Координатное устройство ввода информации: Устройства ввода информации и их функции — урок. Информатика, 5 класс.
Содержание
Координатные устройства ввода
Манипулятор типа «Мышь» — устройство
«графического» управления. При перемещении
мыши по коврику на экране перемещается
указатель мыши, при помощи которого
можно указывать на объекты и/или выбирать
их. Используя клавиши мыши, можно задать
тот или иной тип операции с объектом.
Трекбол — по функциям близок мыши,
но шарик в нем больших размеров, и
перемещение указателя осуществляется
вращением этого шарика руками. Трекбол
удобен тем, что его не требуется перемещать
по поверхности стола, которого может
не быть в наличии. Поэтому, по сравнению
с мышью, он занимает на столе меньше
места. Большинство переносных компьютеров
оснащаются встроенным трекболом.
Тачпад (англ. touchpad
— сенсорная площадка), се́нсорная
пане́ль — указательное устройство
ввода, применяемое чаще всего в
ноутбуках.
Джойстик представляет собой
основание с подвижной рукояткой, которая
может наклоняться в продольном и
поперечном направлениях. Рукоятка и
основание снабжаются кнопками. Внутри
джойстика расположены датчики,
преобразующие угол и направление наклона
рукоятки в соответствующие сигналы,
передаваемые операционной системе. В
соответствии с этими сигналами
осуществляется перемещение и управление
графических объектов на экране.
Сканер устройство ввода графических
изображений в компьютер. В сканер
закладывается лист бумаги с изображением.
Устройство считывает его и пересылает
компьютеру в цифровом виде.
Различают сканеры ручные, протягивающие
и планшетные. В ручных сканерах
пользователь сам ведет сканер по
поверхности изображения или текста.
Протягивающие сканеры предназначены
для сканирования изображений на листах
только определенного формата. Наибольшее
распространение получили планшетные
сканеры, которые позволяют сканировать
листы бумаги, книги и другие объекты,
содержащие изображения.
Главные характеристики сканеров — это
скорость считывания, которая выражается
количеством сканируемых станиц в минуту,
и разрешающая способность, выражаемая
числом точек получаемого изображения
на дюйм оригинала.
Цифровые видеокамеры и фотоаппараты,
устройства позволяющие получать
видеоизображение и фотоснимки
непосредственно в цифровом формате и
имеют память аналогичную компьютерной.
Благодаря этому изображения сразу можно
вводить в компьютер для хранения на
жестком диске, или для преобразования,
или для передачи по компьютерным сетям.
Микрофон
Микрофон — используется для ввода
звуковой информации, подключается к
входу звуковой карты.
Монитор — устройство для визуального
воспроизведения символьной и графической
информации. Служит в качестве устройства
вывода.
Виды мониторов:
Мониторы на электронно-лучевой трубке
Изображение на экране монитора создается
пучком электронов, испускаемых электронной
пушкой. Монитор является источником
высокого статического электрического
потенциала, электромагнитного и
рентгеновского излучений, которые могут
оказать неблагоприятное воздействие
на здоровье человека;
Жидкокристаллические мониторы
В портативных и карманных компьютерах
применяют плоские мониторы на жидких
кристаллах. Преимущество ЖК — мониторов
перед мониторами на ЭЛТ состоит в
отсутствии вредных для человека
электромагнитных излучений и компактности;
Сенсорные мониторы
В этих типах мониторов общение с
компьютером осуществляется путём
прикосновения пальцем к определённому
месту чувствительного экрана. Сенсорные
экраны часто встречаются в современных
цифровых камерах.
Основные характеристики мониторов:
размер зерна дюйм– физический
размер одной точки экрана монитора. Чем
меньше размер зерна, тем выше качество
изображения.
размер ЭЛТ по диагонали, дюйм. Еще
недавно стандартом был размер ЭЛТ 14
дюймов, но сейчас в сфере бизнеса
применяют мониторы с размерами ЭЛТ 15,
17, 19 и 21 дюйм;
частота развертки, Гц (Hz)
– частота смены кадров. Чем выше частота
развертки, тем меньше устают глаза
пользователя. Относительно безопасной
является частота развертки от 85 Гц и
выше.
Может работать в 2-х режимах:
текстовый режим –
для вывода
символов.
После вывода символа в
этом знакоместе курсор смещается на
одну позицию
(знакоместо) вправо.
графический
режим – каждый
пиксель экрана используется отдельно.
Обычно курсор не
выводится. Но в
некоторых задачах возможен вывод на
экран графического курсора
(он
отличается по виду от текстового
курсора).
Принтер – печатающее устройство.
Шрифты, которыми осуществляется печать,
определяются специальными программами.
Основные характеристики принтеров:
Разрешение – количество точек на | |
скорость печати, страниц в минуту. | |
поддержка цветной печати |
Существует несколько различных способов
деления принтеров на типы. В зависимости
от порядка формировании изображения:
последовательные
– формируют
символ за символом;
строчные;
страничные.
По физическому принципу действия:
матричные – изображение формируется
из точек ударами иголок по красящей
ленте. Можно получать сразу несколько
копий (копировальная бумага). Печатающая
головка может иметь 9, 18 или 24 иголок.
Струйные – печатающие головки
вместо иголок содержат тонкие трубочки
– сопла, через которые на бумагу
выбрасываются капельки чернил. Может
быть от 12 до 64 сопел, диаметры которых
тоньше человеческого волоса.
Лазерные – изображение на бумаге
создается с помощью лазерного луча.
Достоинства: высокое качество и большая
скорость печати, водоупорный отпечаток.
Плоттер (графопостроитель) –
устройство, предназначенное для
изображения выводимых из компьютера
графиков, диаграмм, чертежей на бумаге.
Плоттеры делятся на:
Фрикционные – бумага подается
в вертикальном направлении, а рисующее
устройство движется в горизонтальном
направлении.
Планшетные – бумага не движется,
а рисующее устройство перемещается
вдоль обеих осей – вертикальной и
горизонтальной, нанося изображение на
бумагу.
Барабанные – рулонная бумага
непрерывно подается в графопостроитель
с помощью специального устройства.
Рисующее устройство работает так же,
как и во фрикционных.
1. Какие устройства относятся к устройствам вывода информации: a) клавиатура.б) мониторв) системный
какой внешний IP-адрес служит в сети?
А)можно определить, в какой стране, в каком регионе
находится любой компьютер, работающий в сети Интернет.
Г)мож
…
но определить адрес сервера, работающего в
сети Интернет.
В)можно определить любой адрес файла,
работающего в сети Интернет.
Б)можно определить внутренний адрес любого
компьютера, работающего в сети Интернет.
<с)>можно определить внешний адрес компьютера,
работающего в сети Интернет.
какой эффективный сервис IP-адреса?
А)данные вводятся на специальные серверы, работающие с Интернетом. В)переводит данные на стандартный язык, используемый в интернете. Б)данные вносятся на специальные сайты, работающие с Интернетом с)можно идентифицировать пользователей Сети, которые совершили незаконную атаку на компьютерную систему. Г)можно определить, в какой стране, в каком регионе
находится любой компьютер.
шаблон, позволяющий отделить сетевой адрес от
номера компьютера в Сети?а)называется протоколом.
В)называется адресом
Бназывается маской.
Г)называется хостом.
IP-адрес называется
для чего мы используем доменные имена?
А)чтобы найти нужный сервер
Б)чтобы найти нужного клиента
В)для доступа к нужному документу
С)для поиска ресурсов в сети
Г)для доступа к необходимой информации
каждый компьютер, подключенный к интернету, должен иметь свойственное ему доменное имя?
А)невозможно
Б)может
В)в исключительном случае
С)можно в любом случае
Г)будет постоянно
статический (постоянный) адрес –
А)IP-адрес, назначаемый обслуживающей его компанией-провайдером при каждом подключении компьютера к сети.
Б)адрес, передаваемый провайдером только в течение определенного ограниченного времени.
В)адрес, состоящий из частей, отделенных друг от друга точками.
С)уникальное имя, состоящее из буквенных символов каждого сайта в интернете.
Г)адрес, состоящий из частей, отделенных друг от друга запятыми-точками.
что такое Провайдер?
А)компания-наладчик и конструктор услуг электронной почты.
Б)компания-поставщик услуг коммутационной связи.
В)компания-рекламодатель услуг сайта
С)компания-поставщик Интернет-услуг.
Г)компания является рекламодателем услуг электронной почты.
адрес, назначенный компьютеру в локальной
компьютерной сети … называется.HTTP (Hyper Text Transfer Protocol )FTP (File Transfer Protocol)HTMLвнутрен
…
нийвнешний IP-адрес
IP-адрескакой внешний IP-адрес служит в сети?можно определить, в какой стране, в каком регионе
находится любой компьютер, работающий в сети Интернет.можно определить адрес сервера, работающего в
сети Интернет.можно определить любой адрес файла,
работающего в сети Интернет. можно определить внутренний адрес любого
компьютера, работающего в сети Интернет.можно определить внешний адрес компьютера,
работающего в сети Интернет.какой эффективный сервис IP-адреса?данные ВВОДЯТСЯ на специальные серверы,
работающие с Интернетом.переводит
используемый в интернете. данные вносятся на
данные на стандартный язык,
специальные сайты,
работающие с Интернетомможно идентифицировать пользователей Сети,
которые совершили незаконную атаку на компьютерную
систему.можно определить, в какой стране, в каком регионе
находится любой компьютер.шаблон, позволяющий отделить сетевой адрес от
номера компьютера в Сетиназывается протоколом.называется адресомназывается маской.называется хостом.IP-адрес называется
На фото……………………..ооьь
основные аппаратные компоненты сети:?сетевой клиент, сетевые адаптеры, сетевыекомпьютеры (рабочие станции или серверы),
операционные системы,дополните
…
льные программы компьютераабонентские системы, сетевые компоненты,
каналы связи.
станции;
принтеры, сканеры;сетевые
программное оборудование;
сетевое
если компьютер передает информацию и сервис
на компьютер в другой сети?то этот компьютер называется топологией. тогда этот компьютер называется IP-адре
…
сом.то этот компьютер называется доменомто этот компьютер называется сервером.то этот компьютер называется рабочей станцией.
Патент США на устройство ввода координат в зависимости от скорости ввода Патент (Патент № 6028594 от 22 февраля 2000 г.)
ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
координатное устройство ввода и , более конкретно, к устройству ввода координат, в котором, когда объект ввода координат приводится в контакт с рабочей областью для отображения состояния контакта рабочей области с курсором, курсор подавляется от точного перемещения в соответствии с перемещением скорость объекта ввода координат.
2. Описание предшествующего уровня техники
В последние годы было разработано устройство ввода координат, используемое следующим образом. То есть, когда объект ввода координат, такой как перо ввода или палец, приводится в контакт с требуемым положением рабочей области планшетного типа, данные координат, представляющие координаты положений контактных частей, последовательно выводятся для отображения положений контакта. объекта ввода координат.
Здесь, на фиг. 5 представляет собой блок-схему известного устройства ввода координат.
Как показано на фиг. 5, устройство ввода координат состоит из планшета 51, объекта 52 ввода координат, такого как перо ввода или палец оператора, генератора 53 координатных данных и процессора сигналов 54.
Планшет 51 предназначен для быть перпендикулярной верхней и нижней поверхностям подложки (не показана) и состоит из множества (N) электродов 55 (от X 1 до X N) и множества (M) электродов 56. (Y1-YM), которые размещены в матрице, защитной пленке (не показана), приклеенной к верхней поверхности подложки, и т.п. Перо 52 ввода имеет наконечник и поверхность, которые состоят из проводящего материала. Генератор 53 координатных данных состоит из бокового мультиплексора 57 по оси X, бокового мультиплексора 58 по оси Y, первой схемы усиления 59., первую схему 60 фильтра, аналого-цифровой преобразователь (A/D) 61, контроллер (CPU) 62, колебательную схему 63 и аналоговый переключатель 64. В этом случае боковой мультиплексор 57 оси X имеет множество (N) переключателей от S 1 до S N , которые расположены параллельно друг другу. Одни концы переключателей от S1 до SN соединены с одним концом электродов X 55 (от X1 до XN) соответственно, а другие концы переключателей S 1 — S N подключены к аналоговому переключателю 64 вместе. Боковой мультиплексор 58 оси Y имеет множество (М) переключателей от S1 до SM, которые расположены параллельно. Одни концы переключателей S1-SM соединены с одним концом Y-электродов 56 (Y1-YM) соответственно, а другие концы переключателей S 1 — S M подключены к входному разъему первой схемы усиления 59.в общем. Одна входная клемма первой схемы 60 фильтра соединена с выходной клеммой первой схемы 59 усиления, а выходная клемма первой схемы 60 фильтра подключена к входной клемме аналого-цифрового преобразователя 61. ЦП 62 имеет терминал вывода данных, подключенный к процессору сигналов 54, и имеет терминал управления, подключенный к терминалу управления аналогового переключателя 64. Процессор 54 сигналов состоит из известного персонального компьютера (ПК) или подобного устройства и содержит жидкокристаллический дисплейный блок 54а или блок ЭЛТ-дисплея.
Ниже будет кратко описана работа известного устройства ввода координат, имеющего описанную выше компоновку.
Будет описан случай, когда планшет 51 управляется пальцем 52 оператора. Сигнал колебаний от колебательного контура 63 подается на боковой мультиплексор 57 оси X. В это время переключатели S 1 — S N бокового мультиплексора 57 оси X и переключатели S . .1-S M бокового мультиплексора 58 по оси Y управляются включением/выключением управляющим сигналом, подаваемым от ЦП 62. Способ этого управления следующий. То есть переключатель S 1 бокового мультиплексора 57 оси X включается первым, а переключатели S 1 — S M бокового мультиплексора 58 оси Y включаются последовательно. Переключатель S2 бокового мультиплексора 57 оси X включается, переключатели S1-SM бокового мультиплексора 58 оси Y последовательно включаются. Аналогично, что касается переключателей S3-SM бокового мультиплексора 57 по оси X, один из этих переключателей включен, а переключатели S1-SM боковой мультиплексор 58 оси Y последовательно включаются. При описанной выше операции сканирования колебательные сигналы от колебательного контура 63 последовательно подаются на электроды X 55 (от X 1 до X N ), а напряжения сигналов сигналов колебаний создают электростатические конденсаторы между электродами X. 55 (от X 1 до X N) и электроды Y 56 (от Y 1 до Y M).
Здесь, когда палец 52 приводится в контакт с желаемым положением на планшете 51, некоторые электрические силовые линии, генерируемые конденсатором вблизи положения контакта, поглощаются пальцем 52, емкость электростатического конденсатора, расположенного в этой части, и напряжение сигнала, извлеченное из части, уменьшается в соответствии с уменьшением емкости. При операции сканирования бокового мультиплексора 57 по оси X и бокового мультиплексора 58 по оси Y напряжения сигналов, выдаваемые электродами 56 Y (от Y 1 до Y M ), усиливаются первой схемой усиления. 59как и в случае обнаружения в координатной позиции по оси Y с помощью входного пера 52, и напряжения сигналов, из которых шумовые компоненты удаляются первой схемой 60 фильтра, подаются на аналого-цифровой преобразователь 61. D 61 преобразует напряжения входных сигналов в цифровые сигналы, а CPU 62 загружает цифровые сигналы. ЦП 62 вычисляет Y- и X-электроды 56 и 55, каждый из которых имеет наименьшее значение напряжения сигнала, на основе загруженных цифровых сигналов для определения положения контакта пальца 52 с планшетом 51.
Таким образом, при обнаружении X- и Y-координат положения, в котором палец 52 касается планшета 51, ЦП 62 отправляет данные обнаружения в процессор 54 сигналов. В процессоре 54 сигналов, положение касания пальца 52 отображается на жидкокристаллическом дисплее 54а посредством перемещения курсора, и выполняется выбор и т.п. для меню, соответствующего положению касания пальца 52.
Когда планшет 51 работает с пером 52 ввода, генерируемая электростатическая емкость поглощается рукой, держащей палец 52 через перо 52 ввода, для определения координат X и Y пальца 52, как описано выше.
В известном устройстве ввода координат, описанном выше, предположим, что объект ввода координат, такой как палец 52 оператора, входит в контакт с планшетом (рабочей областью) 51 и что положение контакта на планшете 51 перемещается. В этом случае скорость перемещения объекта ввода координат на планшете 51 обычно изменяется, и диапазон изменения составляет от нескольких Гц до 10 Гц в качестве частотного диапазона. Кроме того, поскольку планшет 51, используемый в известном устройстве ввода координат, часто имеет высокую чувствительность, обнаруживается изменение скорости движения объекта ввода координат на планшете 51. В результате, когда состояние перемещения объекта ввода координат на планшете 51 отображается на блоке 54а отображения процессора 54 сигналов, курсор может нечетко перемещаться или вибрировать, что является невыгодным.
Чтобы решить вышеуказанную проблему, в некоторых известных устройствах ввода координат, когда данные координат выводятся с планшета 51, ЦП 62 выполняет процесс фильтрации данных координат с помощью программного обеспечения, и выполняется обработка сигнала для удаления точного движения или вибрации курсора, отображаемого на жидкокристаллическом дисплее 54a процессора сигналов 54.
Однако, поскольку частотная составляющая, представляющая точное движение или скорость объекта ввода координат на планшете 51, когда ЦП 62 выполняет процесс фильтрации с использованием программного обеспечения, частотная составляющая, представляющая скорость движения объекта ввода координат на планшете 51, ослабляется вместе с частотной составляющей, представляющей точное движение или вибрация курсора. В результате возникает другая проблема, заключающаяся в том, что движение курсора, соответствующее скорости движения объекта ввода координат на планшете 51, задерживается.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение было создано для решения всех вышеперечисленных проблем и имеет целью создание устройства ввода координат, в котором, когда объект ввода координат перемещается, находясь в контакте с операцией области, а состояние отображается движением курсора, точного перемещения или задержки движения курсора не происходит.
Для достижения вышеуказанной цели устройство ввода координат в соответствии с настоящим изобретением определяет скорость перемещения контакта объекта ввода координат в рабочей области и использует результат обнаружения для переключения частоты среза фильтра для удаления ненужная частотная составляющая, включенная в координатные данные, т. е. мелкое движение или вибрация курсора.
При обнаружении высокой скорости движения объекта ввода координат в рабочей области частота среза фильтра смещается в сторону высоких частот, а частотная составляющая, вызывающая точное перемещение курсора, уменьшается без ослабления частотной составляющей, представляющей скорость движения объекта ввода координат. С другой стороны, когда обнаруживается, что скорость движения объекта ввода координат в рабочей области низкая, частота среза фильтра смещается в низкочастотную сторону, а частотная составляющая, вызывающая точное перемещение объекта курсор значительно уменьшается без ослабления частотной составляющей, представляющей скорость движения объекта ввода координат, таким же образом, как описано выше.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
РИС. 1 представляет собой блок-схему, показывающую устройство ввода координат согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
РИС. 2 представляет собой разработку, показывающую расположение планшета, используемого в устройстве ввода координат, показанном на фиг. 1.
РИС. 3A-3C представляют собой графики, показывающие характеристики фильтра фильтра для удаления мелких перемещений, используемого в устройстве ввода координат, показанном на фиг. 1.
РИС. 4 представляет собой блок-схему, показывающую детали операции, выполняемой при изменении частоты среза переменного фильтра удаления мелких перемещений в устройстве ввода координат, показанном на фиг. 1.
РИС. 5 представляет собой блок-схему, показывающую обычное устройство ввода координат.
ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ВОПЛОЩЕНИЯ
Согласно варианту осуществления настоящего изобретения устройство ввода координат состоит из рабочей области, управляемой объектом ввода координат, секции формирования данных координат для генерирования данных координат, представляющих положение координат. на рабочей области, управляемой объектом ввода координат, и процессором сигналов для обработки данных координат для отображения данных координат, а секция формирования данных координат содержит секцию определения величины перемещения для определения скорости движения объекта ввода координат на рабочую область и фильтр для удаления ненужной частотной составляющей, включенной в данные координат, так что частота среза фильтра переключается в соответствии со скоростью движения, определенной секцией определения количества движения.
В соответствии с предпочтительным вариантом частота среза фильтра переключается на высокую частоту среза, когда скорость движения объекта ввода координат высока, и переключается на низкую частоту среза, когда скорость движения объекта ввода координат низкий.
По предпочтительному варианту в качестве фильтра используется фильтр, имеющий многослойную структуру.
В соответствии с вариантом осуществления секция определения количества движения для определения скорости движения объекта ввода координат в рабочей области и фильтр для удаления ненужной частотной составляющей, включенной в данные координат, т. е. частотной составляющей, вызывающей точное перемещение или вибрация курсора расположены в разделе формирования данных координат. Когда секция определения количества движения обнаруживает, что скорость движения объекта ввода координат в рабочей области выше, чем обычная скорость движения, частота среза фильтра смещается в сторону высоких частот в соответствии со степенью скорости движения. . С другой стороны, когда обнаруживается, что скорость движения объекта ввода координат в рабочей области ниже, чем обычная скорость движения, частота среза смещается в сторону низких частот в соответствии со степенью скорости движения.
Поскольку частота среза фильтра смещается в сторону высоких или низких частот в соответствии со скоростью движения объекта ввода координат в рабочей области, как описано выше, фильтр может уменьшать частотную составляющую, вызывающую точное перемещение или вибрация курсора без ослабления частотной составляющей, представляющей скорость движения объекта ввода координат.
ВАРИАНТ ВОПЛОЩЕНИЯ
Вариант осуществления настоящего изобретения будет описан ниже со ссылкой на прилагаемые чертежи.
РИС. 1 представляет собой блок-схему, показывающую устройство ввода координат согласно варианту осуществления настоящего изобретения. ИНЖИР. 2 представляет собой разработку, показывающую расположение планшета, используемого в устройстве ввода координат, показанном на фиг. 1.
Как показано на РИС. 1, устройство ввода координат состоит из планшета (рабочей области) 1, объекта 2 ввода координат, такого как перо ввода 2-1 или палец 2-2 оператора, секции 3 генерации координатных данных и сигнала процессор 4, такой как персональный компьютер (ПК).
Таблетка 1, как показано на фиг. 2, состоит из пленочной подложки 5, множества (N) параллельных X-электродов 6 (от X 1 до X N ), сформированных на верхней поверхности пленочной подложки 5, множества (M) параллельные Y-электроды 7 (от Y1 до YM), которые приклеены к нижней поверхности пленочной подложки 5 и расположены перпендикулярно X-электродам 6 (от X1 до XN) , защитная пленка 8, приклеенная к верхней поверхности пленочной подложки 5, и защитная пленка 9, приклеенная к нижней поверхности пленочной подложки 5. Планшет 1 встроен в клавиатуру персонального компьютера для работы в качестве мыши.
Секция 3 генерации координатных данных, как показано на фиг. 1, состоит из бокового мультиплексора 11 оси X, имеющего множество (N) переключателей от S 1 до S N, расположенных параллельно, бокового мультиплексора 12 оси Y, имеющего множество (M) переключателей. S1-SM, расположенные параллельно, первая схема 13 усиления, первая схема 14 фильтра, аналого-цифровой преобразователь (A/D) 15, контроллер (CPU) 16, колебательный контур 17. , первую схему 18 выбора возбуждения, состоящую из переключателя, вторую схему 24 выбора возбуждения, вторую схему 19 усиления., вторая схема 20 фильтра, секция 21 определения скорости движения, секция 22 установки постоянной фильтра и переменный фильтр 23 удаления точного перемещения. и координаты положения, которые в настоящее время выводятся на основе цифрового сигнала, подаваемого в ЦП 16, и определяют скорость перемещения входного пера 2 на планшете 1 на основе разницы. Секция 22 установки константы фильтра устанавливает значение константы фильтра переменной фильтрации 23 для удаления мелких перемещений в соответствии со скоростью движения, определенной секцией 21 определения скорости движения. Переменная фильтрация 23 для удаления мелких движений регулирует свою частоту среза на основе значение константы фильтра, поступающее из секции 22 установки константы фильтра. Секция 21 определения скорости движения имеет входные и выходные клеммы, которые соединены с ЦП 16 и входной клеммой секции 22 установки констант фильтра соответственно. Выходная клемма секции 22 установки констант фильтра соединена с клеммой управления регулируемого фильтра 23 удаления точных движений. Входные и выходные клеммы регулируемого фильтра 23 удаления точных перемещений подключены к ЦП 16. В этом случае все секция 21 определения скорости движения, секция 22 установки постоянной фильтра и переменный фильтр 23 удаления точного движения выполнены не как аппаратные средства, а как программное обеспечение, связанное с ЦП 16.
Ниже будет описана работа устройства ввода координат согласно этому варианту осуществления с вышеуказанной компоновкой.
В устройстве ввода координат согласно этому варианту осуществления все переключатели с S 1 по S N бокового мультиплексора 11 по оси X включены для сканирования X электродов 6 (от X 1 до X N) планшета 1, а переключатели от S 1 до S M бокового мультиплексора 12 по оси Y последовательно включаются для сканирования Y-электродов 7 (от Y 1 до Y M) планшета 1. Все переключатели с S 1 по S M бокового мультиплексора 12 по оси Y включены для сканирования Y-электродов 7, а переключатели S с S на S. sub.N бокового мультиплексора 11 по оси X последовательно включаются для сканирования электродов X. Детектируется контактная часть, где объект 2 ввода координат входит в контакт с планшетом 1, и обнаруженное положение координат отображается на блоке отображения процессора сигналов 4.
Здесь операция, выполняемая в случае, когда объект 2 ввода координат, такой как палец 2-2, перемещается, в то время как объект 2 ввода координат находится в контакте с планшетом 1, и частота среза фильтра переменной 23 удаления точного перемещения изменяется в соответствии со скоростью движения, будет описано ниже со ссылкой на графики, показанные на фиг. 3A-3C, и блок-схему, показанную на фиг. 4.
Графики на фиг. 3A, 3B и 3C показывают характеристики фильтра фильтра 23 для удаления мелких движений, имеющего частоту среза, установленную в обычном состоянии; характеристики фильтра фильтра 23 для удаления мелких движений, имеющего частоту среза, сдвинутую на частоту выше, чем частота в обычном состоянии; и характеристики фильтра фильтра 23 для удаления мелких движений, имеющего частоту среза, сдвинутую на частоту ниже, чем частота в обычном состоянии. Блок-схема на фиг. 4 показаны детали операции, выполняемой при изменении частоты среза регулируемого фильтра 23 удаления мелких перемещений.
На этапе S1, когда объект 2 ввода координат, такой как палец 2-2 оператора, приводится в контакт с планшетом 1, напряжения сигналов, полученные от электродов Y 7 (от Y 1 до Y . М) планшета 1 последовательно извлекаются через боковой мультиплексор 12 по оси Y. Напряжения сигналов усиливаются первой схемой усиления 13, а шумовая составляющая напряжений сигналов удаляется первой схемой фильтра 14. Напряжения сигналов преобразуются в цифровые сигналы АЦП 15. Результирующие цифровые сигналы загружаются в ЦП 16.
На этапе S2 ЦП 16 измеряет координату X планшета 1 на основе загруженных цифровых сигналов.
На этапе S3 ЦП 16 измеряет координату Y таблицы 1 на основе загруженных цифровых сигналов.
На этапе S4 ЦП 16 управляет секцией 21 определения скорости движения для определения величины перемещения координатного положения, используя разницу между ранее измеренным положением по координате X и текущим измеренным положением по координате X, а также разность между ранее измеренное положение координаты Y и текущее измеренное положение координаты Y на основе загруженного цифрового сигнала.
Затем, на этапе S5, ЦП 16 проверяет на основе результата определения секции 21 определения скорости движения, меньше ли величина перемещения положения координат, чем значение счетчика, равное 3. Если определено, что если величина перемещения координатной позиции меньше, чем значение счетчика 3 (Y), процесс переходит к этапу S6. Если определено, что величина перемещения координатной позиции не меньше, чем значение счета 3 (N), процесс переходит к этапу S7.
Затем, на этапе S6, ЦП 16 управляет и управляет секцией 22 установки констант фильтра через секцию 21 определения скорости движения. Коэффициент N {коэффициент, представляющий вес (1/N) рабочего уровня (будет описан позже)} выход из секции 22 установки констант фильтра устанавливается в ЦП 16.
На этапе S7 ЦП 16 проверяет на основе результата определения секции 21 определения скорости движения, является ли величина перемещения координатной позиции равной меньше, чем значение счетчика, равное 16. Если определено, что величина перемещения позиции координат меньше, чем значение счетчика, равное 16 (Y), процесс переходит к следующему этапу S8. Если определено, что величина перемещения координатной позиции не меньше значения счета 16 (N), процесс переходит к другому этапу S9..
На этапе S8 ЦП 16 управляет и управляет секцией 22 установки константы фильтра через секцию 21 определения скорости движения и устанавливает выходной коэффициент N из секции 22 установки константы фильтра равным 8.
На стадии S9 ЦП 16 проверяет на основе результата определения секции 21 определения скорости движения, меньше ли величина перемещения координатной позиции, чем значение счета 80. Если определено, что величина перемещения координатной позиции меньше чем значение счета 80 (Y), процесс переходит к следующему этапу S10. Если определено, что величина перемещения координатной позиции не меньше значения счета 80 (N), процесс переходит к другому этапу S1.
Затем, на этапе S11, ЦП 16 управляет и управляет секцией 22 установки константы фильтра через секцию 21 определения скорости движения и устанавливает выходной коэффициент N из секции 22 установки константы фильтра равным 4.
На стадии S11 , ЦП 16 проверяет на основе результата определения секции 21 определения скорости движения, равна ли величина перемещения координатной позиции или превышает значение счета 80. Если определено, что величина перемещения координатная позиция равна или превышает значение счета 80 (Y), процесс переходит к следующему этапу S12. Если определено, что величина перемещения координатной позиции не равна или больше, чем значение счета 80 (N), процесс переходит к другому этапу S13.
На этапе S12 ЦП 16 управляет и управляет секцией 22 установки констант фильтра через секцию 21 определения скорости движения и устанавливает коэффициент N, выходящий из секции 22 установки констант фильтрации равным 2.
Затем, на этапе S13 , вес (1/N) скользящего среднего значения фильтра 23 переменной удаления точного перемещения устанавливается на основе коэффициента N, выводимого из секции 22 установки констант фильтра.
На этапе S14 ЦП 16 применяет цифровые сигналы поступает от АЦП 15 на переменный фильтр 23 удаления точных движений, в котором устанавливается вес (1/N) скользящего среднего, и подает цифровой сигнал, прошедший через переменный фильтр 23 удаления точных движений, на процессор сигналов 4 По завершении этого процесса поток возвращается к этапу S1, процессы на этапах, следующих за этапом S1, повторяются снова.
В этом случае, когда установлен вес (1/N) скользящего среднего значения фильтра 23 переменной удаления точного перемещения, данные текущих координат, выдаваемые фильтром 23 переменной удаления точного перемещения, выражаются следующим образом:
предыдущая координата data.times.{(N-1)/N}+текущая координата data.times.(1/N).
Когда предполагается, что период обновления (период выборки) координатных данных представлен T, частота среза fc фильтра 23 переменных для удаления точного перемещения определяется как (1/2 .pi.Z ), где Z=T×(1/N).
Когда средний период выборки, т. е. 10 мс, в планшете 1 используется в качестве периода выборки T, отношение между весом N (1/N) скользящего среднего значения фильтра 23 для удаления мелких перемещений и учитывается частота среза fc. В этом случае получают следующие результаты:
N=4, т.е. (1/N)=(1/4), f c =4 Гц;
N=8, т.е. (1/N)=(1/8), fc=2 Гц; и
N=2, т.е. (1/N)=(1/2), f c =8 Гц.
Как видно из этих результатов, желательно, чтобы вес (1/N) скользящего среднего значения фильтра 23 для удаления мелких движений изменялся в соответствии со скоростью контактного движения пальцев 2-2 оператора. на планшете 1, и, в то же время, изменяется частота среза f c регулируемого фильтра 23 удаления мелких движений.
Более конкретно, предположим, что контактная скорость движения пальца 2-2 на таблетке 1 является промежуточной скоростью движения и что частотное соотношение между промежуточной частотой f 0 частотной составляющей, представляющей скорость движения палец 2-2, а частота среза f c регулируемого фильтра 23 для удаления мелких перемещений задается так, чтобы иметь характеристики, показанные на фиг. 3А. В этом случае, когда контактная скорость движения пальца 2-2 на таблетке 1 выше, чем промежуточная скорость движения, частотное соотношение между промежуточной частотой f OH частотной составляющей, представляющей скорость движения пальца 2-2, и частота среза fCH регулируемого фильтра 23 для удаления мелких движений может быть смещена, как показано на фиг. 3B, в сторону высоких частот на заданную частоту, в то время как соотношение частот, показанное на фиг. 3А сохраняется. С другой стороны, когда контактная скорость движения пальца 2-2 по таблетке 1 ниже, чем промежуточная скорость перемещения, частотное соотношение между промежуточной частотой f OL частотной составляющей, представляющей скорость перемещения палец 2-2 и частота среза f CL регулируемого фильтра 23 для удаления мелких движений могут быть сдвинуты, как показано на фиг. 3C, в низкочастотную сторону на заданную частоту, в то время как соотношение частот, показанное на фиг. 3А сохраняется.
Регулируемый фильтр 23 для удаления мелких движений не ограничивается регулируемым фильтром, имеющим однослойную структуру. Когда частотная составляющая, вызывающая точное перемещение или вибрацию курсора, должна быть значительно уменьшена, регулируемый фильтр 23 для удаления мелкого перемещения может иметь структуру, состоящую из множества слоев, то есть многослойную структуру.
Как описано выше, согласно этому варианту осуществления, поскольку частота среза f c регулируемого фильтра 23 для удаления мелких движений смещена в сторону высоких или низких частот в соответствии со скоростью контактного движения пальца 2 -2 на планшете 1 всегда может быть уменьшена только частотная составляющая, которая вызывает точное движение или вибрацию курсора, отображаемого на блоке отображения 10 сигнального процессора 4, без ослабления частотной составляющей, представляющей контактную скорость перемещения пальца 2- 2, и движение курсора, свободное от мелкого перемещения или вибрации, может быть выполнено без уменьшения скорости перемещения курсора.
Как было описано выше, в соответствии с настоящим изобретением секция определения величины перемещения для определения скорости перемещения объекта ввода координат в рабочей области и фильтр для удаления ненужной частотной составляющей, включенной в данные координат, размещены в раздел формирования координатных данных. Когда секция определения количества движения обнаруживает, что скорость движения объекта ввода координат в рабочей области выше, чем обычная скорость движения, частота среза фильтра смещается в сторону высоких частот в соответствии со степенью скорости движения. . С другой стороны, когда секция определения количества движения обнаруживает, что скорость движения объекта ввода координат в рабочей области ниже, чем обычная скорость движения, частота среза фильтра смещается в сторону низких частот в соответствии с степень скорости движения. По этой причине в фильтре частотная составляющая, вызывающая точное перемещение или вибрацию курсора, всегда может быть уменьшена без ослабления частотной составляющей, представляющей скорость перемещения объекта ввода координат, а движение курсора, свободное от точного перемещения или вибрации, может быть уменьшено. целесообразно производить без снижения скорости перемещения курсора.
Устройство ввода, способное к кнопочному вводу и вводу координат на одной и той же рабочей поверхности
1. Область изобретения
Настоящее изобретение относится к устройству ввода, имеющему кнопочный ввод и ввод координат, расположенные на одной и той же рабочей поверхности.
2. Описание предшествующего уровня техники
Устройства ввода в портативных телефонах и аналогичных устройствах включают кнопки ввода и т.п. для выполнения различных операций, таких как ввод телефонных номеров, инициирование телефонного вызова и завершение телефонного вызова.
В последние годы увеличилось количество подключений к Интернету с помощью портативных телефонов. Кроме того, количество и виды услуг, предоставляемых с помощью портативных телефонов, также увеличились. Следовательно, различные пункты меню часто отображаются на панели дисплея или устройстве этих портативных телефонов. Однако выбор пунктов меню с устройства отображения может быть трудным и громоздким.
В некоторых типах портативных телефонов механизм ввода нажимного или стержневого типа для указания направления размещается отдельно от кнопочных вводов для перемещения указателя для выбора пунктов меню на дисплее.
Однако, поскольку операция ввода с помощью кнопки и операция выбора меню выполняются с использованием различных движений и физических операций, удобство использования устройства ввода может быть снижено. Кроме того, поскольку направление, в котором может перемещаться положение выбора операции выбора меню, ограничено направлениями вверх, вниз, вправо и влево, быстрый выбор пунктов меню может быть затруднен.
Настоящее изобретение было создано с учетом вышеизложенных обстоятельств, и его целью является создание устройства ввода, в котором операция нажатия на заданную часть ввода и операция перемещения курсора для выбора меню или например, может выполняться без снижения удобства использования устройства ввода.
Для достижения вышеуказанной цели и согласно одному аспекту настоящего изобретения предусмотрено основное устройство, включающее в себя устройство ввода координат, имеющее секцию ввода координат, рабочую поверхность, расположенную сбоку от секции ввода координат, и имеющее множество отображенных на нем частей ввода, и переключающее устройство, имеющее множество переключателей, соединенных параллельно и расположенных на поверхности переключателя. Секция ввода координат, рабочая поверхность и устройство переключения расположены в виде стопки с положениями переключателей, соответствующими положениям частей ввода. Устройство ввода также включает в себя устройство управления, которое выбирает один из первого режима, в котором сигнал элемента генерируется в соответствии с элементом индикации в части ввода, когда часть ввода используется, и второго режима, в котором сигнал положения, соответствующий рабочее положение на рабочей поверхности формируется независимо от элемента индикации на входной части на основе сигналов от устройства ввода координат и устройства переключения. Сигнал элемента генерируется на основе сигнала абсолютной координаты, выводимого из устройства ввода координат, и сигнала переключения, выводимого из устройства переключения в первом режиме, а сигнал положения генерируется на основе сигнала относительной координаты, выводимого из устройства ввода координат. устройство ввода координат во втором режиме.
Абсолютная координата — это координата, определяемая как расстояние от исходной точки (базового положения), а относительная координата — это координата, определяемая как расстояние относительно начальной точки.
В устройстве ввода сигнал координат генерируется устройством ввода координат, сигнал переключения генерируется устройством переключения и сигнал элемента, соответствующий части ввода на рабочей поверхности, или сигнал положения, соответствующий рабочему положению на рабочей поверхности формируется на основе комбинации сигнала координат и сигнала переключения. Следовательно, можно работать с частью ввода и вводить данные координат независимо от части ввода на одной и той же рабочей поверхности и, таким образом, повышать удобство использования устройства ввода.
Кроме того, поскольку множество переключателей переключающего устройства соединены параллельно, структура проводки переключающего устройства может быть упрощена.
Предпочтительно, чтобы все переключатели коммутационного устройства генерировали эквивалентный сигнал переключения. В этом случае все переключатели устройства переключения генерируют эквивалентный сигнал переключения, и сигнал переключения вводится в устройство управления. Следовательно, конфигурация устройства управления может быть выполнена менее сложной, чем в обычных устройствах, в которых переключатели генерируют разные сигналы переключения. Кроме того, независимо от того, увеличивается или уменьшается количество переключателей, нет необходимости изменять конфигурацию устройства управления, и, следовательно, универсальность устройства управления может быть увеличена.
Предпочтительно сигнал относительной координаты генерируется, когда секция ввода координат определяет положение задействованной входной части входных частей, а сигнал переключения генерируется, когда переключатель, соответствующий входной части, приводится в действие силой нажатия кнопки входная часть в первом режиме. В этом случае, поскольку сигнал абсолютной координаты в первом режиме генерируется в соответствии с входной частью, а сигнал переключения формируется силой нажатия на входную часть, переключающее устройство не приводится в действие простым прикосновением к входной части. Вместо этого входная часть должна быть сильно нажата, что предотвращает ошибку ввода.
Предпочтительно сигнал относительной координаты генерируется во втором режиме, когда секция ввода координат определяет рабочее положение на рабочей поверхности. В этом случае сигнал относительной координаты может быть сгенерирован простым прикосновением к рабочей поверхности. Это повышает удобство использования и предотвращает ошибки в работе устройства.
Дополнительные цели, особенности и преимущества настоящего изобретения станут очевидными из следующего описания предпочтительных вариантов осуществления со ссылками на прилагаемые чертежи.
РИС. 1 представляет собой покомпонентный вид в перспективе портативного телефона с устройством ввода в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
РИС. 2 представляет собой покомпонентный вид в перспективе, показывающий основную часть устройства ввода, показанного на фиг. 1;
РИС. 3 представляет собой вид в разрезе по линии III-III на фиг. 1, изображающее состояние портативного телефона до начала работы;
РИС. 4 представляет собой вид в разрезе портативного телефона, показанного на фиг. 3, изображающий состояние портативного телефона во время работы;
РИС. 5 — функциональная блок-схема варианта осуществления портативного телефона в соответствии с настоящим изобретением;
РИС. 6 представляет собой принципиальную схему устройства ввода согласно настоящему изобретению;
РИС. 7 представляет собой блок-схему, показывающую операции устройства ввода в соответствии с настоящим изобретением;
РИС. 8 представляет собой вид в перспективе десятиклавишной панели с устройством ввода в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения; и
РИС. 9 представляет собой вид в перспективе персонального компьютера размером с ноутбук, имеющего устройство ввода в соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения.
Вариант осуществления настоящего изобретения будет описан ниже со ссылкой на прилагаемые чертежи.
РИС. 1 представляет собой покомпонентный вид в перспективе портативного телефона с устройством ввода в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения; фиг. 2 представляет собой покомпонентный вид в перспективе, показывающий основную часть устройства ввода, фиг. 3 и 4 представляют собой разрезы портативного телефона по линии III-III на фиг. 1, изображающее состояние устройства до и во время его работы соответственно, и фиг. 5 представляет собой функциональную блок-схему портативного телефона.
Ссылаясь на фиг. 1, портативный телефон 1 обычно содержит основной корпус 2 , панель 3 дисплея, встроенную в основной корпус 2 , и устройство ввода 4 согласно настоящему изобретению.
Панель дисплея 3 представляет собой, например, монохромную или цветную жидкокристаллическую панель или электролюминесцентную панель.
Устройство ввода 4 этого варианта осуществления содержит основное устройство 5 и устройство управления 6 , как схематично показано на фиг. 5.
В основном устройстве 5 (см. фиг. 2) устройство ввода координат 7 , имеющее секцию ввода координат 7 a , лицевой лист 8 , имеющий рабочую поверхность 8 и , и переключающее устройство 9 уложены друг на друга, как показано на ФИГ. с 1 по 5.
Устройство ввода координат 7 может иметь конструкцию емкостного типа или конструкцию, чувствительную к давлению. В емкостном устройстве ввода координат электроды направления X и электроды направления Y, изготовленные из Ag (серебряной) пасты, расположены в матрице напротив друг друга на верхней и нижней поверхностях листа изолирующей смолы, имеющего заданную проводимость. Полимерный лист помещают на подложку, имеющую проводящую структуру, так что верхняя поверхность служит участком ввода координат. Устройство ввода координат выполнено сгибаемым, так что часть секции ввода координат изгибается при приложении к ней давления. Соответственно, сигнал координаты может быть выведен путем прикосновения к поверхности секции ввода координат диэлектрическим веществом, таким как палец, ручка или указывающее устройство.
Чувствительное к давлению устройство ввода координат включает в себя резисторы, имеющие разность потенциалов между направлением X и направлением Y, и проводники, расположенные напротив резисторов. Когда устройство ввода координат нажимается пальцем или чем-либо подобным, резистор и проводник входят в контакт друг с другом для изменения сопротивления, тем самым обеспечивая ввод координаты.
Как показано на РИС. 2 лицевая панель из смолы 8 изготовлена из ПЭТ или аналогичного материала. Полимерный лицевой лист 8 размещен на секции 7 a ввода координат устройства 7 ввода координат, и его верхняя поверхность служит рабочей поверхностью 8 a . Множество частей ввода 8 b , которые включают такие знаки, как «ВЫКЛ» и «ВКЛ», цифры, такие как «1» и «2», и буквы, такие как «А» и «В», напечатаны на рабочая поверхность 8 a . На рабочей поверхности также формируются круги, окружающие знаки или цифры 9. 0205 8 а.
Устройство переключения 9 находится под устройством ввода координат 7 . Множество переключателей 9 b расположены на переключающей поверхности 9 a переключателя 9 и соединены параллельно.
Лицевой лист 8 , устройство ввода координат 7 и переключающее устройство 9 укладываются друг на друга таким образом, что переключатели 9 b совмещены с соответствующими частями ввода 8 b , напечатанными на рабочей поверхности 8 a.
Как показано на РИС. 3, переключатели 9 и переключающего устройства 9 образованы электродами 13 и , выполненными из Ag-пасты и служащими проводниками, и проводящим узором 13 . б , на обоих поверхности полимерного листа 12 изготовлены из ПЭТ методом печати или другими способами.
Каждый из электродов 13 a сформирован на верхней поверхности полимерного листа 12 и включает в себя круглый электрод 13 a 1 , расположенный на центр и кольцевой электрод 13 a 2 вокруг электрода 13 a 1 на заданном расстоянии от него. На часть электрода 9 наложен проводящий узор.0205 13 а 2 . Проводящий рисунок 13 b формируется на нижней поверхности полимерного листа 12 и соединяется с электродом 13 a 1 . То есть в листе смолы 12 сформировано сквозное отверстие под электродом 13 a 1 , и соединительный проводник 14 расположен в сквозном отверстии для электрического соединения проводящего рисунка 9.0205 13 б с электродом 13 а 1 . На электроде 13 a 2 сформирована куполообразная (диафрагмообразная) инверсионная пластина 15 , периферийная часть которой контактирует с электродом 13 a 9 0205 2 и его вершина совмещена с электродом 13 a 1 .
A резистивная пленка 16 a формируется вокруг инверсионной пластины 15 . Пленка резиста (не показана) также сформирована на нижней стороне проводящего рисунка 13 b . Вся верхняя поверхность переключателя 9 a ламинирована полимерным листом 17 из ПЭТФ. Основание 18 из смолы или металла размещается под токопроводящим рисунком 13 b . Переключатель 9 a этого варианта осуществления, следовательно, образован вышеупомянутой конструкцией.
Перед началом работы устройство ввода координат 7 и лицевой лист 8 не деформируются, и поэтому пластина инверсии 15 сохраняет свою куполообразную форму, как показано на фиг. 3. Когда желаемая часть ввода 8 b нажимается сверху пальцем, ручкой или чем-либо подобным, устройство 7 ввода координат и лицевая панель 8 деформируются или изгибаются в нажатое состояние. как показано на фиг. 4. Инверсионная пластина 15 также прижимается усилием прижатия и переворачивается, чтобы войти в контакт с электродом 13 a 1 . В результате электрод 13 a и токопроводящий рисунок 13 b электрически соединены, и выход переключателя включен.
Как схематично показано на фиг. 5, устройство ввода 4 портативного телефона 1 также включает в себя устройство управления 6 . Панель 3 дисплея, устройство 7 ввода координат и переключающее устройство 9 , описанные выше, соединены с устройством 6 управления. хранение секция 24 также подключены к устройству управления 6 . Передающая секция 22 и приемная секция 23 обмениваются аудиосигналами и сигналами данных с внешней средой (т. е. снаружи телефона 9).0205 1 ), а в секции хранения 24 хранятся данные номера телефона, различные данные настроек, данные дисплея, которые должны отображаться на панели 3 дисплея, и т.п.
РИС. 6 представляет собой принципиальную схему предпочтительного варианта устройства ввода 4 . В устройстве 7 ввода координат электроды направления X с X 0 по X 15 и электроды направления Y с Y 0 по Y 11 расположены в виде матрицы, а выходные линии проходят от электродов X 0 до X 15 и Y 0 до Y 11 подключены к устройству управления 6 .
Устройство переключения 9 включает в себя множество переключателей 9 b , соединенных параллельно, и подключено к устройству управления 6 через две выходные линии 9 c и 90 205 9 д чтобы все переключатели 9 b выдавали эквивалентный сигнал переключения.
Поскольку эквивалентный сигнал переключения вводится в устройство управления 6 при нажатии на любой из переключателей 9 b , конфигурация устройства управления 6 может быть сделана менее сложной, чем в устройствах, в которых переключатели 9 b генерируют разные сигналы переключения. Более того, независимо от того, увеличивается или уменьшается количество переключателей 9 b , конфигурация устройства управления 6 изменять не нужно. Это может повысить универсальность устройства управления 6 .
В устройстве управления 6 можно выбрать два разных режима (т. е. первый режим и второй режим). В первом режиме устройство 7 ввода координат и переключающее устройство 9 обнаружат, когда часть ввода 8 b была нажата пальцем или чем-то подобным, и подадут сигнал элемента в соответствии с элементом указано на входной части 8 b будет формироваться на основе сигналов, генерируемых устройством ввода координат 7 и переключающим устройством 9 . Во втором режиме устройство 7 ввода координат обнаружит, когда палец или т.п. скользнул по рабочей поверхности 8 a , и будет генерировать сигнал положения, указывающий положение пальца на рабочей поверхности . 8 a (рабочее положение) независимо от индикации на входе 8 б.
В первом режиме панель дисплея 3 отображает или указывает, что возможен ввод цифр и т.п. Во втором режиме панель 3 дисплея отображает или указывает, что возможен выбор из меню, или что отображаемый на ней курсор можно перемещать.
Например, в случае, когда домашняя страница (веб-страница) в Интернете отображается на панели дисплея 3 , на панели дисплея 9 также отображается курсор.0205 3 , и может свободно перемещаться во всех направлениях в плоскости X-Y с помощью операции ввода через устройство ввода 4 . После выбора пункта меню посредством перемещения курсора выполняется операция определения выбора меню. Операция определения может быть выполнена, например, путем постукивания по рабочей поверхности 8 a устройства ввода 4 или путем манипулирования рабочей секцией, образованной в основном корпусе 2 отдельно от устройства 9 ввода.0205 4 . Постукивание можно обнаружить, различая нагрузку, создаваемую, когда инверсионная пластина 15 переворачивается путем нажатия, и нагрузку, создаваемую, когда инверсионная пластина 15 не нажимается при постукивании.
В вышеописанном устройстве 1 ввода первый режим и второй режим обрабатываются программным обеспечением в устройстве 6 управления. В результате режимы автоматически переключаются, а индикация на табло 3 изменяется в ответ на переключение.
Теперь будет описана обработка устройством управления 6 в устройстве ввода 4 .
На фиг. 7, сначала на этапе ST 1 определяется, выбран ли первый режим. То есть, возможен ли ввод, соответствующий элементам индикации, отображаемым на участках , 8, , b ввода. Когда определено, что выбран первый режим (ДА), появляется экран в соответствии с элементами индикации на участках 9 ввода.0205 8 b отображается на панели дисплея 3 в шаге ST 2 .
На этапе ST 3 , когда нажимается входная часть 8 b устройства 4 ввода (как показано на фиг. 4), устройство 7 ввода координат генерирует сигнал абсолютных координат. , и сигнал переключения генерируется переключающим устройством 9 .
При заданной входной части 8 b из множества входных частей 8 b нажимается, и устройство ввода координат 7 деформируется или изгибается (как показано на фиг. 4), электрод направления X и электрод направления Y координаты устройство ввода 7 соприкасаются друг с другом в согнутом положении (в устройстве с чувствительным к давлению устройством с координатным вводом), или при изменении диэлектрической проницаемости (в устройстве с емкостным устройством с координатным вводом), и положение входной части 8 b определяется секцией ввода координат 7 a . В результате генерируется сигнал абсолютной координаты.
При нажатии заданной входной части 8 b (как показано на фиг. 4) устройство ввода координат 7 деформируется или изгибается под действием силы нажатия, а инверсионная пластина 15 в переключателе 9 d соответствующий входной части 8 b 9Следовательно, 0236 переворачивается силой нажатия. В результате генерируется сигнал переключения.
На этапе ST 4 сигнал абсолютных координат и сигнал переключения, сгенерированные на этапе ST 3 , вводятся в устройство 6 управления, и на основе этих сигналов генерируется сигнал элемента. Сигнал элемента отражается или отображается на дисплее на панели дисплея 3 .
Сигнал элемента формируется путем определения положения нажатой части ввода 8 б на основании сигнала абсолютных координат, указывающего абсолютное положение на рабочей поверхности 8 а , и путем определения на основании сигнала переключения наличия или отсутствия операции нажатия входная часть 8 б.
Поскольку сигнал абсолютной координаты генерируется в соответствии с входной частью 8 b , а сигнал переключения генерируется усилием нажатия на входную часть 8 b , переключающее устройство 9 не приводится в действие простым прикосновением к входной части 8 b , а должно приводиться в действие сильным нажатием на входную часть 8 b 90 236 . Это предотвращает ошибку ввода.
Когда на этапе ST 1 определено, что выбран второй режим (НЕТ), на панели 3 дисплея отображается экран, соответствующий вводу координатных данных на этапе ST 5 . Например, экран меню или экран перемещения курсора может отображаться на панели 9 дисплея.0205 3 .
Когда к рабочей поверхности 8 a устройства ввода 4 прикасаются пальцем, ручкой или чем-либо подобным на этапе ST 6 , сигнал относительной координаты генерируется устройством ввода координат 7 .
Когда часть рабочей поверхности 8 a нажата и устройство ввода координат 7 деформировано или согнуто, электрод направления X и электрод направления Y устройства ввода координат 7 соприкасаются друг с другом (в устройстве с чувствительным к давлению устройством ввода координат) в согнутом положении, или изменяется диэлектрическая проницаемость (в устройстве с емкостным вводом координат), а положение касается пальцем или перо определяется секцией ввода координат 7 a . В результате генерируется сигнал относительной координаты.
На этапе ST 7 сигнал относительной координаты, сгенерированный на этапе ST 6 , вводится в устройство 9 управления. 0205 6 , и сигнал положения генерируется на основе сигнала относительной координаты. Сигнал положения распознается как данные координат и отображается на панели дисплея 3 .
Сигнал положения генерируется путем определения положения пальца, ручки и т.п., коснувшегося рабочей поверхности 8 a , на основе сигнала относительной координаты, указывающего относительное положение на рабочей поверхности. поверхность 8 и . Следовательно, сигнал относительной координаты может быть сгенерирован простым прикосновением к рабочей поверхности 8 a , что повышает удобство использования и предотвращает ошибки в работе устройства.
В указанном выше устройстве ввода 4 сигнал координат генерируется устройством ввода координат 7 , сигнал переключения генерируется устройством переключения 9 , а сигнал элемента соответствует части ввода 8 b на рабочей поверхности 8 a или сигнал положения, соответствующий рабочему положению на рабочей поверхности 8 a , генерируется на основе комбинации сигнала координат и сигнала переключения. Это позволяет работать с частью 8 b ввода и вводить данные координат независимо от части ввода на одной и той же рабочей поверхности 8 a и повышать удобство использования.
Устройство ввода по настоящему изобретению может быть применено не только к портативным телефонам, но также, например, к десятиклавишной клавиатуре или персональному компьютеру размером с ноутбук, в котором установлен первый режим для ввода с использованием числового клавиатуры и второй режим установлен для движения курсора.
РИС. 8 представляет собой вид в перспективе примера десятиклавишной панели с устройством ввода по настоящему изобретению.
Блокнот с десятью клавишами 31 , показанный на РИС. 8 обычно содержит основной кожух 32 и устройство ввода 34 согласно настоящему изобретению, встроенное в основной корпус 32 . Рабочая поверхность 38 a устройства ввода 34 расположена в верхней части основного корпуса 32 .
В десятиклавишной клавиатуре 31 установлен первый режим для ввода с помощью цифровой клавиатуры и второй режим для перемещения курсора, так что ввод цифр и перемещение курсора можно выполнять с помощью переключение между первым режимом и вторым режимом.
РИС. 9 представляет собой вид в перспективе примера персонального компьютера размером с ноутбук, имеющего устройство ввода в соответствии с настоящим изобретением.
Персональный компьютер размером с ноутбук 41 , показанный на РИС. 9, как правило, содержит основной корпус 42 , устройство ввода 44 согласно настоящему изобретению, встроенное в основной корпус 42 , клавиатуру 45 и устройство отображения 46 , такое как жидкокристаллический дисплей. дисплейное устройство. Рабочая поверхность 48 устройства ввода 44 расположен на верхней поверхности основного корпуса 42 , а также выполняет функцию трекпада 47 для перемещения курсора.
В персональном компьютере размером с ноутбук 41 установлен первый режим для ввода с помощью цифровой клавиатуры и второй режим для перемещения курсора, чтобы можно было выполнять ввод цифр и перемещение курсора путем переключения между первым режимом и вторым режимом. В то время как цифровая клавиатура обычно отсутствует в обычных персональных компьютерах размером с ноутбук, устройство ввода в соответствии с настоящим изобретением позволяет размещать цифровую клавиатуру на сенсорной панели для перемещения курсора. Это повышает удобство использования персонального компьютера размером с ноутбук.
Хотя настоящее изобретение было описано со ссылкой на то, что в настоящее время считается предпочтительным вариантом осуществления, следует понимать, что изобретение не ограничено раскрытыми вариантами осуществления. Напротив, изобретение предназначено для охвата различных модификаций и эквивалентных устройств, включенных в сущность и объем прилагаемой формулы изобретения.