JP2017536631A - タッチ基板、端末、及びタッチの精度を向上させる方法 - Google Patents

タッチ基板、端末、及びタッチの精度を向上させる方法 Download PDF

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Abstract

【課題】本発明は、タッチ基板、端末、及びタッチの精度を向上させる方法を提供する。【解決手段】タッチ基板は、論理制御モジュールと、タッチモジュールと、第1スイッチ制御モジュールと、第1スイッチモジュールと、第2スイッチモジュールと、第2スイッチ制御モジュールと、電極モジュールと、からなる。論理制御モジュールは、第1スイッチ制御モジュール、タッチモジュール及び第2スイッチ制御モジュールにそれぞれ接続される。第1スイッチモジュールは、第1スイッチ制御モジュール、タッチモジュール、第2スイッチモジュール及び電極モジュールにそれぞれ接続される。第2スイッチモジュールは、さらに第2スイッチ制御モジュール、タッチモジュール及び電極モジュールに接続される。上述の方法は、ゴーストタッチを防ぎ、タッチポイントの位置決めの精度を向上させることができ、さらに走査速度が速いという長所を備える。【選択図】図1

Description

本発明は、通信の技術分野に関し、特に、タッチ基板、端末、及びタッチの精度を向上させる方法に関する。
現在、静電容量タッチパネルのスキャン方式には、主に、自己容量スキャン方式と相互容量スキャン方式がある。自己容量スキャンは、静電容量タッチパネルの行電極と列電極を同時に走査することによって、行電極と列電極の自己容量を検出する(静電容量タッチパネルにおける行電極または列電極と指でタッチすることで形成された容量の変化を検出)。相互容量スキャンは、行電極と列電極をそれぞれ順番に走査することによって、垂直に交わる2つの電極間の相互容量を検出する(静電容量タッチパネルにおいて互いに垂直である行電極と列電極が交差する位置の容量の変化を検出)。
しかしながら、大型のタッチスクリーンにおいて、タッチポイントが2つまたはそれ以上の時、自己容量スキャン方式では、"ゴーストタッチ" (システムが間違って判断したタッチポイント)が発生し、相互容量スキャン方式では、速度が遅くなる。
例えば、タッチポイントが2つの時、自己容量スキャン方式は、X電極とY電極を同時に走査するため、システムは、4つのタッチポイントがあったと判断するが、実際には2つのタッチポイントだけが本物のタッチポイントであって、他の2つは"ゴーストタッチ"である。
相互容量スキャン方式は、行ごとに(Y電極)を順次走査し、列ごとに(X電極)を順次走査する必要があり、Y電極の走査時間及び互いに垂直であるX電極とY電極の間の容量から本物のタッチポイントを検出する。相互容量スキャン方式では、行ごと、列ごとに順次走査をする必要があるため、大型スクリーンの容量タッチ式スクリーンでは、相互容量スキャン方式で得られたタッチポイントはすべて本物のタッチポイントではあるが、検出時間が比較的長く、タッチポイントを報告する効率も良くない。
本発明は、ゴーストタッチを防ぎ、タッチポイントの位置決めの精度を向上させることができ、さらに走査速度が速いという長所を備えたタッチ基板、端末、及びタッチの精度を向上させる方法を提供することを目的とする。
上述の技術問題を解決するため、本発明が採用する1つの技術案は、タッチ基板を提供する。そのうち、前記タッチ基板は、論理制御モジュールと、タッチモジュールと、第1スイッチ制御モジュールと、第1スイッチモジュールと、第2スイッチモジュールと、第2スイッチ制御モジュールと、電極モジュールと、からなる。そのうち、前記論理制御モジュールは、第1出力端子と、第2出力端子と、第3出力端子を備え、前記タッチモジュールは、制御端子と、第1送信端子と、第2送信端子と、受信端子を備え、前記第1スイッチ制御モジュールは、入力端子及び出力端子を備え、前記第1スイッチモジュールは、制御端子と、第1入力端子と、第2入力端子と、出力端子を備え、前記第2スイッチモジュールは、制御端子と、第1入力端子と、第2入力端子と、出力端子を備え、前記第2スイッチ制御モジュールは、入力端子及び出力端子を備える。前記論理制御モジュールの第1出力端子は、前記第1スイッチ制御モジュールの入力端子に接続され、前記第1スイッチ制御モジュールの出力端子は、前記第1スイッチモジュールの制御端子に接続される。前記論理制御モジュールの第2出力端子は、前記タッチモジュールの制御端子に接続され、前記タッチモジュールの第1送信端子は、前記第1スイッチモジュールの第1入力端子に接続され、前記タッチモジュールの第2送信端子は、前記第1スイッチモジュールの第2入力端子に接続され、前記第1スイッチモジュールの出力端子は、前記電極モジュールの行電極ユニットに接続される。前記論理制御モジュールの第3出力端子は、前記第2スイッチ制御モジュールの入力端子に接続され、前記第2スイッチ制御モジュールの出力端子は、前記第2スイッチモジュールの制御端子に接続される。前記第2スイッチモジュールの第1入力端子は、前記第1スイッチモジュールの第1入力端子に接続され、前記第2スイッチモジュールの第2入力端子は、前記電極モジュールの列電極ユニットに接続され、前記第2スイッチモジュールの出力端子は、前記タッチモジュールの受信端子に接続される。
前記論理制御モジュールは、第1トリガ信号を送信するのに用いられ、前記第1スイッチ制御モジュールをトリガして前記第1スイッチモジュールの第1入力端子を前記第1スイッチモジュールの出力端子に接続させるように制御し、前記タッチモジュールをトリガして前記第1スイッチモジュールによって前記電極モジュールに第1スキャン信号を送信させることによって、行電極の自己容量を走査する。さらに第1制御信号を送信し、前記第2スイッチ制御モジュールを制御することによって前記第2スイッチモジュールの第1入力端子を前記第2スイッチモジュールの出力端子に接続させるように制御し、前記電極モジュールの行電極信号を、前記第1スイッチモジュール及び前記第2スイッチモジュールブロックによって前記タッチモジュールに転送することによって、前記電極モジュールにおいて信号変化が生じた行電極を確定する。さらに前記論理制御モジュールは、前記電極モジュールが自己容量の走査を完了した時、第2トリガ信号を送信するのに用いられ、前記第1スイッチ制御モジュールをトリガして前記第1スイッチモジュールの第2入力端子を前記第1スイッチモジュールの出力端子に接続させるように制御する。第2制御信号を送信し、前記タッチモジュールを制御して前記第1スイッチモジュールによって前記電極モジュールに第2スキャン信号を送信することによって、確定された前記行電極の相互容量を走査する。さらに第3制御信号を送信し、前記第2スイッチ制御モジュールを制御することによって、前記第2スイッチモジュールの第2入力端子を前記第2スイッチモジュールの出力端子に接続させるように制御し、前記電極モジュールの列電極信号を前記第2スイッチモジュールブロックによって前記タッチモジュールに転送することによって、前記電極モジュールにおいて信号変化が生じた位置を確定し、それによりタッチポイントの座標を取得する。
そのうち、前記電極モジュールは、行電極ユニット及び列電極ユニットを備え、前記行電極ユニットは複数の行電極を備え、前記列電極ユニットは複数の列電極を備える。前記第1スイッチモジュールは複数の第1スイッチを備え、1つの第1スイッチは1つの行電極に対応し、第1スイッチは、第1入力端子と、第2入力端子と、出力端子を備え、前記第1入力端子は、前記タッチモジュールの第1送信端子にそれぞれ接続され、前記第2入力端子は、前記タッチモジュールの第2送信端子にそれぞれ接続され、前記出力端子は、前記行電極にそれぞれ接続される。前記第2スイッチモジュールは複数の第2スイッチを備え、1つの第2スイッチは1つの列電極に対応し、第2スイッチは、第1入力端子と、第2入力端子と、出力端子を備え、前記第1入力端子は、前記第1スイッチの第1入力端子にそれぞれ接続され、前記第2入力端子は、前記列電極にそれぞれ接続され、前記出力端子は、前記タッチモジュールの受信端子にそれぞれ接続される。
上述の技術問題を解決するため、本発明が採用する別の技術案は、タッチ基板を提供する。前記タッチ基板は、論理制御モジュールと、タッチモジュールと、第1スイッチ制御モジュールと、第1スイッチモジュールと、第2スイッチモジュールと、第2スイッチ制御モジュールと、電極モジュールと、からなる。前記論理制御モジュールは、前記第1スイッチ制御モジュール、前記タッチモジュール及び前記第2スイッチ制御モジュールにそれぞれ接続される。前記第1スイッチモジュールは、前記第1スイッチ制御モジュール、前記タッチモジュール、前記第2スイッチモジュール及び前記電極モジュールにそれぞれ接続される。前記第2スイッチモジュールは、さらに前記第2スイッチ制御モジュール、前記タッチモジュール及び前記電極モジュールに接続される。前記論理制御モジュールは、第1トリガ信号を送信するのに用いられ、前記第1スイッチ制御モジュールをトリガして前記第1スイッチモジュールを第1位置に切り換えるよう制御する。さらに論理制御モジュールは、第1トリガ信号を送信するのに用いられ、前記タッチモジュールをトリガして前記第1スイッチモジュールによって前記電極モジュールに第1スキャン信号を送信させることによって、行電極の自己容量を走査する。さらに第1制御信号を送信し、前記第2スイッチ制御モジュールを制御することによって、前記第2スイッチモジュールを第1位置に切り換えるよう制御し、前記第1スイッチモジュール及び前記第2スイッチモジュールブロックによって前記電極モジュールの行電極信号を前記タッチモジュールに転送することによって、前記電極モジュールにおいて信号変化が生じた行電極を確定する。前記論理制御モジュールは、さらに前記電極モジュールが自己容量の走査を完了した時、第2トリガ信号を送信するのに用いられ、前記第1スイッチ制御モジュールをトリガして前記第1スイッチモジュールを第2位置に切り換えるよう制御する。第2制御信号を送信し、前記タッチモジュールを制御して前記第1スイッチモジュールによって前記電極モジュールに第2スキャン信号を送信することにより、確定された前記行電極の相互容量を走査する。さらに、第3制御信号を送信し、前記第2スイッチ制御モジュールを制御することによって、前記第2スイッチモジュールを第2位置に切り換えるよう制御し、前記電極モジュールの列電極信号を前記第2スイッチモジュールブロックによって前記タッチモジュールに転送することで、前記電極モジュールにおいて信号変化が生じた位置を確定し、これによりタッチポイントの座標を取得する。
そのうち、前記論理制御モジュールは、第1出力端子と、第2出力端子と、第3出力端子を備え、前記タッチモジュールは、制御端子と、第1送信端子と、第2送信端子と、受信端子を備え、前記第1スイッチ制御モジュールは、入力端子及び出力端子を備え、前記第1スイッチモジュールは、制御端子と、第1入力端子と、第2入力端子と、出力端子を備え、前記第2スイッチモジュールは、制御端子と、第1入力端子と、第2入力端子と、出力端子を備え、前記第2スイッチ制御モジュールは、入力端子及び出力端子を備える。前記論理制御モジュールの第1出力端子は、前記第1スイッチ制御モジュールの入力端子に接続され、前記第1スイッチ制御モジュールの出力端子は、前記第1スイッチモジュールの制御端子に接続される。前記論理制御モジュールの第2出力端子は、前記タッチモジュールの制御端子に接続され、前記タッチモジュールの第1送信端子は、前記第1スイッチモジュールの第1入力端子に接続され、前記タッチモジュールの第2送信端子は、前記第1スイッチモジュールの第2入力端子に接続され、前記第1スイッチモジュールの出力端子は、前記電極モジュールの行電極ユニットに接続される。前記論理制御モジュールの第3出力端子は、前記第2スイッチ制御モジュールの入力端子に接続され、前記第2スイッチ制御モジュールの出力端子は、前記第2スイッチモジュールの制御端子に接続される。前記第2スイッチモジュールの第1入力端子は、前記第1スイッチモジュールの第1入力端子に接続され、前記第2スイッチモジュールの第2入力端子は、前記電極モジュールの列電極ユニットに接続され、前記第2スイッチモジュールの出力端子は、前記タッチモジュールの受信端子に接続される。
そのうち、前記電極モジュールは、行電極ユニット及び列電極ユニットを備え、前記行電極ユニットは複数の行電極を備え、前記列電極ユニットは複数の列電極を備える。前記第1スイッチモジュールは複数の第1スイッチを備え、1つの第1スイッチは1つの行電極に対応し、第1スイッチは、第1入力端子と、第2入力端子と、出力端子を備え、前記第1入力端子は、前記タッチモジュールの第1送信端子にそれぞれ接続され、前記第2入力端子は、前記タッチモジュールの第2送信端子にそれぞれ接続され、前記出力端子は、前記行電極にそれぞれ接続される。前記第2スイッチモジュールは複数の第2スイッチを備え、1つの第2スイッチは1つの列電極に対応し、第2スイッチは、第1入力端子と、第2入力端子と、出力端子を備え、前記第1入力端子は、前記第1スイッチの第1入力端子にそれぞれ接続され、前記第2入力端子は、前記列電極にそれぞれ接続され、前記出力端子は、前記タッチモジュールの受信端子にそれぞれ接続される。
そのうち、前記論理制御モジュールは、第1トリガ信号を送信するのに用いられ、前記第1スイッチ制御モジュールをトリガして前記第1スイッチモジュールを第1位置に切り換えるよう制御する。具体的には、前記論理制御モジュールは、第1トリガ信号を送信するのに用いられ、前記第1スイッチ制御モジュールをトリガして前記第1スイッチモジュールの第1入力端子を前記第1スイッチモジュールの出力端子に接続させるように制御する。前記論理制御モジュールは、第1制御信号を送信するのに用いられ、前記第2スイッチ制御モジュールを制御することによって前記第2スイッチモジュールを第1位置に切り換えるよう制御する。具体的には、前記論理制御モジュールは、第1制御信号を送信するのに用いられ、前記第2スイッチモジュールの第1入力端子を前記第2スイッチモジュールの出力端子に接続させるように制御する。前記論理制御モジュールは、前記電極モジュールが自己容量の走査を完了した時、第2トリガ信号を送信するのに用いられ、前記第1スイッチ制御モジュールをトリガして前記第1スイッチモジュールを第2位置に切り換えるよう制御する。具体的には、前記論理制御モジュールは、前記電極モジュールが自己容量の走査を完了した時、第2トリガ信号を送信するのに用いられ、前記第1スイッチ制御モジュールをトリガして前記第1スイッチモジュールの第2入力端子を前記第1スイッチモジュールの出力端子に接続させるように制御する。前記論理制御モジュールは、第3制御信号を送信するのに用いられ、前記第2スイッチ制御モジュールを制御して前記第2スイッチモジュールを第2位置に切り換えるよう制御する。具体的には、前記論理制御モジュールは、第3制御信号を送信するのに用いられ、前記第2スイッチ制御モジュールを制御することによって、前記第2スイッチモジュールの第2入力端子を前記第2スイッチモジュールの出力端子に接続させるように制御する。
上述の技術問題を解決するため、本発明が採用するさらに別の技術案は、端末を提供する。前記端末は、上述のすべての項目で述べた前記のタッチ基板及び静電容量タッチスクリーンからなる。
上述の技術問題を解決するため、本発明が採用するさらに別の1つの技術案は、タッチスクリーンにおけるタッチの精度を向上させる方法を提供する。前記方法は、以下の手順を備える。端末が自己容量方式で作動しているときに、タッチスクリーンにおける行センサに自己容量の走査を行い、信号変化が生じた行センサのデータを取得する手順。自己容量の走査が完了した後、端末は相互容量作動方式に切り換えられ、前記信号に変化が生じた行センサのデータに基づいて、相互容量の走査を行い、タッチポイントの座標を確定する手順。
そのうち、端末が自己容量方式で作動している時に、タッチスクリーンにおける行センサに自己容量の走査を行い、信号に変化の生じた行センサを取得する具体的な手順は、以下の手順を備える。端末が自己容量方式で作動しているときに、タッチスクリーンにおける行センサに自己容量の走査を行い、前記行センサの信号値を検出する手順。前記行センサの信号値に変化が生じた時、前記行センサのデータを取得する手順。
そのうち、自己容量の走査が完了した後、端末は相互容量作動方式に切り換えられ、前記信号変化が生じた行センサのデータに基づいて、相互容量の走査を行い、タッチポイントの座標を確定する具体的な手順は、以下の手順を備える。自己容量の走査が完了した後、端末は相互容量作動方式に切り換えられ、前記行センサのデータに基づいて、信号変化が生じた行センサに相互容量の走査を行い、前記行センサと前記列センサの間の信号値を検出する手順。前記行センサと前記列センサの間の信号値に基づいて、信号変化が生じた位置を確定する手順。前記位置に基づいて、タッチポイントの座標を確定する手順。
そのうち、自己容量の走査が完了した後、端末は相互容量作動方式に切り換えられ、信号変化が生じた行センサの相互容量を検出し、前記行センサと前記列センサの間の信号値を検出する具体的な手順は、以下の通りである。自己容量の走査が完了した後、端末は相互容量作動方式に切り換えられ、信号変化が生じた行センサに順番に相互容量の走査を行い、前記行センサと列センサの間の各信号値を順番に検出する手順。前記行センサと前記列センサの間の信号値に基づいて、信号変化が生じた位置を確定する具体的な手順は、以下の手順である。前記行センサと前記列センサの間の各信号値に基づいて、信号変化が生じた各位置を順番に確定する手順。
そのうち、前記信号値は、電圧値または容量値である。
従来技術の状況と異なる点として、本発明は、自己容量が行電極を走査することによって信号に変化の生じた行電極を確定し、さらに信号に変化の生じた行電極に相互容量の走査を行い、行電極と列電極の間で信号変化が生じた位置に基づいて、タッチポイントの座標を確定することによって、ゴーストタッチを防ぎ、タッチポイントの位置決めの精度を向上させることができ、さらに走査速度が速いという長所を備えることができる。
本発明におけるタッチ基板の実施方法の構造を示した図である。 本発明におけるタッチ基板の別の実施方法の構造を示した図である。 本発明におけるタッチの精度を向上させる方法の実施方法の流れ図である。 発明におけるタッチの精度を向上させる方法の別の実施方法の流れ図である。
下記の内容において、限定するためではなく説明するために、特定のシステム構造、インターフェース、技術等の具体的な細部について述べることによって、本発明を分かりやすくしている。しかしながら、本領域の技術者は、これら具体的な細部を含まないその他の実施方法においても本発明を実現することができることを理解しているものとする。その他の状況において、不必要な細部によって本発明の説明を妨げないため、周知の装置、回路、及び方法についての細かい説明は省略する。
図1を参照する。本発明におけるタッチ基板の実施方法の構造を示した図である。本発明のタッチ基板は、論理制御モジュール110と、タッチモジュール120と、第1スイッチ制御モジュール130と、第1スイッチモジュール140と、第2スイッチモジュール150と、第2スイッチ制御モジュール160と、電極モジュール170と、からなる。
論理制御モジュール110は、第1スイッチ制御モジュール130、タッチモジュール120及び第2スイッチ制御モジュール160にそれぞれ接続される。第1スイッチモジュール140は、第1スイッチ制御モジュール130、タッチモジュール120、第2スイッチモジュール150及び電極モジュール170にそれぞれ接続される。
第2スイッチモジュール150は、さらに第2スイッチ制御モジュール160、タッチモジュール120及び電極モジュール170に接続される。
論理制御モジュール110は、第1トリガ信号を送信するのに用いられ、第1スイッチ制御モジュール130をトリガして第1スイッチモジュール140を第1位置に切り換えるよう制御する。さらにタッチモジュール120をトリガして第1スイッチモジュール140によって電極モジュール170に第1スキャン信号を出力することによって、行電極の自己容量を走査する。さらに第1制御信号を送信し、第2スイッチ制御モジュール160を制御することによって、第2スイッチモジュール150を第1位置に切り換えるよう制御し、電極モジュール170の行電極信号を第1スイッチモジュール140及び第2スイッチモジュール150によってタッチモジュール120に転送することによって、電極モジュール170において信号変化が生じた行電極を確定する。
論理制御モジュール110は、さらに電極モジュール170が自己容量の走査を完了した時、第2トリガ信号を送信し、第1スイッチ制御モジュール130をトリガして第1スイッチモジュール140を第2位置に切り換えるよう制御するのに用いられる。第2制御信号を送信し、タッチモジュール120を制御して第1スイッチモジュール140によって電極モジュール170に第2スキャン信号を出力することによって、確定された行電極に相互容量の走査を行う。さらに第3制御信号を送信し、第2スイッチ制御モジュール160を制御することによって第2スイッチモジュール150を第2位置に切り換えるよう制御する。電極モジュール170の列電極信号を第2スイッチモジュール150によってタッチモジュール120に転送することによって、電極モジュール170において信号変化が生じた位置を確定する。これにより、タッチポイントの座標を取得する。
具体的には、タッチ基板が通電された後、論理制御モジュール110は、第1スイッチ制御モジュール130及びタッチモジュール120に第1トリガ信号を送信し、第1スイッチ制御モジュール130をトリガして第1スイッチモジュール140を第1位置に切り換えるよう制御することによって、タッチ基板の作動方式を自己容量スキャン方式に切り換える。
第1スイッチモジュール140が第1位置に切り換えられた後、タッチモジュール120をトリガして第1スイッチモジュール140によって電極モジュール170に第1スキャン信号を出力することによって、行電極の自己容量を走査する。その後、論理制御モジュール110は、第2スイッチ制御モジュール150に第1制御信号を送信し、第2スイッチ制御モジュール160を制御して第2スイッチモジュール150に命令を送信することによって、第2スイッチモジュール150を第1位置に切り換える。これによりタッチモジュール120は、第1スイッチモジュール140及び第2スイッチモジュール150によって電極モジュール170の行電極信号を受信することができ、電極モジュール170において信号変化が生じた行電極が確定される。
そのうち、タッチ基板の作動方式は、自己容量スキャン方式と、相互容量スキャン方式を備える。第1スイッチモジュール140の第1位置及び第2スイッチモジュール150の第1位置は、自己容量スキャン方式に対応する。第1スイッチモジュール140の第2位置及び第2スイッチモジュール150の第2位置は、相互容量スキャン方式に対応する。
タッチ基板が自己容量方式で作動する時、第1スイッチモジュール140は、第1位置に切り換えられるとともに、第2スイッチモジュール150は、第1位置に切り換えられ、タッチモジュール120は、第1スイッチモジュール140によって電極モジュール170の行電極にスキャン信号を送信することによって、同時にすべての行電極を走査するとともに、第2スイッチモジュール150によってすべての行電極信号を受信する。これにより、行電極信号の変化量を誘導する。そのうち、行電極信号の変化量は、行電極信号の自己容量の変化量であり、行電極信号は、容量値または電圧値であることができる。
電極モジュール170が自己容量の走査を完了した時、論理制御モジュール110は、第1スイッチ制御モジュール130に第2トリガ信号を送信し、第1スイッチ制御モジュール130をトリガして第1スイッチモジュール140を第2位置に切り換えるよう制御することによって、タッチ基板の作動方式を自己容量スキャン方式から自己容量スキャン方式に切り換える。
第1スイッチモジュール140が第2位置に切り換えられた後、論理制御モジュール110は、タッチモジュール120に第2制御信号及び第3制御信号を送信し、タッチモジュール120が第2制御信号を受信するようにした後、第1スイッチモジュール140によって電極モジュール170に第2スキャン信号を出力することによって、確定され信号変化が生じた行電極に相互容量の走査を行う。同時に、第2スイッチ制御モジュール160が第3制御信号を受信した後、第2スイッチモジュール150を第2位置に切り換えるよう制御することによって、タッチモジュール120が第2スイッチ150によって電極モジュール170において信号変化が生じた相互容量を受信することができるようにし、電極モジュール170において行電極と列電極の間で信号変化が生じた位置を確定する。これにより、タッチポイントの座標を取得する。
そのうち、タッチ基板が相互容量方式で作動する時、第1スイッチモジュール140は第2位置に切り換えられるとともに、第2スイッチモジュール150は第2位置に切り換えられる。タッチモジュール120は、第1スイッチモジュール140によって電極モジュール170の行電極に第2スキャン信号を送信することによって、各行電極を順番に走査するとともに、第2スイッチモジュール150によって各行電極と列電極の間の信号を受信する。これにより、各行電極と列電極の間の信号の変化量を誘導する。
当然のことながら、第1スキャン信号と第2スキャン信号の走査周波数は、使用者の実際の必要に基づいて設定することができ、ここで制限することはしない。
上述の方法は、自己容量が行電極を走査することによって信号に変化の生じた行電極を確定し、信号に変化の生じた行電極に相互容量の走査を行い、行電極と列電極の間で信号変化が生じた位置に基づいて、タッチポイントの座標を確定する。この方法は、ゴーストタッチを防ぎ、タッチポイントの位置決めの精度を向上させることができ、さらに捜査速度が速いという長所を備える。
図2を参照する。図2は、本発明におけるタッチ基板の別の実施方法の構造を示した図である。本発明のタッチ基板は、論理制御モジュール110と、タッチモジュール120と、第1スイッチ制御モジュール130と、第1スイッチモジュール140と、第2スイッチモジュール150と、第2スイッチ制御モジュール160と、電極モジュール170と、からなる。そのうち、第1スイッチモジュール140は、複数の第1スイッチ141を備え、第2スイッチモジュール150は、複数の第2スイッチ151を備える。電極モジュール170は、行電極ユニット171及び列電極ユニット172を備え、行電極ユニット171は、複数の行電極を備え、列電極ユニット172は複数の列電極を備える。第1スイッチ141と行電極は一対一対応し、第2スイッチ151と列電極は一対一対応する。
論理制御モジュール110は、第1出力端子と、第2出力端子と、第3出力端子を備え、タッチモジュール120は、制御端子と、第1送信端子と、第2送信端子と、受信端子を備え、第1スイッチ制御モジュール130は、入力端子及び出力端子を備え、第1スイッチモジュール140は、制御端子と、第1入力端子1と、第2入力端子2と、出力端子3を備え、第2スイッチモジュール150は、制御端子と、第1入力端子1と、第2入力端子2と、出力端子3を備え、第2スイッチ制御モジュール160は、入力端子及び出力端子を備える。
論理制御モジュール110の第1出力端子は、第1スイッチ制御モジュール130の入力端子に接続され、第1スイッチ制御モジュール130の出力端子は、第1スイッチモジュール140の制御端子に接続される。
論理制御モジュール110の第2出力端子は、タッチモジュール120の制御端子に接続され、タッチモジュール120の第1送信端子は、第1スイッチモジュール140の第1入力端子1に接続され、タッチモジュール120の第2送信端子は、第1スイッチモジュール140の第2入力端子2に接続され、第1スイッチモジュール140の出力端子は、電極モジュール170の行電極ユニット171に接続される。
論理制御モジュール110の第3出力端子は、第2スイッチ制御モジュール160の入力端子に接続され、第2スイッチ制御モジュール160の出力端子は、第2スイッチモジュール150の制御端子に接続される。
第2スイッチモジュール150の第1入力端子1は、第1スイッチモジュール140の第1入力端子1に接続され、第2スイッチモジュール150の第2入力端子2は、電極モジュール170の列電極ユニット172に接続され、第2スイッチモジュール160の出力端子3は、タッチモジュール120の受信端子に接続される。
そのうち、第1スイッチモジュール140は、複数の第1スイッチ141を備え、1つの第1スイッチ141は、1つの行電極に対応する。第1スイッチ141は、第1入力端子1と、第2入力端子2と、出力端子3を備える。各第1スイッチ141の第1入力端子1は、タッチモジュール120の第1送信端子にそれぞれ接続され、第2入力端子2は、タッチモジュール120の第2送信端子にそれぞれ接続され、出力端子は行電極にそれぞれ接続される。
第2スイッチモジュール150は、複数の第2スイッチ151を備え、1つの第2スイッチ151は1つの列電極に対応する。第2スイッチ151は、第1入力端子1と、第2入力端子2と、出力端子3を備える。各第2スイッチ151の第1入力端子1は、第1スイッチ141の第1入力端子1にそれぞれ接続され、第2入力端子2は列電極にそれぞれ接続され、出力端子はタッチモジュール120の受信端子にそれぞれ接続される。
論理制御モジュール110は、第1トリガ信号を送信するのに用いられ、第1スイッチ制御モジュール130をトリガして第1スイッチモジュール140の第1入力端子を第1スイッチモジュール140の出力端子に接続させるように制御し、さらにタッチモジュール120をトリガして第1スイッチモジュール140によって電極モジュール170に第1スキャン信号を出力することによって、行電極の自己容量を走査する。さらに、第1制御信号を送信し、第2スイッチ制御モジュール160を制御することによって、第2スイッチモジュール150の第1入力端子を第2スイッチモジュールの出力端子に接続させるように制御し、電極モジュール170の行電極信号を第1スイッチモジュール140及び第2スイッチモジュール150によってタッチモジュール120に転送することによって、電極モジュール170において信号変化が生じた行電極を確定する。
論理制御モジュール110は、さらに電極モジュール170が自己容量の走査を完了した時に、第2トリガ信号を送信するのに用いられ、第1スイッチ制御モジュール130をトリガして第1スイッチモジュール140の第2入力端子を第1スイッチモジュール140の出力端子に接続させるように制御する。第2制御信号を送信し、タッチモジュール120を制御して第1スイッチモジュール140によって電極モジュール170にスキャン信号を出力することによって、確定された行電極に相互容量の走査を行う。さらに、第3制御信号を送信し、第2スイッチ制御モジュール160を制御することによって、第2スイッチモジュール150の第2入力端子を第2スイッチモジュール150の出力端子に接続させるように制御し、電極モジュール170の列電極信号を第2スイッチモジュール150によってタッチモジュール120に転送することによって、電極モジュール170において信号変化が生じた位置を確定する。これにより、タッチポイントの座標を取得する。
具体的には、タッチ基板が通電された後、論理制御モジュール110は、第1スイッチ制御モジュール130及びタッチモジュール120に第1トリガ信号を送信し、第1スイッチ制御モジュール130をトリガして第1スイッチモジュール140における各第1スイッチ141の第1入力端子1を第1スイッチ141の出力端子3に接続させるように制御することによって、タッチ基板の作動方式を自己容量スキャン方式に切り換える。
第1スイッチモジュール140の各第1スイッチ141の第1入力端子1が出力端子3に接続された後、タッチモジュール120をトリガして第1スイッチモジュール140によって電極モジュール170に第1スキャン信号を出力することによって、行電極の自己容量を走査する。その後、論理制御モジュール110は、第2スイッチ制御モジュール150に第1制御信号を送信し、第2スイッチ制御モジュール160を制御して第2スイッチモジュール150に命令を送信することによって、第2スイッチモジュール150における各第2スイッチ151の第1入力端子1は、第2スイッチ151の出力端子3に接続され、タッチモジュール120は、第1スイッチモジュール140及び第2スイッチモジュール150によって電極モジュール170の行電極信号を受信することができことによって、電極モジュール170において信号変化が生じた行電極が確定される。
そのうち、タッチ基板の作動方式は、自己容量スキャン方式と相互容量スキャン方式を備える。第1スイッチモジュール140の第1入力端子は、第1スイッチモジュール140の出力端子に接続されるとともに、第2スイッチモジュール150の第1入力端子は、第2スイッチモジュール150の出力端子に接続され、自己容量スキャン方式に対応する。第1スイッチモジュール140の第2入力端子は、第1スイッチモジュール140の出力端子に接続されるとともに、第2スイッチモジュール150の第1入力端子は、第2スイッチモジュール150の出力端子に接続され、相互容量スキャン方式に対応する。
タッチと基板が自己容量方式で作動する時、第1スイッチモジュール140は第1位置に切り換えられるとともに、第2スイッチモジュール150は第1位置に切り換えられ、タッチモジュール120は、第1スイッチモジュール140によって電極モジュール170の行電極にスキャン信号を送信することによって、すべての行電極を同時に走査するとともに、第2スイッチモジュール150によってすべての行電極信号を受信する。これにより、行電極信号の変化量を誘導する。そのうち、行電極信号の変化量は、行電極信号の自己容量の変化量であり、行電極信号は、容量値または電圧値であることができる。
電極モジュール170が自己容量の走査を完了した時、論理制御モジュール110は、第1スイッチ制御モジュール130に第2トリガ信号を送信し、第1スイッチ制御モジュール130をトリガして第1スイッチモジュール140における各第1スイッチ141の第2入力端子2を第1スイッチ141の出力端子3に接続させるように制御することによって、タッチ基板の作動方式を自己容量スキャン方式から自己容量スキャン方式に切り換える。
第1スイッチモジュール140における各第1スイッチ141の第2入力端子2が、第1スイッチ141の出力端子3に接続された後、論理制御モジュール110は、タッチモジュール120に第2制御信号及び第3制御信号を送信することによって、タッチモジュール120が第2制御信号を受信した後、第1スイッチモジュール140によって電極モジュール170に第2スキャン信号を送信するようにすることによって、確定された信号変化が生じた行電極に相互容量の走査を行う。同時に、第2スイッチ制御モジュール160が第3制御信号を受信した後、第2スイッチモジュール150における各第2スイッチ151の第2入力端子2を第2スイッチ151の出力端子3に接続させるように制御することによって、タッチモジュール120は第2スイッチ150によって電極モジュール170において信号変化が生じた相互容量を受信することができ、電極モジュール170において行電極と列電極の間で信号変化が生じた位置が確定される。これにより、タッチポイントの座標を取得する。
そのうち、タッチ基板が相互容量方式で作動する時、第1スイッチモジュール140の第2入力端子は、第1スイッチモジュール140の出力端子に接続されるとともに、第2スイッチモジュール150の第2入力端子は、第2スイッチモジュール150の出力端子に接続される。タッチモジュール120は、第1スイッチモジュール140によって電極モジュール170の行電極に第2スキャン信号を送信することによって、各行電極を順番に走査するとともに、第2スイッチモジュール150によって各行電極と列電極の間の信号を受信する。これにより、各行電極と列電極の間の信号の変化量を誘導する。
当然のことながら、第1スキャン信号と第2スキャン信号の走査周波数は、使用者の実際の必要に基づいて設定することができ、ここで制限することはしない。
上述の方法は、自己容量が行電極を走査することによって信号に変化の生じた行電極を確定し、信号に変化の生じた行電極に相互容量の走査を行い、行電極と列電極の間で信号変化が生じた位置に基づいて、タッチポイントの座標を確定する。この方法は、ゴーストタッチを防ぎ、タッチポイントの位置決めの精度を向上させることができ、さらに捜査速度が速いという長所を備える。
本発明は、さらに端末を提供する。前記端末は、上述の実施方法におけるタッチ基板と、静電容量タッチスクリーンと、からなる。具体的には、上述の各実施方法を参照し、ここでは贅言しない。
図3を参照する。図3は、本発明におけるタッチの精度を向上させる方法の実施方法の流れ図である。本実施方法を実行する主体は、端末である。本実施方法においてタッチスクリーンのタッチの精度を向上させる方法は、以下の手順を備える。
手順S101は、端末が自己容量方式で作動している時に、タッチスクリーンにおける行センサに自己容量の走査を行い、信号変化が生じた行センサのデータを取得する。
端末が自己容量方式で作動しているときに、端末は、行センサに第1スキャン信号を送信し、タッチスクリーンにおける行センサに自己容量の走査を行うと同時に、タッチスクリーンにおける各行センサの自己容量の容量値または電圧値を検出することによって、容量値または電圧値が変化した行センサのデータを取得する。そのうち、自己容量の検出は、行センサの自己容量の容量値または電圧値の検出であり、行センサのデータは、行センサの座標である。行センサの座標は、どの行の行センサの信号が変化したかを確定するの用いられる。
手順S102は、自己容量の走査が完了した後、端末は相互容量作動方式に切り換えられ、前記信号変化が生じた行センサのデータに基づいて、相互容量の走査を行い、タッチポイントの座標を確定する。
端末は、自己容量の検出を完了した後、相互容量作動方式に切り換えられ、端末は、信号変化が生じた行センサのデータに基づいて、信号変化が生じた行センサに第2スキャン信号を送信することによって、容量値または電圧値が変化した行センサに相互容量の走査を行い、容量値または電圧値が変化した行センサと列センサの間の信号変化が生じた位置を検出する。端末が信号変化が生じた位置を検出すると、前記位置の座標が取得され、前記座標はタッチポイントの座標であると判断される。
例えば、端末が行センサに自己容量の走査を行うと、第1行が検出され、第5行における行センサの容量値または電圧値が変化する時、端末が相互容量作動方式で作動する場合、第1行、第5行の行センサにそれぞれ相互容量の走査を行うことによって、第1行及び第5行の行センサとすべての列センサの間で信号変化が生じた位置を検出する。
本実施方法において、第1スキャン信号と第2スキャン信号の走査周波数は、使用者の実際の必要に基づいて設定することができ、ここで制限することはしない。
上述の方法は、タッチスクリーンにおける行センサによって自己容量の走査を行い、信号変化が生じた行センサのデータを取得し、さらに信号変化が生じた行センサのデータに相互容量の走査を行うことによって、タッチポイントの座標を確定する。この方法は、ゴーストタッチを防ぎ、タッチポイントの位置決めの精度を向上させることができ、さらに捜査速度が速いという長所を備える。
図4を参照する。図4は、本発明におけるタッチの精度を向上させる方法の別の実施方法の流れ図である。本実施方法を実行する主体は、端末である。本実施方法におけるタッチスクリーンのタッチの精度を向上させる方法は、以下の手順を備える。
手順S201は、端末が自己容量方式で作動している時に、タッチスクリーンにおける行センサに自己容量の検出を行い、前記行センサの信号値を検出する。
端末が自己容量方式で作動しているときに、端末は、行センサに第1スキャン信号を送信することによって、タッチスクリーンにおける行センサに自己容量の走査を行う。これにより、タッチスクリーンにおける各行センサの自己容量の容量値または電圧値を同時に検出する。そのうち、自己容量の検出は、行センサの自己容量の容量値または電圧値の検出である。
行センサの信号値が変化したとき、手順S202を実行する。手順S202を実行しない場合、引き続き手順S201を実行する。
手順S202は、前記行センサの信号値に変化が生じた時、前記行センサのデータを取得する。
任意の行センサの自己容量の容量値または電圧値が変化したことを検出する時、容量値または電圧値が変化した行センサのデータを取得する。そのうち、行センサのデータは、行センサの座標である。行センサの座標は、どの行の行センサの信号が変化したかを確定するのに用いられる。
手順S203は、自己容量の走査が完了した後、端末が相互容量作動方式に切り換えられ、前記行センサのデータに基づいて、信号変化が生じた行センサに相互容量の走査を行い、前記行センサと前記列センサの間の信号値を検出する。
自己容量の走査が完了した後、端末は、自己容量作動方式から相互容量作動方式に切り換えられ、端末は、取得された行センサのデータに基づいて、容量値または電圧値が変化した行センサに第2スキャン信号を送信することによって、容量値または電圧値が変化した各行センサと列センサの間の信号値を検出する。前記信号値は、容量値または電圧値である。
手順S204は、前記行センサと前記列センサの間の信号値に基づいて、信号変化が生じた位置を確定する。
端末は、行センサと前記列センサの間の信号値に基づいて、信号変化が生じた各行センサと列センサの間で信号変化が生じた位置を順番に確定する。
手順S205は、前記位置に基づいて、タッチポイントの座標を確定する。
端末が行センサと列センサの信号が変化した位置を検出する時、前記位置の座標を取得することによって、行センサと列センサの信号変化が生じた位置の座標に基づいて、タッチポイントの座標を順番に確定する。
本実施方法において、第1スキャン信号と第2スキャン信号の走査周波数は、使用者の実際の必要に基づいて設定することができ、ここで制限することはしない。
上述の方法は、タッチスクリーンにおける行センサによって自己容量の走査を行い、信号変化が生じた行センサのデータを取得し、さらに信号変化が生じた行センサのデータに相互容量の走査を行うことによって、タッチポイントの座標を確定する。この方法は、ゴーストタッチを防ぎ、タッチポイントの位置決めの精度を向上させることができ、さらに捜査速度が速いという長所を備える。
上述の内容において、限定するためではなく説明するために、特定のシステム構造、インターフェース、技術等の具体的な細部について述べることによって、本発明を分かりやすくしている。しかしながら、本領域の技術者は、これら具体的な細部を含まないその他の実施方法においても本発明を実現することができることを理解しているものとする。その他の状況において、不必要な細部によって本発明の説明を妨げないため、周知の装置、回路、及び方法についての細かい説明は省略する。
110 論理制御モジュール
120 タッチモジュール
130 第1スイッチ制御モジュール
140 第1スイッチモジュール
150 第2スイッチモジュール
160 第2スイッチ制御モジュール
170 電極モジュール
141 第1スイッチ
151 第2スイッチ
171 行電極ユニット
172 列電極ユニット

Claims (12)

  1. 論理制御モジュールと、タッチモジュールと、第1スイッチ制御モジュールと、第1スイッチモジュールと、第2スイッチモジュールと、第2スイッチ制御モジュールと、電極モジュールと、からなるタッチ基板であって、
    そのうち、前記論理制御モジュールは、第1出力端子と、第2出力端子と、第3出力端子を備え、前記タッチモジュールは、制御端子と、第1送信端子と、第2送信端子と、受信端子を備え、前記第1スイッチ制御モジュールは、入力端子及び出力端子を備え、前記第1スイッチモジュールは、制御端子と、第1入力端子と、第2入力端子と、出力端子を備え、前記第2スイッチモジュールは、制御端子と、第1入力端子と、第2入力端子と、出力端子を備え、前記第2スイッチ制御モジュールは、入力端子及び出力端子を備え、
    前記論理制御モジュールの第1出力端子は、前記第1スイッチ制御モジュールの入力端子に接続され、前記第1スイッチ制御モジュールの出力端子は、前記第1スイッチモジュールの制御端子に接続され、
    前記論理制御モジュールの第2出力端子は、前記タッチモジュールの制御端子に接続され、前記タッチモジュールの第1送信端子は、前記第1スイッチモジュールの第1入力端子に接続され、前記タッチモジュールの第2送信端子は、前記第1スイッチモジュールの第2入力端子に接続され、前記第1スイッチモジュールの出力端子は、前記電極モジュールの行電極ユニットに接続され、
    前記論理制御モジュールの第3出力端子は、前記第2スイッチ制御モジュールの入力端子に接続され、前記第2スイッチ制御モジュールの出力端子は、前記第2スイッチモジュールの制御端子に接続され、
    前記第2スイッチモジュールの第1入力端子は、前記第1スイッチモジュールの第1入力端子に接続され、前記第2スイッチモジュールの第2入力端子は、前記電極モジュールの列電極ユニットに接続され、前記第2スイッチモジュールの出力端子は、前記タッチモジュールの受信端子に接続され、
    前記論理制御モジュールは、第1トリガ信号を送信するのに用いられ、前記第1スイッチ制御モジュールをトリガして前記第1スイッチモジュールの第1入力端子を前記第1スイッチモジュールの出力端子に接続させるように制御し、前記タッチモジュールをトリガして前記第1スイッチモジュールによって前記電極モジュールに第1スキャン信号を送信させることによって、行電極の自己容量を走査し、さらに第1制御信号を送信し、前記第2スイッチ制御モジュールを制御することによって前記第2スイッチモジュールの第1入力端子を前記第2スイッチモジュールの出力端子に接続させるように制御し、前記電極モジュールの行電極信号を、前記第1スイッチモジュール及び前記第2スイッチモジュールブロックによって前記タッチモジュールに転送することによって、前記電極モジュールにおいて信号変化が生じた行電極を確定し、
    前記論理制御モジュールは、さらに前記電極モジュールが自己容量の走査を完了した時、第2トリガ信号を送信するのに用いられ、前記第1スイッチ制御モジュールをトリガして前記第1スイッチモジュールの第2入力端子を前記第1スイッチモジュールの出力端子に接続させるように制御し、第2制御信号を送信し、前記タッチモジュールを制御して前記第1スイッチモジュールによって前記電極モジュールに第2スキャン信号を送信することによって、確定された前記行電極の相互容量を走査し、さらに第3制御信号を送信し、前記第2スイッチ制御モジュールを制御することによって、前記第2スイッチモジュールの第2入力端子を前記第2スイッチモジュールの出力端子に接続させるように制御し、前記電極モジュールの列電極信号を前記第2スイッチモジュールブロックによって前記タッチモジュールに転送することによって、前記電極モジュールにおいて信号変化が生じた位置を確定し、それによりタッチポイントの座標を取得することを特徴とする、タッチ基板。
  2. 前記電極モジュールは、行電極ユニット及び列電極ユニットを備え、前記行電極ユニットは複数の行電極を備え、前記列電極ユニットは複数の列電極を備え、
    前記第1スイッチモジュールは複数の第1スイッチを備え、1つの第1スイッチは1つの行電極に対応し、第1スイッチは、第1入力端子と、第2入力端子と、出力端子を備え、前記第1入力端子は、前記タッチモジュールの第1送信端子にそれぞれ接続され、前記第2入力端子は、前記タッチモジュールの第2送信端子にそれぞれ接続され、前記出力端子は、前記行電極にそれぞれ接続され、
    前記第2スイッチモジュールは複数の第2スイッチを備え、1つの第2スイッチは1つの列電極に対応し、第2スイッチは、第1入力端子と、第2入力端子と、出力端子を備え、前記第1入力端子は、前記第1スイッチの第1入力端子にそれぞれ接続され、前記第2入力端子は、前記列電極にそれぞれ接続され、前記出力端子は、前記タッチモジュールの受信端子にそれぞれ接続されることを特徴とする、請求項1に記載のタッチ基板。
  3. 論理制御モジュールと、タッチモジュールと、第1スイッチ制御モジュールと、第1スイッチモジュールと、第2スイッチモジュールと、第2スイッチ制御モジュールと、電極モジュールと、からなるタッチ基板であって、
    前記論理制御モジュールは、前記第1スイッチ制御モジュール、前記タッチモジュール及び前記第2スイッチ制御モジュールにそれぞれ接続され、前記第1スイッチモジュールは、前記第1スイッチ制御モジュール、前記タッチモジュール、前記第2スイッチモジュール及び前記電極モジュールにそれぞれ接続され、
    前記第2スイッチモジュールは、さらに前記第2スイッチ制御モジュール、前記タッチモジュール及び前記電極モジュールに接続され、
    前記論理制御モジュールは、第1トリガ信号を送信するのに用いられ、前記第1スイッチ制御モジュールをトリガして前記第1スイッチモジュールを第1位置に切り換えるよう制御し、前記タッチモジュールをトリガして前記第1スイッチモジュールによって前記電極モジュールに第1スキャン信号を送信させることによって、行電極の自己容量を走査し、さらに第1制御信号を送信し、前記第2スイッチ制御モジュールを制御することによって、前記第2スイッチモジュールを第1位置に切り換えるよう制御し、前記電極モジュールの行電極信号を前記第1スイッチモジュール及び前記第2スイッチモジュールブロックによって前記タッチモジュールに転送することによって、前記電極モジュールにおいて信号変化が生じた行電極を確定し、
    前記論理制御モジュールは、さらに前記電極モジュールが自己容量の走査を完了した時、第2トリガ信号を送信するのに用いられ、前記第1スイッチ制御モジュールをトリガして前記第1スイッチモジュールを第2位置に切り換えるよう制御し、第2制御信号を送信し、前記タッチモジュールを制御して前記第1スイッチモジュールによって前記電極モジュールに第2スキャン信号を送信することによって、確定された前記行電極の相互容量を走査し、さらに、第3制御信号を送信し、前記第2スイッチ制御モジュールを制御することによって、前記第2スイッチモジュールを第2位置に切り換えるよう制御し、前記電極モジュールの列電極信号を前記第2スイッチモジュールブロックによって前記タッチモジュールに転送することで、前記電極モジュールにおいて信号変化が生じた位置を確定し、これによりタッチポイントの座標を取得することを特徴とする、タッチ基板。
  4. 前記論理制御モジュールは、第1出力端子と、第2出力端子と、第3出力端子を備え、前記タッチモジュールは、制御端子と、第1送信端子と、第2送信端子と、受信端子を備え、前記第1スイッチ制御モジュールは、入力端子及び出力端子を備え、前記第1スイッチモジュールは、制御端子と、第1入力端子と、第2入力端子と、出力端子を備え、前記第2スイッチモジュールは、制御端子と、第1入力端子と、第2入力端子と、出力端子を備え、前記第2スイッチ制御モジュールは、入力端子及び出力端子を備え、
    前記論理制御モジュールの第1出力端子は、前記第1スイッチ制御モジュールの入力端子に接続され、前記第1スイッチ制御モジュールの出力端子は、前記第1スイッチモジュールの制御端子に接続され、
    前記論理制御モジュールの第2出力端子は、前記タッチモジュールの制御端子に接続され、前記タッチモジュールの第1送信端子は、前記第1スイッチモジュールの第1入力端子に接続され、前記タッチモジュールの第2送信端子は、前記第1スイッチモジュールの第2入力端子に接続され、前記第1スイッチモジュールの出力端子は、前記電極モジュールの行電極ユニットに接続され、
    前記論理制御モジュールの第3出力端子は、前記第2スイッチ制御モジュールの入力端子に接続され、前記第2スイッチ制御モジュールの出力端子は、前記第2スイッチモジュールの制御端子に接続され、
    前記第2スイッチモジュールの第1入力端子は、前記第1スイッチモジュールの第1入力端子に接続され、前記第2スイッチモジュールの第2入力端子は、前記電極モジュールの列電極ユニットに接続され、前記第2スイッチモジュールの出力端子は、前記タッチモジュールの受信端子に接続されることを特徴とする、請求項3に記載のタッチ基板。
  5. 前記電極モジュールは、行電極ユニット及び列電極ユニットを備え、前記行電極ユニットは複数の行電極を備え、前記列電極ユニットは複数の列電極を備え、
    前記第1スイッチモジュールは複数の第1スイッチを備え、1つの第1スイッチは1つの行電極に対応し、第1スイッチは、第1入力端子と、第2入力端子と、出力端子を備え、前記第1入力端子は、前記タッチモジュールの第1送信端子にそれぞれ接続され、前記第2入力端子は、前記タッチモジュールの第2送信端子にそれぞれ接続され、前記出力端子は、前記行電極にそれぞれ接続され、
    前記第2スイッチモジュールは複数の第2スイッチを備え、1つの第2スイッチは1つの列電極に対応し、第2スイッチは、第1入力端子と、第2入力端子と、出力端子を備え、前記第1入力端子は、前記第1スイッチの第1入力端子にそれぞれ接続され、前記第2入力端子は、前記列電極にそれぞれ接続され、前記出力端子は、前記タッチモジュールの受信端子にそれぞれ接続されることを特徴とする、請求項3に記載のタッチ基板。
  6. 前記論理制御モジュールは、第1トリガ信号を送信するのに用いられ、前記第1スイッチ制御モジュールをトリガして前記第1スイッチモジュールを第1位置に切り換えるよう制御し、
    具体的には、前記論理制御モジュールは、第1トリガ信号を送信するのに用いられ、前記第1スイッチ制御モジュールをトリガして前記第1スイッチモジュールの第1入力端子を前記第1スイッチモジュールの出力端子に接続させるように制御し、
    前記論理制御モジュールは、第1制御信号を送信するのに用いられ、前記第2スイッチ制御モジュールを制御することによって前記第2スイッチモジュールを第1位置に切り換えるよう制御し、
    具体的には、前記論理制御モジュールは、第1制御信号を送信するのに用いられ、前記第2スイッチモジュールの第1入力端子を前記第2スイッチモジュールの出力端子に接続させるように制御し、
    前記論理制御モジュールは、前記電極モジュールが自己容量の走査を完了した時、第2トリガ信号を送信するのに用いられ、前記第1スイッチ制御モジュールをトリガして前記第1スイッチモジュールを第2位置に切り換えるよう制御し、
    具体的には、前記論理制御モジュールは、前記電極モジュールが自己容量の走査を完了した時、第2トリガ信号を送信するのに用いられ、前記第1スイッチ制御モジュールをトリガして前記第1スイッチモジュールの第2入力端子を前記第1スイッチモジュールの出力端子に接続させるように制御し、
    前記論理制御モジュールは、第3制御信号を送信するのに用いられ、前記第2スイッチ制御モジュールを制御して前記第2スイッチモジュールを第2位置に切り換えるよう制御し、
    具体的には、前記論理制御モジュールは、第3制御信号を送信するのに用いられ、前記第2スイッチ制御モジュールを制御することによって、前記第2スイッチモジュールの第2入力端子を前記第2スイッチモジュールの出力端子に接続させるように制御することを特徴とする、請求項3に記載のタッチ基板。
  7. 端末であって、
    前記端末は、請求項1から請求項4のすべてに記載されたタッチ基板と、静電容量タッチスクリーンと、からなることを特徴とする、端末。
  8. タッチスクリーンにおけるタッチの精度を向上させる方法であって、
    前記方法は、
    端末が自己容量方式で作動しているときに、タッチスクリーンにおける行センサに自己容量の走査を行い、信号変化が生じた行センサのデータを取得する手順と、
    自己容量の走査が完了した後、端末は相互容量作動方式に切り換えられ、前記信号に変化が生じた行センサのデータに基づいて、相互容量の走査を行い、タッチポイントの座標を確定する手順と、を備えることを特徴とする、タッチスクリーンにおけるタッチの精度を向上させる方法。
  9. 端末が自己容量方式で作動している時に、タッチスクリーンにおける行センサに自己容量の走査を行い、信号に変化の生じた行センサを取得する具体的な手順は、
    端末が自己容量方式で作動しているときに、タッチスクリーンにおける行センサに自己容量の走査を行い、前記行センサの信号値を検出する手順と、
    前記行センサの信号値に変化が生じた時、前記行センサのデータを取得する手順と、からなることを特徴とする、請求項8に記載の方法。
  10. 自己容量の走査が完了した後、端末は相互容量作動方式に切り換えられ、前記信号変化が生じた行センサのデータに基づいて、相互容量の走査を行い、タッチポイントの座標を確定する具体的な手順は、
    自己容量の走査が完了した後、端末が相互容量作動方式に切り換えられ、前記行センサのデータに基づいて、信号変化が生じた行センサに相互容量の走査を行い、前記行センサと前記列センサの間の信号値を検出する手順と、
    前記行センサと前記列センサの間の信号値に基づいて、信号変化が生じた位置を確定する手順と、
    前記位置に基づいて、タッチポイントの座標を確定する手順と、からなることを特徴とする、請求項8に記載の方法。
  11. 自己容量の走査が完了した後、端末が相互容量作動方式に切り換えられ、信号変化が生じた行センサの相互容量を検出し、前記行センサと前記列センサの間の信号値を検出する具体的な手順は、
    自己容量の走査が完了した後、端末が相互容量作動方式に切り換えられ、信号変化が生じた行センサに順番に相互容量の走査を行い、前記行センサと列センサの間の各信号値を順番に検出する手順からなり、
    前記行センサと前記列センサの間の信号値に基づいて、信号変化が生じた位置を確定する具体的な手順は、
    前記行センサと前記列センサの間の各信号値に基づいて、信号変化が生じた各位置を順番に確定する手順からなることを特徴とする、請求項10に記載の方法。
  12. 前記信号値は、電圧値または容量値であることを特徴とする、請求項11に記載の方法。
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