JP6544838B2 - 検知のための装置および方法 - Google Patents

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Description

本願の例は、検知のための装置および方法に関する。特に、本願の例は、ユーザ入力を検知する装置および方法に関する。
背景
検知装置は既知である。例えば、電子デバイスでユーザ入力を検出するために静電容量式センサが使用されることもある。
しかしながら、そのようなセンサは大量の電力を必要とする。これは、そのようなセンサを備えた電子デバイスの電源を消耗させ得る。このようなセンサの所要電力を低下させてより効率的な装置および電子デバイスを提供すれば有用である。
摘要
これらの結果につながる研究は、助成合意第604391号グラフェンフラッグシップ(Graphene Flagship)に基づき欧州連合第7次枠組計画(European Union Seventh Framework Programme)からの資金提供を受けた。
本願の様々な、ただし必ずしもすべてではない例によれば、第1特性を検出するよう構成された複数の第1センサを備えるセンサアレイと、第2特性を検出するよう構成された少なくとも1つの第2センサと、を備える装置が提供されてもよく、少なくとも1つの第2センサは、第2特性を備えるトリガ入力を検出するのに応答して、センサアレイの第2部分の電源はオフのままでセンサアレイの第1部分の電源がオンにされることを可能にするように構成される。
一部の例では、装置は、センサアレイの全体にわたって分散された複数の第2センサを備える。複数の第2センサは、検出された異なるトリガ入力に応答して、センサアレイの異なる部分の電源をオンにさせてもよい。センサアレイのうち、検出されたトリガ入力に応答して電源をオンにされる部分は、トリガ入力を検出した第2センサの付近に配置されていてもよい。
一部の例では、第1センサおよび第2センサは、特性を検出するために第1センサが第2センサよりも大きな電力を必要とするように構成されてもよい。
一部の例では、少なくとも1つの第2センサは第1センサの一部を構成してもよい。
一部の例では、少なくとも1つの第2センサは第1センサの電極の少なくとも一部を構成してもよい。
一部の例では、複数の第1センサは静電容量式センサを備えてもよい。
一部の例では、少なくとも1つの第2センサは赤外線センサを備えてもよい。
一部の例では、少なくとも1つの第2センサは還元型酸化グラフェンを備えてもよい。
一部の例では、少なくとも1つの第2センサは、ユーザがその指を装置に近づけることを含むトリガ入力を検出するよう構成されてもよい。
一部の例では、装置は可撓性であってもよい。
一部の例では、少なくとも1つの第2センサは、センサアレイの各部分の電源をオンおよびオフにさせるために少なくとも1つのスイッチに結合されてもよい。
本願の様々な、ただし必ずしもすべてではない例によれば、上述の装置を備えるタッチスクリーンデバイスが提供されてもよい。
本願の様々な、ただし必ずしもすべてではない例によれば、第1特性を検出するよう構成された複数の第1センサを備えるセンサアレイを設けることと、第2特性を検出するよう構成された少なくとも1つの第2センサを設けることと、を含む方法が提供されてもよく、少なくとも1つの第2センサは、第2特性を備えるトリガ入力を検出するのに応答して、センサアレイの第2部分の電源はオフのままでセンサアレイの第1部分の電源がオンにされることを可能にするように構成される。
本願の様々な、ただし必ずしもすべてではない例により、添付の特許請求の範囲において請求されるとおりの例が示され得る。
詳細な説明を理解するのに役立つ様々な例をより深く理解できるように、以下、単なる例として添付の図面を参照する。
装置を示す。 装置を示す。 装置を示す。 装置を示す。 読み出し電子回路を示す。 方法を示す。 例示のセンサを示す。 試験用のセンサで得られたデータを示す。
詳細説明
図面は、第1特性を検出するよう構成された複数の第1センサ5を備えるセンサアレイ3と、第2特性を検出するよう構成された少なくとも1つの第2センサ7とを備える装置1を示し、少なくとも1つの第2センサ7は、第2特性を備えるトリガ入力を検出するのに応答して、センサアレイ3の第2部分の電源はオフのままでセンサアレイ3の第1部分の電源がオンにされることを可能にするように構成される。
本願の例は、センサアレイ3の所要電力を低下させる技術的効果をもたらす。検出されたトリガ入力に応答してセンサアレイ3の第1部分のみの電源がオンにされるので、これにより、センサアレイ3の一部の部分の電源をオフのままとすることができる。これにより、どの時点においてもセンサアレイ3のうち入力を検出するために必要な部分のみ電源をオンにさせることができる。これにより、センサアレイ3の所要電力が低下し得る。
装置1は、検知のためのものであってもよい。一部の例では、装置1はユーザ入力を検知するためのものであってもよい。一部の例では、装置1にはタッチスクリーンまたはその他ユーザ入力デバイスが設けられてもよい。
図1は、例示の装置1を概略的に示す。例示の装置1は、複数の第1センサ5を備えるセンサアレイ3を備える。装置1はさらに、少なくとも1つの第2センサ7を備える。
第1センサ5は、第1特性を検出するよう構成され得る任意の手段を備えてもよい。第1センサ5は、第1特性の検出を可能にするために電源入力を必要とし得る能動型センサ5を備えてもよい。
一部の例では、第1センサ5は静電容量式センサを備えてもよい。そのようなセンサにより検出される特性は、ユーザがその指または他の適切な物体を装置1に近づけたときに生じる静電容量の変化であってもよい。静電容量式センサは、2つの電極間の相互容量の変化を検出することで、ユーザによるデバイスへのタッチなどのイベントを検出するよう構成されてもよい。当然のことながら、本願の他の例では他の種類のセンサが使用されてもよい。
図1の例では、複数の第1センサ5がアレイ3に配列されている。センサアレイ3は、複数の横列および複数の縦列を備える。図1に示される例では、センサアレイ3は、規則的に間隔をおいた平行な横列と、規則的に間隔をおいた平行な縦列とを備える規則的なアレイである。示された例では、センサアレイ3は、横列が縦列に直交しているという点で直交である。当然のことながら、一部の例では、センサアレイ3は規則的でないこともあり得、且つ/または直交でないこともあり得るであろう。図1の例では、センサアレイ3は4つの横列と5つの縦列とを備える。当然のことながら、本願の他の例では、異なる数のセンサおよび異なる配列のセンサアレイ3が使用されてもよい。
装置1はさらに、少なくとも1つの第2センサ7を備える。少なくとも1つの第2センサ7は、第2特性を検出して、検出された第2特性を示す制御信号を提供するよう構成され得る任意の手段を備えてもよい。制御信号は、センサアレイ3の第2部分の電源はオフのままで、センサアレイ3の第1部分の電源をオンにさせてもよい。
一部の例では、第2センサ7は、第1センサと異なる特性を検出するよう構成されてもよい。一部の例では、少なくとも1つの第2センサ7は、第1センサ5と同じ物体またはイベントを検出するよう構成されてもよい。そのような例では、第1センサ5は、イベントまたは物体の第1特性を検出するよう構成されてもよく、第2センサ7は、同じイベントまたは物体の第2特性を検出するよう構成されてもよい。例えば、検知される物体がユーザの指である例では、第1センサ5は、静電容量の変化を検出するよう構成されてもよく、第2センサ7は、指が発する赤外線またはその他任意の指の物理的特性を検出するよう構成されてもよい。当然のことながら、他の特性および/または物体が、本願の他の例において検出されてもよい。
一部の例では、少なくとも1つの第2センサ7は低電力センサであってもよい。少なくとも1つの第2センサ7は、第1センサ5と比較して低電力のセンサであってもよい。第1センサ5は、特性を検出するために第2センサ7よりも大きな電力を必要としてもよい。
図1の例では、第2センサ7は1つのみ示されている。当然のことながら、本願の実装においては、任意数の第2センサ7が設けられてよい。異なる第2センサ7それぞれが、センサアレイ3の異なる部分の電源をオンおよびオフにさせるよう構成されてもよい。一部の例では、センサアレイ3の中の第1センサ5それぞれに対し第2センサ7が設けられてもよい。そのような例では、センサアレイ3の中の個々の第1センサ5は、センサアレイ3の中の他の第1センサ5とは独立して電源をオンおよびオフにされてもよい。他の例では、各第2センサ7は、センサアレイ3の中の第1センサ5のグループに関連してもよい。
図1の例では、第2センサ7はセンサアレイ3の付近に配置される。同一の物体またはイベントが、第2センサ7と、センサアレイ3の中の第1センサのうちの1つ以上との両方により検出可能なように、第2センサ7はセンサアレイ3の十分近くに配置されてもよい。一部の例では、第2センサ7は、センサアレイ3の中に配置されてもよい。一部の例では、複数の第2センサ7が第1センサ5のアレイの全体にわたって分散して設けられてもよい。そのような例では、複数の第2センサ7は、それぞれの第2センサ7によりトリガ入力が検出されるのに応答して、センサアレイ3の別々の部分の電源をオンにさせる。センサアレイ3のうち、検出されたトリガ入力に応答して電源をオンにされる部分は、トリガ入力を検出した第2センサ7の付近に配置されていてもよい。
一部の例では、第2センサ7は、センサアレイ3と同じ層に配置されてもよい。例えば、第2センサ7およびセンサアレイ3の両方が、基板11の同じ表面上に形成されることが可能であろう。他の例では、第2センサ7は、センサアレイ3とは異なる層に配置されることが可能であろう。例えば、第2センサ7はセンサアレイ3の下に設けられてもよい。そのような例では、第1センサ5は第2センサ7を覆ってもよい。1つ以上の中間層が第1センサ5と第2センサ7との間に設けられてもよい。
センサアレイ3および1つ以上の第2センサ7は、基板11上に設けられてもよい。一部の例では、基板11は、可撓性基板11を備えてもよい。基板11は、可撓性ポリマー材料またはその他任意の適切な材料を含んでもよい。
一部の例では、センサ5、7は、1つ以上のスイッチに結合されてもよい。1つ以上のスイッチは、第2センサ7から入力信号を受信し、入力信号に応答してセンサアレイの個々の部分に供給される電力を制御するよう構成されてもよい。スイッチは、トランジスタまたはその他任意の適切なスイッチングデバイスなどの任意の適切な手段を備えてもよい。
一部の例では、1つ以上のスイッチは、センサ5、7と同じ基板11上に設けられてもよい。他の例では、1つ以上のスイッチが別の基板上に配置されてもよい。例えば、基板11が可撓性である場合、剛性とされ得る別の基板上に1つ以上のスイッチが設けられてもよい。
センサアレイ3および1つ以上の第2センサ7は、任意の適切な手法を使用して形成されてもよい。例えば、第1センサ5および第2センサ7を形成するためにドロップキャスト法または印刷法などの手法が使用されてもよい。センサ5、7を形成するために使用される手法は、検知材料として使用される材料および電極として使用される材料によって決まってもよい。
図2は別の装置1を示す。図2の例示の装置1も、複数の第1センサ5を備えるセンサアレイ3と、複数の第2センサ7とを備える。
図2の例では、第1センサ5は静電容量式タッチセンサであってもよい。それぞれの静電容量式センサ5は、第1電極21と第2電極23とを備える。第1および第2電極21、23は、互いに付近にあるが互いに接触はしないよう配置される。第1電極21は活性電極であってもよい。活性電極21は電源に接続されるよう構成されてもよい。第2電極23は接地電極であってもよい。第1電極21および第2電極23は、ユーザがその指をセンサ5に近づけたときに2つの電極21、23間の相互容量が変化するように構成されてもよい。センサ5は、静電容量の変化を示す出力信号を提供するよう構成されてもよい。
図2の例では、活性電極21は円盤形であり、接地電極23は三日月形である。本願の他の例では、他の形状および相対的配置の電極21、23が使用されてもよい。
電極21、23は任意の適切な導電材料を含んでもよい。例えば電極21、23は、銀、金、グラフェン、インジウムスズ酸化物(ITO:indium tin oxide)、またはその他任意の適切な材料を含んでもよい。
図2の例では6つの第1センサ5が設けられている。6つの第1センサ5はアレイ3に配列されている。図2の例では、センサアレイ3は単一の縦列を備える。当然のことながら、本願の他の例では、異なる数のセンサおよび異なる配列のセンサアレイ3が使用されてもよい。
図2の例示の装置1はさらに、複数の第2センサ7を備える。図2の例では、第2センサ7は、ユーザの指が装置1にタッチまたは近接するのを検出するよう構成され得る赤外線センサであってもよい。
図2の例では、第2センサ7は抵抗センサを備える。抵抗センサは、第1電極27および第2電極29およびセンサ材料25を備える。センサ材料25は、電極27、29間の電気接続を形成する。センサ材料25は、2つの電極27、29間の直流経路を提供してもよい。
センサ材料25は、可変抵抗を有する材料を含んでもよい。センサ材料25は、検知されるべき特性に応答してセンサ材料25の抵抗率が変化するように抵抗変換メカニズムを有してもよい。図2の例では、第2センサ7は、ユーザの指が発する赤外線放射を検出するよう構成される。したがって、センサ材料25は、入射する赤外線放射に応じて変化する抵抗を有する任意の材料を含んでもよい。
センサ材料25は、ユーザの指が引き起こす温度の変化を検出するのに十分大きな抵抗温度係数を有する任意の材料を含んでもよい。一部の例では、センサ材料25は還元型酸化グラフェンを備えてもよい。還元型酸化グラフェンは、温度の小さな変化の検出に使用できるように十分大きな抵抗温度係数(TCR:temperature coefficient of resistance)を有する。還元型酸化グラフェンはさらに、第2センサ7を容易に製造可能にし得るという点で利点をもたらす。例えば還元型酸化グラフェンは、第2センサを形成するために基板11上にドロップキャストされてもよい。
当然のことながら、本願の他の例では他のセンサ材料25が使用されてもよい。例えば、酸化バナジウムまたはシリコン系材料あるいはその他任意の適切な材料が使用されてもよい。
電極27および29は、任意の導電材料を含んでもよい。例えば、電極27、29は、銅、銀、金、グラフェン、インジウムスズ酸化物(ITO:indium tin oxide)、またはその他任意の適切な材料を含んでもよい。一部の例では、電極27、29は透明であってもよい。
図2の例では、電極27、29は交互嵌合型電極である。これは、電極の長さを電極間の距離の割に大きくさせてもよい。電極27、29のこの相対的配置は、還元型酸化グラフェンなどの高シート抵抗を有するセンサ材料25に使用されてもよい。
図2の例では6つの第2センサ7が設けられている。それぞれの第2センサ7は、異なる第1センサ5の付近に設けられる。これにより、第1センサ5の付近の第2センサ7によりトリガ入力が検出されるのに応答してそれぞれの第1センサ5の電源を個々にオンにさせてもよい。
装置1の使用時、センサアレイ3は当初電源をオフにされていてもよい。例えば、タッチスクリーンは省電力モードであってもよい。センサアレイ3の中の第1センサ5がすべて電源をオフにされるように、アレイの電源がオフにされていてもよい。第1センサ5の電源がオフにされているとき、第1センサ5は第1特性を検出できないように構成されてもよい。図2の例では、第1センサ5が電源をオフにされているとき、活性電極21は電源から切断されてもよい。一方、それぞれの第2センサ7は、能動型であり、トリガ入力を検出するよう構成されてもよい。図2の例では、トリガ入力は、ユーザの指が装置1に近づくときの、ユーザの指が発する赤外線放射を備えてもよい。
トリガ入力の検出に応答して、第2センサ7は、センサアレイ3の或る部分の電源をオンにさせるために制御信号を提供する。図2の例では、センサアレイ3のうち電源をオンにされる部分は、単一の第1センサ5を備えてもよい。他の例では、センサアレイ3のその部分は複数の第1センサ5を備えてもよい。
トリガ入力は、1つの第2センサ7または2つ以上の第2センサ7により検出されてもよい。トリガ入力が2つ以上の第2センサ7により検出されれば、これは、センサアレイ3の2つ以上の部分の電源をオンにさせてもよい。
装置1は、トリガ入力を検出した1つ以上の第2センサ7の付近に、またはそれに近接して配置された第1センサ5の電源がオンにされるように構成されてもよい。トリガ入力を検出した1つ以上の第2センサ7の付近に、またはそれに近接して配置されていない第1センサ5の電源はオフのままである。第1センサ5の電源がオンにされているとき、第1センサ5は第1特性を検出できるように構成されてもよい。図2の例では、第1センサ5の電源がオンにされているとき、活性電極21は電源に接続されてもよい。
したがって、例示の装置1は、低電力の第2センサ7によりトリガ入力を検出させる。トリガ入力に応答して、センサアレイ3の各部分の電源がオンにされてもよく、その一方で他の部分の電源はオフのままでもよい。これは、センサアレイ3のうちユーザ入力の特性を検出するために必要な部分のみの電源をオンにさせてもよく、これによってより効率的なセンサアレイが提供される。
図3は、本願の例による別の装置1を示す。図3の例示の装置1も、複数の第1センサ5を備えるセンサアレイ3と、複数の第2センサ7とを備える。図3の例では、第2センサ7は、第2センサ7が第1センサ5の一部を構成するように第1センサ5の中に統合される。図3の例では、第2センサ7は、第1センサの電極の少なくとも一部を構成する。
図3の例では、第1センサ5は、第1電極21および第2電極23を備える静電容量式タッチセンサであってもよい。第1電極21は、上述のようなものとされ得る活性電極であってもよい。図3の例では、第1電極は円盤形である。
第1センサの第2電極23は、接地電極である。図3の例では、接地電極は三日月形である。本願の他の例では、他の形状の接地電極23が使用されてもよい。例えば接地電極23は、単線、複数の網目線、または接地層として作用するよう構成されてもよい正方形網構造を備えることができるであろう。
図3の例では、接地電極23は、第1導電部31と、第2導電部33と、導電部の間に設けられたセンサ材料25とを備える。これは、接地電極23を第2センサ7として機能させてもよく、第1導電部31および第2導電部33は、第2センサの電極27、29を提供する。
使用されるセンサ材料25は、上述した還元型酸化グラフェンまたはその他任意の適切な材料を含んでもよい。
この配列は、異なる2つの特性を検出するよう構成された単一のセンサを提供してもよい。
図3の例では6つの第1センサ5が設けられている。6つの第1センサ5はアレイ3に配列されている。図3の例では、センサアレイ3は単一の縦列を備える。それぞれの第1センサ5が、第2センサ7として機能する電極を備える。当然のことながら、本願の他の例では、異なる数のセンサおよび異なる配列のセンサアレイ3が使用されてもよい。例えば一部の例では、第1センサ5の一部のみが、第2センサ7として機能する電極を備えてもよい。
図3の装置1は、ユーザが指を装置1に近づけるとそれが第2センサ7のうちの1つ以上により検出され得るように、図2の装置に類似した形で機能してもよい。ユーザの指は、トリガ入力を提供し、これが第2センサ7に、第1センサ5のうちの少なくとも1つの電源をオンにさせる制御信号を提供させる。装置1は、トリガ入力を検出した第2センサ7を備える第1センサ5の電源がオンにされるように構成されてもよい。トリガ入力を検出した第2センサ7を備えない第1センサ5は、電源がオフのままでもよい。
図3の例示の装置1は、第2センサ7を第1センサ5の一部として統合させる。第2センサ7は第1センサ5の一部であるので、これにより、第1センサ5に対するユーザの指の位置をより正確に検出できるから、センサアレイ3の精度が高まる。
図3の例示の装置は、必要な接点および結線の数を削減し得る。これは、装置1の製造を単純化および容易化し得る。
図2および3の例では、第2センサ7は第1センサ5の付近に設けられる。センサ5、7は、同じ層に設けられてもよい。一部の例では、センサ5、7は、図2および3でxおよびy軸により示された同じ水平面に設けられてもよい。
図4は、第1センサ5および第2センサ7が別々の層に設けられ得る別の例示の装置1を示す。図4の例示の装置1は、第1層39に設けられた第1センサ5および第2層38に設けられた第2センサ7を備える。当然のことながら、本願の他の例では他の数の層が設けられてもよい。当然のことながら、図4の例には1つのみの第1センサ5および1つのみの第2センサ7が示されているが、本願の例では任意数の各センサ5、7が設けられ得る。センサ5、7は、読み出し電子回路に接続されてもよい。
図4の例では、第1センサ5は、第2センサ7と異なる水平面に設けられる。第1センサ5と第2センサ7とがz方向において隔てられ得るように、第1層39は第2層38を覆うように設けられてもよい。これは、センサ5、7が別々の水平面に設けられることを可能にする。
第1層39および第2層38は、センサ5、7が取り付けられ得る任意の適切な基板を備えてもよい。一部の例では、第1層39および第2層38は、可撓性ポリマー材料などの可撓性材料またはその他任意の適切な材料を含んでもよい。第1層39は、第2層38と異なる材料製であってもよい。
図4の例では、赤外線センサまたは他の種類の第2センサ7が、静電容量式センサまたは他の種類の第1センサ5の下に重ねて設けられる。第2センサ7は、第1センサ5の真下に配置されるという点で、第1センサ5の下に重なり得る。第2センサ7は、xおよびy方向では第1センサ5と同じ位置に位置してもよいが、z方向においては異なる位置に位置してもよい。当然のことながら、他の例では、第1センサ5が第2センサ7の下に重なるよう設けられてもよい。
図4の例は、装置1の面積を縮小し得る。さらに、第2センサ7が対応する第1センサ5と同じまたは近いx−y座標を有し得るので、より精度の高いセンサアレイ3を提供し得る。
図5は、図1および2の装置などの例示の装置1とともに使用され得る読み出し電子回路40を示す。
図5の例示の読み出し電子回路40は、電源41を備える。電源41は、それぞれの第2センサ7に電流を供給するよう構成されてもよい。
例示の読み出し電子回路40はさらに、選択回路43を備える。それぞれの第2センサ7は、選択回路43に接続される。選択回路43は、マルチプレクサまたはその他任意の適切な手段を備えてもよい。
読み出し電子回路40はさらに、選択回路43から得られた信号をデジタル信号に変換するよう構成されたアナログ/デジタル変換器47を備える。デジタル信号は、どの第1センサ5の電源がオンにされるべきかを判断するために使用されてもよい。
静電容量式検知チップ45が、第1センサ5からタッチ入力を検出するために設けられてもよい。静電容量式検知チップ45は、検出されたタッチ入力を、電子デバイスを制御するために使用され得る出力信号に変換するよう構成されてもよい。
当然のことながら、本願の他の例では他の読み出し電子回路が使用されてもよい。
図6は、方法を示す。図6の方法は、図1〜3の装置1などの装置1を提供するために使用されてもよい。
本方法は、ブロック51にて、第1特性を検出するよう構成された複数の第1センサ5を備えるセンサアレイ3を設けることを含む。本方法はさらに、ブロック53にて、第2特性を検出するよう構成された少なくとも1つの第2センサ7を設けることを含む。少なくとも1つの第2センサ7は、第2特性を備えるトリガ入力を検出するのに応答して、センサアレイ3の第2部分の電源はオフのままでセンサアレイ3の第1部分の電源がオンにされることを可能にするように構成される。
センサは、任意の適切な手法を使用して形成され得る。例えば、図2および3の装置などの例示の装置1では、第2センサが、フレキシブル基板上に金属電極を印刷することで作製され得る。還元型酸化グラフェンインクが金属電極上に積層されてもよい。ドロップキャスト、インクジェット印刷、またはその他任意の適切な手法などの任意の適切な積層方法が還元型酸化グラフェンの積層に使用され得る。
使用される作製方法は、検知材料25および電極の形成に使用される材料によって決まってもよい。
図7Aおよび7Bは、例示のセンサと、試験用のセンサで得られたデータとを示す。
図7Aの例示のセンサは、検知材料25を備える。図7Aの例では、検知材料25は、2つの交互嵌合型銀電極27、29間に設けられた還元型酸化グラフェンの部分を備える。そのようなセンサが、本願の例における第2センサ7として使用されてもよい。
図7Bは、図7Aのセンサを使用して得られたデータを示す。このデータは、温度が20℃から25℃に上昇するときのセンサの抵抗を測定することにより得られた。これは、当該センサが、赤外線放射を用いてユーザの指を検出するのに十分な感度を有し得ることを示す。これは、ユーザの指が装置1の5〜10cm以内または装置1にさらに近いときにユーザの指を検出するのに十分な感度を有し得る。
当然のことながら、センサの熱感度は、基板11の熱容量、検知材料25の比熱容量、検知材料の厚み、およびその他要素などの各要素によって決まり得る。装置1は、そのような要素を考慮に入れて、十分な熱感度をセンサにもたらすよう設計され得る。
本願の例は、低電力センサにより検出されたトリガ入力に応答して部分的に電源をオンにされることが可能なセンサアレイ3を提供し得る。例として、これは、ユーザの体からの赤外線放射をも検出するタッチセンサを提供するために使用可能であろう。これは、ユーザからの赤外線放射をタッチセンサをオンに切り替えるために使用できるようにする。
本願の例は、他の用途においても使用され得る。例えば装置1は、医療用途で熱的変動を検出するために使用されてもよい。そのような例では、装置1はウェアラブルデバイスの一部であってもよい。本願の例は、1つ以上の物体の接近を検出することが有用となり得る自動車産業などの産業において使用可能であろう。
上述の例では、電極は銀などの金属を備える。他の例では、電極は、導電性グラフェンまたは銀またはグラフェン/銀ハイブリッドインクを備えてもよい。一部の例では、装置1は、グラフェンが電極として機能し、修飾グラフェンが検知層として機能し、グラフェンと混合された銀が相互接続を提供する、グラフェン構造を備えてもよい。
本記載では、結合される(coupled)という用語は、機能上結合されていることを意味し、任意の数または組み合わせの中間要素が存在できる(中間要素なしも含む)。
構造的特徴が記載されている場合、その構造的特徴は、構造的特徴の機能のうちの1つ以上を実行する手段で置き換えられてもよく、これは、その機能またはそれらの機能が明示的に記載されているか黙示的に記載されているかを問わない。
「備える(comprise)」という用語は、本文書では排他的意味ではなく包含の意味で使用される。すなわち、XがYを備えるとの言及は、Xが1つのみのYを備えても、1つを超えるYを備えてもよいことを示す。「備える」を排他的な意味で使用することが意図される場合には、「1つのみの…を備える(comprising only one…)」と述べるか、または「から成る(consisting)」を使用することで、その文脈において明示される。
この簡単な説明では様々な例が参照された。例に関連した特徴または機能の記載は、それら特徴または機能がその例に存在することを示す。文章中、「例(example)」または「例えば(for example)」または「てもよい(may)」という用語の使用は、当該の特徴または機能が、例として記載されたか否かにかかわらず少なくともその記載の例においては存在することと、それらが他の例の一部または全部においては必ずしも存在しないが存在できることとを表し、これは、明示的にそう述べられるか否かを問わない。したがって、「例」、「例えば」、または「てもよい」は、例の集合の中の特定の事例に言及するものである。事例の特性は、その事例のみの特性、または集合の特性、または集合内の全部ではなく一部の事例を含む集合の部分集合の特性とすることができる。したがって、黙示に開示されているのは、1つの例を参照して記載されたが別の例を参照しては記載されなかった特徴は、可能であればその別の例において使用できるが、その別の例では必ずしも使用される必要はないということである。
本願の例は、様々な例を参照して上記の各段落に記載されたが、当然のことながら、請求される本発明の範囲から逸脱することなく、与えられた例に対して変更が加えられ得る。
前述の説明に記載された特徴は、明示的に記載された組み合わせ以外の組み合わせで使用されてもよい。
各機能は、特定の特徴を参照して記載されたが、それら機能は、記載されているか否かにかかわらず他の特徴により実行可能なこともある。
各特徴は、特定の例を参照して記載されたが、それら特徴は、記載されているか否かにかかわらず他の例にも存在してもよい。
上記明細書の中では、本発明の特に重要と考えられる特徴に注意を引くよう努めたが、当然のことながら出願人は、上記で言及し、且つ/または図面に示した特許性のある任意の特徴または複数の特徴の組み合わせに関して、それが特に強調されたか否かにかかわらず保護を請求する。

Claims (11)

  1. 第1特性を検出するよう構成された複数の静電容量式センサを備えるセンサアレイと、
    第2特性を検出するよう構成された少なくとも1つの赤外線センサと、
    を備える装置であって、 前記少なくとも1つの赤外線センサは、前記第2特性を備えるトリガ入力を検出するのに応答して、前記センサアレイの第2部分の電源はオフのままで前記センサアレイの第1部分の電源がオンにされることを可能にするように構成され、
    前記少なくとも1つの赤外線センサは、前記静電容量式センサの電極のいずれかを構成する、
    装置。
  2. 前記装置は、前記センサアレイの全体にわたって分散された複数の赤外線センサを備える、請求項1に記載の装置。
  3. 前記複数の赤外線センサは、検出された異なるトリガ入力に応答して、前記センサアレイの異なる部分の電源をオンにさせる、請求項2に記載の装置。
  4. 前記センサアレイのうち、前記検出されたトリガ入力に応答して電源をオンにされる前記部分は、前記トリガ入力を検出した前記赤外線センサの付近に配置されている、請求項3に記載の装置。
  5. 前記静電容量式センサおよび前記赤外線センサは、特性を検出するために静電容量式センサ赤外線センサよりも大きな電力を必要とするように構成される、請求項1から4のいずれかに記載の装置。
  6. 前記少なくとも1つの赤外線センサは、還元型酸化グラフェンを備える、請求項1からのいずれかに記載の装置。
  7. 前記少なくとも1つの赤外線センサは、ユーザがその指を前記装置に近づけることを含むトリガ入力を検出するよう構成される、請求項1からのいずれかに記載の装置。
  8. 前記装置は可撓性である、請求項1からのいずれかに記載の装置。
  9. 前記少なくとも1つの赤外線センサは、前記センサアレイの各部分の電源をオンおよびオフにさせるために少なくとも1つのスイッチに結合される、請求項1からのいずれかに記載の装置。
  10. 請求項1からのいずれかに記載の装置を備えるタッチスクリーンデバイス。
  11. 第1特性を検出するよう構成された複数の静電容量式センサを備えるセンサアレイを設けることと、
    第2特性を検出するよう構成された少なくとも1つの赤外線センサを設けることと、
    を含む方法であって、
    前記少なくとも1つの赤外線センサは、前記第2特性を備えるトリガ入力を検出するのに応答して、前記センサアレイの第2部分の電源はオフのままで前記センサアレイの第1部分の電源がオンにされることを可能にするように構成され、
    前記少なくとも1つの赤外線センサは、前記静電容量式センサの電極のいずれかを構成する、
    方法。
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