WO2015199458A1 - 향상된 터치 감지 성능을 갖는 좌표입력장치 - Google Patents

향상된 터치 감지 성능을 갖는 좌표입력장치 Download PDF

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Definitions

  • the present invention relates to a coordinate input device, and more particularly, to a coordinate input device capable of detecting a touch input of an electrostatic object and of detecting a touch input of a stylus pen having a resonant circuit.
  • Coordinate input devices such as touch screens or digitizers are widely used for computer-based user interfaces.
  • various sensing panels are used according to a method of sensing a touch.
  • Typical touch sensing methods include a resistive film type, an electrostatic type, an infrared type, an ultrasonic type, and a camera type.
  • the blackout method is widely applied to small and medium mobile devices such as smartphones and tablet PCs.
  • Digitizers are widely used in graphic applications because they allow fine touch input.
  • the capacitive sensing panel and the digitizer panel are each independently mounted in the device, which is causing a price increase.
  • the capacitive touch screen is located in front of the display panel, and thus there are many problems in using the transparent electrode or manufacturing constraints. If the capacitive touch screen can be installed on the back of the display, there are many technical and manufacturing advantages, but the touch sensing performance of the capacitive touch screen has not been reached.
  • An object of the present invention is to provide a coordinate input device having improved touch sensing performance for touch sensing of an electrostatic object. Another object of the present invention is to provide a coordinate input device capable of detecting both touch sensing of an electrostatic object and touch input of a stylus pen having a resonant circuit using one sensing panel.
  • the coordinate input apparatus of the present invention includes: a plurality of sensing strips including a first sensing strip antenna group for detecting a first coordinate in a touch input coordinate and a second sensing strip antenna group for detecting a second coordinate in a touch input coordinate antenna; And supplying a scan signal for sensing a touch input coordinate of the electrostatic object to the plurality of sensing strip antennas, and based on an amount of change of an electrical characteristic value associated with impedance matching of the scan signal generated corresponding to the touch input coordinate of the electrostatic object. And a sensing control circuit for calculating a touch input coordinate.
  • the sensing control circuit may include: a first scan switching unit for selectively driving the first sensing strip antenna group; A second scan switching unit for selectively driving the second sensing strip antenna group; A scan signal source for generating a scan signal of a first frequency and a scan signal of a second frequency; A first impedance matching section configured between the scan signal source and the first scan switching section; A second impedance matching section configured between the scan signal source and the second scan switching section; An electrostatic touch detector configured to perform electrical signal processing for detecting an amount of change in an electrical characteristic value associated with impedance matching of scan signals of the first and second frequencies simultaneously applied to the first and second sensing strip antenna groups, respectively; And receiving a processed signal through the electrostatic touch detector and detecting an amount of change in an electrical characteristic value associated with impedance matching with respect to scan signals of the first and second frequencies according to whether the electrostatic object is touched or not to touch the electrostatic object. It includes a controller that calculates input coordinates.
  • the electrostatic touch detection unit may include a voltage sensor and a current sensor for detecting an electrical characteristic value of the electrostatic touch scan signal.
  • the plurality of sensing strip antennas may include a first touch sensing mode that operates to sense a touch input of the electrostatic object and a second touch that operates to sense a touch input of a stylus pen having a resonant circuit.
  • the sensing control circuit may further include: in the first touch sensing mode, a scan signal of the first frequency is output to the first scan switching unit, and a scan signal of the second frequency is simultaneously output to the second scan switching unit.
  • a touch mode switching unit configured to switch so that the scan signal of the first frequency is sequentially output to the first and second scan switching units in the second touch sensing mode;
  • a pen touch detector configured to sense electrical signals from the plurality of sensing strip antennas in the second touch sensing mode and perform electrical signal processing for detecting touch input coordinates of the stylus pen, wherein the controller is configured to perform a second touch.
  • the signal received through the pen touch detector is input to detect whether or not the radio frequency signal transmitted by resonating the scan signal of the first frequency is transmitted from the resonant circuit of the stylus pen to determine the touch input coordinate of the stylus pen.
  • the touch mode switching unit may bypass the first frequency signal without passing through the first impedance matching unit in the second touch sensing mode to sequentially turn the first scan switching unit and the second scan switching unit. Switching operation to output.
  • a power transmission antenna for transmitting power to the stylus pen having a resonant circuit, wherein the plurality of sensing strip antenna is a first touch sensing mode that operates to sense a touch input of the electrostatic object And a second touch sensing mode operative to sense a touch input of the stylus pen, and wherein the sensing control circuit outputs a scan signal of the first frequency to the first scan switching unit at the same time in the first touch sensing mode.
  • a touch mode switching unit configured to switch the scan signal of the second frequency to be output to the second scan switching unit, and to switch the scan signal of the first frequency to the power transmission antenna in the second touch sensing mode;
  • a pen touch detector configured to sense electrical signals from the plurality of sensing strip antennas in the second touch sensing mode and perform electrical signal processing for detecting touch input coordinates of the stylus pen, wherein the controller is configured to perform a second touch.
  • the signal received through the pen touch detector is input to detect whether or not the radio frequency signal transmitted by resonating the scan signal of the first frequency is transmitted from the resonant circuit of the stylus pen to determine the touch input coordinate of the stylus pen.
  • the sensing control circuit may include: a first scan switching unit for selectively driving the first sensing strip antenna group; A second scan switching unit for selectively driving the second sensing strip antenna group; A scan signal supply source for supplying a scan signal of a first frequency; A first impedance matching section configured between the scan signal source and the first scan switching section; An electrostatic touch detector configured to perform an electrical signal processing for detecting an amount of change in an electrical characteristic value associated with impedance matching of the scan signal of the first frequency applied to the first sensing strip antenna group; A second impedance matching unit connected between the second scan switching unit and the electrostatic touch detection unit; And receiving the processed signal through the electrostatic touch detection unit, detecting a change amount of an electrical characteristic value related to impedance matching with respect to the scan signal of the first frequency according to whether the electrostatic object is touched, and determining a touch input coordinate of the electrostatic object. It includes a controller for calculating.
  • the electrostatic touch detection unit includes a voltage sensor and a current sensor for detecting an electrical characteristic value of the electrostatic touch scan signal.
  • the plurality of sensing strip antenna is operable to detect a touch input of the stylus pen having a resonant circuit and a first touch sensing mode that operates to sense the touch input of the electrostatic object.
  • the sensing control circuit has a second touch sensing mode, and the sensing control circuit is configured to output the scan signal of the first frequency to the first scan switching unit and to output the scan signal of the first frequency in the first touch sensing mode.
  • a pen touch detector configured to sense electrical signals from the plurality of sensing strip antennas in the second touch sensing mode and perform electrical signal processing for detecting touch input coordinates of the stylus pen, wherein the controller is configured to perform a second touch.
  • the signal received through the pen touch detector is input to detect whether or not the radio frequency signal transmitted by resonating the scan signal of the first frequency is transmitted from the resonant circuit of the stylus pen to determine the touch input coordinate of the stylus pen.
  • the touch mode switching unit bypasses the scan signal of the first frequency without passing through the first impedance matching unit in the second touch sensing mode to the first scan switching unit and the second scan switching unit. Switching operation to output sequentially.
  • a power transmission antenna for transmitting power to the stylus pen having a resonant circuit
  • the plurality of sensing strip antenna is a first touch sensing mode that operates to sense a touch input of the electrostatic object
  • a second touch sensing mode operable to sense a touch input of the stylus pen
  • the sensing control circuit outputs a scan signal of the first frequency to the first scan switching unit in the first touch sensing mode.
  • a switching operation such that the scan signal of the first frequency output through the second scan switching unit is input to the second impedance matching unit, and the scan signal of the first frequency is output to the power transmission antenna in the second touch sensing mode.
  • a touch mode switching unit for switching operation And a pen touch detector configured to sense electrical signals from the plurality of sensing strip antennas in the second touch sensing mode and perform electrical signal processing for detecting touch input coordinates of the stylus pen, wherein the controller is configured to perform a second touch.
  • the signal received through the pen touch detector is input to detect whether or not the radio frequency signal transmitted by resonating the scan signal of the first frequency is transmitted from the resonant circuit of the stylus pen to determine the touch input coordinate of the stylus pen.
  • the coordinate input apparatus includes: a plurality of sensing strip antenna groups for detecting a first coordinate in a touch input coordinate and a second sensing strip antenna group for detecting a second coordinate in a touch input coordinate Sensing strip antennas; A sensing panel including a conductive wire constituting the plurality of sensing strip antennas and a substrate to which the conductive wire is attached via an adhesive; And supplying a scan signal for sensing a touch input coordinate of the electrostatic object to the plurality of sensing strip antennas, and based on an amount of change of an electrical characteristic value associated with impedance matching of the scan signal generated corresponding to the touch input coordinate of the electrostatic object. And a sensing control circuit for calculating a touch input coordinate.
  • the first and second sensing strip antenna groups are comprised of different continuous conductive wires and comprise a plurality of tabs connected to the conductive wires.
  • the sensing control circuit may include: a first scan switching unit for selectively driving the first sensing strip antenna group; A second scan switching unit for selectively driving the second sensing strip antenna group; A scan signal source for generating a scan signal of a first frequency and a scan signal of a second frequency; A first impedance matching section configured between the scan signal source and the first scan switching section; A second impedance matching section configured between the scan signal source and the second scan switching section; An electrostatic touch detector configured to perform electrical signal processing for detecting an amount of change in an electrical characteristic value associated with impedance matching of scan signals of the first and second frequencies simultaneously applied to the first and second sensing strip antenna groups, respectively; The touch signal of the electrostatic object is detected by receiving a signal processed through the electrostatic touch detector and detecting an amount of change of an electrical characteristic value related to impedance matching of the scan signals of the first and second frequencies according to whether the electrostatic object is touched or not. It includes a controller for calculating the coordinates.
  • the electrostatic touch detection unit may include a voltage sensor and a current sensor for detecting an electrical characteristic value of the electrostatic touch scan signal.
  • the plurality of sensing strip antennas may include a first touch sensing mode that operates to sense a touch input of the electrostatic object and a second touch that operates to sense a touch input of a stylus pen having a resonant circuit.
  • the sensing control circuit may be configured such that the scan signal of the first frequency is output to the first scan switching unit and the scan signal of the second frequency is output to the second scan switching unit in the first touch sensing mode.
  • the signal received through the pen touch detector is input to detect whether or not the radio frequency signal transmitted by resonating the scan signal of the first frequency is transmitted from the resonant circuit of the stylus pen to determine the touch input coordinate of the stylus pen.
  • the touch mode switching unit bypasses the scan signal of the first frequency without passing through the first impedance matching unit in the second touch sensing mode to the first scan switching unit and the second scan switching unit. Switching operation to output sequentially.
  • a power transmission antenna for transmitting power to the stylus pen having a resonant circuit, wherein the plurality of sensing strip antenna is a first touch sensing mode that operates to sense a touch input of the electrostatic object And a second touch sensing mode operative to sense a touch input of the stylus pen, and wherein the sensing control circuit outputs a scan signal of the first frequency to the first scan switching unit at the same time in the first touch sensing mode.
  • a touch mode switching unit configured to switch the scan signal of the second frequency to be output to the second scan switching unit, and to switch the scan signal of the first frequency to the power transmission antenna in the second touch sensing mode;
  • a pen touch detector configured to sense electrical signals from the plurality of sensing strip antennas in the second touch sensing mode and perform electrical signal processing for detecting touch input coordinates of the stylus pen, wherein the controller is configured to perform a second touch.
  • the signal received through the pen touch detector is input to detect whether or not the radio frequency signal transmitted by resonating the scan signal of the first frequency is transmitted from the resonant circuit of the stylus pen to determine the touch input coordinate of the stylus pen.
  • the sensing control circuit may include: a first scan switching unit for selectively driving the first sensing strip antenna group; A second scan switching unit for selectively driving the second sensing strip antenna group; A scan signal supply source for supplying a scan signal of a first frequency; A first impedance matching section configured between the scan signal source and the first scan switching section; An electrostatic touch detector configured to perform an electrical signal processing for detecting an amount of change in an electrical characteristic value associated with impedance matching of the scan signal of the first frequency applied to the first sensing strip antenna group; A second impedance matching unit connected between the second scan switching unit and the electrostatic touch detection unit; The touch input coordinate of the electrostatic object is calculated by receiving the processed signal through the electrostatic touch detector and detecting an amount of change in an electrical characteristic value related to impedance matching of the scan signal of the first frequency according to whether the electrostatic object is touched. It includes a controller.
  • the electrostatic touch detection unit may include a voltage sensor and a current sensor for detecting an electrical characteristic value of the electrostatic touch scan signal.
  • the plurality of sensing strip antennas may include a first touch sensing mode that operates to sense a touch input of the electrostatic object and a second touch that operates to sense a touch input of a stylus pen having a resonant circuit.
  • the sensing control circuit may include a scan signal of the first frequency output from the scan signal of the first frequency to the first scan switching unit and output through the second scan switching unit in the first touch sensing mode.
  • a pen touch detector configured to sense electrical signals from the plurality of sensing strip antennas in the second touch sensing mode and perform electrical signal processing for detecting touch input coordinates of the stylus pen, wherein the controller is configured to perform a second touch.
  • the signal received through the pen touch detector is input to detect whether or not the radio frequency signal transmitted by resonating the scan signal of the first frequency is transmitted from the resonant circuit of the stylus pen to determine the touch input coordinate of the stylus pen.
  • the touch mode switching unit bypasses the scan signal of the first frequency without passing through the first impedance matching unit in the second touch sensing mode to the first scan switching unit and the second scan switching unit. Switching operation to output sequentially.
  • a power transmission antenna for transmitting power to the stylus pen having a resonant circuit
  • the plurality of sensing strip antenna is a first touch sensing mode that operates to sense a touch input of the electrostatic object
  • a second touch sensing mode operable to sense a touch input of the stylus pen
  • the sensing control circuit outputs a scan signal of the first frequency to the first scan switching unit in the first touch sensing mode.
  • a switching operation such that the scan signal of the first frequency output through the second scan switching unit is input to the second impedance matching unit, and the scan signal of the first frequency is output to the power transmission antenna in the second touch sensing mode.
  • a touch mode switching unit for switching operation And a pen touch detector configured to sense electrical signals from the plurality of sensing strip antennas in the second touch sensing mode and perform electrical signal processing for detecting touch input coordinates of the stylus pen, wherein the controller is configured to perform a second touch.
  • the signal received through the pen touch detector is input to detect whether or not the radio frequency signal transmitted by resonating the scan signal of the first frequency is transmitted from the resonant circuit of the stylus pen to determine the touch input coordinate of the stylus pen.
  • a coordinate input apparatus includes: a sensing panel positioned at a rear end of a display panel including a plurality of pixels driven to display a video image; A plurality of sensing strip antennas mounted on the sensing panel and including a first sensing strip antenna group for detecting first coordinates in the touch input coordinates and a second sensing strip antenna group for detecting second coordinates in the touch input coordinates; And supplying scan signals for detecting touch input coordinates of the electrostatic object touching the front of the display panel to the plurality of sensing strip antennas, and matching impedances of the scan signals generated corresponding to the touch input coordinates of the electrostatic object. And a sensing control circuit that calculates a touch input coordinate based on the amount of change in the associated electrical characteristic value.
  • the sensing control circuit may include: a first scan switching unit for selectively driving the first sensing strip antenna group; A second scan switching unit for selectively driving the second sensing strip antenna group; A scan signal source for generating a scan signal of a first frequency and a scan signal of a second frequency; A first impedance matching section configured between the scan signal source and the first scan switching section; A second impedance matching section configured between the scan signal source and the second scan switching section; An electrostatic touch detector configured to perform electrical signal processing for detecting an amount of change in an electrical characteristic value associated with impedance matching of scan signals of the first and second frequencies simultaneously applied to the first and second sensing strip antenna groups, respectively; The touch signal of the electrostatic object is detected by receiving a signal processed through the electrostatic touch detector and detecting an amount of change of an electrical characteristic value related to impedance matching of the scan signals of the first and second frequencies according to whether the electrostatic object is touched or not. It includes a controller for calculating the coordinates.
  • the electrostatic touch detection unit may include a voltage sensor and a current sensor for detecting an electrical characteristic value of the electrostatic touch scan signal.
  • the plurality of sensing strip antennas may include a first touch sensing mode that operates to sense a touch input of the electrostatic object and a second touch that operates to sense a touch input of a stylus pen having a resonant circuit.
  • the sensing control circuit may be configured such that the scan signal of the first frequency is output to the first scan switching unit and the scan signal of the second frequency is output to the second scan switching unit in the first touch sensing mode.
  • the touch input coordinate of the stylus pen is calculated by receiving the processed signal through the pen touch detector in a sensing mode and detecting whether a radio frequency signal transmitted by resonating the first frequency signal is received from the resonant circuit of the stylus pen.
  • the touch mode switching unit may bypass the first frequency signal without passing through the first impedance matching unit in the second touch sensing mode to sequentially turn the first scan switching unit and the second scan switching unit. Switching operation to output.
  • a power transmission antenna for transmitting power to the stylus pen having a resonant circuit, wherein the plurality of sensing strip antenna is a first touch sensing mode that operates to sense a touch input of the electrostatic object And a second touch sensing mode operative to sense a touch input of the stylus pen, and wherein the sensing control circuit outputs a scan signal of the first frequency to the first scan switching unit at the same time in the first touch sensing mode.
  • a touch mode switching unit configured to switch the scan signal of the second frequency to be output to the second scan switching unit, and to switch the scan signal of the first frequency to the power transmission antenna in the second touch sensing mode;
  • a pen touch detector configured to sense electrical signals from the plurality of sensing strip antennas in the second touch sensing mode and perform electrical signal processing for detecting touch input coordinates of the stylus pen, wherein the controller is configured to perform a second touch.
  • the touch input coordinate of the stylus pen is calculated by receiving the processed signal through the pen touch detector in a sensing mode and detecting whether a radio frequency signal transmitted by resonating the first frequency signal is received from the resonant circuit of the stylus pen.
  • the power transmission antenna has a structure that is mounted on the inner surface of the outer cover mounted to the edge region of the display panel, and includes a magnetic cover installed to cover the power transmission antenna.
  • the sensing control circuit may include: a first scan switching unit for selectively driving the first sensing strip antenna group; A second scan switching unit for selectively driving the second sensing strip antenna group; A scan signal supply source for supplying a scan signal of a first frequency; A first impedance matching section configured between the scan signal source and the first scan switching section; An electrostatic touch detector configured to perform an electrical signal processing for detecting an amount of change in an electrical characteristic value associated with impedance matching of the scan signal of the first frequency applied to the first sensing strip antenna group; A second impedance matching unit connected between the second scan switching unit and the electrostatic touch detection unit; The touch input coordinate of the electrostatic object is calculated by receiving the processed signal through the electrostatic touch detector and detecting an amount of change in an electrical characteristic value related to impedance matching of the scan signal of the first frequency according to whether the electrostatic object is touched. It includes a controller.
  • the electrostatic touch detection unit may include a voltage sensor and a current sensor for detecting an electrical characteristic value of the electrostatic touch scan signal.
  • the plurality of sensing strip antennas may include a first touch sensing mode that operates to sense a touch input of the electrostatic object and a second touch that operates to sense a touch input of a stylus pen having a resonant circuit.
  • the sensing control circuit may include a scan signal of the first frequency output from the scan signal of the first frequency to the first scan switching unit and output through the second scan switching unit in the first touch sensing mode.
  • a pen touch detector configured to sense electrical signals from the plurality of sensing strip antennas in the second touch sensing mode and perform electrical signal processing for detecting touch input coordinates of the stylus pen, wherein the controller is configured to perform a second touch.
  • the touch input coordinate of the stylus pen is calculated by receiving the processed signal through the pen touch detector in a sensing mode and detecting whether a radio frequency signal transmitted by resonating the first frequency signal is received from the resonant circuit of the stylus pen.
  • the touch mode switching unit may bypass the first frequency signal without passing through the first impedance matching unit in the second touch sensing mode to sequentially turn the first scan switching unit and the second scan switching unit. Switching operation to output.
  • a power transmission antenna for transmitting power to the stylus pen having a resonant circuit
  • the plurality of sensing strip antenna is a first touch sensing mode that operates to sense a touch input of the electrostatic object
  • a second touch sensing mode operable to sense a touch input of the stylus pen
  • the sensing control circuit outputs a scan signal of the first frequency to the first scan switching unit in the first touch sensing mode.
  • a switching operation such that the scan signal of the first frequency output through the second scan switching unit is input to the second impedance matching unit, and the scan signal of the first frequency is output to the power transmission antenna in the second touch sensing mode.
  • a touch mode switching unit for switching operation And a pen touch detector configured to sense electrical signals from the plurality of sensing strip antennas in the second touch sensing mode and perform electrical signal processing for detecting touch input coordinates of the stylus pen, wherein the controller is configured to perform a second touch.
  • the signal received through the pen touch detector is input to detect whether or not the radio frequency signal transmitted by resonating the scan signal of the first frequency is transmitted from the resonant circuit of the stylus pen to determine the touch input coordinate of the stylus pen.
  • the power transmission antenna has a structure that is mounted on the inner surface of the outer cover mounted to the edge region of the display panel, and includes a magnetic cover installed to cover the power transmission antenna.
  • the sensing panel is installed on the front or rear of the optical sheet of the backlight unit for irradiating light toward the display panel from the rear of the display panel.
  • the sensing panel is installed on the front or rear of the rear reflector of the backlight unit for irradiating light toward the display panel from the rear of the display panel.
  • a shielding sheet for shielding magnetic interference between the circuit board positioned at the rear end of the sensing panel In one embodiment, a shielding sheet for shielding magnetic interference between the circuit board positioned at the rear end of the sensing panel.
  • the shielding sheet has a single shielding area or two or more separate shielding areas.
  • the shielding sheet includes a substrate and a magnet layer and a carbon fiber layer formed on one surface of the substrate.
  • the plurality of sensing strip antenna is formed by forming a conductive film on the substrate surface of the sensing panel by a printing process or a deposition and etching process or by attaching an insulated or non-insulated conductive wire.
  • the conductive bezel trace formed in the bezel area of the sensing panel is formed by forming a conductive film by a printing process or a deposition and etching process or by attaching an insulated or non-insulated conductive wire.
  • the magnetic cover may include a magnetic cover installed in the bezel area of the dual sensing plate to cover the bezel trace.
  • the coordinate input apparatus having the improved touch sensing performance of the present invention can further improve touch sensing performance by calculating a touch input coordinate of the electrostatic object by detecting an amount of change in electrical characteristic values related to impedance matching with respect to a scan signal. And it can be installed at the rear of the display panel. In addition, both the touch input of the electrostatic object and the touch input of the stylus pen having the resonant circuit can be detected using the same sensing panel and the touch sensing mode switching function.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a circuit configuration of a coordinate input apparatus according to a first embodiment of the present invention.
  • FIGS. 2 and 3 are diagrams illustrating a switching state of a touch mode switching unit in a first touch sensing mode and a second touch sensing mode.
  • the electrostatic touch detection unit includes a voltage sensor and a current sensor.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating various impedance matching circuits applicable to an impedance matching unit.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a change in electrical characteristic values of scan frequencies with and without electrostatic touch.
  • FIG. 7 and 8 illustrate a bypass structure of the touch mode switching unit in the second touch sensing mode.
  • FIG. 13 is a diagram showing the circuit configuration of a coordinate input apparatus according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a switching operation in a first touch sensing mode for sensing an electrostatic touch in the second embodiment.
  • FIG. 15 is a view illustrating a switching operation in a second touch sensing mode for sensing a touch of an EMR stylus pen according to a second embodiment.
  • 16 is a diagram showing the circuit configuration of a coordinate input device according to a third embodiment of the present invention.
  • 17 is a view illustrating various stacking structures of a sensing panel.
  • FIGS. 18 and 19 illustrate an example in which a sensing strip antenna is configured using conductive wires.
  • 20 to 27 are views illustrating a case of configuring a sensing strip antenna using conductive wires.
  • FIG. 28 is a diagram illustrating devices on which the coordinate input device of the present invention is mounted.
  • 29 to 32 are views illustrating an example in which the coordinate input device of the present invention is installed at the rear of the display panel.
  • 33 to 35 illustrate an example in which a magnetic cover is installed on a bezel area of a sensing panel.
  • FIG. 36 illustrates an example in which a power transmission antenna is installed on an inner side surface of an outer cover of a display panel.
  • 37 to 41 are views illustrating various types of shielding sheet structures installed in the coordinate input device of the present invention.
  • sensing strip antenna 212 first sensing strip antenna group
  • second sensing strip antenna group 216 power transmission antenna
  • second frequency generator 332 first impedance matching unit
  • controller 400 host
  • Light guide plate 522 light source
  • optical sheet 526 reflector
  • shielding sheet 531 substrate
  • circuit board 600 circuit board 600, 610: magnetic cover
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a circuit configuration of a coordinate input apparatus according to a first embodiment of the present invention.
  • the coordinate input apparatus 100 senses a touch input by controlling a sensing panel 200 having a plurality of sensing strip antennas 210 and a sensing panel 200. And a sensing control circuit 300 for calculating a corresponding touch input coordinate and providing the corresponding touch input coordinate to the host 400.
  • the coordinate input device 100 supplies a scan signal for sensing a touch input coordinate of the electrostatic object 220 to the plurality of sensing strip antennas 210.
  • the touch input coordinate is calculated and provided to the host 400 based on the change amount of the electrical characteristic value associated with the impedance matching of the scan signal generated corresponding to the touch input coordinate of the electrostatic object 220.
  • the coordinate input device 100 of the present invention provides improved touch sensing performance by calculating touch input coordinates based on the amount of change in electrical characteristic values related to impedance matching of the scan signal with respect to the touch input of the electrostatic object 220.
  • the touch input of the stylus pen 230 having the resonant circuit 232 may be configured to sense. That is, each touch input of the electrostatic object 220 and the stylus pen 230 is not provided by using the same sensing panel 200 without having a separate digitizer panel for sensing the touch input of the stylus pen 230.
  • the sensing control circuit 300 may be configured to detect all of them.
  • the sensing panel 200 includes a first sensing strip antenna group 212 for detecting the Y-axis coordinates from the touch input coordinates and a second sensing strip antenna group 214 for detecting the X-axis coordinates from the touch input coordinates.
  • a plurality of sensing strip antenna 210 is provided.
  • the sensing control circuit 300 includes first and second scan switching units 312 and 314, scan signal sources 320, first and second impedance matching units 332 and 334, electrostatic touch detection unit 350, and The controller 370 is provided.
  • the touch mode switching unit 340 and the pen touch detector 360 may be added to detect the touch input of the stylus pen 230.
  • the first scan switching unit 312 allows the scan signal to be selectively supplied from the first sensing strip antenna group 212.
  • the second scan switching unit 314 allows the scan signal to be selectively supplied from the second sensing strip antenna group 214.
  • the scan signal source 320 generates a scan signal of the first frequency and a scan signal of the second frequency.
  • the scan signal source 320 includes first and second frequency generators 322 and 324 for generating scan signals of the first and second frequencies.
  • the circuit may be configured to supply the first and second frequency scan signals by using the scan signal source 320 using a single frequency generator.
  • the scan signals of the first and second frequencies may be the same frequency or different frequencies.
  • As the waveform of the scan signal of the first and second frequencies various waveforms such as a sine wave, a triangle wave, and a square wave may be used.
  • the first impedance matching unit 332 is configured between the scan signal source 320 and the first scan switching unit 312, and the second impedance matching unit 334 is the scan signal source 320 and the second scan switching unit. 314 is configured between.
  • the first and second impedance matching units 332 and 334 are configured between the scan signal source 320 and the first and second sensing strip antennas 212 and 214 to perform impedance matching.
  • the electrostatic touch detector 350 is configured to detect an amount of change in electrical characteristic values associated with impedance matching of scan signals of the first and second frequencies simultaneously applied to the first and second sensing strip antenna groups 212 and 214, respectively.
  • Signal processing is provided to the controller 370.
  • the controller 370 receives the processed signal through the electrostatic touch detector 350 and detects an amount of change in electrical characteristic values related to impedance matching for the scan signals of the first and second frequencies to calculate the touch input coordinates of the electrostatic object. To the host 400.
  • the plurality of sensing strip antennas 210 are operated to detect the touch input of the electrostatic object 220 and the stylus pen. It has a second touch sensing mode that operates to sense a touch input of 230.
  • the sensing control circuit 300 includes a touch mode switching unit 340 to selectively supply the scan signal to the sensing panel 200 according to the first and second touch sensing modes.
  • the controller 370 controls switching operations of the scan signal source 320, the touch mode switching unit 340, and the first and second scan switching units 312 and 314 according to the first and second touch sensing modes.
  • the touch mode switching unit 340 In the first touch sensing mode, the touch mode switching unit 340 outputs the scan signal of the first frequency to the first scan switching unit 312 and simultaneously scan signal of the second frequency to the second scan switching unit 314. Switching operation to output.
  • the touch mode switching unit 340 switches so that the scan signals of the first frequency are sequentially output to the first and second scan switching units 312 and 314 in the second touch sensing mode.
  • the pen touch detector 360 detects electrical signals from the plurality of sensing strip antennas 210 in the second touch sensing mode and performs electrical signal processing for detecting touch input coordinates of the stylus pen 230.
  • the controller 370 receives a signal processed through the pen touch detector 360 in the second touch sensing mode and receives a signal of the radio frequency signal transmitted by resonating the first frequency signal from the resonant circuit 232 of the stylus pen 230. By detecting the reception, the touch input coordinate of the stylus pen 230 is calculated and provided to the host 400.
  • FIGS. 2 and 3 are diagrams illustrating a switching state of a touch mode switching unit in a first touch sensing mode and a second touch sensing mode.
  • a scan signal of a first frequency generated from the first frequency generator 322 in the first touch sensing mode is scanned through the first impedance matching unit 332 and the touch mode switching unit 340.
  • the switching unit 312 is output.
  • the scan signal of the second frequency generated from the second frequency generator 324 is output to the second scan switching unit 314 through the second impedance matching unit 334 and the touch mode switching unit 340.
  • the first and second scan switching units 312 and 314 switch the scan signals of the first and second frequencies in the first and second sensing strip antenna groups 212 while sequentially switching according to the scan period. 214).
  • the first scan switching unit 312 sequentially switches the first frequency to any one of the sensing strip antennas 212-1 belonging to the first sensing strip antenna group 212.
  • the scan signal is input, and the second scan switching unit 314 sequentially switches to scan the second frequency to any one of the sensing strip antennas 214-1 belonging to the second sensing strip antenna group 214.
  • the signal is input.
  • the electrostatic touch detector 350 detects an amount of change in electrical characteristic values associated with impedance matching of scan signals of the first and second frequencies applied to the first and second sensing strip antenna groups 312 and 314 simultaneously. Perform electrical signal processing for The controller 370 receives the processed signal through the electrostatic touch detection unit 350 and receives an amount of change in electrical characteristic values related to impedance matching of the scan signals of the first and second frequencies according to whether the electrostatic object 220 is touched or not. The touch input coordinates of the electrostatic object are calculated and detected and provided to the host 400.
  • the electrostatic touch detection unit includes a voltage sensor and a current sensor.
  • the controller 370 detects a change amount of an electrical characteristic value related to impedance matching based on a value input through the electrostatic touch detector 350 in a state where there is no touch of the electrostatic object 220, and whether there is a touch. Determine.
  • the electrical characteristic values are various electrical characteristic values, for example, voltage magnitude, voltage phase, current magnitude, current phase, and phase difference between voltage and current.
  • the electrostatic touch detector 350 includes, for example, a voltage sensor 352 and a current sensor 354 in order to detect a change in an electrical characteristic value according to the presence or absence of a touch of the electrostatic object 220.
  • the voltage value and the current value measured by the voltage sensor 352 and the current sensor 354 may be measured, and the amount of change of the electrical characteristic values may be measured by the controller 370.
  • a circuit capable of comparing electrical characteristic values may be configured in the electrostatic touch detector 350 to provide the compared result to the controller 370.
  • a differential amplifier (not shown) capable of comparing an input and an output of a scan signal may be provided to allow the compared signal to be input to the controller 370 to detect a change in an electrical characteristic value.
  • the electrostatic touch detector 350 may additionally include necessary circuits for the electrostatic touch detection.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating various impedance matching circuits applicable to an impedance matching unit.
  • various types of impedance matching circuits may be used for the first and second impedance matching units 332 and 334.
  • an L matching network a T matching network, a Pi matching network, or the like may be used.
  • a variable or fixed capacitor or inductor may be used, and a series structure or a parallel structure may also be used for the connection structure.
  • the electrostatic object may have a maximum value in a non-touch state, or the electrostatic object may have a maximum value in a touch state.
  • the maximum value in the state where the electrostatic object is not touched is designed to have the maximum value in the initial resonance design, and when a touch occurs by the electrostatic object, the designed resonance condition is insufficient to have a value smaller than the maximum value. It means to be.
  • to have the maximum value in the touched state of the electrostatic object means to measure the capacitance by the electrostatic object in advance to design a resonance, and to meet the conditions when the touch is generated by the electrostatic object to have a maximum value. do.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a change in electrical characteristic values of scan frequencies with and without electrostatic touch.
  • scan signals of the first and second frequencies may be electrically related to impedance matching.
  • the value is changed. For example, the magnitude or phase of voltage and current may be changed, and the phase difference of voltage and current may be changed.
  • the blackout object 220 is input to the first and second sensing strip antenna groups 212 and 214 in a scan signal of the first and second frequencies.
  • a touch input of occurs, a change in impedance occurs.
  • the change in the electrical characteristic value is detected at the time when the specific sensing strip antennas 212-1 and 214-1 correlate with the area where the electrostatic object 220 is touched. Therefore, the presence or absence of the touch of the electrostatic object 220 may be detected, and the touch input coordinates may be calculated based on the specific sensing strip antennas 212-1 and 214-1 driven at that time.
  • the coordinate input device 100 of the present invention may sense the touch input of the stylus pen 230 having the resonant circuit 232 by using the same sensing panel 200. .
  • the sensing panel 200 operates in the second touch sensing mode.
  • the touch mode switching unit 340 switches so that scan signals of the first frequency generated from the first frequency generator 332 are sequentially output to the first and second scan switching units.
  • the first and second sensing strip antennas 312 and 314 also perform a switching operation for sequentially driving the plurality of sensing strip antennas. For example, a scan operation for the first sensing strip antenna group 212 is completed by the first scan switching unit 312, followed by a second sensing strip antenna group 214 by the second scan switching unit 314. A scan operation is performed on.
  • the plurality of sensing strip antennas 210 have a transmit antenna function and a receive antenna function. That is, in response to a scan operation, the plurality of sensing strip antennas 210 are sequentially driven to wirelessly output a scan signal having a first frequency, and are again transmitted by being resonated by the resonant circuit 232 of the stylus pen 230. To receive it.
  • the controller 370 receives a signal processed through the pen touch detector 360, and detects whether a radio frequency signal is transmitted from the resonant circuit 232 of the stylus pen 230 to be resonated and transmitted again. To calculate the touch input coordinate of the stylus pen.
  • the coordinate input device 100 of the present invention may implement improved touch sensing performance by detecting a touch input of the electrostatic object 220 using an impedance matching circuit.
  • both the touch input of the electrostatic object 220 and the touch input of the stylus pen 230 having the resonant circuit 232 can be detected using the same sensing panel 200 and the touch sensing mode switching function. .
  • FIG. 7 and 8 illustrate a bypass structure of the touch mode switching unit in the second touch sensing mode.
  • the signal may be bypassed without passing through the first impedance matching unit 322 and supplied to the first and second scan switching units 312 and 314.
  • the touch mode switching unit 346 may further include switches 346 and 347 for bypassing in the first touch sensing mode and bypassing in the second touch sensing mode.
  • the sensing strip antenna 210 of the coordinate input device 100 of the present invention may be implemented in various ways. For example, as shown in FIG. 9, it may be implemented to be non-overlapping in the form of one-turn or to overlap in the form of one-turn. Alternatively, as illustrated in FIG. 10, scan signals may be arranged to be alternately symmetrically input to each other. As illustrated in FIG. 11, the widths d1 and d2 of the one-turn sensing strip antenna may be the same or different in the entire length. The width can be varied to make the electromagnetic field density of the sensing antenna strip more uniform.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a circuit configuration of a coordinate input device according to a second embodiment of the present invention
  • FIG. 14 is a view illustrating a switching operation in a first touch sensing mode for sensing an electrostatic touch in the second embodiment. to be.
  • FIG. 15 is a view illustrating a switching operation in a second touch sensing mode for sensing a touch of an EMR stylus pen according to the second embodiment.
  • the second embodiment of the present invention has a configuration substantially the same as that of the first embodiment described above. Therefore, repeated description of the same configuration is omitted.
  • the coordinate input apparatus 100 uses the scan signal source 320a as one frequency generator 322.
  • the touch mode switching unit 340 allows a scan signal of a first frequency to be supplied to the first scan switching unit 312 through the first impedance matching unit 332, and the second impedance matching unit ( The switching operation 334 is connected to the second scan switching unit 314.
  • the controller 370 detects the amount of change in the electrical characteristic value related to the impedance matching with respect to the scan signal of the first frequency according to the presence or absence of the touch of the electrostatic object 220 to touch the electrostatic object 220. Calculate the input coordinates. Operation in the second touch sensing mode is the same as that of the first embodiment described above.
  • 16 is a diagram showing the circuit configuration of a coordinate input device according to a third embodiment of the present invention.
  • the coordinate input apparatus 100 according to the third embodiment of the present invention is almost the same as the first and second embodiments described above. Therefore, repeated description of the same configuration is omitted.
  • the coordinate input device 100 according to the third embodiment of the present invention may be provided to separate the power transmission antenna 216 for resonance by the stylus pen 230 having the resonance circuit 232.
  • the power transmission antenna 216 operates in the second touch sensing mode.
  • the touch mode switching unit 340 is switched so that the scan signal of the first frequency is supplied to the power transmission antenna 216 in the second touch sensing mode.
  • the first and second sensing strip antennas 212 and 214 function only as receiving antennas.
  • 17 is a view illustrating various stacking structures of a sensing panel.
  • the stacked structure of the sensing panel 200 may be implemented in various forms.
  • sensing strip antennas 250 and 260 may be stacked on both surfaces of a single substrate 240.
  • the first sensing strip antenna group 250 may be stacked on one surface of the single substrate 240
  • the second sensing strip antenna group 260 may be stacked on the other surface of the single substrate 240.
  • the first and second sensing strip antenna groups 250 and 260 are stacked on one surface of the single substrate 240 with the insulating layer 270 interposed therebetween. Can be.
  • the first and second sensing strip antennas 250 and 260 are stacked on one surface of the two substrates 240a and 240b, respectively, and the two substrates 240a and 240b are adhered to each other. It may have a structure.
  • first and second sensing strip antennas 250 and 260 are stacked on one surface of the two substrates 240a and 240b facing each other, and two substrates ( 240a and 240b may have a bonded structure, in which case the adhesive (not shown) may function as an insulating layer.
  • the sensing panel 200 of the coordinate input device 100 of the present invention may be manufactured by various laminated structures.
  • the sensing strip antennas 250 and 260 may use a transparent conductor such as ITO or a non-transparent conductor such as copper or silver. In the case of the substrate 240, a transparent or non-transparent material may be used.
  • FIGS. 18 and 19 illustrate an example in which a sensing strip antenna is configured using conductive wires.
  • the sensing strip antenna stacked on the sensing panel 200 of the present invention may be configured by attaching the conductive wire 280 to one surface of the substrate 240 having an adhesive layer.
  • the insulating layer 290 uses the conductive wire 280 coated on the outside, a separate insulating layer may not be provided.
  • the plurality of sensing structures may be implemented with various stacked structures described with reference to FIG.
  • 20 to 27 are views illustrating a case of configuring a sensing strip antenna using conductive wires.
  • the sensing strip antenna 210 when configured using conductive wires, continuous conductive wires may be used.
  • the conductive wires may be arranged in an overlapping spiral structure, and tabs may be formed at each end of the spiral structure to be connected to the scan switching units 312 and 314.
  • Taps configured at each stage are configured to switch between a node to which a scan signal is input and a node connected to ground. For example, as illustrated in FIGS. 21 and 22, a tap of a specific section may be switched according to a scan switching control signal to apply a scan signal.
  • FIG. 23 illustrates a modified structure in which a plurality of tabs are formed at both ends of a conductive wire in which spirals are overlapped, and in FIG. 24 and FIG. 25, taps of a specific section are switched according to a scan switching control signal to apply a scan signal. It is illustrated.
  • the sensing strip antenna 210 may be configured by arranging two conductive wires overlapping each other in a parallel spiral structure. As illustrated in FIG. 27, one conductive wire may be used to cross each other at an intermediate portion.
  • the sensing strip antenna 210 when the sensing strip antenna 210 is bonded to the substrate 240 by using a continuous conductive wire and a plurality of tabs, the material cost and the manufacturing cost can be significantly reduced. In addition, since the resistance of the sensing strip antenna 210 can be lowered, the sensing sensitivity can be improved.
  • FIG. 28 is a diagram illustrating devices on which the coordinate input device of the present invention is mounted.
  • the coordinate input device 100 of the present invention may be mounted on various devices.
  • the coordinate input device 100 embedded in the smartphone 400a may be embedded in the monitor 400b.
  • the coordinate input device 100 and the coordinate input device 100 for the personal computer 400c may be configured.
  • 29 to 32 are views illustrating an example in which the coordinate input device of the present invention is installed at the rear of the display panel.
  • the sensing panel 200 may be installed behind the display panel 500.
  • the display panel 500 including a plurality of pixels driven to display a video image has a cover window 510 installed on the front surface (may be omitted), and a light guide plate 520 constituting the backlight unit at the rear side. ) Is provided.
  • the light guide plate 520 is provided with an edge type, a direct type, or the like.
  • an optical sheet 524 is provided in front of the light guide plate 520 and a reflecting plate 526 is provided in the rear.
  • the circuit board 540 of the device is mounted behind the backlight unit.
  • the sensing panel 200 may be positioned behind the display panel 500.
  • the sensing panel 200 may be installed at the front or the rear of the reflector 526.
  • the optical sheet 524 may be installed at the front or the rear.
  • 33 to 35 illustrate an example in which a magnetic cover is installed on a bezel area of a sensing panel.
  • the coordinate input device 100 of the present invention is to install the magnetic cover 600 in the bezel trace 202 located in the bezel area of the sensing panel 210 so that the magnetic shield is made.
  • Can be Since the bezel trace, which is a conductive line, is concentrated in the bezel area, the magnetic shield 600 may be installed to increase the magnetic shielding effect.
  • the bezel trace 202 when the bezel trace 202 uses an insulated conductive wire, the bezel trace 202 may be configured in a single layer or a plurality of layers.
  • FIG. 36 illustrates an example in which a power transmission antenna is installed on an inner side surface of an outer cover of a display panel.
  • the power transmission antenna 216 may be installed on the inner side of the outer cover of the display panel to increase the mounting efficiency.
  • the magnetic cover 610 may be installed to increase the radio propagation efficiency.
  • 37 and 38 are views showing an example of a shielding sheet that can be used with the coordinate input device of the present invention.
  • a shielding sheet 530 is configured to block interference of noise caused by electromagnetic waves between the circuit board 540 positioned on the rear surface of the sensing panel 210.
  • the shielding sheet 530 may include a magnetic layer 533 on one surface of the substrate 531 and a carbon fiber layer 532 thereon.
  • the carbon fiber layer 532 and the magnetic layer 533 may be mixed.
  • the carbon fiber layer 532 may be disposed on both surfaces of the substrate 531 with the magnetic layer 533 interposed therebetween.
  • a material such as a metal plate or polyacryl may be used as the substrate 531.
  • 39 to 41 are views illustrating various types of shielding sheet structures installed in the coordinate input device of the present invention.
  • the shielding sheet 530 for magnetic shielding is manufactured and installed in the same size as the sensing panel 200 or divided into a specific portion on a circuit board. It may be installed. Alternatively, as illustrated in FIG. 40, it may be partially installed along the shape of the sensing strip antenna 210. Alternatively, as illustrated in FIG. 41, the sensing panel 210 may be attached to any one surface of the substrate 240.
  • respective driving cycles may be alternately operated. Therefore, mutual interference is minimized, thereby improving touch detection performance of the coordinate input device 100.
  • the coordinate input device 100 of the present invention When the coordinate input device 100 of the present invention is configured to detect only a touch input of the electrostatic object 220, the coordinate input device 100 may be referred to as a touch screen device which is a term generally used. In addition, when configured to detect both the touch input of the electrostatic object 220 and the stylus pen 230 may be referred to as a digitizer (or tablet). Since devices such as a touch screen device or a tablet are all devices for inputting coordinates, they may be used interchangeably with the coordinate input device of the present invention.
  • Embodiments of the coordinate input device having the improved touch sensing performance of the present invention described above are merely exemplary, and those skilled in the art to which the present invention pertains have various modifications and equivalent embodiments. You can see that it is possible. Therefore, it will be understood that the present invention is not limited only to the form mentioned in the above detailed description. Therefore, the true technical protection scope of the present invention will be defined by the technical spirit of the appended claims. It is also to be understood that the present invention includes all modifications, equivalents, and substitutes within the spirit and scope of the invention as defined by the appended claims.

Abstract

본 발명의 좌표입력장치는 복수개의 센싱 스트립 안테나를 갖는 센싱패널과 센싱패널을 제어하여 터치입력을 감지하고 해당되는 터치입력좌표를 산출하여 호스트로 제공하는 센싱제어회로로 구성된다. 본 발명의 좌표입력장치는 정전 오브젝트의 터치 입력에 대하여 스캔신호의 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량에 기초하여 터치입력좌표를 산출하고, 터치감지모드의 전환 기능을 이용해 스타일러스 펜의 터치 입력을 감지하기 위한 별도의 디지타이저 패널을 구비하지 않고 동일한 하나의 센싱패널을 이용하여 정전 오브젝트와 스타일러스 펜의 각각의 터치 입력을 모두 감지도록 센싱제어회로를 구성할 수도 있다.

Description

향상된 터치 감지 성능을 갖는 좌표입력장치
본 발명은 좌표입력장치에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 정전 오브젝트의 터치 입력을 감지할 수 있는 그리고 공진회로를 내장한 스타일러스 펜의 터치입력을 감지할 수 있는 좌표입력장치에 관한 것이다.
터치 스크린 또는 디지타이저와 같은 좌표입력장치는 컴퓨터를 기반으로 하는 사용자 인터페이스에 널리 사용되고 있다. 터치스크린의 경우 터치를 감지하는 방식에 따라 다양한 방식의 센싱패널이 이용되고 있다. 대표적인 터치 감지 방식으로는 저항막 방식, 정전 방식, 적외선 방식, 초음파 방식, 카메라 방식 등이 있다. 정전 방식의 경우 스마트폰이나 타블릿 PC와 같은 중소형 이동형 기기에 널리 적용되고 있다. 한편, 디지타이저의 경우 섬세한 터지 입력이 가능하기 때문에 그래픽 응용 분야에 널리 사용되고 있다.
최근 스마트폰이나 타블릿 PC와 같은 기기기에는 정전 방식의 터치스크린과 함께 디지타이저가 탑재되기 시작하고 있는데 각각의 장점을 하나의 기기에서 구현하고자 하기 때문이다. 그런데 정전 방식의 센싱 패널과 디지타이저 패널이 각기 독립적으로 기기에 탑재되고 있어 가격 상승의 요인이 되고 있다. 또한 정전 방식의 터치스크린의 경우 디스플레이 패널의 전면에 위치하고 있기 때문에 투명전극의 사용이라든지 제조상 제약사항이 많은 문제점이 있다. 정전 방식의 터치스크린을 디스플레이 후면에 설치할 수 있다면 기술적으로나 제조상 많은 이점을 얻을 수 있으나 아직까지는 정전 방식의 터치스크린의 터치 감지 성능이 그에 미치치 못하고 있는 실정이다.
본 발명의 목적은 정전 오브젝트의 터치 감지를 위하여 보다 향상된 터치 감지 성능을 갖는 좌표입력장치를 제공하는 있다. 또는 하나의 센싱패널을 이용하여 정전 오브젝트의 터치 감지와 공진회로를 내장한 스타일러스 펜의 터치 입력을 모두 감지할 수 있는 좌표입력장치를 제공하는데 있다.
상기한 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 일면은 향상된 터치 감지 성능을 갖는 좌표입력장치에 관한 것이다. 본 발명의 좌표입력장치는: 터치입력좌표에서 제1 좌표를 검출하기 위한 제1 센싱 스트립 안테나 그룹과 터치입력좌표에서 제2 좌표를 검출하기 위한 제2 센싱 스트립 안테나 그룹을 포함하는 복수개의 센싱 스트립 안테나; 및 정전 오브젝트의 터치입력좌표를 감지하기 위한 스캔신호를 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나로 공급하고 상기 정전 오브젝트의 터치입력좌표에 대응하여 발생되는 상기 스캔신호의 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량에 기초하여 터치입력좌표를 산출하는 센싱제어회로를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 센싱제어회로는 상기 제1 센싱 스트립 안테나 그룹을 선택적으로 구동하기 위한 제1 스캔 스위칭부; 상기 제2 센싱 스트립 안테나 그룹을 선택적으로 구동하기 위한 제2 스캔 스위칭부; 제1 주파수의 스캔신호와 제2 주파수의 스캔신호를 발생하는 스캔신호 공급원; 상기 스캔신호 공급원과 상기 제1 스캔 스위칭부 사이에 구성되는 제1 임피던스 정합부; 상기 스캔신호 공급원과 상기 제2 스캔 스위칭부 사이에 구성되는 제2 임피던스 정합부; 상기 제1 및 제2 센싱 스트립 안테나 그룹에 동시에 각기 인가된 상기 제1 및 제2 주파수의 스캔신호의 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량을 검출하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 정전터치 검출부; 및 상기 정전터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력 받고 상기 정전 오브젝트의 터치 유무에 따른 상기 제1 및 제2 주파수의 스캔신호에 대한 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량을 검출하여 상기 정전 오브젝트의 터치입력좌표를 산출하는 컨트롤러를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 정전 터치 검출부는 상기 정전터치 스캔신호의 전기적 특성값을 검출하기 위한 전압 센서와 전류 센서를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나는 상기 정전 오브젝트의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제1 터치감지모드와 공진회로를 구비한 스타일러스 펜의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제2 터치감지모드를 갖고, 상기 센싱제어회로는: 상기 제1 터치감지모드에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 스캔 스위칭부로 출력되고 동시에 상기 제2 주파수의 스캔신호가 상기 제2 스캔 스위칭부로 출력되도록 스위칭 동작하고, 상기 제2 터치감지모드에서는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 및 제2 스캔 스위칭부로 순차적으로 출력되도록 스위칭 동작하는 터치모드 스위칭부; 및 상기 제2 터치감지모드에서 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나로부터 전기적 신호를 감지하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 감지하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 펜터치 검출부를 포함하고, 상기 컨트롤러는 제2 터치감지모드에서 상기 펜터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력받아 상기 스타일러스 펜의 공진 회로에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 공진되어 전송되는 무선 주파수 신호의 수신 여부 검출하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 산출한다.
일 실시예에 있어서, 상기 터치모드 스위칭부는 상기 제2 터치감지모드에서 상기 제1 주파수 신호가 상기 제1 임피던스 정합부를 통하지 않고 바이패스 되어 상기 제1 스캔 스위칭부와 상기 제2 스캔 스위칭부로 순차적으로 출력되도록 스위칭 동작한다.
일 실시예에 있어서, 공진 회로를 구비한 스타일러스 펜으로 파워를 전송하기 위한 파워 전송 안테나를 포함하고, 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나는 상기 정전 오브젝트의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제1 터치감지모드와 상기 스타일러스 펜의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제2 터치감지모드를 갖고, 상기 센싱제어회로는 상기 제1 터치감지모드에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 스캔 스위칭부로 출력되고 동시에 상기 제2 주파수의 스캔신호가 상기 제2 스캔 스위칭부로 출력되도록 스위칭 동작하고, 상기 제2 터치감지모드에서는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 파워 전송 안테나로 출력되도록 스위칭 동작하는 터치모드 스위칭부; 및 상기 제2 터치감지모드에서 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나로부터 전기적 신호를 감지하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 감지하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 펜터치 검출부를 포함하고, 상기 컨트롤러는 제2 터치감지모드에서 상기 펜터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력받아 상기 스타일러스 펜의 공진 회로에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 공진되어 전송되는 무선 주파수 신호의 수신 여부 검출하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 산출한다.
일 실시예에 있어서, 상기 센싱제어회로는 상기 제1 센싱 스트립 안테나 그룹을 선택적으로 구동하기 위한 제1 스캔 스위칭부; 상기 제2 센싱 스트립 안테나 그룹을 선택적으로 구동하기 위한 제2 스캔 스위칭부; 제1 주파수의 스캔신호를 공급하는 스캔신호 공급원; 상기 스캔신호 공급원과 상기 제1 스캔 스위칭부 사이에 구성되는 제1 임피던스 정합부; 상기 제1 센싱 스트립 안테나 그룹에 인가된 상기 제1 주파수의 스캔신호의 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량을 검출하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 정전터치 검출부; 상기 제2 스캔 스위칭부와 상기 정전터치 검출부 사이에 연결되는 제2 임피던스 정합부; 및 상기 정전터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력 받고 상기 정전 오브젝트의 터치 유무에 따른 상기 제1 주파수의 스캔신호에 대한 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량을 검출하여 상기 정전 오브젝트의 터치입력좌표를 산출하는 컨트롤러를 포함한다.
일 실시예에 있어서,에 있어서, 상기 정전 터치 검출부는 상기 정전터치 스캔신호의 전기적 특성값을 검출하기 위한 전압 센서와 전류 센서를 포함한다.
일 실시예에 있어서,에 있어서, 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나는 상기 정전 오브젝트의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제1 터치감지모드와 공진회로를 구비한 스타일러스 펜의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제2 터치감지모드를 갖고, 상기 센싱제어회로는 상기 제1 터치감지모드에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 스캔 스위칭부로 출력되고 상기 제2 스캔 스위칭부를 통하여 출력되는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제2 임피던스 정합부로 입력되도록 스위칭 동작하고, 상기 제2 터치감지모드에서는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 및 제2 스캔 스위칭부로 순차적으로 출력되도록 스위칭 동작하는 터치모드 스위칭부; 및 상기 제2 터치감지모드에서 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나로부터 전기적 신호를 감지하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 감지하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 펜터치 검출부를 포함하고, 상기 컨트롤러는 제2 터치감지모드에서 상기 펜터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력받아 상기 스타일러스 펜의 공진 회로에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 공진되어 전송되는 무선 주파수 신호의 수신 여부 검출하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 산출한다.
일 실시예에 있어서, 상기 터치모드 스위칭부는 상기 제2 터치감지모드에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 임피던스 정합부를 통하지 않고 바이패스 되어 상기 제1 스캔 스위칭부와 상기 제2 스캔 스위칭부로 순차적으로 출력되도록 스위칭 동작한다.
일 실시예에 있어서, 공진 회로를 구비한 스타일러스 펜으로 파워를 전송하기 위한 파워 전송 안테나를 포함하고, 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나는 상기 정전 오브젝트의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제1 터치감지모드와 상기 스타일러스 펜의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제2 터치감지모드를 갖고, 상기 센싱제어회로는 상기 제1 터치감지모드에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 스캔 스위칭부로 출력되고 상기 제2 스캔 스위칭부를 통하여 출력되는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제2 임피던스 정합부로 입력되도록 스위칭 동작하고, 상기 제2 터치감지모드에서는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 파워 전송 안테나로 출력되도록 스위칭 동작하는 터치모드 스위칭부; 및 상기 제2 터치감지모드에서 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나로부터 전기적 신호를 감지하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 감지하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 펜터치 검출부를 포함하고, 상기 컨트롤러는 제2 터치감지모드에서 상기 펜터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력받아 상기 스타일러스 펜의 공진 회로에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 공진되어 전송되는 무선 주파수 신호의 수신 여부 검출하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 산출한다.
일실시예에 있어서, 좌표입력장치는: 터치입력좌표에서 제1 좌표를 검출하기 위한 제1 센싱 스트립 안테나 그룹과 터치입력좌표에서 제2 좌표를 검출하기 위한 제2 센싱 스트립 안테나 그룹을 포함하는 복수개의 센싱 스트립 안테나; 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나를 구성하는 도전성 와이어와 상기 도전성 와이어가 접착제를 매개로 부착되는 기판을 포함하는 센싱패널; 및 정전 오브젝트의 터치입력좌표를 감지하기 위한 스캔신호를 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나로 공급하고 상기 정전 오브젝트의 터치입력좌표에 대응하여 발생되는 상기 스캔신호의 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량에 기초하여 터치입력좌표를 산출하는 센싱제어회로를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 제1 및 제2 센싱 스트립 안테나 그룹은 서로 다른 연속된 도전성 와이어로 구성되며 상기 도전성 와이어에 연결되는 복수개의 탭을 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 센싱제어회로는 상기 제1 센싱 스트립 안테나 그룹을 선택적으로 구동하기 위한 제1 스캔 스위칭부; 상기 제2 센싱 스트립 안테나 그룹을 선택적으로 구동하기 위한 제2 스캔 스위칭부; 제1 주파수의 스캔신호와 제2 주파수의 스캔신호를 발생하는 스캔신호 공급원; 상기 스캔신호 공급원과 상기 제1 스캔 스위칭부 사이에 구성되는 제1 임피던스 정합부; 상기 스캔신호 공급원과 상기 제2 스캔 스위칭부 사이에 구성되는 제2 임피던스 정합부; 상기 제1 및 제2 센싱 스트립 안테나 그룹에 동시에 각기 인가된 상기 제1 및 제2 주파수의 스캔신호의 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량을 검출하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 정전터치 검출부; 상기 정전터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력 받고 상기 정전 오브젝트의 터치 유무에 따른 상기 제1 및 제2 주파수의 스캔신호에 대한 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량을 검출하여 상기 정전 오브젝트의 터치입력좌표를 산출하는 컨트롤러를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 정전 터치 검출부는 상기 정전터치 스캔신호의 전기적 특성값을 검출하기 위한 전압 센서와 전류 센서를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나는 상기 정전 오브젝트의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제1 터치감지모드와 공진회로를 구비한 스타일러스 펜의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제2 터치감지모드를 갖고, 상기 센싱제어회로는 상기 제1 터치감지모드에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 스캔 스위칭부로 출력되고 동시에 상기 제2 주파수의 스캔신호가 상기 제2 스캔 스위칭부로 출력되도록 스위칭 동작하고, 상기 제2 터치감지모드에서는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 및 제2 스캔 스위칭부로 순차적으로 출력되도록 스위칭 동작하는 터치모드 스위칭부; 및 상기 제2 터치감지모드에서 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나로부터 전기적 신호를 감지하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 감지하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 펜터치 검출부를 포함하고, 상기 컨트롤러는 제2 터치감지모드에서 상기 펜터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력받아 상기 스타일러스 펜의 공진 회로에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 공진되어 전송되는 무선 주파수 신호의 수신 여부 검출하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 산출한다.
일 실시예에 있어서, 상기 터치모드 스위칭부는 상기 제2 터치감지모드에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 임피던스 정합부를 통하지 않고 바이패스 되어 상기 제1 스캔 스위칭부와 상기 제2 스캔 스위칭부로 순차적으로 출력되도록 스위칭 동작한다.
일 실시예에 있어서, 공진 회로를 구비한 스타일러스 펜으로 파워를 전송하기 위한 파워 전송 안테나를 포함하고, 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나는 상기 정전 오브젝트의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제1 터치감지모드와 상기 스타일러스 펜의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제2 터치감지모드를 갖고, 상기 센싱제어회로는 상기 제1 터치감지모드에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 스캔 스위칭부로 출력되고 동시에 상기 제2 주파수의 스캔신호가 상기 제2 스캔 스위칭부로 출력되도록 스위칭 동작하고, 상기 제2 터치감지모드에서는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 파워 전송 안테나로 출력되도록 스위칭 동작하는 터치모드 스위칭부; 및 상기 제2 터치감지모드에서 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나로부터 전기적 신호를 감지하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 감지하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 펜터치 검출부를 포함하고, 상기 컨트롤러는 제2 터치감지모드에서 상기 펜터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력받아 상기 스타일러스 펜의 공진 회로에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 공진되어 전송되는 무선 주파수 신호의 수신 여부 검출하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 산출한다.
일 실시예에 있어서, 상기 센싱제어회로는 상기 제1 센싱 스트립 안테나 그룹을 선택적으로 구동하기 위한 제1 스캔 스위칭부; 상기 제2 센싱 스트립 안테나 그룹을 선택적으로 구동하기 위한 제2 스캔 스위칭부; 제1 주파수의 스캔신호를 공급하는 스캔신호 공급원; 상기 스캔신호 공급원과 상기 제1 스캔 스위칭부 사이에 구성되는 제1 임피던스 정합부; 상기 제1 센싱 스트립 안테나 그룹에 인가된 상기 제1 주파수의 스캔신호의 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량을 검출하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 정전터치 검출부; 상기 제2 스캔 스위칭부와 상기 정전터치 검출부 사이에 연결되는 제2 임피던스 정합부; 상기 정전터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력 받고 상기 정전 오브젝트의 터치 유무에 따른 상기 제1 주파수의 스캔신호에 대한 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량을 검출하여 상기 정전 오브젝트의 터치입력좌표를 산출하는 컨트롤러를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 정전 터치 검출부는 상기 정전터치 스캔신호의 전기적 특성값을 검출하기 위한 전압 센서와 전류 센서를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나는 상기 정전 오브젝트의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제1 터치감지모드와 공진회로를 구비한 스타일러스 펜의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제2 터치감지모드를 갖고, 상기 센싱제어회로는 상기 제1 터치감지모드에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 스캔 스위칭부로 출력되고 상기 제2 스캔 스위칭부를 통하여 출력되는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제2 임피던스 정합부로 입력되도록 스위칭 동작하고, 상기 제2 터치감지모드에서는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 및 제2 스캔 스위칭부로 순차적으로 출력되도록 스위칭 동작하는 터치모드 스위칭부; 및 상기 제2 터치감지모드에서 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나로부터 전기적 신호를 감지하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 감지하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 펜터치 검출부를 포함하고, 상기 컨트롤러는 제2 터치감지모드에서 상기 펜터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력받아 상기 스타일러스 펜의 공진 회로에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 공진되어 전송되는 무선 주파수 신호의 수신 여부 검출하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 산출한다.
일 실시예에 있어서, 상기 터치모드 스위칭부는 상기 제2 터치감지모드에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 임피던스 정합부를 통하지 않고 바이패스 되어 상기 제1 스캔 스위칭부와 상기 제2 스캔 스위칭부로 순차적으로 출력되도록 스위칭 동작한다.
일 실시예에 있어서, 공진 회로를 구비한 스타일러스 펜으로 파워를 전송하기 위한 파워 전송 안테나를 포함하고, 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나는 상기 정전 오브젝트의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제1 터치감지모드와 상기 스타일러스 펜의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제2 터치감지모드를 갖고, 상기 센싱제어회로는 상기 제1 터치감지모드에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 스캔 스위칭부로 출력되고 상기 제2 스캔 스위칭부를 통하여 출력되는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제2 임피던스 정합부로 입력되도록 스위칭 동작하고, 상기 제2 터치감지모드에서는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 파워 전송 안테나로 출력되도록 스위칭 동작하는 터치모드 스위칭부; 및 상기 제2 터치감지모드에서 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나로부터 전기적 신호를 감지하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 감지하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 펜터치 검출부를 포함하고, 상기 컨트롤러는 제2 터치감지모드에서 상기 펜터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력받아 상기 스타일러스 펜의 공진 회로에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 공진되어 전송되는 무선 주파수 신호의 수신 여부 검출하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 산출한다.
일 실시예에 있어서, 좌표입력장치는: 비디오 이미지를 표시하기 위해 구동되는 복수개의 화소를 구비하는 디스플레이 패널의 후단에 위치하는 센싱패널; 상기 센싱패널에 장착되며 터치입력좌표에서 제1 좌표를 검출하기 위한 제1 센싱 스트립 안테나 그룹과 터치입력좌표에서 제2 좌표를 검출하기 위한 제2 센싱 스트립 안테나 그룹을 포함하는 복수개의 센싱 스트립 안테나; 및 상기 디스플레이 패널의 전면을 터치하는 정전 오브젝트의 터치입력좌표를 감지하기 위한 스캔신호를 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나로 공급하고 상기 정전 오브젝트의 터치입력좌표에 대응하여 발생되는 상기 스캔신호의 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량에 기초하여 터치입력좌표를 산출하는 센싱제어회로를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 센싱제어회로는 상기 제1 센싱 스트립 안테나 그룹을 선택적으로 구동하기 위한 제1 스캔 스위칭부; 상기 제2 센싱 스트립 안테나 그룹을 선택적으로 구동하기 위한 제2 스캔 스위칭부; 제1 주파수의 스캔신호와 제2 주파수의 스캔신호를 발생하는 스캔신호 공급원; 상기 스캔신호 공급원과 상기 제1 스캔 스위칭부 사이에 구성되는 제1 임피던스 정합부; 상기 스캔신호 공급원과 상기 제2 스캔 스위칭부 사이에 구성되는 제2 임피던스 정합부; 상기 제1 및 제2 센싱 스트립 안테나 그룹에 동시에 각기 인가된 상기 제1 및 제2 주파수의 스캔신호의 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량을 검출하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 정전터치 검출부; 상기 정전터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력 받고 상기 정전 오브젝트의 터치 유무에 따른 상기 제1 및 제2 주파수의 스캔신호에 대한 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량을 검출하여 상기 정전 오브젝트의 터치입력좌표를 산출하는 컨트롤러를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 정전 터치 검출부는 상기 정전터치 스캔신호의 전기적 특성값을 검출하기 위한 전압 센서와 전류 센서를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나는 상기 정전 오브젝트의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제1 터치감지모드와 공진회로를 구비한 스타일러스 펜의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제2 터치감지모드를 갖고, 상기 센싱제어회로는 상기 제1 터치감지모드에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 스캔 스위칭부로 출력되고 동시에 상기 제2 주파수의 스캔신호가 상기 제2 스캔 스위칭부로 출력되도록 스위칭 동작하고, 상기 제2 터치감지모드에서는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 및 제2 스캔 스위칭부로 순차적으로 출력되도록 스위칭 동작하는 터치모드 스위칭부; 및 상기 제2 터치감지모드에서 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나로부터 전기적 신호를 감지하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 감지하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 펜터치 검출부를 포함하고, 상기 컨트롤러는 제2 터치감지모드에서 상기 펜터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력받아 상기 스타일러스 펜의 공진 회로에서 상기 제1 주파수 신호가 공진되어 전송되는 무선 주파수 신호의 수신 여부 검출하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 산출한다.
일 실시예에 있어서, 상기 터치모드 스위칭부는 상기 제2 터치감지모드에서 상기 제1 주파수 신호가 상기 제1 임피던스 정합부를 통하지 않고 바이패스 되어 상기 제1 스캔 스위칭부와 상기 제2 스캔 스위칭부로 순차적으로 출력되도록 스위칭 동작한다.
일 실시예에 있어서, 공진 회로를 구비한 스타일러스 펜으로 파워를 전송하기 위한 파워 전송 안테나를 포함하고, 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나는 상기 정전 오브젝트의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제1 터치감지모드와 상기 스타일러스 펜의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제2 터치감지모드를 갖고, 상기 센싱제어회로는 상기 제1 터치감지모드에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 스캔 스위칭부로 출력되고 동시에 상기 제2 주파수의 스캔신호가 상기 제2 스캔 스위칭부로 출력되도록 스위칭 동작하고, 상기 제2 터치감지모드에서는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 파워 전송 안테나로 출력되도록 스위칭 동작하는 터치모드 스위칭부; 및 상기 제2 터치감지모드에서 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나로부터 전기적 신호를 감지하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 감지하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 펜터치 검출부를 포함하고, 상기 컨트롤러는 제2 터치감지모드에서 상기 펜터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력받아 상기 스타일러스 펜의 공진 회로에서 상기 제1 주파수 신호가 공진되어 전송되는 무선 주파수 신호의 수신 여부 검출하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 산출한다.
일 실시예에 있어서, 상기 파워 전송 안테나는 상기 디스플레이 패널의 가장자리 영역에 장착되는 외부 커버의 내측면에 장착되는 구조를 갖고, 상기 파워 전송 안테나를 커버하도록 설치되는 마그네틱커버를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 센싱제어회로는 상기 제1 센싱 스트립 안테나 그룹을 선택적으로 구동하기 위한 제1 스캔 스위칭부; 상기 제2 센싱 스트립 안테나 그룹을 선택적으로 구동하기 위한 제2 스캔 스위칭부; 제1 주파수의 스캔신호를 공급하는 스캔신호 공급원; 상기 스캔신호 공급원과 상기 제1 스캔 스위칭부 사이에 구성되는 제1 임피던스 정합부; 상기 제1 센싱 스트립 안테나 그룹에 인가된 상기 제1 주파수의 스캔신호의 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량을 검출하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 정전터치 검출부; 상기 제2 스캔 스위칭부와 상기 정전터치 검출부 사이에 연결되는 제2 임피던스 정합부; 상기 정전터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력 받고 상기 정전 오브젝트의 터치 유무에 따른 상기 제1 주파수의 스캔신호에 대한 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량을 검출하여 상기 정전 오브젝트의 터치입력좌표를 산출하는 컨트롤러를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 정전 터치 검출부는 상기 정전터치 스캔신호의 전기적 특성값을 검출하기 위한 전압 센서와 전류 센서를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나는 상기 정전 오브젝트의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제1 터치감지모드와 공진회로를 구비한 스타일러스 펜의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제2 터치감지모드를 갖고, 상기 센싱제어회로는 상기 제1 터치감지모드에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 스캔 스위칭부로 출력되고 상기 제2 스캔 스위칭부를 통하여 출력되는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제2 임피던스 정합부로 입력되도록 스위칭 동작하고, 상기 제2 터치감지모드에서는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 및 제2 스캔 스위칭부로 순차적으로 출력되도록 스위칭 동작하는 터치모드 스위칭부; 및 상기 제2 터치감지모드에서 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나로부터 전기적 신호를 감지하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 감지하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 펜터치 검출부를 포함하고, 상기 컨트롤러는 제2 터치감지모드에서 상기 펜터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력받아 상기 스타일러스 펜의 공진 회로에서 상기 제1 주파수 신호가 공진되어 전송되는 무선 주파수 신호의 수신 여부 검출하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 산출한다.
일 실시예에 있어서, 상기 터치모드 스위칭부는 상기 제2 터치감지모드에서 상기 제1 주파수 신호가 상기 제1 임피던스 정합부를 통하지 않고 바이패스 되어 상기 제1 스캔 스위칭부와 상기 제2 스캔 스위칭부로 순차적으로 출력되도록 스위칭 동작한다.
일 실시예에 있어서, 공진 회로를 구비한 스타일러스 펜으로 파워를 전송하기 위한 파워 전송 안테나를 포함하고, 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나는 상기 정전 오브젝트의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제1 터치감지모드와 상기 스타일러스 펜의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제2 터치감지모드를 갖고, 상기 센싱제어회로는 상기 제1 터치감지모드에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 스캔 스위칭부로 출력되고 상기 제2 스캔 스위칭부를 통하여 출력되는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제2 임피던스 정합부로 입력되도록 스위칭 동작하고, 상기 제2 터치감지모드에서는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 파워 전송 안테나로 출력되도록 스위칭 동작하는 터치모드 스위칭부; 및 상기 제2 터치감지모드에서 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나로부터 전기적 신호를 감지하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 감지하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 펜터치 검출부를 포함하고, 상기 컨트롤러는 제2 터치감지모드에서 상기 펜터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력받아 상기 스타일러스 펜의 공진 회로에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 공진되어 전송되는 무선 주파수 신호의 수신 여부 검출하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 산출한다.
일 실시예에 있어서, 상기 파워 전송 안테나는 상기 디스플레이 패널의 가장자리 영역에 장착되는 외부 커버의 내측면에 장착되는 구조를 갖고, 상기 파워 전송 안테나를 커버하도록 설치되는 마그네틱커버를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 센싱패널은 상기 디스플레이 패널의 후방에서 상기 디스플레이 패널을 향하여 광을 조사하는 백라이트 유닛의 광학시트의 전면 또는 후면에 설치된다.
일 실시예에 있어서, 상기 센싱패널은 상기 디스플레이 패널의 후방에서 상기 디스플레이 패널을 향하여 광을 조사하는 백라이트 유닛의 후면 반사판의 전면 또는 후면에 설치된다.
일 실시예에 있어서, 상기 센싱패널의 후단에 위치하는 회로 기판과의 사이에 자기 간섭을 차폐하기 위한 차폐시트를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 차폐 시트는 단일 차폐 영역을 갖거나 둘 이상 분리된 차폐 영역을 갖는다.
일 실시예에 있어서, 상기 차폐 시트는 기판과 상기 기판의 일면에 형성된 마그넷 레이어와 탄소섬유 레이어를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나는 상기 센싱패널의 기판 표면에 인쇄 공정 또는 증착 및 식각 공정에 의해 도전막을 형성하여 구성되거나 절연 또는 비절연된 도전성 와이어를 부착하여 구성된다.
일 실시예에 있어서, 상기 센싱패널의 베젤 영역에 형성된 도전성 베젤 트레이스는 인쇄 공정 또는 증착 및 식각 공정에 의해 도전막을 형성하여 구성되거나 절연 또는 비절연된 도전성 와이어를 부착하여 구성된다.
일 실시예에 있어서, 상기 베젤 트레이스를 커버하도록 상기 듀얼센싱플레이트의 베젤 영역에 설치되는 마그네틱커버를 포함한다.
발명의 효과
본 발명의 향상된 터치 감지 성능을 갖는 좌표입력장치는스캔신호에 대한 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량을 검출하여 상기 정전 오브젝트의 터치입력좌표를 산출함으로서 터치 감지 성능을 보다 향상할 수 있다. 그리고 디스플레이 패널의 후방에 설치가 가능하다. 또한 동일한 하나의 센싱 패널과 터치감지모드의 전환 기능을 이용하여 정전 오브젝트의 터치 입력과 공진회로를 구비한 스타일러스 펜의 터치 입력을 모두 검출할 수 있다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 좌표입력장치의 회로구성을 보여주는 도면이다.
도 2는 및 도 3은 제1 터치감지모드와 제2 터치감지모드에서 터치모드 스위칭부의 스위칭 상태를 보여주는 도면이다.
도 4는 정전터치 검출부가 전압센서와 전류센서를 포함하는 예를 도시하는 도면이다.
도 5는 임피던스 정합부에 적용 가능한 다양한 임피던스 정합 회로를 예시하는 도면이다.
도 6은 정전 터치 유무에 따른 스캔 주파수의 전기적 특성값의 변화를 예시하는 도면이다.
도 7 및 도 8은 제2 터치감지모드에서 터치모드 스위칭부의 바이패스 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 9 내지 도 12는 센싱 스트립 안테나의 다양한 변형 구조를 보여주는 도면이다.
도 13은 본 발명의 제2 실시예에 따른 좌표입력장치의 회로구성을 보여주는 도면이다.
도 14는 제2 실시예에 있어서 정전 터치를 감지하기 위한 제1 터치감지모드에서의 스위칭 동작을 보여주는 도면이다.
도 15는 제2 실시예에 있어서 EMR 스타일러스펜의 터치를 감지하기 위한 제2 터치감지모드에서의 스위칭 동작을 보여주는 도면이다.
도 16은 본 발명의 제3 실시예에 따른 좌표입력장치의 회로구성을 보여주는 도면이다.
도 17은 센싱패널의 다양한 적층 구조를 보여주는 도면이다.
도 18은 및 도 19는 센싱 스트립 안테나를 도전성 와이어를 이용하여 구성한 예를 보여주는 도면이다.
도 20 내지 도 27은 도전성 와이어를 이용하여 센싱 스트립 안테나를 구성하는 경우를 예시하는 도면이다.
도 28은 본 발명의 좌표입력장치가 탑재되는 기기들을 예시하는 도면이다.
도 29 내지 도 32는 본 발명의 좌표입력장치가 디스플레이 패널의 후방에 설치되는 예를 보여주는 도면이다.
도 33 내지 도 35는 센싱패널의 베젤 영역에 마그네틱커버를 설치한 예를 보여주는 도면이다.
도 36은 디스플레이 패널의 외부 커버의 내측면에 파워 전송 안테나를 설치한 예를 보여주는 도면이다.
도 37 내지 도 41은 본 발명의 좌표입력장치에 설치되는 다양한 형태의 차폐 시트 구조를 예시하는 도면이다.
도 42는 좌표입력장치와 디스플레이 패널이 상호 교대적으로 동작하는 예를 보여주는 도면이다.
[부호의 설명]
100: 좌표입력장치 200: 센싱패널
210: 센싱 스트립 안테나 212: 제1 센싱 스트립 안테나 그룹
214: 제2 센싱 스트립 안테나 그룹 216: 파워전송안테나
220: 정전 오브젝트 230: 스타일러스 펜
232: 공진회로 240, 240a, 240b: 기판
245: 접착층 250, 260: 센싱 스트립 안테나
270: 절연 레이어 280: 도전성 와이어
290: 절연층 300: 센싱제어회로
312: 제1 스캔 스위칭부 314: 제2 스캔 스위칭부
320: 스캔신호 공급원 322: 제1 주파수 발생원
324: 제2 주파수 발생원 332: 제1 임피던스 정합부
334: 제2 임피던스 정합부 340: 터치모드 스위칭부
342: 제1 스위치 344: 제2 스위치
350: 정전터치 검출부 360: 펜터치 검출부
370: 컨트롤러 400: 호스트
500: 디스플레이패널 510: 커버 윈도우
520: 도광판 522: 광원
524: 광학시트 526: 반사판
530: 차폐시트 531: 기판
532: 탄소섬유 레이어 533: 마그네틱 레이어
540: 회로기판 600, 610: 마그네틱 커버
본 발명을 충분히 이해하기 위해서 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부 도면을 참조하여 설명한다. 본 발명의 실시예는 여러 가지 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 아래에서 상세히 설명하는 실시예로 한정되는 것으로 해석되어서는 안 된다. 본 실시예는 당업계에서 평균적인 지식을 가진 자에게 본 발명을 보다 완전하게 설명하기 위해서 제공 되어지는 것이다. 따라서 도면에서의 요소의 형상 등은 보다 명확한 설명을 강조하기 위해서 과장되어 표현될 수 있다. 각 도면에서 동일한 구성은 동일한 참조부호로 도시한 경우가 있음을 유의하여야 한다. 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 기술은 생략된다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 좌표입력장치의 회로구성을 보여주는 도면이다.
도 1을 참조하여, 본 발명의 제1 실시예에 따른 좌표입력장치(100)는 복수개의 센싱 스트립 안테나(210)를 갖는 센싱패널(200)과 센싱패널(200)을 제어하여 터치입력을 감지하고 해당되는 터치입력좌표를 산출하여 호스트(400)로 제공하는 센싱제어회로(300)로 구성된다. 좌표입력장치(100)는 정전 오브젝트(220)의 터치입력좌표를 감지하기 위한 스캔신호를 복수개의 센싱 스트립 안테나(210)로 공급한다. 이때, 정전 오브젝트(220)의 터치입력좌표에 대응하여 발생되는 스캔신호의 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량에 기초하여 터치입력좌표를 산출하여 호스트(400)로 제공한다.
본 발명의 좌표입력장치(100)는 정전 오브젝트(220)의 터치 입력에 대하여 스캔신호의 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량에 기초하여 터치입력좌표를 산출함으로 향상된 터치 감지 성능을 제공한다. 또한 공진회로(232)를 내장한 스타일러스 펜(230)의 터치 입력도 감지하도록 구성될 수 있다. 즉, 스타일러스 펜(230)의 터치 입력을 감지하기 위한 별도의 디지타이저 패널을 구비하지 않고 동일한 하나의 센싱패널(200)을 이용하여 정전 오브젝트(220)와 스타일러스 펜(230)의 각각의 터치 입력을 모두 감지도록 센싱제어회로(300)를 구성할 수도 있다.
센싱 패널(200)은 터치입력좌표에서 Y축 좌표를 검출하기 위한 제1 센싱 스트립 안테나 그룹(212)과 터치입력좌표에서 X축 좌표를 검출하기 위한 제2 센싱 스트립 안테나 그룹(214)을 포함하는 복수개의 센싱 스트립 안테나(210)을 구비한다. 센싱제어회로(300)는 제1 및 제2 스캔 스위칭부(312, 314), 스캔신호 공급원(320), 제1 및 제2 임피던스 정합부(332, 334), 정전터치 검출부(350), 및 컨트롤러(370)를 구비한다. 그리고 스타일러스 펜(230)의 터치입력을 감지하기 위하여 터치모드 스위칭부(340)와 펜터치 검출부(360)가 부가될 수 있다.
제1 스캔 스위칭부(312)는 스캔신호가 제1 센싱 스트립 안테나 그룹(212)에서 선택적으로 공급되도록 한다. 제2 스캔 스위칭부(314)는 스캔신호가 제2 센싱 스트립 안테나 그룹(214)에서 선택적으로 공급되도록 한다. 스캔신호 공급원(320)은 제1 주파수의 스캔신호와 제2 주파수의 스캔신호를 발생한다. 스캔신호 공급원(320)은 제1 및 제2 주파수의 스캔신호를 발생하기 위한 제1 및 제2 주파수 발생원(322, 324)을 구비한다. 스캔신호 공급원(320)을 하나의 단일 주파수 발생원을 이용하여 제1 및 제2 주파수 스캔신호를 공급하도록 회로를 구성할 수도 있다. 제1 및 제2 주파수의 스캔신호는 동일한 주파수이거나 서로 다른 주파수일 수 있다. 제1 및 제2 주파수의 스캔신호의 파형은 정현파, 삼각파, 구형파 등 다양한 파형이 사용될 수 있다.
제1 임피던스 정합부(332)는 스캔신호 공급원(320)과 제1 스캔 스위칭부(312) 사이에 구성되며, 제2 임피던스 정합부(334)는 스캔신호 공급원(320)과 제2 스캔 스위칭부(314) 사이에 구성된다. 제1 및 제2 임피던스 정합부(332, 334)는 스캔신호 공급원(320)과 제1 및 제2 센싱 스트립 안테나(212, 214) 사이에 구성되어 임피던스 정합을 수행한다.
정전터치 검출부(350)는 제1 및 제2 센싱 스트립 안테나 그룹(212, 214)에 동시에 각기 인가된 제1 및 제2 주파수의 스캔신호의 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량을 검출하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하여 컨트롤러(370)로 제공된다. 컨트롤러(370)는 정전터치 검출부(350)를 통하여 처리된 신호를 입력 받아 제1 및 제2 주파수의 스캔신호에 대한 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량을 검출하여 정전 오브젝트의 터치입력좌표를 산출하여 호스트(400)로 제공한다.
정전 오브젝트(220)와 스타일러스 펜(230)의 터치 입력을 모두 감지하기 위하여 복수개의 센싱 스트립 안테나(210)는 정전 오브젝트(220)의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제1 터치감지모드와 스타일러스 펜(230)의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제2 터치감지모드를 갖는다. 그리고 센싱제어회로(300)에는 제1 및 제2 터치감지모드에 따라 스캔신호가 센싱패널(200)로 선택적으로 공급되도록 하기 위하여 터치모드 스위칭부(340)가 구비된다. 컨트롤러(370)는 제1 및 제2 터치감지모드에 따라 스캔신호 공급원(320), 터치모드 스위칭부(340), 제1 및 제2 스캔 스위칭부(312, 314)의 스위칭 동작을 제어한다.
터치모드 스위칭부(340)는 제1 터치감지모드에서 제1 주파수의 스캔신호가 제1 스캔 스위칭부(312)로 출력되고 동시에 제2 주파수의 스캔신호가 제2 스캔 스위칭부(314)로 동시에 출력되도록 스위칭 동작한다. 터치모드 스위칭부(340)는 제2 터치감지모드에서 제1 주파수의 스캔신호가 제1 및 제2 스캔 스위칭부(312, 314)로 순차적으로 출력되도록 스위칭 동작한다. 펜터치 검출부(360)는 제2 터치감지모드에서 복수개의 센싱 스트립 안테나(210)로부터 전기적 신호를 감지하여 스타일러스 펜(230)의 터치입력좌표를 감지하기 위한 전기적 신호 처리를 수행한다. 컨트롤러(370)는 제2 터치감지모드에서 펜터치 검출부(360)를 통하여 처리된 신호를 입력받아 스타일러스 펜(230)의 공진 회로(232)에서 제1 주파수 신호가 공진되어 전송되는 무선 주파수 신호의 수신 여부 검출하여 스타일러스 펜(230)의 터치입력좌표를 산출하여 호스트(400)로 제공한다.
도 2는 및 도 3은 제1 터치감지모드와 제2 터치감지모드에서 터치모드 스위칭부의 스위칭 상태를 보여주는 도면이다.
도 2를 참조하여, 제1 터치감지모드에서 제1 주파수 발생원(322)에서 발생된 제1 주파수의 스캔신호가 제1 임피던스 정합부(332)와 터치모드 스위칭부(340)를 통하여 제1 스캔 스위칭부(312)로 출력된다. 이와 동시에 제2 주파수 발생원(324)에서 발생된 제2 주파수의 스캔신호가 제2 임피던스 정합부(334)와 터치모드 스위칭부(340)를 통하여 제2 스캔 스위칭부(314)로 출력된다. 이와 같은 상태에서 제1 및 제2 스캔 스위칭부(312, 314)는 각기 스캔 주기에 따라 순차적으로 스위칭 동작을 하면서 제1 및 제2 주파수의 스캔신호를 제1 및 제2 센싱 스트립 안테나 그룹(212, 214)으로 공급한다.
이와 같이, 제1 터치감지모드에서는 제1 스캔 스위칭부(312)가 순차적으로 스위칭 동작하면서 제1 센싱 스트립 안테나 그룹(212)에 속한 어느 하나의 센싱 스트립 안테나(212-1)로 제1 주파수의 스캔신호가 입력되고, 이와 더불어 제2 스캔 스위칭부(314)가 순차적으로 스위칭 동작하면서 제2 센싱 스트립 안테나 그룹(214)에 속한 어느 하나의 센싱 스트립 안테나(214-1)로는 제2 주파수의 스캔신호가 입력된다.
이때, 정전터치 검출부(350)는 제1 및 제2 센싱 스트립 안테나 그룹(312, 314)에 각기 동시에 인가된 제1 및 제2 주파수의 스캔신호의 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량을 검출하기 위한 전기적 신호 처리를 수행한다. 컨트롤러(370)는 정전터치 검출부(350)를 통하여 처리된 신호를 입력 받고 정전 오브젝트(220)의 터치 유무에 따른 제1 및 제2 주파수의 스캔신호에 대한 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량을 검출하여 정전 오브젝트의 터치입력좌표를 산출하여 호스트(400)로 제공한다.
도 4는 정전터치 검출부가 전압센서와 전류센서를 포함하는 예를 도시하는 도면이다.
도 4를 참조하여, 컨트롤러(370)는 정전 오브젝트(220)의 터치가 없는 상태에서 정전터치 검출부(350)를 통해서 입력되는 값을 기준으로 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량을 검출하여 터치 유무를 판별한다. 여기서 전기적 특성값은 다양한 전기적 특성 값 예를 들어, 전압의 크기, 전압의 위상, 전류의 크기, 전류의 위상, 전압과 전류의 위상차 등이다. 정전터치 검출부(350)는 정전 오브젝트(220)의 터치 유무에 따른 전기적 특성값의 변화를 검출하기 위하여 예를 들어 전압센서(352)와 전류센서(354)를 구비한다.
전기적 특성값의 변화를 검출하는 방법에 있어서 전압센서(352)와 전류센서(354)에 의해 측정된 전압값 및 전류값이 측정되어 컨트롤러(370)에 의해 전기적 특성 값들의 변화량이 측정될 수 있다. 또는 정전터치 검출부(350)에 전기적 특성값들을 비교할 수 있는 회로를 구성하여 비교된 결과가 컨트롤러(370)로 제공되도록 할 수도 있다. 일 예로, 스캔신호의 입력과 출력을 비교할 수 있는 차동 증폭기(미도시)를 구비하여 비교된 신호가 컨트롤러(370)로 입력되도록 하여 전기적 특성값의 변화를 검출하도록 할 수도 있다. 이외에 정전터치 검출부(350)에는 정전 터치 검출을 위한 필요한 회로들이 추가적으로 구성될 수 있다.
도 5는 임피던스 정합부에 적용 가능한 다양한 임피던스 정합 회로를 예시하는 도면이다.
도 5를 참조하여, 제1 및 제2 임피던스 정합부(332, 334)는 다양한 형태의 임피던스 정합 회로들이 사용될 수 있다. 공진 설계 방식에 따라 L 매칭 네트워크, T 매칭 네트워크, Pi 매칭 네트워크 등이 사용될 수도 있다. 공진 회로의 구성에 있어서, 가변형 또는 고정형의 커페시터나 인덕터를 사용할 수 있으며 연결 구조에 있어서도 직렬 구조 또는 병렬 구조가 사용될 수도 있다. 공진 설계에 있어서도 정전 오브젝트가 터치되지 않은 상태에서 최대값을 갖도록 하거나, 정전 오브젝트가 터치된 상태에서 최대값을 갖도록 할 수도 있다.
여기서 정전 오브젝트가 터치되지 않은 상태에서 최대값을 갖도록 한다는 것은 최초 공진 설계시 최대값을 갖도록 설계하고, 정전 오브젝트에 의해 터치가 발생하면 설계되어 있던 공진 조건이 불충족되어 최대값 보다는 작은 값을 갖게 되는 것을 의미한다. 또한 정전 오브젝트가 터치된 상태에서 최대값을 갖도록 한다는 것은 정전 오브젝트에 의한 정전용량을 미리 측정하여 공진 설계를 하고, 정전 오브젝트에 의해 터치가 발생되었을 때 그 조건을 충족하여 최대값을 갖도록 하는 것을 의미한다.
도 6은 정전 터치 유무에 따른 스캔 주파수의 전기적 특성값의 변화를 예시하는 도면이다.
도 6을 참조하여, 정전 오브젝트(220)가 터치되지 않은 상태를 기준으로 임피던스 매칭이 된 경우, 정전 오브젝트(220)가 터치되면 제1 및 제2 주파수의 스캔신호는 임피던스 매칭과 관련하여 전기적 특성값이 변화된다. 예를 들어, 전압과 전류의 크기나 위상이 변화될 수 있으며, 전압 전류의 위상차가 변화될 수 있다.
예를 들어, 다시 도 2를 참조하여, 제1 터치감지모드에서 제1 및 제2 센싱 스트립 안테나 그룹(212, 214)으로 제1 및 제2 주파수의 스캔신호가 입력되는 상황에서 정전 오브젝트(220)의 터치 입력이 발생되면 임피던스의 변화가 발생된다. 이 전기적 특성값의 변화는 정전 오브젝트(220)가 터치된 영역과 상관된 특정 센싱 스트립 안테나(212-1, 214-1)가 구동되는 시점에서 검출된다. 그럼으로 정전 오브젝트(220)의 터치유무를 검출하고 그때 구동된 특정 센싱 스트립 안테나(212-1, 214-1)를 기준으로 하여 터치입력좌표를 산출할 수 있다.
다시, 도 3을 참조하여, 본 발명의 좌표입력장치(100)는 하나의 동일한 센싱 패널(200)을 이용하여 공진회로(232)를 내장한 스타일러스 펜(230)의 터치 입력을 감지할 수 있다. 스타일러스 펜(230)의 터치를 감지하기 위해 센싱 패널(200)은 제2 터치감지모드로 동작한다. 제2 터치감지모드에서 터치모드 스위칭부(340)는 제1 주파수 발생원(332)에서 발생된 제1 주파수의 스캔신호가 제1 및 제2 스캔 스위칭부로 순차적으로 출력되도록 스위칭 동작한다. 그리고 제1 및 제2 센싱 스트립 안테나(312, 314)도 복수개의 센싱 스트립 안테나를 순차적으로 구동하기 위한 스위칭 동작을 한다. 예를 들어, 제1 스캔 스위칭부(312)에 의해서 제1 센싱 스트립 안테나 그룹(212)에 대한 스캔 동작이 완료되며 이어 제2 스캔 스위칭부(314)에 의해서 제2 센싱 스트립 안테나 그룹(214)에 대한 스캔 동작이 이루어진다.
제2 터치감지모드에서 복수개의 센싱 스트립 안테나(210)는 송신 안테나 기능과 수신 안테나 기능을 갖는다. 즉, 스캔 동작에 따라서 복수개의 센싱 스트립 안테나(210)는 순차적으로 구동되면서 제1 주파수의 스캔신호를 무선으로 출력하고, 다시 스타일러스 펜(230)의 공진 회로(232)에서 공진되어 전송되는 무선 신호를 수신하도록 동작한다. 컨트롤러(370)는 펜터치 검출부(360)를 통하여 처리된 신호를 입력받아 스타일러스 펜(230)의 공진 회로(232)에서 제1 주파수의 스캔신호가 공진되어 다시 전송되는 무선 주파수 신호의 수신 여부 검출하여 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 산출한다.
이와 같이, 본 발명의 좌표입력장치(100)는 임피던스 정합 회로를 이용하여 정전 오브젝트(220)의 터치 입력을 검출하도록 함으로서 향상된 터치 감지 성능을 구현할 수 있다. 또한 동일한 하나의 센싱 패널(200)과 터치감지모드의 전환 기능을 이용하여 정전 오브젝트(220)의 터치 입력과 공진회로(232)를 구비한 스타일러스 펜(230)의 터치 입력을 모두 검출할 수 있다.
도 7 및 도 8은 제2 터치감지모드에서 터치모드 스위칭부의 바이패스 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 7 및 도 8을 참조하여, 공진회로(232)를 내장한 스타일러스 펜(230)의 터치 입력을 감지하기 위한 제2 터치감지모드에서 제1 주파수 발생원(322)으로부터 발생된 제1 주파수의 스캔신호가 제1 임피던스 정합부(322)를 통과하지 않고 바이패스되어 제1 및 제2 스캔 스위칭부(312, 314)로 공급될 수 있다. 터치모드 스위칭부(346)는 제1 터치감지모드에서는 바이패스되지 않고 제2 터치감지모드에서는 바이패스 되도록 하는 스위치(346, 347)를 더 구비할 수 있다.
도 9 내지 도 12는 센싱 스트립 안테나의 다양한 변형 구조를 보여주는 도면이다.
도 9 내지 도 12를 참조하여, 본 발명의 좌표입력장치(100)의 센싱 스트립 안테나(210)는 다양한 방식으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 9에 도시된 바와 같이, 원턴 형태로 비중첩되게 구현되거나 또는 원턴 형태로 중첩되게 구현될 수 있다. 또는 도 10에 도시된 바와 같이, 스캔신호가 서로 교대적으로 대칭되게 입력되도록 배치될 수도 있다. 그리고 도 11에 도시된 바와 같이, 원턴 형태의 센싱 스트립 안테나의 폭(d1, d2)이 전체 길이에서 동일하거나 다를 수 있다. 센싱 안테나 스트립의 전자계 밀도를 보다 균일하게하기 위해서 폭을 다르게 할 수 있다.
도 13은 본 발명의 제2 실시예에 따른 좌표입력장치의 회로구성을 보여주는 도면이고, 도 14는 제2 실시예에 있어서 정전 터치를 감지하기 위한 제1 터치감지모드에서의 스위칭 동작을 보여주는 도면이다. 그리고 도 15는 제2 실시예에 있어서 EMR 스타일러스펜의 터치를 감지하기 위한 제2 터치감지모드에서의 스위칭 동작을 보여주는 도면이다.
도 13을 참조하여, 본 발명의 제2 실시예는 상술한 제1 실시예와 거의 동일한 구성을 갖는다. 그럼으로 동일한 구성에 대해서는 반복된 설명을 생략한다. 제2 실시예에 따른 좌표입력장치(100)는 스캔신호 공급원(320a)을 하나의 주파수 발생원(322)을 사용한다. 제1 터치감지모드에서 터치모드 스위칭부(340)는 제1 주파수의 스캔신호가 제1 임피던스 정합부(332)를 통하여 제1 스캔 스위칭부(312)로 공급되도록 하며, 제2 임피던스 정합부(334)는 제2 스캔 스위칭부(314)로 연결되도록 스위칭 동작한다. 그럼으로 제1 터치감지모드에서 컨트롤러(370)는 정전 오브젝트(220)의 터치 유무에 따른 제1 주파수의 스캔신호에 대한 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량을 검출하여 정전 오브젝트(220)의 터치입력좌표를 산출한다. 제2 터치감지모드에서의 동작은 상술한 제1 실시예와 동일하다.
도 16은 본 발명의 제3 실시예에 따른 좌표입력장치의 회로구성을 보여주는 도면이다.
도 16을 참조하여, 본 발명의 제3 실시예에 따른 좌표입력장치(100)는 상술한 제1 실시예와 제2 실시예와 거의 동일하다. 그럼으로 동일한 구성에 대해서는 반복된 설명을 생략한다. 본 발명의 제3 실시예에 따른 좌표입력장치(100)는 공진회로(232)를 내장한 스타일러스 펜(230)으로 공진을 위한 파워전송안테나(216)을 별도록 구비할 수 있다. 파워전송안테나(216)는 제2 터치감지모드에서 동작한다. 터치모드 스위칭부(340)는 제2 터치감지모드에서 제1 주파수의 스캔신호가 파워전송안테나(216)로 공급되도록 스위칭된다. 즉, 제1 및 제2 센싱 스트립 안테나(212, 214)는 수신용 안테나로서만 기능하게 된다.
도 17은 센싱패널의 다양한 적층 구조를 보여주는 도면이다.
도 17을 참조하여, 센싱패널(200)의 적층 구조는 다양한 형태로 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 17의 (a)에 도시된 바와 같이, 단일 기판(240)의 양면에 센싱 스트립 안테나(250, 260)가 적층된 구조를 가질 수 있다. 단일 기판(240)의 일면에는 제1 센싱 스트립 안테나 그룹(250)이 적층되고 다른 일면에는 제2 센싱 스트립 안테나 그룹(260)이 적층된 구조일 수 있다. 또는, 도 17의 (b)에 도시된 바와 같이, 단일 기판(240)의 일면에 제1 및 제2 센싱 스트립 안테나 그룹(250, 260)이 절연 레이어(270)을 사이에 두고 적층된 구조일 수 있다.
도 17의 (c)에 도시된 바와 같이, 두 장의 기판(240a, 240b)에 각기 제1 및 제2 센싱 스트립 안테나(250, 260)가 일면에 적층되고 두 장의 기판(240a, 240b)이 접착된 구조를 가질 수도 있다. 또는, 도 17의 (d)에 도시된 바와 같이, 두 장의 기판(240a, 240b)의 마주 대하는 일면에 각기 제1 및 제2 센싱 스트립 안테나(250, 260)가 일면에 적층되고 두 장의 기판(240a, 240b)이 접착된 구조를 가질 수도 있는데 이때에는 접작제(미도시)가 절연 레이어 기능을 하도록 할 수 있다. 이상과 같이 본 발명의 좌표입력장치(100)의 센싱패널(200)은 다양한 적층 구조에 의해서 제작될 수 있다. 센싱 스트립 안테나(250, 260)는 ITO와 같은 투명 도전체를 사용하거나 구리나 은과 같은 비투명 도전체를 사용할 수도 있다. 기판(240)의 경우에도 투명 또는 비투명 재료로를 사용할 수 있다.
도 18은 및 도 19는 센싱 스트립 안테나를 도전성 와이어를 이용하여 구성한 예를 보여주는 도면이다.
도 18 및 도 19를 참조하여, 본 발명의 센싱패널(200)에 적층되는 센싱 스트립 안테나는 도전성 와이어(280)를 접착층을 갖는 기판(240)의 일면에 부착하여 구성할 수 있다. 절연층(290)이 외부에 코팅된 도전성 와이어(280)를 이용하는 경우에는 별도의 절연 레이어를 구비하지 않아도 된다. 도전성 와이어(280)를 이용하여 복수개의 센싱 스트립 안테나를 구성하는 경우에도 도 17을 참조하여 설명한 다양한 적층 구조로 구현될 수 있다.
도 20 내지 도 27은 도전성 와이어를 이용하여 센싱 스트립 안테나를 구성하는 경우를 예시하는 도면이다.
도 20 내지 도 25를 참조하여, 도전성 와이어를 이용하여 센싱 스트립 안테나(210)를 구성하는 경우 연속된 도전 와이어를 이용할 수 있다. 예를 들어, 도전성 와이어를 중첩된 나선 구조로 배열하고, 나선 구조의 각 단에 탭을 구성하여 스캔 스위칭부(312, 314)에 연결할 수 있다. 각 단에 구성되는 탭은 스캔 신호가 입력되는 노드와 접지로 연결되는 노드 사이에서 스위칭 되도록 구성된다. 예를 들어, 도 21과 도 22에 예시한 바와 같이, 스캔 스위칭 제어 신호에 따라 특정 구간의 탭이 스위칭 되어 스캔신호가 인가되도록 구성될 수 있다.
도 23에는 나선형을 중첩 배열된 도전성 와이어의 양단에 각기 복수개의 탭을 구성한 변형 구조가 예시되어 있으며, 도 24와 도 25에는 스캔 스위칭 제어 신호에 따라 특정 구간의 탭이 스위칭 되어 스캔신호가 인가되는 것을 예시한 것이다. 또한 도 26에 도시된 바와 같이, 두 개의 도전성 와이어를 병렬 나선 구조로 중첩되게 배열하여 센싱 스트립 안테나(210)를 구성할 수도 있다. 도 27에 예시된 바와 같이 하나의 도전성 와이어를 이용하여 중간 부분에서 서로 교차하도록 구성할 수도 있다.
이와 같이, 연속된 도전성 와이어와 복수개의 탭을 이용하여 센싱 스트립 안테나(210)를 기판(240)에 접착하는 방식으로 구성하는 경우 재료비의 절감과 제작비의 현격한 절감을 이룰 수 있다. 뿐만 아니라, 센싱 스트립 안테나(210)의 저항을 낮출 수 있기 때문에 센싱 감도를 향상 시킬 수 있다.
도 28은 본 발명의 좌표입력장치가 탑재되는 기기들을 예시하는 도면이다.
도 28을 참조하여, 본 발명의 좌표입력장치(100)는 다양한 기기들에 탑재될 수 있는데 예를 들어, 스마트 폰(400a)에 내장된 좌표입력장치(100), 모니터(400b)에 내장된 좌표입력장치(100), 퍼스널 컴퓨터(400c)을 위한 좌표입력장치(100)로 구성될 수 있다.
도 29 내지 도 32는 본 발명의 좌표입력장치가 디스플레이 패널의 후방에 설치되는 예를 보여주는 도면이다.
도 29 내지 도 32를 참조하여, 특히 본 발명의 좌표입력장치(100)는 정전 오브젝트(220)에 대한 터치 감지 성능이 높기 때문에 디스플레이 패널(500)의 후방에 센싱패널(200)을 설치할 수 있다. 일반적으로 비디오 이미지를 표시하기 위해 구동되는 복수개의 화소를 구비하는 디스플레이 패널(500)은 전면에 커버 윈도우(510)가 설치되고(생략될 수도 있음), 후방으로는 백라이트 유닛을 구성하는 도광판(520)이 구비된다. 도광판(520)은 에지형이나 직하형 등이 광원(522)이 장착된다. 일반적으로 도광판(520)의 전방으로 광학시트(524)가 구비되고 후방으로는 반사판(526)이 구비된다. 그리고 백라이트 유닛의 후방으로는 기기의 회로 기판(540)이 장착된다. 이러한 디스플레이 패널(500) 후방에 센싱패널(200)이 위치할 수 있는데 예를 들어, 도 29 및 도 30에 도시된 바와 같이, 반사판(526)의 전방이나 후방에 설치될 수 있다. 또는 도 31 및 도 32에 도시된 바와 같이, 광학시트(524)의 전방이나 후방에 설치될 수 있다.
도 33 내지 도 35는 센싱패널의 베젤 영역에 마그네틱커버를 설치한 예를 보여주는 도면이다.
도 33 내지 도 35를 참조하여, 본 발명의 좌표입력장치(100)는 센싱패널(210)의 베젤 영역에 위치하는 베젤 트레이스(202)에 마그네틱커버(600)를 설치하여 자기차폐가 이루어지도록 할 수 있다. 베젤 영역에는 도전성 라인인 베젤 트레이스가 집중적으로 배치됨으로 마그네틱커버(600)를 설치하여 자기차폐 효과를 높일 수 있다. 도 35에 도시된 바와 같이, 베젤 트레이스(202)를 절연된 도전성 와이어를 이용하는 경우 단층이나 복층으로 베젤 트레이스(202)를 구성할 수 있다.
도 36은 디스플레이 패널의 외부 커버의 내측면에 파워 전송 안테나를 설치한 예를 보여주는 도면이다.
도 36을 참조하여, 실장 효율을 높이기 위하여 파워 전송 안테나(216)를 디스플레이 패널의 외부 커버의 내측면에 설치할 수 있으며, 이때에 무선 전파 효율을 높이기 위하여 마그네틱 커버(610)를 설치할 수 있다.
도 37 및 도 38은 본 발명의 좌표 입력 장치와 함께 사용될 수 있는 차폐 시트의 일예를 보여주는 도면이다.
도 37 및 도 38을 참조하여, 센싱패널(210)의 후면에 위치하는 회로 기판(540)과의 사이에서 전자기파에 의한 노이즈가 상호 간섭하는 것을 차단하기 위하여 차폐시트(530)가 구성되는데, 이 차폐시트(530)는 기판(531)의 일면에 마그네틱 레이어(533)가 구성되고 그 위에 탄소섬유 레이어(532)가 구성될 수 있다. 또는 탄소섬유 레이어(532)와 마그네틱 레이어(533)가 뒤섞인 형태로 구성될 수도 있다. 또는 기판(531) 위에 마그네틱 레이어(533)를 사이에두고 양면에 탄소섬유 레이어(532)가 위치되도록 구성할 수도 있다. 기판(531)은 금속판이나 폴리아크릴 등의 재료가 사용될 수 있다.
도 39 내지 도 41은 본 발명의 좌표입력장치에 설치되는 다양한 형태의 차폐 시트 구조를 예시하는 도면이다.
도 39 내지 도 41을 참조하여, 자기 차폐를 위한 차폐시트(530)는, 도 39에 예시된 바와 같이, 센싱패널(200)과 동일한 사이즈로 제작되어 설치되거나 회로 기판에 특정 부위에 정렬하여 나뉘어 설치될 수도 있다. 또는 도 40에 예시된 바와 같이, 센싱 스트립 안테나(210)의 형상을 따라 부분적으로 설치될 수도 있다. 또는 도 41에 예시한 바와 같이, 센싱패널(210)의 기판(240)의 어느 일면에 접착된 형태로 구성할 수도 있다.
도 42는 좌표입력장치와 디스플레이 패널이 상호 교대적으로 동작하는 예를 보여주는 도면이다.
도 42를 참조하여, 본 발명의 좌표입력장치(100) 디스플레이 패널(500)과의 상호 간섭을 최소화하기 위하여 각자의 구동 주기를 서로 교대적으로 동작하도록 할 수 있다. 그럼으로 상호 간섭이 최소화 되어 좌표입력장치(100)의 터치 감지 성능을 보다 향상 시킬 수 있다.
본 발명의 좌표입력장치(100)는 정전 오브젝트(220)의 터치 입력만을 감지하도록 구성하는 경우에는 통상적으로 사용되는 용어인 터치스크린장치로 명명할 수도 있다. 또한 정전 오브젝트(220)와 스타일러스 펜(230)의 터치 입력을 모두 감지하도록 구성하는 경우에는 디지타이저(또는 타블렛)로 명명될 수도 있다. 터치스크린장치 또는 타블렛과 같은 기기들은 모두 좌표입력을 위한 기기임으로 본 발명의 좌표입력장치와 용어적으로 혼용되어 사용될 수 있다.
이상에서 설명된 본 발명의 향상된 터치 감지 성능을 갖는 좌표입력장치의 실시예는 예시적인 것에 불과하며, 본 발명이 속한 기술분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 잘 알 수 있을 것이다. 그럼으로 본 발명은 상기의 상세한 설명에서 언급되는 형태로만 한정되는 것은 아님을 잘 이해할 수 있을 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다. 또한, 본 발명은 첨부된 청구범위에 의해 정의되는 본 발명의 정신과 그 범위 내에 있는 모든 변형물과 균등물 및 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

Claims (44)

  1. 터치입력좌표에서 제1 좌표를 검출하기 위한 제1 센싱 스트립 안테나 그룹과 터치입력좌표에서 제2 좌표를 검출하기 위한 제2 센싱 스트립 안테나 그룹을 포함하는 복수개의 센싱 스트립 안테나; 및
    정전 오브젝트의 터치입력좌표를 감지하기 위한 스캔신호를 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나로 공급하고 상기 정전 오브젝트의 터치입력좌표에 대응하여 발생되는 상기 스캔신호의 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량에 기초하여 터치입력좌표를 산출하는 센싱제어회로를 포함하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 센싱제어회로는
    상기 제1 센싱 스트립 안테나 그룹을 선택적으로 구동하기 위한 제1 스캔 스위칭부;
    상기 제2 센싱 스트립 안테나 그룹을 선택적으로 구동하기 위한 제2 스캔 스위칭부;
    제1 주파수의 스캔신호와 제2 주파수의 스캔신호를 발생하는 스캔신호 공급원;
    상기 스캔신호 공급원과 상기 제1 스캔 스위칭부 사이에 구성되는 제1 임피던스 정합부;
    상기 스캔신호 공급원과 상기 제2 스캔 스위칭부 사이에 구성되는 제2 임피던스 정합부;
    상기 제1 및 제2 센싱 스트립 안테나 그룹에 동시에 각기 인가된 상기 제1 및 제2 주파수의 스캔신호의 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량을 검출하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 정전터치 검출부; 및
    상기 정전터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력 받고 상기 정전 오브젝트의 터치 유무에 따른 상기 제1 및 제2 주파수의 스캔신호에 대한 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량을 검출하여 상기 정전 오브젝트의 터치입력좌표를 산출하는 컨트롤러를 포함하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 정전 터치 검출부는 상기 정전터치 스캔신호의 전기적 특성값을 검출하기 위한 전압 센서와 전류 센서를 포함하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 복수개의 센싱 스트립 안테나는
    상기 정전 오브젝트의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제1 터치감지모드와 공진회로를 구비한 스타일러스 펜의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제2 터치감지모드를 갖고,
    상기 센싱제어회로는
    상기 제1 터치감지모드에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 스캔 스위칭부로 출력되고 동시에 상기 제2 주파수의 스캔신호가 상기 제2 스캔 스위칭부로 출력되도록 스위칭 동작하고, 상기 제2 터치감지모드에서는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 및 제2 스캔 스위칭부로 순차적으로 출력되도록 스위칭 동작하는 터치모드 스위칭부; 및
    상기 제2 터치감지모드에서 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나로부터 전기적 신호를 감지하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 감지하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 펜터치 검출부를 포함하고,
    상기 컨트롤러는 제2 터치감지모드에서 상기 펜터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력받아 상기 스타일러스 펜의 공진 회로에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 공진되어 전송되는 무선 주파수 신호의 수신 여부 검출하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 산출하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 터치모드 스위칭부는
    상기 제2 터치감지모드에서 상기 제1 주파수 신호가 상기 제1 임피던스 정합부를 통하지 않고 바이패스 되어 상기 제1 스캔 스위칭부와 상기 제2 스캔 스위칭부로 순차적으로 출력되도록 스위칭 동작하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  6. 제2항에 있어서,
    공진 회로를 구비한 스타일러스 펜으로 파워를 전송하기 위한 파워 전송 안테나를 포함하고,
    상기 복수개의 센싱 스트립 안테나는
    상기 정전 오브젝트의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제1 터치감지모드와 상기 스타일러스 펜의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제2 터치감지모드를 갖고,
    상기 센싱제어회로는
    상기 제1 터치감지모드에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 스캔 스위칭부로 출력되고 동시에 상기 제2 주파수의 스캔신호가 상기 제2 스캔 스위칭부로 출력되도록 스위칭 동작하고, 상기 제2 터치감지모드에서는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 파워 전송 안테나로 출력되도록 스위칭 동작하는 터치모드 스위칭부; 및
    상기 제2 터치감지모드에서 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나로부터 전기적 신호를 감지하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 감지하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 펜터치 검출부를 포함하고,
    상기 컨트롤러는 제2 터치감지모드에서 상기 펜터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력받아 상기 스타일러스 펜의 공진 회로에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 공진되어 전송되는 무선 주파수 신호의 수신 여부 검출하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 산출하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 센싱제어회로는
    상기 제1 센싱 스트립 안테나 그룹을 선택적으로 구동하기 위한 제1 스캔 스위칭부;
    상기 제2 센싱 스트립 안테나 그룹을 선택적으로 구동하기 위한 제2 스캔 스위칭부;
    제1 주파수의 스캔신호를 공급하는 스캔신호 공급원;
    상기 스캔신호 공급원과 상기 제1 스캔 스위칭부 사이에 구성되는 제1 임피던스 정합부;
    상기 제1 센싱 스트립 안테나 그룹에 인가된 상기 제1 주파수의 스캔신호의 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량을 검출하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 정전터치 검출부;
    상기 제2 스캔 스위칭부와 상기 정전터치 검출부 사이에 연결되는 제2 임피던스 정합부;
    상기 정전터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력 받고 상기 정전 오브젝트의 터치 유무에 따른 상기 제1 주파수의 스캔신호에 대한 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량을 검출하여 상기 정전 오브젝트의 터치입력좌표를 산출하는 컨트롤러를 포함하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 정전 터치 검출부는 상기 정전터치 스캔신호의 전기적 특성값을 검출하기 위한 전압 센서와 전류 센서를 포함하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 복수개의 센싱 스트립 안테나는
    상기 정전 오브젝트의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제1 터치감지모드와 공진회로를 구비한 스타일러스 펜의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제2 터치감지모드를 갖고,
    상기 센싱제어회로는
    상기 제1 터치감지모드에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 스캔 스위칭부로 출력되고 상기 제2 스캔 스위칭부를 통하여 출력되는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제2 임피던스 정합부로 입력되도록 스위칭 동작하고, 상기 제2 터치감지모드에서는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 및 제2 스캔 스위칭부로 순차적으로 출력되도록 스위칭 동작하는 터치모드 스위칭부; 및
    상기 제2 터치감지모드에서 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나로부터 전기적 신호를 감지하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 감지하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 펜터치 검출부를 포함하고,
    상기 컨트롤러는 제2 터치감지모드에서 상기 펜터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력받아 상기 스타일러스 펜의 공진 회로에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 공진되어 전송되는 무선 주파수 신호의 수신 여부 검출하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 산출하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 터치모드 스위칭부는
    상기 제2 터치감지모드에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 임피던스 정합부를 통하지 않고 바이패스 되어 상기 제1 스캔 스위칭부와 상기 제2 스캔 스위칭부로 순차적으로 출력되도록 스위칭 동작하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  11. 제7항에 있어서,
    공진 회로를 구비한 스타일러스 펜으로 파워를 전송하기 위한 파워 전송 안테나를 포함하고,
    상기 복수개의 센싱 스트립 안테나는
    상기 정전 오브젝트의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제1 터치감지모드와 상기 스타일러스 펜의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제2 터치감지모드를 갖고,
    상기 센싱제어회로는
    상기 제1 터치감지모드에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 스캔 스위칭부로 출력되고 상기 제2 스캔 스위칭부를 통하여 출력되는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제2 임피던스 정합부로 입력되도록 스위칭 동작하고, 상기 제2 터치감지모드에서는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 파워 전송 안테나로 출력되도록 스위칭 동작하는 터치모드 스위칭부; 및
    상기 제2 터치감지모드에서 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나로부터 전기적 신호를 감지하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 감지하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 펜터치 검출부를 포함하고,
    상기 컨트롤러는 제2 터치감지모드에서 상기 펜터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력받아 상기 스타일러스 펜의 공진 회로에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 공진되어 전송되는 무선 주파수 신호의 수신 여부 검출하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 산출하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  12. 터치입력좌표에서 제1 좌표를 검출하기 위한 제1 센싱 스트립 안테나 그룹과 터치입력좌표에서 제2 좌표를 검출하기 위한 제2 센싱 스트립 안테나 그룹을 포함하는 복수개의 센싱 스트립 안테나;
    상기 복수개의 센싱 스트립 안테나를 구성하는 도전성 와이어와 상기 도전성 와이어가 접착제를 매개로 부착되는 기판을 포함하는 센싱패널;
    정전 오브젝트의 터치입력좌표를 감지하기 위한 스캔신호를 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나로 공급하고 상기 정전 오브젝트의 터치입력좌표에 대응하여 발생되는 상기 스캔신호의 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량에 기초하여 터치입력좌표를 산출하는 센싱제어회로를 포함하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 센싱 스트립 안테나 그룹은
    서로 다른 연속된 도전성 와이어로 구성되며 상기 도전성 와이어에 연결되는 복수개의 탭을 포함하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 센싱제어회로는
    상기 제1 센싱 스트립 안테나 그룹을 선택적으로 구동하기 위한 제1 스캔 스위칭부;
    상기 제2 센싱 스트립 안테나 그룹을 선택적으로 구동하기 위한 제2 스캔 스위칭부;
    제1 주파수의 스캔신호와 제2 주파수의 스캔신호를 발생하는 스캔신호 공급원;
    상기 스캔신호 공급원과 상기 제1 스캔 스위칭부 사이에 구성되는 제1 임피던스 정합부;
    상기 스캔신호 공급원과 상기 제2 스캔 스위칭부 사이에 구성되는 제2 임피던스 정합부;
    상기 제1 및 제2 센싱 스트립 안테나 그룹에 동시에 각기 인가된 상기 제1 및 제2 주파수의 스캔신호의 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량을 검출하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 정전터치 검출부;
    상기 정전터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력 받고 상기 정전 오브젝트의 터치 유무에 따른 상기 제1 및 제2 주파수의 스캔신호에 대한 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량을 검출하여 상기 정전 오브젝트의 터치입력좌표를 산출하는 컨트롤러를 포함하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 정전 터치 검출부는 상기 정전터치 스캔신호의 전기적 특성값을 검출하기 위한 전압 센서와 전류 센서를 포함하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  16. 제14항에 있어서,
    상기 복수개의 센싱 스트립 안테나는
    상기 정전 오브젝트의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제1 터치감지모드와 공진회로를 구비한 스타일러스 펜의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제2 터치감지모드를 갖고,
    상기 센싱제어회로는
    상기 제1 터치감지모드에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 스캔 스위칭부로 출력되고 동시에 상기 제2 주파수의 스캔신호가 상기 제2 스캔 스위칭부로 출력되도록 스위칭 동작하고, 상기 제2 터치감지모드에서는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 및 제2 스캔 스위칭부로 순차적으로 출력되도록 스위칭 동작하는 터치모드 스위칭부; 및
    상기 제2 터치감지모드에서 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나로부터 전기적 신호를 감지하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 감지하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 펜터치 검출부를 포함하고,
    상기 컨트롤러는 제2 터치감지모드에서 상기 펜터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력받아 상기 스타일러스 펜의 공진 회로에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 공진되어 전송되는 무선 주파수 신호의 수신 여부 검출하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 산출하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 터치모드 스위칭부는
    상기 제2 터치감지모드에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 임피던스 정합부를 통하지 않고 바이패스 되어 상기 제1 스캔 스위칭부와 상기 제2 스캔 스위칭부로 순차적으로 출력되도록 스위칭 동작하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  18. 제14항에 있어서,
    공진 회로를 구비한 스타일러스 펜으로 파워를 전송하기 위한 파워 전송 안테나를 포함하고,
    상기 복수개의 센싱 스트립 안테나는
    상기 정전 오브젝트의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제1 터치감지모드와 상기 스타일러스 펜의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제2 터치감지모드를 갖고,
    상기 센싱제어회로는
    상기 제1 터치감지모드에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 스캔 스위칭부로 출력되고 동시에 상기 제2 주파수의 스캔신호가 상기 제2 스캔 스위칭부로 출력되도록 스위칭 동작하고, 상기 제2 터치감지모드에서는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 파워 전송 안테나로 출력되도록 스위칭 동작하는 터치모드 스위칭부; 및
    상기 제2 터치감지모드에서 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나로부터 전기적 신호를 감지하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 감지하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 펜터치 검출부를 포함하고,
    상기 컨트롤러는 제2 터치감지모드에서 상기 펜터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력받아 상기 스타일러스 펜의 공진 회로에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 공진되어 전송되는 무선 주파수 신호의 수신 여부 검출하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 산출하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  19. 제12항에 있어서,
    상기 센싱제어회로는
    상기 제1 센싱 스트립 안테나 그룹을 선택적으로 구동하기 위한 제1 스캔 스위칭부;
    상기 제2 센싱 스트립 안테나 그룹을 선택적으로 구동하기 위한 제2 스캔 스위칭부;
    제1 주파수의 스캔신호를 공급하는 스캔신호 공급원;
    상기 스캔신호 공급원과 상기 제1 스캔 스위칭부 사이에 구성되는 제1 임피던스 정합부;
    상기 제1 센싱 스트립 안테나 그룹에 인가된 상기 제1 주파수의 스캔신호의 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량을 검출하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 정전터치 검출부;
    상기 제2 스캔 스위칭부와 상기 정전터치 검출부 사이에 연결되는 제2 임피던스 정합부;
    상기 정전터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력 받고 상기 정전 오브젝트의 터치 유무에 따른 상기 제1 주파수의 스캔신호에 대한 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량을 검출하여 상기 정전 오브젝트의 터치입력좌표를 산출하는 컨트롤러를 포함하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 정전 터치 검출부는 상기 정전터치 스캔신호의 전기적 특성값을 검출하기 위한 전압 센서와 전류 센서를 포함하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  21. 제19항에 있어서,
    상기 복수개의 센싱 스트립 안테나는
    상기 정전 오브젝트의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제1 터치감지모드와 공진회로를 구비한 스타일러스 펜의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제2 터치감지모드를 갖고,
    상기 센싱제어회로는
    상기 제1 터치감지모드에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 스캔 스위칭부로 출력되고 상기 제2 스캔 스위칭부를 통하여 출력되는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제2 임피던스 정합부로 입력되도록 스위칭 동작하고, 상기 제2 터치감지모드에서는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 및 제2 스캔 스위칭부로 순차적으로 출력되도록 스위칭 동작하는 터치모드 스위칭부; 및
    상기 제2 터치감지모드에서 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나로부터 전기적 신호를 감지하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 감지하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 펜터치 검출부를 포함하고,
    상기 컨트롤러는 제2 터치감지모드에서 상기 펜터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력받아 상기 스타일러스 펜의 공진 회로에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 공진되어 전송되는 무선 주파수 신호의 수신 여부 검출하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 산출하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  22. 제21항에 있어서,
    상기 터치모드 스위칭부는
    상기 제2 터치감지모드에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 임피던스 정합부를 통하지 않고 바이패스 되어 상기 제1 스캔 스위칭부와 상기 제2 스캔 스위칭부로 순차적으로 출력되도록 스위칭 동작하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  23. 제19항에 있어서,
    공진 회로를 구비한 스타일러스 펜으로 파워를 전송하기 위한 파워 전송 안테나를 포함하고,
    상기 복수개의 센싱 스트립 안테나는
    상기 정전 오브젝트의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제1 터치감지모드와 상기 스타일러스 펜의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제2 터치감지모드를 갖고,
    상기 센싱제어회로는
    상기 제1 터치감지모드에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 스캔 스위칭부로 출력되고 상기 제2 스캔 스위칭부를 통하여 출력되는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제2 임피던스 정합부로 입력되도록 스위칭 동작하고, 상기 제2 터치감지모드에서는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 파워 전송 안테나로 출력되도록 스위칭 동작하는 터치모드 스위칭부; 및
    상기 제2 터치감지모드에서 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나로부터 전기적 신호를 감지하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 감지하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 펜터치 검출부를 포함하고,
    상기 컨트롤러는 제2 터치감지모드에서 상기 펜터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력받아 상기 스타일러스 펜의 공진 회로에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 공진되어 전송되는 무선 주파수 신호의 수신 여부 검출하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 산출하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  24. 비디오 이미지를 표시하기 위해 구동되는 복수개의 화소를 구비하는 디스플레이 패널의 후단에 위치하는 센싱패널;
    상기 센싱패널에 장착되며 터치입력좌표에서 제1 좌표를 검출하기 위한 제1 센싱 스트립 안테나 그룹과 터치입력좌표에서 제2 좌표를 검출하기 위한 제2 센싱 스트립 안테나 그룹을 포함하는 복수개의 센싱 스트립 안테나; 및
    상기 디스플레이 패널의 전면을 터치하는 정전 오브젝트의 터치입력좌표를 감지하기 위한 스캔신호를 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나로 공급하고 상기 정전 오브젝트의 터치입력좌표에 대응하여 발생되는 상기 스캔신호의 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량에 기초하여 터치입력좌표를 산출하는 센싱제어회로를 포함하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  25. 제24항에 있어서,
    상기 센싱제어회로는
    상기 제1 센싱 스트립 안테나 그룹을 선택적으로 구동하기 위한 제1 스캔 스위칭부;
    상기 제2 센싱 스트립 안테나 그룹을 선택적으로 구동하기 위한 제2 스캔 스위칭부;
    제1 주파수의 스캔신호와 제2 주파수의 스캔신호를 발생하는 스캔신호 공급원;
    상기 스캔신호 공급원과 상기 제1 스캔 스위칭부 사이에 구성되는 제1 임피던스 정합부;
    상기 스캔신호 공급원과 상기 제2 스캔 스위칭부 사이에 구성되는 제2 임피던스 정합부;
    상기 제1 및 제2 센싱 스트립 안테나 그룹에 동시에 각기 인가된 상기 제1 및 제2 주파수의 스캔신호의 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량을 검출하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 정전터치 검출부;
    상기 정전터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력 받고 상기 정전 오브젝트의 터치 유무에 따른 상기 제1 및 제2 주파수의 스캔신호에 대한 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량을 검출하여 상기 정전 오브젝트의 터치입력좌표를 산출하는 컨트롤러를 포함하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  26. 제25항에 있어서,
    상기 정전 터치 검출부는 상기 정전터치 스캔신호의 전기적 특성값을 검출하기 위한 전압 센서와 전류 센서를 포함하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  27. 제25항에 있어서,
    상기 복수개의 센싱 스트립 안테나는
    상기 정전 오브젝트의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제1 터치감지모드와 공진회로를 구비한 스타일러스 펜의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제2 터치감지모드를 갖고,
    상기 센싱제어회로는
    상기 제1 터치감지모드에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 스캔 스위칭부로 출력되고 동시에 상기 제2 주파수의 스캔신호가 상기 제2 스캔 스위칭부로 출력되도록 스위칭 동작하고, 상기 제2 터치감지모드에서는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 및 제2 스캔 스위칭부로 순차적으로 출력되도록 스위칭 동작하는 터치모드 스위칭부; 및
    상기 제2 터치감지모드에서 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나로부터 전기적 신호를 감지하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 감지하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 펜터치 검출부를 포함하고,
    상기 컨트롤러는 제2 터치감지모드에서 상기 펜터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력받아 상기 스타일러스 펜의 공진 회로에서 상기 제1 주파수 신호가 공진되어 전송되는 무선 주파수 신호의 수신 여부 검출하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 산출하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  28. 제27항에 있어서,
    상기 터치모드 스위칭부는
    상기 제2 터치감지모드에서 상기 제1 주파수 신호가 상기 제1 임피던스 정합부를 통하지 않고 바이패스 되어 상기 제1 스캔 스위칭부와 상기 제2 스캔 스위칭부로 순차적으로 출력되도록 스위칭 동작하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  29. 제25항에 있어서,
    공진 회로를 구비한 스타일러스 펜으로 파워를 전송하기 위한 파워 전송 안테나를 포함하고,
    상기 복수개의 센싱 스트립 안테나는
    상기 정전 오브젝트의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제1 터치감지모드와 상기 스타일러스 펜의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제2 터치감지모드를 갖고,
    상기 센싱제어회로는
    상기 제1 터치감지모드에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 스캔 스위칭부로 출력되고 동시에 상기 제2 주파수의 스캔신호가 상기 제2 스캔 스위칭부로 출력되도록 스위칭 동작하고, 상기 제2 터치감지모드에서는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 파워 전송 안테나로 출력되도록 스위칭 동작하는 터치모드 스위칭부; 및
    상기 제2 터치감지모드에서 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나로부터 전기적 신호를 감지하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 감지하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 펜터치 검출부를 포함하고,
    상기 컨트롤러는 제2 터치감지모드에서 상기 펜터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력받아 상기 스타일러스 펜의 공진 회로에서 상기 제1 주파수 신호가 공진되어 전송되는 무선 주파수 신호의 수신 여부 검출하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 산출하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  30. 제29항에 있어서,
    상기 파워 전송 안테나는 상기 디스플레이 패널의 가장자리 영역에 장착되는 외부 커버의 내측면에 장착되는 구조를 갖고,
    상기 파워 전송 안테나를 커버하도록 설치되는 마그네틱커버를 포함하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  31. 제24항에 있어서,
    상기 센싱제어회로는
    상기 제1 센싱 스트립 안테나 그룹을 선택적으로 구동하기 위한 제1 스캔 스위칭부;
    상기 제2 센싱 스트립 안테나 그룹을 선택적으로 구동하기 위한 제2 스캔 스위칭부;
    제1 주파수의 스캔신호를 공급하는 스캔신호 공급원;
    상기 스캔신호 공급원과 상기 제1 스캔 스위칭부 사이에 구성되는 제1 임피던스 정합부;
    상기 제1 센싱 스트립 안테나 그룹에 인가된 상기 제1 주파수의 스캔신호의 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량을 검출하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 정전터치 검출부;
    상기 제2 스캔 스위칭부와 상기 정전터치 검출부 사이에 연결되는 제2 임피던스 정합부;
    상기 정전터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력 받고 상기 정전 오브젝트의 터치 유무에 따른 상기 제1 주파수의 스캔신호에 대한 임피던스 정합과 관련된 전기적 특성값의 변화량을 검출하여 상기 정전 오브젝트의 터치입력좌표를 산출하는 컨트롤러를 포함하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  32. 제31항에 있어서,
    상기 정전 터치 검출부는 상기 정전터치 스캔신호의 전기적 특성값을 검출하기 위한 전압 센서와 전류 센서를 포함하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  33. 제31항에 있어서,
    상기 복수개의 센싱 스트립 안테나는
    상기 정전 오브젝트의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제1 터치감지모드와 공진회로를 구비한 스타일러스 펜의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제2 터치감지모드를 갖고,
    상기 센싱제어회로는
    상기 제1 터치감지모드에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 스캔 스위칭부로 출력되고 상기 제2 스캔 스위칭부를 통하여 출력되는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제2 임피던스 정합부로 입력되도록 스위칭 동작하고, 상기 제2 터치감지모드에서는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 및 제2 스캔 스위칭부로 순차적으로 출력되도록 스위칭 동작하는 터치모드 스위칭부; 및
    상기 제2 터치감지모드에서 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나로부터 전기적 신호를 감지하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 감지하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 펜터치 검출부를 포함하고,
    상기 컨트롤러는 제2 터치감지모드에서 상기 펜터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력받아 상기 스타일러스 펜의 공진 회로에서 상기 제1 주파수 신호가 공진되어 전송되는 무선 주파수 신호의 수신 여부 검출하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 산출하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  34. 제33항에 있어서,
    상기 터치모드 스위칭부는
    상기 제2 터치감지모드에서 상기 제1 주파수 신호가 상기 제1 임피던스 정합부를 통하지 않고 바이패스 되어 상기 제1 스캔 스위칭부와 상기 제2 스캔 스위칭부로 순차적으로 출력되도록 스위칭 동작하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  35. 제31항에 있어서,
    공진 회로를 구비한 스타일러스 펜으로 파워를 전송하기 위한 파워 전송 안테나를 포함하고,
    상기 복수개의 센싱 스트립 안테나는
    상기 정전 오브젝트의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제1 터치감지모드와 상기 스타일러스 펜의 터치 입력을 감지하기 위해 동작하는 제2 터치감지모드를 갖고,
    상기 센싱제어회로는
    상기 제1 터치감지모드에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제1 스캔 스위칭부로 출력되고 상기 제2 스캔 스위칭부를 통하여 출력되는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 제2 임피던스 정합부로 입력되도록 스위칭 동작하고, 상기 제2 터치감지모드에서는 상기 제1 주파수의 스캔신호가 상기 파워 전송 안테나로 출력되도록 스위칭 동작하는 터치모드 스위칭부; 및
    상기 제2 터치감지모드에서 상기 복수개의 센싱 스트립 안테나로부터 전기적 신호를 감지하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 감지하기 위한 전기적 신호 처리를 수행하는 펜터치 검출부를 포함하고,
    상기 컨트롤러는 제2 터치감지모드에서 상기 펜터치 검출부를 통하여 처리된 신호를 입력받아 상기 스타일러스 펜의 공진 회로에서 상기 제1 주파수의 스캔신호가 공진되어 전송되는 무선 주파수 신호의 수신 여부 검출하여 상기 스타일러스 펜의 터치입력좌표를 산출하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  36. 제35항에 있어서,
    상기 파워 전송 안테나는 상기 디스플레이 패널의 가장자리 영역에 장착되는 외부 커버의 내측면에 장착되는 구조를 갖고,
    상기 파워 전송 안테나를 커버하도록 설치되는 마그네틱커버를 포함하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  37. 제24항에 있어서,
    상기 센싱패널은
    상기 디스플레이 패널의 후방에서 상기 디스플레이 패널을 향하여 광을 조사하는 백라이트 유닛의 광학시트의 전면 또는 후면에 설치되는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  38. 제24항에 있어서,
    상기 센싱패널은
    상기 디스플레이 패널의 후방에서 상기 디스플레이 패널을 향하여 광을 조사하는 백라이트 유닛의 후면 반사판의 전면 또는 후면에 설치되는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  39. 제24항에 있어서,
    상기 센싱패널의 후단에 위치하는 회로 기판과의 사이에 자기 간섭을 차폐하기 위한 차폐시트를 포함하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  40. 제39항에 있어서,
    상기 차폐 시트는 단일 차폐 영역을 갖거나 둘 이상 분리된 차폐 영역을 갖는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  41. 제39항에 있어서,
    상기 차폐 시트는
    기판과 상기 기판의 일면에 형성된 마그넷 레이어와 탄소섬유 레이어를 포함하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  42. 제24항에 있어서,
    상기 복수개의 센싱 스트립 안테나는 상기 센싱패널의 기판 표면에 인쇄 공정 또는 증착 및 식각 공정에 의해 도전막을 형성하여 구성되거나 절연 또는 비절연된 도전성 와이어를 부착하여 구성되는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  43. 제24항에 있어서,
    상기 센싱패널의 베젤 영역에 형성된 도전성 베젤 트레이스는
    인쇄 공정 또는 증착 및 식각 공정에 의해 도전막을 형성하여 구성되거나 절연 또는 비절연된 도전성 와이어를 부착하여 구성되는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
  44. 제43항에 있어서,
    상기 베젤 트레이스를 커버하도록 상기 듀얼센싱플레이트의 베젤 영역에 설치되는 마그네틱커버를 포함하는 것을 특징으로 하는 좌표입력장치.
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