WO2018179471A1 - 感圧式静電スイッチおよび電気装置 - Google Patents

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WO2018179471A1
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conductive plate
pressure
electrostatic switch
sensitive electrostatic
electrode
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English (en)
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Inventor
元俊 南部
Original Assignee
Smk株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H13/00Switches having rectilinearly-movable operating part or parts adapted for pushing or pulling in one direction only, e.g. push-button switch

Definitions

  • the present invention relates to a pressure-sensitive electrostatic switch and an electric device.
  • touch panels also referred to as touch screens
  • touch switches for detecting operation inputs are arranged on display elements such as liquid crystal display elements included in mobile devices, mobile phone devices, car navigation devices, and the like
  • touch switch a capacitive touch switch has been proposed (see, for example, Patent Document 1).
  • the principle of the capacitive touch switch will be schematically described with reference to FIG.
  • a general touch switch 1 has an insulating operation panel 2 and a circuit board 4 on which electrodes 3 are formed facing each other.
  • the touch switch 1 detects a touch operation and a place where the operation is performed by capturing a change in capacitance between the electrode 3 and the finger F when the finger F is brought close to the touch switch 1.
  • the touch switch 1 functions as a switch by performing processing according to detection.
  • a general capacitive touch switch such as the touch switch 1 can be input simply by bringing the finger F close to the operation panel or lightly touching the operation panel with the finger F, thereby improving operability.
  • a conductor such as a metal cannot be used as a material for the operation panel because the change in capacitance cannot be captured.
  • Patent Document 1 it is only possible to add metal particles to the insulating material to make it metallic, and there are limits to aesthetics, improvement in design and texture, use of touch switches, etc. There was a problem of being drawn. Accordingly, one of the objects of the present invention is to provide a pressure-sensitive electrostatic switch that can use a conductive plate made of metal or the like in the operation region, and an electric device having the pressure-sensitive electrostatic switch.
  • the present invention includes, for example, a conductive plate having an operation region and supplied with an AC signal generated by an AC signal generation unit, an electrode arranged to face the conductive plate, and the conductive plate and the electrode.
  • a pressure-sensitive electrostatic switch having an elastic body interposed therebetween.
  • the present invention may also be an electric device having the pressure-sensitive electrostatic switch described above.
  • a conductive plate such as metal can be used in the operation area of the pressure-sensitive electrostatic switch.
  • the contents of the present invention are not construed as being limited by the effects exemplified in the present specification.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a general capacitive touch switch.
  • FIG. 2A is a diagram illustrating an appearance example of the pressure-sensitive electrostatic switch according to the first embodiment.
  • FIG. 2B is a diagram illustrating a configuration example of the pressure-sensitive electrostatic switch according to the first embodiment.
  • FIG. 3A is a diagram illustrating the conductive plate according to the first embodiment.
  • FIG. 3B is a diagram illustrating the circuit board according to the first embodiment.
  • FIG. 3C is a diagram illustrating the elastic body according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration example of the pressure-sensitive electrostatic switch according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an electrical configuration example of the pressure-sensitive electrostatic switch according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an operation example for the pressure-sensitive electrostatic switch according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a circuit diagram showing an equivalent circuit of the pressure-sensitive electrostatic switch according to the first embodiment.
  • 8A and 8B are diagrams schematically showing changes in the level of the detection signal detected by the electrodes.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an electrical configuration example of the pressure-sensitive electrostatic switch according to the second embodiment.
  • FIG. 10 is a circuit diagram showing an equivalent circuit of the pressure-sensitive electrostatic switch according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is an explanatory diagram of a modification. 12A and 12B are explanatory diagrams of a modified example.
  • each element constituting the present invention may be configured such that a plurality of elements are constituted by the same member and a plurality of elements are shared by one member, and conversely, the function of one member is constituted by a plurality of members. It can also be realized by sharing. ⁇ 1. First Embodiment> “Overall configuration of pressure-sensitive electrostatic switch” FIG.
  • FIG. 2A is a perspective view showing an external appearance example of the pressure-sensitive electrostatic switch (pressure-sensitive electrostatic switch 10) according to the first embodiment of the present invention.
  • the pressure-sensitive electrostatic switch 10 has, for example, a thin plate shape as a whole.
  • FIG. 2B is a diagram (a cross-sectional view) for explaining a configuration example of the pressure-sensitive electrostatic switch 10.
  • the pressure-sensitive electrostatic switch 10 includes a conductive plate 20, a circuit board 30, and an elastic body 40.
  • One surface of the conductive plate 20 is an operation region surface 21a, and a pressing operation (pressing operation) on the operation region surface 21a is performed by an operation body such as a finger or a pen from above in FIG.
  • the conductive plate 20 is processed to show a specific operation region, and these are shown by being appropriately simplified by reference numerals 22a, 22b,.
  • a predetermined number (in this embodiment, five) of electrodes 31 (31a, 31b,... 31e) are formed on the circuit board 30, and these electrodes 31 are opposed to the opposing surface 21b (operation area surface) of the conductive plate 20. 21a and the opposite surface).
  • An elastic body 40 is interposed between the conductive plate 20 and the circuit board 30. In the elastic body 40, for example, openings 41 (41a, 41b,... 41e) are formed.
  • FIG. 3A is a diagram illustrating the conductive plate 20 according to the first embodiment.
  • the conductive plate 20 is made of a metal such as aluminum or stainless steel, and is a metal plate having a thin plate shape as a whole.
  • the conductive plate 20 has a thickness (for example, 0.3 to 0.5 mm (millimeters)) that is bent so that the opposing surface 21b side is slightly convex by the pressing operation.
  • FIG. 3A shows an example of processing applied to the conductive plate 20 when the pressure-sensitive electrostatic switch 10 is used as a switch that changes the reproduction mode of audio.
  • a button processing 22a simulating a button for playing / stopping audio
  • a button processing 22b simulating a button for fast-forwarding audio playback
  • a song advance button for transitioning to the next song (track)
  • Button processing 22 c simulating a button
  • button processing 22 d simulating a button for returning audio reproduction
  • button processing 22 e simulating a tune return button for transitioning to the previous tune (track) with respect to the conductive plate 20 It has been subjected.
  • each button processing 22 is performed by forming a through hole in the conductive plate 20. The user can visually recognize light emitted from a light emitting element described later through the through hole.
  • FIG. 3B is a diagram illustrating the circuit board 30 according to the first embodiment.
  • a rectangular electrode 31 is formed on the circuit board 30 at a position facing the operation region on the conductive plate 20 or a position near the position.
  • the circuit board 30 according to the present embodiment is provided with a light emitting element.
  • the light emitting element is composed of, for example, an LED (Light Emitting Diode), and the circuit board 30 is provided with five LEDs 32 (32a, 32b,... 32e) corresponding to the operation locations on the conductive plate 20, for example. .
  • the LED 32 is provided at a position where the user can visually recognize the light emitted (emitted) through the opening 41 and the button processing 22, and is provided in the vicinity of the electrode 31 as an example.
  • the LED 32a is provided in the center of the substantially rectangular electrode 31a.
  • an LED is provided in the approximate center of the other electrodes.
  • the LED 32 is connected to a control circuit (not shown) such as a microcomputer, and the control circuit performs control to turn on / off the LED 32.
  • a control circuit not shown
  • FIG. 3C is a diagram illustrating the elastic body 40 according to the first embodiment.
  • the elastic body 40 is composed of a thin rubber sheet having a thickness of about 1.0 to several mm.
  • the elastic body 40 is not limited to rubber as long as it deforms locally according to the pressing operation and the deformed portion is restored after the pressing operation.
  • a circular opening 41 is formed in the elastic body 40 at a position corresponding to the operation region in the conductive plate 20.
  • FIG. 4 is a view of the pressure-sensitive electrostatic switch 10 in which the conductive plate 20, the circuit board 30, and the elastic body 40 described above are arranged and integrated so as to be laminated, as viewed from the conductive plate 20 side.
  • the electrode 31a and the LED 32a are arranged at a position opposite to the position where the button processing 22a is performed on the conductive plate 20, and the opening 41a of the elastic body 40 is positioned between the button processing 22a and the electrode 31a. Yes.
  • the electrode 31b and the LED 32b are arranged at a position opposite to the position where the button processing 22b is performed on the conductive plate 20, and the opening 41b of the elastic body 40 is positioned between the button processing 22b and the electrode 31b. is doing. The same applies to other locations.
  • the LED 32 positioned immediately below the location where the pressing operation has been performed emits light. Light from the LED 32 passes through the opening 41 and the button processing 22. The user can recognize that the input has been accepted by visually recognizing this light, and can operate the pressure-sensitive electrostatic switch 10 as an illumination switch.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an electrical configuration example of the pressure-sensitive electrostatic switch 10.
  • a low-voltage reference power supply line GND and a high-voltage reference power supply line VCC that are set to the ground potential (ground) are connected to a SoC (System on Chip) 50 as a controller.
  • the SoC 50 is an integrated circuit in which a CPU (Central Processing Unit) 51 and the like are integrated on a chip mounted on the circuit board 30, for example.
  • the SoC 50 has an analog multiplexer 52, an amplifier circuit 53, an A / D (Analog to Digital) 54, and an oscillation circuit 55 as an AC signal generator in addition to the CPU 51 described above as its function.
  • the CPU 51 controls each function of the SoC 50 and functions as a detection unit that detects a place where an operation is performed on the conductive plate 20.
  • the analog multiplexer 52 selectively supplies an AC signal (voltage signal) detected at the electrodes 31a to 31e to the amplifier circuit 53.
  • the amplifier circuit 53 is a circuit that amplifies the AC signal input from the analog multiplexer 52 with a predetermined amplification factor and outputs the amplified signal to the A / D 54.
  • the A / D 54 is a circuit that converts the AC signal supplied from the amplifier circuit 53 from an analog format to a digital format and outputs the converted signal to the CPU 51.
  • the oscillation circuit 55 is a circuit that generates and outputs an AC signal (for example, a square wave) S1.
  • the frequency of the AC signal is, for example, about 90 to 100 kHz.
  • the SoC 50 may have a control circuit that controls the turning on / off of the LED 32 described above.
  • the SoC 50 (specifically, the oscillation circuit 55) is connected to the conductive plate 20, and the AC signal S1 output from the oscillation circuit 55 is supplied to the conductive plate 20.
  • "Operation example of pressure-sensitive electrostatic switch” Next, an operation example of the pressure-sensitive electrostatic switch 10 will be described with reference to FIGS. 6 to 8 in addition to FIG. In FIG. 5, electrostatic capacitance C (Ca, Cb, Cc, Cd, Ce) between the conductive plate 20 and each electrode 31 is schematically shown.
  • the capacitance C [F (Farad)] can be obtained by the following mathematical formula (1).
  • Equation (1) S is the electrode area [m 2 ] And d show the distance [m] between metal plates.
  • ⁇ 0 Is the dielectric constant of vacuum (8.854 ⁇ 10 -12 )
  • ⁇ r Is the dielectric constant, and for air, ⁇ r ⁇ 1.0.
  • S, ⁇ 0 , ⁇ r Is a constant value. Only the distance d is changed by the pressing operation, and the capacitance C is also changed by this change. As illustrated in FIG. 6, for example, it is assumed that a pressing operation is performed on an operation region where the button processing 22 a is performed on the conductive plate 20. This pressing operation is an operation that requires a force enough to bend the conductive plate 20 by a predetermined amount or more.
  • the pressure-sensitive electrostatic switch 10 is a switch that does not react when it is close or touched.
  • a portion where the pressing operation is performed on the conductive plate 20 (hereinafter, appropriately referred to as an operation portion) is bent, and the elastic body 40 located near the lower portion of the operation portion is bent in conjunction with the bending.
  • the operation location on the conductive plate 20 is bent, the distance between the operation location and the electrode 31a is changed, and the electrostatic capacitance therebetween is changed. Specifically, the capacitance Ca increases because the distance d in the formula (1) decreases.
  • FIG. 7 is an equivalent circuit of the pressure-sensitive electrostatic switch 10.
  • the AC signal S1 is supplied to the conductive plate 20, and the conductive plate 20 is electrically vibrated.
  • Signal level (AC voltage) is V P
  • the AC signal S1 is received by the electrode 31 via the capacitance C between the conductive plate 20 and the electrode 31, and input to the SoC 50.
  • V which is the signal level of the AC signal input to SoC 50 O Is detected by the CPU 51.
  • the resistor R in the circuit of FIG. 7 is a termination resistor.
  • the current flowing through the circuit of FIG. 1 Then, the current i 1 Can be expressed by the following mathematical formula (2).
  • j is an imaginary unit
  • is an angular frequency 2 ⁇ f (f is a frequency).
  • FIG. 8 is a diagram schematically showing an AC signal detected by the electrode 31.
  • FIG. 8A shows an AC signal (detection signal) detected by, for example, the electrode 31a in the initial state.
  • the initial state is a state in which no operation or human body approach is made to the conductive plate 20.
  • FIG. 8A shows an AC signal (detection signal) detected by, for example, the electrode 31a in the initial state.
  • the initial state is a state in which no operation or human body approach is made to the conductive plate 20.
  • FIG. 8B shows an AC signal (detection signal) detected by the electrode 31a in the operation state in which the operation region corresponding to the electrode 31a (the position of the button processing 22a) is pressed.
  • the capacitance Ca between the conductive plate 20 and the electrode 31a increases in accordance with the pressing operation.
  • the signal level of the AC signal detected by the electrode 31a becomes higher than the signal level of the AC signal detected in the initial state as shown in FIG. 8B.
  • the CPU 51 detects the change (increase) in the signal level to detect the position of the button processing 22a as the operation position where the pressing operation has been performed.
  • the signal level of the AC signal detected by the electrodes (for example, the electrode 31b and the electrode 31d) around the electrode 31a can be increased by the deformation (bending) of the conductive plate 20 when the pressing operation is performed.
  • the level change of the AC signal of the electrode (the electrode 31a in this example) at the location where the conductive plate 20 is most deformed is maximized according to the operation.
  • the CPU 51 controls the analog multiplexer 52 to switch the electrodes 31 and detects the level change of the AC signal at each electrode. Then, the AC signal having the largest level change, in other words, the location corresponding to the electrode where the AC signal having the highest signal level is detected is determined as the operation location.
  • the above is an operation example of the pressure-sensitive electrostatic switch 10 in the first embodiment.
  • effect According to the first embodiment, for example, the following effects can be obtained.
  • the elastic body 40 is not interposed between the conductive plate 20 and the circuit board 30, the change in capacitance between the operation location and the electrode 31 is small and it is difficult to detect the change.
  • the elastic body 40 by interposing the elastic body 40, it is possible to increase the displacement of the relative position between the operation location and other locations due to the pressing operation, and to increase the change in capacitance at the operation location. be able to. Therefore, a change in capacitance between the operation location and the electrode 31 can be reliably detected, and the operation location can be accurately identified.
  • the position corresponding to the operation area (button processing 22a), specifically, the opening 41a is positioned immediately below the button processing 22a and a space is formed. For this reason, an operation location can be made to bend more compared with other locations. For this reason, the displacement of the relative position of an operation location and another location can be enlarged more, and the change of the electrostatic capacitance in an operation location can be enlarged more.
  • control for causing the LED 32a to emit light (light on) is executed by a control circuit (not shown).
  • An opening 41a is formed in the elastic body 40, and a button processing 22a that is a through hole is formed in the conductive plate 20, so that the user can visually recognize the light emitted from the LED 32a, as if the button processing 22a. Can feel as if lit.
  • a conductive plate made of metal or the like can be used in the operation area. For this reason, aesthetics, designability, texture, etc. can be improved as compared with the prior art, and the use as a touch switch can be expanded.
  • a certain level of force that can bend the conductive plate is required for the input operation, it is possible to prevent erroneous input by bringing a finger or the like close carelessly.
  • FIG. 9 shows an example of the electrical configuration of the pressure-sensitive electrostatic switch (pressure-sensitive electrostatic switch 10A) according to the second embodiment.
  • the configuration of the pressure-sensitive electrostatic switch 10A is different from the configuration of the pressure-sensitive electrostatic switch 10 according to the first embodiment in that the impedance to the AC signal S1 is increased between the oscillation circuit 55 of the SoC 50 and the conductive plate 20.
  • the element to be made is connected.
  • the resistor R is used as an element that increases the impedance to the AC signal S1. I Is used. Since the basic operation of the pressure-sensitive electrostatic switch 10A (operation for detecting the operation location) is the same as that of the pressure-sensitive electrostatic switch 10, duplicate description is omitted.
  • the pressure sensitive electrostatic switch 10 ⁇ / b> A detects the approach of the operating body to the conductive plate 20.
  • a human body HA specifically, a hand
  • a stylus pen or the like may be used.
  • FIG. 10 shows an equivalent circuit when the human body HA approaches the conductive plate 20 of the pressure-sensitive electrostatic switch 10A.
  • An example of the operation of the pressure-sensitive electrostatic switch 10A will be described with reference to the circuit shown in FIG.
  • the human body HA can be regarded as being grounded through the body.
  • the signal level of the AC signal S1 is V I
  • the stray capacitance generated between the human body HA approaching the conductive plate 20 and the conductive plate 20 is the stray capacitance C. M
  • resistance R I And stray capacitance C M Current i flowing to the human body HA side via 2 Can be expressed by the following mathematical formula (7).
  • the voltage V at the conductive plate 20 p Can be expressed by the following mathematical formula (8).
  • Equation (8) the following Equation (9) is derived.
  • the following equation (10) is derived from the equations (7) and (9).
  • By transforming the formula (10), the following formula (11) is derived.
  • the human body HA approaches the conductive plate 20 and stray capacitance C M Increases, the signal level of the AC signal in the conductive plate 20 is V P Becomes smaller.
  • the CPU 51 may determine that the human body HA has approached the conductive plate 20 when the signal level has decreased below a threshold value.
  • the pressure-sensitive electrostatic switch 10 ⁇ / b> A performs processing according to the approach of the human body HA to the conductive plate 20. For example, when the CPU 51 detects that the human body HA has approached the conductive plate 20, the CPU 51 operates the control circuit of the LED 32 to perform a process of temporarily causing the LEDs 32 (for example, all five LEDs 32a to 32e) to emit light.
  • the operation state of the pressure-sensitive electrostatic switch 10 ⁇ / b> A may transition according to the approach of the human body HA to the conductive plate 20. For example, a process of making a state transition from a state where only the minimum functions of the functions of the SoC 50 are operated (sleep state) to a state where the functions of the SoC 50 are operated (wake-up state) is performed on the conductive plate 20. It may be performed using the approach of the human body HA as a trigger. Thereby, power saving of the pressure-sensitive electrostatic switch 10A can be achieved.
  • the approach of the human body to the conductive plate having the operation area can be detected.
  • the approach of the human body to the conductive plate can be detected in the same manner, but the resistance R I
  • the level change of the AC signal detected by the electrode can be detected more accurately by inserting.
  • the present invention can be realized as an electric device including the pressure-sensitive electrostatic switch 10, 10A described above.
  • a device that requires a pressing operation with a certain force or more in other words, an input can be performed simply by approaching or touching from the viewpoint of safety or the like.
  • the conductive plate 20 is not limited to a metal plate.
  • a thin plate-like insulating member 23 and a conductive layer 24 formed at least at a location facing the electrode 31 in the insulating member 23 may be provided.
  • the conductive layer 24 can be formed of a transparent conductive film such as ITO (Indium Tin Oxide).
  • the conductive layer 24 is connected to the oscillation circuit 55. As shown in FIG. 11, the conductive layer 24 may be formed over the entire facing surface facing the electrode 31 of the insulating member 23.
  • the insulating member 23 can have a plate shape, a film shape, or any other shape. In this case, by configuring the insulating member 23 with a light transmissive member such as glass or acrylic, the entire conductive plate 20 can function as a light transmissive portion. In other words, the light transmission part is not limited to the through hole formed in the conductive plate 20. Moreover, the structure which the electroconductive board 20 does not have a light transmissive part may be sufficient. In the embodiment described above, the number of operation areas in the conductive plate 20 can be changed as appropriate.
  • the means (identification means) for identifying the operation area in the conductive plate 20 is not limited to the through hole as in the button processing 22, and a decorative sheet or the like may be affixed.
  • the plate 20 may be pressed or a combination thereof.
  • region in the electrically conductive plate 20 does not need to include the identification means mentioned above, and the electroconductive board 20 whole may be made into the operation area
  • the identification means may be a simple shape such as a rectangle or a triangle, and may not indicate a process executed when the operation area is pressed.
  • the electrode 31 on the circuit board 30 is shown as a substantially rectangular shape, but the shape thereof can be changed as appropriate, such as a circle, an ellipse, or a triangle.
  • the number of operation regions (button processing 22) in the conductive plate 20 and the number of electrodes 31 are the same, but the number is not necessarily the same.
  • a plurality of electrodes may correspond to one operation region.
  • the type and number of light emitting elements provided on the circuit board 30 and the light emitting mode can be changed as appropriate, and the light emitting elements do not have to be provided on the circuit board 30. Alternatively, the light emitting element may always be lit regardless of whether the power is turned on or not.
  • the opening 41 of the elastic body 40 is not limited to a circle but may be a rectangle as shown in FIG. 12A, or the shape thereof may be changed as appropriate, such as an ellipse or a triangle. Also.
  • a concave portion that is concave in the direction from the conductive plate 20 toward the circuit board 30 may be formed in the elastic body 40, and as shown in FIG. It may be a flat one.
  • the elastic body 40 is not limited to rubber, and a spring, sponge, or the like can be used.
  • the plurality of springs may be arranged in the vicinity of the electrode 31, respectively.
  • the pressure-sensitive electrostatic switches 10 and 10A described above are not limited to on / off switches. For example, the change in capacitance according to the amount of deflection of the conductive plate 20 is detected in stages, and the light emission intensity, color, etc.
  • the pressure sensitive electrostatic switches 10 and 10A described above have the operation areas arranged in a line, but the operation areas may be arranged in a plurality of lines, that is, two-dimensionally.
  • the shape of the pressure-sensitive electrostatic switch 10, 10A is not limited to a thin plate shape, and may be configured by an appropriate shape such as a cylindrical shape or a spherical shape, and the shape of the conductive plate 20 or the like is also an appropriate shape accordingly. Can be configured.
  • the pressure-sensitive electrostatic switches 10 and 10A may be arranged vertically or diagonally so as to be pressed in the horizontal direction or diagonally.
  • each structure (the conductive plate 20, the circuit board 30, the elastic body 40, etc.) of the pressure sensitive electrostatic switch 10, 10A may be supported by a predetermined support member.
  • a vibrator or an actuator may be provided on the circuit board 30 and a feedback operation may be performed to vibrate the place where the operation is performed in accordance with the pressing operation.
  • the AC signal supplied to the conductive plate 20 is not limited to a rectangular wave, and may be a sine wave or the like.
  • the function which SoC50 has may be added, for example, SoC50 may have the function of an integration circuit.
  • the resistance R I May be another element such as an inductor or a combination of these elements.

Abstract

操作領域を有し、交流信号発生部が発生した交流信号が供給される導電板と、前記導電板に対して対向するように配される電極と、前記導電板と前記電極との間に介在される弾性体とを有する感圧式静電スイッチである。

Description

感圧式静電スイッチ及び電気装置
 本発明は、感圧式静電スイッチ及び電気装置に関する。
 近年、モバイル機器や携帯電話機器、カーナビゲーション装置などが備える液晶表示素子等の表示素子上に、操作入力を検出するためのタッチスイッチが配置されたタッチパネル(タッチスクリーンなどとも称される)が広く普及している。タッチスイッチの一つの方式として、静電容量方式のタッチスイッチが提案されている(例えば、特許文献1を参照のこと)。
 静電容量方式のタッチスイッチの原理について、図1を参照して概略的に説明する。図1に示すように、一般的なタッチスイッチ1は、絶縁体の操作パネル2と電極3が形成された回路基板4とが対向配置されている。タッチスイッチ1では、指Fを近づけた場合の電極3と指Fとの静電容量変化を捉えることにより、タッチ操作がなされたこと及び操作がなされた箇所を検出する。そして、検出に応じた処理がなされることにより、タッチスイッチ1がスイッチとして機能する。
特開2007−134278号公報
 タッチスイッチ1のような一般的な静電容量方式のタッチスイッチは、指Fを操作パネルに近接させる若しくは指を操作パネルに軽く接触させるだけで入力が可能となり、操作性を向上させることができる。一方で、不用意に指を近づけるだけで意図しない入力(処理)が行われてしまうという問題があった。また、静電容量の変化を捉えることができない理由により操作パネルの材料として金属等の導電体を使用することができないという問題があった。このため、特許文献1に記載されているように、絶縁材に金属粒子を添加して金属調とすることができるに留まり、美観、デザイン性や質感の向上、タッチスイッチの用途等に限界が画されてしまうという問題があった。
 したがって、本発明の目的の一つは、操作領域に金属等の導電板を使用可能とした感圧式静電スイッチ及び当該感圧式静電スイッチを有する電気装置を提供することにある。
 本発明は、例えば、操作領域を有し、交流信号発生部が発生した交流信号が供給される導電板と、導電板に対して対向するように配される電極と、導電板と電極との間に介在される弾性体とを有する感圧式静電スイッチである。
 また本発明は、上述した感圧式静電スイッチを有する電気装置であってもよい。
 本発明によれば、感圧式静電スイッチの操作領域に金属等の導電板を使用できる。また、指等が近接または接触しただけで意図しない入力がなされてしまうことを防止することができる。なお、本明細書において例示された効果により本発明の内容が限定して解釈されるものではない。
 図1は、一般的な静電容量方式のタッチスイッチを説明するための図である。
 図2Aは、図2Aは、第1実施形態に係る感圧式静電スイッチの外観例を示す図である。
 図2Bは、第1実施形態に係る感圧式静電スイッチの構成例を示す図である。
 図3Aは、第1実施形態に係る導電板を示す図である。
 図3Bは、第1実施形態に係る回路基板を示す図である。
 図3Cは、第1実施形態に係る弾性体を示す図である。
 図4は、第1実施形態に係る感圧式静電スイッチの構成例を示す図である。
 図5は、第1実施形態に係る感圧式静電スイッチの電気的な構成例を示す図である。
 図6は、第1実施形態に係る感圧式静電スイッチに対する操作例を示す図である。
 図7は、第1実施形態に係る感圧式静電スイッチの等価回路を示す回路図である。
 図8A及び図8Bは、電極で検出される検出信号のレベル変化を模式的に示した図である。
 図9は、第2実施形態に係る感圧式静電スイッチの電気的な構成例を示す図である。
 図10は、第2実施形態に係る感圧式静電スイッチの等価回路を示す回路図である。
 図11は、変形例の説明図である。
 図12A及び図12Bは、変形例の説明図である。
 以下、本発明の実施形態等について図面を参照しながら説明する。説明は以下の順序で行う。
<1.第1実施形態>
<2.第2実施形態>
<3.変形例>
 但し、以下に示す実施形態等は、本発明の技術思想を具体化するための構成を例示するものであって、本発明は例示された構成に限定されるものではない。なお、特許請求の範囲に示される部材を、実施形態の部材に特定するものではない。特に、実施形態に記載されている構成部材の寸法、材質、形状、その相対的配置、上下左右等の方向の記載等は特に限定する旨の記載がない限りは、本発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。なお、各図面が示す部材の大きさや位置関係等は、説明を明確にするため誇張していることがあり、また、図示が煩雑となることを防止するために、参照符号の一部のみを図示する場合もある。さらに以下の説明において、同一の名称、符号については同一もしくは同質の部材を示しており、重複する説明を適宜省略する。さらに、本発明を構成する各要素は、複数の要素を同一の部材で構成して一つの部材で複数の要素を兼用する態様としてもよいし、逆に一つの部材の機能を複数の部材で分担して実現することもできる。
<1.第1実施形態>
「感圧式静電スイッチの全体構成について」
 図2Aは、本発明の第1実施形態に係る感圧式静電スイッチ(感圧式静電スイッチ10)の外観例を示す斜視図である。図2Aに示すように、感圧式静電スイッチ10は、例えば全体として薄板状を成している。
 図2Bは、感圧式静電スイッチ10の構成例を説明するための図(断面的に示した図)である。感圧式静電スイッチ10は、導電板20と、回路基板30と、弾性体40とを有している。導電板20の一面が操作領域面21aとされており、図2Bの上方から指、ペン等の操作体により操作領域面21aに対する押圧操作(押下操作)がなされる。導電板20には、具体的な操作領域を示す加工が施されており、これらが参照符号22a、22b・・22eにより適宜簡略化されて示されている。
 回路基板30には、所定数(本実施形態では、5個)の電極31(31a、31b・・31e)が形成されており、これらの電極31が導電板20の対向面21b(操作領域面21aと反対側の面)と対向するように配されている。
 導電板20と回路基板30との間に弾性体40が介在している。弾性体40には、例えば開口41(41a、41b・・41e)が形成されている。本実施形態における感圧式静電スイッチ10は、導電板20と弾性体40とが両面等テープ等により接着されており、導電板20が弾性体40により支持された構成を成している。
「導電板について」
 次に、感圧式静電スイッチ10の各部について図3A乃至図3Cを参照して詳細に説明する。図3Aは、第1実施形態に係る導電板20を示す図である。導電板20は、アルミニウム、ステンレス等の金属から構成されており、全体として薄板状を成す金属板である。導電板20は、押圧操作により対向面21b側がやや凸になるように撓む程度の厚み(例えば、0.3~0.5mm(ミリメートル))とされている。
 感圧式静電スイッチ10の用途に応じた加工が導電板20に対して施されることで、ユーザは具体的な操作領域及びその操作領域を押下したときに実行される処理を認識することができる。図3Aは、感圧式静電スイッチ10が、オーディオの再生態様を変化させるスイッチとして使用される場合の導電板20に施される加工例を示している。例えば、オーディオを再生/再生停止するためのボタンを模したボタン加工22aと、オーディオ再生を早送りするためのボタンを模したボタン加工22bと、次の曲(トラック)に遷移するための曲送りボタンを模したボタン加工22cと、オーディオ再生を戻すためのボタンを模したボタン加工22dと、前の曲(トラック)に遷移するための曲戻しボタンを模したボタン加工22eが導電板20に対して施されている。
 本実施形態では、導電板20に貫通孔を形成することで各ボタン加工22が施されている。この貫通孔を介して後述する発光素子が発光した光をユーザが視認することができる。すなわち、導電板20が有するボタン加工22が光透過部として機能している。
「回路基板について」
 次に、第1実施形態に係る回路基板30について説明する。図3Bは、第1実施形態に係る回路基板30を示す図である。回路基板30には、導電板20における操作領域と対向する位置若しくは当該位置の近傍の位置に矩形状の電極31が形成されている。
 さらに、本実施形態に係る回路基板30には発光素子が設けられている。発光素子は、例えばLED(Light Emitting Diode)から構成されており、例えば導電板20における操作箇所に対応した数の5個のLED32(32a、32b・・32e)が回路基板30に設けられている。LED32は、LED32が発光(出射)した光が開口41及びボタン加工22を介してユーザが視認できる位置に設けられており、一例として電極31の近傍に設けられている。例えば、略矩形の電極31aの中央にLED32aが設けられている。同様に、他の電極の略中央にLEDがそれぞれ設けられている。LED32は、マイクロコンピュータ等の図示しない制御回路に接続されており、当該制御回路によりLED32を点灯/消灯させる制御が行われる。
「弾性体について」
 次に、第1実施形態に係る弾性体40について説明する。図3Cは、第1実施形態に係る弾性体40を示す図である。弾性体40は、厚みが1.0~数mm程度の薄板状のゴムシート等により構成されている。弾性体40は、押圧操作に応じて局所的に変形し、押圧操作後に変形箇所が復元するものであればゴムに限定されるものではない。弾性体40には、導電板20における操作領域に対応する位置に円形の開口41が形成されている。
 図4は、上述した導電板20、回路基板30及び弾性体40が積層するように配置され一体化された感圧式静電スイッチ10を導電板20側から見た図である。例えば、導電板20におけるボタン加工22aが施された位置と対向する位置に電極31a及びLED32aが配されており、ボタン加工22aと電極31a等との間に弾性体40の開口41aが位置している。また、例えば、導電板20におけるボタン加工22bが施された位置と対向する位置に電極31b及びLED32bが配されており、ボタン加工22bと電極31b等との間に弾性体40の開口41bが位置している。他の箇所についても同様である。ボタン加工22の箇所に対する押圧操作がなされると、押圧操作がなされた箇所の直下に位置するLED32が発光する。LED32からの光が開口41及びボタン加工22を透過する。ユーザは、この光を視認することで入力が受け付けられたことを認識することができ、感圧式静電スイッチ10を照光式スイッチとして動作させることが可能となっている。
「感圧式静電スイッチの電気的な構成について」
 図5は、感圧式静電スイッチ10の電気的な構成例を示す図である。接地電位(グランド)とした低圧基準電源線GNDと高圧基準電源線VCCが、コントローラとしてのSoC(System on Chip)50に接続されている。SoC50は、例えば回路基板30に実装されたチップ上にCPU(Central Processing Unit)51等が集積された集積回路である。
 SoC50は、その機能として上述したCPU51の他に、アナログマルチプレクサ52と、増幅回路53と、A/D(Analog to Digital)54と、交流信号発生部としての発振回路55とを有している。CPU51は、SoC50の各機能を制御するとともに、導電板20において操作がなされた箇所を検出する検出部として機能する。アナログマルチプレクサ52は、電極31a~31eにおいて検出される交流信号(電圧信号)を選択的に増幅回路53に供給するものである。
 増幅回路53は、アナログマルチプレクサ52から入力される交流信号を所定の増幅率でもって増幅し、A/D54に出力する回路である。A/D54は、増幅回路53から供給される交流信号をアナログ形式からデジタル形式に変換し、CPU51に出力する回路である。発振回路55は、交流信号(例えば、方形波)S1を生成、出力する回路である。交流信号の周波数は、例えば、90~100kHz程度である。なお、図示はしていないが、上述したLED32の点灯/消灯を制御する制御回路をSoC50が有する構成としてもよい。
 SoC50(具体的には発振回路55)が導電板20と接続されており、発振回路55から出力された交流信号S1が導電板20に供給されるように構成されている。
「感圧式静電スイッチの動作例」
 次に、図5に加え、図6~図8も参照して、感圧式静電スイッチ10の動作例について説明する。図5では、導電板20と各電極31との間の静電容量C(Ca、Cb、Cc、Cd、Ce)が模式的に示されている。静電容量C[F(ファラド)]は、下記の数式(1)により求めることができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000001
 なお、数式(1)におけるSは電極の面積[m]、dは金属板間距離[m]を示している。またεは真空の誘電率(8.854×10−12)であり、εは比誘電率であり空気の場合は、ε≒1.0である。 数式(1)において、S、ε、εは一定の値である。押圧操作により距離dのみが変化し、この変化により静電容量Cも変化する。
 図6に示すように、例えば、導電板20におけるボタン加工22aが施された操作領域に対して押圧操作がなされたとする。この押圧操作は、導電板20を所定以上撓ますことができる程度の力を必要とする操作である。このように感圧式静電スイッチ10は、近接または触れるだけでは反応しないスイッチである。 導電板20における押圧操作がなされた箇所(以下、操作箇所と適宜称する)が撓み、それに連動して操作箇所の下方付近に位置する弾性体40が撓む。導電板20における操作箇所が撓むことで、当該操作箇所と電極31aとの間の距離が変化し、その間の静電容量が変化する。具体的には、数式(1)における距離dが小さくなることから静電容量Caが増加する。
 図7は、感圧式静電スイッチ10の等価回路である。本実施形態における感圧式静電スイッチ10は、導電板20に対して交流信号S1が供給されており、導電板20が電気的に振動されている。信号レベル(交流電圧)がVの交流信号S1が導電板20及び電極31間の静電容量Cを介して電極31で受けられ、SoC50に入力される。SoC50に入力された交流信号の信号レベルであるVがCPU51により検出される。図7の回路における抵抗Rは、終端抵抗である。
 図7の回路に流れる電流を電流iとすると、電流iは、下記の数式(2)で表すことができる。なお、jは虚数単位、ωは角周波数2πf(fは周波数)である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000002
 SoC50に入力される交流信号の信号レベルをVとすると、Vは下記の数式(3)により表すことができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000003
 数式(3)を変形することにより下記の数式(4)が導かれる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000004
 数式(2)及び数式(4)により下記の数式(5)が導かれる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000005
 数式(5)を変形することにより下記の数式(6)が導かれる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000006
 数式(6)から、静電容量Cが大きくなると、CPU51で検出される交流信号の信号レベルであるVが大きくなる。
 図8は、電極31で検出される交流信号を模式的に示した図である。図8Aは、初期状態において、例えば電極31aで検出される交流信号(検出信号)を示している。なお、初期状態とは、導電板20に対して操作や人体の接近がなされていない状態である。
 図8Bは、電極31aに対応する操作領域(ボタン加工22aの箇所)に対する押下操作がなされた操作状態において、電極31aで検出される交流信号(検出信号)を示している。上述したように、押下操作に応じて導電板20及び電極31a間の静電容量Caが増加する。静電容量Caの増加に伴って、図8Bに示すように電極31aで検出される交流信号の信号レベルが初期状態で検出される交流信号の信号レベルより大きくなる。CPU51は、この信号レベルの変化(増加)を検出することによりボタン加工22aの箇所を押下操作がなされた操作箇所として検出する。
 なお、押下操作がなされた際の導電板20の変形(撓み)により電極31aの周囲の電極(例えば、電極31bや電極31d)で検出される交流信号の信号レベルも大きくなり得る。しかしながら、操作に応じて導電板20が最も変形した箇所の電極(本例では電極31a)の交流信号のレベル変化が最も大きくなる。CPU51は、アナログマルチプレクサ52を制御して電極31を切り替え、各電極における交流信号のレベル変化を検出する。そして、レベル変化が最も大きくなる交流信号、換言すれば、信号レベルが最も増加した交流信号が検出された電極に対応する箇所を操作箇所と判断する。以上が第1実施形態における感圧式静電スイッチ10の動作例である。
「効果」
 第1実施形態によれば、例えば、下記の効果が得られる。導電板20と回路基板30との間に弾性体40が介在しない場合には、操作箇所と電極31との間の静電容量の変化が小さくその変化を検出することが困難である。しかしながら、弾性体40を介在させることにより、押圧操作がなされたことによる操作箇所と他の箇所との相対的な位置の変位を大きくすることができ、操作箇所における静電容量の変化を大きくすることができる。したがって、操作箇所と電極31との間の静電容量の変化を確実に検出することができ、当該操作箇所を正確に特定することができる。
 さらに、本実施形態では、操作領域(ボタン加工22a)に対応した位置、具体的には、ボタン加工22aの直下に開口41aが位置し、スペースが形成された構成としている。このため、操作箇所が他の箇所に比べてより撓むようにすることができる。このため、操作箇所と他の箇所との相対的な位置の変位をより大きくすることができ、操作箇所における静電容量の変化をより大きくすることができる。
 操作箇所が検出されると、図示しない制御回路によりLED32aを発光(点灯)させる制御が実行される。弾性体40には開口41aが形成され、且つ、導電板20には貫通孔であるボタン加工22aが形成されているので、LED32aが発光した光をユーザが視認することができ、あたかもボタン加工22aが点灯したように感じることができる。
 第1実施形態に係る感圧式静電スイッチによれば、操作領域に金属等から成る導電板を使用することができる。このため、美観、デザイン性、質感等を従来よりも向上させることができ、タッチスイッチとしての用途を拡大することができる。また、導電板を撓ますことができる程度の一定以上の力が入力操作に必要とされるため、指等を不用意に近づけることにより誤入力がなされてしまうことを防止することができる。さらに、上述した第1実施形態で説明された作用効果を奏するために特別な部品を多数使用する必要もなく、シンプルな構成の感圧式静電スイッチにより本発明を実現することができる。また、操作領域に金属等から成る導電板を使用した感圧式静電スイッチにおける新たな駆動方法を提供することができる。
<2.第2実施形態>
 次に、第2実施形態について説明する。なお、第1実施形態で説明した事項は、特に断らない限り第2実施形態に適用することができる。第2実施形態は、第1実施形態における導電板20に対する操作体の接近をより効果的に検出するための構成を有する感圧式静電スイッチの例である。
「電気的な構成について」
 図9は、第2実施形態に係る感圧式静電スイッチ(感圧式静電スイッチ10A)の電気的な構成例を示している。感圧式静電スイッチ10Aの構成において、第1実施形態に係る感圧式静電スイッチ10の構成と異なる点は、SoC50の発振回路55と導電板20との間に、交流信号S1に対するインピーダンスを増加させる素子が接続されている点である。本実施形態では、交流信号S1に対するインピーダンスを増加させる素子として抵抗Rが使用されている。
 感圧式静電スイッチ10Aの基本的な動作(操作箇所を検出する動作)は、感圧式静電スイッチ10と同様であるので重複した説明を省略する。感圧式静電スイッチ10Aは、導電板20に対する操作体の接近を検出する。本実施形態では、操作体として例えば人体HA(具体的には手)を例に説明するが、スタイラスペン等であってもよい。
「感圧式静電スイッチの動作例」
 図10は、感圧式静電スイッチ10Aの導電板20に人体HAが接近した場合の等価回路を示している。図10に示す回路を参照して、感圧式静電スイッチ10Aの動作例について説明する。人体HAは、体を通じて接地されているとみなすことができる。交流信号S1の信号レベルをVとし、導電板20に接近した人体HAと導電板20との間に生じる浮遊容量を浮遊容量Cとすると、抵抗R及び浮遊容量Cを介して人体HA側に流れる電流iは、下記の数式(7)により表すことができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000007
 また、導電板20における電圧Vは、下記の数式(8)により表すことができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000008
 数式(8)を変形することにより、下記の数式(9)が導かれる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000009
 数式(7)及び数式(9)により、下記の数式(10)が導かれる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000010
 数式(10)を変形することにより、下記の数式(11)が導かれる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000011
 数式(11)より、人体HAが導電板20に近づき浮遊容量Cが増加すると、導電板20における交流信号の信号レベルであるVが小さくなる。これに伴って、第1実施形態で説明した数式(5)に基づいて、CPU51で検出される交流信号の信号レベルであるVも小さくなる。すなわち、CPU51が、初期状態(人体HAが導電板に近づいておらず、V=Vの状態)で検出される交流信号の信号レベルの低下を検出することにより、人体HAが導電板20に接近したことを検出することができる。反対に、一度低下した交流信号の信号レベルが回復したことをもって、導電板20から人体HAが離れたことを検出することができる。なお、外乱ノイズ等を考慮して、CPU51は、閾値以上の信号レベルの低下があった場合に人体HAが導電板20に接近したと判断するようにしてもよい。
 感圧式静電スイッチ10Aは、導電板20に対する人体HAの接近に応じた処理を行う。例えば、CPU51は、導電板20に人体HAが接近したことを検出すると、LED32の制御回路を動作させて、LED32(例えば、5個全てのLED32a~32e)を一時的に発光させる処理を行う。これにより、導電板20に手を近づけたユーザは、感圧式静電スイッチ10Aが反応したことを認識することができる。
 他の処理例として、導電板20に対する人体HAの接近に応じて感圧式静電スイッチ10Aの動作状態が遷移するようにしてもよい。例えば、SoC50が有する機能のうち最低限の機能のみを動作させた状態(スリープ状態)から、SoC50が有する各機能を動作させた状態(ウェイクアップ状態)に状態遷移させる処理が、導電板20に対する人体HAの接近をトリガーとして行われてもよい。これにより感圧式静電スイッチ10Aの省電力化を図ることができる。
 以上説明した第2実施形態によれば、操作領域を有する導電板に対する人体の接近を検出することができる。なお、第1実施形態に係る感圧式静電スイッチにおいても同様にして導電板に対する人体の接近を検出することができるものの、抵抗Rを挿入することにより電極で検出される交流信号のレベル変化をより正確に検出することができる。
「応用例」
 本発明は、上述した感圧式静電スイッチ10、10Aを備える電気装置として実現することができる。感圧式静電スイッチ10、10Aが組み込まれる電気装置としては、例えば、一定以上の力での押圧操作が必要とされる装置、換言すれば、安全性等の観点から近接または触れるだけで入力がなされてしまうのが不向きな機器を挙げることができる。このような電気装置として、具体的には、冷蔵庫、ガスやIH型キッチン、電子レンジ等の調理機器、ポット、車載装置、照明機器、扇風機等の空調機器、食器乾燥機等を挙げることができる。
<3.変形例>
 以上、本発明の実施形態について具体的に説明したが、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく各種の変形が可能である。
 導電板20は、金属板に限定されることはない。例えば、図11に示すように、薄板状の絶縁部材23と当該絶縁部材23における少なくとも電極31と対向する箇所に形成された導電層24とを備えたものでもよい。導電層24は、例えばITO(Indium Tin Oxide)等の透明導電膜により形成することができる。導電層24が発振回路55に接続される。なお、図11に示すように、導電層24は、絶縁部材23の電極31と対向する対向面全体にわたって形成されていてもよい。絶縁部材23は、板状、フィルム状その形状は任意の形状とすることができる。なお、この場合、絶縁部材23をガラス、アクリル等の光透過性部材により構成することにより、導電板20全体を光透過部として機能させることができる。すなわち、光透過部は導電板20に形成された貫通孔に限定されるものではない。また、導電板20が光透過部を有しない構成でもよい。
 上述した実施形態において、導電板20における操作領域の数は適宜、変更することができる。また、導電板20における操作領域を識別するための手段(識別手段)は、ボタン加工22のような貫通孔に限定されることはなく、装飾シート等を貼付するようにしてもよいし、導電板20をプレス加工してもよいし、これらを組み合わせたものでもよい。また、導電板20における操作領域は、上述した識別手段を含んでいなくてもよいし、導電板20全体が操作領域とされていてもよい。識別手段は、矩形、三角等の単純な形状でもよく、操作領域を押下したときに実行される処理を示すものでなくてもよい。
 上述した実施形態では、回路基板30における電極31を略矩形の形状として示しているが、円形、楕円形、三角形等、その形状は適宜変更することができる。
 上述した実施形態では、導電板20における操作領域(ボタン加工22)の数と電極31の個数とが一致しているが、それらの数が必ずしも一致している必要はない。複数の電極が1つの操作領域に対応するようにしてもよい。
 回路基板30に設けられる発光素子の種類や個数、発光態様は適宜変更することができ、また、発光素子が回路基板30に設けられていなくてもよい。また、発光素子が操作の有無に関わらず電源がオンされたときから常に点灯するようにしてもよい。
 弾性体40の開口41は、円形に限らず図12Aに示すように矩形でもよいし、楕円形、三角形等、その形状は適宜、変更することができる。また。開口41に代えて、導電板20から回路基板30に向かう方向に凹となる凹部が弾性体40に形成されていてもよいし、図12Bに示すように、それら開口や凹部がない一様な平面のものでもよい。
 弾性体40は、ゴムに限定されることはなく、バネ、スポンジ等を使用することも可能である。例えば、弾性体40として複数のバネが使用される場合には、それら複数のバネを電極31の近傍にそれぞれ配設するようにしてもよい。
 上述した感圧式静電スイッチ10、10Aは、オン/オフのスイッチに限定されるものはない。例えば、導電板20の撓み量に応じた静電容量の変化を段階的に検出し、静電容量の段階的な変化に伴う信号レベルの変化に応じて、LED32の発光強度や色等が段階的に変化するようにしてもよい。
 また、上述した感圧式静電スイッチ10、10Aは、操作領域を一列に配置しているが、操作領域を複数の列に、すなわち、2次元的に配置してもよい。
 感圧式静電スイッチ10、10Aの形状は薄板状に限定されることはなく、円筒形、球形等適宜な形状により構成することもできるし、それに応じて導電板20等の形状も適宜な形状により構成することができる。また、感圧式静電スイッチ10、10Aを縦向きや斜めに配置して水平方向や斜め方向に押圧操作がなされるようにしてもよい。この場合、感圧式静電スイッチ10、10Aの各構成(導電板20、回路基板30及び弾性体40等)が所定の支持部材により支持される構成でもよい。
 回路基板30にバイブレータやアクチュエータを配設し、押圧操作に応じて当該操作がなされた箇所を振動等させるフィードバック動作が行われるようにしてもよい。
 上述した実施形態において、導電板20に供給される交流信号は矩形波に限定されるものではなく、サイン波(sin波)等であってもよい。また、SoC50が有する機能が追加されてもよく、例えば、SoC50が積分回路の機能を有していてもよい。さらに、第2実施形態において、抵抗Rは、インダクタ等の他の素子やこれらの素子を組み合わせたものであってもよい。
 上述の実施形態及び変形例において挙げた構成、方法、工程、形状、材料及び数値などはあくまでも例に過ぎず、必要に応じてこれと異なる構成、方法、工程、形状、材料及び数値などを用いてもよく、公知のもので置き換えることも可能である。また、実施形態及び変形例における構成、方法、工程、形状、材料及び数値などは、技術的な矛盾が生じない範囲において、互いに組み合わせることが可能である。
 10,10A・・・感圧式静電スイッチ
 20・・・導電板
 31・・・電極
 40・・・弾性体
 50・・・SoC
 51・・・CPU
 55・・・発振回路

Claims (11)

  1.  操作領域を有し、交流信号発生部が発生した交流信号が供給される導電板と、
     前記導電板に対して対向するように配される電極と、
     前記導電板と前記電極との間に介在される弾性体と、
    を有する感圧式静電スイッチ。
  2.  前記交流信号発生部を含むコントローラと前記導電板とが接続されている請求項1に記載の感圧式静電スイッチ。
  3.  前記交流信号発生部を含むコントローラと前記導電板とが、前記交流信号に対するインピーダンスを増加させる素子を介して接続されている請求項2に記載の感圧式静電スイッチ。
  4.  前記素子は、抵抗である請求項3に記載の請求項3に記載の感圧式静電スイッチ。
  5.  前記コントローラを有する請求項1~4の何れに記載の感圧式静電スイッチ。
  6.  前記コントローラは、初期状態において前記電極で検出される検出信号のレベルと、前記導電板に対する操作がなされた操作状態において前記電極で検出される検出信号のレベルとに基づいて、前記操作がなされた操作箇所を検出する検出部を有する請求項5に記載の感圧式静電スイッチ。
  7.  前記検出部は、初期状態において複数の前記電極のそれぞれで検出される検出信号のうち、レベル変化が最も大きい検出信号が検出された電極に対応する領域を、前記操作箇所として検出する請求項6に記載の感圧式静電スイッチ。
  8.  前記検出部は、初期状態において前記電極で検出される検出信号のレベルの低下を検出することにより前記導電板に対する操作体の接近を検出する請求項6または7に記載の感圧式静電スイッチ。
  9.  前記導電板は、金属板により構成されて成る請求項1~8の何れかに記載の感圧式静電スイッチ。
  10.  前記導電板は、絶縁部材と前記絶縁部材のおける少なくとも前記電極と対向する箇所に形成された導電層とを備える請求項1~8の何れかに記載の感圧式静電スイッチ。
  11.  請求項1~10の何れかに記載の感圧式静電スイッチを有する電気装置。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JPS59119621A (ja) * 1982-12-24 1984-07-10 富士通株式会社 タツチ入力装置
WO2015015983A1 (ja) * 2013-07-30 2015-02-05 住友理工株式会社 入力状態検出装置
JP2016038606A (ja) * 2014-08-05 2016-03-22 三菱電機株式会社 タッチパネル装置

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