WO2017010454A1 - タッチパネルコントローラおよび電子機器 - Google Patents

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WO2017010454A1
WO2017010454A1 PCT/JP2016/070411 JP2016070411W WO2017010454A1 WO 2017010454 A1 WO2017010454 A1 WO 2017010454A1 JP 2016070411 W JP2016070411 W JP 2016070411W WO 2017010454 A1 WO2017010454 A1 WO 2017010454A1
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potential
touch panel
drive
driving
code sequence
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PCT/JP2016/070411
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Inventor
齋藤 崇志
石田 豊
塩江 英紀
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シャープ株式会社
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    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
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    • G06F3/044Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by capacitive means
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
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    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
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Definitions

  • the present invention relates to a touch panel controller that controls a mutual capacitive type or self capacitive type touch panel provided on a display surface of a liquid crystal panel, and an electronic device including the same.
  • a touch panel system in which a touch panel is pasted on a display panel is provided with a touch panel and a touch panel controller.
  • the touch panel controller detects a touch input to the touch panel, thereby enabling an intuitive operation by a user.
  • the touch panel system can be classified into several types according to the touch detection method.
  • the capacitive touch panel system includes a mutual capacitance type and a self-capacitance type.
  • the touch panel includes an electrode line, and the touch panel controller touches based on a change in the capacitance value formed between the electrode line and GND when a detection target approaches. Detect input.
  • the touch panel is a capacitor formed at the intersection of the first electrode line (drive line) and the second electrode line (sense line) that intersect each other in plan view, and the drive line and the sense line.
  • the touch panel controller detects a touch input based on a change in the capacitance value of the capacitor when the detection object approaches.
  • the touch panel controller drives the electrode line at a predetermined timing and detects a touch input based on a change in the value of the capacitance formed by the electrode line.
  • noise that can be mixed into the data there are noise that uses a display panel as a noise source and external noise that enters from the outside.
  • the noise from the display panel is a noise having a predetermined frequency component based on the driving method of the display panel, but the external noise is an unknown frequency and includes various frequency components.
  • Patent Document 1 as a countermeasure against noise transmitted from the display panel to the touch panel, the touch panel avoids a period in which the level of noise generated by the display panel is relatively high in accordance with the rising period of the drive signal of the display panel. Is described.
  • Japanese Patent Publication Japanese Patent Laid-Open No. 2013-206206 (published on October 7, 2013)”
  • the liquid crystal module is becoming thinner, and the distance between the liquid crystal panel and the touch panel is becoming shorter. .
  • the influence of noise that the touch panel has on the liquid crystal panel cannot be ignored, and in addition to the influence of noise that the liquid crystal panel has on the touch panel, it is necessary to consider the influence of noise that the touch panel has on the liquid crystal panel.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining the reason why the operation of the touch panel affects the display quality of the liquid crystal panel, (a) is a schematic circuit diagram of the touch panel and the liquid crystal panel, and (b) is a touch panel and the liquid crystal. It is a typical sectional view of a panel.
  • the in-cell touch panel module includes a TFT glass substrate and a CF glass substrate.
  • a gate wiring and a source wiring are formed on the TFT glass substrate.
  • a sense line of the touch panel is formed on the surface side of the CF glass substrate.
  • the drive line of a touch panel is formed in the TFT glass substrate side of CF glass substrate.
  • a liquid crystal layer is disposed between the TFT glass substrate and the CF glass substrate. In the liquid crystal layer, an alignment film, a pixel electrode, a common electrode, and an auxiliary electrode are formed.
  • the drive line of the touch panel is coupled with the pixel electrode and common electrode of the liquid crystal layer by capacitive coupling. Therefore, if the potential of the drive line of the touch panel is changed while the liquid crystal panel is displayed, the potential of the drive line fluctuates the potential of the common electrode. Then, the applied voltage between the pixel electrode and the common electrode becomes a voltage deviated from the original applied voltage. As a result, the change in the potential of the drive line affects the display quality of the liquid crystal panel.
  • a static electric field between the drive line and the common electrode should also have an effect of changing the electric field between the pixel electrode and the common electrode.
  • the sense line is also coupled to the pixel electrode and the common electrode of the liquid crystal layer by capacitive coupling, the sense line is also improved in display quality of the liquid crystal panel like the drive line. May have an impact.
  • the touch panel module is divided into a structural part that greatly affects the display quality of the liquid crystal panel and a structural part that does not significantly affect the display quality of the liquid crystal panel according to the structure of the touch panel module.
  • the liquid crystal panel display has a drive line potential that fluctuates the potential of the common electrode through capacitive coupling between the drive line having a large signal amplitude and the common electrode that is relatively strongly coupled to the drive line. It shows an example that has a strong influence on the quality.
  • FIG. 15 is a schematic waveform diagram for explaining the influence of the operations of the touch panel and the liquid crystal panel on each other.
  • the gate electrode of the liquid crystal panel is turned off, turned on after time t11 elapses, starts charging, and then turns off again after time t12 elapses as one cycle (1H).
  • the drive line of the touch panel is driven after the reset state is finished after the lapse of time t1 after the gate electrode of the liquid crystal panel is turned off, and in response to this, the sense operation of the linear sum signal from the sense line is performed, A difference between the sense line voltage and the sense line voltage at the start of driving is detected.
  • the reason for the deterioration of the S / N ratio of the touch panel due to the operation of the liquid crystal panel is that the ON / OFF transition of the gate electrode of the liquid crystal panel is caused by the touch line sense line at the reset state end timing of the touch panel, as shown by arrows A3 and A4. This is because the effect of shaking the sound remains, or the difference in the charge flowing into and out of the sense line of the touch panel remains due to the on / off transition of the gate electrode of the liquid crystal panel at the sense operation end timing of the touch panel.
  • FIGS. 16A to 16C are waveform diagrams for explaining the influence of the operation of the drive line of the touch panel on the common electrode of the liquid crystal panel.
  • FIG. 16A shows an example in which the drive line of the touch panel weakly affects the common (COM) electrode, and the potential of the common electrode of the liquid crystal panel to the extent that it begins to affect the display quality of the liquid crystal panel. Shows an example of shaking.
  • FIG. 16B shows an example in which the drive line of the touch panel strongly influences the common electrode, and the potential of the common electrode of the liquid crystal panel fluctuates so as to strongly influence the display quality of the liquid crystal panel. An example is shown.
  • FIG. 16C shows an example in which the operation of the touch panel is turned off and the potential of the common electrode of the liquid crystal panel hardly fluctuates.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a touch panel controller that can reduce the influence of noise exerted on the liquid crystal panel by the touch panel.
  • a touch panel controller is formed at each of intersections of M drive lines and N sense lines (M and N are integers of 1 or more).
  • a touch panel controller for controlling a touch panel including a capacitor, the element for driving the drive line from a first potential to a second potential, and an element for driving the second potential from the second potential to the first potential.
  • the M drive lines are driven to produce a linear sum signal based on the capacitors along the sense lines.
  • Drive circuit for output and the linear sum signal Characterized in that it comprises a detection circuit for detecting an electrostatic capacitance distribution of the plurality of capacitors based on the inner product operation between the code sequences.
  • Another touch panel controller controls a touch panel including capacitors formed at intersections of M drive lines and N sense lines (M and N are integers of 1 or more).
  • a touch panel controller including: an element “1” for driving the drive line from a first potential to a second potential; and an element “ ⁇ 1” for driving the second potential from the second potential to the first potential.
  • a detection circuit that detects a capacitance distribution of the capacitor based on an inner product operation of the linear sum signal and the code sequence, and the drive circuit includes an i-th row (1 ⁇ 1) of the code sequence of the K rows and P columns.
  • Still another touch panel controller is a touch panel controller that controls a touch panel including a capacitor formed at an intersection of one or more drive lines and one or more sense lines, the drive The drive line based on a code sequence including an element “1” for driving a line from a first potential to a second potential and an element “ ⁇ 1” for driving the second potential to the first potential.
  • Drive circuit for driving and outputting a linear sum signal based on the capacitor along the sense line, and detecting capacitance distribution of the plurality of capacitors based on an inner product operation of the linear sum signal and the code sequence
  • the drive line is set to an intermediate potential between the first potential and the second potential in the detection circuit and an operation off period in which parallel driving of the drive lines is stopped.
  • Characterized in that it comprises a potential fixing circuit for fixing at least one of the said sense line.
  • Yet another touch panel controller includes a capacitor formed at each of intersections of M drive lines and N sense lines (M and N are integers of 1 or more).
  • a touch panel controller for controlling a touch panel provided on the display surface of the display panel, wherein the count circuit counts a horizontal synchronization signal of the liquid crystal panel, and is synchronized with the horizontal synchronization signal of the liquid crystal panel according to a count result of the count circuit
  • a drive circuit for driving the drive lines in parallel based on a code sequence (M ⁇ K, M ⁇ P) of K rows and P columns and outputting a linear sum signal based on the capacitors along the sense lines;
  • a detection circuit that detects a capacitance distribution of the capacitor based on an inner product operation of a sum signal and the code sequence; Then, one set drive is performed in which the K parallel drive of the drive line based on the code sequence of the K rows and the P columns is repeated Q times (Q is plural), and the detection circuit performs the (K ⁇ Q) times 1
  • the report period is determined so that the one-frame display period of the liquid crystal panel is S times or (1 / S) times (S is an integer) the report period, and the report period performs the one set driving. It includes a one set driving period and a standby period in which the one set driving is not performed, wherein the one set driving period and the standby period are arranged in a predetermined time series order.
  • An electronic device includes the touch panel controller according to an aspect of the present invention.
  • FIG. 1 It is a front view which shows the structure of the display panel and touch panel which concern on Embodiment 1 of this invention. It is a block diagram which shows the structure of the display module and touch panel system which concern on Embodiment 1 of this invention. It is a block diagram which shows the principal part structure of the said touch panel system.
  • (A) is a figure for demonstrating the numerical formula which shows the parallel drive method of the said touchscreen system
  • (b) is a figure for demonstrating the numerical formula which shows the method of driving the said touchscreen system in parallel by M series code
  • (A) and (b) are the figures for demonstrating the drive method of the touchscreen controller which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a block diagram which shows the structure of the display module and touch panel system which concern on Embodiment 2 of this invention.
  • (A) and (b) are the figures for demonstrating the drive method of the touchscreen controller which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. It is a block diagram which shows the structure of the display module and touch panel system which concern on Embodiment 3 of this invention. It is a figure for demonstrating the method to fix the electric potential of the drive line of the touchscreen system which concerns on Embodiment 3 of this invention in an operation
  • FIG. 1 is a schematic circuit diagram of a touch panel and a liquid crystal panel
  • FIG. 1 is a schematic circuit diagram of a touch panel and a liquid crystal panel
  • (A)-(c) is a wave form diagram for demonstrating the influence which the operation
  • Embodiment 1 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail.
  • FIG. 1 is a front view showing a configuration of a display panel X and a touch panel 2 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating configurations of the display module Z and the touch panel system 1 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a main configuration of the touch panel system 1.
  • the display module Z includes a display panel X (liquid crystal panel) and a display control circuit Y.
  • the touch panel system 1 includes a mutual capacitive touch panel 2 and a touch panel controller 3.
  • the touch panel 2 includes capacitors C 11 to C MN formed at intersections of M drive lines DL 1 to DL M and N sense lines SL 1 to SL N (M and N are integers of 1 or more).
  • M and N are integers of 1 or more.
  • the display panel X is composed of, for example, a liquid crystal panel.
  • the liquid crystal module As represented by a structure in which a capacitor serving as a sensor of the touch panel 2 is formed in the display panel X, which is called in-cell, the liquid crystal module is being made thinner, and the distance between the display panel X and the touch panel 2 is increased. It is getting shorter. For this reason, the influence of the noise that the touch panel 2 has on the display panel X cannot be ignored, and in addition to the influence of the noise that the display panel X has on the touch panel 2, it is necessary to consider the influence of the noise that the touch panel 2 has on the display panel X. Has occurred.
  • the touch panel system 1 includes a touch panel 2 that is provided on the display surface X1 of the display device X and outputs a linear sum signal Ss corresponding to the presence or absence of an indicator that is in contact with or close to the surface and the position of the indicator.
  • a touch panel controller 3 is provided that is driven by being given a drive signal Sd and that acquires a linear sum signal Ss output from the touch panel 2 and detects a contact position or a proximity position of the indicator.
  • the touch panel controller 3 counts the horizontal synchronization signal H output from the display circuit Y and the storage circuit 7 having the first register 8 that stores the drive start timing parameter P and the second register 9 that stores the drive timing parameter U. And a count circuit 6 that generates a drive start signal Cst based on the drive start timing parameter P stored in the first register 8.
  • the touch panel 2 is provided on the display surface X1 of the display panel X, and M drive lines DL 1 to DL arranged in parallel with each other along the display surface X1 of the display panel X.
  • DL M and N sense lines SL 1 to SL N that are also arranged in parallel with each other along the display surface X 1 of the display panel X.
  • the direction in which the drive lines DL 1 to DL M extend is different from the direction in which the sense lines SL 1 to SL N extend, and they intersect (in the example shown in FIGS. 1 and 3, they are orthogonal to each other).
  • the drive lines DL 1 to DL M and the sense lines SL 1 to SL N are provided with an insulating transparent substrate between them and are three-dimensionally crossed.
  • the drive lines DL 1 to DL M and the sense lines SL 1 to SL N may be arranged on the display surface X1 of the display panel X, or arranged to be embedded in the surface of the display surface X1 of the display panel X. May be.
  • the transmission / reception control circuit 10 determines the drive circuit 4 and the detection circuit 5 based on the drive start signal Cst generated by the count circuit 6 and the driving timing parameter U stored in the second register 9 of the storage circuit 7. Control.
  • the drive circuit 4 drives the drive lines DL1 to DLM in parallel with the drive signal Sd based on the code series, and outputs a linear sum signal Ss based on the capacitors C 11 to C MN along the sense lines SL 1 to SL N.
  • the detection circuit 5 includes a plurality of capacitors C based on the inner product calculation of the code sequence represented by the decoding signal Se from the drive circuit 4 and the linear sum signal Ss and the timing control signal Csh from the transmission / reception control circuit 10. 11 to C MN Capacitance distribution is detected.
  • FIG. 4A is a diagram for explaining mathematical formulas showing a parallel driving method of the touch panel system 1.
  • the drive circuit 4 is configured to drive the drive line DL1 based on the orthogonal code sequence of 4 rows and 4 columns shown in (Equation 5) of FIG. Drives DL4.
  • the element of the orthogonal code sequence is either “1” or “ ⁇ 1”. If the element is “1”, the drive circuit 4 applies the voltage Vdrive, and if the element is “ ⁇ 1”, the voltage ⁇ Vdrive is applied.
  • the voltage Vdrive may be a power supply voltage, but may be a voltage other than the power supply voltage.
  • electrostatic Capacitances C1 to C4 can be estimated.
  • the touch panel system 1 Since the touch panel system 1 is relatively noisy, the above operation is performed a plurality of times, and the averaged linear sum signal data may be handled as a true value.
  • FIG. 4B is a diagram for explaining mathematical formulas showing a method of driving the touch panel system 1 in parallel using M-sequence codes.
  • Capacitance can also be estimated by driving the drive lines DL 1 to DL M in parallel using M-sequence codes. As shown in (Expression 8) to (Expression 11), the capacitances C1 to C7 can be estimated by taking the inner product of the linear sum signals Y1 to Y7.
  • FIGS. 5A and 5B are diagrams for explaining a method of driving the touch panel controller according to the first embodiment.
  • the code sequence R1 of K rows and P columns for driving the drive lines DL 1 to DL M is (M ⁇ K, M ⁇ P), and the drive lines DL 1 to DL M are changed from the ground potential (first potential) to the power supply potential ( Element “1” for driving to the second potential) and element “ ⁇ 1” for driving from the power supply potential to the ground potential.
  • the ratio between the number of elements “1” and the number of elements “ ⁇ 1” in the i-th row (1 ⁇ i ⁇ K) of the code sequence approaches 1 from the P column of the code sequence R1.
  • the M drive lines DL 1 to DL M are driven in parallel on the basis of the code sequence R2 composed of the M columns selected as described above.
  • the ratio between the number of elements “1” and the number of elements “ ⁇ 1” in the i-th row (1 ⁇ i ⁇ K) of the code sequence R2 approaches 1, so that the potential is driven from the ground potential to the power supply potential.
  • the number of drive lines to be driven can be balanced with the number of drive lines driven from the power supply potential to the ground potential. Therefore, the potential of the driving line DL 1 ⁇ DL M is, it is possible to reduce the effect of rocking the potential of the common electrode of the display panel X bonded with the drive lines DL 1 ⁇ DL M capacity.
  • the touch panel may be a self-capacitance type.
  • the drive signal Sd and the linear sum signal Ss shown in FIG. 2 are input / output on the same physical signal line. That is, the same sense line is driven by the drive signal Sd in a time division manner and outputs a linear sum signal Ss for measurement. The same applies to the embodiments described later.
  • the sense lines SL 1 to SL N and the detection circuit 5 may be a single end type or a differential type.
  • the drive system of the drive lines DL 1 to DL M is an example of a parallel drive system, the present invention is not limited to this.
  • the drive system for the drive lines DL 1 to DL M may be a sequential drive system. The same applies to the embodiments described later.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a configuration of the display module Z and the touch panel system 1a according to the second embodiment.
  • a drive circuit 4a is provided. That is, the touch panel system 1a includes a touch panel 2 and a touch panel controller 3a, and the touch panel controller 3a includes a drive circuit 4a.
  • FIGS. 7A and 7B are diagrams for explaining a driving method of the touch panel controller 3a according to the second embodiment.
  • the code sequence R3 of K rows and P columns for driving the drive lines DL 1 to DL M is (M ⁇ K, M ⁇ P), and the drive lines DL 1 to DL M are changed from the ground potential (first potential) to the power supply potential ( Element “1” for driving to the second potential) and element “ ⁇ 1” for driving from the power supply potential to the ground potential.
  • the drive circuit 4a includes the number of drive lines in which the element “1” of the i-th row (1 ⁇ i ⁇ (K ⁇ 1)) of the code sequence R3 changes to the element “ ⁇ 1” of the (i + 1) -th row, and i Based on the code sequence R4 in which the row of the code sequence R3 is changed so that the difference between the element “ ⁇ 1” in the row and the number of drive lines changing to the element “1” in the (i + 1) th row is small. , M drive lines DL 1 to DL M are driven in parallel.
  • the drive circuit 4a includes the first column vector of the first row P column composed of the i-th row (1 ⁇ i ⁇ (K ⁇ 1)) of the code sequence R3 of K row P column, and the (i + 1) th row.
  • the change of the row of the code sequence R3 may be a change by replacing the rows or a change by inserting a dummy row.
  • the evaluation value of the change from the element “1” to the element “ ⁇ 1” is +1, and the change from the element “ ⁇ 1” to the element “1” is Assume that the evaluation value is ⁇ 1, the evaluation values from element “1” to element “1” and element “ ⁇ 1” to element “ ⁇ 1” are ⁇ 0, and the sum of P elements of the difference vector of 1 row and P columns
  • the drive circuit 4a drives the drive lines DL 1 to DL M on the basis of the code sequence R4 in which the row of the code sequence R3 is changed so that becomes smaller.
  • FIG. 8 is a block diagram showing the configuration of the display module Z and the touch panel system 1b according to Embodiment 3 of the present invention.
  • members having the same functions as those described in the embodiment are given the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the touch panel system 1b includes a touch panel 2 and a touch panel controller 3b
  • the touch panel controller 3b includes a drive circuit 4b and a potential fixing circuit 12.
  • the common electrode (VCOM) of the display panel X fluctuates the common electrode (VCOM) of the display panel X during the operation of the touch panel 2, the display quality of the display panel X is affected.
  • the common electrode of the display panel X is not affected by fluctuations in the potential of the drive lines DL 1 to DL M of the touch panel 2.
  • the drive lines DL 1 to DL M are generally common to the display panel X with the same frequency of the influence of the change from the low potential to the high potential and the change from the high potential to the low potential. Give to the electrode.
  • the common electrode is affected to the extent that the high potential of the drive lines DL 1 to DL M is multiplied by one half.
  • the potential of the common electrode of the display panel X is fluctuated by the potentials of the drive lines DL 1 to DL M , but the number of drive lines that change from the low potential to the high potential and the potential changes from the high potential to the low potential.
  • the parallel drive method in which the number of drive lines to be present is comparable, a phenomenon appears in a direction in which the influence due to the change from the low potential to the high potential and the influence due to the change from the high potential to the low potential are cancelled.
  • the potential fixing circuit 12 has a high potential (first potential, operating potential) and a low potential (second potential, ground potential) in an operation off period in which the driving circuit 4b stops parallel driving of the driving lines DL 1 to DL M. At least one of the drive lines DL 1 to DL M and the sense lines SL 1 to SL N is fixed to an intermediate potential between the two. Conventionally, the drive lines 4 1 to DL M are fixed at a low potential during the operation off period of the drive circuit 4b. In this case, about half of the M drive lines that have been driven to the high potential immediately before fall from the high potential to the low potential at once, so that the impact on the potential of the common electrode of the liquid crystal panel capacitively coupled to the drive line is great. .
  • the drive lines DL 1 to DL M are fixed to the intermediate potential, the potential of the drive line that was driven to the high potential immediately before falls to the intermediate potential, and the potential of the drive line that was driven to the low potential immediately before is Rise to an intermediate potential.
  • the influence on the potential of the common electrode of the liquid crystal panel capacitively coupled to the drive line is offset by the potential of the drive line falling to the intermediate potential and the potential of the drive line rising to the intermediate potential.
  • the intermediate potential may be set to a potential corresponding to one half of the potential obtained by adding the high potential and the low potential.
  • the intermediate potential, driving the number of the driven drive line high potential from the low potential immediately before stopping the parallel drive of the driving line DL 1 ⁇ DL M, from the high potential immediately before stopping the parallel drive low potential It may be determined based on the number of drive lines made.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a method of fixing the potentials of the drive lines DL 1 to DL M of the touch panel system 1b in the operation off period.
  • Parasitic capacitances C TX (1) to C TX (3) are provided between the electrodes Tx (1) to Tx (3) corresponding to the drive lines DL 1 to DL 3 of the touch panel 2 and the common electrode VCOM of the display panel X, respectively.
  • the drive lines DL 1 to DL 3 are activated to 0 V or an operating potential (VDD potential).
  • the operation itself of fixing the potentials of the drive lines DL 1 to DL M to a low potential or a high potential during the operation off period of the touch panel 2 is stationary with respect to the common electrode of the display panel X. Do not shake the potential of the common electrode. However, since there is a possibility that a static electric field is applied to the pixel electrode of the display panel X, the potential is fixed as close as possible to the average potential of the drive lines DL 1 to DL M during the operation of the touch panel 2. Thus, it is preferable to finely adjust the voltage. The higher the driving line voltage, the higher the influence of the static electric field.
  • FIG. 10 is a block diagram showing the configuration of the display module Z and the touch panel system 1c according to Embodiment 4 of the present invention.
  • members having the same functions as those described in the embodiment are given the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the touch panel system 1c includes a touch panel 2 and a touch panel controller 3c
  • the touch panel controller 3c includes a drive circuit 4c and a detection circuit 5c.
  • the drive circuit 4c drives the drive lines DL 1 to DL M in parallel based on the code sequence (M ⁇ K, M ⁇ P) of K rows and P columns, and generates the linear sum signal Ss based on the capacitors as the sense lines SL 1 to SL. Output along N.
  • the detection circuit 5c detects the capacitance distribution of the capacitor based on the inner product calculation of the linear sum signal Ss and the code sequence.
  • the drive circuit 4c performs one set drive that repeats K times of parallel drive of the drive lines DL 1 to DL M based on the code sequence of K rows and P columns, Q times (Q is plural).
  • the detection circuit 5c detects the capacitance distribution Q times based on the (K ⁇ Q) one-set driving, and averages the Q capacitance distribution (final capacitance). Distribution).
  • the report period representing the output period of the average capacitance distribution is such that one frame display period representing the period for displaying one frame of the display panel X is S times or (1 / S) times (S is an integer) the report period. It is determined to be.
  • the report cycle includes a one set driving period in which the one set driving is performed and a standby period in which the one set driving is not performed.
  • the one set driving period and the waiting period are arranged in a predetermined time-series order.
  • 11A and 11B are schematic diagrams for explaining the relationship between the operation of the display panel X provided in the display module Z and the operation of the touch panel 2 provided in the touch panel system 1c.
  • the report cycle T2 representing the cycle in which the detection circuit 5c of the touch panel controller 3c outputs the average capacitance distribution is twice the one-frame display cycle T1 of the display panel X as the report cycle T2. It is determined to be.
  • the report cycle T2 includes a one set driving period T3 in which the one set driving is performed, and a standby period T4 in which the reporting cycle T2 waits without performing the one set driving.
  • the one set driving period T3 and the standby period T4 are arranged in a predetermined time-series order.
  • the standby period T4 is arranged subsequent to the one set driving period T3.
  • the touch panel 2 is operating while the display panel X scans the regions B1 and B2 corresponding to the one set driving period T3.
  • the touch panel 2 is stopped while the display panel X scans an area other than the areas B1 and B2 corresponding to the standby period T4. For this reason, noise resulting from the operation of the touch panel 2 appears only in the areas B1 and B2 of the display surface X1 of the display panel X and does not appear in areas other than the areas B1 and B2. Therefore, the position where the noise on the display panel X is displayed is fixed to the areas B1 and B2.
  • the human eye has a high sensitivity to moving objects, but tends to have a low sensitivity to non-moving objects.
  • the report cycle T2 of the touch panel controller 3c is generally about 120 Hz or 60 Hz.
  • the one-frame display period T1 of the display panel X is generally about 60 Hz.
  • the detection method of the touch panel 2 is a method of detecting in synchronization with the display operation of the display panel X
  • the count circuit 6 counts the horizontal synchronization signal H of the display panel X or looks at the vertical synchronization signal, thereby displaying the display panel.
  • the position where the noise of X is displayed can be fixed to the areas B1 and B2.
  • the report cycle T2 by adjusting the report cycle T2 so that the one-frame display cycle T1 of the display panel X is S times or (1 / S) times (S is an integer) of the report cycle T2,
  • the position where the noise is displayed stops.
  • the one-frame display period T1 is 60 Hz and the report period T2 is 120 Hz
  • the one-frame display period T1 is twice the report period T2.
  • the report cycle T2 is 30 Hz
  • the 1-frame display cycle T1 is (1/2) times the report cycle T2.
  • the behavior in which the noise moves is based on the relationship between the scrolling noise in which the display position always moves based on the relationship between the report cycle T2 of the touch panel controller 3c and the one-frame display cycle T1 of the display panel X, and the touch panel controller. And the behavior of moving the noise generation position when the operation of 3c is changed.
  • the report cycle T5 representing the cycle in which the detection circuit 5c of the touch panel controller 3c outputs the average capacitance distribution is three times the one-frame display cycle T1 of the display panel X as the report cycle T5. It is determined to be.
  • the report cycle T5 includes a one set driving period T3 in which the one set driving is performed, and a standby period T6 in which the one set driving is not performed.
  • the one set driving period T3 and the standby period T6 are arranged in a predetermined time-series order.
  • the standby period T6 is arranged subsequent to the one set driving period T3.
  • the touch panel 2 is operating while the display panel X scans the areas B1, B3, and B4 corresponding to the one set driving period T3.
  • the touch panel 2 is stopped while the display panel X scans an area other than the areas B1, B3, and B4 corresponding to the standby period T6. For this reason, noise resulting from the operation of the touch panel 2 appears only in the regions B1, B3, and B4 of the display surface X1 of the display panel X, and does not appear in regions other than the regions B1, B3, and B4. Therefore, the position where the noise on the display panel X is displayed is fixed to the areas B1, B3, and B4.
  • the report period so that the one-frame display period of the display panel X is S times or (1 / S) times (S is an integer) of the report period, the display period on the display surface X1 of the display panel X Noise occurs at the same position. Since the sensitivity of the human eye to non-moving objects is low, the noise of the display panel X can be made inconspicuous.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating a configuration of the display module Z and the touch panel system 1d according to the fifth embodiment of the present invention.
  • members having the same functions as those described in the embodiment are given the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the touch panel system 1 d includes a touch panel 2 and a touch panel controller 3 d
  • the touch panel controller 3 d includes a control circuit 11.
  • Driving circuit 4 has a first operation mode for driving the drive line DL 1 ⁇ DL M in the first period, and a second operation mode for driving the drive line DL 1 ⁇ DL M in the second cycle.
  • the first period of the first operation mode is, for example, a report period T2 that is a half of the one-frame display period T1 illustrated in FIG.
  • the second period of the second operation mode is, for example, a report period T5 that is one third of the one-frame display period T1 illustrated in FIG.
  • control circuit 11 transitions from the first operation mode to the second operation mode and then transitions to the first operation mode again, the control circuit 11 continues the count operation without resetting the count circuit 6.
  • the drive circuit 4c drives the drive lines DL 1 to DL M in the second operation mode of the second period as shown in FIG. 11B, and when no touch is detected, as shown in FIG.
  • the drive circuit 4 drives the drive lines DL 1 to DL M in the first operation mode having the first report period T2 longer than the second report period T5. .
  • the count circuit 6 is not reset when the transition to the first operation mode in which the touch is not detected again. Continue operation.
  • FIG. 13 is a block diagram showing a configuration of a mobile phone 90 (electronic device) according to Embodiment 6 of the present invention.
  • a mobile phone 90 electronic device
  • FIG. 13 members having the same functions as those described in the embodiment are given the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • the mobile phone 90 includes a CPU 96, a RAM 97, a ROM 98, a camera 95, a microphone 94, a speaker 93, an operation key 91, a display module Z including a display panel X and a display control circuit Y, and the touch panel system 1. It has. Each component is connected to each other by a data bus.
  • the CPU 96 controls the operation of the mobile phone 90.
  • the CPU 96 executes a program stored in the ROM 98, for example.
  • the operation key 91 receives an instruction input by the user of the mobile phone 90.
  • the RAM 97 volatilely stores data generated by executing a program by the CPU 96 or data input via the operation keys 91.
  • the ROM 98 stores data in a nonvolatile manner.
  • the ROM 98 is a ROM capable of writing and erasing, such as EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) and flash memory.
  • EPROM Erasable Programmable Read-Only Memory
  • flash memory such as EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) and flash memory.
  • the mobile phone 90 may be configured to include an interface (IF) for connecting to another electronic device by wire.
  • IF interface
  • the camera 95 shoots a subject in accordance with the operation of the operation key 91 by the user.
  • the image data of the photographed subject is stored in the RAM 97 or an external memory (for example, a memory card).
  • the microphone 94 receives user's voice input.
  • the mobile phone 90 digitizes the input voice (analog data). Then, the mobile phone 90 sends the digitized voice to a communication partner (for example, another mobile phone).
  • the speaker 93 outputs sound based on, for example, music data stored in the RAM 97.
  • the touch panel system 1 has a touch panel 2 and a touch panel controller 3.
  • the CPU 96 controls the operation of the touch panel system 1.
  • the CPU 96 executes a program stored in the ROM 98, for example.
  • the RAM 97 stores data generated by executing the program by the CPU 96 in a volatile manner.
  • the ROM 98 stores data in a nonvolatile manner.
  • the display panel X displays images stored in the ROM 98 and RAM 97 by the display control circuit Y.
  • the display panel X is superimposed on the touch panel 2 or contains the touch panel 2.
  • the touch panel system 1 may be the touch panel systems 1a to 1d according to the second to fifth embodiments.
  • the touch panel controller 3 is formed at each intersection of the M drive lines DL 1 to DL M and the N sense lines SL 1 to SL N (M and N are integers of 1 or more).
  • a driving circuit 4 that outputs a linear sum signal Ss along the sense lines SL 1 to SL N ,
  • the first potential since the ratio between the number of elements “1” and the number of elements “ ⁇ 1” in the i-th row (1 ⁇ i ⁇ K) of the code sequence R2 approaches 1, the first potential
  • the number of drive lines driven from the second potential to the second potential can be balanced with the number of drive lines driven from the second potential to the first potential. Therefore, it is possible to reduce the influence of the potential of the drive line swinging the potential of the common electrode of the liquid crystal panel that is capacitively coupled to the drive line. As a result, the influence of noise that the touch panel has on the liquid crystal panel can be reduced.
  • the touch panel controller 3a is formed at each intersection of the M drive lines DL 1 to DL M and the N sense lines SL 1 to SL N (M and N are integers of 1 or more).
  • the M drive lines DL 1 to DL are based on a code sequence (M ⁇ K, M ⁇ P) of K rows and P columns including an element “ ⁇ 1” for driving from the second potential to the first potential.
  • 1-row P-column difference vector representing a difference between a first-column vector of 1-row P-column consisting of ⁇ (K ⁇ 1)) and a second-column vector of 1-row P-column consisting of (i + 1) -th row
  • the M drive lines DL 1 to DL M are driven in the order in which the rows of the code sequence of the K rows and the P columns are changed so that the sum of the P elements of the.
  • the first column vector of the first row and the P column consisting of the i-th row (1 ⁇ i ⁇ (K ⁇ 1)) of the code sequence of the K row and the P column, and the (i + 1) th row. Since the sum of the P elements of the difference vector of the 1st row and the P column representing the difference between the 1st row and the 2nd column vector becomes smaller, the temporal change of the total potential fluctuation of the M drive lines is reduced. It can be relaxed. Therefore, it is possible to reduce the influence of the potential of the drive line swinging the potential of the common electrode of the liquid crystal panel that is capacitively coupled to the drive line. As a result, the influence of noise that the touch panel has on the liquid crystal panel can be reduced.
  • the touch panel controller 3b includes capacitors C 11 to C MN formed at intersections of one or more drive lines DL 1 to DL M and one or more sense lines SL 1 to SL N.
  • Touch panel controller 3b for controlling touch panel 2, element "1" for driving drive lines DL 1 to DL M from the first potential to the second potential and driving from the second potential to the first potential
  • the drive lines DL 1 to DL M are driven based on a code sequence including an element “ ⁇ 1” for performing a linear sum signal Ss based on the capacitors C 11 to C MN and the sense lines SL 1 to SL N a drive circuit 4b for output along the electrostatic capacitance of the plurality of capacitors C 11 ⁇ C MN based on the inner product computation of the linear sum signal Ss and the code sequence
  • a detecting circuit 5 for detecting the fabric, in operation off period for stopping the parallel drive of the driving line DL 1 ⁇ DL M, the drive line DL 1 ⁇ to an intermediate potential between the second potential and the first
  • the operation OFF period of stopping the parallel drive of the driving line DL 1 ⁇ DL M, the plurality of drive lines DL 1 ⁇ DL M is between the second potential and the first potential Is fixed at an intermediate potential. For this reason, the potential of the drive line that was driven to the high potential immediately before falls to the intermediate potential, and the potential of the drive line that was driven to the low potential immediately before increases to the intermediate potential.
  • the influence on the potential of the common electrode of the liquid crystal panel capacitively coupled to the drive line is offset by the potential of the drive line falling to the intermediate potential and the potential of the drive line rising to the intermediate potential. As a result, the influence of noise that the touch panel has on the liquid crystal panel is reduced.
  • the intermediate potential may be a potential corresponding to a half of a potential obtained by adding the first potential and the second potential.
  • the influence on the potential of the common electrode of the liquid crystal panel capacitively coupled to the drive line is offset, and the influence of noise exerted on the liquid crystal panel by the touch panel is reduced.
  • the touch panel controller 3b may fix the sense line to the operating potential of the sense lines SL 1 to SL N in the third aspect.
  • the influence on the potential of the common electrode of the liquid crystal panel capacitively coupled to the drive line is offset, and the influence of noise exerted on the liquid crystal panel by the touch panel is reduced.
  • the touch panel controller 3b according to Aspect 6 of the present invention is the touch panel controller 3b according to Aspect 3, wherein the intermediate potential is driven from the first potential to the second potential immediately before the parallel driving of the drive lines DL 1 to DL M is stopped. It may be determined based on the number of drive lines and the number of drive lines driven from the second potential to the first potential immediately before stopping the parallel drive.
  • the parallel drive can be fixed to a potential close to the average potential of the drive line immediately before stopping the parallel drive, the influence on the potential of the common electrode of the liquid crystal panel capacitively coupled to the drive line is further increased. This effectively cancels out, and the influence of noise on the liquid crystal panel by the touch panel is more effectively reduced.
  • the touch panel controllers 3c and 3d each include intersections of the M drive lines DL 1 to DL M and the N sense lines SL 1 to SL N (M and N are integers of 1 or more).
  • a code sequence of K rows and P columns (M ⁇ M) while synchronizing with the horizontal synchronization signal H of the liquid crystal panel (display panel X) according to the count result of the count circuit 6.
  • the drive lines DL 1 to DL M are driven in parallel, and the linear sum signal Ss based on the capacitors C 11 to C MN is sensed.
  • Detection that detects capacitance distribution of the capacitors C 11 to C MN based on an inner product operation of the drive circuits 4 and 4c that are output along the lines SL 1 to SL N and the linear sum signal Ss and the code series Circuits 5 and 5c, and the drive circuits 4 and 4c perform one set drive that repeats K times of parallel drive of the drive lines DL 1 to DL M based on the code sequence of the K rows and P columns Q times.
  • the detection circuits 5 and 5c detect the electrostatic capacity distribution Q times based on the (K ⁇ Q) one-set driving, and based on the Q electrostatic capacity distributions.
  • the calculated final capacitance distribution is output, and the report cycle T2 ⁇ T5 indicating the output cycle of the final capacitance distribution is the one-frame display cycle T1 of the liquid crystal panel (display panel X) is the report cycle T2 ⁇ T5.
  • the report cycle T2 ⁇ T5 includes a one-set drive period T3 in which the one-set drive is performed and a standby period T4 ⁇ T6 in which the one-set drive is not performed.
  • the one set driving period T3 and the waiting periods T4 and T6 are arranged in a predetermined time series order.
  • the touch panel affects the liquid crystal panel by adjusting the report period so that the one-frame display period of the liquid crystal panel is S times or (1 / S) times (S is an integer) times the report period.
  • Noise is generated at the same position on the display surface of the display panel. Since the sensitivity of human eyes to non-moving objects is low, display panel noise can be made inconspicuous. As a result, the influence of noise that the touch panel has on the liquid crystal panel can be reduced.
  • the touch panel controller 3d according to the eighth aspect of the present invention is the touch panel controller 3d according to the seventh aspect, wherein the driving circuit 4 includes the first operation mode in which the driving lines DL 1 to DL M are driven in a first period and the driving in a second period. A second operation mode for driving the lines DL 1 to DL M, and when the transition to the first operation mode is made after the transition from the first operation mode to the second operation mode, the count circuit 6 The count operation may be continued without being reset.
  • the operation of initializing the count circuit is changed every time the operation is switched between the first operation mode and the second operation mode, and the operation mode is changed from the first operation mode to the second operation mode. Thereafter, when the transition to the first operation mode is made again, the count circuit is not reset and the count operation is continued. For this reason, even when transitioning from the first operation mode to the second operation mode and then transitioning to the first operation mode again, the position of noise that the touch panel exerts on the liquid crystal panel does not move, and the noise of the display panel is made inconspicuous. Can do. As a result, the influence of noise that the touch panel has on the liquid crystal panel is reduced.
  • the code sequence may include an M-sequence code.
  • the influence of noise exerted on the liquid crystal panel by the touch panel can be reduced with a simple configuration.
  • An electronic device includes the touch panel controller according to any one of the above aspects 1 to 9.

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Abstract

タッチパネルが液晶パネルに及ぼすノイズの影響を低減する。K行P列の符号系列のP列から、符号系列のi行目の要素「1」の数と要素「-1」の数との間の比率が1に近づくように選択されたM列に基づいて、M本の駆動ラインを並列駆動してコンデンサに基づく線形和信号を出力させる駆動回路(4)と、線形和信号と符号系列との内積演算に基づいて複数のコンデンサの静電容量分布を検出する検出回路(5)とを備える。

Description

タッチパネルコントローラおよび電子機器
 本発明は、液晶パネルの表示面上に設けられた相互容量方式又は自己容量方式によるタッチパネルを制御するタッチパネルコントローラ、および、これを備えた電子機器に関する。
 表示パネルの上にタッチパネルを張り付けたタッチパネルシステムは、タッチパネルとタッチパネルコントローラとを備えており、タッチパネルに対するタッチ入力をタッチパネルコントローラで検出することによって、ユーザによる直観的な操作を可能としたシステムである。
 タッチパネルシステムはタッチ検出方式によって幾つかに分類することができ、例えば静電容量方式のタッチパネルシステムは、相互容量方式のものと自己容量方式のものとが含まれる。
 自己容量方式のタッチパネルシステムでは、タッチパネルは電極ラインを備えており、タッチパネルコントローラは、検出対象物が近接したときの電極ラインとGNDとの間に形成される静電容量値の変化に基づいてタッチ入力を検出する。
 相互容量方式のタッチパネルシステムでは、タッチパネルは、平面視で互いに交差する第1電極ライン(駆動ライン)および第2電極ライン(センスライン)と、駆動ラインとセンスラインとの交点にそれぞれ形成されたコンデンサとを備えており、タッチパネルコントローラは、検出対象物が近接したときのコンデンサの静電容量値の変化に基づいてタッチ入力を検出する。
 相互容量方式および自己容量方式の何れの場合も、タッチパネルコントローラは、電極ラインを所定のタイミングで駆動するとともに、電極ラインが形成する静電容量の値の変化に基づいてタッチ入力を検出する。
 タッチパネルが正確にタッチ入力を検出するために、電極ラインが形成する静電容量に基づくデータに混入し得るノイズに対して、対策を施す必要がある。前記データに混入し得るノイズとして、表示パネルをノイズ源とするノイズと、外部から侵入する外来ノイズとが存在する。表示パネルからのノイズは、表示パネルの駆動方法に基づく所定の周波数成分を有するノイズであるが、外来ノイズは未知の周波数であり、様々な周波数成分を含んでいる。
 特許文献1には、表示パネルからのタッチパネルに伝達されるノイズに対する対策として、表示パネルの駆動信号の立ち上がり周期に合わせて、表示パネルが発生するノイズのレベルが相対的に大きい期間を避けてタッチパネルの駆動を行うことが記載されている。
日本国公開特許公報「特開2013-206206号公報(2013年10月7日公開)」
 オンセルタイプ液晶モジュールのような液晶パネルとタッチパネルとの間の距離が離れている構造においては、特許文献1に開示されるように、液晶パネルがタッチパネルに及ぼすノイズの影響のみを考え、タッチパネルが液晶パネルに及ぼすノイズの影響は無視することが可能であった。
 しかしながら、インセルと呼ばれる、表示パネル内にタッチパネルのセンサを形成する構造に代表されるように、液晶モジュールの薄型化が進行しており、液晶パネルとタッチパネルとの間の距離が短くなってきている。このため、タッチパネルが液晶パネルに及ぼすノイズの影響が無視できなくなり、液晶パネルがタッチパネルに及ぼすノイズの影響に加えて、タッチパネルが液晶パネルに及ぼすノイズの影響を考慮する必要性が発生してきている。
 図14は、タッチパネルの動作が液晶パネルの表示品位に影響を与える理由を説明するための図であり、(a)はタッチパネル及び液晶パネルの模式的回路図であり、(b)はタッチパネル及び液晶パネルの模式的断面図である。
 相互容量方式のインセルタッチパネルモジュールの例を説明する。インセルタッチパネルモジュールは、TFTガラス基板とCFガラス基板とを備えている。TFTガラス基板上にゲート配線とソース配線とが形成される。タッチパネルのセンスラインがCFガラス基板の表面側に形成される。そして、タッチパネルの駆動ラインがCFガラス基板のTFTガラス基板側に形成される。TFTガラス基板とCFガラス基板との間に液晶層が配置される。液晶層には、配向膜と画素電極と共通電極と補助電極とが形成されている。
 タッチパネルの駆動ラインは、液晶層の画素電極及び共通電極と容量結合により結合している。このため、液晶パネルを表示している時にタッチパネルの駆動ラインの電位を変化させると、駆動ラインの電位が共通電極の電位を揺らす。そうすると、画素電極と共通電極との間の印加電圧が本来の印加電圧からずれた電圧となる。この結果、駆動ラインの電位の変化が、液晶パネルの表示品位に影響を与える。
 また、理論的には、駆動ラインと共通電極との間の静的な電界が画素電極と共通電極との間の電界を変化させる影響もあるはずである。
 また、上記では、駆動ラインにのみ言及したが、センスラインも同様に液晶層の画素電極及び共通電極と容量結合により結合しているため、センスラインも駆動ラインと同様に液晶パネルの表示品位に影響を与え得る。
 上記は概略の説明であり、実際には、タッチパネルモジュールは、タッチパネルモジュールの構造に応じて、液晶パネルの表示品位に大きく影響を与える構造部分と、大きく影響を与えない構造部分とに分かれる。
 図14では、信号振幅が大きい駆動ラインと、駆動ラインと比較的強く結合している共通電極との間の容量結合を介して、駆動ライン電位が共通電極の電位を揺らすことによって液晶パネルの表示品位に強い影響を与えている例を示している。
 図15は、タッチパネル及び液晶パネルの動作が相互に与える影響を説明するための模式的波形図である。
 液晶パネルのゲート電極は、オフした後、時間t11経過後にオンして充電を開始し、そして、時間t12経過後に再びオフする動作を1周期(1H)として繰り返す。タッチパネルの駆動ラインは、液晶パネルのゲート電極がオフしてから時間t1経過後にリセット状態が終了して駆動が開始され、これに応答してセンスラインからの線形和信号のセンス動作が実施され、センスラインの電圧と駆動開始時のセンスラインの電圧との差が検出される。
 タッチパネルの駆動により液晶パネルに表示ノイズが生じる原因は、矢印A1、矢印A2に示されるように、液晶パネルのゲート電極がオフするタイミングにおいて、タッチパネルの駆動ラインの駆動電位の遷移が液晶パネルの共通電極及び画素電極の電位を揺らした影響が残るためである。
 液晶パネルの動作によりタッチパネルのSN比が悪化する原因は、矢印A3、矢印A4に示されるように、タッチパネルのリセット状態終了タイミングにおいて、液晶パネルのゲート電極のオン/オフ遷移が、タッチパネルのセンスラインを揺らした影響が残るため、又は、タッチパネルのセンス動作終了タイミングにおいて、液晶パネルのゲート電極のオン/オフ遷移により、タッチパネルのセンスラインに流入・流出された電荷の差が残るためである。
 図16(a)~(c)は、タッチパネルの駆動ラインの動作が、液晶パネルの共通電極に与える影響を説明するための波形図である。
 図16(a)は、タッチパネルの駆動ラインが、共通(COM)電極に弱く影響を与えている例を示しており、液晶パネルの表示品位に影響を与え始める程度に液晶パネルの共通電極の電位が揺れている例を示している。
 図16(b)は、タッチパネルの駆動ラインが、共通電極に強く影響を与えている例を示しており、液晶パネルの表示品位により強く影響を与えるように液晶パネルの共通電極の電位が揺れている例を示している。
 図16(c)は、タッチパネルの動作がオフになっており、液晶パネルの共通電極の電位が殆ど揺れていない例を示している。
 このように、タッチパネルが液晶パネルに及ぼすノイズの影響が無視できなくなり、タッチパネルが液晶パネルに及ぼすノイズの影響を考慮する必要性が発生してきている。
 本発明は、上記の課題に鑑みなされたものであって、その目的は、タッチパネルが液晶パネルに及ぼすノイズの影響を低減することができるタッチパネルコントローラを提供することにある。
 上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係るタッチパネルコントローラは、M本の駆動ラインとN本のセンスライン(M、Nは1以上の整数)との交点のそれぞれに形成されるコンデンサを備えたタッチパネルを制御するタッチパネルコントローラであって、前記駆動ラインを第1電位から第2電位に駆動するための要素「1」と前記第2電位から前記第1電位に駆動するための要素「-1」とを含むK行P列の符号系列のP列から(M≦K、M≦P)、前記符号系列のi行目(1≦i≦K)の要素「1」の数と要素「-1」の数との間の比率が1に近づくように選択されたM列に基づいて、前記M本の駆動ラインを駆動して前記コンデンサに基づく線形和信号を前記センスラインに沿って出力させる駆動回路と、前記線形和信号と前記符号系列との内積演算に基づいて前記複数のコンデンサの静電容量分布を検出する検出回路とを備えることを特徴とする。
 本発明の一態様に係る他のタッチパネルコントローラは、M本の駆動ラインとN本のセンスライン(M、Nは1以上の整数)との交点のそれぞれに形成されるコンデンサを備えたタッチパネルを制御するタッチパネルコントローラであって、前記駆動ラインを第1電位から第2電位に駆動するための要素「1」と前記第2電位から前記第1電位に駆動するための要素「-1」とを含むK行P列の符号系列(M≦K、M≦P)に基づいて前記M本の駆動ラインを駆動して前記コンデンサに基づく線形和信号を前記センスラインに沿って出力させる駆動回路と、前記線形和信号と前記符号系列との内積演算に基づいて前記コンデンサの静電容量分布を検出する検出回路とを備え、前記駆動回路は、前記K行P列の符号系列のi行目(1≦i≦(K-1))からなる1行P列の第1列ベクトルと、(i+1)行目からなる1行P列の第2列ベクトルとの間の差分を表す1行P列の差分ベクトルのP個の要素の和が小さくなるように前記K行P列の符号系列の行を変更した順番で前記M本の駆動ラインを駆動することを特徴とする。
 本発明の一態様に係るさらに他のタッチパネルコントローラは、1本以上の駆動ラインと1本以上のセンスラインとの交点に形成されるコンデンサを備えたタッチパネルを制御するタッチパネルコントローラであって、前記駆動ラインを第1電位から第2電位に駆動するための要素「1」と前記第2電位から前記第1電位に駆動するための要素「-1」とを含む符号系列に基づいて前記駆動ラインを駆動して前記コンデンサに基づく線形和信号を前記センスラインに沿って出力させる駆動回路と、前記線形和信号と前記符号系列との内積演算に基づいて前記複数のコンデンサの静電容量分布を検出する検出回路と、前記駆動ラインの並列駆動を停止する動作オフ期間において、前記第1電位と前記第2電位との間の中間電位に前記駆動ラインと前記センスラインとの少なくとも一方を固定する電位固定回路とを備えることを特徴とする。
 本発明の一態様に係るさらに他のタッチパネルコントローラは、M本の駆動ラインとN本のセンスライン(M、Nは1以上の整数)との交点のそれぞれに形成されるコンデンサを備えて液晶パネルの表示面上に設けられたタッチパネルを制御するタッチパネルコントローラであって、前記液晶パネルの水平同期信号をカウントするカウント回路と、前記カウント回路のカウント結果により前記液晶パネルの水平同期信号に同期しながら、K行P列の符号系列(M≦K、M≦P)に基づいて前記駆動ラインを並列駆動して前記コンデンサに基づく線形和信号を前記センスラインに沿って出力させる駆動回路と、前記線形和信号と前記符号系列との内積演算に基づいて前記コンデンサの静電容量分布を検出する検出回路とを備え、前記駆動回路は、前記K行P列の符号系列に基づく前記駆動ラインのK回の並列駆動をQ回繰り返す1セット駆動を実施し(Qは複数)、前記検出回路は、前記(K×Q)回の1セット駆動に基づいて前記静電容量分布をQ回検出し、前記Q回の静電容量分布に基づいて算出された最終静電容量分布を出力し、前記最終静電容量分布の出力周期を表すレポート周期は、前記液晶パネルの1フレーム表示周期が前記レポート周期のS倍又は(1/S)倍(Sは整数)になるように定められ、前記レポート周期が、前記1セット駆動を実施する1セット駆動期間と、前記1セット駆動を実施しない待機期間とを含み、前記1セット駆動期間と前記待機期間とが予め定められた時系列順序で配置されることを特徴とする。
 本発明の一態様に係る電子機器は、本発明の一態様に係るタッチパネルコントローラを備えたことを特徴とする。
 本発明の一態様によれば、タッチパネルが液晶パネルに及ぼすノイズの影響を低減することができるという効果を奏する。
本発明の実施形態1に係る表示パネル及びタッチパネルの構成を示す正面図である。 本発明の実施形態1に係る表示モジュール及びタッチパネルシステムの構成を示すブロック図である。 前記タッチパネルシステムの要部構成を示すブロック図である。 (a)は前記タッチパネルシステムの並列駆動方法を示す数式を説明するための図であり、(b)は前記タッチパネルシステムをM系列符号により並列駆動する方法を示す数式を説明するための図である。 (a)(b)は実施形態1に係るタッチパネルコントローラの駆動方法を説明するための図である。 本発明の実施形態2に係る表示モジュール及びタッチパネルシステムの構成を示すブロック図である。 (a)(b)は実施形態2に係るタッチパネルコントローラの駆動方法を説明するための図である。 本発明の実施形態3に係る表示モジュール及びタッチパネルシステムの構成を示すブロック図である。 本発明の実施形態3に係るタッチパネルシステムの駆動ラインの電位を動作オフ期間において固定する方法を説明するための図である。 本発明の実施形態4に係る表示モジュール及びタッチパネルシステムの構成を示すブロック図である。 (a)(b)は、前記表示モジュールに設けられた表示パネルの動作と、前記タッチパネルシステムに設けられたタッチパネルの動作との関係を説明するための模式図である。 本発明の実施形態5に係る表示モジュール及びタッチパネルシステムの構成を示すブロック図である。 本発明の実施形態6に係る電子機器の構成を示すブロック図である。 タッチパネルの動作が液晶パネルの表示品位に影響を与える理由を説明するための図であり、(a)はタッチパネル及び液晶パネルの模式的回路図であり、(b)はタッチパネル及び液晶パネルの模式的断面図である。 タッチパネル及び液晶パネルの動作が相互に与える影響を説明するための模式的波形図である。 (a)~(c)は、タッチパネルの駆動ラインの動作が、液晶パネルの共通電極に与える影響を説明するための波形図である。
 〔実施形態1〕
 以下、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。
 (タッチパネルシステム1及び表示モジュールZの構成)
 図1は、本発明の実施形態1に係る表示パネルX及びタッチパネル2の構成を示す正面図である。図2は、本発明の実施形態1に係る表示モジュールZ及びタッチパネルシステム1の構成を示すブロック図である。図3は、タッチパネルシステム1の要部構成を示すブロック図である。
 表示モジュールZは、表示パネルX(液晶パネル)と表示制御回路Yとを備える。タッチパネルシステム1は、相互容量方式のタッチパネル2とタッチパネルコントローラ3とを備える。
 タッチパネル2は、M本の駆動ラインDL~DLとN本のセンスラインSL~SL(M、Nは1以上の整数)との交点のそれぞれに形成されるコンデンサC11~CMNを備えて表示パネルXの表示面X1上に設けられる(図3は説明の簡潔化のためにM=N=4の例を示している)。表示パネルXは、例えば液晶パネルにより構成される。
 インセルと呼ばれる、表示パネルX内にタッチパネル2のセンサとなるコンデンサを形成する構造に代表されるように、液晶モジュールの薄型化が進行しており、表示パネルXとタッチパネル2との間の距離が短くなってきている。このため、タッチパネル2が表示パネルXに及ぼすノイズの影響が無視できなくなり、表示パネルXがタッチパネル2に及ぼすノイズの影響に加えて、タッチパネル2が表示パネルXに及ぼすノイズの影響を考慮する必要性が発生してきている。
 タッチパネルシステム1は、表示装置Xの表示面X1上に設けられ表面上に接触または近接する指示体の有無及び当該指示体の位置に対応した線形和信号Ssを出力するタッチパネル2と、タッチパネル2に駆動信号Sdを与えて駆動するとともにタッチパネル2から出力される線形和信号Ssを取得して指示体の接触位置または近接位置を検出するタッチパネルコントローラ3とを備える。
 タッチパネルコントローラ3は、駆動開始タイミングパラメータPを記憶する第1レジスタ8及び駆動中タイミングパラメータUを記憶する第2レジスタ9を有する記憶回路7と、表示制御回路Yが出力する水平同期信号Hをカウントし、第1レジスタ8に記憶された駆動開始タイミングパラメータPに基づいて駆動開始信号Cstを生成するカウント回路6とを備える。
 図1~図3に示すように、タッチパネル2は、表示パネルXの表示面X1上に設けられ、表示パネルXの表示面X1に沿って互いに平行に配置されるM本の駆動ラインDL~DLと、同じく表示パネルXの表示面X1に沿って互いに平行に配置されるN本のセンスラインSL~SLと、を備える。駆動ラインDL~DLが延びる方向と、センスラインSL~SLが延びる方向とは異なっており、両者は交差している(図1及び図3に示す例では直交している)。但し、駆動ラインDL~DL及びセンスラインSL~SLは、その間に絶縁性の透明な基板などを備え、立体交差している。なお、駆動ラインDL~DL及びセンスラインSL~SLは、表示パネルXの表示面X1上に配置してもよいし、表示パネルXの表示面X1の表面に埋め込むように配置してもよい。
 送受信制御回路10は、カウント回路6が生成する駆動開始信号Cstと、記憶回路7の第2レジスタ9に記憶されている駆動中タイミングパラメータUと、に基づいて、駆動回路4及び検出回路5を制御する。
 駆動回路4は、符号系列に基づく駆動信号Sdにより駆動ラインDL1~DLMを並列駆動してコンデンサC11~CMNに基づく線形和信号SsをセンスラインSL~SLに沿って出力させる。
 検出回路5は、駆動回路4からの復号用信号Seにより表される符号系列と線形和信号Ssとの内積演算、及び、送受信制御回路10からのタイミング制御信号Cshに基づいて、複数のコンデンサC11~CMNの静電容量分布を検出する。
 (タッチパネルシステムの動作)
 図4(a)は、タッチパネルシステム1の並列駆動方法を示す数式を説明するための図である。
 説明の簡潔化のためにM=N=4の例を説明すると、駆動回路4は、図4(a)の(式5)に示される4行4列の直交符号系列に基づいて駆動ラインDL1~DL4を駆動する。直交符号系列の要素は、「1」と「-1」とのいずれかであり。要素が「1」であれば、駆動回路4は電圧Vdriveを印加し、要素が「-1」であれば、電圧-Vdriveを印加する。ここで、電圧Vdriveは、電源電圧でもよいが、電源電圧以外の電圧であってもよい。
 そして、図4(a)の(式6)に示すように、線形和信号Y1、Y2、Y3、Y4と直交符号系列との内積をとることにより、(式7)に示すように、静電容量C1~C4を推定することができる。
 タッチパネルシステム1では、比較的ノイズが大きいため、上記動作を複数回行い、平均化した線形和信号データを真の値として取り扱うことがある。
 図4(b)は、タッチパネルシステム1をM系列符号により並列駆動する方法を示す数式を説明するための図である。
 M系列符号により駆動ラインDL~DLを並列駆動することによっても静電容量を推定することができる。(式8)~(式11)に示すように、線形和信号Y1~Y7の内積をとることにより、静電容量C1~C7を推定することができる。「M系列」は、二進擬似乱数列の一種であり、1と0(または1と-1)の2値のみから構成される。M系列の1周期の長さは、2-1である。長さ=2-1=7のM系列の例としては、「1、0、0、1、1、1、0」が挙げられる。
 図5(a)(b)は実施形態1に係るタッチパネルコントローラの駆動方法を説明するための図である。
 駆動ラインDL~DLを駆動するためのK行P列の符号系列R1は(M≦K、M≦P)、駆動ラインDL~DLをグランド電位(第1電位)から電源電位(第2電位)に駆動するための要素「1」と電源電位からグランド電位に駆動するための要素「-1」とを含む。
 駆動回路4は、符号系列R1のP列から、符号系列のi行目(1≦i≦K)の要素「1」の数と要素「-1」の数との間の比率が1に近づくように選択されたM列からなる符号系列R2に基づいて、M本の駆動ラインDL~DLを並列駆動する。
 これにより、符号系列R2のi行目(1≦i≦K)の要素「1」の数と要素「-1」の数との間の比率が1に近づくので、グランド電位から電源電位に駆動される駆動ラインの数と、電源電位からグランド電位に駆動される駆動ラインの数との釣り合いが取れる。従って、駆動ラインDL~DLの電位が、駆動ラインDL~DLと容量結合している表示パネルXの共通電極の電位を揺らす影響を低減することができる。
 なお、前述した実施形態では、相互容量方式のタッチパネルの例を示したが、本発明はこれに限定されない。タッチパネルは自己容量方式であっても良い。タッチパネルが自己容量方式である場合、図2に示される駆動信号Sd及び線形和信号Ssは、物理的に同一の信号線に入出力される。即ち、同一のセンスラインが、時間分割で、駆動信号Sdにより駆動され、測定のための線形和信号Ssを出力する。後述する実施形態も同様である。
 センスラインSL~SLと検出回路5とは、シングルエンド方式でもよいし、差動方式でもよい。また、駆動ラインDL~DLの駆動方式は並列駆動方式の例を示したが、本発明はこれに限定されない。駆動ラインDL~DLの駆動方式は逐次駆動方式でもよい。後述する実施形態も同様である。
 〔実施形態2〕
 本発明の他の実施形態について、図6~図7に基づいて説明すれば、以下のとおりである。なお、説明の便宜上、前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 図6は、実施形態2に係る表示モジューZル及びタッチパネルシステム1aの構成を示すブロック図である。
 実施形態1と異なる点は、駆動回路4aを設けた点である。即ち、タッチパネルシステム1aはタッチパネル2及びタッチパネルコントローラ3aを備え、タッチパネルコントローラ3aは駆動回路4aを有する。
 図7(a)(b)は実施形態2に係るタッチパネルコントローラ3aの駆動方法を説明するための図である。
 駆動ラインDL~DLを駆動するためのK行P列の符号系列R3は(M≦K、M≦P)、駆動ラインDL~DLをグランド電位(第1電位)から電源電位(第2電位)に駆動するための要素「1」と電源電位からグランド電位に駆動するための要素「-1」とを含む。
 駆動回路4aは、符号系列R3のi行目(1≦i≦(K-1))の要素「1」が(i+1)行目の要素「-1」に変化する駆動ラインの数と、i行目の要素「-1」が(i+1)行目の要素「1」に変化する駆動ラインの数との間の差が小さくなるように符号系列R3の行を変更した符号系列R4に基づいて、M本の駆動ラインDL~DLを並列駆動する。即ち、駆動回路4aは、K行P列の符号系列R3のi行目(1≦i≦(K-1))からなる1行P列の第1列ベクトルと、(i+1)行目からなる1行P列の第2列ベクトルとの間の差分を表す1行P列の差分ベクトルのP個の要素の和が小さくなるようにK行P列の符号系列R3の行を変更した符号系列R4の順番でM本の駆動ラインDL~DLを駆動する。符号系列R3の行の変更は、行の入れ替えによる変更でもよいし、ダミー行の挿入による変更でもよい。
 例えば、1行P列の差分ベクトルのP個の要素について、要素「1」から要素「-1」への変化の評価値を+1とし、要素「-1」から要素「1」への変化の評価値を-1とし、要素「1」から要素「1」及び要素「-1」から要素「-1」の評価値を±0として、1行P列の差分ベクトルのP個の要素の和が小さくなるように符号系列R3の行を変更した符号系列R4に基づいて駆動回路4aが駆動ラインDL~DLを駆動する。
 これにより、符号系列R4のi行目(1≦i≦(K-1))からなる1行P列の第1列ベクトルと、(i+1)行目からなる1行P列の第2列ベクトルとの間の差分を表す1行P列の差分ベクトルのP個の要素の和が小さくなるので、M本の駆動ラインDL~DLの電位変動の時間的変化を緩やかにすることができる。従って、駆動ラインDL~DLの電位が、駆動ラインDL~DLと容量結合している表示パネルXの共通電極の電位を揺らす影響を低減することができる。
 〔実施形態3〕
 図8は、本発明の実施形態3に係る表示モジュールZ及びタッチパネルシステム1bの構成を示すブロック図である。説明の便宜上、前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 前述した実施形態1及び2と異なる点は、駆動回路4b、及び、電位固定回路12を設けた点である。即ち、タッチパネルシステム1bはタッチパネル2及びタッチパネルコントローラ3bを備え、タッチパネルコントローラ3bは駆動回路4b、及び、電位固定回路12を有する。
 タッチパネル2が表示パネルXの表示品位に与える影響を低減するために、タッチパネル2の動作と停止との切替による影響をできる限り低減することが考えられる。以下、タッチパネル2の動作中とタッチパネル2の停止中との間の駆動ラインDL~DLの電位の差が表示パネルXの表示品位に影響を与える例を説明する。
 タッチパネル2の動作中に、駆動ラインDL~DLの電位が表示パネルXの共通電極(VCOM)を揺らすと、表示パネルXの表示品位に、その影響が発生する。表示パネルXに表示がされない時は、表示パネルXの共通電極はタッチパネル2の駆動ラインDL~DLの電位が変動する事の影響を受けない。M系列で並列駆動する時、通常、駆動ラインDL~DLは、ロー電位からハイ電位への変動とハイ電位からロー電位への変動との影響を同程度の頻度で表示パネルXの共通電極に与える。このため、交流的観点から見ると、駆動ラインDL~DLのハイ電位に2分の1を乗算した程度の影響が共通電極に及ぼされる。この場合、表示パネルXの共通電極の電位は、駆動ラインDL~DLの電位により揺れることは揺れるが、ロー電位からハイ電位への変動する駆動ラインの数とハイ電位からロー電位に変動する駆動ラインの数とが同程度存在する並列駆動方式では、ロー電位からハイ電位への変動による影響とハイ電位からロー電位への変動による影響とが打ち消される方向に現象が現れる。
 しかしながら、タッチパネル2の動作オフ期間にすべての駆動ラインDL~DLをロー電位に固定すると、動作オフ時に約半数の駆動ラインがハイ電位からロー電位に変化し、残りの駆動ラインはロー電位から変化しない。また、センスラインSL~SLの電位もロー電位に落ちる。そうすると、ハイ電位からロー電位の方向の大きなノイズアタックが表示パネルXの共通電極に与えられることにより、共通電極の電位が大きく揺れる。
 また、駆動ラインDL~DLの並列駆動を開始する時も、同様に、ロー電位に固定されていた駆動ラインとの約半数がハイ電位になり、センスラインSL~SLの電位も(1/2)×電源電圧になり、動作オフ時のノイズアタックの方向とは逆方向のノイズアタックが表示パネルXの共通電極に与えられる。この結果、タッチパネル動作とタッチパネル非動作との間の境界が輪郭強調されることになる。
 電位固定回路12は、駆動回路4bが駆動ラインDL~DLの並列駆動を停止する動作オフ期間において、ハイ電位(第1電位、動作電位)とロー電位(第2電位、グランド電位)との間の中間電位に駆動ラインDL~DLをとセンスラインSL~SLとの少なくとも一方を固定する。従来は、駆動回路4bが動作オフ期間においてロー電位に駆動ラインDL~DLを固定していた。この場合、直前にハイ電位に駆動されたM本全体の約半数の駆動ラインがハイ電位から一気にロー電位に落ちるので、駆動ラインと容量結合している液晶パネルの共通電極の電位に対するインパクトが大きい。
 これに対して、中間電位に駆動ラインDL~DLを固定すると、直前にハイ電位に駆動された駆動ラインの電位は中間電位に落ち、直前にロー電位に駆動された駆動ラインの電位は中間電位に上昇する。中間電位に落ちる駆動ラインの電位と中間電位に上昇する駆動ラインの電位とにより、駆動ラインと容量結合している液晶パネルの共通電極の電位に対する影響が相殺される。
 中間電位は、ハイ電位とロー電位とを加算した電位の2分の1に相当する電位に定めてもよい。また、中間電位は、駆動ラインDL~DLの並列駆動を停止する直前にロー電位からハイ電位に駆動された駆動ラインの数と、並列駆動を停止する直前にハイ電位からロー電位に駆動された駆動ラインの数とに基づいて定めてもよい。
 図9は、タッチパネルシステム1bの駆動ラインDL~DLの電位を動作オフ期間において固定する方法を説明するための図である。
 タッチパネル2の駆動ラインDL~DLにそれぞれ対応する電極Tx(1)~Tx(3)と表示パネルXの共通電極VCOMとの間に寄生容量CTX(1)~CTX(3)が形成される構造を考える。駆動ラインDL~DLは、0Vまたは動作電位(VDD電位)に起動されるものとする。
 駆動ラインDL~DLの並列駆動を停止する動作オフ期間の直前の電位を、
Tx(1)=Tx(2)=VDD(V)、
Tx(3)=0(V)、
VCOM=0(V)、
とする。
 並列駆動を停止した直後の電位を0Vに固定する場合は、
Tx(1)=Tx(2)=0(V)、
Tx(3)=0(V)、
に変化するので、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
のノイズになった後に、寄生抵抗Rによる放電で0(V)に戻る。寄生容量CTX(1)~CTX(3)が全て等しいと仮定すると、動作電圧VDDの3分の2のノイズが共通電極VCOMに乗ることになる。
 並列駆動を停止した直後の電位を(1/2)×VDDに固定する場合は、
Tx(1)=Tx(2)=Tx(3)=(1/2)×VDD(V)
に変化するので、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
のノイズになった後に、寄生抵抗Rによる放電で0(V)に戻る。寄生容量CTX(1)~CTX(3)が全て等しいと仮定すると、動作電圧VDDの6分の1のノイズが共通電極VCOMに乗ることになる。
 並列駆動を停止した直後の電位を(2/3)×VDDに固定する場合は、
Tx(1)=Tx(2)=Tx(3)=(2/3)×VDD(V)
に変化するので、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
のノイズになった後に、寄生抵抗Rによる放電で0(V)に戻る。寄生容量CTX(1)~CTX(3)が全て等しいと仮定すると、動作電圧VDDのノイズは打ち消しあって零になる。
 タッチパネル2の動作オフ期間中に駆動ラインDL~DLの電位をロー電位又はハイ電位に固定するという動作そのものは、表示パネルXの共通電極に対して電位的に静止しており、本来は共通電極の電位を揺らさない。但し、表示パネルXの画素電極に静的な電界を与える影響が存在する可能性があるため、タッチパネル2の動作中の駆動ラインDL~DLの平均電位に可能な限り近い電位に固定するように電圧を微調整することが好ましい。駆動ラインの電圧が高い程、前記静的な電界の影響は高いと考えられる。
 〔実施形態4〕
 図10は、本発明の実施形態4に係る表示モジュールZ及びタッチパネルシステム1cの構成を示すブロック図である。説明の便宜上、前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 前述した実施形態1ないし3と異なる点は、駆動回路4c及び検出回路5cを設けた点である。即ち、タッチパネルシステム1cはタッチパネル2及びタッチパネルコントローラ3cを備え、タッチパネルコントローラ3cは駆動回路4c及び検出回路5cを有する。
 駆動回路4cは、K行P列の符号系列(M≦K、M≦P)に基づいて駆動ラインDL~DLを並列駆動してコンデンサに基づく線形和信号SsをセンスラインSL~SLに沿って出力させる。検出回路5cは、線形和信号Ssと前記符号系列との内積演算に基づいてコンデンサの静電容量分布を検出する。駆動回路4cは、前記K行P列の符号系列に基づく駆動ラインDL~DLのK回の並列駆動をQ回繰り返す1セット駆動を実施する(Qは複数)。検出回路5cは、前記(K×Q)回の1セット駆動に基づいて静電容量分布をQ回検出し、Q回の静電容量分布を平均化した平均静電容量分布(最終静電容量分布)を出力する。平均静電容量分布の出力周期を表すレポート周期は、表示パネルXの1フレームを表示する周期を表す1フレーム表示周期が前記レポート周期のS倍又は(1/S)倍(Sは整数)になるように定められる。
 レポート周期は、前記1セット駆動を実施する1セット駆動期間と、前記1セット駆動を実施しない待機期間とを含む。前記1セット駆動期間と前記待機期間とは、予め定められた時系列順序で配置される。
 なお、Q回の静電容量分布を平均化した平均静電容量分布を出力する例を示したが、本発明は平均化の構成には限定されない。検出回路5cは、Q回の静電容量分布に基づく適切な演算処理により最終結果として演算される静電容量分布を出力すればよい。例えば、例えば、静電容量分布をQ=6回測定し、6個の測定データの内、最大値を有する測定データと最小値を有する測定データとを廃棄し、残りの4個の測定データの合計を4で除算したデータを最終結果としてもよい。
 図11(a)(b)は、表示モジュールZに設けられた表示パネルXの動作と、タッチパネルシステム1cに設けられたタッチパネル2の動作との関係を説明するための模式図である。
 図11(a)に示す例では、タッチパネルコントローラ3cの検出回路5cが平均静電容量分布を出力する周期を表すレポート周期T2は、表示パネルXの1フレーム表示周期T1がレポート周期T2の2倍になるように定められる。レポート周期T2は、前記1セット駆動を実施する1セット駆動期間T3と、前記1セット駆動を実施せずに待機する待機期間T4とを含む。1セット駆動期間T3と待機期間T4とは、予め定められた時系列順序で配置される。図11(a)に示す例では、待機期間T4は1セット駆動期間T3に後続して配置される。
 1セット駆動期間T3に対応する領域B1・B2を表示パネルXが走査する間は、タッチパネル2が動作している。そして、待機期間T4に対応する領域B1・B2以外の領域を表示パネルXが走査する間は、タッチパネル2は停止している。このため、タッチパネル2の動作に起因するノイズは、表示パネルXの表示面X1の領域B1・B2にのみ現れ、領域B1・B2以外の領域には現れない。従って、表示パネルXのノイズが表示される位置が領域B1・B2に固定される。
 人間の目は、動く物に対する感度は高いが、動かない物に対する感度は低くなる傾向がある。タッチパネルコントローラ3cのレポート周期T2は、120Hz又は60Hz程度が一般的である。表示パネルXの1フレーム表示周期T1は60Hz程度が一般的である。タッチパネル2の検出方式が、表示パネルXの表示動作に同期して検出する方式である場合、カウント回路6により表示パネルXの水平同期信号Hを数えたり、垂直同期信号を見ることにより、表示パネルXのノイズが表示される位置を、例えば図11(a)の例では、領域B1・B2に固定することができる。基本的には、レポート周期T2を、表示パネルXの1フレーム表示周期T1がレポート周期T2のS倍又は(1/S)倍(Sは整数)になるように合わせることにより、表示パネルX上のノイズが表示される位置は停止する。例えば、1フレーム表示周期T1が60Hzであり、レポート周期T2が120Hzのとき、1フレーム表示周期T1はレポート周期T2の2倍である。レポート周期T2が30Hzのとき、1フレーム表示周期T1はレポート周期T2の(1/2)倍である。
 ノイズが移動する挙動は、タッチパネルコントローラ3cのレポート周期T2と表示パネルXの1フレーム表示周期T1との間の関係に基づいて、常に表示位置が移動し続けているスクロールノイズの挙動と、タッチパネルコントローラ3cの動作が変更される時にノイズ発生位置が移動する挙動とを含む。
 図11(b)に示す例では、タッチパネルコントローラ3cの検出回路5cが平均静電容量分布を出力する周期を表すレポート周期T5は、表示パネルXの1フレーム表示周期T1がレポート周期T5の3倍になるように定められる。レポート周期T5は、前記1セット駆動を実施する1セット駆動期間T3と、前記1セット駆動を実施せずに待機する待機期間T6とを含む。1セット駆動期間T3と待機期間T6とは、予め定められた時系列順序で配置される。図11(b)に示す例では、待機期間T6は1セット駆動期間T3に後続して配置される。
 1セット駆動期間T3に対応する領域B1・B3・B4を表示パネルXが走査する間は、タッチパネル2が動作している。そして、待機期間T6に対応する領域B1・B3・B4以外の領域を表示パネルXが走査する間は、タッチパネル2は停止している。このため、タッチパネル2の動作に起因するノイズは、表示パネルXの表示面X1の領域B1・B3・B4にのみ現れ、領域B1・B3・B4以外の領域には現れない。従って、表示パネルXのノイズが表示される位置が領域B1・B3・B4に固定される。
 このように、レポート周期を、表示パネルXの1フレーム表示周期がレポート周期のS倍又は(1/S)倍(Sは整数)になるように合わせることにより、表示パネルXの表示面X1上の同じ位置にノイズが発生する。動かない物に対する人間の目の感度は低いため、表示パネルXのノイズを目立たなくすることができる。
 〔実施形態5〕
 図12は、本発明の実施形態5に係る表示モジュールZ及びタッチパネルシステム1dの構成を示すブロック図である。説明の便宜上、前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 前述した実施形態1ないし4と異なる点は、制御回路11を設けた点である。即ち、タッチパネルシステム1dはタッチパネル2及びタッチパネルコントローラ3dを備え、タッチパネルコントローラ3dは制御回路11を有する。
 駆動回路4は、第1周期で駆動ラインDL~DLを駆動する第1動作モードと、第2周期で駆動ラインDL~DLを駆動する第2動作モードとを有する。第1動作モードの第1周期は、例えば、図11(a)に示す1フレーム表示周期T1の2分の1のレポート周期T2である。第2動作モードの第2周期は、例えば、図11(b)に示す1フレーム表示周期T1の3分の1のレポート周期T5である。
 制御回路11は、第1動作モードから第2動作モードに遷移した後、再び第1動作モードに遷移する時に、カウント回路6をリセットせずカウント動作を継続させる。
 タッチパネル2へのタッチが検出される時は図11(b)に示すように第2周期の第2動作モードで駆動回路4cは駆動ラインDL~DLを駆動し、タッチが検出されない時は、タッチパネルシステム1dの省電力化を目的として、第2周期のレポート周期T5よりも長い第1周期のレポート周期T2を有する第1動作モードで駆動回路4は駆動ラインDL~DLを駆動する。
 ソフトウェアにより複数の状態の間で状態遷移させるときに、カウンタを含むすべての回路をリセットした後に状態遷移させる方が制御が簡易になることが予想される。そこで、第1動作モードと第2動作モードとを切り替える動作変更のたびにカウント回路6をリセットすると、動作変更のたびに、表示パネルX上のノイズの表示位置が移動し、表示パネルX上に発生するノイズが目立つという問題が生じる。
 実施形態5では、タッチが検出されない第1動作モードからタッチが検出される第2動作モードに遷移した後、再びタッチが検出されない第1動作モードに遷移する時に、カウント回路6がリセットされずカウント動作を継続する。
 このため、動作変更のときも、ノイズの位置が動かず、表示パネルXのノイズを目立たなくすることができる。
 〔実施形態6〕
 図13は、本発明の実施形態6に係る携帯電話機90(電子機器)の構成を示すブロック図である。説明の便宜上、前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 携帯電話機90は、CPU96と、RAM97と、ROM98と、カメラ95と、マイクロフォン94と、スピーカ93と、操作キー91と、表示パネルX及び表示制御回路Yを含む表示モジュールZと、タッチパネルシステム1とを備えている。各構成要素は、相互にデータバスによって接続されている。
 CPU96は、携帯電話機90の動作を制御する。CPU96は、たとえばROM98に格納されたプログラムを実行する。操作キー91は、携帯電話機90のユーザによる指示の入力を受ける。RAM97は、CPU96によるプログラムの実行により生成されたデータ、または操作キー91を介して入力されたデータを揮発的に格納する。ROM98は、データを不揮発的に格納する。
 また、ROM98は、EPROM(Erasable Programmable Read-Only Memory)やフラッシュメモリなどの書込みおよび消去が可能なROMである。なお、図12には示していないが、携帯電話機90が、他の電子機器に有線により接続するためのインターフェイス(IF)を備える構成としてもよい。
 カメラ95は、ユーザの操作キー91の操作に応じて、被写体を撮影する。なお、撮影された被写体の画像データは、RAM97や外部メモリ(たとえば、メモリカード)に格納される。マイクロフォン94は、ユーザの音声の入力を受付ける。携帯電話機90は、当該入力された音声(アナログデータ)をデジタル化する。そして、携帯電話機90は、通信相手(たとえば、他の携帯電話機)にデジタル化した音声を送る。スピーカ93は、たとえば、RAM97に記憶された音楽データなどに基づく音を出力する。
 タッチパネルシステム1は、タッチパネル2とタッチパネルコントローラ3とを有している。CPU96は、タッチパネルシステム1の動作を制御する。CPU96は、例えばROM98に記憶されたプログラムを実行する。RAM97は、CPU96によるプログラムの実行により生成されたデータを揮発的に格納する。ROM98は、データを不揮発的に格納する。
 表示パネルXは、表示制御回路Yにより、ROM98、RAM97に格納されている画像を表示する。表示パネルXは、タッチパネル2に重ねられているか、タッチパネル2を内蔵している。タッチパネルシステム1は、実施形態2ないし5に係るタッチパネルシステム1aないし1dであってもよい。
 〔まとめ〕
 本発明の態様1に係るタッチパネルコントローラ3は、M本の駆動ラインDL~DLとN本のセンスラインSL~SL(M、Nは1以上の整数)との交点のそれぞれに形成されるコンデンサC11~CMNを備えたタッチパネル2を制御するタッチパネルコントローラ3であって、前記駆動ラインDL~DLを第1電位から第2電位に駆動するための要素「1」と前記第2電位から前記第1電位に駆動するための要素「-1」とを含むK行P列の符号系列のP列から(M≦K、M≦P)、前記符号系列のi行目(1≦i≦K)の要素「1」の数と要素「-1」の数との間の比率が1に近づくように選択されたM列に基づいて、前記M本の駆動ラインDL~DLを駆動して前記コンデンサC11~CMNに基づく線形和信号Ssを前記センスラインSL~SLに沿って出力させる駆動回路4と、前記線形和信号Ssと前記符号系列との内積演算に基づいて前記複数のコンデンサC11~CMNの静電容量分布を検出する検出回路5とを備えている。
 上記の構成によれば、符号系列R2のi行目(1≦i≦K)の要素「1」の数と要素「-1」の数との間の比率が1に近づくので、第1電位から第2電位に駆動される駆動ラインの数と、第2電位から第1電位に駆動される駆動ラインの数との釣り合いが取れる。従って、駆動ラインの電位が、駆動ラインと容量結合している液晶パネルの共通電極の電位を揺らす影響を低減することができる。この結果、タッチパネルが液晶パネルに及ぼすノイズの影響を低減することができる。
 本発明の態様2に係るタッチパネルコントローラ3aは、M本の駆動ラインDL~DLとN本のセンスラインSL~SL(M、Nは1以上の整数)との交点のそれぞれに形成されるコンデンサC11~CMNを備えたタッチパネル2を制御するタッチパネルコントローラ3aであって、前記駆動ラインDL~DLを第1電位から第2電位に駆動するための要素「1」と前記第2電位から前記第1電位に駆動するための要素「-1」とを含むK行P列の符号系列(M≦K、M≦P)に基づいて前記M本の駆動ラインDL~DLを駆動して前記コンデンサC11~CMNに基づく線形和信号Ssを前記センスラインSL~SLに沿って出力させる駆動回路4aと、前記線形和信号Ssと前記符号系列との内積演算に基づいて前記複数のコンデンサC11~CMNの静電容量分布を検出する検出回路5とを備え、前記駆動回路4は、前記K行P列の符号系列のi行目(1≦i≦(K-1))からなる1行P列の第1列ベクトルと、(i+1)行目からなる1行P列の第2列ベクトルとの間の差分を表す1行P列の差分ベクトルのP個の要素の和が小さくなるように前記K行P列の符号系列の行を変更した順番で前記M本の駆動ラインDL~DLを駆動する。
 上記の構成によれば、前記K行P列の符号系列のi行目(1≦i≦(K-1))からなる1行P列の第1列ベクトルと、(i+1)行目からなる1行P列の第2列ベクトルとの間の差分を表す1行P列の差分ベクトルのP個の要素の和が小さくなるので、M本の駆動ラインの電位変動の合計の時間的変化を緩やかにすることができる。従って、駆動ラインの電位が、駆動ラインと容量結合している液晶パネルの共通電極の電位を揺らす影響を低減することができる。この結果、タッチパネルが液晶パネルに及ぼすノイズの影響を低減することができる。
 本発明の態様3に係るタッチパネルコントローラ3bは、1本以上の駆動ラインDL~DLと1本以上のセンスラインSL~SLとの交点に形成されるコンデンサC11~CMNを備えたタッチパネル2を制御するタッチパネルコントローラ3bであって、前記駆動ラインDL~DLを第1電位から第2電位に駆動するための要素「1」と前記第2電位から前記第1電位に駆動するための要素「-1」とを含む符号系列に基づいて前記駆動ラインDL~DLを駆動して前記コンデンサC11~CMNに基づく線形和信号Ssを前記センスラインSL~SLに沿って出力させる駆動回路4bと、前記線形和信号Ssと前記符号系列との内積演算に基づいて前記複数のコンデンサC11~CMNの静電容量分布を検出する検出回路5と、前記駆動ラインDL~DLの並列駆動を停止する動作オフ期間において、前記第1電位と前記第2電位との間の中間電位に前記駆動ラインDL~DLと前記センスラインSL~SLとの少なくとも一方を固定する電位固定回路12とを備えることを特徴とする。
 上記の構成によれば、前記駆動ラインDL~DLの並列駆動を停止する動作オフ期間において、前記複数の駆動ラインDL~DLが、前記第1電位と前記第2電位との間の中間電位に固定される。このため、直前にハイ電位に駆動された駆動ラインの電位は中間電位に落ち、直前にロー電位に駆動された駆動ラインの電位は中間電位に上昇する。中間電位に落ちる駆動ラインの電位と中間電位に上昇する駆動ラインの電位とにより、駆動ラインと容量結合している液晶パネルの共通電極の電位に対する影響が相殺される。この結果、タッチパネルが液晶パネルに及ぼすノイズの影響が低減される。
 本発明の態様4に係るタッチパネルコントローラ3bは、上記態様3において、前記中間電位は、前記第1電位と前記第2電位とを加算した電位の2分の1に相当する電位であってもよい。
 上記の構成によれば、簡単な構成により、駆動ラインと容量結合している液晶パネルの共通電極の電位に対する影響が相殺され、タッチパネルが液晶パネルに及ぼすノイズの影響が低減される。
 本発明の態様5に係るタッチパネルコントローラ3bは、上記態様3において、前記センスラインSL~SLの動作電位に前記センスラインを固定してもよい。
 上記の構成によれば、簡単な構成により、駆動ラインと容量結合している液晶パネルの共通電極の電位に対する影響が相殺され、タッチパネルが液晶パネルに及ぼすノイズの影響が低減される。
 本発明の態様6に係るタッチパネルコントローラ3bは、上記態様3において、前記中間電位は、前記駆動ラインDL~DLの並列駆動を停止する直前に前記第1電位から前記第2電位に駆動された駆動ラインの数と、前記並列駆動を停止する直前に前記第2電位から前記第1電位に駆動された駆動ラインの数とに基づいて定められてもよい。
 上記の構成によれば、前記並列駆動を停止する直前の駆動ラインの平均電位に近い電位に固定することができるので、駆動ラインと容量結合している液晶パネルの共通電極の電位に対する影響がより効果的に相殺され、タッチパネルが液晶パネルに及ぼすノイズの影響がより効果的に低減される。
 本発明の態様7に係るタッチパネルコントローラ3c・3dは、M本の駆動ラインDL~DLとN本のセンスラインSL~SL(M、Nは1以上の整数)との交点のそれぞれに形成されるコンデンサC11~CMNを備えて液晶パネル(表示パネルX)の表示面X1上に設けられたタッチパネル2を制御するタッチパネルコントローラ3c・3dであって、前記液晶パネル(表示パネルX)の水平同期信号Hをカウントするカウント回路6と、前記カウント回路6のカウント結果により前記液晶パネル(表示パネルX)の水平同期信号Hに同期しながら、K行P列の符号系列(M≦K、M≦P)に基づいて前記駆動ラインDL~DLを並列駆動して前記コンデンサC11~CMNに基づく線形和信号Ssを前記センスラインSL~SLに沿って出力させる駆動回路4・4cと、前記線形和信号Ssと前記符号系列との内積演算に基づいて前記コンデンサC11~CMNの静電容量分布を検出する検出回路5・5cとを備え、前記駆動回路4・4cは、前記K行P列の符号系列に基づく前記駆動ラインDL~DLのK回の並列駆動をQ回繰り返す1セット駆動を実施し(Qは複数)、前記検出回路5・5cは、前記(K×Q)回の1セット駆動に基づいて前記静電容量分布をQ回検出し、前記Q回の静電容量分布に基づいて算出された最終静電容量分布を出力し、前記最終静電容量分布の出力周期を表すレポート周期T2・T5は、前記液晶パネル(表示パネルX)の1フレーム表示周期T1が前記レポート周期T2・T5のS倍又は(1/S)倍(Sは整数)になるように定められ、前記レポート周期T2・T5が、前記1セット駆動を実施する1セット駆動期間T3と、前記1セット駆動を実施しない待機期間T4・T6とを含み、前記1セット駆動期間T3と前記待機期間T4・T6とが予め定められた時系列順序で配置されることを特徴とする。
 上記の構成によれば、レポート周期を、液晶パネルの1フレーム表示周期がレポート周期のS倍又は(1/S)倍(Sは整数)になるように合わせることにより、タッチパネルが液晶パネルに及ぼすノイズが、表示パネルの表示面上の同じ位置に発生する。動かない物に対する人間の目の感度は低いため、表示パネルのノイズを目立たなくすることができる。この結果、タッチパネルが液晶パネルに及ぼすノイズの影響を低減することができる。
 本発明の態様8に係るタッチパネルコントローラ3dは、上記態様7において、前記駆動回路4は、第1周期で前記駆動ラインDL~DLを駆動する第1動作モードと、第2周期で前記駆動ラインDL~DLを駆動する第2動作モードとを有し、前記第1動作モードから前記第2動作モードに遷移した後、再び前記第1動作モードに遷移する時に、前記カウント回路6がリセットされずカウント動作を継続してもよい。
 上記の構成によれば、第1動作モードと第2動作モードとを切り替える動作変更のたびにカウント回路を初期化していた動作を変更し、前記第1動作モードから前記第2動作モードに遷移した後、再び前記第1動作モードに遷移する時に、前記カウント回路がリセットされずカウント動作を継続する。このため、第1動作モードから第2動作モードに遷移した後、再び第1動作モードに遷移する時も、タッチパネルが液晶パネルに及ぼすノイズの位置が動かず、表示パネルのノイズを目立たなくすることができる。この結果、タッチパネルが液晶パネルに及ぼすノイズの影響が低減される。
 本発明の態様9に係るタッチパネルコントローラ3、3aないし3dは、上記態様1から8のいずれか一態様において、前記符号系列がM系列符号を含んでもよい。
 上記の構成によれば、簡単な構成により、タッチパネルが液晶パネルに及ぼすノイズの影響を低減することができる。
 本発明の態様10に係る電子機器は、上記態様1から9のいずれか一態様に係るタッチパネルコントローラを備えたことを特徴とする。
 本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成することができる。
 1 タッチパネルシステム
 2 タッチパネル
 3 タッチパネルコントローラ
 4 駆動回路
 5 検出回路
 6 カウント回路
 7 記憶回路
 8 第1レジスタ
 9 第2レジスタ
10 送受信制御回路
11 制御回路
12 電位固定回路
90 携帯電話機(電子機器)
 X 表示パネル(液晶パネル)
X1 表示面
 Y 表示制御回路
 Z 表示モジュール
T1 1フレーム表示周期
T2 レポート周期
T3 1セット駆動期間
T4 待機期間
T5 レポート周期
T6 待機期間

Claims (10)

  1.  M本の駆動ラインとN本のセンスライン(M、Nは1以上の整数)との交点のそれぞれに形成されるコンデンサを備えたタッチパネルを制御するタッチパネルコントローラであって、
     前記駆動ラインを第1電位から第2電位に駆動するための要素「1」と前記第2電位から前記第1電位に駆動するための要素「-1」とを含むK行P列の符号系列のP列から(M≦K、M≦P)、前記符号系列のi行目(1≦i≦K)の要素「1」の数と要素「-1」の数との間の比率が1に近づくように選択されたM列に基づいて、前記M本の駆動ラインを駆動して前記コンデンサに基づく線形和信号を前記センスラインに沿って出力させる駆動回路と、
     前記線形和信号と前記符号系列との内積演算に基づいて前記コンデンサの静電容量分布を検出する検出回路とを備えることを特徴とするタッチパネルコントローラ。
  2.  M本の駆動ラインとN本のセンスライン(M、Nは1以上の整数)との交点のそれぞれに形成されるコンデンサを備えたタッチパネルを制御するタッチパネルコントローラであって、
     前記駆動ラインを第1電位から第2電位に駆動するための要素「1」と前記第2電位から前記第1電位に駆動するための要素「-1」とを含むK行P列の符号系列(M≦K、M≦P)に基づいて前記M本の駆動ラインを駆動して前記コンデンサに基づく線形和信号を前記センスラインに沿って出力させる駆動回路と、
     前記線形和信号と前記符号系列との内積演算に基づいて前記コンデンサの静電容量分布を検出する検出回路とを備え、
     前記駆動回路は、前記K行P列の符号系列のi行目(1≦i≦(K-1))からなる1行P列の第1列ベクトルと、(i+1)行目からなる1行P列の第2列ベクトルとの間の差分を表す1行P列の差分ベクトルのP個の要素の和が小さくなるように前記K行P列の符号系列の行を変更した順番で前記M本の駆動ラインを駆動することを特徴とするタッチパネルコントローラ。
  3.  1本以上の駆動ラインと1本以上のセンスラインとの交点に形成されるコンデンサを備えたタッチパネルを制御するタッチパネルコントローラであって、
     前記駆動ラインを第1電位から第2電位に駆動するための要素「1」と前記第2電位から前記第1電位に駆動するための要素「-1」とを含む符号系列に基づいて前記駆動ラインを駆動して前記コンデンサに基づく線形和信号を前記センスラインに沿って出力させる駆動回路と、
     前記線形和信号と前記符号系列との内積演算に基づいて前記コンデンサの静電容量分布を検出する検出回路と、
     前記駆動ラインの並列駆動を停止する動作オフ期間において、前記第1電位と前記第2電位との間の中間電位に前記駆動ラインと前記センスラインとの少なくとも一方を固定する電位固定回路とを備えることを特徴とするタッチパネルコントローラ。
  4.  前記中間電位は、前記第1電位と前記第2電位とを加算した電位の2分の1に相当する電位である請求項3に記載のタッチパネルコントローラ。
  5.  前記電位固定回路は、前記動作オフ期間において、前記センスラインの動作電位に前記センスラインを固定する請求項3に記載のタッチパネルコントローラ。
  6.  前記中間電位は、前記駆動ラインの並列駆動を停止する直前に前記第1電位から前記第2電位に駆動された駆動ラインの数と、前記並列駆動を停止する直前に前記第2電位から前記第1電位に駆動された駆動ラインの数とに基づいて定められる請求項3に記載のタッチパネルコントローラ。
  7.  M本の駆動ラインとN本のセンスライン(M、Nは1以上の整数)との交点のそれぞれに形成されるコンデンサを備えて液晶パネルの表示面上に設けられたタッチパネルを制御するタッチパネルコントローラであって、
     前記液晶パネルの水平同期信号をカウントするカウント回路と、
     前記カウント回路のカウント結果により前記液晶パネルの水平同期信号に同期しながら、K行P列の符号系列(M≦K、M≦P)に基づいて前記駆動ラインを並列駆動して前記コンデンサに基づく線形和信号を前記センスラインに沿って出力させる駆動回路と、
     前記線形和信号と前記符号系列との内積演算に基づいて前記コンデンサの静電容量分布を検出する検出回路とを備え、
     前記駆動回路は、前記K行P列の符号系列に基づく前記駆動ラインのK回の並列駆動をQ回繰り返す1セット駆動を実施し(Qは複数)、
     前記検出回路は、前記(K×Q)回の1セット駆動に基づいて前記静電容量分布をQ回検出し、前記Q回の静電容量分布に基づいて算出された最終静電容量分布を出力し、
     前記最終静電容量分布の出力周期を表すレポート周期は、前記液晶パネルの1フレーム表示周期が前記レポート周期のS倍又は(1/S)倍(Sは整数)になるように定められ、
     前記レポート周期が、前記1セット駆動を実施する1セット駆動期間と、前記1セット駆動を実施しない待機期間とを含み、
     前記1セット駆動期間と前記待機期間とが予め定められた時系列順序で配置されることを特徴とするタッチパネルコントローラ。
  8.  前記駆動回路は、第1周期で前記駆動ラインを駆動する第1動作モードと、第2周期で前記駆動ラインを駆動する第2動作モードとを有し、
     前記第1動作モードから前記第2動作モードに遷移した後、再び前記第1動作モードに遷移する時に、前記カウント回路がリセットされずカウント動作を継続する請求項7に記載のタッチパネルコントローラ。
  9.  前記符号系列がM系列符号を含む請求項1から8のいずれか一項に記載のタッチパネルコントローラ。
  10.  請求項1から9のいずれか一項に記載のタッチパネルコントローラを備えたことを特徴とする電子機器。
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