SE525614C2 - Beröringskänslig bildskärmsenhet, samt metod för avkänning av en beröring på bildskärmsenheten - Google Patents

Beröringskänslig bildskärmsenhet, samt metod för avkänning av en beröring på bildskärmsenheten

Info

Publication number
SE525614C2
SE525614C2 SE0302711A SE0302711A SE525614C2 SE 525614 C2 SE525614 C2 SE 525614C2 SE 0302711 A SE0302711 A SE 0302711A SE 0302711 A SE0302711 A SE 0302711A SE 525614 C2 SE525614 C2 SE 525614C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
display
display electrode
substrate
segments
monitor
Prior art date
Application number
SE0302711A
Other languages
English (en)
Other versions
SE0302711L (sv
SE0302711D0 (sv
Inventor
Anders Swedin
Original Assignee
Anders Swedin
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Anders Swedin filed Critical Anders Swedin
Priority to SE0302711A priority Critical patent/SE0302711L/sv
Publication of SE0302711D0 publication Critical patent/SE0302711D0/sv
Priority to RU2006116510/09A priority patent/RU2363991C2/ru
Priority to JP2006535300A priority patent/JP2007537499A/ja
Priority to ZA200603021A priority patent/ZA200603021B/en
Priority to BRPI0415381-2A priority patent/BRPI0415381A/pt
Priority to US10/575,622 priority patent/US7705834B2/en
Priority to KR1020067009355A priority patent/KR20060129190A/ko
Priority to PCT/SE2004/001447 priority patent/WO2005036510A1/en
Priority to EP04793789A priority patent/EP1676255A1/en
Priority to CNB2004800345980A priority patent/CN100433081C/zh
Publication of SE525614C2 publication Critical patent/SE525614C2/sv
Publication of SE0302711L publication Critical patent/SE0302711L/sv
Priority to US12/659,772 priority patent/US20100253641A1/en
Priority to US13/137,021 priority patent/US8531431B2/en

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/04Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of a single character by selection from a plurality of characters, or by composing the character by combination of individual elements, e.g. segments using a combination of such display devices for composing words, rows or the like, in a frame with fixed character positions
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/13338Input devices, e.g. touch panels
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; 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
    • G06F3/033Pointing devices displaced or positioned by the user, e.g. mice, trackballs, pens or joysticks; Accessories therefor
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; 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
    • G06F3/0412Digitisers structurally integrated in a display
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; 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
    • G06F3/0416Control or interface arrangements specially adapted for digitisers
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; 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
    • G06F3/044Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by capacitive means
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; 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
    • G06F3/044Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by capacitive means
    • G06F3/0443Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by capacitive means using a single layer of sensing electrodes
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1343Electrodes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Position Input By Displaying (AREA)
  • Switches That Are Operated By Magnetic Or Electric Fields (AREA)
  • Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
  • Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)
  • Input From Keyboards Or The Like (AREA)

Description

25 30 35 ff!!! 2 en elektrisk kontakt mellan skikten detekteras och avgöra positionen av sammanpressningen på displayen. Även om ett separat pekkänsligt skikt gör det möjligt att inmata data i utrustningen, utan användning av ett separat tangentbord, är det inte ett effektivt sätt att skapa en pekkänslig bildskärm eftersom transmissiviteten i det pekkänsliga skiktet inte är absolut utan gör det svårt att tyda bildinformation som presenteras på underliggande bildskärm under vissa omständigheter. Den otillfredsställande transmissiviteten i det pekkänsliga skiktet är ännu tydligare när bildskärmsenheten förses med bakgrunds eller frontbelysning, för att kunna avläsa bildskärmen även i ljussvag miljö.
Andra sätt att skapa en pekkänslig bildskärm är att anbringa en sensor bakom, i stället för framför bildskärmen. Sensorn känner då av en pekning, inte genom avkänning av en elektrisk slutning av ledande skikt som beskrivits ovan, utan genom kapacitiv eller reflektiv teknik på bildskärmen. I det första fallet, gör en kapacitiv koppling genom displayen till fingret som pekar pá skärmen det möjligt att detektera en pekning samtidigt som positionsbestämning sker. I det senare fallet kan ljus eller ljud i kombination med förändringar i de reflektiva egenskaperna hos bildskärmen är anordnade för att avkänna en beröring på ytan av bildskärmen.
Försök har gjorts för att skapa beröringskänslighet för displayer, utan användning av extra beröringskänsliga sensorer framför eller bakom bildskärmsytan. Ett sätt är att anordna bildskärmens elektriska ledare vilka utgör en bildpunkt eller segment i ett tecken på bildskärmen för att avkänna en beröring.
US 5,043,710 beskriver en pekskärm som består av en flytande kristallbildskärm (LCD) där en pekning på bildskärmen avkänns genom förändringar i displayens dielektriska egenskaper. En mekanisk kraft som anbringas på LCD'n rakt mot det flexibla substratet över en av TEGRITC“ÜCí-{ :ïEX Mia' .f 1 - i-oaiferittex _ .__ 10 15 20 25 30 35 rra-.P .f .4 e 3 bildskärmens elektroder skapar en temporär omorganisering av molekylerna i den flytande kristallen och genom detta ändrar den dielektriska konstanten i den flytande kristallen under bildskärmselektroden. Varje bildskärmselektrod på LCD'n är ansluten till en integrator varvid förändringar i den dielektriska konstanten i den flytande kristallen när ett segment på LCD'n är i påverkat läge ger upphov till elektrisk puls som indikerar en pekning pá LCD'n. Men, lösningen som beskrivs i US 5,043,7l0 blir väldigt komplex på grund av att en större mängd integratorer behövs för att avkänna en beröring. Dessutom behöver det främre substratet vara flexibelt vilket gör konstruktionen mindre hållbar.
Utöver detta kommer bildskärmens livslängd att minska pà grund av upprepade sammanpressningar av den flytande kristallen i bildskärmen.
US 4,224,6l5 beskriver en LCD med en flexibel frontplatta, vilken LCD kan anordnas för att ta emot information från en användare. När en användare trycker på den flexibla frontplattan på bildskärmen, rör denna sig ner mot den bakomvarande substratplattan varvid kapacitansen ökar mellan bildskärmselektroderna inom det område som pressats ned vid en pekning. Kapacitansen mäts mellan det främre och bakre displaysegmentet och jämförs mot en kapacitiv referenscell, varvid det är möjligt att detektera att en pekning skett, även om det aktuella displaysegmentet är aktiverat, d.v.s. med samtidig visning av bild. Likväl i US 5,043,7l0 som lösningen beskriven i US 4,224,615 används förändringar i dielektricitets konstanten i den aktuella flytande kristallen som sammanpressas vid en pekning. Samma problem med tàlighet mot yttre påverkan och förväntad livslängd på färdig produkt som tidigare beskrivits för US 5,043,7lO gäller för lösningen som beskrivs i US 4,224,6l5.
US 2001/0020578 beskriver en LCD med pekkänslighet där sensorlösningen är placerad under själva 10 15 20 25 30 35 "i D 1 qj\ _ -Ä > b 4 bildskärmsytan. Avkänningssensorerna placeras företrädelsevis i områden där inga bildskapande bildskärmselement är placerade alternativt kan displayelementen anordnas som sensorer under förutsättning att främre och bakre segmentet är kortslutna. Medan bildskärmselektroden fungerar som pekavkännare kan ingen bild visas på grund av den kortslutning som måste ske. En mikrodator är därför kopplad till bildskärmssegmenten för att kunna alternera mellan bildvisning och pekavkänning.
US 4,9l0,504 beskriver pekskärmskontrollerad bildskärmsutrustning, där pekavkänning sker med hjälp av kapacitansmätning mellan olika bildskärmselektroder på det främre substratet. På detta sätt kan det främre substratet göras styvt och hindra skärmen från deformation. Den kapacitiva integratorn som mäter kapacitansen mellan segmenten kopplas till bildskärmens signalanslutning. En gemensam motelektrod är placerad på det bakre substratet på känt sätt. Som beskrivet senare i denna text kommer denna gemensamma motelektrod skapa kortslutning mellan elektroderna på det främre substratet varvid noggrannheten vid avkänning var den egentliga pekningen skett försämras. Dessutom kommer en mängd strökapacitanser i anslutning till själva bildskärmsdrivningen att inverka på själva pekskärms integratorn och göra det svårt att avgöra var en verklig pekning skett. För tillverkare av displaydrivkretsar är det väldigt viktigt att själva pekskärms integratorn inte påverkar den bildalstrande funktionen eller förväntad livslängd på bildskärmens drivningsfunktion. Vad som önskas är en pekskärm som beter sig som en vanlig bildskärm ur displaydrivningssynpunkt.
Sammanfattning av föreliggande uppfinning Målet med den föreliggande uppfinningen är att komma runt de ovan beskrivna problemen med känd teknologi för att skapa en pekskärmsavkännare som är tålig ur 10 15 20 25 30 35 användarsynpunkt och skapar en tillförlitlig pekavkänning på bildskärmen. Den föreliggande uppfinningen är baserad på förståelsen att en bildskärm har vissa specifika fysikaliska egenskaper vilka inverkar på tillförlitligheten vid samtidig pekavkänning på bildskärmen.
Speciella fördelar med den föreliggande uppfinningen är tillförlitlig pekavkänning på skärmen, förbättrad robusthet av pekavkännaren, och förbättrad matchning mot tillgängliga bildskärmsdrivkretsar.
En speciell fördel med den föreliggande uppfinningen, är en enkel konstruktion, som möjligör tillförlitlig pekavkänning utan att bildskärmen behöver deformeras eller att speciella hänsyn måste tas vid val av bildskärmsdrivkrets. En konstruktör som väljer att konstruera en pekskärmslösning med den föreliggande uppfinningen kan därför fritt välja mellan olika sorters bildskärmsdrivkretsar och på detta sätt skapa förutsättningar för en överlag låg tillverkningskostnad för ett komplett system.
Ovanstående syften, egenskaper och fördelar skapar tillsammans med ett flertal andra syften, egenskaper och fördelar vilka kommer att framgå av nedanstående detaljerade beskrivning, uppnås genom en första aspekt av den föreliggande uppfinningen genom en pekavkännare innefattande: en bildskärmsenhet innefattande ett substrat på vilket substrat åtminstone en bildskärmselektrod är anordnad för visande av en figur på bildskärmen; ett gränssnitt kopplat till bildskärmselektroden för att ta emot bil information till bildskärmsenheten; en mätkrets kopplad till bildskärmselektroden; omkopplingsorgan för att koppla in gränssnittet till bildskärmselektroden när omkopplingsorganet är i ett första funktionsläge och inkoppling av mätkretsen till bildskärmselektroden när omkopplingsfunktionen är i sitt andra funktionsläge. "i On 'a '_ ä' fišfiGl-tïïTfffjfilií 10 15 20 25 30 35 En pekavkännare enligt den föreliggande uppfinningen kommer på ett tillförlitligt sätt att kunna avkänna en pekning genom en kapacitansmätningskrets trots närvaro av stora strökapacitanser i anslutning till bildskärmen.
En pekavkännare enligt den föreliggande uppfinningen kan innefatta en kapacitansmätningskrets.
En pekavkännare enligt den föreliggande uppfinningen kan bestå av en resistansmätningskrets.
Enligt den föreliggande uppfinningen kan pekavkännaren bestå av en signalgenerator kopplad till bildskärmselementet för att förse bildskärmselementet med en förutbestämd testsignal, en signalutvärderingskrets kopplad till bildskärmselektroden för mottagning av testsignalen från signalgeneratorn.
Enligt den föreliggande uppfinningen kan signalutvärderingskretsen utvärdera ifall testsignalen är avvikande när omkopplaren är i sitt andra funktionsläge.
Enligt den föreliggande uppfinningen kan en signalgenerator inkopplas för att förse bildskärmens elektrodsegment pà det bakre eller främre bildskärmselektrodsubstratet på bildskärmen med en testsignal.
Enligt den föreliggande uppfinningen kan bildskärmssegment som inte inkopplats till signalgeneratorn, lämnas i ett högohmigt läge.
Den föreliggande uppfinningen relaterar också till en metod för pekavkänning på en bildskärm som har ett substrat, pà vilket substrat har minst en bildskärmselektrod är anordnad för att visa en bild pà bildskärmen, där sagda bildskärmselektrod är kopplad till ett gränssnitt för att m ttaga bildskärmsinformation till bildskärmen omfattande följande steg: bortkoppling av bildskärmselektroden från gränssnittet; inkoppling av sagda bildskärmselektrod till en mätkrets; och 10 15 20 25 30 35 .r-.fwr .fw f, 7 detektering av förändringar i en elektrisk egenskap hos bildskärmselektroden på grund av elektrisk koppling till ett föremål som berör bildskärmsenheten i närheten av en bildskärmselektrod.
En metod enligt den föreliggande uppfinningen kan omfatta stegen att anlägga en förutbestämd testsignal till bildskärmselektroden och avkänna avvikelser av testsignalen på grund av elektrisk koppling till ett föremål som berör bildskärmen i ett område nära bildskärmselektroden.
En metod enligt den föreliggande uppfinningen kan avkänna en kapacitiv koppling mot ett objekt som berör bildskärmen i ett omrâde nära bildskärmselektroden.
En metod enligt den föreliggande uppfinningen kan avkänna en galvanisk koppling mot ett objekt som berör bildskärmen i ett område nära bildskärmselektroden.
Kort beskriving av ritningarna Samtliga syften, särdrag och fördelar med den föreliggande uppfinningen kommer bli uppenbara vid beaktande av följande detaljerade beskrivning tillsammans med bifogade ritningar.
Bild la illustrerar strukturen i en känd bildskärm; Bild lb illustrerar fördelningen av några av de strökapacitanser som förekommer i en känd bildskärm; Bild 2 är en schematisk ritning av en pekavkännare enligt en fördelaktig konstruktion av den föreliggande uppfinningen; Bild 3 är en mer detaljerad illustration av pek- avkänningsfunktionen enligt en första utföringsform av den föreliggande uppfinningen; och Bild 4 är en mer detaljerad illustration av pek- avkänningsfunktionen enligt en andra utföringsform av den föreliggande uppfinningen. 10 15 20 25 30 35 5-_f\r~ f. "\ _) 8 Detaljerad beskrivning av uppfinningen Den i särklass vanligaste bildskärmstekniken idag är av flytande kristalltyp (LCD) vars teknik och funktion är Det finns olika varianter av LCD- TFT-bildskärmar (Thin Film Transistor) men även andra typer av bildskärmar som PDP välkänd för fackmannen. bildskärmen som t.ex.
(Plasma Display Panel), VFD (Vacuum Fluorecent Display), FLC (Ferroelectric Liquid Crystal displays), SSCT- bildskärmar (Surface-stabilized cholesteric texture)), OLED-bildskärmar (Organic Light Emitting Diode), och LCOS-bildskärmar (Liquid Crystal on Silicon) används vanligen med utgångspunkt från varje specifikt applikationsbehov. För att förenkla kommer följande text beskriva en pekkänslig bildskärm i form av en LCD, där en kapacitansförändring avkännes. Den föreliggande uppfinningen ärdock ej begränsad till en sådan typ av bildskärm, utan kan appliceras pà vilken bildskärm som helst, vilken består av minst ett substrat och som är anordnad med minst en bildskärmselektrod vilken kan kopplas mot ett externt object pà kapacitiv, galvanisk eller induktiv väg.
Bild la visar vy ovanifrån och från sidan av en del av bildskärm 10 känd sedan tidigare. Bilden allra längst till vänster i Bild la visar en välkänd sjusegments ll konstruktion, där olika siffror kan visas beroende på vilket segment 11 som är aktivt. Varje segment 11 kontrolleras med hjälp av tunna ledare 12 som löper från segmentet ll mot en elektrisk kontakt 13 vilken normalt placeras vid bildskärmens ytterkant 10. Segmenten ll är applicerade pà insidan av det främre substratet 14 och det bakre substratet 15 på bildskärmen 10. Vi vill framhålla att substraten som är anordnade i en bildskärm kan vara gjorda av glas eller plast på vilka ett för ändamålet lämplig elektriskt ledande material anbringats, t.ex. Indium Tenn Oxid (ITO), för att skapa segmenten ll, eller kan ett eller flera substrat i bildskärmen vara tillverkade i ett elektriskt ledande material, t.ex. 10 15 20 25 30 35 aluminium vilka formas för att skapa ett segment 11. I t.ex. OLED-bildskärmar har en rasterstruktur anordnats med tryckta ITO-anodledare på ett substrat. Organiskt material och katodmetall appliceras pà substratet, varvid rasterstrukturen automatiskt skapar en OLED-bildskärm med elektriskt isolation för metallkatodledarna som applicerats ovan på det pålagda organiska materialet. bildskärmsteknik som valts kan fler element ingå förutom frontsubstrat 14 och det bakre substratet 15, vilka element inte visats för att göra beskrivningen tydligare. Exempelvis skulle bildskärmen också kunna innehålla en första polarisator applicerad längst fram på det främre substratet 14 och en andra polarisator applicerad bakom det bakre substratet 15.
Utöver polarisatorerna, kan utrymmet mellan främre substratet 14 och bakre substratet 15 vara fyllt med flytande kristall 16 på känt sätt.
Bilden längst till höger i bild la visar en alternativ konstruktion för bildskärmselektroden 11 på bildskärmen 10. I stället för att som i sjusegments konstruktionen ll är bildskärmselektroderna ll arrangerade som en matris av bildpunkter ll'. På bekostnad av fler ledare 12 och anslutningspunkter 13, medför denna konstruktion visning av mer komplexa figurer än sjusegments 11 konstruktionen. Bildskärmens funktionalitet i matriskonstruktionen med bildpunkter , Beroende på vilken är trots detta samma som i sjusegmentskonstruktionen 11.
I detta sammanhang menas att termen segment används för att beskriva en bildskärmselektrod pá ett substrat eller ett elektriskt ledande skikt i en bildskärm. Denna term skall inte tolkas till att endast beskriva en bildskärmselektrod i en sjusegmentskonstruktion, utan kan vara en elektrod utförd på olika sätt som t.ex. en bildpunkt i matriskonstruktion som beskrivits tidigare.
Segmenten 11 pà det bakre substratet 15 är normalt sammankopplade för att minimera antalet elektriska ledare 12 och anslutningar 13 pà bildskärmen, d.v.s. segmenten 10 15 20 25 30 35 n-fsr- 1.; -u1| ß I 10 ll på det bakre substratet 15 kommer alltid att ha samma potential, emedan bilder visas på bildskärmen 10 genom potentialförändring av segmenten ll på det främre substratet 14 relativt potentialen pà segmenten ll pà det bakre substratet 15 Bild lb beskriver förenklat de strökapacitanser som förekommer i en LCD bildskärm 10. Avstàendet mellan de båda substraten 14, 15 i bilden är överdrivna för att förtydliga. På bilden visas en första kapacitans Cl som sträcker sig från segmenten 11 på det främre substratet 14 i riktning mot segmenten 11 på det bakre substratet 15. Störst bidragande orsak till Cl är kapacitansen mellan segmenten 11 på det främre substratet och det bakre substratet som befinner sig ovan på varandra. Det inses att kapacitansen Cl även inkluderar strökapacitanser mellan segment 11 på det främre substratet 14 och samtliga segment ll på det bakre substratet 15.
En andra kapacitans C2, C2' uppkommer mellan olika segment ll på varje enskilt substrat 14, 15. Störst bidragande orsak till C2 är kapacitansen mellan varje enskilt segment, men det förstås att C2 även inkluderar kapacitanser mellan ett specifikt segment ll och alla andra segment ll på samma substrat 14, 15.
När en pekskärmsanvändare berör displayen uppträder en tredje kapacitans, C3, C3' mellan segmenten ll på det främre substratet 14 och det bakre substratet 15 och användarens finger 17. Värdet pà denna tredje kapacitans C3, C3' beror både på substratets tjocklek och egenskaper relaterat till fingret som berör bildskärmen 10.
En fjärde kapacitans C4 sträcker sig från varje segment i riktning mot jordpotential via ömgivningen och beror på avståndet till den närmaste jordreferensen likväl som miljöinverkan (d.v.s. omgivningsluftens dielektricitetskonstant, relativ-fuktighet etc.) Beträffande storleksförhàllanden mellan olika strökapacitanser är värdet på C1 avsevärt högre än C2 och 10 15 20 25 30 35 ll C3 pá grund av det korta avståndet mellan det främre substratet 14, och det bakre substratet 15. anledning är storleken på C3 och C3' nästan likvärdiga Av samma medan storleken på C2 beror pà bildskärmsstorlek 10 likväl som avståndet mellan varje segment ll. I det fall segment ll på det bakre substratet 15 sammankopplats kan strökapacitansen C2' bortses från i relation till den galvaniska kontakt som åstadkoms med de tunna kopplingsledarna 12 pá substratet 15. En ökning av kapacitansen C2 vid en pekning över två intilliggande segment pà bildskärmen kommer därför bli svär att avkänna på grund av den relativt stora kapacitansen Cl och de kortslutna segmenten på det bakre substratet.
Bild 2 visar ett första utförande av en pekskärmssensor 20 enligt den föreliggande uppfinningen.
Ett gränssnitt 21 är kopplat till bildskärmens drivningskrets (ej visad). Vi vill förtydliga att bildskärmens drivningskrets inte är speciellt anpassad för pekskärmsbildskärmen enligt den föreliggande uppfinningen, utan kan tvärtom vara tillverkad för drivning av vilken bildskärm som helst utan pekskärms avkänning. Anslutningen kan i sin enklaste form vara en kontakt som skapar elektrisk anslutning mellan bildskärmens drivningskrets och bildskärmselektroderna ll på bildskärmen 10. Alternativt kan gränssnittet innehålla buffrar och impedansanpassningsorgan för att optimera bildskärmens arbetspunkt för att pà detta sätt förlänga bildskärmsdrivkretsens livslängd.
Gränssnittet 21 är anslutet till ett antal omkopplare 22 vilka i första funktionsläget kopplar gränssnittet 21 till bildskärmselektroderna ll på det främre substratet 15 pà bildskärmen 10. För att förenkla, visas på bild 2 endast omkopplarna 22 som är associerade med ett segmentpar ll; men de skuggade linjerna indikerar att varje segment ll eller grupp av segment ll i det fall segmenten 11 på det bakre substratet 15 är sammankopplade (helt eller delvis) med det främre substratet 14 och det 10 15 20 25 30 35 12 bakre substratet 15 är kopplade till gränssnitt 21 med hjälp av omkopplare 22. I en föredragen utföringsform av den föreliggande uppfinningen sammankopplas ej segmenten 11 på det bakre substratet utan kan adresseras individuellt i den beröringskänsliga enheten 20.
Gränssnittet 21 grupperar ledarna 23 från segmenten ll på det bakre substratet 15 och gör det möjligt att använda ordinära bildskärmsdrivkretsar avsedda för att driva bildskärmar med gemensam elektrod på det bakre substratet 15. Som förklaras nedan kommer peknoggrannheten att förbättras genom att inte sammankoppla ledarna 23 från segmenten 11 pà det bakre substratet 15 förrän de när interfacet 21, och pá detta sätt göra det möjligt att isolera varje enskilt segment 11 med hjälp av omkopplarna 22. Genom att inte sammankoppla segmenten 11 på det bakre substratet 15 är det även möjligt att simultant avkänna två eller flera pekningar pá bildskärmen 10, d.v.s. det är möjligt att särskilja pekning av ett finger från en oavsiktlig beröring av en hel hand, vanligtvis beskriven med termen ”handavvisning (”palm rejection”).
När omkopplarna 22 är i sitt första funktionsläge är bildskärmen 10 ej känslig för ytberöring utan fungerar som en vanlig bildskärm. Men, när styrkretsen 24 i beröringssensorn 20 försätter omkopplarna 21 i sitt andra funktionsläge, blir bildskärmen 10 frånkopplad från gränssnittet 21. Istället kopplas segmenten 11 på ett av substraten in till en signalgenerator 25 vilken matar en testsignal till segmenten ll. På bilden är segmenten 11 på det främre substratet 14 anslutna till en signalgenerator 25, men en alternativ lösning är att segmenten 11 pa det bakre substratet 14 ansluts till en signalgenerator 25.
Som beskrivits ovan gör en relativt stor kapacitans Cl det likvärdigt möjligt att ansluta antingen segmenten 11 på det främre substratet 14 eller segmenten ll på det bakre substratet 15 till en signalgenerator utan att förlora funktionalitet som pekavkänningsenhet. 10 15 20 25 30 35 13 Eftersom segmenten ll på det främre substratet 14 är anslutna till signalgeneratorn 25, lämnas segmenten ll på det bakre substratet i ett högohmigt läge antingen genom att helt enkelt koppla bort dem från gränssnitt 21 eller, som visas med bild 2, ansluta dem till signaljord via ett högohmigt motstånd 26. Som ovanstående beskrivits, beror informationen på bildskärmen 10 på potentialen mellan segmenten 11 på det främre substratet 14 och segmenten ll på det bakre substratet 15. Det högohmiga läget för segmenten 11 på det bakre substratet 15 och den relativt höga kapacitansen Cl kommer att garantera att varje potentialskillnad mellan enskilda segment ll på substraten 14,15 bevaras trots att en testsignal pàläggs segmenten 11 på något av substraten 14,15. En förändring i potential på ett segment på det främre substratet 14 kommer därför att ändra potential även på det segment ll som finns placerat alldeles under på det bakre substratet 15. Slutsatsen är informationen som visas på bildskärmen när omkopplarna 22 är i sitt första funktionsläge kommer ligga kvar oförändrad även när omkopplarna 22 ansluter en signalgenerator 25 ansluts till segment ll på det främre substratet 14 i det andra funktionsläget.
En signalutvärderingskrets 27 är ansluten till segmenten 11 pà det främre substratet 14. Eftersom kapacitanserna Cl och C2 på displayen är kända och fastställs i samband med tillverkning av bildskärmen, blir svaret på testsignalen, när inget främmande föremål vidrör bildskärmen också välkänt. När användaren av enheten placerar sitt finger på bildskärmen, kommer ovan beskriven kapacitans C3 att bli en del av belastningen för signalgeneratorn. Testsignalens svar kommer därför att förändras som en indikation till signalutvärderingskretsen 27 att en eller flera pekberöringar sker vid segmenten 11 på bildskärmen 10.
Eftersom alla segment ll på det främre substratet 14 är anslutna till signalutvärderingskretsen 27, kan denna bestämma vilket segment eller vilka segment 11 som är 10 15 20 25 30 35 ÜÜÜ fflfi *ta i 14 påverkade av en pekning. Signalutvärderingskretsen kan med därefter ge svar på beröringen genom en enkel “knapp ner”-signal eller, vilket är att föredra, mer detaljerad information beträffande vilket specifikt segment ll som påverkats av en pekning, vilken kan föras vidare till en (ej avbildad).
Bild 3 visar funktionen hos signalgeneratorn 25 och extern styrenhet signalutvärderingskretsen 27 enligt en första utföringsforma av den föreliggande uppfinningen. När omkopplarna är i sitt andra funktionsläge matar signalgeneratorn 25 en fyrkantvàg 31 till segmenten ll på det främre substratet 14 via ett antal motstånd 32. För att förenkla visas endast två motstånd 32 på bilden. Det verkliga antalet motstånd 32 beror på antalet segment ll som avses användas för pekavkänning på bildskärmen.
Eftersom segmenten 11 på det bakre substratet 15 är frånkopplade och lämnade i ett högohmigt tillstånd, blir lasten för enbart segmenten ll kapacitanserna Cl och C2 i serie med den mindre kapacitansen C4 på bild lb. Eftersom segmenten ll pà det bakre substratet 15 lämnas i ett högohmigt tillstànd kommer den stora kapacitansen C1 att bli seriekopplad med den mindre kapacitansen C4 och bidra till att göra kapacitansen Cl mindre dominerande. I det fall elektroderna ll på det bakre substratet 15 är sammankopplade kommer pekavkännarens noggrannhet att påverkas något på grund av kapacitiva koppling mellan olika segment ll på det främre substratet 14 via kortslutna bakre segment ll och kapacitanser Cl mellan varje främre och bakre segment ll. En låg kapacitans på grund av koppling mellan Cl, C2 och C4 kommer ha en mindre påverkan på testsignalen 33 vi en punkt till höger om motstànden på bild 3. Istället för fyrkantvàgen kommer testsignalen att påvisa välkänd exponentiell ökning i potential på grund av kapacitiv laddning av Cl, C2 och C4 via de fasta motstànden 32. Stig- och falltid för den pålagda testsignalen mäts företrädelsevis av signalutvärderingskretsen 27 för att avkänna om den 10 15 20 25 30 35 PHP f 4 A 15 kapacitiva lasten har förändrats. Små variationer i stig- och falltid kan förekomma på grund av förändringar i den omgivningsmiljö som pekavkännaren 20 befinner sig. Dessa små variationer kommer inte ge upphov till en signal fràn utvärderingskretsen 27 som indikerar en beröring av bildskärmen 10 utan accepteras som en variation av testsignalen skapad av omgivningsmiljön.
När användaren 17 av enheten 20 pekar på bildskärmen 10, kommer en kapacitiv last som påverkar signalgeneratorn 25 att öka på grund av kapacitansen C3 vilket öknar stig- och falltid hos testsignalen 34 till höger om motstånden 32. Kapacitansen C3 är hög i jämförelse med de seriekopplade Cl,C2 och C4 vilket överlag bidrar stort till kapacitansen över signalgeneratorn. Den exakta storleken pà ökningen i stigtid är inte kritisk så länge den är tillräckligt stor för att utskilja en pekavkänning pà bildskärmen frán en mindre miljöinducerad variation som beskrivits ovan.
Signalutvärderingskretsen kan vara utformad som en enkel komparator som skapar en utsignal i det fall stigtiden överskrider ett förbestämt värde eller kan inneha viss intelligens som under ett längre förlopp av stigtider kompenserar för yttre miljöförändringar.
Styrenheten 24 är anordnat att alternera omkopplarna 22 mellan första och andra funktionsläget. Hastigheten med vilken styrenheten 24 alternerar omkopplarna 22 är beroende på kapacitansen Cl, motståndet mellan varje segment och signaljord, och inre faktorer kopplade till den flytande kristallen, d.v.s. hur lång tid det tar för vätskan att vrida sig vid avsaknad av ett externt elektriskt fält.
Motstànden 32 på bild 3 kan skapas med hjälp av traditionella resistorer 32 eller som beskrivs i ett andra tillämpningsalternativ på bild 4 med omkopplingsbara kondensatorer 42. De omkopplingsbara kondensatorerna 42 kan med kända metoder integreras pá lO 15 20 25 30 35 rar' (AA . 1 . _. ~d ...- n 16 chips för att kombinera pekavkännarens och bildskärmens 10 elektronik till en integrerad enhet.
I ovanstående utföringsform av den föreliggande uppfinningen beskrivs en kapactansmätningskrets i form av en signal generator 25 och en signalutvärderingskrets 27 där signalutvärderingskretsen 27 mäter stig och falltider för testsignalen. Det är emellertid fullt möjligt att kapacitansmätningskretsen kan mäta den ström som flyter till bildskärmen vid en fast eller varierad spänning och frekvens, mätning av fasdifferens mellan ström och spänning som pålagts bildskärmen eller mätning av kapacitans mellan minst ett segment 11 på bildskärmen 10 och omgivningsmiljön på något annat lämpligt sätt.
En alternativ utföringsform av den föreliggande uppfinningen är att med hjälp av bildskärmselektroden ll som finns på substratet 14,15 avkänna galvanisk kontakt mellan bildskärmselektroden ll och ett föremål som vidrör bildskärmsenheten 10. Exempelvis kan en bildskärm bestående av en matris av ljusemitterande dioder (LED), där varje enskild diod på bildskärmen inlödes till anslutningsytor på ett kretskort (PCB). Varje anslutningsyta representerar en bildskärmselektrod 11 vilken kan frånkopplas bildskärmsdrivkretsen för att användas till pekavkänning på bildskärmsenheten 10. När en person vidrör bildskärmselektroden 11, kommer nämnda person att fungera som en kondenstator som mottar energi från bildskärmselektroden ll. En liten, men detekterbar ström kommer flyta från bildskärmensenheten 10 genom fingret på den pekande personen med indikation att pekning skett på bildskärmsenheten 10.
Som ytterligare ett exempel på en utföringsform av den föreliggande uppfinningen kan bildskärmselektroden 11 påläggas en högspänning när omkopplarna är i sitt andra funktionsläge. Bildskärmselektroderna ll på substraten 14, 15 som befinner sig mellan substraten 14, 15 som tidigare beskrivits i LCD bildskärmen ovan, kommer trots substratets höga resistans, att tillåta en ström flyta 17 som är tillräckligt stor för att avkännas, när en person pekar på frontdelen av bildskärmseneheten 10.

Claims (12)

lO 15 20 25 30 35 |"r\i" fß1 18 KRAV
1. Beröringsavkännare (20), innefattande: en bildskärmsenhet 10 som har ett substrat (l4,l5) på vilket substrat minst en bildskärmselektrod (ll) är anordnad för skapande av en figur pà bildskärmensenheten (10): ett gränssnitt (21), bildskärmselektroden (ll) bildskärmsdata till bildskärmsenheten (25, 27), (11): ett omkopplingsorgan (22) för anslutning av (21) till bildskärmselektroden (ll) omkopplingsorganet är i ett första funktionsläge, och (25, 27) till bildskärmselektroden när omkopplingsorganet är i ett som är kopplat till för mottagande av (10): en mätkrets som är kopplad till bildskärmselektroden gränssnitt när anslutning av mätkretsen andra funktionsläge. (20) är en kapacitansmätningskrets.
2. Beröringsavkännare (25, 27) enligt krav 1, varvid mätkretsen
3. Beröringsavkännare (20) enligt krav l, varvid mätkretsen (25, 27) är en resistansmätningskrets.
4. Beröringsavkännare (20) enligt något tidigare krav, varvid mätkretsen (25, 27) inbegriper en signalgenerator (25), som är kopplad till bildskärmselektroden (ll) bildskärmselektroden med en förbestämd testsignal, och en för att förse signalutvärderingskrets (27) kopplad till bildskärmselektroden för mottagande av testsignalen från signalgeneratorn.
5. Beröringsavkännare (20) varvidsignalutvärderingskretsen (27) är anordnad att enligt krav 4, 10 15 20 25 30 35 19 avkänna förändringar i testsignalen när omkopplaren (22) är i det andra funktionsläget.
6. Beröringsavkännare (20) enligt något av kraven 4 eller 5, varvid signalgeneratorn (25) är anordnad att förse segmenten (11) på det främre substratet (14) på bildskärmsenheten (10) med testsignalen.
7. Beröringsavkännare (20) enligt något av kraven 4 eller 5, varvid signalgeneratorn (25) är anordnad att (ll) på det bakre substratet (14) på bildskärmsenheten (10) med testsignalen. förse segmenten
8. Beröringsavkännare (20) enligt något tidigare krav, varvid segmenten (ll) på substratet (14,l5), vilka inte är kopplade till signalgeneratorn (25), lämnas i ett högohmigt läge.
9. Metod för avkänning av en beröring på en (10), 15) på vilket substrat minst en bildskärmsenhet varvid bildskärmsenheten har ett substrat (14, bildskärmselektrod (ll) är anordnad för skapande av en figur på bildskärmsenheten (10), varvid sagda bildskärmselektrod (11) är kopplad till ett gränssnitt (21) bildskärmsenheten, innefattande stegen att: koppla bort nämnda bildskärmselektrod (ll) från (21): koppla in nämnda bildskärmselektrod (ll) till en mätkrets (25, 27); avkänna en förändring av en elektrisk storhet på bildskärmselektroden (ll) på grund av elektrisk koppling mot ett objekt (17) som berör bildskärmsenheten (10) i närheten av bildskärmselektroden. för mottagande av bildskärmsdata till gränssnittet och
10. Metod enligt krav 7 innefattande stegen att: 10 fl!! 20 koppla in en förutbestämd testsignal till bildskärmselektroden (ll) och avkänna en förändring i testsignalen på grund av en elektrisk koppling mot ett object (17) som berör bildskärmsenheten 10 i närheten av bildskärmselektrod.
11. Metod enligt krav 9 eller 10, varvid den elektriska kopplingen är en kapacitiv koppling.
12. Metod enligt krav 9 eller 10, varvid den elektriska kopplingen är en galvanisk koppling.
SE0302711A 2003-10-13 2003-10-13 Beröringskänslig bildskärmsenhet, samt metod för avkänning av en beröring på bildskärmsenheten SE0302711L (sv)

Priority Applications (12)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0302711A SE0302711L (sv) 2003-10-13 2003-10-13 Beröringskänslig bildskärmsenhet, samt metod för avkänning av en beröring på bildskärmsenheten
CNB2004800345980A CN100433081C (zh) 2003-10-13 2004-10-12 触敏显示器件和用于检测显示器件上的接触的方法
KR1020067009355A KR20060129190A (ko) 2003-10-13 2004-10-12 접촉 민감성 디스플레이 장치
JP2006535300A JP2007537499A (ja) 2003-10-13 2004-10-12 触感ディスプレイ装置
ZA200603021A ZA200603021B (en) 2003-10-13 2004-10-12 Touch sensitive display device
BRPI0415381-2A BRPI0415381A (pt) 2003-10-13 2004-10-12 dispositivo visor sensìvel a toque
US10/575,622 US7705834B2 (en) 2003-10-13 2004-10-12 Touch sensitive display device
RU2006116510/09A RU2363991C2 (ru) 2003-10-13 2004-10-12 Сенсорное дисплейное устройство
PCT/SE2004/001447 WO2005036510A1 (en) 2003-10-13 2004-10-12 Touch sensitive display device
EP04793789A EP1676255A1 (en) 2003-10-13 2004-10-12 Touch sensitive display device
US12/659,772 US20100253641A1 (en) 2003-10-13 2010-03-22 Touch sensitive display device
US13/137,021 US8531431B2 (en) 2003-10-13 2011-07-15 High speed 3D multi touch sensitive device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0302711A SE0302711L (sv) 2003-10-13 2003-10-13 Beröringskänslig bildskärmsenhet, samt metod för avkänning av en beröring på bildskärmsenheten

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE0302711D0 SE0302711D0 (sv) 2003-10-13
SE525614C2 true SE525614C2 (sv) 2005-03-22
SE0302711L SE0302711L (sv) 2005-03-22

Family

ID=29398729

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE0302711A SE0302711L (sv) 2003-10-13 2003-10-13 Beröringskänslig bildskärmsenhet, samt metod för avkänning av en beröring på bildskärmsenheten

Country Status (10)

Country Link
US (2) US7705834B2 (sv)
EP (1) EP1676255A1 (sv)
JP (1) JP2007537499A (sv)
KR (1) KR20060129190A (sv)
CN (1) CN100433081C (sv)
BR (1) BRPI0415381A (sv)
RU (1) RU2363991C2 (sv)
SE (1) SE0302711L (sv)
WO (1) WO2005036510A1 (sv)
ZA (1) ZA200603021B (sv)

Families Citing this family (80)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7663607B2 (en) 2004-05-06 2010-02-16 Apple Inc. Multipoint touchscreen
US7265494B2 (en) * 1998-10-09 2007-09-04 Azoteq Pty Ltd. Intelligent user interface with touch sensor technology
SE0302711L (sv) * 2003-10-13 2005-03-22 Anders Swedin Beröringskänslig bildskärmsenhet, samt metod för avkänning av en beröring på bildskärmsenheten
US8531431B2 (en) 2003-10-13 2013-09-10 Integritouch Development Ab High speed 3D multi touch sensitive device
US8144115B2 (en) * 2006-03-17 2012-03-27 Konicek Jeffrey C Flat panel display screen operable for touch position determination system and methods
CN104965621B (zh) 2006-06-09 2018-06-12 苹果公司 触摸屏液晶显示器及其操作方法
KR101128543B1 (ko) 2006-06-09 2012-03-23 애플 인크. 터치 스크린 액정 디스플레이
US8243027B2 (en) 2006-06-09 2012-08-14 Apple Inc. Touch screen liquid crystal display
JP4578451B2 (ja) * 2006-09-15 2010-11-10 京セラ株式会社 電子機器
US8493330B2 (en) 2007-01-03 2013-07-23 Apple Inc. Individual channel phase delay scheme
US7852325B2 (en) * 2007-01-05 2010-12-14 Apple Inc. RF pulse synchronization for data acquisition operations
US9710095B2 (en) 2007-01-05 2017-07-18 Apple Inc. Touch screen stack-ups
US8040326B2 (en) 2007-06-13 2011-10-18 Apple Inc. Integrated in-plane switching display and touch sensor
US20090040185A1 (en) * 2007-08-06 2009-02-12 Huo-Lu Tsai Antenna module for a display device that incorporates an electromagnetic digitizing tablet function
JP2009169400A (ja) * 2007-12-18 2009-07-30 Sony Corp 表示装置および電子機器
US8692777B2 (en) * 2008-02-08 2014-04-08 Apple Inc. Method for rapidly testing capacitance sensing array fault conditions using a floating conductor
US8418046B2 (en) * 2008-02-13 2013-04-09 Apple Inc. Data signal handling circuitry and methods with error analysis capabilities
US8169332B2 (en) * 2008-03-30 2012-05-01 Pressure Profile Systems Corporation Tactile device with force sensitive touch input surface
US8441452B1 (en) 2008-04-10 2013-05-14 Cypress Semiconductor Corporation Multiple touch detection
JP5079594B2 (ja) * 2008-05-16 2012-11-21 株式会社ジャパンディスプレイウェスト 電気光学装置、電子機器および接触検出方法
US20090327975A1 (en) * 2008-06-27 2009-12-31 Stedman Roy W Multi-Touch Sorting Gesture
US8508495B2 (en) 2008-07-03 2013-08-13 Apple Inc. Display with dual-function capacitive elements
US20110134075A1 (en) * 2008-08-07 2011-06-09 Sharp Kabushiki Kaisha Touch panel, display, and electronic device
US8492665B1 (en) * 2008-08-11 2013-07-23 Jiandong Yang Apparatus and methods for capacitive sensing and capacitance measuring
US8058884B2 (en) * 2008-08-20 2011-11-15 Synaptics Incorporated System and method for measuring a capacitance and selectively activating an indicating transducer
US8638314B2 (en) 2008-10-17 2014-01-28 Atmel Corporation Capacitive touch buttons combined with electroluminescent lighting
US8144295B2 (en) 2008-11-18 2012-03-27 Apple Inc. Common bus design for a TFT-LCD display
US8749496B2 (en) * 2008-12-05 2014-06-10 Apple Inc. Integrated touch panel for a TFT display
US8217913B2 (en) 2009-02-02 2012-07-10 Apple Inc. Integrated touch screen
US7995041B2 (en) * 2009-02-02 2011-08-09 Apple Inc. Integrated touch screen
CN101847065B (zh) 2009-03-24 2013-01-23 宸鸿科技(厦门)有限公司 电容式触控面板的电路结构
US8772982B2 (en) * 2009-03-27 2014-07-08 Inncom International Inc. Multi-gang capacitive touch switch plate
GB0913734D0 (en) * 2009-08-06 2009-09-16 Binstead Ronald P Masked touch sensors
US8390582B2 (en) 2009-08-25 2013-03-05 Apple Inc. Integrated touch screen
US8982058B2 (en) 2009-09-30 2015-03-17 Apple Inc. Touch screen border regions
CN102597922B (zh) * 2009-09-30 2014-12-17 夏普株式会社 显示装置
US8779307B2 (en) * 2009-10-05 2014-07-15 Nokia Corporation Generating perceptible touch stimulus
CN101707681A (zh) * 2009-11-03 2010-05-12 中兴通讯股份有限公司 一种音视频接口及显示设备与源设备间的显示协商方法
US8570284B2 (en) * 2009-12-23 2013-10-29 Electrolux Home Products, Inc. Annular bar graph and multi-segment display
US8730185B2 (en) * 2009-12-23 2014-05-20 Electrolux Home Products, Inc. User interface with annular touch sensor array
TWI411229B (zh) * 2009-12-30 2013-10-01 Delta Electronics Inc 觸摸感應電路及方法
CN102147673A (zh) * 2010-02-05 2011-08-10 谊达光电科技股份有限公司 具近接感应功能的面板
US9819815B1 (en) * 2010-02-10 2017-11-14 Amazon Technologies, Inc. Surface display assembly having proximate active elements
CN102193226A (zh) * 2010-03-17 2011-09-21 谊达光电科技股份有限公司 具近接感应功能的面板
US8576202B2 (en) * 2010-03-25 2013-11-05 Elo Touch Solutions, Inc. Bezel-less acoustic touch apparatus
US9285909B2 (en) 2010-04-09 2016-03-15 Apple Inc. Equalizing parasitic capacitance effects in touch screens
US9766733B2 (en) 2010-04-16 2017-09-19 Microchip Technology Germany Gmbh TFT display, OLED interface and method for detecting the spatial position of extremities in a spatial region located in front of the display
CN103154857B (zh) 2010-08-23 2019-03-15 诺基亚技术有限公司 用于在触摸感应的用户接口中提供触觉和音频反馈的装置和方法
US9176630B2 (en) 2010-08-30 2015-11-03 Perceptive Pixel, Inc. Localizing an electrostatic stylus within a capacitive touch sensor
US8493080B2 (en) * 2010-09-14 2013-07-23 Himax Technologies Limited Test system and method
TWI411794B (zh) * 2010-09-27 2013-10-11 Himax Tech Ltd 測試系統與方法
KR20120046963A (ko) * 2010-11-03 2012-05-11 삼성전자주식회사 영상 표시를 위한 휴대 단말기
KR20120064756A (ko) * 2010-12-10 2012-06-20 삼성전자주식회사 터치스크린을 구비한 휴대 단말기의 화면 표시 방법 및 장치
US8804056B2 (en) * 2010-12-22 2014-08-12 Apple Inc. Integrated touch screens
US8717151B2 (en) * 2011-05-13 2014-05-06 Qualcomm Incorporated Devices and methods for presenting information to a user on a tactile output surface of a mobile device
TWI471786B (zh) * 2011-10-13 2015-02-01 宸鴻科技控股有限公司 觸控面板
MY170979A (en) * 2012-02-02 2019-09-23 Qualcomm Inc Ultrasonic touch sensor with a display monitor
US9395583B2 (en) 2012-06-06 2016-07-19 Apple Inc. Column spacer design for a display incorporating a third metal layer
KR102043810B1 (ko) 2012-08-20 2019-11-12 삼성전자주식회사 플렉서블 디스플레이 장치 및 그 제어 방법
KR101892959B1 (ko) 2012-08-22 2018-08-29 삼성전자주식회사 플렉서블 디스플레이 장치 및 플렉서블 디스플레이 장치의 제어 방법
KR102004409B1 (ko) * 2012-08-23 2019-07-29 삼성전자주식회사 플렉서블 디스플레이 장치 및 그 제어 방법
US9442597B2 (en) 2012-10-19 2016-09-13 Apple Inc. Sensor-based ESD detection
DE102012113116B4 (de) * 2012-12-27 2014-09-18 Georg Bernitz Ein-/Ausgabegerät sowie Kommunikationssystem
US9336723B2 (en) 2013-02-13 2016-05-10 Apple Inc. In-cell touch for LED
US10474298B2 (en) * 2013-03-14 2019-11-12 Microchip Technology Incorporated Capacitive based gesture input system
US9625997B2 (en) 2013-07-19 2017-04-18 Microchip Technology Incorporated Human interface device and method
KR101984443B1 (ko) 2013-12-13 2019-05-30 애플 인크. 자기-정전용량성 터치 센서를 위한 통합된 터치 및 디스플레이 아키텍처
WO2015160377A1 (en) 2014-04-16 2015-10-22 Wrostix Technologies Llc Structure for pixelated self-capacitance
US9569025B2 (en) * 2014-04-16 2017-02-14 Microchip Technology Incorporated LCD controller with capacitive touch interface
TWI539353B (zh) 2014-04-22 2016-06-21 Touch display device with auxiliary capacitance
US10133382B2 (en) 2014-05-16 2018-11-20 Apple Inc. Structure for integrated touch screen
US9377894B2 (en) 2014-05-22 2016-06-28 Sony Corporation Selective turning off/dimming of touch screen display region
US9367188B2 (en) 2014-05-23 2016-06-14 Apple Inc. RC matching in a touch screen
WO2015183334A1 (en) 2014-05-28 2015-12-03 Pylemta Management Llc Narrow border touch screen
CN104063101B (zh) 2014-05-30 2016-08-24 小米科技有限责任公司 触摸屏控制方法和装置
US9811204B2 (en) 2014-06-23 2017-11-07 Apple Inc. Time multiplexed touch detection and power charging
US9927933B2 (en) 2014-07-10 2018-03-27 Microchip Technology Germany Gmbh Method and system for gesture detection and touch detection
RU2709646C2 (ru) * 2015-12-30 2019-12-19 Нокиа Текнолоджиз Ой Устройство и способ для обеспечения тактильной и звуковой обратной связи в сенсорном пользовательском интерфейсе
JP6727094B2 (ja) * 2016-10-14 2020-07-22 キヤノン株式会社 タッチスクリーンパネル、インターフェース回路、及び情報処理装置
JP2024116498A (ja) * 2023-02-16 2024-08-28 セイコーエプソン株式会社 ドライバー及び電気光学装置

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1553563A (en) * 1976-07-06 1979-09-26 Secr Defence Touch sensitive electrical switches
US4136291A (en) * 1977-05-23 1979-01-23 General Electric Company Capacitive touch-pad devices with dynamic bias
US4224615A (en) * 1978-09-14 1980-09-23 Texas Instruments Incorporated Method of using a liquid crystal display device as a data input device
SU792584A1 (ru) * 1979-04-16 1980-12-30 Войсковая Часть 25840 Электронное переключающее устройство
US4363029A (en) * 1980-11-17 1982-12-07 Texas Instruments Incorporated Switch for sensing proximity of an operator
GB2179160B (en) * 1984-01-30 1988-11-09 Touch Display Systems Ab Touch controlled display device
US4893115A (en) * 1985-11-12 1990-01-09 John Fluke Mfg. Co., Inc. Touch sensitive visual display system
FR2632793B1 (fr) * 1988-06-08 1994-04-15 Jaeger Touche perfectionnee exploitant les proprietes d'un cristal liquide
JP3394187B2 (ja) * 1997-08-08 2003-04-07 シャープ株式会社 座標入力装置および表示一体型座標入力装置
DE19802479A1 (de) * 1998-01-23 1999-07-29 Sechting Karl Heinz Sensortastatur mit Rückmeldung
DE19934506A1 (de) * 1999-07-22 2001-01-25 Siemens Ag Verfahren und Terminal zur Anzeige von Informationen auf einem Bildschirm
DE10011645A1 (de) 2000-03-10 2001-09-13 Ego Elektro Geraetebau Gmbh Berührungsschalter mit einem LC-Display
US20030137495A1 (en) * 2002-01-22 2003-07-24 Palm, Inc. Handheld computer with pop-up user interface
TWI245252B (en) * 2002-07-18 2005-12-11 Gigno Technology Co Ltd LCD and the touch-control method thereof
US7388571B2 (en) * 2002-11-21 2008-06-17 Research In Motion Limited System and method of integrating a touchscreen within an LCD
WO2004112448A2 (en) * 2003-06-13 2004-12-23 Semtech Corporation Sensor for capacitive touch pad pointing device
SE0302711L (sv) * 2003-10-13 2005-03-22 Anders Swedin Beröringskänslig bildskärmsenhet, samt metod för avkänning av en beröring på bildskärmsenheten

Also Published As

Publication number Publication date
KR20060129190A (ko) 2006-12-15
WO2005036510A1 (en) 2005-04-21
RU2006116510A (ru) 2007-11-27
ZA200603021B (en) 2007-07-25
SE0302711L (sv) 2005-03-22
US20070046639A1 (en) 2007-03-01
SE0302711D0 (sv) 2003-10-13
EP1676255A1 (en) 2006-07-05
JP2007537499A (ja) 2007-12-20
RU2363991C2 (ru) 2009-08-10
CN1998039A (zh) 2007-07-11
CN100433081C (zh) 2008-11-12
US7705834B2 (en) 2010-04-27
US20100253641A1 (en) 2010-10-07
BRPI0415381A (pt) 2006-12-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE525614C2 (sv) Beröringskänslig bildskärmsenhet, samt metod för avkänning av en beröring på bildskärmsenheten
CN110413146B (zh) 输入感测装置和包括该输入感测装置的显示装置
US8531431B2 (en) High speed 3D multi touch sensitive device
US9864458B2 (en) Touch-control display panel
US9626030B2 (en) Touch display apparatus sensing touch force
CN108958560B (zh) 带传感器的显示装置及其驱动方法
CN102257553B (zh) Oled器件和电子电路
US10592028B2 (en) Touch sensor feedlines for display
US20070222762A1 (en) Touch Sensitive Display
JP2010181747A (ja) タッチセンサ機能付液晶表示装置
US10936137B2 (en) Touch sensing device and display device including the same
JPH1097382A (ja) タッチスクリーン付き端末装置及びタッチスクリーン
CN107728356A (zh) 内嵌式触控液晶显示面板及内嵌式触控液晶显示模组
US20180046295A1 (en) Touch display device
EP1588247A2 (en) Touch sensitive display device
US11385746B2 (en) Electroluminescent device, touch panel, and touch display device

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed