CN1179533C - 用于移动无线电通信终端的字符识别***及其方法 - Google Patents
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Abstract
在数字移动通信终端中提供的字符识别***包括:显示器;接触板,用于生成压力信号以响应由在它表面上书写的字符所施加的压力;接触板驱动器,用于生成从压力信号中计算的坐标数据和接触板状态数据;字符数据库,用于存储由字符的坐标数据和笔划数据组成的字符数据;字符识别电路,用于生成通过识别写字符的数据从字符数据库中检索的精确字符数据的地址;字符码存储器,用于存储对应于存储在字符数据库中的字符数据的字符码;和控制器,用于传送从坐标数据和接触板状态数据中计算的写字符的笔划数据给字符识别电路,其中控制器从字符码存储器中检索对应于由字符识别电路生成的地址的字符码以响应坐标数据和笔划数据,并在显示器上显示这些数据。
Description
本发明涉及数字通信***的用户接口,并且更具体地涉及用于通过数字移动通信终端中的接触板(touch panel)输入字符数据的字符识别***及其方法。
随着移动通信终端的尺寸变得越来越小以增加其可携带性,也使用户不方便操作诸如键盘的用户接口来使用其中提供的各种功能。而且,由于近来与原始话音通信服务一起提供字符数据通信服务给移动通信终端,所以要求附加的用户接口来输入和输出字符数据。目前,通信终端中提供的由有限数量的数字和功能键构成的现有键盘设计为除了基本拨号功能之外还用作输入字符数据的接口。然而,为了输入表示各种字符的数据给移动通信终端,应合适地进行组合有限数量的键以生成所需的字符,从而增加键输入操作的数量。通过这样的常规移动通信终端发送字符数据利用下面三种方式来完成。
第一种方式是通过适当利用几个键输入操作组合键输入发送目前组合的消息。第二种方式是发送以前组合与存储的消息。例如,检索存储在存储器中的一个消息以便发送。第三种方式是通过操作附加到键盘上的特殊设计的键适当组合显示在LCD上的字符。第一与第三种方式使之有可能发送目前组合的消息,但要求太多的键输入操作。相反地,第二种方式由于选择一个存储的消息而不要求很多的键输入操作,但限制为其预定的内容。
本发明的一个目的是提供便于字符数据输入的具有字符识别***的移动通信终端及其方法。
本发明的另一个目的是提供具有接触板作为字符输入单元的移动通信终端及其方法。
本发明的第三个目的是提供具有适用于熟悉常规键盘的用户的接触板的移动通信终端。
本发明的第四个目的是提供具有接触板接口而基本不增加其大小与结构复杂性的移动通信终端。
本发明的第五个目的是提供具有利用其固有的特性的字符识别***以及调制解调器芯片的移动通信终端。
本发明的第六个目的是提供具有通过适当地利用有限数量的调制解调器芯片的片选端进行控制的接触板而基本不改动移动通信终端内部结构的移动通信终端。
本发明的第七个目的是提供具有安装在其外壳的LCD模块上的接触板的移动通信终端。
根据本发明的一个方面,在数字移动通信终端中提供的字符识别***包括:显示器;接触板,用于生成压力信号以响应书写在其表面上的字符所加上的压力;接触板驱动器,用于生成从压力信号中计算的坐标数据和接触板状态数据;字符数据库,用于存储由字符的坐标数据和笔划数据构成的字符数据;字符识别电路,用于生成通过识别书写字符的数据从字符数据库中检索的精确字符数据的地址;字符码存储器,用于存储对应于存储在字符数据库中的字符数据的字符码;以及控制器,用于传送从坐标数据和接触板状态数据中计算的书写字符的笔划数据给字符识别电路,其中控制器从字符码存储器中检索对应于由字符识别电路生成的地址的字符码以响应此坐标数据和笔划数据,并在显示器上显示它们。
根据本发明另一方面,给包括显示器、接触板、用于存储字符数据的字符数据库和用于存储对应于存储在字符数据库中的字符数据的字符码的字符码存储器的移动通信终端提供字符识别方法,此方法包括步骤:确定是否在预定的时间间隔内利用外部输入信号设置的字符识别模式输入字符;比较在预定时间内输入的字符数据与存储在字符数据库中的字符数据;确定在给定的误差范围内字符数据库是否具有与输入的字符数据匹配的字符数据;和通过从字符码存储器中读出对应于匹配字符数据的字符码在显示器上显示输入的字符。
根据本发明第三方面,在移动通信终端中提供的字符识别***包括:调制解调器芯片;接触板,用于生成表示由在它上面书写的笔形成的压力轨迹的X/Y坐标数据;以及接触板驱动器,具有用于接收从调制解调器芯片的片选输出端生成的片选信号的片选输入端、用于接收从调制解调器芯片的第一通用输出端生成的X/Y选择信号的X/Y选择端以及用于接收X/Y选择信号并通过同一数据总线传送X/Y坐标数据给调制解调器芯片和从调制解调器芯片中传送X/Y坐标数据的数据传送端。
根据本发明的第四方面,用于字符识别移动通信终端的显示模块接口包括:调制解调器芯片;显示选择电路,用于将调制解调器芯片中提供的通用写输出端的输出信号变换为显示使能信号;和显示模块,具有用于接收使能信号的使能端、用于接收从调制解调器芯片的通用输入/输出端中生成的命令/显示数据选择信号的命令/显示数据输入端以及用于通过同一数据总线接收命令/显示数据以响应命令/显示数据选择信号的数据总线端。
现在将仅利用示例的方式结合附图更具体地描述本发明。
图1是用于说明具有根据本发明的字符识别***的移动通信终端结构的方框图;
图2是用于说明根据本发明的移动通信终端中的字符识别方法步骤的流程图;
图3是用于说明具有本发明的字符识别***的CDMA数字蜂窝电话机内部结构的方框图;
图4A是用于说明根据本发明一个实施例的移动通信终端中提供的字符识别***结构的方框图;
图4B是用于说明如图4A所示的字符识别***中的接触板接口步骤的流程图;
图5A是用于说明根据本发明第二实施例的移动通信终端中提供的字符识别***结构的方框图;
图5B是用于说明图5A所示的字符识别***中的接触板接口步骤的流程图;
图6是用于说明根据本发明第三实施例的移动通信终端中提供的字符识别***结构的方框图;
图7是用于说明根据本发明第四实施例的移动通信终端中提供的字符识别***结构的方框图;
图8是用于说明根据本发明第五实施例的移动通信终端中提供的字符识别***结构的方框图;
图9是用于说明根据本发明第六实施例的移动通信终端中提供的字符识别***结构的方框图;
图10是用于说明具有可从外壳中拆卸分离的翻盖的装备有本发明的字符识别***的翻盖型移动电话机的透视图;
图11是用于说明根据本发明的连到移动通信终端外壳的接触板的透视图;
图12是用于说明安装在根据本发明的移动通信终端外壳中的各种电路板与接触板之间关系的截面图;
图13是用于说明安装在根据本发明的移动通信终端外壳中的电连接到主电路板的接触板的透视图;
图14是用于说明连到根据本发明的条型移动通信终端外壳的接触板的透视图。
整个附图中使用相同的标号来表示相应的功能单元。参见图1,示出由单片微处理器构成的控制器110,控制具有本发明的字符识别***的移动通信终端的整个功能。移动通信终端的操作程序和在执行操作程序的过程中生成的数据存储在存储器120中,输入键器件130包括多个用于外部输入数据的数字与功能键,显示器115显示利用输入键器件130生成的键数据以及表示所需信息的各种图标和字符。字符数据的输入利用接触板140来获得,接触板140将加给它的压力变换为电信号。接触板驱动器150从压力信号中计算坐标数据和表示是否给接触板140加上压力以便输入字符数据的接触板状态数据。控制器110计算输入字符的笔划数量以响应接触板状态信号,生成坐标数据和接触板状态数据。字符数据库160存储每个字符的坐标数据和接触板状态数据,字符码存储器180存储存储在字符数据库中的字符数据的字符码,字符识别电路170通过将坐标数据和接触板状态数据与存储在字符数据库160中的字符数据进行比较来识别字符。收到识别的字符数据的字符码所存储的地址之后,控制器110从字符码存储器180中读出字符码以便在显示器115上。
结合图2来描述字符识别程序步骤,控制器110在步骤201中检测代表字符识别模式的键信号。检测到键信号之后,控制器110进入步骤203,将移动通信终端设置为字符识别模式。随后,在步骤205中,控制器110在预定的时间间隔检测通过接触板驱动器150从接触板140中施加的字符输入。如果检测到字符输入,程序进入步骤207,在步骤207中字符识别电路170比较从接触板驱动器150中接收的字符数据与存储在字符数据库160中的字符数据。然而如果在步骤205中未检测到字符输入,则结束字符识别模式。如果在步骤209中字符识别电路170利用允许的给定误差范围检测到由字符数据库识别的输入字符数据,则控制器110在步骤211中通过控制字符识别电路170从字符数据库160中接收精确字符数据的字符码地址。此后,控制器110在步骤213中从字符码存储器180中读出显示在显示器115上的地址的字符码。然而,如果在步骤209中未识别字符数据,控制器110进入步骤215,在显示器115上显示表示字符识别失败的错误消息。
作为利用手写输入字符到移动通信终端的工具,接触板要求通过利用CPU的地址或数据总线的串行连接或并行连接来接口移动通信终端的CPU或附加的接触板驱动器CPU。另外,接口操作可以利用周期性地读由接触板生成的数据的轮询或通过检测来自接触板的中断信号读数据来获得。然而,这要求附加的控制装置,因为移动通信终端的CPU没有足够的容量来处理接触板生成的附加数据。例如,利用已负担许多固有任务的CPU在19600b/s的数据传输速度上几乎不可能获得通过串行方式接口的接触板。另一方面,并行方式要求附加电路来寻址接触板,这增加移动通信终端的尺寸和功耗。这样的问题可以利用如下的本发明***来解决:
参见图3,射频(RF)部分340通过天线发射和接收无线电信号,它包括分开发送与接收信号的双工器。CDMA BBA(基本模拟专用集成电路)接口360直接与移动通信终端的调制解调器350相连,以便匹配RF信号处理与数字信号处理、过滤从RF部分340至调制解调器350的信号或将来自调制解调器350的数字信号变换为传送给RF部分340的模拟信号。CDMA BBA 360包括A/D变换器、D/A变换器、LPF(FM/CDMA)、分频器、压控振荡器(VCO)、控制电路、PLL、混频器等。CDMA数字蜂窝电话机所要求的调制解调器350通常是由美国Qualcomm公司制造的“MSM”芯片,此MSM芯片包括’186微处理器的CPU 356、CDMA处理器352、用于处理数字FM信号的DFM处理器353、用于处理话音信号的声码器358、用于控制发送电平和接收增益的RF接口351、用于生成基准时钟信号的时钟信号发生器355、用于变换模拟信号为数字信号的通用ADC354、用于接口CPU 356与诸如键盘的***设备的通用接口(GPI)357。CPU 356处理从存储器380中读出的和写入存储器380的数据、通过GPI 357控制***设备。CDMA处理器352利用CDMA(IS-95)和有关电场强度的计算、收发信机AGC电路、CDMA发送与接收谱转换等的CDMA数据处理数字信号,它是CDMA数字蜂窝终端的基本部分。DFM处理器353与CDMA BBA接口360接口,分开发送与接收路径来处理数字FM信号。利用QCELP声编码技术获得声码器358以便处理CDMA语音,它与编解码器370连接以便处理来自扬声器374与话筒376的声音信号。GPI 357具有31个通用输入/输出端GPIO来处理从***设备接收的或传送给***设备的数据。存储器380与CPU356通信,存储用于操作CDMA电话机的程序和数据以及用于操作字符识别***的驱动程序。如图2所示完成字符识别方法。LCD 330包括存储从CPU 356接收的数据的内部缓冲区,显示所存储的数据。
接触板320是用于根据用户所施加的压力生成X/Y坐标数据和接触板状态数据的字符输入装置,其操作原则是变换压力为电阻或电容值。接触板驱动器326变换从接触板320中接收的X/Y坐标数据和状态数据,通过数据总线传送所变换的数据给CPU 356或GPI 357的通用输入/输出端。为此,接触板驱动器326包括由CPU控制的使能信号输入端、将操作状态通知接触板320的中断输出端、用于发送数据的数据总线、用于生成接触板状态信号的接触板输出端、用于分开传送X和Y坐标数据的X/Y选择端、用于调整接触板320所用电源的电源复位端以及用于控制数据传输速度的总线高使能(BHE)端。在本实施例中,接触板驱动器326由美国Tritech微电子公司制造的“TR88L803/804”芯片构成,但也可以使用其他类似的芯片。
参见图4A和4B,移动通信终端的调制解调器芯片由MSM芯片构成,而接触板驱动器由“TR88L804”芯片构成。在本实施例中,接触板接口设计为利用轮询进行操作。接触板420将利用在它上面书写字符的笔形成的压力轨迹变换为模拟电压变量来代表通过数据线路传送的X与Y坐标,此模拟电压变量由接触板驱动器426的A/D变换器变换为数字X与Y坐标数据。接触板驱动器426包括接触板驱动器使能输入端COEN、接触板状态输出端Pen-off、用于传送坐标数据的8比特传输的数据总线端Data-Bus、X/Y坐标选择端X/Y Select、电源复位端PD-RST和传输速度控制端BHE。另一方面,MSM芯片450包括接触板驱动器使能输出端PCS6、多个通用I/O(输入/输出)端GPIO、数据总线端Data-Bus、LCD使能输出端LCD-CS和地址端A1。
在操作中,端X/Y Select使之有可能通过同一数据总线传送由接触板驱动器产生的X与Y坐标数据,由具有连到它的通用I/O端GPIO的MSM芯片的CPU进行控制。接触板驱动器使能输入端COEN与MSM芯片450的接触板驱动器使能输出端PCS6连接以便匹配它的数据总线与接触板驱动器426的数据总线。因此,如果MSM芯片的CPU检测到接触板被驱动,则它启动与接触板驱动器的数据总线相连的接触板驱动器使能输出端PCS6。接触板状态输出端Pen-off与MSM芯片450的通用端GPIO相连以便将通过接触板进行的字符输入通知CPU,于是CPU可以启动接触板驱动器使能输出端PCS6。如果启动端PCS6,则CPU的数据总线与接触板驱动器426的数据总线匹配,接收从接触板中生成的X/Y坐标数据。通过轮询使用接触板状态输出端Pen-off来检测接触板状态信号。端Pen-off与MSM芯片450的通用端GPIO相连,由CPU以预定间隔进行轮询来检测接触板状态信号以便启动端PCS6,接触板状态信号代表接触板的输入状态。
电源复位端PD-RST与MSM 450的通用端GPIO相连以便在不使用接触板420时关断电源,从而使接触板驱动器426的功耗最小。这是补偿加到普通移动通信终端上的接触板420和接触板驱动器426引起的功耗。传输速度控制端BHE与MSM450的通用端GPIO相连以传送从接触板中生成的具有比普通8比特数据更高分辨率的数据。例如,如果传送10比特数据,CPU首先将端BHE设置为高以便最初传送8比特数据,并随后将BHE设置为低来接着传送2比特数据,这导致接触板接口根据需要调整分辨率。
参见图4A,LCD模块430显示操作通信终端所要求的数据以及由用户通过接触板写入的字符,具有使能端EN、地址端和用于接收诸如字符数据的显示数据的数据总线。使能端EN与MSM 450的LCD使能输出端LCD-CS相连,并且地址端A0与MSM 450的地址端A1相连以便操作LCD模块。LCD模块430的数据总线与MSM 450的数据总线相连,此总线通常由接触板驱动器占用。这节省MSM芯片有限的数据总线。此时CPU使能LCD使能输出端LCD-CS以使LCD模块430显示从CPU中生成的数据。所显示的数据从移动通信终端中提供的存储器中读出。如图4A所示,由晶体构成的时钟信号发生器455用于为MSM 450生成基准时钟信号。另外,时钟信号发生器455的基准时钟信号被分频为小部分以便为接触板420生成另一个基准时钟信号。这导致没有附加的时钟信号发生器来驱动接触板420。
如图4A所示,根据本发明第一实施例的接触板接口遵循图4B所示的步骤通过轮询来操作。如果利用步骤402中的输入从步骤401中的等候状态开始接触板识别模式,MSM 450的CPU在步骤404中驱动定时器403来测量25ms的预定时间间隔,这个时间间隔是正确检测由用户在接触板上写下的字符数据的实验值。如果预定的时间间隔已过去,则在步骤406中检查与接触板驱动器426的接触板状态输出端相连的通用I/O端GPIO以检测字符数据输入。如果在步骤406中从端Pen-off检测到表示没有给接触板420加上输入的逻辑值“1”,在步骤408中计算字符输入笔划数量。在此实施例中,调整用于接触板驱动器的TR88L804芯片的端Pen-off,以便根据接触板是否加上输入来输出逻辑值0或1。即,端Pen-off的输出用作接触板状态信号来表示是否通过接触板输入字符。随后,在步骤409中,确定预定时间内端Pen-off的输出检测为逻辑值1还是0。如果检测到逻辑值1表示完成字符的输入,则程序返回到步骤401。另一方面,如果在步骤406中未检测到为“1”的端Pen-off的输出,则表示未完成通过接触板的目前输入,并因此程序进入步骤407以便从数据总线中读出X/Y坐标数据,随后返回到步骤406。即,如果通过接触板420检测到输入,MSM 450的CPU启动接触板驱动器使能输出端PCS6来使接触板驱动器426工作,以使MSM 450的数据总线与接触板驱动器426的数据总线匹配,于是来自接触板驱动器的X/Y坐标数据传送给CPU。随后,CPU分析通过与端Pen-off相连的端GPIO接收的X/Y坐标数据和接触板状态数据,以便从通信终端中提供的字符码存储器中读出相应的字符码。此字符码传送给利用端LCD-CS的启动使能的LCD模块430。在这种情况中,数据总线通常被接触板驱动器426和LCD模块430占用,但阻止他们之间的数据碰撞,这是因为他们是分别利用相反驱动的端PCS6和LCD-CS的输入与输出装置。另外,LCD模块430具有数据存储缓冲器来连续传送先前显示的数据,即使在显示期间数据总线与接触板驱动器426匹配。
结合图5A与5B描述字符识别***的第二实施例,此实施例也使用MSM芯片作为调制解调器芯片和使用“TR88L804”作为接触板驱动器,但要注意:接触板状态信号利用中断而不利用前面实施例中所使用的轮询来检查。为此,接触板驱动器526具有与通用中断输入端GPIO-INT相连的单独中断输出端New-Data,以便将通过接触板520将新的数据输入通知调制解调器芯片550。其他端具有与图4A的那些端相同的功能。下面描述本实施例的接触板接口的操作:
参见图5B,如果利用步骤502中的输入从步骤501中的等候状态开始接触板识别模式,MSM 550的CPU在步骤503中检查与接触板驱动器526的中断输出端New-Data相连的通用端GPIO-INT。如果CPU在步骤504中检测到来自与端New-Data相连的端GPIO-INT的数据输入,则它在步骤505中从数据总线Data-bus中读出X/Y坐标数据,否则返回到步骤503。即,在给接触板520加上输入时,读出X/Y坐标数据。如果在步骤506中未检测到来自端Pen-off的表示通过接触板520连续输入数据的逻辑值“1”,程序返回到步骤505。然而,如果在步骤506中检测到表示完成字符输入的逻辑值1,则在步骤507中计算字符输入笔划的数量。随后,如果在步骤508中在预定时间内从端Pen-off检测到逻辑值1,则程序返回到步骤501,否则重复步骤506。
如在第一与第二实施例中所述的,接触板识别接口可以利用中断或轮询方式来检查接触板输入,中断方式是在利用字符输入按压接触板时驱动接触板驱动器,而轮询方式是周期性地检查接触板状态来驱动接触板驱动器。
结合图6描述第三实施例,在图6中示出MSM 650、接触板驱动器626、接触板620、LCD模块630和时钟信号发生器655,这些与图4A和5A中的相同。然而,接触板驱动器626的端X/Y Select与地址端A1而不是与GPIO相连,这是因为MSM芯片具有有限数量的通用I/O端GPIO,并因此可能出现GPIO不能用于端X/YSelect的情况。同样,端BHE与地址端A2而不与GPIO相连。另外,虽然未在图4A、5A与6中示出,但接触板状态输出端New-Data可与MSM芯片中的键检测端相连,此键检测端检测键输入的状态。
图7、8和9表示本发明的字符识别***的第四、第五和第六实施例,这些实施例在其他接口装置使用MSM的显示选择端LCD-CS、片选端PCS6、RAM选择端RAM-CS、ROM选择端ROM-CS、EEPROM选择端EEPROM-CS等时提供接口字符识别***的方式。例如,片选端PCS6用于另一装置,要求另一端来接口接触板驱动器。在这些实施例中,接触板驱动器由TR ITEC微电子公司制造的TR88L803/804CS构成,而显示模块由韩国三星电子管公司制造的UC-082907-FLHTX-A构成。当然,可以使用其他制造商制造的LCD模块,只要它们以相同的方式工作就行。LCD模块具有启动输入使能端EN、地址端和命令/显示数据总线,它也有内部缓冲器来存储通过与CPU连接的数据总线接收的数据。下面描述字符识别***的第四、第五和第六实施例:
参见图7,接触板驱动器730的接触板驱动器使能输入端COEN与调制解调器芯片720的端LCD-CS而不与用于另一器件的端PCS6相连。接触板750将代表由书写在它上面的字符形成的压力轨迹的X与Y坐标值变换为模拟电压变量,这些变量由接触板驱动器730中提供的A/D变换器变换为相应的数字坐标数据。接触板驱动器730包括接触板使能输入端COEN、接触板状态输出端Pen-off、传送坐标数据的8比特数据总线Data-bus、X/Y选择端X/Y Select、电源复位端PD-RST和传输速度控制端BHE,如前面的实施例中所述的。MSM芯片720包括通用写输出端GP-WR、至少两个通用I/O端、数据总线端Data-bus和用于选择LCD模块140的LCD模块选择端LCD-CS。端X/Y Select与MSM 720的通用I/O端GPIO相连,使之有可能从同一数据总线中读出由接触板驱动器产生的X与Y坐标数据。端COEN与由MSM 720的端LCD-CS和倒相器构成的第一选择电路735相连,以便匹配MSM720的数据总线和接触板驱动器730。即,如果检测到通过接触板的信号输入,MSM720的CPU启动端LCD-CS来通过端COEN驱动接触板驱动器730、匹配数据总线与接触板驱动器730。端Pen-off与MSM 720的通用I/O端GPIO相连以便将通过接触板750的数据输入通知CPU,CPU启动LCD-CS以响应端Pen-off的输出。随后,X/Y坐标数据和接触板状态数据输入到CPU。
在此实施例中,端Pen-off通过轮询来驱动接触板驱动器730,CPU以预定时间间隔检查端GPIO,以便检测端Pen-off的输出来启动端LCD-CS。端PD-RST与MSM 720的通用I/O端相连,以便在不使用接触板750时关断接触板驱动器730的功耗,这补偿由加到普通移动通信终端上的根据本发明的接触板750与接触板驱动器730引起的功耗。端BHE与MSM 720的通用GPIO相连以便从接触板750中传送具有比普通8比特数据更高分辨率的数据。例如,为了传送10比特数据,CPU将端BHE设置为高以便最初传送8比特数据,并随后设置为低来接着传送剩下的2比特数据,这使字符识别***根据需要调整分辨率。
同时,LCD使能输入端EN通过由MSM的通用写入端GP-WR和倒相器构成的第二倒相电路745与MSM 720相连,这是因为MSM的端LCD-CS用于使接触板驱动器工作。这是可能的,因为LCD模块740专门用作输出器件。然而,由于端GP-WR仅支持单个地址,所以它不能用于分开传送命令和显示数据给要求显示这两种数据的LCD模块。即,LCD通常不能仅与端GP-WR接口。为了解决这个问题,MSM的通用I/O端与LCD模块740的地址端A0相连。LCD模块740的数据总线与通常由接触板驱动器730占用的MSM 720的数据总线匹配,这节省移动通信终端的资源。在操作中,当CPU启动端GP-WR来通过地址输出端GPIO发送地址数据时,LCD模块740被启动来显示通过数据总线从CPU接收的命令和显示数据。通常由晶体构成的时钟信号发生器755为MSM 720生成基准时钟信号。在本实施例中,基准时钟信号分频为小部分来生成用于接触板驱动器730的另一基准信号,这不需要用于驱动接触板驱动器730的附加时钟信号发生器。
描述根据本实施例的字符识别***的操作,如果通过接触板750检测到字符输入,MSM 720的CPU通过第一选择电路735启动端LCD-CS来驱动接触板驱动器730,以使MSM 720的数据总线与接触板驱动器730的数据总线匹配来生成传送给CPU的X/Y坐标数据和接触板状态数据。CPU分析这些数据以便从字符码存储器中读出对应X/Y坐标数据与状态数据的字符码。随后,CPU启动端GP-WR和GPIO来传送命令显示数据给LCD模块740。即,启动的端GP-WR的输出由第二选择电路745反相以便使能LCD模块740的端EN,并且启动的端GPIO的输出被反相以便启动其地址端A0。虽然数据总线通常被接触板驱动器730和LCD模块740占用,但由于相反地启动两个端LCD-CS和GP-WR,所以阻止数据碰撞,这是由于接触板750是输入装置而LCD模块是输出装置的事实。而且,LCD模块740通常包括数据存储缓冲器来连续显示目前数据,即使此数据总线与接触板驱动器730匹配。
结合图8描述本发明第五实施例,与图7的情况一样,此字符识别***包括MSM820、接触板驱动器830、接触板850、LCD模块840和时钟信号发生器810。然而,接触板驱动器830的接触板驱动器使能输入端COEN与NAND门835相连,此门835用于NAND选通由反相器822反相的读命令输出端RD的输出信号和端LCD-CS的输出信号。在此实施例中,反相器822和NAND835构成第一选择电路来选择接触板驱动器。当然,第一选择电路可以由其他电路构成。另一方面,LCD模块830的端EN与AND门845相连,此门845用于AND选通由反相器824反相的MSM的写命令输出端LWR/的输出信号和端LCD-CS的输出信号。反相器824与AND门845构成第二选择电路来选择LCD模块840,由于接触板驱动器830只用作输入装置和LCD模块840用作输出装置来显示数据的事实,所以这是可能的。即,在启动端LCD-CS时,可通过启动端RD/来驱动接触板驱动器830,并通过启动端LWR/来驱动LCD模块840,所以数据总线可与接触板驱动器830或LCD模块840匹配。在本实施例中,端LCD-CS用于驱动接触板驱动器和LCD模块而不使用图7中所示的端GP-WR来驱动。
同样,图9所示的本发明的第六实施例包括MSM 920、接触板驱动器930、接触板950、LCD模块940和时钟信号发生器910。然而,接触板驱动器930的接触板驱动器使能输入端COEN与NAND门935相连,此门935用于NAND选通端LCD-CS的输出信号和MSM 920的地址端A2,NAND门935在此实施例中称为第三选择电路。另一方面,LCD模块940的端EN与AND门连接,此门用于AND选通由反相器925反相的地址端A2的输出信号和端LCD-CS的输出信号。反相器925与AND门945构成第四选择电路。在此实施例中,考虑MSM 920的端LCD-CS所允许的四个地址,某一地址总线A2用于有选择地驱动接触板驱动器930和LCD模块940的区别信号,于是MSM 920的数据总线可与LCD模块940或接触板驱动器930匹配,在此实施例中也不使用MSM的通用写输出端GP-WR来接口接触板和显示器。
为了在常规的移动无线电话机中安装本发明的字符识别***,必须考虑各种设计因素,包括接触板的位置与大小以及用于将它连到移动电话机外壳上的装置。另外要求的是用于保护接触板免受外部力量影响和支撑它的装置。参见图10与11,示出包括外壳、键盘、接触板、扬声器、话筒等的移动蜂窝电话机。如图10所示,翻盖型移动通信终端包括外壳1110、翻盖1200、和用于机械连接外壳1110与翻盖1200的枢轴结构1106。安装在外壳上部一侧上的是天线单元1101,在天线单元1101下面安装的是包括扬声器的耳机1102。LCD模块(见图11)安装在耳机1102下面,并且接触板1113安装在此模块上。在接触板1113下面形成键盘1105,在键盘下面安装包含话筒1106的枢轴结构1107。翻盖1200绕枢轴结构的中心轴A1转动以覆盖键盘1105和接触屏幕1103。翻盖1200包括其底座两侧上的一对颈轴(neck)1201和在每个颈轴末端上形成的枢轴接头(knuckle)1202。另外,在翻盖1200中形成塑料透明窗1210,以便在翻盖关闭电话机体1100的前表面时允许外部观看接触屏幕1103。透明窗1210保护接触板免受外部环境的影响,允许外部观看显示在接触板1103上的数据。外壳1110的前表面1111具有用于容纳接触板1103的矩形凹部,接触板1103粘接在底部1112上。此凹部具有两个孔,一个孔1114用于在LCD模块1104与另一孔1113之间提供小空隙以通过用于连接接触板1103与内部存储器板的软印制电路5031。即,利用接触板1103替代常规LCD透明窗,并且加上孔1113以通过软印制电路5031。安装接触板1103以使LCD模块1104面对其间的小空隙。由四条导线构成软印制电路5031来定义字符输入的两维坐标。
参见图12与13,移动电话机包括四个电路板,安装在主板1031上的是通过阴阳连接器1041电连接的键盘1032、通过焊接连接的LCD板1033和利用阴阳连接器1042连接的存储器板1031。从接触板1103伸出的软印制电路(FPC)电连接到可拆卸地连到存储器板1034的连接器1043,连接器1043通过四线1043a与接触板驱动器1051电连接。当然,FPC5031可以直接与LCD板1033和键盘1032连接而不与存储器板1034连接。
也最好直接连接FPC与主板1031。在这种情况中,接触板的四条薄膜型导线直接焊接到主板上围绕扬声器的合适区域,否则,可拆卸连接器可专用于这样的连接。因此,在用手指或唱针接触接触板时,生成通过FPC传送给主板的两维坐标数据,此数据在主板中变换为由MSM处理的数字数据。
图14表示应用于普通条型移动电话机的本发明的字符识别***。同样,此移动电话机包括用于装入主板的外壳1110、安装在外壳上部一侧中的天线1101、装在外壳上部中的耳机1102、安装在外壳里面耳机下面的LCD模块1104、装在所述LCD模块1104上的接触板1103、安装在接触板下面的键盘1105和安装在键盘下面的话筒1106。接触板1103通过FPC5031与主板电连接,并从外壳的前表面中露出。
虽然本发明已结合伴有附图的特定实施例进行描述,但本领域技术人员容易理解到可以对此进行各种改变和修改而不脱离本发明的要旨。
Claims (4)
1.在数字移动通信终端中提供的一种字符识别***,包括:
显示器;
接触板,用于响应由写在它表面上的字符所施加的压力而生成压力信号;
接触板驱动器,用于生成从所述压力信号中计算的坐标数据和接触板状态数据;
字符数据库,用于存储由所述字符的坐标数据和笔划数据组成的字符数据;
字符识别电路,用于对在坐标数据库中的坐标数据和笔划数据进行比较和提供所述对应字符数据的地址;
字符码存储器,用于存储对应于存储在所述字符数据库中的字符数据的字符码;和
控制器,用于:
检测由接触板通过接触板驱动器所施加的字符输入;
由所述坐标数据和所述接触板状态数据来计算所写在接触板表面的字符的笔划数据;
将所计算的笔划数据提供给所述字符识别电路;
响应于所述对应的字符数据的所述地址来由所述字符码存储器提取出字符码;和
在所述显示器上显示所提取的字符码。
2.一种在移动通信终端中用于识别字符的方法,该移动通信终端包括显示器、接触板、用于存储字符数据的字符数据库和用于存储对应于存储在所述字符数据库中的字符数据的字符码的字符码存储器该方法包括以下步骤:
确定是否在利用外部输入信号设置的字符识别模式中在预定的时间间隔内输入字符;
比较在所述预定时间内输入的字符数据与存储在所述字符数据库中的所述字符数据;
确定所述字符数据库是否具有在给定的误差范围内与输入的所述字符数据匹配的字符数据;和
通过从所述字符码存储器中读出对应于匹配字符数据的字符码来在所述显示器上显示输入的字符。
3.如权利要求2所述的方法,还包括以下步骤:
当该字符识别模式被执行时,如果一个字符并未在预定时间内被输入,则免除该字符识别模式。
4.如权利要求3所述的方法,还包括以下步骤:
产生表示由一支笔在接触板上写字符所生成的压力轨迹的X/Y坐标数据和状态数据,将来自所述接触板的所述数据转换为数字数据,存储字符码、将所述移动通信终端设为字符识别模式。
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