[发明专利]位置侦测的方法与装置有效

专利信息
申请号: 201210100527.2 申请日: 2012-04-09
公开(公告)号: CN103365494A 公开(公告)日: 2013-10-23
发明(设计)人: 叶尚泰;谢腾为 申请(专利权)人: 禾瑞亚科技股份有限公司
主分类号: G06F3/043 分类号: G06F3/043
代理公司: 北京中原华和知识产权代理有限责任公司 11019 代理人: 寿宁
地址: 中国台湾台北市*** 国省代码: 中国台湾;71
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摘要:
搜索关键词: 位置 侦测 方法 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种侦测触碰位置的方法与装置,特别是涉及一种在大尺寸表面声波面板侦测触碰位置的方法与装置。 

背景技术

表面声波(SAW)式触控面板是一种以在一目的地处感测一表面声波信号的方式以得知在一触控屏幕上的一触控输入之所在位置的触控面板,其利用一包含一压电材料的换能器将一电能信号转换成该表面声波信号、再感测该表面声波信号在该触控屏幕上行进时是否被该触控输入所阻挡而不能被接收的方式为之。 

图1A所示为一种传统表面声波式触控面板的结构示意。如图1A所示,该触控面板10具有一屏幕区11及一反射区12,该反射区12中具有一感测装置13,该感测装置13具有一第一及第二横轴换能元件14a及14b与一第一及第二纵轴换能元件15a及15b,其中第二横轴及纵轴换能元件14b及15b分别用以接收与第一横轴与纵轴换能元件14a及15a发出的输入电能信号Signal_Ei1及Singal_Ei2对应的表面声波信号Signal_V1及Signal_V2。此外,感测装置13还包含一组第一及第二纵轴反射单元16a及16b与一组第一及第二横轴反射单元17a及17b,且该四组反射单元16a、16b、17a及17b皆包含多个反射器r,且所述反射器r皆为部分透射部分反射者。此时,感测各横轴与纵轴上的可能触点P输入所需的表面声波Signal_V2及Signal_V1便可由所述反射器r借由部分反射及部分透射作用加以提供,而所述反射器r一般为印刷在触控屏幕的一玻璃基板上的线层,故其制作成本低。此外,所述组反射单元16a、16b、17a及17b的反射器r皆为由疏至密排列(由表面声波Signal_V1及Signal_V2的行进方向观之),其原因为表面声波Signal_V1及Signal_V2在未加疏密设计的单一组反射单元16a、16b、17a及17b上会因部分反射作用而使其较后方的反射器r所能反射的表面声波Signal_V1及Signal_V2较少,如此便会影响对所述组反射单元16a、16b、17a及17b较后半部对应的输入触点位置的感测能力,故所述组反射单元16a、16b、17a及17b被加以疏密设置以达到对输入至各反射器r的表面声波Signal_V1及Signal_V2加以平均的补偿作用。图1B及图1C所示分别为图1A所示表面声波型触控面板在无触点P输入及有触点P输入之时的输出电能信号Signal_Eo1及Singal_Eo2 的位准图,其中Vy为输出电能信号Signal_Eo1的电位图,并为输入触点P的X轴的坐标,Vx则为输出电能信号Singal_Eo2的电位图,并为输入触点P的Y轴的坐标,其中Vx的波形时间较Vy之者长的原因在于第二表面声波Signal_V2所经过的路径较长所致,而图1C的凹陷部分即为触点P输入被感测得的代表,其被作为判定该触点P输入的位置的依据。此外,Vy及Vx在起始处可能有一尖波(未显于图示),其为输入电能信号Signal_Ei1及Singal_Ei2在刚输入时即分别直接通过第二横轴反射单元组17b及第二纵轴反射单元组16b而为第二横轴换能元件14b及第二纵轴换能元件15b接收所致。 

然而,在大尺寸的表面声波触控面板中,表面声波随着传递距离与经过的反射器数量的增加而减弱,连带地,前述凹陷部分的凹陷幅度也随着减小。因此,在距横轴与纵轴换能元件14a及15a较远处的触碰有可能因为凹陷的幅度没有超过门坎限值,而无法被侦测到。 

由此可见,上述现有技术显然存在有不便与缺陷,而极待加以进一步改进。为了解决上述存在的问题,相关厂商莫不费尽心思来谋求解决之道,但长久以来一直未见适用的设计被发展完成,而一般产品及方法又没有适切的结构及方法能够解决上述问题,此显然是相关业者急欲解决的问题。因此如何能创设一种新的技术,实属当前重要研发课题之一,亦成为当前业界极需改进的目标。 

发明内容

本发明的目的在于,克服现有的侦测触碰位置的方法与装置存在的缺陷,而提供一种新的位置侦测方法,所要解决的技术问题是在解决大尺寸表面声波触控面板的表面声波信号因传递过远而造成信号过于微弱,以致难以分辨出触碰的问题,非常适于实用。 

本发明的另一目的在于,提供一种新型结构的位置侦测装置,所要解决的技术问题是在更进一步依据完整输出电能信号的每一凹陷部分分别侦测出一位置,从而更加适于实用。 

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