[发明专利]静电电容式输入装置无效
申请号: | 201110237431.6 | 申请日: | 2011-08-18 |
公开(公告)号: | CN102375640A | 公开(公告)日: | 2012-03-14 |
发明(设计)人: | 村中哲夫 | 申请(专利权)人: | 阿尔卑斯电气株式会社 |
主分类号: | G06F3/044 | 分类号: | G06F3/044 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 刘建 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 静电 电容 输入 装置 | ||
技术领域
本发明涉及在用人的手指进行操作时得到与在手指与驱动电极之间形成的静电电容相应的输入检测信号的静电电容式输入装置,特别涉及在没有手指影响的位置处设置修正电极且能修正与环境变化相应的静电电容的变动的静电电容式输入装置。
背景技术
静电电容式输入装置具备多个驱动电极。若与接地电位相近的导电体即人的手指接近驱动电极,在手指与驱动电极之间形成静电电容,则在对驱动电极施加驱动电压时流过的电流发生变化,或者电压的上升发生延迟,通过检测这些变化能够识别手指的操作。
由于在手指与驱动电极之间形成的静电电容为微小的值,因此静电电容式输入装置具有因外部噪声、温度或湿度上升等引起的环境变化导致容易产生误动作的问题。
以下的专利文献1所述的静电电容式非接触传感器,设有提供检测电极的传感器部和基于检测电极与手指之间的静电电容输出检测信号的检测电路,并且还设有从所述检测信号中减去由相减电压产生电路得到的相减电压之后输出校正后检测信号的相减电路。在该相减处理中,因温度或湿度变化引起的检测信号的变动相互抵消。
专利文献2所述的输入装置,在操作部设有具备多个输入用电极的输入用静电传感器。若手指接近输入用电极,则因在输入用电极与手指之间形成的静电电容的影响,以脉冲状提供的驱动电压的上升沿产生了延迟。通过检测该上升沿的延迟,能够识别手指接近了哪个输入用电极。另外,在不受到手指影响的区域中设有噪声检测用静电传感器,使用由噪声检测用静电传感器检测出的外部噪声,能够修正输入用静电传感器的检测输出。
专利文献1:JP特开2006-177838号公报
专利文献2:JP特开2007-13432号公报
专利文献1所述的静电电容式非接触传感器,在相减电压产生电路中生成用于校正由传感器部得到的检测信号的相减电压。相减电压产生电路由电位器(volume)或DA转换器构成。或者,利用温度·湿度传感器的检测值,在相减电压产生电路中生成相减电压。
在相减电压产生电路中生成的相减电压,由于与来自传感器部的检测信号上叠加的噪声没有直接关联,因此相对于传感器部的使用环境的变动而正确地追踪相减电压比较困难,无法期待高精度的校正。
专利文献2所述的输入装置使用与输入用电极并排设置的噪声检测用电极来检测噪声,以修正输入用静电传感器的检测输出,但由于输入用静电传感器与噪声检测用静电传感器由不同的电路驱动,所以电路结构复杂。
另外,用于向输入用电极提供电压的时钟信号和用于向噪声检测用电极提供电压的时钟信号的周期不同,因此在相同条件下无法检测在输入用静电传感器的检测输出中叠加的噪声分量和在噪声检测用静电传感器上叠加的噪声分量。因此,为了去除检测信号的噪声必须进行进一步的修正。
发明内容
本发明为了解决上述技术问题提出的,其目的在于提供一种电路负担少且能够修正基于环境变化等的输入检测信号的变动的静电电容式输入装置。
另外,本发明的目的在于提供一种在等同条件下能得到对驱动电极施加驱动电压而得到的输入检测信号和对修正电极施加驱动电压而得到的修正检测信号、且可提高修正输入检测信号的精度的静电电容式输入装置。
本发明的一种静电电容式输入装置,设有用人的手指进行操作的操作面、和在与接触所述操作面的手指之间形成静电电容的多个驱动电极,向各个驱动电极施加驱动电压,手指接近施加了驱动电压的驱动电极时的电压变化或电流变化被作为输入检测信号进行检测,所述静电电容式输入装置的特征在于,
设有在远离所述操作面的位置处设置的修正电极、向所述驱动电极和所述修正电极的双方施加驱动电压的共用的驱动部、和检测作为向所述修正电极施加驱动电压时的电压变化或电流变化的修正检测信号和所述输入检测信号的双方的共用的检测部,基于所述修正检测信号修正所述输入检测信号。
本发明的输入装置从共用的驱动部向驱动电极和修正电极提供驱动电压,并由共用的检测部检测输入检测信号和修正检测信号。使驱动部和检测部共用,能够使电路结构变得简单。
本发明优选,从所述驱动部向各个驱动电极和所述修正电极提供相同时间长度的驱动电压。进一步优选,从所述驱动部向各个驱动电极和所述修正电极以相同周期依次提供相同时间长度的驱动电压。
若向驱动电极和修正电极提供相同时间长度的驱动电压,则能够在近似条件下进行基于驱动电极的检测动作和基于修正电极的检测动作,用驱动修正电极而得到的修正检测信号,能够高精度地修正输入检测信号。
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