指示体位置检测装置及指示体位置检测方法制造方法及图纸

技术编号:6871222 阅读:152 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术提供一种指示体位置检测装置及指示体位置检测方法,通过静电耦合方式检测指示体的位置时,能够不受噪声影响而高精度地进行位置检测。对于多个信号发送用的导体和多个信号接收用的导体交叉的导体图案,向发送侧的多个导体同时提供彼此频率不同的信号,在接收侧检测与上述多个频率不同的信号对应的各个频率的信号,从而检测导体图案上的指示体的位置。该情况下,检测出进行检测的各个频率的噪声量,对于不能适当地检测出的频率,切换为其他频率进行检测。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及,更详细地说,涉及通过静电耦合方式检测指示体的位置的。
技术介绍
一直以来,在用于触摸板等的手指、专用笔等指示体的位置检测的方式中,例如提出有电阻膜方式、静电耦合方式(静电电容方式)等各种方式。其中,近年来,大量开发了静电耦合方式的指示体位置检测装置。静电耦合方式中,大体分为表面型(Surface Capacitive Type)和投影型 (Projected Capacitive Type)这两种方式。表面型例如适用于 ATM (Automated Teller Machine :现金自动存取款机)等,投影型例如适用于便携式电话机等。此外,两种方式均是通过检测导电膜和指示体(例如,手指、静电笔等)之间的静电耦合状态的变化来检测指示体的位置。投影型静电耦合方式的指示体位置检测装置例如在透明基板、透明薄膜上以规定的图案形成并构成电极,检测指示体接近时的指示体和电极的静电耦合状态的变化。一直以来,关于这种方式的指示体位置检测装置,提出有用于使其构成最优化的各种技术(例如,参照专利文献1 5)。此处,参照附图简单说明从投影型静电耦合方式发展而来的交叉点型静电耦合方式的指示体位置检测装置的动作。图20中,示出交叉点型静电耦合方式的指示体位置检测装置的传感部的概略构成及位置检测原理。一般而言,传感部300具备由多个发送导体304构成的发送导体组303和由多个接收导体302构成的接收导体组301。此外,在发送导体组303和接收导体组301之间配置有绝缘层。发送导体304是沿规定方向(图20中的X方向)延伸的导体,多个发送导体 304彼此隔开规定间隔而并排配置。另外,接收导体302是沿与发送导体304的延伸方向交叉的方向(图20中的Y方向)延伸的规定形状的导体,多个接收导体302彼此隔开规定间隔而并排配置。这种构成的传感部300中,向规定的发送导体304提供规定的信号,对各个交叉点检测流向该规定的发送导体304与接收导体302的交叉点(以下称为“交叉点”)的电流的变化。一般而言,将这种检测方式称为交叉点型静电耦合方式。在指示体310(手指等)放置的位置上,电流经由指示体310而分流。因此,通过检测存在电流变化的交叉点,能够检测出指示体310的位置。另外,在交叉点型静电耦合方式的指示体位置检测装置中,在传感部300上设置多个交叉点,因此能够进行多点检测。以下更具体地说明交叉点型静电耦合方式的位置检测的原理。例如,现在,考虑如图20所示地向发送导体Y6提供规定的信号而检测出发送导体Y6上的指示体310的指示位置的例子。在向发送导体Y6提供了信号的状态下,首先,经由放大器305检测出接收导体 X1中流动的电流的变化。接着,在规定时间后,将接收导体切换为&,检测出接收导体&中流动的电流的变化。重复进行该动作,直至接收导体χΜ。接着,在例如切换为发送导体Y7并提供了信号的状态下,如上所述依次切换接收导体并经由放大器305求出发送导体Y7上的各交叉点的位置上的信号的电平变化。如此进行,求出全部交叉点的位置处的信号的电平变化。在图20所示的例子中,在发送导体Y6上,指示体310位于接收导体\及XM_5的交叉点附近,因此,该交叉点附近流动的电流发生变化。因此,在与发送导体Y6上的接收导体的交叉点附近对应的位置,放大器305的输出信号发生变化。因此,基于该信号变化,能够检测出指示体310的位置。专利文献1JP特开平5-224818号公报专利文献2JP特开平8-87369号公报专利文献3JP特开平8-179871号公报专利文献4JP特开平9-45184号公报专利文献5JP特开2000-112642号公报在上述现有的交叉点型静电耦合方式的指示体位置检测装置中,有时存在以下问题由接收导体组检测出的信号中含有噪声。即,例如在图20中,从放大器305的输出信号检测出指示体的位置,但在输出信号中重叠有某种噪声时,可设想到不能准确地检测出指示体的位置的情况。另外,在这种指示体位置检测装置中,每隔规定时间依次进行各交叉点的位置检测处理,因此存在全部交叉点的检测时间变长的问题。例如,在具备64根发送导体及1 根接收导体的传感部中,设在各交叉点的检测处理时间例如为256 μ sec,则在全部交叉点 (819两个)耗费约kec的检测时间,因而不实用。
技术实现思路
鉴于上述问题,本专利技术的目的在于,在通过静电耦合方式检测指示体的位置时,能够高速且可靠地进行位置检测。为了解决上述问题,本专利技术的指示体位置检测装置,包括导体图案,包括沿第一方向配置的多个导体和沿与所述第一方向交叉的第二方向配置的多个导体,用于检测指示体的位置指示;多频信号提供电路,用于对沿所述第一方向配置的多个导体提供频率不同的多个信号;频率分析电路,被提供来自沿所述第二方向配置的多个导体的信号,且用于对基于所述指示体对所述导体图案的位置指示而产生的信号进行频率分析;指示位置检测电路,被提供来自所述频率分析电路的信号,用于检测所述指示体对所述导体图案的位置指示;噪声分析电路,用于对利用所述导体图案接收到的噪声信号进行频率分析;及控制电路,用于基于由所述噪声分析电路进行的噪声信号的频率分析,控制从所述多频信号提供电路向沿所述第一方向配置的多个导体提供的多频信号的频率的分配,由此,抑制所述噪声信号对于所述指示位置检测电路中的所述指示体的位置指示的检测的影响。另外,本专利技术的指示体位置检测方法按照如下顺序进行。SP,包括 多频信号提供步骤,用于对于导体图案的沿第一方向配置的多个导体提供频率不同的多个信号,所述导体图案包括沿所述第一方向配置的多个导体和沿与所述第一方向交叉的方向配置的多个导体,用于检测指示体的位置指示;频率分析步骤,用于对来自沿所述第二方向配置的多个导体的信号进行频率分析;指示位置检测步骤,被提供经所述频率分析步骤进行频率分析后的信号,用于检测所述指示体对所述导体图案的位置指示;噪声分析步骤,用于对利用所述导体图案接收到的噪声信号进行频率分析;控制步骤,用于基于由所述噪声分析步骤进行的噪声信号的频率分析,控制在所述多频信号提供步骤中向沿所述第一方向配置的多个导体提供的多频信号的频率的分配,由此,抑制所述噪声信号对于所述指示位置检测步骤中的所述指示体的位置指示检测的影响。本专利技术中,向发送侧的多个导体同时提供频率不同的多个信号,在接收侧检测与上述频率不同的多个信号对应的各个频率的信号,检测出导体图案上的指示体的位置。进而,根据各频率信号的接收状况,切换发送的频率,由此使用能够良好地检测出的频率。专利技术效果本专利技术中,在发送侧向多个导体同时提供频率不同的多个信号,在接收侧对来自各接收导体的信号进行频率分析,由此检测出导体图案上的指示体的位置。根据这种构成, 能够对各个接收导体同时进行多个交叉点的位置检测处理,因此在静电耦合方式的指示体位置检测装置中,能够更高速地进行位置检测。在这种情况下,例如在检测出对于特定频率的信号造成妨碍的噪声时,进行切换以使用被检测为噪声的频率以外的频率的信号,由此能够避免噪声影响地进行指示体位置检测,能够进行更高速稳定的指示体位置检测。附图说明图1是本专利技术的实施方式的指示体位置检测装置的概略结构框图。图2中,图2A是表示在传感部上不存本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种指示体位置检测装置,其特征在于,包括:导体图案,包括沿第一方向配置的多个导体和沿与所述第一方向交叉的第二方向配置的多个导体,用于检测指示体的位置指示;多频信号提供电路,用于对沿所述第一方向配置的多个导体提供频率不同的多个信号;频率分析电路,被提供来自沿所述第二方向配置的多个导体的信号,用于对基于所述指示体对所述导体图案的位置指示而产生的信号进行频率分析;指示位置检测电路,被提供来自所述频率分析电路的信号,且用于检测所述指示体对所述导体图案的位置指示;噪声分析电路,用于对利用所述导体图案接收到的噪声信号进行频率分析;及控制电路,用于基于所述噪声分析电路进行的噪声信号的频率分析,控制由所述多频信号提供电路提供给沿所述第一方向配置的多个导体的多频信号的频率的分配。

【技术特征摘要】
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【专利技术属性】
技术研发人员:小田康雄
申请(专利权)人:株式会社和冠
类型:发明
国别省市:JP

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