JP2010072743A - 接触検出装置および表示装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】タッチパネル10は、接触に応答して電気的変化を発生する駆動電極E1と検出電極E2を含む接触応答部と、接触駆動走査部11とを有する。接触駆動走査部11は、駆動電極E1への駆動電圧の印加を検出面13A内の一方向内で走査して、電気的変化の検出電極E2からの出力を時系列に制御する。このとき接触駆動走査部11は、タッチパネル10の異なる領域に対し、駆動信号源Sと反転駆動信号源Sxとで複数の走査を並列に実行する。
【選択図】図4
Description
一般に、接触検出装置は、検出面に対しユーザの指やペン等が接触し、あるいは、近接したことを検出する装置である。
このように“タッチパネル”というとき、一般には、表示装置と組み合わされるパネル状の接触検出装置を指す。
一方、接触や近接に応じて生じる電気的変化を位置情報に対応させるためには、位置特定が可能に組み合わされてマトリクス配置された多数の配線が必要となる。
この配線の組み合わせによる位置検出の仕方で、検出の解像度を上げるためには配線数が膨大となる。
そこで、近年、タッチパネルは表示パネル上に重ねて取り付けられるものから、表示パネル内に内蔵されるものへと開発されるタイプの主流が推移している(上記非特許文献1〜3、特許文献1参照)。
以下、タッチパネルが表示パネル上に重ねて取り付けられるか、表示パネルと一体に形成されるかを問わない呼び方として、“タッチセンサ付き表示装置”を用いる。
本願の発明者は液晶表示のための画素電極を容量検出方式の一方の検出電極と兼用させることで、表示装置の薄型化を図る技術を提案している(例えば、特願2008−104079号参照)。この場合、表示駆動周波数と検出駆動周波数とが構造上の理由から、一致する。
しかし、この技術の場合、検出速度が小さく情報入力の応答性が悪いので検出駆動周波数を上げようとしても、表示駆動周波数の制約から、自由に検出駆動周波数を変えることができないという不都合がある。
接触応答部は、被検出物が検出面に接触または近接することに応答して電気的変化を発生する。
接触駆動走査部は、前記接触応答部への駆動電圧の印加を前記検出面内の一方向内で走査して、前記電気的変化の出力を時系列に制御する。このとき前記接触駆動走査部は、前記接触応答部の異なる領域に対する複数の走査を並列に実行し、複数の前記電気的変化を並列に出力する。
前記検出部は、前記交差の仕方と前記駆動の仕方の少なくとも一方が前記領域間で異なることに応じて発生する検出線の電圧変化パターンに基づいて、前記複数の領域の何れに対して前記被検出物が接触または近接しているかを識別する。
ただし、接触(または近接)が1箇所であることを前提とするならば、この構成は不要である。また、領域ごとに検出線群を完全に分離した場合も上記識別が容易であるため、この構成は不要である。
そして、この表示装置においては、被検出物が前記表示面に接触または近接することに応答して電気的変化を発生する接触応答部が、前記表示部内に形成されている。また、前記接触応答部への駆動電圧の印加を前記表示面内の一方向内で走査して、前記電気的変化の出力を時系列に制御する接触駆動走査部を、前記表示駆動走査部が兼用している。そして、前記接触駆動走査部は、前記接触応答部の異なる領域に対する複数の走査を並列に実行し、複数の前記電気的変化を並列に出力する。
また、本発明によれば、検出速度が小さく情報入力の応答性が悪いとき、あるいは、その逆のときに表示駆動に可能な限り制約されないで検出駆動周波数を任意に決めることができる構造の、接触検出機能付きの表示装置を提供することができる。
図1(A)と図2(A)はタッチセンサ部の等価回路図、図1(B)と図2(B)はタッチセンサ部の構造図(概略断面図)である。ここで図1は被検出物としての指がセンサに近接していない場合を、図2はセンサに指が近接または接触している場合を、それぞれ示す。
図1(A)および図2(A)に示すように、容量素子C1の駆動電極E1は、ACパルス信号Sgを発生する駆動信号源Sに接続される。容量素子C1の検出電極E2は、電圧検出器DETに接続される。このとき検出電極E2は抵抗Rを介して接地されることで、DCレベルが電気的に固定される。
ACパルス信号Sgの印加に応じて、検出電極E2に、図3(A)に示す出力波形の信号(検出信号Vdet)が現れる。
この接触状態では、容量素子C1とC2を介した交流信号の放電経路が形成される。よって、容量素子C1とC2の充放電に伴って、容量素子C1,C2に、それぞれ交流電流I1,I2が流れる。そのため、初期検出信号Vdet0は、容量素子C1とC2の比等で決まる値に分圧され、パルス波高値が低下する。
図1および図2に示す電圧検出器DETは、この検出信号の低下を、例えば閾値Vthを用いて検出することにより、指の接触を検出する。
本実施形態では、表示パネルに外付け可能な静電容量式のタッチパネルを例として、本発明に関わる接触検出装置の実施形態を説明する。
なお、図4(D)に示す液晶表示装置の詳細は後述する他の実施形態で説明する。そのため図4(D)には、その説明で用いる符号を付しているが、本実施形態では液晶表示装置自体の詳しい説明は省略する。
本実施形態に関わる接触検出装置(以下、タッチパネル10という)は、接着層12を介して対向基板4上に貼られている。
タッチパネル10は、液晶表示装置側の駆動電極E1と、駆動電極E1上に誘電体層14を介して重なる検出電極E2とを有する。検出電極E2上には保護層13が形成されている。
図4(D)のようにタッチパネル10が液晶表示装置1上に貼られた状態ではタッチパネル10を通して表示光がユーザ側に出射されるため、検出面13Aが表示面となる。
また、「接触応答部」は、検出面13Aに対し、ユーザが指やペンなどの被検出物で接触または近接する操作を行うと、その操作に応答して電気的変化が生じる部分を指す。したがって、図1〜図3との対応から明らかなように、上記接触または近接に応答して電位変化を生じるための構成、即ち、本例では、少なくとも駆動電極E1、検出電極E2およびその間の誘電体層14を含む部分が、「接触応答部」の一実施例に相当する。
ここで、検出面13Aをユーザ側から見ると、図4(A)のように「接触応答部」が複数の領域、例えば第1領域Re1と第2領域Re2に区分されている。第1領域Re1と第2領域Re2のそれぞれに、所定数m本の駆動電極E1が配置されている。図4では、第1領域Re1の駆動電極E1を符号“E11_1〜E11_m”により示し、第2領域Re2の駆動電極E1を符号“E12_1〜E12_m”により示している。
各駆動電極E11_1〜E11mまたはE12_1〜E12_mは、比較的太い幅の帯形状を有し、互いに平行に配置されている。
駆動電極E11_1〜E11_mは駆動電極の第1組EU11を構成し、駆動電極E12_1〜E12_mは駆動電極の第2組EU12を構成する。
k本の検出線E2_1〜E2_kは、1つの検出線の組EU2を構成する。本実施形態では検出線の組が1組配置されている。そのため、本実施形態では、検出線の組(所定数kの検出線)が、第1領域Re1と第2領域Re2の各々に対して同じように交差している。より詳細には、駆動電極と検出線の重なりの態様が、第1領域Re1と第2領域Re2で同じである。
本発明の大きな特徴は、この接触駆動走査部11が、第1領域Re1と第2領域Re2に対して駆動電圧の走査を別々に、かつ、並列に実行することである。接触駆動走査部11は、この並列な走査の実行によって、被検出物の接触または近接に応答して「接触応答部」で発生する電気的変化、即ち、ここでは検出線の電位変化を並列に出力する。
図5において、斜線により示す駆動電極E11_1が駆動信号源Sに接続されて選択され、それ以外の非選択の駆動電極E11_2〜E11_5がGND電位で保持されている。駆動電極が選択された状態をオン状態、非選択の状態をオフ状態ともいう。
図5は、これらの駆動電極群に交差する、ある検出線E2_i(i=1〜k)に接続された電圧検出器DETと、駆動信号源Sの回路図を示している。検出線E2_iと各対向電極との各交差部分に、(静電)容量素子C1_1〜C1_5が形成される。なお、本実施形態では実際には、前述したようにm個の駆動電極からなる駆動電極の第1組EU11と第2組EU12が並列に駆動される。
制御部91は、プラス電圧V(+)とマイナス電圧V(-)を各々がスイッチする2つのスイッチSW(+),SW(-)と、出力スイッチSWとを制御する回路である。制御部91は、駆動信号源S内に設けなくとも、外部のCPU等で代用できる。
スイッチSW(+)はプラス電圧V(+)とラッチ回路92の入力との間に接続され、スイッチSW(-)はマイナス電圧V(-)とラッチ回路92の入力との間に接続されている。ラッチ回路92の出力はバッファ回路93を介して、出力スイッチSWのオン側ノードに接続されている。バッファ回路93はプラス電圧V(+)とマイナス電圧V(-)に、入力電位を電位補償して出力する回路である。
ここで出力スイッチSWは、制御部91により制御されて、当該駆動信号源Sをオン(選択状態あるいは活性状態)とするか、非活性のGND接続とするかを制御する。この制御部91の機能は他の駆動信号源Sとの制御と同期させる関係上、通常は、たとえば活性化する駆動信号源Sのグループをシフトして選択する信号を、シフトレジスタ等で順送りする等の構成によって実施される。
図5に図解する電圧検出器DETは、OPアンプ回路81、整流回路82および出力回路83から構成される。
OPアンプ回路81は、OPアンプ84、抵抗R1とR2、および、容量C3により図示のように構成され、ノイズ除去のためのフィルタ回路を形成する。このフィルタ回路は抵抗の比等で増幅率が決まり、信号増幅回路としても機能する。
OPアンプ84の非反転入力「+」に検出線E2が接続され、ここから検出信号Vdetが入力される。検出線E2は、その電位のDCレベルを電気的に固定するために抵抗Rを介して接地電位に接続されている。OPアンプ84の出力と反転入力「−」との間に抵抗R2と容量C3が並列接続され、OPアンプ84の反転入力「−」と接地電位との間に抵抗R1が接続されている。
整流回路82は、半波整流を行うダイオードD1と、充電キャパシタC4と、放電抵抗R0とを有する。ダイオードD1のアノードがOPアンプ回路81の出力に接続され、ダイオードD1のカソードと接地電位との間に、充電キャパシタC4と放電抵抗R0がそれぞれ接続されている。充電キャパシタC4と放電抵抗R0により平滑回路が形成される。
ダイオードD1のカソード(整流回路82の出力)電位が、出力回路83を介してデジタル値として読み出される。図5に示す出力回路83は、閾値と電圧比較を実行するコンパレータ85のみ示す。出力回路83はADコンバータの機能も有する。ADコンバータは、抵抗ラダー型や容量分割型などコンバータのタイプは任意である。出力回路83は、入力したアナログ信号をコンパレータ85によって閾値Vth(図3(A)参照)と比較する。コンパレータ85は、CPUなどの制御回路(不図示)の機能として実現してもよい。この比較結果が、タッチされたか否かを示す信号、例えばボタン操作の有無を示す信号として各種アプリケーションに利用される。
図4に示す接触駆動走査部11は、駆動信号源Sと、駆動信号源Sとは出力する駆動電圧の位相が反転している反転駆動信号源Sxとを有する。
接触駆動走査部11は、駆動信号源Sにより第1領域Re1の駆動電極の第1組EU11を交流駆動し、反転駆動信号源Sxにより第2組EU12を交流駆動する。この交流駆動の対象は、駆動電極単位で順次一方向にシフトされ、これにより走査が実行される。走査の向きは、図4では一方の向きに揃えているが、逆でもよい。また、第1組EU11と第2組EU12の両方に対し、往復の走査を繰り返してよく、あるいは、帰線期間を設け同じ一方端を起点とする走査を繰り返してもよい。
なお、この図における「応答波形」は、非常に短い時間だけ指100を検出面13A(図4(D)参照)に接触させ、直ぐに離す、いわゆるインパルス応答時の検出信号Vdetの変化成分を模式的に示すものである。
これに対し、ポイントAでの接触で図示のように電位が低下する場合、ポイントBでは電位が上昇する電位変化が発生する。これとは逆に、ポイントAでの接触で電位が上昇する場合、ポイントBでは電位が低下する。一方、ポイントAとBでの同時接触では、この正負の電位が打ち消しあって見かけ上、検出線に電位変化は発生しない。
本実施形態では、接触検出の駆動走査を同一時間内に2回以上、並列に行うことで1回の走査時間を大きく減らすことが可能となる。
しかし、書き込む周波数を増加させると書き込み不良が発生し、また処理負担が重い画像処理等が必要となる。例えば60[Hz]の信号から画像を作る必要があるため、大がかりな画像処理や消費電力が大幅に増加する等の不利益を被る。
そのため、タッチパネルのスキャン周波数は、2つの検出駆動走査を同時に行う場合は2倍に、3つの検出駆動走査を同時に行う場合は3倍にすることが可能となる。なお、上記例では反転駆動する領域を2つ設けたが、一般には、領域をN個設ける場合、その駆動電圧の位相を1周期のN等分ずつずらすとよい。その場合、単に検出線電位変化の正負の極性だけでは判別が困難な場合がある。その場合、極性に加えて、その電位変化のレベルを、図5に示すコンパレータの基準電位を変えながら判別することで、接触が生じた領域の識別が可能である。
本実施形態では複数の領域、例えば領域数が2の場合、第1領域Re1と第2領域Re2で接触駆動電圧の振幅を異なるレベルで供給する。
図7に領域数および振幅レベル数が2の場合、図8と図9に領域数および振幅レベル数が3の場合の応答波形を示す。
この駆動電圧の位相が同じで振幅差があること以外は、第1実施形態と同じである。よって、図4で接触駆動走査部11が反転駆動信号源Sxに代えて、振幅が2倍の同相交流信号源を有する以外、図4は第2実施形態でも適用される。また、図5も同様に適用される。
第3領域には駆動電極の第3組EU13が設けられている。第3組EU13の駆動電極は、接触駆動走査部11(図4参照)によって、最も大きな振幅の駆動電圧が印加される。
図8では、同じ検出線に対する第1領域Re1内の指100の接触点をポイントY1、第2領域Re2内の接触点をポイントY2、第3領域Re3内の接触点をポイントY3と表記する。また、ポイントY1での駆動電圧を“V1”とすると、ポイントY2では“2×V1”、ポイントY3では“3×V1”の振幅の交流パルスが印加されるとしている。
一方、どのポイントにも接触がない(untouchedの)場合、応答波形の波高値は、3種類の駆動電圧の波高値を合計した6A1(=A1+2A1+3A1)となる。また、複数のポイントで接触が同時に行われた場合、そのポイントの組み合わせに応じて異なる電位変化が発生する。
図9から、どのような組み合わせで接触が生じたかは、その検出線の電位低下のレベルで一意に確定できる。このレベル認識も、例えば図5のコンパレータ85の参照電圧(閾値Vt)を変えることで実行できる。
本実施形態ではk本の検出線の組EU2を2つ設ける。
図10に逆相駆動の場合、図11に同相駆動の場合の応答波形を示す。
図10および図11に示すように、第1領域Re1と第2領域Re2に同じようにして交差する検出線の組(以下、第1組EU21という)を有することは、上記第1〜第2実施形態と同じである。本実施形態では、さらに、第2領域Re2に対してのみ交差するもう1組のk本の検出線を設ける。この追加したk本の検出線を、以下、検出線の第2組EU22と呼ぶ。
電圧検出器DETaでは図6と同様な応答波形となる。
一方、電圧検出器DETbでは、非接触時(untouched)とポイントAの接触時で正の応答波形、ポイントBとポイントA+Bの接触時で、それより電位が低下した正の応答波形となる。ここでポイントAとポイントBでは、検出電圧の最大波高値が異なる。これは、電圧検出器DETaとDETbでは、それぞれに接続された検出線の長さが異なり、その結果、負荷容量が異なるためである。図10ではポイントAでの最大波高値を符号“A1”により示し、ポイントBでの最大波高値を符号“B1”により示す。
第3実施形態では、特にポイントA+Bと非接触時(untouched)が、第1実施形態より確実に識別できるという利点がある。
この場合も図10と同様に、検出線の長さに起因した負荷容量の違いによって、電圧検出器DETaとDETbでは、検出電圧の最大波高値が異なる。ここでもポイントAでの最大波高値を符号“A1”により示し、ポイントBでの最大波高値を符号“B1”により示す。また、駆動電圧振幅をV1により表す。
ポイントAとポイントBの双方が非接触(untouched)の場合、電圧検出器DETaに入力される検出電圧が最大波高値A1を維持し、電圧検出器DETbに入力される検出電圧が最大波高値B1を維持する。
ポイントBのみの接触の場合、ポイントAのみの接触の場合からさらに、検出器DETbにおいても、最大波高値B1から変化率fで検出電圧が低下する。
ポイントAとポイントBの同時接触の場合、ポイントBのみの接触の場合からさらに、検出器DETaに変化率fの検出電圧低下が生じる。このとき検出器DETaに入力される検出電圧は、初期の最大波高値A1から2fの割合で電圧低下が観測される。
したがって、図11に示す駆動法においても、接触と非接触の組み合わせである4つの場合を確実に識別できる利点がある。
なお、第3実施形態と第2実施形態を任意に組み合わせることができる。
以上より、『検出部は、検出線の交差の仕方と駆動の仕方の少なくとも一方が領域間で異なることに応じて発生する検出線の電圧変化パターンに基づいて接触が発生した領域の識別を行うことができる』。
図12に、第4実施形態の構成図を示す。
図12に示す駆動法では、k個の検出線の組を第1領域Re1と第2領域Re2で完全に分離している。例えば、第1領域Re1側の検出線に検出回路8aを接続し、第2領域Re2側の検出線に検出回路8bを接続している。そのため図12に示すように、望ましくは、2つの検出回路8aと8bが走査方向の両側に配置される。
第4実施形態では、駆動電圧が同じでも検出線と検出回路の組み合わせが別系統であるため、どの領域への接触かは容易に判別できる。
そのような入出力形態には図12の検出回路配置はマッチングが悪い。図12のように2つの検出回路を両側配置できない場合、片方の検出回路への配線を表示パネルの外周の半周分引き回す必要がある。しかし、微小な信号電位がノイズに影響されてS/N比が低下する懸念がある。よって、検出回路8の信号増幅率を上げるなど余分な回路負担が強いられる。
第5実施形態では、タッチパネルの機能を液晶表示パネル内に内蔵させる。この場合、好ましくは、表示駆動電極の一部と検出駆動電極を兼用する。また、検出駆動が表示に影響しない工夫が必要になる。
なお、本実施形態は、上記第1〜第4実施形態と任意に組み合わせることができる。検出駆動における動作は、既に説明したため、以下、表示装置の構成と動作を、詳しく説明する。
液晶表示装置1は、図13に示す画素PIXがマトリクス配置されている。
各画素PIXは、図13に示すように、画素のセレクト素子としての薄膜トランジスタ(TFT;thin film transistor、以下、TFT23と表記)と、液晶層6の等価容量C6と、保持容量(付加容量ともいう)Cxとを有する。液晶層6を表す等価容量C6の一方側の電極は、画素ごとに分離されてマトリクス配置された画素電極22であり、他方側の電極は複数の画素で共通な対向電極43である。
対向電極43には、コモン駆動信号Vcomが与えられる。コモン駆動信号Vcomは、中心電位を基準として正と負の電位を、1水平期間(1H)ごとに反転した信号である。
TFT23のゲートは行方向、即ち表示画面の横方向に並ぶ全ての画素PIXで電気的に共通化され、これにより走査線SCNが形成されている。走査線SCNは、不図示の垂直駆動回路から出力され、TFT23のゲートを開閉するためのゲートパルスが供給される。そのため走査線SCNはゲート線とも呼ばれる。
TFT基板21に、各画素電極22を駆動するための図示しない表示ドライバ(垂直駆動回路、水平駆動回路等)が形成されている。また、TFT基板21に、図13に示すTFT23、ならびに、信号線SIGおよび走査線SCN等の配線が形成されている。TFT基板21に、タッチ検出動作を行う検出回路8等(図5)が形成されていてもよい。
対向電極43は、タッチ検出動作を行うタッチセンサの一部を構成するセンサ駆動電極としても兼用されるものであり、図1および図2における駆動電極E1に相当する。
対向電極43は、駆動電極を兼ねることに基づく必要性から、合計でn個に分割されている。よって、対向電極43_1,43_2,…,43_m,…,43_nは、行方向に長い帯状のパターンを有して面状配置され、当該面内で互いの離間距離をとって平行に敷き詰められている。
本実施形態では、交流駆動電極ユニットEUごとに対向電極の数は一定の数mとする。また、交流駆動電極ユニットEUが、その束ねる対向電極の組み合わせを変えながら列方位にステップ状にシフトする。つまり、シフトごとに交流駆動電極ユニットEUとして選択される対向電極の組み合わせが変化する。そして、2回のシフトでは1つの、分割された対向電極のみが選択から外れ、代わりに、分割された対向電極が新たに選択される。
なお、図14(A)と図14(B)は電極パターン説明のために分けた図であるが、実際には、図14(C)のように対向電極43_1〜43_mと検出線(検出電極44_1〜44_k)とは重ねて配置され、2次元平面内の位置検出が可能になっている。
この構成によって、検出回路8は、どの電圧検出器DETに電圧変化が生じたかで行方向の位置が検出でき、その検出時のタイミングによって列方向の位置情報を得ることができる。
図15(A)に、画素表示ライン単位(書き込みユニットともいう)で分割された対向電極43_1〜43_nを示す。図15(B)に、そのうちの最初の1本である対向電極43_1の駆動時におけるタッチセンサ部の等価回路図を示す。
図15(A)に示すように対向電極43_1に駆動信号源Sが接続されてVcom交流駆動されている。このときタッチセンサ部は、既に説明したように図15(B)のような等価回路が形成される。ただし、ここでは容量素子C1_1〜C1_nの各静電容量値を“Cp”、検出電極44に、容量素子C1_1〜C1_n以外に接続されている容量成分(寄生容量)を“Cc”、駆動信号源Sによる交流電圧の実効値を“V1”と表す。
このとき電圧検出器DETで検出される検出信号Vdetは、指が非接触のときは電圧Vs、指が接触のときは電圧Vfとなる。以下、電圧Vs,Vfをセンサ電圧という。
したがって、分割数nは余り大きくできない。
そこで、本実施形態では前述したように、分割自体は画素表示ライン(書き込みユニット)ごとに行うが、複数の対向電極を同時にVcom交流駆動する。また、一部の分割された対向電極は、2回連続して選択する。これにより、分割数nが大きくなることによるセンサ電圧の低下(S/N比の低下)と、電極切り替わり時の電位変動の希釈化(目立たなくすること)とを同時に達成する。
図16において斜線により示す7本の対向電極により交流駆動電極ユニットEUが構成されている。図16(A)〜(C)は、交流駆動電極ユニットEUを1画素ライン単位で列方向にシフトさせたときの選択範囲の推移を示す。
図16(A)の時間T1では、最初の1つの書き込みユニットは非選択であるが、2番目から8番目のラインに対応した対向電極が選択されて同時に駆動信号源Sで交流駆動されている。次のサイクル(時間T2)では、1つの書き込みユニット分シフトし、1番目と2番目のラインに対応する2つの対向電極が非選択、3番目以降の7本が選択、その他が非選択となっている。さらにその次のサイクル(時間T3)では、さらに1つの書き込みユニット分シフトし、1〜3番目のラインに対応する対向電極が非選択、4番目以降の7本が選択、その他が非選択となる。
以後、同様にシフトと交流駆動を繰り返す。
以上より、センサ電圧の低下によるS/N比低下の防止と、電極駆動の切り替えによる画質低下の防止が両立できる。
また、表示ドライバは、信号線SIGを介して画素電極22へ信号電圧を供給すると共に、これに同期して、走査線SCNを介して各画素電極のTFTのスイッチングを線順次で制御する。これにより、液晶層6には、画素ごとに、コモン駆動信号Vcomと各画素信号とにより定まる縦方向(基板に垂直な方向)の電界が印加されて液晶状態の変調が行われる。このようにして、いわゆる反転駆動による表示が行われる。
また、複数の対向電極を同時に交流駆動し、その同時に交流駆動する電極グループを、各対向電極が2回の交流駆動で共に選択されるようにシフトする。このため、センサの検出電圧のS/N比低下と画質低下の防止を両立できる。
さらにコモン駆動信号Vcomの駆動電極と駆動回路を、センサ駆動電極と駆動回路と兼用できるため、その分の配置スペースと消費電力の節約ができる。
また、上記第1〜第4の実施形態における領域の識別は、この検出電極44(検出線E2)の幅を領域で変えることによっても可能である。
また、断面構造内において検出電極44を、カラーフィルタ42を挟んで対向電極43と対抗する位置に形成してもよい。
次に、第6実施形態について説明する。本実施形態は、上記第5実施形態の場合とは異なり、表示素子として横電界モードの液晶素子を用いるようにしたものである。
その他の構成は、断面における配置に限れば、第1実施形態と第2実施形態は同じとなる。
図18に示すFFSモードの液晶素子においては、駆動基板2上に形成された対向電極43の上に、絶縁層25を介して、櫛歯状にパターニングされた画素電極22が配置され、これを覆うように配向膜26が形成される。この配向膜26と、対向基板4側の配向膜46との間に、液晶層6が挟持される。2枚の偏光板24,45は、クロスニコルの状態で配置される。2枚の配向膜26,46のラビング方向は、2枚の偏光板24,45の一方の透過軸と一致している。図17では、ラビング方向が出射側の保護層45の透過軸と一致している場合を図示してある。さらに、2枚の配向膜26,46のラビング方向および保護層45の透過軸の方向は、液晶分子が回転する方向が規定される範囲で、画素電極22の延設方向(櫛歯の長手方向)とほぼ平行に設定されている。
このとき、第1実施形態と同様に、図16に示すように、m本(図16ではm=7)同時に対向電極43を交流駆動し、1つの書き込みユニットに対応する1本の対向電極43ずつずらしてシフトしてから再度交流駆動を行い、このシフトと交流駆動を繰り返す。このため、図15(C)に示した式におけるnの値は、実際の分割数の1/mに低減されてセンサ電圧Vsがその分、大きくなる。一方、図16に示すように、選択グループに新たに含まれ、それに変わって含まれなくなる単位が1画素ラインに対応する1つの対向電極である。よって、交流駆動の切り替わり周波数がコモン駆動信号Vcomの1H反転周波数と等しくなる。この周波数は商用電源周波数、例えば60[Hz]を列方向の画素数倍した非常に高い周波数となる。たとえば列方向の画素数が480の場合、この周波数は28.8[kHz]、パルス波形の周波数としては、その半分の14.4[kHz]と、人の目に視認できない十分に高い周波数となる。
以上より、センサ電圧の低下によるS/N比低下の防止と、電極駆動の切り替えによる画質低下の防止が両立できる。
Claims (15)
- 被検出物が検出面に接触または近接することに応答して電気的変化を発生する接触応答部と、
前記接触応答部への駆動電圧の印加を前記検出面内の一方向内で走査して、前記電気的変化の出力を時系列に制御する接触駆動走査部と、
を有し、
前記接触駆動走査部は、前記接触応答部の異なる領域に対する複数の走査を並列に実行し、複数の前記電気的変化を並列に出力する
接触検出装置。 - 前記接触応答部に対する走査方向に長く平行ストライプ状に配置された検出線群と、
前記検出線群の電圧変化から前記電気的変化の発生を検出し、当該発生の位置を特定する検出部と、
を有し、
前記接触応答部の前記複数の領域に対する前記検出線群の交差の仕方と、前記接触駆動走査部の前記複数の領域に対する駆動の仕方の少なくとも一方が前記領域間で異なり、
前記検出部は、前記交差の仕方と前記駆動の仕方の少なくとも一方が前記領域間で異なることに応じて発生する検出線の電圧変化パターンに基づいて、前記複数の領域の何れに対して前記被検出物が接触または近接しているかを識別する
請求項1に記載の接触検出装置。 - 前記接触駆動走査部が出力する前記駆動電圧の位相と振幅の少なくとも一方が、前記複数の領域で異なり、
前記検出部は、前記検出線群の前記走査方向の片側端に接続され、前記駆動電圧の違いに応じて発生する検出線の電圧変化パターンに基づいて、前記複数の領域の何れに対して前記被検出物が接触または近接しているかを識別する
請求項2に記載の接触検出装置。 - 前記接触応答部の2つの領域に対して、所定数の検出線が同じように交差して配置されており、
前記接触駆動走査部は、前記2つの領域に対し位相が180度反転した前記駆動電圧を供給する
請求項3に記載の接触検出装置。 - 前記接触応答部の複数の領域に対して、所定数の検出線が同じように交差して配置されており、
前記接触駆動走査部は、前記複数の領域に対し振幅が異なる前記駆動電圧を供給する
請求項3に記載の接触検出装置。 - 前記接触応答部の2つの領域に対して所定数k(≧2)の検出線の組が2組配置され、一方の領域に検出線が1組交差し、他方の領域に検出線が2組交差して配置され、
前記接触駆動走査部は、前記一方の領域と前記他方の領域に対し位相が180度反転した前記駆動電圧を供給する
請求項3に記載の接触検出装置。 - 前記接触応答部のN(≧2)個の領域に対して所定数k(≧2)の検出線の組がN組配置され、前記複数の領域の各々に重なる検出線の組数が互いに異なり、
前記接触駆動走査部は、前記複数の領域に対し振幅が異なる前記駆動電圧を供給する
請求項3に記載の接触検出装置。 - 前記接触応答部の走査方向に長く平行ストライプ状の所定数の検出線が2組配置され、
対応する組の前記所定数の検出線に対し、前記走査方向の片側端にそれぞれが接続され、当該対応する組の所定数の検出線に生じる電圧変化パターンに基づいて前記電気的変化の発生を検出し、当該発生の位置を特定する2つの検出部を有する
請求項1に記載の接触検出装置。 - 前記検出面と平行な面内で微小なセンサがマトリクス状に配置されて前記接触応答部が形成され、
前記接触応答部内で前記センサの所定方向の並びをラインとしたときに、前記接触駆動走査部は、複数の前記ラインが繰り返し配置された方向内で前記ラインを最小単位とする走査を実行する
請求項1に記載の接触検出装置。 - 前記検出面と平行な面内で微小なセンサがマトリクス状に配置されて前記接触応答部が形成され、
前記接触応答部内で前記センサの所定方向の並びをラインとしたときに、前記接触駆動走査部は、複数の前記ラインが繰り返し配置された方向内で、連続する所定数の前記ラインを単位とする走査を実行する
請求項1に記載の接触検出装置。 - 入力される映像信号に応じて透過光量を光変調し、変調後の光を表示面から出力する表示部と、
前記表示部がもつ前記光変調の最小単位である画素の一方向の並びをラインとしたときに、当該ラインごとに前記光変調の駆動電圧を印加する動作を前記ラインと直交する他方向に走査する表示駆動走査部と、
を有し、
被検出物が前記表示面に接触または近接することに応答して電気的変化を発生する接触応答部が、前記表示部内に形成され、
前記接触応答部への駆動電圧の印加を前記表示面内の一方向内で走査して、前記電気的変化の出力を時系列に制御する接触駆動走査部を、前記表示駆動走査部が兼用し、
前記接触駆動走査部は、前記接触応答部の異なる領域に対する複数の走査を並列に実行し、複数の前記電気的変化を並列に出力する
表示装置。 - 前記接触応答部に対する走査方向に長く平行ストライプ状に配置された検出線群と、
前記検出線群の電圧変化から前記電気的変化の発生を検出し、当該発生の位置を特定する検出部と、
を有し、
前記接触応答部の前記複数の領域に対する前記検出線群の交差の仕方と、前記接触駆動走査部の前記複数の領域に対する駆動の仕方の少なくとも一方が前記領域間で異なり、
前記検出部は、前記交差の仕方と前記駆動の仕方の少なくとも一方が前記領域間で異なることに応じて発生する検出線の電圧変化パターンに基づいて、前記複数の領域の何れに対して前記被検出物が接触または近接しているかを識別する
請求項11に記載の表示装置。 - 前記接触駆動走査部が出力する前記駆動電圧の位相と振幅の少なくとも一方が、前記複数の領域で異なり、
前記検出部は、前記検出線群の前記走査方向の片側端に接続され、前記駆動電圧の違いに応じて発生する検出線の電圧変化パターンに基づいて、前記複数の領域の何れに対して前記被検出物が接触または近接しているかを識別する
請求項12に記載の表示装置。 - 前記接触応答部の走査方向に長く平行ストライプ状の所定数の検出線が2組配置され、
対応する組の前記所定数の検出線に対し、前記走査方向の片側端にそれぞれが接続され、当該対応する組の所定数の検出線に生じる電圧変化パターンに基づいて前記電気的変化の発生を検出し、当該発生の位置を特定する2つの検出部を有する
請求項11に記載の表示装置。 - 前記表示面と平行な面内で微小なセンサがマトリクス状に配置されて前記接触応答部が形成され、
前記接触応答部内で前記センサの所定方向の並びをラインとしたときに、前記接触駆動走査部は、複数の当該ラインが繰り返し配置された方向内で、連続する所定数の当該ラインを単位とする走査を実行する
請求項11に記載の表示装置。
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