WO2016063373A1 - 検出性能補正装置、検出性能補正タッチ装置及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置 - Google Patents

検出性能補正装置、検出性能補正タッチ装置及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置 Download PDF

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WO2016063373A1
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WO
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correction
detection performance
unit
input signal
touch device
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Application number
PCT/JP2014/078067
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English (en)
French (fr)
Inventor
浩明 宮本
Original Assignee
三菱電機株式会社
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means

Definitions

  • the present invention relates to a detection performance correction device that detects a touch after correcting detection performance, a detection performance correction touch device, and a display device with a detection performance correction touch device.
  • the display device mounted with the touch device is attached to a display device such as a liquid crystal display device or formed integrally with the display device, and an input signal detection unit including a contact layer and a sensor having a protection role provided in the touch device, Input is performed by touching the surface of the touch device with a finger or a touch pen, and operations such as a screen displayed on the display device are performed.
  • a display device such as a liquid crystal display device or formed integrally with the display device
  • an input signal detection unit including a contact layer and a sensor having a protection role provided in the touch device
  • Input is performed by touching the surface of the touch device with a finger or a touch pen, and operations such as a screen displayed on the display device are performed.
  • a touch device having a shape in which the thickness of the contact layer existing on the surface varies depending on the position is required from the viewpoint of design and the like.
  • an in-vehicle navigation device equipped with a touch device is more unified with the dashboard when the contact layer is stored in the dashboard when the contact layer has a gently convex curved shape.
  • the thickness of the contact layer that is, the distance from the touch device surface to the sensor differs depending on the touched position. There was a problem that the performance was different.
  • the distance from the finger to the sensor is increased by the thickness of the glove compared with bare hands, and the touch device is less likely to react. Therefore, when the distance from the touch device surface to the sensor varies depending on the position, the reaction in the vicinity of the threshold value for determining touch differs depending on the position. Therefore, it is necessary to correct the detection performance of the touch device.
  • the contact layer shape of the touch device is not constant regardless of the position, and the thickness of the contact layer differs depending on the position.
  • a capacitive touch device including a dielectric layer for adjusting detection performance at each position having a relative dielectric constant different from that of the contact layer, between the sensor and the sensor disposed opposite to the contact layer.
  • the conventional touch device adjusts the thickness of the dielectric layer so that the combined value of the capacitance generated by the contact layer and the dielectric layer at each position is substantially equal, thereby detecting performance at each position. Homogenize. (For example, refer to Patent Document 1).
  • there are several types of touch devices among which are capacitive touch devices.
  • the electrostatic capacitance type touch device detects a touch by a change in electrostatic capacitance.
  • the conventional touch device is a capacitance type touch device, and as an improvement measure, the detection performance at each position is improved by adjusting the capacitance by changing the electrode pitch or electrode width of the sensor according to each position. Make uniform. (For example, refer to Patent Document 2).
  • the electrode area of the sensor, the length of the outer periphery of the electrode, and the electrode pitch can be relatively changed depending on each position.
  • the capacitance is adjusted, so that the detection performance at each position is made uniform.
  • JP 2010-86236 A JP 2012-73783 A JP2013-20542A
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and provides a touch device that relatively easily corrects the detection performance at each position when the touch device has different detection performance depending on the position. For the purpose.
  • the detection performance correction apparatus includes an acquisition unit that acquires a position where an input signal is present from an input signal detection unit that detects a position where the input signal is present and has different detection performance for each position, and correction for each position.
  • a correction table that determines the amount, a correction unit that performs a correction calculation for each position based on the position where the input signal is and the correction table, and a determination unit that determines whether or not a touch has been made based on the correction calculation result of the correction unit.
  • the detection performance at each position can be corrected relatively easily by performing correction calculation without structural change.
  • the detection performance correction touch device including the detection performance correction device according to the present invention is an example of a shape in which the thickness of the contact layer on the surface varies depending on the position.
  • An example in which a display device with a detection performance correction touch device is applied to an in-vehicle navigation device will be described with reference to the drawings.
  • FIG. 1 is an input example of an in-vehicle navigation device 100 to which a display device with a detection performance correction touch device is applied.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an electrical configuration of an in-vehicle navigation system including the display device 101 with a detection performance correction touch device according to the first embodiment of the present invention.
  • the display device 101 with a detection performance correction touch device that performs character input or operation button press by touching a display such as the input screen 2 with the finger 3 a, and this detection
  • a vehicle-mounted navigation system including the vehicle-mounted navigation device 100 to which the display device with a performance correction touch device 101 is applied and the device to be operated 7 that is the device to be operated will be described below.
  • the in-vehicle navigation system according to Embodiment 1 of the present invention includes an operated device 7 and an in-vehicle navigation device 100 that are operated devices.
  • the operated device 7 is an external device of the in-vehicle navigation device 100 that is a target operated by the driver through the in-vehicle navigation device 100.
  • the operated device 7 is, for example, an air conditioner device 8, an audio device 9, a hands-free call device 10, or the like.
  • the air conditioner 8 is a device for adjusting the temperature in the vehicle.
  • the audio device 9 is a device that performs volume adjustment, music selection, and the like.
  • the hands-free call device 10 is a device for making a call or the like in a vehicle.
  • the operated device 7 is, for example, the air conditioner device 8, the audio device 9, the hands-free call device 10, etc., but is not limited to this, and the on-vehicle device that is the object that the driver operates through the on-vehicle navigation device 100. Any device that is external to the navigation device 100 may be used.
  • the in-vehicle navigation device 100 performs touch input of a destination, displays navigation information on the display device 101 with a detection performance correction touch device, and performs navigation to the destination.
  • the in-vehicle navigation device 100 includes a navigation function unit 11 having a navigation function and a display device 101 with a detection performance correcting touch device.
  • the navigation function unit 11 has a navigation function. For example, a route search to a destination touch-inputted by the driver is performed, and navigation information to be displayed on the display device 101 with a detection performance correction touch device, such as the name of the current location, the distance to the destination, and the turning direction, is generated.
  • the navigation information to be displayed on the display device 101 with the detection performance correction touch device is not limited to the route search to the destination touched by the driver, the name of the current location, the distance to the destination, and the direction of the turn. Needless to say, any display may be used.
  • the display device 101 with a detection performance correction touch device is a display device provided with the detection performance correction touch device 102, displays the operation of the operated device 7 that can be operated by the driver or the operation of the navigation function unit 11, and the driver.
  • a control signal is output to the operated device 7 or the navigation function unit 11 based on the touch input.
  • the display device 101 with a detection performance correction touch device includes a control unit 12, a display unit 13, and a detection performance correction touch device 102.
  • the control unit 12 performs display control of the display unit 13, control of the navigation function unit 11, and control of the operated device 7.
  • the control unit 12 acquires the operation information of the operated device 7 that can be operated by the driver from the operated device 7, and displays the operation information of the operated device 7 that can be operated by the driver on the display unit 13. To control. Specifically, for example, when the temperature adjustment operation of the air conditioner device 8 is possible, information on the temperature adjustment operation is acquired from the air conditioner device 8, and a temperature adjustment button display or the like is displayed on the display unit 13. Information on the operation of the operated device 7 that can be operated by the driver may be displayed selectively without displaying all on the display unit 13 or may be displayed.
  • the control unit 12 determines the operation touched by the driver based on the coordinates touched by the driver and the display on the display unit 13, and outputs a control signal for controlling the operated device 7 to perform the operation.
  • the position is indicated by coordinates, for example.
  • the display unit 13 is a button for adjusting the temperature of the air conditioner 8 at the coordinates touched once by the driver and the button for raising the temperature in the vehicle by 1 degree
  • the control unit 12 transmits a control signal to the air conditioner 8 so that the temperature inside the car rises once.
  • the position is represented by coordinates, any position may be used as long as it represents a position, such as assigning a number to each position.
  • control unit 12 acquires operation information of the navigation function unit 11 that can be operated by the driver from the navigation function unit 11, and displays operation information of the navigation function unit 11 that can be operated by the driver on the display unit 13. Control to do. Specifically, for example, when the destination setting operation is possible, the destination setting operation information is acquired from the navigation function unit 11 and the destination setting input screen or the like is displayed on the display unit. Information on the operation of the navigation function unit 11 that can be operated by the driver may be selected and displayed on the display unit 13 instead of displaying all of the information.
  • the control unit 12 determines the operation touched by the driver based on the coordinates touched by the driver and the display on the display unit 13, and outputs a control signal for controlling the display unit 13 or the navigation function unit 11 to perform the operation. It transmits to the display part 13 or the navigation function part 11. Specifically, for example, in the route search to the destination, when the display unit 13 displays the character “ji” in the table of input characters at the coordinates touched by the driver, the control unit 12 “ji”. Is touched, and a control signal is transmitted to the display unit 13 so that “ji” is displayed in the destination entry field of the display unit 13.
  • the control unit 12 displays the navigation function unit. It is determined that the route search button to 11 destination “Jitaku” is touched, and the control unit 12 searches the navigation function unit 11 to search for the route to the destination “Jitaku” and generates navigation information. A control signal is transmitted to the unit 11.
  • the control unit 12 controls to display the navigation information generated by the navigation function unit 11 on the display unit 13.
  • the navigation information generated by the navigation function unit 11 is controlled to be displayed on the display unit 13
  • the navigation function unit 11 is not limited to the navigation information generated by the navigation function unit 11.
  • the display unit 13 is controlled to display.
  • the display unit 13 displays information instructed to be displayed on the control unit 12. For example, the operation of the operated device 7 that can be operated by the driver or the operation of the navigation function unit 11 is displayed. In addition, characters input by touching the destination entry field, navigation information generated by the navigation function unit 11, and the like are displayed. Of course, not limited to the above, information instructed to be displayed on the control unit 12 is displayed.
  • the detection performance correction touch device 102 is a touch device that includes a detection performance correction device 103 that corrects sensitivity corresponding to a change in capacitance, which is an input signal, using coordinates detected by the touch device. Obtain the coordinates corresponding to the change in capacitance and the sensitivity corresponding to the change in capacitance, and correct the sensitivity corresponding to the change in capacitance using the coordinates where the capacitance has changed. Determine if the driver touched.
  • the detection performance correction touch device 102 includes an input signal detection unit 14 and a detection performance correction device 103.
  • the input signal is a change in capacitance
  • the sensitivity is a signal corresponding to the input signal, that is, a signal corresponding to a change in capacitance in this embodiment.
  • the input signal detection unit 14 is a capacitance type in the present embodiment, and detects the change in the capacitance that is the input signal and the coordinates where the capacitance has changed.
  • the detection performance correction device 103 corrects the sensitivity corresponding to the change in capacitance and determines whether or not the driver has touched.
  • the detection performance correction apparatus 103 includes an acquisition unit 15, a correction table 16a, a correction unit 17a, a sensitivity synthesis unit 19a, and a determination unit 18a.
  • the acquisition unit 15 has a sensitivity corresponding to the change in capacitance based on the coordinates where the change in capacitance detected by the input signal detection unit 14 and the change in capacitance detected by the input signal detection unit 14 occur. To get.
  • the correction table 16a is a table storing sensitivity correction coefficients for correcting the sensitivity corresponding to the change in capacitance at each coordinate.
  • the contact layer thickness that is, the distance from the surface of the touch device to the sensor differs depending on the touched coordinates.
  • FIG. 3 shows an example in which the thickness of the contact layer 4 varies depending on the position.
  • the contact layer 4 is a resin panel having a convex curved surface.
  • the contact layer 4 was made into the convex curved surface shape, what is necessary is just the shape from which thickness changes with positions.
  • the contact layer 4 is a resin panel, it goes without saying that it may be made of glass, polycarbonate, acrylic, nylon plastic, flexible vinyl film, or the like.
  • the finger 3b and the finger 3c having different touched coordinates, and the finger 3c is a touch device than the finger 3b.
  • the distance from the surface to the sensor 6 is long. Therefore, even if touching in the same manner, the finger 3c has a longer distance from the surface of the touch device to the sensor 6 than the finger 3b, so that the detection performance of the finger 3c is worse than that of the finger 3b.
  • the correction sensitivity is the sensitivity correction coefficient. Is multiplied by the sensitivity corresponding to the change in capacitance, which is the sensitivity corresponding to the input signal.
  • the detection performance increases by 0.75 times when the distance from the touch device surface to the sensor is doubled from when the distance from the touch device surface to the sensor is 1.
  • the sensitivity corresponding to the input signal is multiplied by 1 / 0.75, which is a reciprocal of 0.75 times, as the sensitivity correction coefficient.
  • the detection performance is the same as when the distance to is 1.
  • a table is created according to the relationship between the distance from the touch device surface to the sensor and the detection performance.
  • FIG. 5 is a diagram showing coordinates 21 on the touch device 20
  • FIG. 6 is a table storing the relationship between coordinates and sensitivity correction coefficients.
  • the correction sensitivity can be obtained and detected regardless of the coordinate.
  • the performance can be made constant.
  • how to take a coordinate is not restricted to FIG. 4 is an example of a graph of the relationship between the distance from the touch device surface to the sensor and the detection performance, and therefore, the graph of the relationship between the distance from the touch device surface to the sensor and the detection performance is not limited thereto.
  • the distance from the touch device surface to the sensor is set to 1, which is the shortest distance from the touch device surface to the sensor, but is not limited thereto.
  • the value stored in the correction table 16a since the value stored in the correction table 16a also changes according to the graph of the relationship between the distance from the touch device surface to the sensor and the detection performance, the value stored in the correction table 16a is not limited to FIG.
  • the correction unit 17a acquires the sensitivity correction coefficient from the correction table 16a based on the coordinates of the change in capacitance acquired by the acquisition unit 15 and the coordinates of the correction table 16a.
  • the correction unit 17a performs a correction calculation by multiplying the sensitivity corresponding to the change in capacitance acquired by the acquisition unit 15 and the sensitivity correction coefficient acquired from the correction table 16a, and calculates the correction sensitivity.
  • the sensitivity synthesis unit 19a synthesizes the correction sensitivities of the coordinates calculated by the correction unit 17a when the sensitivities corresponding to the changes in the plurality of capacitances are acquired across the plurality of coordinates.
  • the sensitivity combining unit 19a performs a combining operation with a weight for each coordinate. Note that the composition calculation is performed with weighting for each coordinate, but the present invention is not limited to this. When the sensitivity corresponding to the change in capacitance is acquired at one coordinate, the correction sensitivity calculated by the correction unit 17a is left as it is.
  • the determination unit 18a determines whether or not the correction sensitivity output from the sensitivity synthesis unit 19a is equal to or greater than a threshold value.
  • the determination unit 18a determines that the touch has been made when the correction sensitivity is equal to or higher than the threshold, and determines that the touch has not been made when the correction sensitivity is lower than the threshold.
  • the threshold is preset in the determination unit 18a. Although the threshold value is set in advance in the determination unit 18a, it may be acquired from the outside.
  • FIG. 7 shows a hardware configuration diagram of the in-vehicle navigation system according to the present invention.
  • the input signal detection unit 14 is a capacitance type input signal detection device 23, and the display unit 13 is a display 26. Although the display unit 13 is a display, any display unit 13 may be used.
  • the navigation function unit 11, the control unit 12, the acquisition unit 15, the correction unit 17a, the determination unit 18a, and the sensitivity synthesis unit 19a are realized by the processor 24 based on software executing a program stored in the memory 25.
  • the correction table 16a is stored in the memory 25.
  • the program and the correction table 16a are stored in the memory 25. However, any program can be used as long as it can be stored.
  • the device to be operated 7 is the same as the above, and is an external device of the in-vehicle navigation device that is a target operated by the driver through the in-vehicle navigation device.
  • the operated device 7 is, for example, an air conditioner device 8, an audio device 9, a hands-free call device 10, or the like.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the operation of the detection performance correction apparatus 103 according to Embodiment 1 of the present invention. The operation of the detection performance correction apparatus 103 will be described below with reference to FIG.
  • the acquisition unit 15 detects the coordinates of the change in capacitance detected by the input signal detection unit 14 and the input signal detection.
  • the sensitivity corresponding to the change in capacitance is acquired based on the change in capacitance detected by the unit 14 (step S101).
  • step S101: No the acquisition unit 15 has had a change in the capacitance. Until the coordinates and the sensitivity corresponding to the change in capacitance can be acquired, the acquisition of the coordinates where the capacitance has changed and the sensitivity corresponding to the change in capacitance is attempted.
  • the correction unit 17a acquires the capacitance acquired by the acquisition unit 15. From the correction table 16a, the sensitivity correction coefficient of the coordinate where the coordinate in which the change has occurred coincides with the coordinate of the correction table 16a is obtained. The correction unit 17a performs a correction calculation by multiplying the sensitivity corresponding to the change in capacitance acquired by the acquisition unit 15 and the sensitivity correction coefficient acquired from the correction table 16a, and calculates the correction sensitivity (step S102).
  • the sensitivity combining unit 19a performs a composite calculation by adding the correction sensitivity of each coordinate calculated by the correction unit 17a to each coordinate.
  • the correction sensitivity calculated by the correction unit 17a is left as it is (step S103).
  • the determining unit 18a determines whether or not the correction sensitivity output from the sensitivity combining unit 19a is equal to or greater than a threshold value (step S104). When the correction sensitivity is equal to or higher than the threshold (step S104: Yes), the determination unit 18a determines that the touch has been made (step S105). When the correction sensitivity is less than the threshold value (step S104: No), the determination unit 18a determines that the touch is not performed, and the process returns to step S101.
  • the above process is repeated until there is a trigger for the end of the process such as turning off the power or performing an end operation.
  • the input signal acquired by the acquisition unit 15 by the correction unit 17a by the correction unit 17a.
  • the sensitivity correction coefficient of the coordinate where the coordinate where the capacitance change is the same as the coordinate of the correction table 16a is obtained.
  • the correction unit 17a performs a correction calculation that multiplies the sensitivity corresponding to the change in capacitance acquired by the acquisition unit 15 and the sensitivity correction coefficient acquired from the correction table 16a, so that the thickness of the contact layer varies depending on the position.
  • the detection performance at each coordinate can be corrected for each model relatively easily by performing correction calculation without structural changes.
  • the detection performance correction device 103, the detection performance correction touch device 102, and the display device 101 with the detection performance correction touch device described in the present embodiment are adapted to the in-vehicle navigation device, and the contact layer 4 of the input signal detection unit 14 is used.
  • the contact layer 4 of the input signal detection unit 14 is used.
  • the correction table 16a includes coordinates and sensitivity correction coefficients as shown in FIG. However, a table storing the relationship between the coordinates and the distance from the touch device surface to the sensor or a table storing the relationship between the distance from the touch device surface to the sensor and the sensitivity correction coefficient may be used. Even in the detection performance correction device, the detection performance correction touch device, and the display device with the detection performance correction touch device configured as described above, the correction unit 17a is configured to change the capacitance that is an input signal acquired by the acquisition unit 15.
  • the distance from the touch device surface to the sensor at the coordinate where the coordinates, the coordinates of the correction table 16a, and the coordinates of the table storing the relationship between the distance from the touch device surface to the sensor are acquired.
  • the correction unit 17a stores the distance from the touch device surface to the sensor at the coordinates where the acquired coordinates coincide with each other, the distance from the touch device surface to the sensor in the correction table 16a, and the relationship between the sensitivity correction coefficient and the table from the touch device surface to the sensor.
  • the detection performance correction device 103 In the detection performance correction device 103, the detection performance correction touch device 102, and the display device 101 with the detection performance correction touch device described in the present embodiment, the detection performance correction device 103, the detection performance correction touch device 102, and the detection performance correction.
  • the display device 101 with the touch device is applied to the in-vehicle navigation device, the present invention is not limited to this.
  • Electronic devices using touch devices such as mobile phones, ATM devices, printers, television devices, digital cameras, notebook personal computers, etc., as detection performance correction devices 103, detection performance correction touch devices 102, and display devices 101 with detection performance correction touch devices May be adapted. Even the detection performance correction device, the detection performance correction touch device, and the display device with the detection performance correction touch device configured as described above can achieve the effects of the first embodiment described above.
  • the detection performance correction device 103 In the detection performance correction device 103, the detection performance correction touch device 102, and the display device 101 with the detection performance correction touch device described in the present embodiment, the detection performance correction device 103, the detection performance correction touch device 102, and the detection performance correction.
  • the display device 101 with a touch device is applied to a capacitive touch device, the present invention is not limited to this. It can be applied to other types of touch devices. In this case, the input signal is not a change in capacitance but is detected in the applied manner. Even the detection performance correction device, the detection performance correction touch device, and the display device with the detection performance correction touch device configured as described above can achieve the effects of the first embodiment described above.
  • the detection performance correction device 103 In the detection performance correction device 103, the detection performance correction touch device 102, and the display device 101 with the detection performance correction touch device described in the present embodiment, the detection performance correction device 103, the detection performance correction touch device 102, and the detection performance correction.
  • the display device 101 with a touch device is applied to a shape in which the thickness of the contact layer varies depending on the position, the present invention is not limited to this. Even if the thickness of the contact layer is not different depending on the position, it is applicable if the detection performance differs depending on the coordinates. Even the detection performance correction device, the detection performance correction touch device, and the display device with the detection performance correction touch device configured as described above can achieve the effects of the first embodiment described above.
  • the correction table 16a stores the coordinates where the correction unit 17a has changed the electrostatic capacitance as the input signal and the sensitivity correction coefficient for correcting the sensitivity corresponding to the change in the electrostatic capacitance at each coordinate. Based on the above, a sensitivity correction calculation corresponding to a change in capacitance was performed to correct the detection performance.
  • the display device 201 with a detection performance correction touch device according to the second embodiment is set in advance instead of correcting the sensitivity corresponding to the change in capacitance, as shown in FIGS. The detection performance is corrected by correcting the reference threshold value.
  • the correction unit 17b is set in advance based on the coordinates where the capacitance changes as the input signal and the correction table 16b storing threshold correction coefficients for correcting the threshold values that are set in advance as the reference. The difference is that the detection performance is corrected by performing a correction calculation of a threshold value serving as a reference.
  • the other detection performance correction device 203, the detection performance correction touch device 202, and the display device 201 with the detection performance correction touch device are the same as those in the first embodiment.
  • FIG. 9 is a block diagram showing an electrical configuration of an in-vehicle navigation system including the display device 201 with a detection performance correcting touch device according to the second embodiment of the present invention.
  • the configurations and operations already described are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted.
  • the correction table 16b is a table that stores threshold correction coefficients for correcting a reference threshold value set in advance at each coordinate. In order to make the detection performance constant regardless of the coordinates when the determination unit 18b compares and determines the sensitivity corresponding to the change in capacitance, which is the sensitivity corresponding to the input signal acquired by the acquisition unit 15, and the threshold value. In this case, a correction threshold value obtained by multiplying a threshold value used for determination by the determination unit 18b by a threshold value set in advance to a threshold correction coefficient may be used.
  • the correction table 16b is a table that stores threshold correction coefficients used for the calculation for obtaining the correction threshold.
  • the preset threshold value is a reference threshold value, and in the present embodiment, the threshold value is the same as the preset threshold value in the determination unit 18a of the first embodiment.
  • the preset threshold value is the same as the preset threshold value in the determination unit 18a of the first embodiment, but it goes without saying that any value may be used. Further, in the present embodiment, unlike the first embodiment, it is assumed that the correction unit 17b has a preset threshold value.
  • the threshold correction coefficient taking FIG. 4 as an example, if the distance from the touch device surface to the sensor is 1 and the distance from the touch device surface to the sensor is doubled, the detection performance becomes 0.75 times. When the distance from the surface of the touch device to the sensor is twice, the distance from the surface of the touch device to the sensor is 1 at the time of touch determination by multiplying the preset threshold by 0.75 times as a threshold correction coefficient. The same detection performance as in the case of. Thus, a table is created according to the relationship between the distance from the touch device surface to the sensor and the detection performance.
  • FIG. 10 is a table storing the relationship between coordinates and threshold correction coefficients. For example, if the contact layer 4 as shown in FIG. 3 has a convex curved surface and the coordinates 21 are taken as shown in FIG. 5, the distance from the touch device surface to the sensor is determined by the coordinates in the correction table 16b. Therefore, a threshold correction coefficient is set for each coordinate as shown in FIG.
  • the correction threshold value at each coordinate is obtained, and the detection performance can be made constant regardless of the coordinate.
  • how to take a coordinate is not restricted to FIG. 4 is an example of a graph of the relationship between the distance from the touch device surface to the sensor and the detection performance, and therefore, the graph of the relationship between the distance from the touch device surface to the sensor and the detection performance is not limited thereto.
  • the distance from the touch device surface to the sensor is set to 1, which is the shortest distance from the touch device surface to the sensor, but is not limited thereto.
  • the value stored in the correction table 16b since the value stored in the correction table 16b also changes according to the graph of the relationship between the distance from the touch device surface to the sensor and the detection performance, the value stored in the correction table 16b is not limited to FIG.
  • the correction unit 17b acquires a threshold correction coefficient from the correction table 16b based on the coordinates of the change in capacitance acquired by the acquisition unit 15 and the coordinates of the correction table 16b. Further, in the present embodiment, unlike the first embodiment, it is assumed that the correction unit 17b has a preset threshold value. The correction unit 17b performs a correction calculation by multiplying a preset threshold value by a threshold correction coefficient acquired from the correction table 16b, and calculates a correction threshold value.
  • the threshold value synthesis unit 22 synthesizes the correction threshold value of each coordinate calculated by the correction unit 17b when the sensitivity corresponding to the change in the plurality of capacitances is acquired across the plurality of coordinates.
  • the threshold value synthesis unit 22 performs a synthesis operation with a weight for each coordinate. Note that the composition calculation is performed with weighting for each coordinate, but the present invention is not limited to this.
  • the correction threshold value calculated by the correction unit 17b is left as it is.
  • the sensitivity synthesis unit 19b synthesizes the sensitivity corresponding to the change in capacitance acquired by the acquisition unit 15 when the sensitivity corresponding to the change in capacitance is acquired across a plurality of coordinates.
  • the sensitivity combining unit 19b performs a combining operation with a weight for each coordinate. Note that the composition calculation is performed with weighting for each coordinate, but the present invention is not limited to this.
  • the sensitivity corresponding to the change in capacitance is acquired with one coordinate, the sensitivity corresponding to the change in capacitance acquired by the acquisition unit 15 is left as it is.
  • the determining unit 18b determines whether or not the sensitivity corresponding to the change in the capacitance output from the sensitivity combining unit 19b is equal to or higher than the correction threshold output from the threshold combining unit 22.
  • the determination unit 18b determines that the touch is made when the sensitivity corresponding to the change in capacitance is equal to or greater than the correction threshold, and the touch is not made when the sensitivity corresponding to the change in capacitance is less than the correction threshold. judge.
  • the navigation function unit 11, the control unit 12, the acquisition unit 15, the correction unit 17 b, the determination unit 18 b, the sensitivity synthesis unit 19 b, and the threshold value synthesis unit 22 are executed by the processor 24 based on software executing a program stored in the memory 25. Realized.
  • the correction table 16b is stored in the memory 25.
  • the program and the correction table 16b are stored in the memory 25. However, any program can be used as long as it can be stored.
  • FIG. 11 is a flowchart showing the operation of the detection performance correction apparatus 203 according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the operation of the detection performance correction apparatus 203 will be described below with reference to FIG. In the following description, the configurations and operations already described are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted.
  • Step S201 is the same as step S101 of the first embodiment.
  • the correction unit 17b determines the capacitance obtained by the acquisition unit 15.
  • the threshold correction coefficient of the coordinate where the coordinate which changed and the coordinate of the correction table 16b corresponds is acquired from the correction table 16b.
  • the correction unit 17b performs a correction calculation by multiplying the threshold value preset in the correction unit 17b by the threshold correction coefficient acquired from the correction table 16b, and calculates a correction threshold value (step S206).
  • the threshold value synthesis unit 22 synthesizes the correction threshold value of each coordinate calculated by the correction unit 17b with a weight for each coordinate. If the sensitivity corresponding to the change in capacitance is obtained with one coordinate, the correction threshold calculated by the correction unit 17b is left as it is (step S207).
  • the sensitivity synthesis unit 19b coordinates the sensitivity corresponding to the change in the capacitance of each coordinate acquired by the acquisition unit 15. If the sensitivity corresponding to the change in capacitance is acquired with one coordinate, the sensitivity corresponding to the change in capacitance acquired by the acquisition unit 15 is left as it is ( Step S203).
  • the determining unit 18b determines whether or not the sensitivity corresponding to the change in the capacitance output from the sensitivity combining unit 19b is equal to or higher than the correction threshold output from the threshold combining unit 22 (step S204).
  • the determination unit 18b determines that the touch has been made (step S205).
  • the determination unit 18b determines that the touch is not performed, and the process returns to step S201.
  • the above process is repeated until there is a trigger for the end of the process such as turning off the power or performing an end operation.
  • the threshold correction coefficient of the coordinate at which the coordinate where the capacitance has changed and the coordinate of the correction table 16b coincide is acquired from the correction table 16b.
  • the detection performance correction device 203, the detection performance correction touch device 202, and the display device 201 with the detection performance correction touch device described in this embodiment are also input when applied to the in-vehicle navigation device, as in the first embodiment.
  • the correction table 16b includes coordinates and threshold correction coefficients as shown in FIG.
  • a table storing the relationship between the coordinates and the distance from the touch device surface to the sensor or a table storing the relationship between the distance from the touch device surface to the sensor and the threshold correction coefficient may be used.
  • the correction unit 17b can detect the change in capacitance that is the input signal acquired by the acquisition unit 15.
  • the distance from the touch device surface to the sensor having the coordinates where the coordinates, the coordinates of the correction table 16b, and the coordinates of the table storing the relationship between the distance from the touch device surface to the sensor are acquired.
  • the correction unit 17b stores the distance from the touch device surface to the sensor at the coordinate where the acquired coordinates match, the distance from the touch device surface to the sensor in the correction table 16b, and the relationship between the threshold value correction coefficient and the sensor from the touch device surface in the table Since the threshold correction coefficient for the distance from the surface of the touch device to the sensor that matches the distance to the sensor is acquired, the effect of the second embodiment described above can be obtained.
  • the correction table 16b includes coordinates and threshold correction coefficients as shown in FIG.
  • the correction table 16b may be a table storing the relationship between the coordinates and the correction threshold value at each coordinate. Even in the detection performance correction device, the detection performance correction touch device, and the display device with the detection performance correction touch device configured as described above, for example, the following three methods may be applied. An effect can be obtained.
  • the correction unit 17b acquires, from the correction table 16b, the correction threshold value of the coordinate at which the coordinate having the capacitance change acquired by the acquisition unit 15 matches the coordinate of the correction table 16b.
  • the threshold value combining unit 22 weights the correction threshold value of each coordinate acquired by the correction unit 17b from the correction table 16b for each coordinate when the sensitivity corresponding to the change in the plurality of capacitances is acquired across the plurality of coordinates.
  • the correction threshold acquired by the correction unit 17b from the correction table 16b is left as it is.
  • the determination part 18b determines using the correction threshold value.
  • the second method eliminates the correction unit 17b, the correction table 16b acquires the coordinates with the capacitance change acquired by the acquisition unit 15, and the coordinates of the capacitance change with the correction table 16b.
  • a correction threshold value for coordinates that coincide with the coordinates is output to the threshold value synthesis unit 22.
  • the threshold value synthesis unit 22 weights the correction threshold value of each coordinate output from the correction table 16b for each coordinate.
  • the correction threshold value output from the correction table 16b is left as it is.
  • the determination part 18b determines using the correction threshold value.
  • the third method eliminates the correction unit 17b, the threshold value synthesis unit 22 acquires the coordinates where the capacitance has changed from the acquisition unit 15, the coordinates where the capacitance has changed, and the coordinates of the correction table 16b. Is obtained from the correction table 16b.
  • the threshold value combining unit 22 When the sensitivity corresponding to the change in the plurality of capacitances is acquired across the plurality of coordinates, the threshold value combining unit 22 combines the correction threshold values of the coordinates acquired from the correction table 16b with weights for each coordinate. If the sensitivity corresponding to the change in capacitance is obtained with one coordinate, the correction threshold acquired from the correction table 16b is left as it is. The determination part 18b determines using the correction threshold value.
  • the correction unit 17b has a preset threshold value.
  • the threshold value set in advance may be held by the determination unit 18b, and the correction unit 17b may obtain the threshold value set in advance from the determination unit 18b and perform correction calculation.
  • the preset threshold value may be stored in the correction table 16b, and the correction unit 17b may obtain the preset threshold value from the correction table 16b together with the threshold correction coefficient and perform correction calculation.
  • the detection performance correction device 203, the detection performance correction touch device 202, and the display device 201 with the detection performance correction touch device described in the present embodiment are also the same.
  • the correction touch device 202 and the display device 201 with the detection performance correction touch device are applied to the in-vehicle navigation device, the present invention is not limited to this.
  • Electronic devices using touch devices such as mobile phones, ATM devices, printers, television devices, digital cameras, notebook personal computers, and the like as detection performance correction devices 203, detection performance correction touch devices 202, and display devices 201 with detection performance correction touch devices May be adapted. Even with the detection performance correction device, the detection performance correction touch device, and the display device with the detection performance correction touch device configured as described above, the effect of the second embodiment described above can be obtained.
  • the detection performance correction device 203, the detection performance correction touch device 202, and the display device 201 with the detection performance correction touch device described in the present embodiment are also the same.
  • the correction touch device 202 and the display device 201 with the detection performance correction touch device are applied to the capacitive touch device, the present invention is not limited to this. It can be applied to other types of touch devices. In this case, the input signal is not a change in capacitance but is detected in the applied manner. Even with the detection performance correction device, the detection performance correction touch device, and the display device with the detection performance correction touch device configured as described above, the effect of the second embodiment described above can be obtained.
  • the detection performance correction device 203, the detection performance correction touch device 202, and the display device 201 with the detection performance correction touch device described in the present embodiment are also the same.
  • the correction touch device 202 and the display device 201 with the detection performance correction touch device are applied to shapes in which the thickness of the contact layer varies depending on the position, the present invention is not limited thereto. Even if the thickness of the contact layer is not different depending on the position, it is applicable if the detection performance differs depending on the coordinates. Even with the detection performance correction device, the detection performance correction touch device, and the display device with the detection performance correction touch device configured as described above, the effect of the second embodiment described above can be obtained.
  • the detection performance correction device the detection performance correction touch device, and the display device with the detection performance correction touch device described in the above-described embodiments are merely examples, and can be appropriately combined and configured.
  • the present invention is not limited to a single configuration.

Abstract

 従来のタッチ装置では、位置により検出性能が異なるタッチ装置の場合、各位置における検出性能を補正するために構造的に変更する必要があり、例えば機種が異なる毎に構造の設計変更が必要となってコスト等もかかり、容易に検出性能を補正できないという問題があった。 検出性能補正装置内に、位置ごとに異なる検出性能を持ち入力信号のあった位置を検出する入力信号検出部(14)から、入力信号のあった位置を取得する取得部(15)と、位置ごとの補正量を定めた補正テーブル(16a)と、入力信号のあった位置と補正テーブル(16a)とに基づき位置ごとに補正演算する補正部(17a)と、補正部(17a)の補正演算結果に基づきタッチされたか否か判定する判定部(18a)とを設けるようにする。

Description

検出性能補正装置、検出性能補正タッチ装置及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置
 本発明は、検出性能の補正を行った上でタッチを判定する検出性能補正装置、検出性能補正タッチ装置、検出性能補正タッチ装置付き表示装置に関するものである。
 入力手段としてタッチ装置を実装した表示装置が多く利用されている。タッチ装置を実装した表示装置とは、液晶表示装置等の表示装置に装着あるいは表示装置と一体に形成され、タッチ装置が備える保護の役割を持つ接触層とセンサとからなる入力信号検出部により、指あるいはタッチペン等をタッチ装置表面にタッチさせることで入力を行い、表示装置が表示した画面等の操作を行うものである。
 近年では、デザイン性等の観点から表面に存在する接触層の厚さが位置により異なる形状のタッチ装置が求められている。例えば、タッチ装置を実装した車載ナビゲーション装置は、接触層を緩やかな凸状の曲面形状にした方がダッシュボードに格納した時にダッシュボードと統一感が出る。
 しかし、接触層の厚さが位置により異なる形状のタッチ装置は、接触層の厚みつまりタッチ装置表面からセンサまでの距離がタッチする位置によって異なるため、同じ条件でタッチした場合においても、位置によって検出性能が異なるという問題があった。
 また、特に手袋をつけた手でタッチ装置を操作する場合等、素手のときよりも指からセンサまでの距離が手袋の厚みの分だけ増え、タッチ装置が反応しにくい。そのため、位置によってタッチ装置表面からセンサまでの距離が異なる場合、タッチを判定する閾値近傍における反応が位置により異なっていた。したがって、タッチ装置の検出性能を補正する必要がある。
 この改善策として、従来のタッチ装置は、静電容量式のタッチ装置において、タッチ装置の接触層形状が、厚さが位置に関わらず一定ではなく、厚さが位置により異なる形状の接触層と接触層に対向配置されたセンサとの間に、接触層とは異なる比誘電率を持った各位置における検出性能を調整するための誘電体層を備える静電容量式のタッチ装置がある。従来のタッチ装置は、各位置における接触層と誘電体層によりそれぞれ生じる静電容量の合成した値が実質的に等しくなるように誘電体層の厚さを調整することで、各位置における検出性能を均一化する。(例えば、特許文献1参照)。ここで、タッチ装置にはいくつかの方式があり、その中に静電容量式のタッチ装置がある。静電容量式のタッチ装置は、静電容量の変化によりタッチを検出するものである。
 また、従来のタッチ装置は、静電容量式のタッチ装置において、改善策としてセンサの電極ピッチまたは電極幅を各位置によって変化させることにより静電容量を調節することで、各位置における検出性能を均一化する。(例えば、特許文献2参照)。
 さらに、従来のタッチ装置は、静電容量式のタッチ装置において、改善策としてセンサの電極面積、電極の外周の長さ、電極ピッチを各位置によって相対的に変化させることや、センサ内の電極の密度、各位置における電極の材料、グランド電極の位置を調整することにより、静電容量を調節することで、各位置における検出性能を均一化する。(例えば、特許文献3参照)。
特開2010-86236 特開2012-73783 特開2013-20542
 しかしながら、上記した従来のタッチ装置では、位置により検出性能が異なるタッチ装置の場合、各位置における検出性能を補正するために構造的に変更する必要があり、例えば機種が異なる毎に構造の設計変更が必要となってコスト等もかかり、容易に検出性能を補正できないという問題があった。
 本発明は、上述のような問題を解決するためになされたものであって、位置により検出性能が異なるタッチ装置の場合に、比較的簡単に各位置における検出性能を補正するタッチ装置を提供することを目的とする。
 本発明に係る検出性能補正装置は、位置ごとに異なる検出性能を持ち入力信号のあった位置を検出する入力信号検出部から、入力信号のあった位置を取得する取得部と、位置ごとの補正量を定めた補正テーブルと、入力信号のあった位置と補正テーブルとに基づき位置ごとに補正演算する補正部と、補正部の補正演算結果に基づきタッチされたか否か判定する判定部とを備える。
 本発明に係るタッチ装置によれば、位置により検出性能が異なるタッチ装置の場合に、構造的に変更せずに補正演算することで比較的簡単に各位置における検出性能を補正することができる。
検出性能補正タッチ装置付き表示装置を適用した車載ナビゲーション装置の入力例である。 本発明の実施の形態1に係る検出性能補正タッチ装置付き表示装置を含む車載ナビゲーションシステムの電気的な構成を示すブロック図である。 接触層の厚さが位置により異なる場合の例である。 タッチ装置表面からセンサまでの距離と検出性能の関係の一例を示したグラフである。 タッチ装置上の座標を表した図である。 座標と感度補正係数の関係を格納したテーブルである。 本発明に係る車載ナビゲーションシステムのハードウェア構成図である。 本発明の実施の形態1に係る検出性能補正装置の動作を示すフロー図である。 本発明の実施の形態2に係る検出性能補正タッチ装置付き表示装置を含む車載ナビゲーションシステムの電気的な構成を示すブロック図である。 座標と閾値補正係数の関係を格納したテーブルである。 本発明の実施の形態2に係る検出性能補正装置の動作を示すフロー図である。
 以下、本発明に係る検出性能補正装置を含む検出性能補正タッチ装置を表面の接触層の厚さが位置により異なる形状の一例である接触層が凸状の曲面となった静電容量式タッチ装置に適用し、検出性能補正タッチ装置付き表示装置を車載ナビゲーション装置に適用したものを例に挙げて、図面を参照しつつ説明する。
実施の形態1.
 図1は、検出性能補正タッチ装置付き表示装置を適用した車載ナビゲーション装置100の入力例である。図2は、本発明の実施の形態1に係る検出性能補正タッチ装置付き表示装置101を含む車載ナビゲーションシステムの電気的な構成を示すブロック図を示す。例えば、図1及び図2のように、入力画面2のような表示を指3aでタッチすることにより、文字入力や操作ボタンの押下を行うような検出性能補正タッチ装置付き表示装置101、この検出性能補正タッチ装置付き表示装置101を適用した車載ナビゲーション装置100、この車載ナビゲーション装置100と操作される装置である被操作装置7とを備えた車載ナビゲーションシステムについて以下に説明する。
 本発明の実施の形態1に係る車載ナビゲーションシステムは、操作される装置である被操作装置7と車載ナビゲーション装置100とを備えている。
 被操作装置7は、運転者が車載ナビゲーション装置100を通して操作する対象である車載ナビゲーション装置100の外部機器である。被操作装置7は、例えばエアコン装置8、オーディオ装置9、ハンズフリー通話装置10等である。エアコン装置8は車内の温度調節等を行う装置である。オーディオ装置9は音量の調節や選曲等を行う装置である。ハンズフリー通話装置10は車内で通話等を行う装置である。なお、被操作装置7は、例えばエアコン装置8、オーディオ装置9、ハンズフリー通話装置10等であるとしたが、これに限るものではなく、運転者が車載ナビゲーション装置100を通して操作する対象である車載ナビゲーション装置100の外部機器であればどのようなものでもよい。
 車載ナビゲーション装置100は、目的地をタッチ入力し、検出性能補正タッチ装置付き表示装置101にナビゲーション情報を表示し、目的地までのナビゲーション等を行うものである。車載ナビゲーション装置100は、ナビゲーション機能をもつナビゲーション機能部11と検出性能補正タッチ装置付き表示装置101とを備えている。
 ナビゲーション機能部11は、ナビゲーションの機能を有する。例えば、運転者によってタッチ入力された目的地までの経路探索を行い、現在地の地名、目的地までの距離、曲がる方向等の検出性能補正タッチ装置付き表示装置101に表示させるナビゲーション情報を生成する。なお、検出性能補正タッチ装置付き表示装置101に表示させるナビゲーション情報は、運転者によってタッチ入力された目的地までの経路探索、現在地の地名、目的地までの距離、曲がる方向に限らず、ナビゲーション情報として表示するものであればどのようなものでもよいということは言うまでもない。
 検出性能補正タッチ装置付き表示装置101は、検出性能補正タッチ装置102を備えた表示装置であり、運転者が操作可能な被操作装置7の操作あるいはナビゲーション機能部11の操作を表示し、運転者のタッチ入力に基づき被操作装置7あるいはナビゲーション機能部11に制御信号を出力する。検出性能補正タッチ装置付き表示装置101は、制御部12と、表示部13と、検出性能補正タッチ装置102とを備えている。
 制御部12は、表示部13の表示の制御及びナビゲーション機能部11の制御及び被操作装置7の制御を行うものである。制御部12は、運転者が操作可能な被操作装置7の操作の情報を被操作装置7から取得し、表示部13に運転者が操作可能な被操作装置7の操作の情報を表示するように制御する。具体的には、例えば、エアコン装置8の温度調節の操作が可能な場合は、エアコン装置8から温度調節の操作の情報を取得し、温度調節のボタン表示等を表示部13に表示させる。運転者が操作可能な被操作装置7の操作の情報は、表示部13にすべてを表示せず、選んで表示してもいいし、すべてを表示してもよい。
 制御部12は、運転者のタッチした座標と表示部13の表示とに基づき運転者がタッチした操作の判定を行い、その操作を行うよう被操作装置7を制御する制御信号を被操作装置7に送信する。ここで、本実施の形態では、位置は、例えば座標で示す。具体的には、例えば、運転者が1回タッチした座標に表示部13がエアコン装置8の温度調節のボタンであって車内の温度を1度上げるボタンを表示していた場合、制御部12は、エアコン装置8の車内の温度を1度上げるボタンが1回タッチされたと判定し、制御部12は車内の温度が1度上がるようにエアコン装置8に制御信号を送信する。なお、位置は座標で表すとしたが、各位置に数字を割り当てる等、位置を表すものであればどのようなものでもよい。
 また、制御部12は、運転者が操作可能なナビゲーション機能部11の操作の情報をナビゲーション機能部11から取得し、表示部13に運転者が操作可能なナビゲーション機能部11の操作の情報を表示するように制御する。具体的には、例えば、目的地設定の操作が可能な場合は、ナビゲーション機能部11から目的地設定の操作の情報を取得し、目的地設定入力画面等を表示部に表示させる。運転者が操作可能なナビゲーション機能部11の操作の情報は、表示部13にすべてを表示せず、選んで表示してもいいし、すべてを表示してもよい。
 制御部12は、運転者のタッチした座標と表示部13の表示とに基づき運転者がタッチした操作の判定を行い、その操作を行うよう表示部13またはナビゲーション機能部11を制御する制御信号を表示部13またはナビゲーション機能部11に送信する。具体的には、例えば、目的地までの経路検索において、運転者がタッチした座標に表示部13が入力文字の表の「じ」という文字を表示していた場合、制御部12は「じ」がタッチされたと判定し、表示部13の目的地記入欄に「じ」を表示するよう表示部13に制御信号を送信する。同様の要領で「じ」に続いて「た」「く」と入力され、運転者がタッチした座標に表示部13が経路検索のボタンを表示していた場合、制御部12は、ナビゲーション機能部11の目的地「じたく」までの経路検索ボタンがタッチされたと判定し、制御部12はナビゲーション機能部11に目的地「じたく」までの経路検索を行い、ナビゲーション情報を生成するようナビゲーション機能部11に制御信号を送信する。
 制御部12は、ナビゲーション機能部11が生成したナビゲーション情報等を表示部13に表示するよう制御する。なお、ナビゲーション機能部11が生成したナビゲーション情報等を表示部13に表示するよう制御するとしたが、ナビゲーション機能部11が生成したナビゲーション情報に限定されるものではなく、制御部12は表示すべき情報を表示するよう表示部13を制御するものである。
 表示部13は、制御部12に表示するよう指示された情報を表示する。例えば、運転者が操作可能な被操作装置7の操作あるいはナビゲーション機能部11の操作等を表示する。また、目的地記入欄にタッチ入力された文字やナビゲーション機能部11で生成されたナビゲーション情報等を表示する。なお、上記に限らず、制御部12に表示するよう指示された情報を表示することは言うまでもない。
 検出性能補正タッチ装置102は、タッチ装置が検出した座標を用いて入力信号である静電容量の変化に相当する感度の補正を行う検出性能補正装置103を備えたタッチ装置であり、入力信号である静電容量の変化のあった座標と静電容量の変化に相当する感度を取得し、その静電容量の変化に相当する感度を静電容量の変化のあった座標を用いて補正して、運転者がタッチしたかどうかを判定する。検出性能補正タッチ装置102は、入力信号検出部14と、検出性能補正装置103とを備えている。ここで、本実施の形態では入力信号は静電容量の変化であり、感度とは入力信号に相当する信号つまり本実施の形態では静電容量の変化に相当する信号である。
 入力信号検出部14は、本実施の形態では静電容量式であり、入力信号である静電容量の変化及び静電容量の変化のあった座標を検出する。
 検出性能補正装置103は、静電容量の変化に相当する感度を補正し、運転者がタッチしたかどうかを判定する。検出性能補正装置103は、取得部15と、補正テーブル16aと、補正部17aと、感度合成部19aと、判定部18aとを備えている。
 取得部15は、入力信号検出部14で検出された静電容量の変化のあった座標と、入力信号検出部14で検出された静電容量の変化に基づき静電容量の変化に相当する感度を取得する。
 補正テーブル16aは、各座標における静電容量の変化に相当する感度を補正するための感度補正係数を格納したテーブルである。接触層の厚さが位置により異なる形状のタッチ装置は、接触層の厚みつまりタッチ装置表面からセンサまでの距離がタッチする座標によって異なるため、同じ条件でタッチした場合においても、座標によって検出性能が異なる。図3は、接触層4の厚さが位置により異なる場合の例である。接触層4は、凸状の曲面を有する樹脂パネルである。なお、接触層4は凸状の曲面形状としたが、厚さが位置により異なる形状であればよい。また、接触層4は樹脂パネルであるとしたが、ガラス、ポリカーボネート、アクリル、ナイロンプラスチック、フレキシブルビニールフィルム等でもよいことは言うまでもない。例えば、図3ように接触層4の厚さが位置により異なる形状の静電容量式の例を考えると、タッチする座標が異なる指3bと指3cで、指3cの方が指3bよりタッチ装置表面からセンサ6までの距離が長い。したがって、同じようにタッチしても、指3cの方が指3bよりタッチ装置表面からセンサ6までの距離が長いため、指3cの方が指3bより検出性能が悪くなる。図4はタッチ装置表面からセンサまでの距離と検出性能の関係の一例を示したグラフである。例えば、接触層の厚みが1のときの検出性能を1とすると、タッチ装置表面からセンサまでの距離が大きくなるほど検出性能が悪くなる。つまり、タッチ装置表面からセンサまでの距離が大きい座標ほど、検出性能が悪い。したがって、取得部15で取得した入力信号に相当する感度である静電容量の変化に相当する感度を座標に関わらず検出性能を一定にした補正感度にするためには、補正感度を感度補正係数に入力信号に相当する感度である静電容量の変化に相当する感度を掛けたものとすればよい。
 感度補正係数については、図4を例に挙げると、タッチ装置表面からセンサまでの距離が1の場合からタッチ装置表面からセンサまでの距離が2倍になると検出性能は0.75倍となるため、タッチ装置表面からセンサまでの距離が2倍の場合は0.75倍の逆数である1/0.75を感度補正係数として、入力信号に相当する感度に掛けることで、タッチ装置表面からセンサまでの距離が1の場合と同じ検出性能になる。このように、タッチ装置表面からセンサまでの距離と検出性能の関係に応じてテーブルを作成する。図5はタッチ装置20上の座標21を表した図であり、図6は座標と感度補正係数の関係を格納したテーブルである。例えば、図3のような接触層4が凸状の曲面形状であり、図5のように座標21を取るとすると、補正テーブル16aは、座標によってタッチ装置表面からセンサまでの距離は決まっているため、図6のように座標ごとに感度補正係数を設定する。
 入力信号に相当する感度である静電容量の変化に相当する感度に、補正テーブル16aの静電容量の変化のあった座標における感度補正係数を掛けることにより補正感度が求まり、座標に関わらず検出性能を一定にすることができる。なお、座標の取り方は図5に限らない。また、図4はタッチ装置表面からセンサまでの距離と検出性能の関係のグラフの一例であるため、タッチ装置表面からセンサまでの距離と検出性能の関係のグラフはこれに限らない。タッチ装置表面からセンサまでの距離の基準は本実施の形態では、タッチ装置表面からセンサまでの距離が最も短い距離を1としたが、これに限らない。さらにタッチ装置表面からセンサまでの距離と検出性能の関係のグラフに応じて補正テーブル16aに格納される値も変わるため、補正テーブル16aに格納される値は図6に限らない。
 補正部17aは、取得部15で取得した静電容量の変化のあった座標と補正テーブル16aの座標とに基づき、補正テーブル16aから感度補正係数を取得する。補正部17aは、取得部15で取得した静電容量の変化に相当する感度と補正テーブル16aから取得した感度補正係数を掛けあわせる補正演算を行い、補正感度を演算する。
 感度合成部19aは、複数の座標に跨って複数の静電容量の変化に相当する感度が取得された場合、補正部17aが演算した各座標の補正感度を合成する。感度合成部19aは、座標ごとに重みを付けて合成演算する。なお、座標ごとに重みを付けて合成演算するとしたが、これに限らない。1つの座標で静電容量の変化に相当する感度が取得された場合は、補正部17aが演算した補正感度はそのままにする。
 判定部18aは、感度合成部19aから出力された補正感度が閾値以上であるか否かを判定する。判定部18aは、補正感度が閾値以上である場合はタッチされたと判定し、補正感度が閾値未満である場合はタッチされていないと判定する。閾値は判定部18aに予め設定されている。なお、閾値は判定部18aに予め設定されているとしたが、外部から取得してもよい。
 本発明の実施の形態1に係る車載ナビゲーションシステムのハードウェア構成について説明する。図7は、本発明に係る車載ナビゲーションシステムのハードウェア構成図を示す。入力信号検出部14は、静電容量式の入力信号検出装置23であり、表示部13は、ディスプレイ26である。なお、表示部13はディスプレイとしたが、表示させるものであれば何でもよい。
 ナビゲーション機能部11、制御部12、取得部15、補正部17a、判定部18a及び感度合成部19aは、ソフトウェアに基づくプロセッサ24がメモリ25に記憶されたプログラムを実行することにより、実現される。補正テーブル16aは、メモリ25に記憶されている。なお、プログラム及び補正テーブル16aを記憶しているのはメモリ25としたが、記憶できるものであれば何でもよい。
 被操作装置7は、上記と同様で、運転者が車載ナビゲーション装置を通して操作する対象である車載ナビゲーション装置の外部機器である。被操作装置7は、例えばエアコン装置8、オーディオ装置9、ハンズフリー通話装置10等である。
 次に、本発明の実施の形態1に係る検出性能補正タッチ装置付き表示装置101が備えている検出性能補正装置103の動作について説明する。図8は本発明の実施の形態1に係る検出性能補正装置103の動作を示すフロー図である。図8を用いて、検出性能補正装置103の動作を以下に説明する。
 電源をONにすることあるいは開始操作がなされる等の処理の開始のトリガーがあったら、取得部15は、入力信号検出部14が検出した静電容量の変化のあった座標と、入力信号検出部14が検出した静電容量の変化に基づき静電容量の変化に相当する感度とを取得する(ステップS101)。
 取得部15が静電容量の変化のあった座標と静電容量の変化に相当する感度とを取得できなかった場合(ステップS101:No)、取得部15は、静電容量の変化のあった座標と静電容量の変化に相当する感度とを取得できるまで、静電容量の変化のあった座標と静電容量の変化に相当する感度との取得を試みる。
 取得部15が静電容量の変化のあった座標と静電容量の変化に相当する感度とを取得できた場合(ステップS101:Yes)、補正部17aは、取得部15で取得した静電容量の変化のあった座標と補正テーブル16aの座標が一致する座標の感度補正係数を補正テーブル16aから取得する。補正部17aは、取得部15で取得した静電容量の変化に相当する感度と補正テーブル16aから取得した感度補正係数を掛けあわせる補正演算を行い、補正感度を演算する(ステップS102)。
 感度合成部19aは、複数の座標に跨って静電容量の変化に相当する感度が取得された場合は、補正部17aが演算した各座標の補正感度を座標ごとに重みを付けて合成演算し、1つの座標で静電容量の変化に相当する感度が取得された場合は、補正部17aが演算した補正感度はそのままにする(ステップS103)。
 判定部18aは、感度合成部19aから出力された補正感度が閾値以上であるか否かを判定する(ステップS104)。補正感度が閾値以上である場合(ステップS104:Yes)、判定部18aはタッチされたと判定する(ステップS105)。補正感度が閾値未満である場合(ステップS104:No)、判定部18aはタッチされていないと判定し、ステップS101に戻る。
 電源をOFFにすることあるいは終了操作がなされる等の処理の終了のトリガーがあるまで上記のような処理を繰り返す。
 以上述べたように、本実施の形態にて示した検出性能補正装置103、検出性能補正タッチ装置102及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置101は、補正部17aが取得部15で取得した入力信号である静電容量の変化のあった座標と補正テーブル16aの座標が一致する座標の感度補正係数を補正テーブル16aから取得する。補正部17aが取得部15で取得した静電容量の変化に相当する感度と補正テーブル16aから取得した感度補正係数を掛けあわせる補正演算をすることで、接触層の厚さが位置により異なる形状のタッチ装置の場合に、構造的に変更せずに補正演算することで比較的簡単に機種毎に各座標における検出性能を補正することができる。
 さらに、本実施の形態にて示した検出性能補正装置103、検出性能補正タッチ装置102及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置101は、車載ナビゲーション装置に適応時、入力信号検出部14の接触層4を凸状の曲面形状にすることで、ダッシュボードに格納した時にダッシュボードと統一感が出てデザイン性が向上する。
 なお、上記した本実施の形態にて示した検出性能補正装置103、検出性能補正タッチ装置102及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置101では、補正テーブル16aは図6のように座標と感度補正係数の関係を格納したテーブルとしたが、座標とタッチ装置表面からセンサまでの距離の関係を格納したテーブル及びタッチ装置表面からセンサまでの距離と感度補正係数の関係を格納したテーブルでもよい。このように構成された検出性能補正装置、検出性能補正タッチ装置及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置であっても、補正部17aは取得部15で取得した入力信号である静電容量の変化のあった座標と、補正テーブル16aの座標とタッチ装置表面からセンサまでの距離の関係を格納したテーブルの座標とが一致する座標のタッチ装置表面からセンサまでの距離を取得する。補正部17aは取得した座標が一致する座標のタッチ装置表面からセンサまでの距離と、補正テーブル16aのタッチ装置表面からセンサまでの距離と感度補正係数の関係を格納したテーブルのタッチ装置表面からセンサまでの距離とが一致するタッチ装置表面からセンサまでの距離の感度補正係数を取得するため、上記した実施の形態1の効果を得ることができる。
 上記した本実施の形態にて示した検出性能補正装置103、検出性能補正タッチ装置102及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置101では、検出性能補正装置103、検出性能補正タッチ装置102及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置101を車載ナビゲーション装置に適用したが、これに限らない。検出性能補正装置103、検出性能補正タッチ装置102及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置101を携帯電話、ATM装置、プリンター、テレビジョン装置、デジタルカメラ、ノート型パーソナルコンピュータ等タッチ装置を使用する電子機器に適応してもよい。このように構成された検出性能補正装置、検出性能補正タッチ装置及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置であっても、上記した実施の形態1の効果を得ることができる。
 上記した本実施の形態にて示した検出性能補正装置103、検出性能補正タッチ装置102及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置101では、検出性能補正装置103、検出性能補正タッチ装置102及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置101を静電容量式タッチ装置に適用したが、これに限らない。他の様式のタッチ装置にも適用可能である。この場合、入力信号は静電容量の変化ではなく、適用した様式の検出するものになる。このように構成された検出性能補正装置、検出性能補正タッチ装置及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置であっても、上記した実施の形態1の効果を得ることができる。
 上記した本実施の形態にて示した検出性能補正装置103、検出性能補正タッチ装置102及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置101では、検出性能補正装置103、検出性能補正タッチ装置102及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置101を接触層の厚さが位置により異なる形状に適用したが、これに限らない。接触層の厚さが位置により異なる形状でなくとも、座標によって検出性能が異なるものであれば適用可能である。このように構成された検出性能補正装置、検出性能補正タッチ装置及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置であっても、上記した実施の形態1の効果を得ることができる。
実施の形態2.
 実施の形態1では、補正部17aが入力信号である静電容量の変化のあった座標と各座標における静電容量の変化に相当する感度を補正するための感度補正係数を格納した補正テーブル16aとに基づき静電容量の変化に相当する感度の補正演算を行い、検出性能を補正した。実施の形態2に係る検出性能補正タッチ装置付き表示装置201は、図9、図10及び図11に示すように、静電容量の変化に相当する感度を補正する代わりに、予め設定している基準となる閾値を補正することで検出性能を補正する。補正部17bが入力信号である静電容量の変化のあった座標と予め設定している基準となる閾値を各座標において補正するための閾値補正係数を格納した補正テーブル16bとに基づき予め設定している基準となる閾値の補正演算を行い、検出性能を補正する点で異なっている。それ以外の検出性能補正装置203、検出性能補正タッチ装置202及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置201は、実施の形態1と同様である。
 図9は本発明の実施の形態2に係る検出性能補正タッチ装置付き表示装置201を含む車載ナビゲーションシステムの電気的な構成を示すブロック図を示す。以下の説明において既に説明した構成及び動作については同一符号を付して、重複する説明を省略する。
 補正テーブル16bは、予め設定している基準となる閾値を各座標において補正するための閾値補正係数を格納したテーブルである。判定部18bが取得部15で取得した入力信号に相当する感度である静電容量の変化に相当する感度と閾値とを比較して判定する場合、座標に関わらず検出性能を一定にするためには、判定部18bで判定に用いる閾値に、閾値補正係数に予め設定している閾値を掛けたものである補正閾値を用いればよい。補正テーブル16bは、この補正閾値を求める演算に使用する閾値補正係数を格納したテーブルである。ここで、予め設定している閾値は基準となる閾値であり、本実施の形態では、実施の形態1の判定部18aに予め設定されている閾値と同様とする。なお、予め設定されている閾値は実施の形態1の判定部18aに予め設定されている閾値の値と同様としたが、どのような値でもよいことは言うまでもない。また、本実施の形態では、実施の形態1と異なり、予め設定されている閾値は補正部17bが持っているとする。
 閾値補正係数については、図4を例に挙げると、タッチ装置表面からセンサまでの距離が1の場合からタッチ装置表面からセンサまでの距離が2倍になると検出性能は0.75倍となるため、タッチ装置表面からセンサまでの距離が2倍の場合は0.75倍を閾値補正係数として、予め設定されている閾値に掛けることで、タッチの判定時にタッチ装置表面からセンサまでの距離が1の場合と同じ検出性能になる。このように、タッチ装置表面からセンサまでの距離と検出性能の関係に応じてテーブルを作成する。図10は座標と閾値補正係数の関係を格納したテーブルである。例えば、図3のような接触層4が凸状の曲面形状であり、図5のように座標21を取るとすると、補正テーブル16bは、座標によってタッチ装置表面からセンサまでの距離は決まっているため、図10のように座標ごとに閾値補正係数を設定する。
 予め設定されている閾値に、補正テーブル16bの静電容量の変化のあった座標における閾値補正係数を掛けることにより各座標における補正閾値が求まり、座標に関わらず検出性能を一定にすることができる。なお、座標の取り方は図5に限らない。また、図4はタッチ装置表面からセンサまでの距離と検出性能の関係のグラフの一例であるため、タッチ装置表面からセンサまでの距離と検出性能の関係のグラフはこれに限らない。タッチ装置表面からセンサまでの距離の基準は本実施の形態では、最もタッチ装置表面からセンサまでの距離が短い距離を1としたが、これに限らない。さらにタッチ装置表面からセンサまでの距離と検出性能の関係のグラフに応じて補正テーブル16bに格納される値も変わるため、補正テーブル16bに格納される値は図10に限らない。
 補正部17bは、取得部15で取得した静電容量の変化のあった座標と補正テーブル16bの座標とに基づき、補正テーブル16bから閾値補正係数を取得する。また、本実施の形態では、実施の形態1と異なり、予め設定されている閾値は補正部17bが持っているとする。補正部17bは、予め設定されている閾値と補正テーブル16bから取得した閾値補正係数を掛けあわせる補正演算を行い、補正閾値を演算する。
 閾値合成部22は、複数の座標に跨って複数の静電容量の変化に相当する感度が取得された場合、補正部17bが演算した各座標の補正閾値を合成する。閾値合成部22は、座標ごとに重みを付けて合成演算する。なお、座標ごとに重みを付けて合成演算するとしたが、これに限らない。1つの座標で静電容量の変化に相当する感度が取得された場合は、補正部17bが演算した補正閾値はそのままにする。
 感度合成部19bは、複数の座標に跨って複数の静電容量の変化に相当する感度が取得された場合、取得部15が取得した静電容量の変化に相当する感度を合成する。感度合成部19bは、座標ごとに重みを付けて合成演算する。なお、座標ごとに重みを付けて合成演算するとしたが、これに限らない。1つの座標で静電容量の変化に相当する感度が取得された場合は、取得部15が取得した静電容量の変化に相当する感度はそのままにする。
 判定部18bは、感度合成部19bから出力された静電容量の変化に相当する感度が閾値合成部22から出力された補正閾値以上であるか否かを判定する。判定部18bは、静電容量の変化に相当する感度が補正閾値以上である場合はタッチされたと判定し、静電容量の変化に相当する感度が補正閾値未満である場合はタッチされていないと判定する。
 本発明の実施の形態2に係る車載ナビゲーションシステムのハードウェア構成について、図7を用いて説明する。以下の説明において既に説明した構成については同一符号を付して、重複する説明を省略する。
 ナビゲーション機能部11、制御部12、取得部15、補正部17b、判定部18b、感度合成部19b及び閾値合成部22は、ソフトウェアに基づくプロセッサ24がメモリ25に記憶されたプログラムを実行することにより、実現される。補正テーブル16bは、メモリ25に記憶されている。なお、プログラム及び補正テーブル16bを記憶しているのはメモリ25としたが、記憶できるものであれば何でもよい。
 次に、本発明の実施の形態2に係る検出性能補正タッチ装置付き表示装置201が備えている検出性能補正装置203の動作について説明する。図11は本発明の実施の形態2に係る検出性能補正装置203の動作を示すフロー図である。図11を用いて、検出性能補正装置203の動作を以下に説明する。以下の説明において既に説明した構成及び動作については同一符号を付して、重複する説明を省略する。
 ステップS201は実施の形態1のステップS101と同様である。取得部15が静電容量の変化のあった座標と静電容量の変化に相当する感度を取得できた場合(ステップS201:Yes)、補正部17bは、取得部15で取得した静電容量の変化のあった座標と補正テーブル16bの座標が一致する座標の閾値補正係数を補正テーブル16bから取得する。補正部17bは、補正部17bに予め設定されている閾値と補正テーブル16bから取得した閾値補正係数を掛けあわせる補正演算を行い、補正閾値を演算する(ステップS206)。
 閾値合成部22は、複数の座標に跨って複数の静電容量の変化に相当する感度が取得された場合は、補正部17bが演算した各座標の補正閾値を座標ごとに重みを付けて合成演算し、1つの座標で静電容量の変化に相当する感度が取得された場合は、補正部17bが演算した補正閾値はそのままにする(ステップS207)。
 感度合成部19bは、複数の座標に跨って複数の静電容量の変化に相当する感度が取得された場合は、取得部15が取得した各座標の静電容量の変化に相当する感度を座標ごとに重みを付けて合成演算し、1つの座標で静電容量の変化に相当する感度が取得された場合は、取得部15が取得した静電容量の変化に相当する感度はそのままにする(ステップS203)。
 判定部18bは、感度合成部19bから出力された静電容量の変化に相当する感度が閾値合成部22から出力された補正閾値以上であるか否かを判定する(ステップS204)。静電容量の変化に相当する感度が補正閾値以上である場合(ステップS204:Yes)、判定部18bはタッチされたと判定する(ステップS205)。静電容量の変化に相当する感度が補正閾値未満である場合(ステップS204:No)、判定部18bはタッチされていないと判定し、ステップS201に戻る。
 電源をOFFにすることあるいは終了操作がなされる等の処理の終了のトリガーがあるまで上記のような処理を繰り返す。
 以上述べたように、本実施の形態にて示した検出性能補正装置203、検出性能補正タッチ装置202及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置201は、補正部17bが取得部15で取得した入力信号である静電容量の変化のあった座標と補正テーブル16bの座標が一致する座標の閾値補正係数を補正テーブル16bから取得する。補正部17bが予め設定している基準となる閾値と補正テーブル16bから取得した閾値補正係数を掛けあわせる補正演算をすることで、接触層の厚さが位置により異なる形状のタッチ装置の場合に、構造的に変更せずに補正演算することで比較的簡単に機種毎に各座標における検出性能を補正することができる。
 さらに、本実施の形態にて示した検出性能補正装置203、検出性能補正タッチ装置202及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置201も、実施の形態1と同様に、車載ナビゲーション装置に適応時、入力信号検出部14の接触層4を凸状の曲面形状にすることで、ダッシュボードに格納した時にダッシュボードと統一感が出てデザイン性が向上する。
 なお、上記した本実施の形態にて示した検出性能補正装置203、検出性能補正タッチ装置202及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置201では、補正テーブル16bは図10のように座標と閾値補正係数の関係を格納したテーブルとしたが、座標とタッチ装置表面からセンサまでの距離の関係を格納したテーブル及びタッチ装置表面からセンサまでの距離と閾値補正係数の関係を格納したテーブルでもよい。このように構成された検出性能補正装置、検出性能補正タッチ装置及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置であっても、補正部17bは取得部15で取得した入力信号である静電容量の変化のあった座標と、補正テーブル16bの座標とタッチ装置表面からセンサまでの距離の関係を格納したテーブルの座標とが一致する座標のタッチ装置表面からセンサまでの距離を取得する。補正部17bは取得した座標が一致する座標のタッチ装置表面からセンサまでの距離と、補正テーブル16bのタッチ装置表面からセンサまでの距離と閾値補正係数の関係を格納したテーブルのタッチ装置表面からセンサまでの距離とが一致するタッチ装置表面からセンサまでの距離の閾値補正係数を取得するため、上記した実施の形態2の効果を得ることができる。
 また、上記した本実施の形態にて示した検出性能補正装置203、検出性能補正タッチ装置202及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置201では、補正テーブル16bは図10のように座標と閾値補正係数の関係を格納したテーブルとしたが、補正テーブル16bは座標と各座標における補正閾値の関係を格納したテーブルとしてもよい。このように構成された検出性能補正装置、検出性能補正タッチ装置及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置であっても、例えば以下の3つの方法を適用すればよいため、上記した実施の形態2の効果を得ることができる。
 1つ目の方法は、補正部17bは取得部15で取得した静電容量の変化のあった座標と補正テーブル16bの座標とが一致する座標の補正閾値を補正テーブル16bから取得する。閾値合成部22は、複数の座標に跨って複数の静電容量の変化に相当する感度が取得された場合は、補正部17bが補正テーブル16bから取得した各座標の補正閾値を座標ごとに重みを付けて合成演算し、1つの座標で静電容量の変化に相当する感度が取得された場合は、補正部17bが補正テーブル16bから取得した補正閾値はそのままにする。判定部18bは、その補正閾値を用いて判定する。
 2つ目の方法は、補正部17bをなくし、補正テーブル16bは取得部15で取得した静電容量の変化のあった座標を取得し、静電容量の変化のあった座標と補正テーブル16bの座標とが一致する座標の補正閾値を閾値合成部22に出力する。閾値合成部22は、複数の座標に跨って複数の静電容量の変化に相当する感度が取得された場合は、補正テーブル16bから出力された各座標の補正閾値を座標ごとに重みを付けて合成演算し、1つの座標で静電容量の変化に相当する感度が取得された場合は、補正テーブル16bから出力された補正閾値はそのままにする。判定部18bは、その補正閾値を用いて判定する。
 3つ目の方法は、補正部17bをなくし、閾値合成部22は取得部15から静電容量の変化のあった座標を取得し、静電容量の変化のあった座標と補正テーブル16bの座標とが一致する座標の補正閾値を補正テーブル16bから取得する。閾値合成部22は、複数の座標に跨って複数の静電容量の変化に相当する感度が取得された場合は、補正テーブル16bから取得した各座標の補正閾値を座標ごとに重みを付けて合成演算し、1つの座標で静電容量の変化に相当する感度が取得された場合は、補正テーブル16bから取得した補正閾値はそのままにする。判定部18bは、その補正閾値を用いて判定する。
 上記した本実施の形態にて示した検出性能補正装置203、検出性能補正タッチ装置202及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置201では、予め設定されている閾値は補正部17bが持っているとしたが、予め設定されている閾値は判定部18bが持ち、補正部17bは判定部18bから予め設定されている閾値を取得して補正演算してもよい。また、予め設定されている閾値は補正テーブル16bが持ち、補正部17bは補正テーブル16bから予め設定されている閾値を閾値補正係数と一緒に取得して補正演算してもよい。このように構成された検出性能補正装置、検出性能補正タッチ装置及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置であっても、上記した実施の形態2の効果を得ることができる。
 上記した本実施の形態にて示した検出性能補正装置203、検出性能補正タッチ装置202及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置201も、実施の形態1と同様に、検出性能補正装置203、検出性能補正タッチ装置202及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置201を車載ナビゲーション装置に適用したが、これに限らない。検出性能補正装置203、検出性能補正タッチ装置202及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置201を携帯電話、ATM装置、プリンター、テレビジョン装置、デジタルカメラ、ノート型パーソナルコンピュータ等タッチ装置を使用する電子機器に適応してもよい。このように構成された検出性能補正装置、検出性能補正タッチ装置及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置であっても、上記した実施の形態2の効果を得ることができる。
 上記した本実施の形態にて示した検出性能補正装置203、検出性能補正タッチ装置202及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置201も、実施の形態1と同様に、検出性能補正装置203、検出性能補正タッチ装置202及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置201を静電容量式タッチ装置に適用したが、これに限らない。他の様式のタッチ装置にも適用可能である。この場合、入力信号は静電容量の変化ではなく、適用した様式の検出するものになる。このように構成された検出性能補正装置、検出性能補正タッチ装置及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置であっても、上記した実施の形態2の効果を得ることができる。
 上記した本実施の形態にて示した検出性能補正装置203、検出性能補正タッチ装置202及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置201も、実施の形態1と同様に、検出性能補正装置203、検出性能補正タッチ装置202及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置201を接触層の厚さが位置により異なる形状に適用したが、これに限らない。接触層の厚さが位置により異なる形状でなくとも、座標によって検出性能が異なるものであれば適用可能である。このように構成された検出性能補正装置、検出性能補正タッチ装置及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置であっても、上記した実施の形態2の効果を得ることができる。
 ところで、上記した実施の形態に示した検出性能補正装置、検出性能補正タッチ装置及び検出性能補正タッチ装置付き表示装置は一例に過ぎず、適宜、組み合わせて構成することが出来るものであって、実施の形態単独の構成に限られるものではない。
 2 入力画面、 3a, 3b, 3c 指、 4 接触層、 5 タッチ装置、
 6 センサ、 7 被操作装置、 8 エアコン装置、
 9 オーディオ装置、 10 ハンズフリー通話装置、 11 ナビゲーション機能部、
 12 制御部、 13 表示部、 14 入力信号検出部、 15 取得部、
 16a, 16b 補正テーブル、 17a, 17b 補正部、
 18a, 18b 判定部、 19a, 19b 感度合成部、 20 タッチ装置、
 21 座標、 22 閾値合成部、 23 入力信号検出装置、 24 プロセッサ、
 25 メモリ、 26 ディスプレイ、 100, 200 車載ナビゲーション装置、
 101, 201 検出性能補正タッチ装置付き表示装置、
 102, 202 検出性能補正タッチ装置、 103, 203 検出性能補正装置。

Claims (7)

  1.  位置ごとに異なる検出性能を持ち入力信号のあった位置を検出する入力信号検出部から、前記入力信号のあった位置を取得する取得部と、
     前記位置ごとの補正量を定めた補正テーブルと、
     前記入力信号のあった位置と前記補正テーブルとに基づき前記位置ごとに補正演算する補正部と、
     前記補正部の補正演算結果に基づきタッチされたか否か判定する判定部と、
     を備えることを特徴とする検出性能補正装置。
  2.  前記入力信号検出部は、前記入力信号を検出し、
     前記取得部は、前記入力信号検出部で検出された前記入力信号に基づき前記入力信号に相当する感度を取得し、
     前記補正量は、前記入力信号に相当する感度を補正する量であり、
     前記補正部は、前記入力信号に相当する感度を補正演算し、
     前記判定部は、前記補正部の補正演算結果に加えて閾値とに基づき判定する、
     ことを特徴とする請求項1記載の検出性能補正装置。
  3.  前記入力信号検出部は、前記入力信号を検出し、
     前記取得部は、前記入力信号検出部で検出された前記入力信号に基づき前記入力信号に相当する感度を取得し、
     前記補正量は、閾値を補正する量であり、
     前記補正部は、前記閾値を補正演算し、
     前記判定部は、前記補正部の補正演算結果に加えて前記入力信号に相当する感度とに基づき判定する、
     ことを特徴とする請求項1記載の検出性能補正装置。
  4.  前記位置ごとに異なる検出性能を持ち前記入力信号のあった位置と前記入力信号を検出する入力信号検出部と、
     請求項1記載の検出性能補正装置と、
     を備えることを特徴とする検出性能補正タッチ装置。
  5.  前記入力信号検出部は、表面の接触層の厚さが位置により異なる形状である装置を含む、
     ことを特徴とする請求項4記載の検出性能補正タッチ装置。
  6.  前記表面の接触層の厚さが位置により異なる形状とは、前記表面の接触層が凸状の曲面形状である、
     ことを特徴とする請求項5記載の検出性能補正タッチ装置。
  7.  請求項4記載の検出性能補正タッチ装置と、
     所定位置に操作可能な機器の操作の情報を表示する表示部と、
     前記判定部にタッチされたと判定された前記入力信号のあった位置と前記表示部が前記所定位置に表示している前記操作可能な機器の操作の情報とに基づき前記機器の操作の制御を行う制御部と、
     を備えることを特徴とする検出性能補正タッチ装置付き表示装置。
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