aによってCPU0 51aに入力されるクロック信号の波形の例示である。サンプリングレート0は、CPU0 51aによって制御されるタッチパネル70の走査線71aのサンプリングレートの波形の例示である。図5のCLK1は、CLK1 53bによってCPU1 51bに入力されるクロック信号の波形の例示である。サンプリングレート1は、CPU1 51bによって制御されるタッチパネル70の走査線71bのサンプリングレートの波形の例示である。TIMEは、時間が図5の左から右の方向に進行することを例示する。
図5では、CLK0とCLK1は互いに異なる周波数となっている。また、図5では、CLK0とCLK1は互いに位相がずれている。さらに、図5では、サンプリングレート0およびサンプリングレート1は、それぞれCLK0およびCLK1の周波数の1/2倍となっている。
図6は、CPU51に入力されるクロック信号、タッチパネル70のサンプリングレートおよびノイズの波形を例示する図である。図6は、図5で例示した周波数で稼働している実施形態にノイズが加わった状態を例示している。このノイズの発生源は、例えば、ノートパソコン501に接続されるACアダプタである。
図6で例示されるノイズの周波数は、CLK0と同じ周波数である。そのため、CLK0で駆動されているCPU0 51aはノイズの影響を受け、誤動作する虞がある。なお、サンプリングレート0は、CLK0のn倍あるいは1/n倍(nは自然数)となる。そのため、CLK0のn倍あるいは1/n倍の周波数のノイズが生じた場合、タッチパネル70はノイズの影響を受ける虞がある。しかしながら、CPU1 51bは、ノイズとは異なる周波数および位相のCLK1で駆動されている。そのため、CPU1 51bは、このノイズの影響を受けずに動作を継続できる。
つまり、CPU51に入力されるクロックの周波数がACアダプタから受けるノイズの周波数と異なっていれば、CPU51に対するノイズの影響を低減できる。そこで、以下、図7~図9を参照して、実施形態におけるACアダプタから受けるノイズの影響を低減する技術について説明する。
図7Aは、ACアダプタがノートパソコン501に接続された場合の処理の流れを例示する図である。図7B~図7Hは、図7Aの各ステップにおけるタッチパネルコントローラ50とタッチパネル70を例示する図である。以下の説明では、説明の便宜上縦方向の走査線を例に説明する。以下、図7A~図7Hを参照して、ノートパソコン501にACアダプタが接続された場合の処理の流れについて説明する。
まず、図7AのフローチャートはACアダプタが接続されていない状態から開始される。この状態では、例えば、図7Bに例示するように、CPU0 51aおよびCPU1 51bに入力されるクロック信号の周波数は同じである(図7Bでは、それぞれ12kHz)。図7Bは、ノートパソコン501にACアダプタが接続されていない状態を例示する図である。以下、図7AのS100~103および図7B~図7Fを参照して、CPU1 51bに入力されるクロック信号の周波数を変更する処理が説明される。
S100では、ノートパソコン501にACアダプタが接続される。ノートパソコン501は、ACアダプタの接続を検出する(S100)。
S101では、ACアダプタの検出がタッチパネルコントローラ50に伝えられる。S101でACアダプタの接続をタッチパネルコントローラ50に伝える方法としては、ACアダプタの接続を検出した信号をタッチパネルコントローラ50に送信すればよい。あるいは、OSが提供するApplication Programming Interface(API)を利用してACアダプタの接続を検出してもよい(S101)。
図7Cおよび図7Dは、ACアダプタ200の接続をタッチパネル50に伝えるシステムの処理ブロック図である。以下、図7Cおよび図7Dを参照して、図7AのS101の処理が説明される。
(ハードウェアによるACアダプタ200の検出)
図7Cは、ACアダプタ200の接続をハードウェアで検出するシステムの処理ブロック図である。図7Cでは、ACアダプタ200、ACアダプタ検出回路201およびタッチパネルコントローラ50の各処理ブロックが例示されている。
図7Cは、ACアダプタ200の接続をハードウェアで検出するシステムの処理ブロック図である。図7Cでは、ACアダプタ200、ACアダプタ検出回路201およびタッチパネルコントローラ50の各処理ブロックが例示されている。
ACアダプタ200は、電源とノートパソコン501を接続するアダプタである。電源は、例えば、家庭用電源のコンセントである。ACアダプタ検出回路201は、ACアダプタ200のノートパソコン501への接続を検出する。ACアダプタ検出回路201は、図4のACアダプタ検出部61として利用される。ACアダプタ検出信号202は、ACアダプタ200の接続を検出したACアダプタ検出回路201によってタッチパネルコントローラ50に送信される。
ACアダプタ検出回路201がACアダプタ200の接続を検出する。ACアダプタ検出回路201は、タッチパネルコントローラ50へACアダプタ200の接続を通知するACアダプタ検出信号202を送信する。ACアダプタ検出信号202は、例えば、タッチパネルコントローラ50のGPIO57aに入力されればよい。
ハードウェアによる方法では、後述するAPIによるACアダプタ200を検出する方法とは異なり、ACアダプタ200を検出するアプリケーションがインストールされなくともよい。そのため、アプリケーションが削除され、あるいは、アプリケーションが応答しない場合であっても、ACアダプタ200の接続を検出できる。ACアダプタ200の検出には、ACアダプタ検出回路201からタッチパネル50のInterface部57へACアダプタ検出信号202を送信する回路を追加すればよい。
(APIによるACアダプタ200の検出)
図7Dは、ACアダプタ200の接続をOS203が提供するAPIを利用して検出するシステムの処理ブロック図である。図7Dでは、ACアダプタ200、ACアダプタ検出回路201a、CPU60a、OS203およびタッチパネルコントローラ50の各処理ブロックが例示されている。OS203には、ACアダプタ200の接続を検出するアプリケーションであるAP203aがインストールされている。例えば、図1のCPU505が図7Dの各ブロックとしてMemory506に実行可能に展開されたコンピュータプログラムを実行する。ただし、図7Dのいずれかのブロックの少なくとも一部はハードウェア回路を含んでもよい。
図7Dは、ACアダプタ200の接続をOS203が提供するAPIを利用して検出するシステムの処理ブロック図である。図7Dでは、ACアダプタ200、ACアダプタ検出回路201a、CPU60a、OS203およびタッチパネルコントローラ50の各処理ブロックが例示されている。OS203には、ACアダプタ200の接続を検出するアプリケーションであるAP203aがインストールされている。例えば、図1のCPU505が図7Dの各ブロックとしてMemory506に実行可能に展開されたコンピュータプログラムを実行する。ただし、図7Dのいずれかのブロックの少なくとも一部はハードウェア回路を含んでもよい。
ACアダプタ検出回路201aは、ACアダプタ200の接続を検出する。ACアダプタ検出回路201aは、ACアダプタ200の接続をCPU60aに通知する。
CPU60aは、HOSTコントローラ60に設けられたプロセッサである。CPU60aは、ACアダプタ検出回路201aからACアダプタ200の接続を通知される。
OS203は、ノートパソコン501にインストールされているOperating System(OS)である。AP203aは、OS203にインストールされているアプリケーションである。AP203aは、OS203のAPIを通じてCPU60aからACアダプタ200の接続を検出する。AP203aは、ACアダプタ200の検出をタッチパネルコントローラ50に通知する。AP203aからタッチパネルコントローラ50へのACアダプタ200の検出は、既存の回路(例えば、図1のコネクタ520)を利用すればよい。ACアダプタ検出回路201a、CPU60aおよびOS203は、図4のACアダプタ検出部61として利用される。
OSのAPIを使用する方法では、ACアダプタ検出回路201からタッチパネル50へACアダプタ検出信号202を送信する回路を追加しなくともよい。ACアダプタ200の接続を検出するには、OSのAPIからACアダプタ200の接続情報を取得するアプリケーションがノートパソコン501にインストールされればよい。
次に、処理は図7AのS102に進められる。図7AのS102では、CPU0 51aは、クロック発生器53に対し、CLK1 53bによるクロック信号の入力を停止するよう指示する。その結果、CPU1 51bは停止される。CPU1 51bは、停止する際の処理として、例えば、EEPROM56bに次に起動される際のモードを指定する情報を保存する。例えば、CPU1 51bがCLK0 53aを停止する処理を行うことを示すビットがオンに設定されればよい。なお、CLK0 53aはCPU0 51aへのクロック信号の入力を継続する。そのため、CPU0 51aは動作を継続する。したがって、CPU1 51bが停止している状態であっても、走査線71aによってユーザによるタッチパネル70への入力を検出できる(S102)。
図7Eは、図7AのS102の状態を例示する図である。図7Eは、CPU1 51bの動作を停止した状態を例示する。図7Eでは、CPU1 51bが動作を停止している。そのため、CPU1 51bが制御を行っている走査線71bはタッチパネル70へのタッチ操作を検出しない。しかし、CPU0 51aは動作を継続している。そのため、そのため、CPU0 51aが制御を行っている走査線71aはタッチパネル70へのタッチ操作を検出する。
続いて、図7AのS103では、CLK1 53bから入力されるクロック信号の周波数が変更され、CPU1 51bが起動される(S103)。
図7Fは、図7AのS103の状態を例示する図である。図7Fは、CPU1 51bに入力されるクロック信号の周波数を変更した後の状態を例示する図である。図7Fでは、CPU0 51aに入力されるクロック信号の周波数は、12kHzである。CPU1 51bに入力されるクロック信号の周波数は、変更後の周波数である512kHzである。
図7AのS104では、CPU1 51bは、起動時にS102でEEPROM56bに保存された情報を読み込む。CPU1 51bは、この情報を読み込むことで、CLK0 53aを停止する処理を実行することを認識する。CPU1 51bは、クロック発生器53に対し、CLK0 53aによるクロック信号の入力を停止するよう指示する。その結果、CPU0 51aは停止される。なお、CLK1 53bはクロック信号の入力を継続する。そのため、CPU1 51bは動作を継続する。したがって、CPU0 51aが停止している状態であっても、走査線71bによってユーザによるタッチパネル70への入力を検出できる(S104)。
図7Gは、図7AのS104の状態を例示する図である。図7Gは、CPU0 51aの動作を停止した状態を例示する図である。図7Gでは、CPU0 51aが動作を停止している。そのため、CPU0 51aが制御を行っている走査線71aはタッチパネル70へのタッチ操作を検出しない。しかし、CPU1 51bは動作を継続している。そのため、そのため、CPU1 51bが制御を行っている走査線71bはタッチパネル70へのタッチ操作を検出できる。
続いて、図7AのS105では、CLK0 53aから入力されるクロック信号の周波数が変更され、CPU1 51aが起動される。S102からS105の処理は、「前記第1の走査制御部と前記第2の走査制御部に入力される駆動信号の物理特性を交互に変更する」処理の一例である(S105)。
図7Hは、図7AのS105の状態を例示する図である。図7Hは、CPU0 51aのクロック信号の周波数を変更した後の状態を例示する図である。図7Hでは、CPU0 51aおよびCPU1 51bに入力されるクロック信号の周波数は、512kHzである。
以上の図7A~図7Gでは、説明の便宜上、縦方向の走査線を用いてCPU51に入力されるクロック信号の周波数変更処理は説明された。しかしながら、横方向の走査線に対しても、同様の処理が行われる。
ACアダプタの動作周波数はノートパソコン501の負荷に応じて変動するため、ACアダプタから生ずるノイズの周波数も変動する。そこで、ACアダプタからのノイズについてサンプル調査を行ったところ、ACアダプタからのノイズの周波数は、54.64~119.05kHzの範囲であった。そのため、CPU51に入力されるクロック信号の周波数を数百kHz~数百MHz程度とすることで、CPU51へのノイズの影響が低減されると考えられる。
図8は、ACアダプタ200がノートパソコン501から取り外された場合の処理の流れを例示する図である。図8の処理は、S200およびS201で検出されるものがACアダプタ200の取り外しであること、S203およびS205でクロック信号の周波数が下げられる(例えば、512kHzから12kHzへと下げられる)ことを除いて図7Aの処理と同様である。そのため、その説明は省略される。
図9は、CPU51に入力されるクロック信号の周波数を変更する処理のタイミングチャートを例示する図である。CLK0は、CLK0 53aによってCPU0 51aに入力されるクロック信号の波形の例示である。サンプリングレート0は、CPU0 51aによって制御されるタッチパネルの走査線71aのサンプリングレートの波形の例示である。CLK1は、CLK1 53bによってCPU1 51bに入力されるクロック信号の波形の例示である。サンプリングレート1は、CPU1 51bによって制御されるタッチパネルの走査線71bのサンプリングレートの波形の例示である。ノイズは、ACアダプタ200から受けるノイズの波形の例示である。ACアダプタ検出信号は、ACアダプタ検出回路201がACアダプタ200の接続を通知するACアダプタ検出信号202の波形の例示である。TIMEは、時間が図9の左から右の方向に進行することを例示する。
T1では、CLK0とCLK1の周波数は同じである。また、T1では、CLK0とCLK1の位相は互いに異なっている。さらに、図9では、サンプリングレート0およびサンプリングレート1は、それぞれCLK0およびCLK1の周波数の1/2倍となっている。また、ACアダプタ200を接続した時点では、ノイズの周波数とCLK0およびCLK1の周波数は同じである。以下、図9を参照して、CLK0およびCLK1の周波数切り替え処理について説明する。
T1では、ACアダプタ200がノートパソコン501に接続される。ACアダプタ検出回路201はACアダプタ200の接続を検出する。ACアダプタ検出回路201は、ACアダプタ200の接続を通知する信号を出力する。ACアダプタ200からのノイズは、CLK0およびCLK1と同じ周波数である。
T2では、CPU0 51aはCLK1を停止する。ただし、CLK0は入力されるため、CPU0 51aは動作を継続する。そのため、CLK1を停止しても、タッチパネル70はユーザによるタッチ操作を走査線71aによって検出できる。
T3では、周波数を変更したCLK1が入力されCPU1 51bが動作を開始する。CLK1の周波数は、ノイズの周波数と異なっている。そのため、ノイズによるCPU1 51bへの影響は低減される。
T4では、CPU1 51bはCLK0を停止する。ただし、CLK1は入力されるため、CPU1 51bは動作を継続する。そのため、CLK0を停止しても、タッチパネル70はユーザによるタッチ操作を走査線71bによって検出できる。
T5では、周波数を変更したCLK0が入力されCPU0 51aが動作を開始する。T5以降では、CLK0およびCLK1の周波数がノイズの周波数と異なっている。そのため、T5以降では、CPU51へのノイズの影響が低減される。
実施形態では、ACアダプタ200がノートパソコン501に接続されるとCPU51に入力されるクロック信号の周波数を変更した。その結果、ACアダプタ200を発生源とするノイズによるCPU51への影響は低減される。
実施形態では、ACアダプタ200が接続されると、ノートパソコン501はCPU51のクロック信号の周波数を高くした。その結果、ACアダプタ200を発生源とするノイズによるCPU51への影響は低減される。
実施形態では、ACアダプタ200が接続されると、ノートパソコン501はCPU51のクロック信号の周波数を高くした。また、ACアダプタ200が外されると、ノートパソコン501はCPU51のクロック信号の周波数を下げた。つまり、CPU51の消費電力が増える期間は、ACアダプタ200が接続されている間である。そのため、実施形態は、ノートパソコン501のバッテリ512による稼働時間への影響を低減できる。
実施形態では、2つのCPU0 51aおよびCPU1 51bに入力されるクロック信号の周波数を交互に変更した。その結果、CPU51に入力されるクロック信号の周波数を変更中でも、タッチパネル70はユーザの操作を検出できる。
<第1変形例>
図10は、第1変形例の構成を例示する図である。実施形態では、座標演算をタッチパネルコントローラ50が行った。第1変形例では、HOSTコントローラ60が座標演算を行う場合について説明する。なお、実施形態と同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は省略される。
図10は、第1変形例の構成を例示する図である。実施形態では、座標演算をタッチパネルコントローラ50が行った。第1変形例では、HOSTコントローラ60が座標演算を行う場合について説明する。なお、実施形態と同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は省略される。
第1変形例のタッチパネルコントローラ50aは、実施形態のタッチパネルコントローラ50と異なり演算部58を備えない。座標算出部ADC0 54aおよび座標算出部ADC1 54bによって受信されたタッチパネル70からの信号は、Interface部57を経由してHOSTコントローラ60に送信される。
HOSTコントローラ60は、タッチパネルコントローラ50aからの信号を受け付ける。HOSTコントローラ60は、タッチパネルコントローラ50aから入力された信号を基に、タッチパネル70に入力された位置の座標を算出する。
第1変形例では、タッチパネル70の座標演算をHOSTコントローラ60が行った。そのため、第1変形例では、タッチパネルコントローラ50aの演算負荷が低減される。
<第2変形例>
図11は、第2変形例の構成を例示する図である。実施形態では、1枚のタッチパネル70を1台のタッチパネルコントローラ50で制御した。しかしながら、静電容量方式のタッチパネルでは、タッチパネルの広さに制約がある。そこで、第2変形例では、複数のタッチパネル70を複数のタッチパネル50で制御することで、実施形態より広いタッチパネル環境をユーザに提供できる構成を説明する。
図11は、第2変形例の構成を例示する図である。実施形態では、1枚のタッチパネル70を1台のタッチパネルコントローラ50で制御した。しかしながら、静電容量方式のタッチパネルでは、タッチパネルの広さに制約がある。そこで、第2変形例では、複数のタッチパネル70を複数のタッチパネル50で制御することで、実施形態より広いタッチパネル環境をユーザに提供できる構成を説明する。
図11では、2枚のタッチパネル70、それぞれのタッチパネル70を制御する2台のタッチパネルコントローラ50、コントローラ80、ACアダプタ検出部61およびHOSTコントローラ60が例示されている。以下、図11を参照して第2変形例について説明する。なお、実施形態と同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は省略される。
コントローラ80は、2台のタッチパネルコントローラ50からの信号を受け付ける。コントローラ80は、2つのタッチパネルコントローラ50から入力された信号をマージして座標演算を行う。コントローラ80は、CPU0 81、座標算出部82、Interface部83a、Interface部83b、RAM84およびEEPROM85を備える。
CPU0 81は、コントローラ80に設けられた演算処理装置である。RAM84は揮発性メモリである。RAM84は、CPU0 81に作業領域を提供する。EEPROM85は不揮発性メモリである。EEPROM85は、設定情報等を記憶する。Interface部83aは、2台のタッチパネルコントローラ50からタッチパネルに入力された座標データを受信する。座標算出部82は、Interface部83aに入力されたデータを基に座標データを演算する。Interface部83bは、座標算出部82による演算結果をHOSTコントローラ60に送信する。
第2変形例では、2枚のタッチパネル70を2台のタッチパネルコントローラ50が制御した。また、2台のタッチパネル70からの信号をコントローラ80で演算して座標データを出力した。その結果、第2変形例は、実施形態よりも広いタッチパネルによる操作環境をユーザに提供できる。
なお、第2変形例では、タッチパネル70を2枚とした。しかしながらタッチパネル70の枚数は2枚に限定されない。第2変形例では、それぞれのタッチパネル70に対応してタッチパネルコントローラ50を設けることで、タッチパネル70の枚数は3枚以上としてもよい。
<第3変形例>
図12は、第3変形例の構成を例示する図である。実施形態では、CPU51に入力されるクロック信号の周波数を変更することで、ノイズの影響が低減された。第3変形例では、CPU51に入力する駆動電圧を変更することで、ノイズの影響が低減される。駆動電圧は、「駆動信号の物理特性」の一例である。なお、実施形態と同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は省略される。
図12は、第3変形例の構成を例示する図である。実施形態では、CPU51に入力されるクロック信号の周波数を変更することで、ノイズの影響が低減された。第3変形例では、CPU51に入力する駆動電圧を変更することで、ノイズの影響が低減される。駆動電圧は、「駆動信号の物理特性」の一例である。なお、実施形態と同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は省略される。
図12では、タッチパネルコントローラ50b、HOSTコントローラ60およびタッチパネル70が例示されている。タッチパネル50bは、CLK発生器53の代わりに電圧制御部59を備えることを除いて、実施形態のタッチパネルコントローラ50と同様である。
電圧制御部59は、CPU51に入力される駆動電圧を制御する。ACアダプタ検出部61がACアダプタ200の接続を検出すると、電圧制御部59はCPU51に入力する駆動電圧を変更する。電圧制御部59は、例えば、CPU51に入力する駆動電圧を定格の範囲内で通常より高くすればよい。CPU51に入力する駆動電圧を通常より高くすることで、CPU51に入力されるクロック信号のSN比が改善される。また、ACアダプタ検出部61がACアダプタ200の取り外しを検出すると、電源制御部59はCPU51に入力する駆動電圧を通常の電圧に戻す。
図13は、第3変形例における、ACアダプタ200が接続された場合の処理の流れを例示する図である。図13の各ステップの処理と図7Aの各ステップの処理は、図7Aではクロック信号の周波数を変更していたものが図13では駆動電圧を変更している点を除いて同様である。そのため、その説明は省略される。
図14は、第3変形例における、ACアダプタ200が取り外された場合の処理の流れを例示する図である。図14の処理は、S400およびS401で検出されるものがACアダプタ200の取り外しであること、S403およびS405でCPU51に入力される駆動電圧が下げられることを除いて図13の処理と同様である。そのため、その説明は省略される。
第3変形例では、ACアダプタ200が接続されるとCPU51に入力される駆動電圧が変更された。その結果、ACアダプタ200からCPU51へのノイズの影響が低減される。
第3変形例では、ACアダプタ200が接続されている間、CPU51に入力する駆動電圧を高くした。その結果、ACアダプタ200からCPU51へのノイズの影響が低減される。
第3変形例では、ACアダプタ200が接続されている間、CPU51に入力する駆動電圧を高くした。また、ACアダプタ200が取り外されると、CPU51に入力する駆動電圧を元に戻した。つまり、CPU51の消費電力が増える期間は、ACアダプタ200が接続されている間である。その結果、第3変形例は、ノートパソコン501のバッテリ512による稼働時間への影響を低減できる。
以上で開示した実施形態や変形例はそれぞれ組み合わせる事ができる。例えば、実施形態と第3変形例を組み合わせることで、ACアダプタ200の接続が検出されると、CPU51に入力される駆動電圧およびクロック信号の周波数が変更されてもよい。
30、70、504・・・タッチパネル
50、50a、50b、504a・・・タッチパネルコントローラ
31、71、71a、71b・・・走査線
11、51a、51b、60a、81、505・・・CPU
12、52a、52b・・・制御部
13、53・・・CLK発生器
14、54a、54b、82・・・座標算出部
15、55a、55b、84・・・RAM
16、56a、56b、85・・・EEPROM
17、57、83a、83b・・・Interface部
57a・・・GPIO
58・・・演算部
59・・・電圧制御部
20、60・・・HOSTコントローラ
61・・・ACアダプタ検出部
80・・・コントローラ
200・・・ACアダプタ
201、201a・・・ACアダプタ検出回路
202・・・ACアダプタ検出信号
203・・・OS
501・・・ノートパソコン
502・・・Camera
503・・・ディスプレイ
506・・・Memory
507・・・LAN
508・・・WLAN
509・・・BT
510・・・Sensors
511・・・Audio
512・・・バッテリ
513・・・タッチパッド
514・・・HDD
515・・・ODD
516・・・キーボード
517・・・メインボード
50、50a、50b、504a・・・タッチパネルコントローラ
31、71、71a、71b・・・走査線
11、51a、51b、60a、81、505・・・CPU
12、52a、52b・・・制御部
13、53・・・CLK発生器
14、54a、54b、82・・・座標算出部
15、55a、55b、84・・・RAM
16、56a、56b、85・・・EEPROM
17、57、83a、83b・・・Interface部
57a・・・GPIO
58・・・演算部
59・・・電圧制御部
20、60・・・HOSTコントローラ
61・・・ACアダプタ検出部
80・・・コントローラ
200・・・ACアダプタ
201、201a・・・ACアダプタ検出回路
202・・・ACアダプタ検出信号
203・・・OS
501・・・ノートパソコン
502・・・Camera
503・・・ディスプレイ
506・・・Memory
507・・・LAN
508・・・WLAN
509・・・BT
510・・・Sensors
511・・・Audio
512・・・バッテリ
513・・・タッチパッド
514・・・HDD
515・・・ODD
516・・・キーボード
517・・・メインボード
Claims (5)
- タッチパネルを走査する走査制御部と、
前記タッチパネルを備える装置の電源の切り替わりを検出する検出部と、
前記検出部によって電源の切り替わりが検出されると、前記走査制御部に入力される駆動信号の物理特性を変更する変更部と、を備える、
情報処理装置。 - 前記物理特性は、前記走査制御部に入力されるクロック信号の周波数である、
請求項1に記載の情報処理装置。 - 前記物理特性は、前記走査制御部に入力される駆動電圧の電圧である、
請求項1または請求項2に記載の情報処理装置。 - 前記タッチパネルに入力された位置を示す情報を受け付ける受信部と、
前記受信部で受信した情報に基づいて前記タッチパネルに入力された位置の座標データを演算する演算部と、をさらに備える、
請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の情報処理装置。 - 前記タッチパネルは、前記走査制御部に走査される第1の走査線と第2の走査線を有し、
前記走査制御部は、前記第1の走査線を制御する第1の走査制御部と、前記第2の走査線を制御する第2の走査制御部と、を有し、
前記変更部は、前記第1の走査制御部と前記第2の走査制御部に入力される駆動信号の物理特性を交互に変更する、
請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の情報処理装置。
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