JP4608328B2 - Coordinate detection device and signal processing method for coordinate detection in coordinate detection device - Google Patents

Coordinate detection device and signal processing method for coordinate detection in coordinate detection device Download PDF

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本発明は、透明導電膜を有するタッチパネルにタッチした際のタッチ位置を検出する座標検出装置と座標検出装置における座標検出の信号処理方法に関する。   The present invention relates to a coordinate detection device that detects a touch position when a touch panel having a transparent conductive film is touched, and a signal processing method for coordinate detection in the coordinate detection device.

タッチパネルは、例えばATM(自動窓口装置)において、ディスプレイ画面に表示された選択肢を選択するための入力手段などとして広く利用されている。ATMは屋外と同様の風塵環境下に設置されることが多い。このため、耐久性に優れかつ安価なタッチパネルが望まれている。
静電容量式タッチパネルは、透明のガラス基板のタッチ面側の全面に所定の面抵抗値を持つ透明導電膜を設けることによって構成され、使用に際してはCRT画面、液晶画面などのディスプレイ画面の前面に装着される。
A touch panel is widely used as an input means for selecting an option displayed on a display screen, for example, in an ATM (automatic window device). ATMs are often installed in the same dust environment as outdoors. For this reason, a durable and inexpensive touch panel is desired.
A capacitive touch panel is configured by providing a transparent conductive film having a predetermined surface resistance value on the entire touch surface side of a transparent glass substrate, and is used on the front surface of a display screen such as a CRT screen or a liquid crystal screen. Installed.

四角形の透明導電膜の上辺(以下、辺YUと称す)、下辺(以下、辺YDと称す)、左辺(以下、辺XLと称す)、右辺(以下、辺XRと称す)のそれぞれの周縁部に電極部が設けられ、この電極部を介して透明導電膜と座標検出装置の回路とが接続される。透明導電膜上の任意の位置(座標)に指などを触れる(タッチする)と、透明導電膜はタッチされた位置(以下、タッチ位置と称する)で人体の静電容量を介して接地され、各電極部と接地ラインとの間の抵抗値に変化が生じる。座標検出装置はこの変化を電圧の変化として検出し、電圧値から座標位置を算出する。   Peripheral portions of the upper side (hereinafter referred to as side YU), the lower side (hereinafter referred to as side YD), the left side (hereinafter referred to as side XL), and the right side (hereinafter referred to as side XR) of the rectangular transparent conductive film The electrode portion is provided on the transparent conductive film and the circuit of the coordinate detection device via the electrode portion. When a finger or the like touches (touches) an arbitrary position (coordinates) on the transparent conductive film, the transparent conductive film is grounded via the capacitance of the human body at the touched position (hereinafter referred to as the touch position) A change occurs in the resistance value between each electrode portion and the ground line. The coordinate detection device detects this change as a change in voltage, and calculates a coordinate position from the voltage value.

従来の静電容量式タッチパネルは、基体となるガラス基板の表面を一様に覆うようにタッチ位置検出素子となる透明導電膜を設け、周縁部の電極部を形成した領域を除いた残りの領域の透明導電膜上に中間保護膜、グレア防止膜(防眩膜)、保護膜が順に積層されている。そして、保護膜の表面がタッチ面となる。
中間保護膜はグレア防止膜の焼成時の透明導電膜の変質を抑えるために設けられ、蒸着またはスパッタリングによる二酸化珪素膜からなる。グレア防止膜は水ガラスの焼成によって得られるポーラスな膜である。保護膜は湿気によるグレア防止膜の透明性の劣化を防止するために設けられ、例えばフッ化マグネシウムからなる。
特開2004−246657号公報
A conventional capacitive touch panel is provided with a transparent conductive film serving as a touch position detection element so as to uniformly cover the surface of a glass substrate serving as a base, and the remaining area excluding the area where the peripheral electrode part is formed. An intermediate protective film, an antiglare film (antiglare film), and a protective film are sequentially laminated on the transparent conductive film. And the surface of a protective film turns into a touch surface.
The intermediate protective film is provided in order to suppress the alteration of the transparent conductive film during firing of the antiglare film, and is made of a silicon dioxide film formed by vapor deposition or sputtering. The antiglare film is a porous film obtained by baking water glass. The protective film is provided to prevent deterioration of the transparency of the antiglare film due to moisture, and is made of, for example, magnesium fluoride.
JP 2004-246657 A

従来のタッチパネルでは、透明導電膜上を覆う3つの膜の膜厚の合計値が0.1〜1μmであることから、例えば砂塵などの硬質粒子がタッチ面に付着した状態で入力操作が繰り返し行われた場合に、保護膜、グレア防止膜、中間保護膜などとともに透明導電膜も徐々に削られる。
透明導電膜に傷が付くと、抵抗値が変化するため、タッチ位置の座標算出にずれが生じ、正常に動作しなくなる。
In the conventional touch panel, since the total value of the film thickness of the three films covering the transparent conductive film is 0.1 to 1 μm, the input operation is repeatedly performed with hard particles such as dust adhered to the touch surface. In such a case, the transparent conductive film is gradually removed along with the protective film, the antiglare film, the intermediate protective film and the like.
When the transparent conductive film is scratched, the resistance value changes, so that a shift occurs in the coordinate calculation of the touch position and the normal operation does not occur.

この問題を改善するために、保護膜を十分に厚くしたり、透明導電膜をガラス基板のタッチ面と反対側(ディスプレイ画面側)の裏面に設けたりすることが考えられるが、その場合指先のタッチによる電圧変化が非常に小さくなり、タッチ位置の座標検出が難しいという問題があった。
本発明は、上記の問題点を解決するために、指先のタッチによる電圧変化が非常に小さい場合に、精度の良いタッチ位置の座標検出をすることが可能な座標検出装置および座標検出装置における座標検出の信号処理方法を提供することを目的とする。
In order to improve this problem, it is conceivable that the protective film is made sufficiently thick or a transparent conductive film is provided on the back surface of the glass substrate opposite to the touch surface (display screen side). There is a problem that the voltage change due to the touch becomes very small and it is difficult to detect the coordinates of the touch position.
In order to solve the above-described problems, the present invention provides a coordinate detection apparatus capable of accurately detecting coordinates of a touch position when a voltage change due to fingertip touch is very small, and coordinates in the coordinate detection apparatus An object of the present invention is to provide a detection signal processing method.

このため、本発明は、ガラス基板上に透明導電膜を形成した座標入力用のパネル手段と、パネル手段の所定の軸方向の両端に入力端子を接続した差動増幅器と、差動増幅器の出力にもとづいてパネル手段に対してタッチされた位置を算出する位置算出手段とを備える座標検出装置において、パネル手段にタッチ入力が無いときに、差動増幅器からの出力に対し、発生電圧を所定量ずつ増大させて比較して、差動増幅器からの出力を超えたときの電圧を基準値として設定する基準値設定手段と、差動増幅器と位置算出手段との間に設けられ、差動増幅器の出力から基準値を減ずる減算器とを備えるものとした。 For this reason, the present invention provides a panel means for coordinate input in which a transparent conductive film is formed on a glass substrate, a differential amplifier having input terminals connected to both ends in a predetermined axial direction of the panel means, and an output of the differential amplifier And a position calculating means for calculating a position touched with respect to the panel means based on the output voltage from the differential amplifier when the panel means has no touch input. A reference value setting means for setting the voltage when the output from the differential amplifier exceeds the reference value as a reference value is compared between the differential amplifier and the position calculating means. And a subtractor for subtracting the reference value from the output.

差動増幅器の出力信号に対して、減算器で不要成分を除去して、タッチ入力による出力信号の増分だけを用いることにより、座標値を正確に算出できる。   A coordinate value can be accurately calculated by removing unnecessary components from the output signal of the differential amplifier with a subtractor and using only the increment of the output signal by touch input.

以下本発明の実施の形態を説明する。図1は実施の形態の座標検出装置のブロック構成図である。
座標検出装置1は、主にタッチパネル2と、タッチパネル2用のアナログ信号を処理する電気回路と、マイクロコンピュータ30から構成される。
タッチパネル2の四角形状に形成されたガラス基板17の裏面(タッチ操作する側の反対面)の表面に破線の四角形で示すように透明導電膜12が形成されている。透明導電膜12は、インジウム・錫酸化膜(ITO膜)から構成されている。
なお、透明導電膜12の上から酸化ケイ素などの保護膜をコーティングしてもガラス基板で挟み込んでもよい。また、ガラス基板17のタッチ操作する側の表面にグレア防止膜をコーティングしてもよい。
Embodiments of the present invention will be described below. FIG. 1 is a block diagram of a coordinate detection apparatus according to an embodiment.
The coordinate detection device 1 mainly includes a touch panel 2, an electric circuit that processes analog signals for the touch panel 2, and a microcomputer 30.
A transparent conductive film 12 is formed on the surface of the back surface of the glass substrate 17 formed in a rectangular shape of the touch panel 2 (the surface opposite to the touch-operating side) as indicated by a broken-line rectangle. The transparent conductive film 12 is composed of an indium / tin oxide film (ITO film).
Note that a protective film such as silicon oxide may be coated on the transparent conductive film 12 or may be sandwiched between glass substrates. Further, the antiglare film may be coated on the surface of the glass substrate 17 on the touch operation side.

透明導電膜12の図中左右方向をX軸方向とし、上下方向をY軸方向とする。また透明導電膜12のX軸方向左端の辺を辺XL、右端の辺を辺XRとし、Y軸方向上端の辺を辺YU、下端の辺を辺YDとする。
透明導電膜12は平等電界となっている。この透明導電膜12において平等電界を形成するための構成は、特許文献1に記載されたものを用いる。
タッチパネル2の裏面には図示しない液晶表示画面が配置され、液晶表示画面には例えば選択項目が表示される。使用者は、液晶表示画面に表示された選択項目上のタッチパネル2の位置に触れることによって、選択項目の選択を行う。
The horizontal direction in the figure of the transparent conductive film 12 is defined as the X-axis direction, and the vertical direction is defined as the Y-axis direction. Further, the left end side of the transparent conductive film 12 in the X-axis direction is referred to as side XL, the right end side is referred to as side XR, the upper end side in the Y-axis direction is referred to as side YU, and the lower end side is referred to as side YD.
The transparent conductive film 12 has an equal electric field. As a configuration for forming an equal electric field in the transparent conductive film 12, the one described in Patent Document 1 is used.
A liquid crystal display screen (not shown) is arranged on the back surface of the touch panel 2, and selection items are displayed on the liquid crystal display screen, for example. The user selects a selection item by touching the position of the touch panel 2 on the selection item displayed on the liquid crystal display screen.

透明導電膜12のそれぞれの辺XL、辺XR、辺YU、辺YDは、それぞれアナログ切替スイッチ3およびアナログ切替スイッチ13に接続されている。
アナログ切替スイッチ13は、差動増幅器7の−入力端子に接続される。アナログ切替スイッチ3は、差動増幅器7の+入力端子に接続される。
アナログ切替スイッチ13は、透明導電膜12の辺XL、辺XR、辺YU、辺YDのいずれかと差動増幅器7の−入力端子との接続を切り替える。アナログ切替スイッチ3は、透明導電膜12の辺XL、辺XR、辺YU、辺YDのいずれかと差動増幅器7の+入力端子との接続を切り替える。
差動増幅器7の前述の2つの入力端子には、パルス信号発生器4が接続されている。なお、パルス信号発生器4は、差動増幅器7の2つの入力端子に対して、それぞれ独立にパルス信号を印加する。
The side XL, the side XR, the side YU, and the side YD of the transparent conductive film 12 are connected to the analog changeover switch 3 and the analog changeover switch 13, respectively.
The analog changeover switch 13 is connected to the negative input terminal of the differential amplifier 7. The analog changeover switch 3 is connected to the + input terminal of the differential amplifier 7.
The analog selector switch 13 switches the connection between any one of the side XL, the side XR, the side YU, and the side YD of the transparent conductive film 12 and the negative input terminal of the differential amplifier 7. The analog changeover switch 3 switches the connection between any one of the side XL, the side XR, the side YU, and the side YD of the transparent conductive film 12 and the + input terminal of the differential amplifier 7.
The pulse signal generator 4 is connected to the two input terminals of the differential amplifier 7. The pulse signal generator 4 applies a pulse signal independently to the two input terminals of the differential amplifier 7.

差動増幅器7の出力は、減算器21、増幅器23、ピーク電圧保持器8、AD変換器(A/D)41を介して、マイクロコンピュータ30に入力される。
また、アナログ切替スイッチ3、アナログ切替スイッチ13、パルス信号発生器4およびピーク電圧保持器8には、マイクロコンピュータ30から制御信号が入力される。
The output of the differential amplifier 7 is input to the microcomputer 30 via the subtractor 21, the amplifier 23, the peak voltage holder 8, and the AD converter (A / D) 41.
A control signal is input from the microcomputer 30 to the analog selector switch 3, the analog selector switch 13, the pulse signal generator 4, and the peak voltage holder 8.

差動増幅器7の出力端子からの出力信号S1は減算器21の+入力端子に入力される。減算器21の−入力端子には、マイクロコンピュータ30からタッチ入力無し時の不要成分に相当する基準信号(電圧値BX、BY)が、DA変換器(D/A)44でアナログ信号に変換されて入力される。減算器21は、出力信号S1から基準信号の電圧値を差し引いてその出力端子から信号S3を出力する。
基準信号の電圧値設定のための構成については、後段において詳細に説明する。
減算器21からの出力信号S3は、増幅器23で増幅される。ピーク電圧保持器8は、増幅器23で増幅された信号S3Aのピーク値を一時保持する。AD変換器41は、ピーク電圧保持器8に一時保持された信号S3Aのピーク値SPをアナログ信号からデジタル信号に変換する。
The output signal S1 from the output terminal of the differential amplifier 7 is input to the + input terminal of the subtractor 21. A reference signal (voltage values BX, BY) corresponding to an unnecessary component when no touch input is made from the microcomputer 30 is converted into an analog signal by the DA converter (D / A) 44 at the minus input terminal of the subtractor 21. Is input. The subtracter 21 subtracts the voltage value of the reference signal from the output signal S1 and outputs a signal S3 from its output terminal.
The configuration for setting the voltage value of the reference signal will be described in detail later.
The output signal S3 from the subtracter 21 is amplified by the amplifier 23. The peak voltage holder 8 temporarily holds the peak value of the signal S3A amplified by the amplifier 23. The AD converter 41 converts the peak value SP of the signal S3A temporarily held in the peak voltage holder 8 from an analog signal to a digital signal.

マイクロコンピュータ30は、座標検出装置1全体を制御し、機能的に制御部31、位置算出部32、基準値設定部33とから構成されている。
制御部31は、座標検出装置1全体を制御する機能部分であり、アナログ切替スイッチ3、アナログ切替スイッチ13を制御して、スイッチの切り替えを行わせる。また、制御部31は、パルス信号発生器4に指令して、アナログ切替スイッチ3、13によって選択された端子に対して同時にパルス信号を印加させる。制御部31は、ピーク電圧保持器8に指令して、増幅器23からの信号S3Aのピーク値を保持させる。
The microcomputer 30 controls the entire coordinate detection apparatus 1 and is functionally composed of a control unit 31, a position calculation unit 32, and a reference value setting unit 33.
The control unit 31 is a functional part that controls the coordinate detection apparatus 1 as a whole, and controls the analog selector switch 3 and the analog selector switch 13 to switch the switches. Further, the control unit 31 instructs the pulse signal generator 4 to apply a pulse signal simultaneously to the terminals selected by the analog selector switches 3 and 13. The control unit 31 instructs the peak voltage holder 8 to hold the peak value of the signal S3A from the amplifier 23.

位置算出部32は、制御部31に指令されて、入力されたピーク値SPの信号を用いて、指などによってタッチされた透明導電膜12上の位置の算出を行う。
基準値設定部33は、制御部31に指令されて、タッチ入力が無い場合の不要成分の測定をして基準信号の電圧値として記憶する。また、基準値設定部33は、制御部31に指令されて、記憶した電圧値にもとづき、タッチ位置検出時用の基準信号を減算器21の−入力端子に入力する。
The position calculation unit 32 is instructed by the control unit 31 and calculates the position on the transparent conductive film 12 touched by a finger or the like using the input peak value SP signal.
The reference value setting unit 33 is instructed to the control unit 31 to measure an unnecessary component when there is no touch input, and stores it as a voltage value of the reference signal. Further, the reference value setting unit 33 is instructed by the control unit 31 and inputs a reference signal for detecting the touch position to the minus input terminal of the subtractor 21 based on the stored voltage value.

次に、基準値設定部33の詳細な構成と、タッチパネル2のアナログ信号処理用の電気回路に付加される構成について説明する。
基準値設定部33は、メモリ(Aメモリ)36、メモリ(Xメモリ)37、メモリ(Yメモリ)38と、電圧信号を発生する電圧信号発生部34と、上述の基準信号の電圧値をメモリ37、またはメモリ38から選択する切替部35を有している。
Next, a detailed configuration of the reference value setting unit 33 and a configuration added to the electric circuit for analog signal processing of the touch panel 2 will be described.
The reference value setting unit 33 includes a memory (A memory) 36, a memory (X memory) 37, a memory (Y memory) 38, a voltage signal generation unit 34 that generates a voltage signal, and a voltage value of the reference signal described above. 37 or a switching unit 35 to be selected from the memory 38.

差動増幅器7の出力端子は、さらに比較器39の−入力端子に接続されている。
電圧信号発生部34からの電圧は、DA変換器(D/A)43を介して信号SCとして比較器39の+入力端子に入力される。
比較器39の出力端子は、HIGHまたはLOWの出力信号を出力し、マイクロコンピュータ30の入力端子に接続されている。
基準値設定部33から出力する基準信号は、DA変換器(D/A)44を介して減算器21の−入力端子に入力される。
The output terminal of the differential amplifier 7 is further connected to the negative input terminal of the comparator 39.
The voltage from the voltage signal generator 34 is input to the + input terminal of the comparator 39 as a signal SC via the DA converter (D / A) 43.
The output terminal of the comparator 39 outputs a HIGH or LOW output signal and is connected to the input terminal of the microcomputer 30.
The reference signal output from the reference value setting unit 33 is input to the minus input terminal of the subtractor 21 via the DA converter (D / A) 44.

図2から図4は、不要成分の測定の制御と、その後のタッチ位置の座標検出の制御の流れを示すフローチャートである。
ステップ101から108では、制御部31は、基準値設定部33と協調して、タッチ入力無し時に、X軸座標位置算出用の不要成分を計測する。
ステップ101では、制御部31は、アナログ切替スイッチ(切替SW1)3を制御して、辺XRと差動増幅器7の+入力端子とを接続させる。また、アナログ切替スイッチ(切替SW2)13を制御して、辺XLと差動増幅器7の−入力端子とを接続させる。
2 to 4 are flowcharts showing a flow of control of measurement of unnecessary components and subsequent coordinate detection of touch position.
In steps 101 to 108, the control unit 31 cooperates with the reference value setting unit 33 to measure an unnecessary component for calculating the X-axis coordinate position when there is no touch input.
In step 101, the control unit 31 controls the analog selector switch (switch SW 1) 3 to connect the side XR and the + input terminal of the differential amplifier 7. Further, the analog changeover switch (switch SW2) 13 is controlled to connect the side XL and the negative input terminal of the differential amplifier 7.

ステップ102では、基準値設定部33は、電圧信号発生部34において初期値として0Vを発生させる。
ステップ103では、基準値設定部33は、電圧信号発生部34が発生した電圧値をメモリ(Aメモリ)36に記憶させる。
ステップ104では、基準値設定部33は、電圧信号発生部34が発生した電圧値を、DA変換器43を介して信号SCとして比較器39の+入力端子に出力する。
In step 102, the reference value setting unit 33 generates 0 V as an initial value in the voltage signal generation unit 34.
In step 103, the reference value setting unit 33 stores the voltage value generated by the voltage signal generation unit 34 in the memory (A memory) 36.
In step 104, the reference value setting unit 33 outputs the voltage value generated by the voltage signal generation unit 34 to the + input terminal of the comparator 39 as a signal SC via the DA converter 43.

ステップ105では、制御部31は、パルス信号発生器4にパルス信号を発生させる。
差動増幅器7は、タッチ入力が無い時のタッチパネル2からの出力信号を+−両方の入力端子に受ける。差動増幅器7の出力信号S1は、比較器39の−入力端子に入力される。
比較器39は、ステップ104において+入力端子に入力された信号SCと、−入力端子に入力された出力信号S1を比較し、信号SCの方が出力信号S1より低い場合はLOW信号を、逆に信号SCが出力信号S1以上の場合はHIGH信号を、基準値設定部33に入力する。
In step 105, the control unit 31 causes the pulse signal generator 4 to generate a pulse signal.
The differential amplifier 7 receives an output signal from the touch panel 2 when there is no touch input at both input terminals. The output signal S1 of the differential amplifier 7 is input to the negative input terminal of the comparator 39.
In step 104, the comparator 39 compares the signal SC input to the + input terminal with the output signal S1 input to the − input terminal. If the signal SC is lower than the output signal S1, the comparator 39 reverses the LOW signal. When the signal SC is equal to or higher than the output signal S1, the HIGH signal is input to the reference value setting unit 33.

ステップ106では、基準値設定部33は、比較器39の出力がHIGHか、LOWかをチェックする。LOWの場合はステップ107へ、HIGHの場合はステップ108へ進む。
最初はステップ102における発生電圧が0なので、まずステップ107へ進み、基準値設定部33は、電圧信号発生部34に発生電圧を所定量だけ増大させ、ステップ103へ戻る。
In step 106, the reference value setting unit 33 checks whether the output of the comparator 39 is HIGH or LOW. If it is LOW, the process proceeds to Step 107. If it is HIGH, the process proceeds to Step 108.
Since the generated voltage in step 102 is initially 0, the process proceeds to step 107, where the reference value setting unit 33 increases the generated voltage by a predetermined amount in the voltage signal generating unit 34 and returns to step 103.

その後ステップ103〜107を、ステップ106においてHIGH信号になるまで繰り返す。このように、繰り返しにより徐々に所定量だけ増大させた発生電圧を信号SCとして比較器39に出力させ、出力信号S1と比較させ、信号SCが出力信号S1以上になったとき、出力信号S1に含まれるX軸座標位置算出用の不要成分の計測が完了する。
ステップ106の後ステップ108へ進んだ場合は、基準値設定部33は、メモリ(Aメモリ)36に記憶された不要成分に相当する電圧値を読み出し、BXとしてメモリ(Xメモリ)37に記憶させる。
Thereafter, Steps 103 to 107 are repeated until a HIGH signal is obtained in Step 106. Thus, the generated voltage gradually increased by a predetermined amount by repetition is output to the comparator 39 as the signal SC and compared with the output signal S1. When the signal SC becomes equal to or higher than the output signal S1, the output signal S1 is output. Measurement of the included unnecessary component for calculating the X-axis coordinate position is completed.
When the process proceeds to step 108 after step 106, the reference value setting unit 33 reads a voltage value corresponding to an unnecessary component stored in the memory (A memory) 36, and stores it in the memory (X memory) 37 as BX. .

ステップ109から116では、制御部31は、基準値設定部33と協調して、タッチ入力なし時のY軸座標位置算出用の不要成分を計測する。
ステップ109では、制御部31は、アナログ切替スイッチ(切替SW1)3を制御して、辺YDと差動増幅器7の+入力端子とを接続させる。また、アナログ切替スイッチ(切替SW2)13を制御して、辺YUと差動増幅器7の−入力端子とを接続させる。
In steps 109 to 116, the control unit 31 measures an unnecessary component for calculating the Y-axis coordinate position when there is no touch input in cooperation with the reference value setting unit 33.
In step 109, the control unit 31 controls the analog selector switch (switch SW 1) 3 to connect the side YD and the + input terminal of the differential amplifier 7. Further, the analog selector switch (switch SW2) 13 is controlled to connect the side YU and the negative input terminal of the differential amplifier 7.

ステップ110では、基準値設定部33は、電圧信号発生部34において初期値として0Vを発生させる。
ステップ111では、基準値設定部33は、電圧信号発生部34が発生した電圧値をメモリ(Aメモリ)36に記憶させる。
ステップ112では、基準値設定部33は、電圧信号発生部34が発生した電圧値を、DA変換器43を介して信号SCとして比較器39の+入力端子に出力する。
In step 110, the reference value setting unit 33 generates 0 V as an initial value in the voltage signal generation unit 34.
In step 111, the reference value setting unit 33 stores the voltage value generated by the voltage signal generation unit 34 in the memory (A memory) 36.
In step 112, the reference value setting unit 33 outputs the voltage value generated by the voltage signal generation unit 34 to the + input terminal of the comparator 39 as a signal SC via the DA converter 43.

ステップ113では、制御部31は、パルス信号発生器4にパルス信号を発生させる。
差動増幅器7は、タッチ入力が無い時のタッチパネルからの出力信号を+−両方の入力端子に受ける。差動増幅器7の出力信号S1は、比較器39の−入力端子に入力される。
比較器39は、ステップ112において+入力端子に入力された信号SCと、−入力端子に入力された出力信号S1を比較し、信号SCの方が出力信号S1より低い場合はLOW信号を、逆に信号SCが出力信号S1以上の場合はHIGH信号を、基準値設定部33に入力する。
In step 113, the control unit 31 causes the pulse signal generator 4 to generate a pulse signal.
The differential amplifier 7 receives an output signal from the touch panel when there is no touch input at both input terminals. The output signal S1 of the differential amplifier 7 is input to the negative input terminal of the comparator 39.
In step 112, the comparator 39 compares the signal SC input to the + input terminal with the output signal S1 input to the − input terminal. If the signal SC is lower than the output signal S1, the comparator 39 reverses the LOW signal. When the signal SC is equal to or higher than the output signal S1, the HIGH signal is input to the reference value setting unit 33.

ステップ114では、基準値設定部33は、比較器39の出力がHIGHか、LOWかをチェックする。LOWの場合はステップ115へ、HIGHの場合はステップ116へ進む。
最初はステップ110における発生電圧が0なので、まずステップ115へ進み、基準値設定部33は、電圧信号発生部34に発生電圧を所定量だけ増大させ、ステップ111へ戻る。
In step 114, the reference value setting unit 33 checks whether the output of the comparator 39 is HIGH or LOW. If it is LOW, the process proceeds to step 115. If it is HIGH, the process proceeds to step 116.
Since the generated voltage in step 110 is initially 0, the process proceeds to step 115, where the reference value setting unit 33 increases the generated voltage by a predetermined amount in the voltage signal generating unit 34 and returns to step 111.

その後ステップ111〜115を、ステップ114においてHIGH信号になるまで繰り返す。このように、繰り返しにより徐々に所定量だけ増大させた発生電圧を信号SCとして比較器39に出力させ、出力信号S1と比較させ、信号SCが出力信号S1以上になったとき、出力信号S1に含まれるY軸座標位置算出用の不要成分の計測が完了する。
ステップ114の後ステップ116へ進んだ場合は、基準値設定部33は、メモリ(Aメモリ)36に記憶された不要成分に相当する電圧値を読み出し、BYとしてメモリ(Yメモリ)38に記憶させる。
Thereafter, steps 111 to 115 are repeated until a HIGH signal is obtained in step 114. Thus, the generated voltage gradually increased by a predetermined amount by repetition is output to the comparator 39 as the signal SC and compared with the output signal S1. When the signal SC becomes equal to or higher than the output signal S1, the output signal S1 is output. The measurement of the included unnecessary component for calculating the Y-axis coordinate position is completed.
When the process proceeds to step 116 after step 114, the reference value setting unit 33 reads a voltage value corresponding to an unnecessary component stored in the memory (A memory) 36 and stores it in the memory (Y memory) 38 as BY. .

以後、制御部31は、基準値設定部33と協調してタッチパネル2にタッチ入力された場合の、座標検出の制御を行う。
ステップ117では、制御部31は、アナログ切替スイッチ(切替SW1)3を制御して、辺XRと差動増幅器7の+入力端子とを接続させる。また、アナログ切替スイッチ(切替SW2)13を制御して、辺XLと差動増幅器7の−入力端子とを接続させる。
ステップ118では、切替部35は制御部31にタイミング制御されて、メモリ(Xメモリ)37に記憶されている電圧値BXを選択し、基準信号としてDA変換器44を介して、減算器21の−入力端子に出力する。
Thereafter, the control unit 31 performs coordinate detection control when a touch input is made on the touch panel 2 in cooperation with the reference value setting unit 33.
In step 117, the control unit 31 controls the analog selector switch (switch SW 1) 3 to connect the side XR and the + input terminal of the differential amplifier 7. Further, the analog changeover switch (switch SW2) 13 is controlled to connect the side XL and the negative input terminal of the differential amplifier 7.
In step 118, the switching unit 35 is timing-controlled by the control unit 31, selects the voltage value BX stored in the memory (X memory) 37, and uses the DA converter 44 as a reference signal to output the subtractor 21. -Output to the input terminal.

この後、制御部31は、パルス信号発生器4からパルス信号を発生させ、タッチパネル2からの出力信号が差動増幅器7の+−両方の端子に入力され、差動増幅器7の出力端子から出力信号S1が出力される。
出力信号S1は、減算器21で電圧値BXを減算され出力信号S3となり、さらに増幅器23で増幅されて信号S3Aとなる。ピーク電圧保持器8は、制御部31にタイミング制御され、信号S3Aのピーク電圧SPを保持する。ピーク電圧保持器8にて保持されたピーク電圧SPは、AD変換器41を介して、マイクロコンピュータ30に入力される。このとき入力されるピーク電圧値をV(XR)とする。
ステップ119では、位置算出部32は、制御部31にタイミング制御されて、ピーク電圧値V(XR)を読み込む。
Thereafter, the control unit 31 generates a pulse signal from the pulse signal generator 4, and the output signal from the touch panel 2 is input to both the + − terminals of the differential amplifier 7 and output from the output terminal of the differential amplifier 7. Signal S1 is output.
The output signal S1 is subtracted from the voltage value BX by the subtractor 21 to become the output signal S3, and further amplified by the amplifier 23 to become the signal S3A. The peak voltage holder 8 is timing-controlled by the control unit 31 and holds the peak voltage SP of the signal S3A. The peak voltage SP held by the peak voltage holder 8 is input to the microcomputer 30 via the AD converter 41. The peak voltage value input at this time is V (XR).
In step 119, the position calculation unit 32 is timing-controlled by the control unit 31 and reads the peak voltage value V (XR).

ステップ120では、制御部31は、アナログ切替スイッチ(切替SW1)3を制御して、辺XLと差動増幅器7の+入力端子とを接続させる。また、アナログ切替スイッチ(切替SW2)13を制御して、辺XRと差動増幅器7の−入力端子とを接続させる。
ステップ121では、切替部35は制御部31にタイミング制御されて、メモリ(Xメモリ)37に記憶されている電圧値BXを選択し、基準信号としてDA変換器44を介して、減算器21の−入力端子に出力する。
In step 120, the control unit 31 controls the analog selector switch (switch SW 1) 3 to connect the side XL and the + input terminal of the differential amplifier 7. Further, the analog changeover switch (switch SW2) 13 is controlled to connect the side XR and the negative input terminal of the differential amplifier 7.
In step 121, the switching unit 35 is timing-controlled by the control unit 31, selects the voltage value BX stored in the memory (X memory) 37, and uses the DA converter 44 as a reference signal to output the subtractor 21. -Output to the input terminal.

この後、制御部31は、パルス信号発生器4からパルス信号を発生させ、タッチパネル2からの出力信号が差動増幅器7の+−両方の端子に入力され、差動増幅器7の出力端子から出力信号S1が出力される。
出力信号S1は、減算器21で電圧値BXを減算され出力信号S3となり、さらに増幅器23で増幅されて信号S3Aとなる。ピーク電圧保持器8は、制御部31にタイミング制御され、信号S3Aのピーク電圧SPを保持する。ピーク電圧保持器8にて保持されたピーク電圧SPは、AD変換器41を介して、マイクロコンピュータ30に入力される。このとき入力されるピーク電圧値をV(XL)とする。
ステップ122では、位置算出部32は、制御部31にタイミング制御されて、ピーク電圧値V(XL)を読み込む。
Thereafter, the control unit 31 generates a pulse signal from the pulse signal generator 4, and the output signal from the touch panel 2 is input to both the + − terminals of the differential amplifier 7 and output from the output terminal of the differential amplifier 7. Signal S1 is output.
The output signal S1 is subtracted from the voltage value BX by the subtractor 21 to become the output signal S3, and further amplified by the amplifier 23 to become the signal S3A. The peak voltage holder 8 is timing-controlled by the control unit 31 and holds the peak voltage SP of the signal S3A. The peak voltage SP held by the peak voltage holder 8 is input to the microcomputer 30 via the AD converter 41. The peak voltage value input at this time is V (XL).
In step 122, the position calculation unit 32 is time-controlled by the control unit 31 and reads the peak voltage value V (XL).

ステップ123では、制御部31は、アナログ切替スイッチ(切替SW1)3を制御して、辺YDと差動増幅器7の+入力端子とを接続させる。また、アナログ切替スイッチ(切替SW2)13を制御して、辺YUと差動増幅器7の−入力端子とを接続させる。
ステップ124では、切替部35は制御部31にタイミング制御されて、メモリ(Yメモリ)38に記憶されている電圧値BYを選択し、基準信号としてDA変換器44を介して、減算器21の−入力端子に出力する。
In step 123, the control unit 31 controls the analog selector switch (switch SW 1) 3 to connect the side YD and the + input terminal of the differential amplifier 7. Further, the analog selector switch (switch SW2) 13 is controlled to connect the side YU and the negative input terminal of the differential amplifier 7.
In step 124, the switching unit 35 is timing-controlled by the control unit 31, selects the voltage value BY stored in the memory (Y memory) 38, and uses the DA converter 44 as a reference signal for the subtractor 21. -Output to the input terminal.

この後、制御部31は、パルス信号発生器4からパルス信号を発生させ、タッチパネル2からの出力信号が差動増幅器7の+−両方の端子に入力され、差動増幅器7の出力端子から出力信号S1が出力される。
出力信号S1は、減算器21で電圧値BYを減算され出力信号S3となり、さらに増幅器23で増幅されて信号S3Aとなる。ピーク電圧保持器8は、制御部31にタイミング制御され、信号S3Aのピーク電圧SPを保持する。ピーク電圧保持器8にて保持されたピーク電圧SPは、AD変換器41を介して、マイクロコンピュータ30に入力される。このとき入力されるピーク電圧値をV(YD)とする。
ステップ125では、位置算出部32は、制御部31にタイミング制御されて、ピーク電圧値V(YD)を読み込む。
Thereafter, the control unit 31 generates a pulse signal from the pulse signal generator 4, and the output signal from the touch panel 2 is input to both the + − terminals of the differential amplifier 7 and output from the output terminal of the differential amplifier 7. Signal S1 is output.
The output signal S1 is subtracted from the voltage value BY by the subtractor 21 to become the output signal S3, and further amplified by the amplifier 23 to become the signal S3A. The peak voltage holder 8 is timing-controlled by the control unit 31 and holds the peak voltage SP of the signal S3A. The peak voltage SP held by the peak voltage holder 8 is input to the microcomputer 30 via the AD converter 41. The peak voltage value input at this time is V (YD).
In step 125, the position calculation unit 32 is controlled by the control unit 31 to read the peak voltage value V (YD).

ステップ126では、制御部31は、アナログ切替スイッチ(切替SW1)3を制御して、辺YUと差動増幅器7の+入力端子とを接続させる。また、アナログ切替スイッチ(切替SW2)13を制御して、辺YDと差動増幅器7の−入力端子とを接続させる。
ステップ127では、切替部35は制御部31にタイミング制御されて、メモリ(Yメモリ)38に記憶されている電圧値BYを選択し、基準信号としてDA変換器44を介して、減算器21の−入力端子に出力する。
In step 126, the control unit 31 controls the analog selector switch (switch SW 1) 3 to connect the side YU and the + input terminal of the differential amplifier 7. Further, the analog selector switch (switch SW2) 13 is controlled to connect the side YD and the negative input terminal of the differential amplifier 7.
In step 127, the switching unit 35 is timing-controlled by the control unit 31, selects the voltage value BY stored in the memory (Y memory) 38, and uses the DA converter 44 as a reference signal to output the subtractor 21. -Output to the input terminal.

この後、制御部31は、パルス信号発生器4からパルス信号を発生させ、タッチパネル2からの出力信号が差動増幅器7の+−両方の端子に入力され、差動増幅器7の出力端子から出力信号S1が出力される。
出力信号S1は、減算器21で電圧値BYを減算され出力信号S3となり、さらに増幅器23で増幅されて信号S3Aとなる。ピーク電圧保持器8は、制御部31にタイミング制御され、信号S3Aのピーク電圧SPを保持する。ピーク電圧保持器8にて保持されたピーク電圧SPは、AD変換器41を介して、マイクロコンピュータ30に入力される。このとき入力されるピーク電圧値をV(YU)とする。
ステップ128では、位置算出部32は、制御部31にタイミング制御されて、ピーク電圧値V(YU)を読み込む。
Thereafter, the control unit 31 generates a pulse signal from the pulse signal generator 4, and the output signal from the touch panel 2 is input to both the + − terminals of the differential amplifier 7 and output from the output terminal of the differential amplifier 7. Signal S1 is output.
The output signal S1 is subtracted from the voltage value BY by the subtractor 21 to become the output signal S3, and further amplified by the amplifier 23 to become the signal S3A. The peak voltage holder 8 is timing-controlled by the control unit 31 and holds the peak voltage SP of the signal S3A. The peak voltage SP held by the peak voltage holder 8 is input to the microcomputer 30 via the AD converter 41. The peak voltage value input at this time is V (YU).
In step 128, the position calculation unit 32 is timing-controlled by the control unit 31 and reads the peak voltage value V (YU).

ステップ129では、位置算出部32は、各ピーク電圧値V(XR)、V(XL)、V(YD)、V(YU)にもとづき、座標値(X,Y)を算出する。
つまり、X座標値は、ピーク電圧値V(XR)、V(XL)にもとづき特許文献1の式(5)に従い算出される。同様にY座標値は、ピーク電圧値V(YD)、V(YU)にもとづき算出される。
ステップ129の後、ステップ117に戻り、一定の周期で座標検出を繰り返す。
In step 129, the position calculation unit 32 calculates coordinate values (X, Y) based on the peak voltage values V (XR), V (XL), V (YD), and V (YU).
That is, the X coordinate value is calculated according to the equation (5) in Patent Document 1 based on the peak voltage values V (XR) and V (XL). Similarly, the Y coordinate value is calculated based on the peak voltage values V (YD) and V (YU).
After step 129, the process returns to step 117, and coordinate detection is repeated at a constant cycle.

タッチ入力が無いときは、差動増幅器7の出力は図6の出力信号aに示すようにタッチパネル2の浮遊容量やノイズによる出力信号、つまり不要成分のみとなる。ガラス基板17のタッチ面側を指で触れると、人体のインピーダンスによってタッチパネル2の浮遊容量に加算する静電容量が発生し、人体のインピーダンスを通じて透明導電膜12のタッチ点から人体に向かい電流が流れるため、静電容量の充電を行うように透明導電膜12に電流が流れ、差動増幅器7の出力は、図6の出力信号bに示すようにその分だけ増加したものとなる。しかし、この増加は、ガラス基板17を介しているため、透明導電膜12側をタッチ面とする場合より小さい信号の増加となる。   When there is no touch input, the output of the differential amplifier 7 is only an output signal due to stray capacitance or noise of the touch panel 2, that is, an unnecessary component, as shown by an output signal a in FIG. When the touch surface side of the glass substrate 17 is touched with a finger, a capacitance that is added to the floating capacitance of the touch panel 2 is generated by the impedance of the human body, and a current flows from the touch point of the transparent conductive film 12 to the human body through the impedance of the human body. Therefore, a current flows through the transparent conductive film 12 so as to charge the capacitance, and the output of the differential amplifier 7 is increased by that amount as shown by the output signal b in FIG. However, since this increase is through the glass substrate 17, the increase in signal is smaller than when the transparent conductive film 12 side is the touch surface.

そこで、差動増幅器7の出力信号S1に対して、減算器21でタッチ入力がないときの不要成分に相当する基準信号(電圧値BXまたはBY)を差し引いた後に増幅した信号のピーク電圧値V(XL)、V(XR)、V(YU)、V(YD)を得ることにより、タッチ入力による差動増幅器7の出力信号の増分(必要成分)だけが増幅できる。
本実施の形態のタッチパネル2は本発明のパネル手段を、比較器39、メモリ36、および電圧信号発生部34、DA変換器43は基準値設定手段を、アナログ切替スイッチ3、13は接続切替手段を、位置算出部32は、位置算出手段を構成する。
なお、実施の形態の基準信号の電圧値BX、BYは本発明の基準値に対応する。
Therefore, the peak voltage value V of the signal amplified after subtracting the reference signal (voltage value BX or BY) corresponding to an unnecessary component when there is no touch input by the subtractor 21 from the output signal S1 of the differential amplifier 7. By obtaining (XL), V (XR), V (YU), and V (YD), only the increment (required component) of the output signal of the differential amplifier 7 by the touch input can be amplified.
The touch panel 2 of the present embodiment is the panel means of the present invention, the comparator 39, the memory 36, the voltage signal generator 34 and the DA converter 43 are reference value setting means, and the analog selector switches 3 and 13 are connection switching means. The position calculation unit 32 constitutes a position calculation unit.
The voltage values BX and BY of the reference signal in the embodiment correspond to the reference value of the present invention.

以上のように本実施の形態によれば、図6に示すようにタッチ入力による差動増幅器7の出力信号の必要成分だけが増幅されるので、タッチ入力による増分が小さい場合にもタッチ位置の座標を正確に算出できる。   As described above, according to the present embodiment, only the necessary components of the output signal of the differential amplifier 7 by touch input are amplified as shown in FIG. Coordinates can be calculated accurately.

アナログ切替スイッチ3、13を設けることで、不要成分を検出するための比較器39、DA変換器43、電圧信号発生部34、およびメモリ36が一組で済み、タッチパネル2の各辺それぞれに一組備える必要がない。
また、アナログ切替スイッチ3、13を設けることで、基準信号を減算器21に入力するための切替部35、およびDA変換器44が一組で済み、タッチパネル2の各辺それぞれにこれらを一組備える必要がない。
By providing the analog changeover switches 3 and 13, a set of the comparator 39, the DA converter 43, the voltage signal generator 34, and the memory 36 for detecting unnecessary components is sufficient, and one set is provided for each side of the touch panel 2. There is no need to prepare a set.
Further, by providing the analog changeover switches 3 and 13, one set of the switching unit 35 and the DA converter 44 for inputting the reference signal to the subtractor 21 suffices, and one set is provided for each side of the touch panel 2. There is no need to prepare.

さらに、不要成分を測定するにおいて、基準値設定部33の電圧信号発生部34は、所定量ずつ電圧を増大させた信号SCを出力し、比較器39において差動増幅器7からのパルス状の出力信号と信号SCを比較する構成なので、パルス波高分析などのデジタル処理の複雑なソフトを用いずとも簡単な構成で不要成分を測定できる。   Further, in measuring the unnecessary component, the voltage signal generator 34 of the reference value setting unit 33 outputs a signal SC whose voltage is increased by a predetermined amount, and the comparator 39 outputs a pulse-like output from the differential amplifier 7. Since the configuration compares the signal and the signal SC, unnecessary components can be measured with a simple configuration without using complicated digital processing software such as pulse height analysis.

さらに、ガラス基板17の裏面側、つまりディスプレイ画面側に透明導電膜12を形成しているので、タッチパネル2にディスプレイからのノイズを受けやすいが、差動増幅器7の2つの入力側端子にノイズ信号が入力されるので、差動増幅器7によってノイズが除去される。よって、ノイズの影響を受けにくくなり、タッチ入力による出力信号の増分が小さい場合でも、正確にタッチ位置の検出を行うことができる。
さらに、ディスプレイとしてノイズの少ない液晶画面を用いれば、ノイズの影響を受けにくくなる。
Further, since the transparent conductive film 12 is formed on the back side of the glass substrate 17, that is, on the display screen side, the touch panel 2 is susceptible to noise from the display, but noise signals are applied to the two input side terminals of the differential amplifier 7. Therefore, the noise is removed by the differential amplifier 7. Therefore, it becomes difficult to be affected by noise, and the touch position can be accurately detected even when the increment of the output signal by the touch input is small.
Furthermore, if a liquid crystal screen with less noise is used as a display, it is less susceptible to noise.

なお、本実施の形態では、座標検出装置1の製造コストを下げるためにアナログ切替スイッチ3、13を用いて、差動増幅器7、減算器21、増幅器23、ピーク電圧保持器8、AD変換器41、位置算出部32を一組とし、また比較器39、DA変換器43、電圧信号発生部34、およびメモリ36を一組とし、基準信号を減算器21に入力するための切替部35、およびDA変換器44を一組としたが、それに限定されるものではない。   In the present embodiment, the analog selector switches 3 and 13 are used to reduce the manufacturing cost of the coordinate detection apparatus 1, and the differential amplifier 7, the subtractor 21, the amplifier 23, the peak voltage holder 8, and the AD converter are used. 41, a position calculation unit 32 as a set, a comparator 39, a DA converter 43, a voltage signal generation unit 34, and a memory 36 as a set, and a switching unit 35 for inputting a reference signal to the subtractor 21, However, the present invention is not limited to this.

また、実施の形態では、減算器21の+入力端子に出力信号S1を、減算器21の−入力端子に基準信号を入力することとしたが、それを逆に入れ替えてもよい。その場合、必要に応じて出力の極性を反転するものとする。
同様に、比較器39の+入力端子に信号SCを、比較器39の−入力端子に差動増幅器7の出力端子からの信号を入力することとしたが、それを逆に入れ替えてもよい。
さらに、アナログ切替スイッチ3と差動増幅器7の+入力端子との間に、特許文献1のように仮想パネル(抵抗)を設け、タッチ入力時の操作者による静電容量に差があったとしても、静電容量の大小に関わらず正確にタッチ位置の座標検出を行うことができようにしてもよい。
In the embodiment, the output signal S1 is input to the + input terminal of the subtractor 21 and the reference signal is input to the − input terminal of the subtractor 21, but it may be reversed. In that case, the polarity of the output is inverted as necessary.
Similarly, although the signal SC is input to the + input terminal of the comparator 39 and the signal from the output terminal of the differential amplifier 7 is input to the − input terminal of the comparator 39, it may be reversed.
Furthermore, a virtual panel (resistor) is provided between the analog changeover switch 3 and the + input terminal of the differential amplifier 7 as in Patent Document 1, and there is a difference in the electrostatic capacity of the operator at the time of touch input. Alternatively, the coordinates of the touch position may be accurately detected regardless of the magnitude of the capacitance.

なお、本実施の形態では座標検出装置1を起動した直後に、タッチ入力無し時の不要成分を計測するようにしているが、操作者を検出するセンサを設けて、タッチパネル2の前に操作者がいないことを検知可能とし、操作者がいない時に所定の時間間隔でタッチ入力無し時の不要成分を計測するようにしても良い。   In this embodiment, immediately after the coordinate detection device 1 is activated, an unnecessary component without touch input is measured. However, a sensor for detecting the operator is provided, and the operator is provided in front of the touch panel 2. It may be possible to detect that there is no touch and measure an unnecessary component when there is no touch input at a predetermined time interval when there is no operator.

本発明の実施の形態の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of embodiment of this invention. 不要成分測定の制御と、その後の座標検出の制御流れを示すフローチャートである。It is a flowchart which shows control of an unnecessary component measurement, and the control flow of subsequent coordinate detection. 不要成分測定の制御と、その後の座標検出の制御流れを示すフローチャートである。It is a flowchart which shows control of an unnecessary component measurement, and the control flow of subsequent coordinate detection. 不要成分測定の制御と、その後の座標検出の制御流れを示すフローチャートである。It is a flowchart which shows control of an unnecessary component measurement, and the control flow of subsequent coordinate detection. 不要成分測定の制御と、その後の座標検出の制御流れを示すフローチャートである。It is a flowchart which shows control of an unnecessary component measurement, and the control flow of subsequent coordinate detection. タッチ入力時の差動増幅器からの出力信号を説明する図である。It is a figure explaining the output signal from the differential amplifier at the time of touch input.

符号の説明Explanation of symbols

1 座標検出装置
2 タッチパネル
3、13 アナログ切替スイッチ
4 パルス信号発生器
7 差動増幅器
8 ピーク電圧保持器
12 透明導電膜
17 ガラス基板
21 減算器
23 増幅器
30 マイクロコンピュータ
31 制御部
32 位置算出部
33 基準値設定部
34 電圧信号発生部
35 切替部
36、37、38 メモリ
39 比較器
41 AD変換器
43、44 DA変換器
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Coordinate detection apparatus 2 Touch panel 3, 13 Analog changeover switch 4 Pulse signal generator 7 Differential amplifier 8 Peak voltage holder 12 Transparent conductive film 17 Glass substrate 21 Subtractor 23 Amplifier 30 Microcomputer 31 Control part 32 Position calculation part 33 Reference | standard Value setting section 34 Voltage signal generation section 35 Switching section 36, 37, 38 Memory 39 Comparator 41 AD converter 43, 44 DA converter

Claims (5)

ガラス基板上に透明導電膜を形成した座標入力用のパネル手段と、
該パネル手段の所定の軸方向の両端に入力端子を接続した差動増幅器と、
該差動増幅器の出力にもとづいて前記パネル手段に対してタッチされた位置を算出する位置算出手段とを備える座標検出装置において、
前記パネル手段にタッチ入力が無いときに、前記差動増幅器からの出力に対し、発生電圧を所定量ずつ増大させて比較して、前記差動増幅器からの出力を超えたときの電圧を基準値として設定する基準値設定手段と、
前記差動増幅器と前記位置算出手段との間に設けられ、差動増幅器の出力から前記基準値を減ずる減算器とを備えることを特徴とする座標検出装置。
Panel means for coordinate input in which a transparent conductive film is formed on a glass substrate;
A differential amplifier having input terminals connected to both ends in a predetermined axial direction of the panel means;
In a coordinate detection apparatus comprising position calculation means for calculating a position touched on the panel means based on the output of the differential amplifier,
When there is no touch input on the panel means , the generated voltage is increased by a predetermined amount and compared with the output from the differential amplifier, and the voltage when the output from the differential amplifier is exceeded is a reference value. A reference value setting means to set as
A coordinate detection apparatus comprising: a subtractor provided between the differential amplifier and the position calculating means, for subtracting the reference value from an output of the differential amplifier.
前記パネル手段の所定の軸方向は複数設定され、前記基準値設定手段は、前記設定された軸方向ごとに対応して複数の前記基準値を設定し、記憶することを特徴とする請求項1に記載の座標検出装置。 2. A plurality of predetermined axial directions of the panel means are set, and the reference value setting means sets and stores a plurality of the reference values corresponding to each of the set axial directions. The coordinate detection apparatus described in 1. 前記複数の軸方向の両端と前記差動増幅器との接続を切り替え可能な接続切替手段を備え、
前記基準値設定手段は、軸方向ごとに前記接続切替手段によって前記差動増幅器に接続されたときに、前記差動増幅器からの出力を用いて前記基準値を設定し、
前記減算器は、前記接続切替手段による接続状態の軸方向に応じて、前記記憶された対応する軸方向の基準値を用いて前記差動増幅器の出力から減算し、
前記位置算出手段は、前記接続切替手段による接続状態の軸方向に応じてタッチされた位置の検出を行うことを特徴とする請求項2に記載の座標検出装置。
Connection switching means capable of switching the connection between the plurality of axial ends and the differential amplifier,
The reference value setting means sets the reference value using an output from the differential amplifier when connected to the differential amplifier by the connection switching means for each axial direction,
The subtractor subtracts from the output of the differential amplifier using the stored axial reference value according to the axial direction of the connection state by the connection switching means,
The coordinate detection apparatus according to claim 2 , wherein the position calculation unit detects a touched position according to an axial direction of a connection state by the connection switching unit .
前記ガラス基板のタッチ入力する側を表側とするとき、前記透明導電膜は、前記ガラス基板の裏側に形成されていることを特徴とする請求項1から3のいずれか1に記載の座標検出装置。 4. The coordinate detection device according to claim 1, wherein when the touch input side of the glass substrate is a front side, the transparent conductive film is formed on the back side of the glass substrate. 5. . ガラス基板上に透明導電膜を形成した座標入力用のパネル手段と、該パネル手段の所定の軸方向の両端に入力端子を接続した差動増幅器と、該差動増幅器の出力にもとづいて前記パネル手段に対してタッチされた位置を算出する位置算出手段とを備える座標検出装置における座標検出の信号処理方法であって、Coordinate input panel means in which a transparent conductive film is formed on a glass substrate, a differential amplifier having input terminals connected to both ends in a predetermined axial direction of the panel means, and the panel based on the output of the differential amplifier A signal processing method for coordinate detection in a coordinate detection device comprising position calculation means for calculating a position touched with respect to the means,
前記パネル手段にタッチ入力が無いときに、前記差動増幅器からの出力に対し、発生電圧を所定量ずつ増大させて比較して、前記差動増幅器からの出力を超えたときの電圧を基準値として設定し、When there is no touch input on the panel means, the generated voltage is increased by a predetermined amount and compared with the output from the differential amplifier, and the voltage when the output from the differential amplifier is exceeded is a reference value. Set as
前記位置算出手段は、前記差動増幅器の出力から前記基準値を減じた信号を用いて前記パネル手段に対してタッチされた位置を算出することを特徴とする座標検出装置における座標検出の信号処理方法。The position calculating means calculates a position touched with respect to the panel means using a signal obtained by subtracting the reference value from the output of the differential amplifier. Method.
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