电阻/电容混合式触控装置及触控装置的驱动方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201010242201.4

申请日:

2010.07.30

公开号:

CN102346615A

公开日:

2012.02.08

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||专利申请权的转移IPC(主分类):G06F 3/045变更事项:申请人变更前权利人:深圳华映显示科技有限公司变更后权利人:华映科技(集团)股份有限公司变更事项:地址变更前权利人:518000 广东省深圳市宝安区光明高新技术产业园区塘明大道9号变更后权利人:350000 福建省福州市马尾区儒江西路6号变更事项:申请人变更前权利人:中华映管股份有限公司变更后权利人:中华映管股份有限公司登记生效日:20130705|||实质审查的生效IPC(主分类):G06F 3/045申请日:20100730|||公开

IPC分类号:

G06F3/045; G06F3/044

主分类号:

G06F3/045

申请人:

深圳华映显示科技有限公司; 中华映管股份有限公司

发明人:

洪意玲; 林恒昌

地址:

518000 广东省深圳市宝安区光明高新技术产业园区塘明大道9号

优先权:

专利代理机构:

深圳中一专利商标事务所 44237

代理人:

张全文

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内容摘要

本发明提供了一种电阻/电容混合式触控装置包括一电阻式触控模组、一电容式触控模组及一间隔层;该电阻式触控模组包括一第一基板及一第一感测层;该电容式触控模组包括一第二基板及一第二感测层;该第二感测层包括多条第一感测垫及多条第二感测垫;该间隔层设于该第一感测层以及该第二感测层之间;该电阻/电容混合式触控装置可利用该多条第一感测垫及该多条第二感测垫来侦测该第一感测层的电压变化以进行电阻式侦测,并利用该多条第一感测垫及该多条第二感测垫进行电容式侦测。本发明在一单一触控面板中同时结合电阻及电容式触控装置的功能,并能同时利用电阻及电容式触控装置的优点。

权利要求书

1: 一种电阻 / 电容混合式触控装置, 其特征在于, 所述触控装置包括 : 一电阻式触控模组, 包括 : 一第一基板 ; 以及 一第一感测层, 设置于所述第一基板上 ; 一电容式触控模组, 包括 : 一第二基板 ; 以及 一第二感测层, 设置于所述第二基板上, 包括 : 多条第一感测垫 ; 以及 多条第二感测垫 ; 以及 一间隔层, 设置于所述第一感测层以及所述第二感测层之间, 以隔离所述电阻式触控 模组及所述电容式触控模组。
2: 如权利要求 1 所述的电阻 / 电容混合式触控装置, 其特征在于, 所述电阻式触控模组 还包括 : 一上输入 / 输出端, 设置于所述第一感测层的上侧 ; 一下输入 / 输出端, 设置于所述第一感测层的下侧 ; 一左输入 / 输出端, 设置于所述第一感测层的左侧 ; 以及 一右输入 / 输出端, 设置于所述第一感测层的右侧。
3: 如权利要求 2 所述的电阻 / 电容混合式触控装置, 其特征在于, 所述触控装置还包 括: 一第一控制电路, 包括 : 一第一选择电路, 包括 : 一控制端, 以接收一控制信号 ; 一输入端, 耦接于所述上输入 / 输出端 ; 一第一输出端, 耦接于一第一电压源 ; 一第二输出端, 耦接于一地端 ; 以及 一第三输出端, 所述第三输出端为浮接 ; 一第二选择电路, 包括 : 一控制端, 以接收所述控制信号 ; 一输入端, 耦接于所述下输入 / 输出端 ; 一第一输出端, 耦接于一第二电压源 ; 一第二输出端, 耦接于所述地端 ; 以及 一第三输出端, 所述第三输出端为浮接 ; 一第三选择电路, 包括 : 一控制端, 以接收所述控制信号 ; 一输入端, 耦接于所述右输入 / 输出端 ; 一第一输出端, 所述第一输出端为浮接 ; 一第二输出端, 耦接于所述地端 ; 以及 一第三输出端, 耦接于所述第一电压源 ; 以及 一第四选择电路, 包括 : 2 一控制端, 以接收所述控制信号 ; 一输入端, 耦接于所述左输入 / 输出端 ; 一第一输出端, 所述第一输出端为浮接 ; 一第二输出端, 耦接于所述地端 ; 以及 一第三输出端, 耦接于所述第二电压源 ; 所述第一电压源提供一高准位的电压而所述第二电压源提供一低准位的电压。
4: 如权利要求 3 所述的电阻 / 电容混合式触控装置, 其特征在于, 所述第一选择电路、 所述第二选择电路、 所述第三选择电路以及所述第四选择电路为根据所述控制信号分别切 换所述输入端耦接于所述第一输出端、 所述第二输出端或所述第三输出端 ; 当所述第一选 择电路、 所述第二选择电路、 所述第三选择电路以及所述第四选择电路为根据所述控制信 号分别切换所述输入端耦接于所述地端时, 所述电阻式触控模组关闭, 且所述电阻式触控 模组作为所述电容式触控模组的一屏蔽层。
5: 如权利要求 3 所述的电阻 / 电容混合式触控装置, 其特征在于, 所述控制信号的一比 特数为所述电阻式触控模组的输入 / 输出端的一总合数目的二进位的一指数。
6: 如权利要求 1 所述的电阻 / 电容混合式触控装置, 其特征在于, 所述多条第一感测垫 排列于一第一方向, 且所述多条第二感测垫排列于一第二方向并垂直交错于所述多条第一 感测垫。
7: 如权利要求 1 所述的电阻 / 电容混合式触控装置, 其特征在于, 所述触控装置还包 括: 一第二控制电路, 包括 : 一致能电路, 包括 : 一控制端, 用来接收一致能信号 ; 一输入端 ; 一第一输出端, 耦接于一电阻感测电路 ; 以及 一第二输出端, 耦接于一电容感测电路 ; 以及 一主选择电路, 包括 : 多个输入端, 每一输入端分别耦接于所述电容式选择模组的所述多条第一感测垫及多 条第二感测垫 ; 以及 一输出端, 耦接于所述致能电路的所述输入端 ; 所述主选择电路根据一主选择控制信 号, 以控制所述多个输入端与所述输出端的耦接关系。
8: 如权利要求 7 所述的电阻 / 电容混合式触控装置, 其特征在于, 所述触控装置还包 括: 多个开关, 每一开关包括 : 一第一端, 耦接于对应的所述第一感测垫及所述第二感测垫 ; 以及 一第二端, 耦接于所述电阻感测电路 ; 所述多个开关接收一开关控制信号 ; 所述主选择控制信号的一比特数为所述多条第一感测垫及多条第二感测垫的一总合 数目的二进位的一指数。
9: 一种触控装置的驱动方法, 其特征在于, 所述触控装置包括一电阻式触控模组、 一 3 间隔层以及一电容式触控模组, 所述电阻式触控模组包括一第一基板及一第一感测层, 所 述第一感测层设置于所述第一基板上, 所述电容式触控模组包括一第二基板及一第二感测 层, 所述第二感测层设置于所述第二基板上并包括多条第一感测垫及多条第二感测垫, 所 述间隔层设置于所述第一感测层以及所述第二感测层之间, 所述方法包括 : 施加一电压于所述第一感测层并利用所述多条第一感测垫及所述多条第二感测垫来 侦测所述第一感测层的电压变化 ; 根据所述第一感测层的电压变化, 计算所述触控装置上的一接触点的位置 ; 将所述第一感测层接地, 并侦测所述多条第一感测垫及所述多条第二感测的电容值变 化; 以及 根据所述多条第一感测垫及所述多条第二感测垫的电容值变化, 计算所述触控装置上 的所述接触点的位置。
10: 如权利要求 9 所述的方法, 其特征在于, 施加所述电压于所述第一感测层并利用所 述多条第一感测垫及所述多条第二感测垫来侦测所述第一感测层的电压变化为施加所述 电压于所述第一感测层并利用全部的所述多条第一感测垫及所述多条第二感测垫来侦测 所述第一感测层的电压变化 ; 或者, 所述施加一电压于所述第一感测层并利用所述多条第一感测垫及所述多条第二感测 垫来侦测所述第一感测层的电压变化为依序利用所述多条第一感测垫的一第一感测垫及 所述多条第二感测垫的一第二感测垫来侦测所述第一感测层的电压变化。
11: 如权利要求 9 所述的方法, 其特征在于, 将所述第一感测层接地为将所述电阻式触 控模组作为所述电容式触控模组的一屏蔽层 ; 将所述第一感测层接地, 并侦测所述多条第 一感测垫及所述多条第二感测垫的电容值变化为当所述多条第一感测垫及所述多条第二 感测垫无法侦测所述第一感测层的电压变化时, 将所述第一感测层接地, 并侦测所述多条 第一感测垫及所述多条第二感测垫的电容值变化。

说明书


电阻 / 电容混合式触控装置及触控装置的驱动方法

    【技术领域】
     本发明为有关于一种触控装置, 尤指一种电阻 / 电容混合式触控装置及触控装置 的驱动方法。背景技术
     近年来, 触控屏幕因触控手机的采用而获得了市场的认同, 因此有众多的厂商加 入触控屏幕的开发与设计行列。触控装置主要分为电容触控 (Capacitive Touch) 装置以 及电阻式触控 (Resistive Touch) 装置。
     电阻式触控装置线性度高、 定位精准且适用于一般触控笔 (touch pen) ; 电阻式触 控装置适用于书写、 绘图等应用。然而, 电阻式触控装置必需施以一定下压力方能操作, 不 利于手指操作。 电容式触控装置无需下压面板, 轻触或靠近面板表面即可操作, 也即电容式 触控装置可由手指轻松感应操作。然而, 电容式触控装置线性度较差, 定位较不精确, 且必 需感应一定面积方能操作, 因此不太适用于由触控笔操作。 电容式触控装置不利于书写、 绘 图使用, 但适合应用于一般使用者界面。 因此, 电容式触控装置及电阻式触控装置分别皆有 其优点及不足之处。 发明内容 本发明的目的在于提供一种电阻 / 电容混合式触控装置, 旨在解决现有技术中存 在的在一单一触控面板中无法同时结合电阻及电容式触控装置的功能的问题。
     本发明是这样实现的, 一种电阻 / 电容混合式触控装置, 该电阻 / 电容混合式触 控装置包括一电阻式触控模组、 一电容式触控模组以及一间隔层 ; 该电阻式触控模组包括 一第一基板以及一第一感测层 ; 该第一感测层设置于该第一基板上 ; 该电容式触控模组包 括一第二基板以及一第二感测层 ; 该第二感测层设置于该第二基板上 ; 该第二感测层包括 多条第一感测垫以及多条第二感测垫 ; 该间隔层设置于该第一感测层以及该第二感测层之 间, 以隔离该电阻式触控模组及该电容式触控模组。
     本发明的另一目的在于提供一种触控装置的驱动方法, 该触控装置包括一电阻式 触控模组、 一间隔层以及一电容式触控模组, 其中该电阻式触控模组包括一第一基板及一 第一感测层, 该第一感测层设置于该第一基板上, 该电容式触控模组包括一第二基板及一 第二感测层, 该第二感测层设置于该第二基板上并包括多条第一感测垫及多条第二感测 垫, 该间隔层设置于该第一感测层以及该第二感测层之间 ; 该方法包括 : 施加一电压于该 第一感测层并利用该多条第一感测垫及该多条第二感测垫来侦测该第一感测层的电压变 化; 根据该第一感测层的电压变化, 计算该触控装置上的一接触点的位置 ; 将该第一感测 层接地, 并侦测该多条第一感测垫及该多条第二感测垫的电容值变化 ; 以及根据该多条第 一感测垫及该多条第二感测垫的电容值变化, 计算该触控装置上的该接触点的位置。
     在本发明中, 该电阻 / 电容混合式触控装置及触控装置的驱动方法可利用该多条 第一感测垫及该多条第二感测垫来侦测该第一感测层的电压变化以进行电阻式侦测, 并利
     用该多条第一感测垫及该多条第二感测垫进行电容式侦测。如此, 本发明的电阻 / 电容混 合式触控装置在一单一触控面板中同时结合电阻及电容式触控装置的功能, 并能同时利用 电阻及电容式触控装置的优点。 附图说明
     图 1 为本发明的电阻 / 电容混合式触控装置的横切面的示意图。 图 2 为本发明的电阻式触控模组的实施例的上视图。 图 3 为本发明的电容式触控模组的上视图。 图 4 为本发明的第一控制电路的实施例的示意图。 图 5 为本发明的第二控制电路的实施例的示意图。 图 6 为本发明的电阻 / 电容混合式触控装置进行扫描时的第一实施例的示意图。 图 7 为本发明的电阻 / 电容混合式触控装置进行扫描时的第二实施例的示意图。具体实施方式
     为了使本发明的目的、 技术方案及有益效果更加清楚明白, 以下结合附图及实施 例, 对本发明进行进一步详细说明。 应当理解, 此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发 明, 并不用于限定本发明。
     请参考图 1。图 1 为本发明的电阻 / 电容混合式触控装置 10 的横切面的示意图。 电阻 / 电容混合式触控装置包括一电阻式触控模组 11、 一间隔层 12 以及一电容式触控模 组 13。电阻式触控模组 11 包括一第一基板 111 及一第一感测层 112。第一感测层 112 设 置于第一基板 111 之上。电容式触控模组 13 包括一第二基板 131 以及一第二感测层 132。 第二感测层 132 设置于第二基板 131 之上。第二感测层 132 包括多条第一感测垫及多条第 二感测垫。第一感测层 112 面向于第二感测层 132。间隔层 12 设置于第一感测层 112 及第 二感测层 132 之间, 用来隔离电阻式触控模组 11 及电容式触控模组 13。第一感测层 112、 第一感测垫及第二感测垫为由透明导电材料所形成。一般来说, 该透明导电材料为氧化铟 锡 (Indium Tin Oxide, ITO)、 氧化锑锡 (Antimony Tin Oxide, ATO) 或氧化铝锌 (Aluminum Zinc Oxide, AZO) 等材料。
     请参考图 2。图 2 为本发明的电阻式触控模组 11 的一实施例的上视图。第一感测 层 112 为一整面的透明导电材料。电阻式触控模组 11 还包括四输入 / 输出端 XL、 XR、 YU、 YD, 分别设置于第一感测层 112 的左、 右、 上、 下侧。 请参考图 3。 图 3 为本发明的电容式触控 模组 13 的上视图。第二感测层 132 包括 n 条第一感测垫 X1 ~ Xn 及 m 条第二感测垫 Y1 ~ Ym, 其中 n 及 m 为正整数。第一感测垫 X1 ~ Xn 及第二感测垫 Y1 ~ Ym 可由不同形式排列 为第二感测层 132 ; 在本实施例中, 第一感测垫 X1 ~ Xn 横向排列而第二感测垫 Y1 ~ Ym 纵 向排列 ( 也即第一感测垫 X1 ~ Xn 及第二感测垫 Y1 ~ Ym 排列方向相互垂直 ), 以交织为第 二感测层 132。第一感测垫 X1 ~ Xn 及第二感测垫 Y1 ~ Ym 中的每一感测垫皆包括一输入 / 输出端。
     图 4 为本发明的第一控制电路 20 的一实施例的示意图。第一控制电路 20 用来控 制电阻式触控模组 11 的输入 / 输出端 XL、 XR、 YU、 YD 的电压。第一控制电路 20 包括一第 一选择电路 21、 一第二选择电路 22、 一第三选择电路 23 及一第四选择电路 24。 第一~第四选择电路 21 ~ 24 分别包括一输入端 i、 第一输出端 O1、 第二输出端 O2、 第三输出端 O3、 以 及一控制端 Ctr。第一选择电路 21 的输入端 i 耦接于输入 / 输出端 YU, 第一选择电路 21 的第一输出端 O1 耦接于一第一电压源 Va, 第一选择电路 21 的第二输出端 O2 耦接于一地 端 GND, 而第一选择电路 21 的第三输出端 O3 为浮接。第二选择电路 22 的输入端 i 耦接于 输入 / 输出端 YD, 第二选择电路 22 的第一输出端 O1 耦接于一第二电压源 Vb, 第二选择电 路 22 的第二输出端 O2 耦接于地端 GND 而第二选择电路 22 的第三输出端 O3 为浮接。第三 选择电路 23 的输入端 i 耦接于输入 / 输出端 XR, 第三选择电路 23 的第一输出端 O1 为浮 接, 第三选择电路 23 的第二输出端 O2 耦接于地端 GND, 而第三输出端 O3 耦接于第一电压源 Va。第四选择电路 24 的输入端 i 耦接于输入 / 输出端 XL, 第四选择电路 24 的第一输出端 O1 为浮接, 第四选择电路 24 的第二输出端 O2 耦接于地端 GND, 而第四选择电路 24 的第三 输出端 O3 耦接于第二电压源 Vb。第一电压源 Va 及第二电压源 Vb 为预设的电压准位 ; 在 本实施例中, 第一电压源 Va 提供一高准位的电压, 而第二电压源 Vb 提供一低准位的电压。 第一~第四选择电路 21 ~ 24 的控制端 Ctr 皆接收一控制信号 Sc。
     控制信号 Sc 的比特数为电阻式触控模组 11 的输入 / 输出端数目的二进位的指 数; 举例来说, 当电阻式触控模组 11 包括 4 输入 / 输出端时, 控制信号 Sc 为 2 比特 ; 当电 阻式触控模组 11 包括 8 输入 / 输出端时, 控制信号 Sc 为 3 比特。在本实施例中, 电阻式触 控模组 11 包括 4 输入 / 输出端 YU、 YD、 XL、 XR, 因此控制信号 Sc 为 2 比特。当控制信号 Sc 为 「00」 , 第一~第四选择电路 21 ~ 24 分别将输入端 i 耦接至第一输出端 O1 ; 输出 / 输入 端 YU 耦接至第一电压源 Va, 输出 / 输入端 YD 耦接至第二电压源 Vb 而输出 / 输入端 XR、 XL 为浮接 ; 换言之, 输出 / 输入端 YU 及 YD 之间产生电压差而使电流由输出 / 输入端 YU 朝输 出 / 输入端 YD 流动。当控制信号 Sc 为 「01」 时, 第一~第四选择电路 21 ~ 24 分别将输入 端 i 耦接至第三输出端 O3 ; 输出 / 输入端 XR 耦接至第一电压源 Va, 输出 / 输入端 XL 耦接 至第二电压源 Vb 而输出 / 输入端 YU、 YD 为浮接 ; 换言之, 输出 / 输入端 XR 及 XL 之间产生 电压差而使电流由输出 / 输入端 XR 朝输出 / 输入端 XL 流动。当控制信号 Sc 为 「1x」 (也 即当控制信号 Sc 为 「10」 或 「11」 时 ), 第一~第四选择电路 21 ~ 24 分别将输入端 i 耦接 至第二输出端 O2 而使输入 / 输出端 YU、 YD、 XL、 XR 耦接至地端 GND。
     请参考图 5。图 5 为本发明的第二控制电路 30 的一实施例的示意图。第二控制电 路 30 用来侦测电阻 / 电容混合式触控装置 10 的接触点的信号。第二控制电路 30 包括 p 个开关 SW1 ~ SWp、 一主选择电路 31、 一致能电路 32、 一电阻感测电路 33 及一电容感测电路 34。参数 p 为一正整数, 并为第一感测垫 X1 ~ Xn 及第二感测垫 Y1 ~ Ym 的数目总合 ( 也 即 p = n+m)。主选择电路 31 包括多个输入端 I1 ~ Ip 及一输出端 Z。主选择电路 31 的输 入端 I1 ~ Ip 各自耦接于电容式触控模组 13 的一感测垫 ( 第一感测垫 X1 ~ Xn 或第二感 测垫 Y1 ~ Ym 之一 )。主选择电路 31 根据一主选择控制信号 Sm 以切换输入端 I1 ~ Ip 来 耦接至其输出端 Z, 其中主选择控制信号 Sm 的比特数为输入端 I1 ~ Ip 数目的二进位的指 数; 在本实施例中, 主选择控制信号 Sm 为 4 比特。致能电路 32 的一输入端 A 耦接于主选择 电路 31 的输出端 Z ; 致能电路 32 的一第一输出端 B 耦接于电阻感测电路 33, 而致能电路 32 的一第二输出端 C 耦接于电容感测电路 34。致能电路 32 根据一致能信号 EN 以进行运作 ; 在本实施例中, 当致能信号 EN 为 「1」 时, 致能电路 32 耦接其输入端 A 至第一输出端 B, 而当 致能信号 EN 为 「0」 时, 致能电路 32 耦接其输入端 A 至第二输出端 C。每一开关 SW1 ~ SWp的第一端耦接于电容式触控模组 13 的感测垫 ( 第一感测垫 X1 ~ Xn 及第二感测垫 Y1 ~ Ym) 以及对应的主选择电路 31 的输入端 I1 ~ Ip 之间 ; 每一开关 SW1 ~ SWp 的第二端皆同 时耦接于电阻感测电路 33 及致能电路 32 的第一输出端 A。开关 SW1 ~ SWp 根据一开关控 制信号 Ssw 控制。在本实施例中, 当开关控制信号 Ssw 为 「1」 时, 开关 SW1 ~ SWp 开启 ( 导 通 ) 以将第一感测垫 X1 ~ Xn 及第二感测垫 Y1 ~ Ym 耦接至电容感测电路 33 ; 当开关控制 信号 Ssw 为 「0」 时, 开关 SW1 ~ SWp 关闭 ( 不导通 ) 以将第一感测垫 X1 ~ Xn 及第二感测 垫 Y1 ~ Ym 直接耦接至主选择电路 31 对应的输入端 I1 ~ Ip。
     请参考图 6。图 6 为本发明的电阻 / 电容混合式触控装置 10 进行扫描时的第一实 施例的示意图。在本实施例中, 电阻式侦测具有优先权, 也即本发明的电阻 / 电容混合式触 控装置 10 会先输入电压至电阻式触控模组 11 以进行侦测。电阻 / 电容混合式触控装置 10 输出表示 「00」 的控制信号 Sc, 此时输入 / 输出端 XR 及 XL 为浮接, 输入 / 输出端 YU 耦接 至第一电压源 Va 而输入 / 输出端 YD 耦接至第二电压源 Vb 以产生电压差, 使得第一感测层 112 往 Y 方向送电。在本实施例中, 第一电压源 Va 为高电位而第二电压源 Vb 为低电位, 因 此电流由输入 / 输出端 YU 流往输入 / 输出端 YD。接着, 电阻 / 电容混合式触控装置 10 输 出表示 「01」 的控制信号 Sc, 此时输入 / 输出端 YU 及 YD 为浮接, 输入 / 输出端 XR 耦接至第 一电压源 Va 而输入 / 输出端 XL 耦接至第二电压源 Vb 以产生电压差, 使得第一感测层 112 往 X 方向送电。在本实施例中, 由于第一电压源 Va 为高电位而第二电压源 Vb 为低电位, 电 流由输入 / 输出端 XR 流往输入 / 输出端 XL。当电阻式触控模组 11 进行侦测时, 电阻 / 电 容混合式触控装置 10 同时输出表示 「1」 的开关控制信号 Ssw 以让电容式触控模组 12 上所 有第一感测垫 X1 ~ Xn 及第二感测垫 Y1 ~ Ym 耦接至电阻感测电路 33。
     如此, 当第一感测层 112 往感测层 112 的 X 或 Y 方向送电时, 本发明的电阻 / 电容 混合式触控装置 10 利用电容式触控模组 13 上的第一感测垫 X1 ~ Xn 及第二感测垫 Y1 ~ Ym 来侦测第一感测层 112 上电压的变化。举例来说, 当第一感测层 112 往 Y 方向送电时, 有 外力施加于第一基板 111 或第二基板 131 使第一感测层 112 与第二感测层 132 相接触, 由 于电容式触控模组 13 的所有感测垫皆耦接至电阻感测电路 33( 开关控制信号 Ssw 为 「1」 , 开关 SW1 ~ SWp 导通 ), 因此通过电容式触控模组 13 来侦测该接触点的信号, 电阻感测电路 33 便可计算该接触点在 Y 轴的位置。同理, 当第一感测层 112 往 X 方向送电时, 通过电容式 触控模组 13 来侦测该接触点的信号, 电阻感测电路 33 便可计算该接触点在 X 轴的位置。
     若电阻式侦测可侦测到该接触点的信号, 本发明的电阻 / 电容混合式触控装置 10 便会略过电容式侦测。若电阻式侦测未能侦测到该接触点, 电阻 / 电容混合式触控装置 10 便会进行电容式侦测, 也即电阻 / 电容混合式触控装置 10 仅会利用电容式触控模组 13 来 进行侦测。
     如图 6 所示, 当电阻 / 电容混合式触控装置 10 进行电容式侦测时, 控制信号 Sc 为 「1x」 、 开关控制信号 Ssw 为 「0」 、 致能信号 EN 为 「0」 。当控制信号 Sc 为 「1x 」 时, 电阻式触 控模组 11 的输入 / 输出端 YU、 YD、 XR、 XL 皆耦接至地端 GND( 电阻式触控模组 11 关闭 ), 此 时电阻式触控模组 11 可作为电容式触控模组 13 的屏蔽层 (shielding layer)。当开关控 制信号 Ssw 为 「0」 时, 开关 SW1 ~ SWp 关闭以使电容式触控模组 13 上的第一感测垫 X1 ~ Xn 及第二感测垫 Y1 ~ Ym 各自耦接至对应的主选择电路 31 的输入端 I1 ~ Ip。当致能信 号 EN 为 「0」 时, 致能电路 32 将主选择电路 31 的输出端 Z 耦接至电容感测电路 34。主选择控制信号 Sm 依序切换为 「0000」 、 「0001」 、 「0010」 ... 以依序将电容式触控模组 13 上的第 一感测垫 X1 ~ Xn 及第二感测垫 Y1 ~ Ym 的信号经由致能电路 32 输出至电容感测电路 34。 换言之, 当进行电容式侦测时, 电容感测电路 34 依序侦测第一感测垫 X1 ~ Xn 及第二感测 垫 Y1 ~ Ym 的电容值变化。举例来说, 当手指触摸或靠近第一基板 111 或第二基板 131 时, 在该接触点的第一感测垫及第二感测垫的电容发生变化, 经由电容感测电路 34 的侦测, 即 可计算出该接触点电阻 / 电容混合式触控装置上的 X 轴坐标数据及 Y 轴坐标数据。
     简而言之, 在每一次的完整扫描中, 电阻 / 电容混合式触控装置 10 先进行电阻式 侦测 ; 电阻感测电路 33 通过第二感测层 132 来侦测第一感测层 112 上 Y 轴方向及 X 轴方向 的电压变化, 若无侦测到接触点的信号, 电阻 / 电容混合式触控装置 10 进行电容式侦测 ; 电 容感测电路 34 依序侦测第一感测垫 X1 ~ Xn 及第二感测垫 Y1 ~ Ym 的电容值变化 ( 如依 照 X1、 X2、 X3...Xn、 Y1、 Y2、 Y3...Ym 的顺序 )。
     请参考图 7。图 7 为本发明的电阻 / 电容混合式触控装置 10 进行扫描时的第二实 施例的示意图。电阻 / 电容混合式触控装置 10 进行扫描时的第二实施例相似于第一实施 例。在第一实施例中, 电阻式侦测为通过第二感测层 132 来侦测第一感测层 112 上 Y 轴方 向及 X 轴方向的电压变化, 而在第二实施例中, 电阻式侦测为通过第一感测垫 X1 ~ Xn 及第 二感测垫 Y1 ~ Ym 依序侦测第一感测层 112 上对应位置的电压变化。也就是说, 不论电阻 式侦测或电容式侦测, 开关控制信号 Ssw 皆表示为 「0」 , 也即开关 SW1 ~ SWp 保持关闭而电 容式触控模组 13 上的第一感测垫 X1 ~ Xn 及第二感测垫 Y1 ~ Ym 各自耦接至对应的主选 择电路 31 的输入端 I1 ~ Ip。
     如图 7 所示, 控制信号 Sc 依序表示为 「00」 及 「01」 , 以使第一感测层 112 依序往 Y 方向及 X 方向送电 ; 此时致能信号 EN 表示为 「1」 , 开关控制信号 Ssw 表示为 「0」 , 也即主选 择电路 31 将第一感测垫 X1 耦接至致能电路 32, 而致能电路 32 再将第一感测垫 X1 耦接至 电阻感测电路 33。因此, 电阻感测电路 33 通过第一感测垫 X1 侦测第一感测层 112 上 Y 方 向对应位置的电压, 再通过第一感测垫 X1 侦测第一感测层 112 上 X 方向对应位置的电压。 接着, 致能信号切换为 「0」 , 控制信号 Sc 表示为 「1x」 而开关控制信号 Ssw 维持为 「0」 , 以关 闭电阻式触控模组 11 而致能电路 32 耦接至电容感测电路 34( 也即第一感测垫 X1 耦接至电 容感测电路 34) 来利用电容感测电路 34 侦测第一感测垫 X1 的电容值变化。如此便完成利 用第一感测垫 X1 来进行的电阻式侦测及电容式侦测。主选择控制信号 Sm 切换为 「0001」 , 也即主选择电路 31 将第一感测垫 X2 耦接至致能电路 32 以利用第一感测垫 X2 重复上述步 骤来完成对应于第一感测垫 X2 的位置的电阻式侦测及电容式侦测。以此类推, 利用主选择 控制信号 Sm 切换为所有第一感测垫 X1 ~ Xn 及第二感测垫 Y1 ~ Ym 并重复上述步骤便可 完成电阻 / 电容混合式触控装置 10 的电阻式侦测及电容式侦测。
     换言之, 如图 1 ~图 3 所示, 当施加一电压于第一感测层 112 时 ( 即触碰电阻 / 电 容混合式触控装置 10) 时, 电阻 / 电容混合式触控装置 10 利用第二感测层 132 的多条第一 感测垫 X1 ~ Xn 及多条第二感测垫 Y1 ~ Ym 来侦测第一感测层 112 的电压变化。电阻 / 电 容混合式触控装置 10 根据第一感测层 112 的电压变化, 来计算电阻 / 电容混合式触控装置 10 上的一接触点的位置。若无侦测到接触点的信号, 电阻 / 电容混合式触控装置 10 将第 一感测层 112 接地, 并侦测第二感测层 132 的多条第一感测垫 X1 ~ Xn 及多条第二感测垫 Y1 ~ Ym 的电容值变化。根据多条第一感测垫 X1 ~ Xn 及多条第二感测垫 Y1 ~ Ym 的电容值变化, 便可计算接触点于电阻 / 电容混合式触控装置 10 上的位置。如图 6 所示, 当施加 电压于第一感测层 112 时, 电阻 / 电容混合式触控装置 10 可利用第二感测层 132 的全部的 多条第一感测垫 X1 ~ Xn 及多条第二感测垫 Y1 ~ Ym 来侦测第一感测层 112 的电压变化。 如图 7 所示, 当施加电压于第一感测层 112 时, 电阻 / 电容混合式触控装置 10 也可依序利 用第二感测层 132 的多条第一感测垫 X1 ~ Xn 的一第一感测垫及多条第二感测垫 Y1 ~ Ym 的一第二感测垫来侦测第一感测层 112 的电压变化。
     综上所述, 本发明的电阻 / 电容混合式触控装置包括一电阻式触控模组、 一电容 式触控模组及一间隔层。该电阻式触控模组包括一第一基板及一第一感测层。该电容式触 控模组包括一第二基板及一第二感测层。 该第二感测层包括多条第一感测垫及多条第二感 测垫。该间隔层设于该第一感测层以及该第二感测层之间。该电阻 / 电容混合式触控装置 可利用该多条第一感测垫及该多条第二感测垫来侦测该第一感测层的电压变化以进行电 阻式侦测, 并利用该多条第一感测垫及该多条第二感测垫进行电容式侦测。 如此, 本发明的 电阻 / 电容混合式触控装置在一单一触控面板中同时结合电阻及电容式触控装置的功能, 并能同时利用电阻及电容式触控装置的优点。
     以上所述仅为本发明的较佳实施例而已, 并不用以限制本发明, 凡在本发明的精 神和原则之内所作的任何修改、 等同替换和改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。

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1、10申请公布号CN102346615A43申请公布日20120208CN102346615ACN102346615A21申请号201010242201422申请日20100730G06F3/045200601G06F3/04420060171申请人深圳华映显示科技有限公司地址518000广东省深圳市宝安区光明高新技术产业园区塘明大道9号申请人中华映管股份有限公司72发明人洪意玲林恒昌74专利代理机构深圳中一专利商标事务所44237代理人张全文54发明名称电阻/电容混合式触控装置及触控装置的驱动方法57摘要本发明提供了一种电阻/电容混合式触控装置包括一电阻式触控模组、一电容式触控模组及一间隔层;。

2、该电阻式触控模组包括一第一基板及一第一感测层;该电容式触控模组包括一第二基板及一第二感测层;该第二感测层包括多条第一感测垫及多条第二感测垫;该间隔层设于该第一感测层以及该第二感测层之间;该电阻/电容混合式触控装置可利用该多条第一感测垫及该多条第二感测垫来侦测该第一感测层的电压变化以进行电阻式侦测,并利用该多条第一感测垫及该多条第二感测垫进行电容式侦测。本发明在一单一触控面板中同时结合电阻及电容式触控装置的功能,并能同时利用电阻及电容式触控装置的优点。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书3页说明书6页附图7页CN102346635A1/3页21一种电阻/电容混。

3、合式触控装置,其特征在于,所述触控装置包括一电阻式触控模组,包括一第一基板;以及一第一感测层,设置于所述第一基板上;一电容式触控模组,包括一第二基板;以及一第二感测层,设置于所述第二基板上,包括多条第一感测垫;以及多条第二感测垫;以及一间隔层,设置于所述第一感测层以及所述第二感测层之间,以隔离所述电阻式触控模组及所述电容式触控模组。2如权利要求1所述的电阻/电容混合式触控装置,其特征在于,所述电阻式触控模组还包括一上输入/输出端,设置于所述第一感测层的上侧;一下输入/输出端,设置于所述第一感测层的下侧;一左输入/输出端,设置于所述第一感测层的左侧;以及一右输入/输出端,设置于所述第一感测层的右。

4、侧。3如权利要求2所述的电阻/电容混合式触控装置,其特征在于,所述触控装置还包括一第一控制电路,包括一第一选择电路,包括一控制端,以接收一控制信号;一输入端,耦接于所述上输入/输出端;一第一输出端,耦接于一第一电压源;一第二输出端,耦接于一地端;以及一第三输出端,所述第三输出端为浮接;一第二选择电路,包括一控制端,以接收所述控制信号;一输入端,耦接于所述下输入/输出端;一第一输出端,耦接于一第二电压源;一第二输出端,耦接于所述地端;以及一第三输出端,所述第三输出端为浮接;一第三选择电路,包括一控制端,以接收所述控制信号;一输入端,耦接于所述右输入/输出端;一第一输出端,所述第一输出端为浮接;一。

5、第二输出端,耦接于所述地端;以及一第三输出端,耦接于所述第一电压源;以及一第四选择电路,包括权利要求书CN102346615ACN102346635A2/3页3一控制端,以接收所述控制信号;一输入端,耦接于所述左输入/输出端;一第一输出端,所述第一输出端为浮接;一第二输出端,耦接于所述地端;以及一第三输出端,耦接于所述第二电压源;所述第一电压源提供一高准位的电压而所述第二电压源提供一低准位的电压。4如权利要求3所述的电阻/电容混合式触控装置,其特征在于,所述第一选择电路、所述第二选择电路、所述第三选择电路以及所述第四选择电路为根据所述控制信号分别切换所述输入端耦接于所述第一输出端、所述第二输出。

6、端或所述第三输出端;当所述第一选择电路、所述第二选择电路、所述第三选择电路以及所述第四选择电路为根据所述控制信号分别切换所述输入端耦接于所述地端时,所述电阻式触控模组关闭,且所述电阻式触控模组作为所述电容式触控模组的一屏蔽层。5如权利要求3所述的电阻/电容混合式触控装置,其特征在于,所述控制信号的一比特数为所述电阻式触控模组的输入/输出端的一总合数目的二进位的一指数。6如权利要求1所述的电阻/电容混合式触控装置,其特征在于,所述多条第一感测垫排列于一第一方向,且所述多条第二感测垫排列于一第二方向并垂直交错于所述多条第一感测垫。7如权利要求1所述的电阻/电容混合式触控装置,其特征在于,所述触控装。

7、置还包括一第二控制电路,包括一致能电路,包括一控制端,用来接收一致能信号;一输入端;一第一输出端,耦接于一电阻感测电路;以及一第二输出端,耦接于一电容感测电路;以及一主选择电路,包括多个输入端,每一输入端分别耦接于所述电容式选择模组的所述多条第一感测垫及多条第二感测垫;以及一输出端,耦接于所述致能电路的所述输入端;所述主选择电路根据一主选择控制信号,以控制所述多个输入端与所述输出端的耦接关系。8如权利要求7所述的电阻/电容混合式触控装置,其特征在于,所述触控装置还包括多个开关,每一开关包括一第一端,耦接于对应的所述第一感测垫及所述第二感测垫;以及一第二端,耦接于所述电阻感测电路;所述多个开关接。

8、收一开关控制信号;所述主选择控制信号的一比特数为所述多条第一感测垫及多条第二感测垫的一总合数目的二进位的一指数。9一种触控装置的驱动方法,其特征在于,所述触控装置包括一电阻式触控模组、一权利要求书CN102346615ACN102346635A3/3页4间隔层以及一电容式触控模组,所述电阻式触控模组包括一第一基板及一第一感测层,所述第一感测层设置于所述第一基板上,所述电容式触控模组包括一第二基板及一第二感测层,所述第二感测层设置于所述第二基板上并包括多条第一感测垫及多条第二感测垫,所述间隔层设置于所述第一感测层以及所述第二感测层之间,所述方法包括施加一电压于所述第一感测层并利用所述多条第一感测。

9、垫及所述多条第二感测垫来侦测所述第一感测层的电压变化;根据所述第一感测层的电压变化,计算所述触控装置上的一接触点的位置;将所述第一感测层接地,并侦测所述多条第一感测垫及所述多条第二感测的电容值变化;以及根据所述多条第一感测垫及所述多条第二感测垫的电容值变化,计算所述触控装置上的所述接触点的位置。10如权利要求9所述的方法,其特征在于,施加所述电压于所述第一感测层并利用所述多条第一感测垫及所述多条第二感测垫来侦测所述第一感测层的电压变化为施加所述电压于所述第一感测层并利用全部的所述多条第一感测垫及所述多条第二感测垫来侦测所述第一感测层的电压变化;或者,所述施加一电压于所述第一感测层并利用所述多条。

10、第一感测垫及所述多条第二感测垫来侦测所述第一感测层的电压变化为依序利用所述多条第一感测垫的一第一感测垫及所述多条第二感测垫的一第二感测垫来侦测所述第一感测层的电压变化。11如权利要求9所述的方法,其特征在于,将所述第一感测层接地为将所述电阻式触控模组作为所述电容式触控模组的一屏蔽层;将所述第一感测层接地,并侦测所述多条第一感测垫及所述多条第二感测垫的电容值变化为当所述多条第一感测垫及所述多条第二感测垫无法侦测所述第一感测层的电压变化时,将所述第一感测层接地,并侦测所述多条第一感测垫及所述多条第二感测垫的电容值变化。权利要求书CN102346615ACN102346635A1/6页5电阻/电容混。

11、合式触控装置及触控装置的驱动方法技术领域0001本发明为有关于一种触控装置,尤指一种电阻/电容混合式触控装置及触控装置的驱动方法。背景技术0002近年来,触控屏幕因触控手机的采用而获得了市场的认同,因此有众多的厂商加入触控屏幕的开发与设计行列。触控装置主要分为电容触控CAPACITIVETOUCH装置以及电阻式触控RESISTIVETOUCH装置。0003电阻式触控装置线性度高、定位精准且适用于一般触控笔TOUCHPEN;电阻式触控装置适用于书写、绘图等应用。然而,电阻式触控装置必需施以一定下压力方能操作,不利于手指操作。电容式触控装置无需下压面板,轻触或靠近面板表面即可操作,也即电容式触控装。

12、置可由手指轻松感应操作。然而,电容式触控装置线性度较差,定位较不精确,且必需感应一定面积方能操作,因此不太适用于由触控笔操作。电容式触控装置不利于书写、绘图使用,但适合应用于一般使用者界面。因此,电容式触控装置及电阻式触控装置分别皆有其优点及不足之处。发明内容0004本发明的目的在于提供一种电阻/电容混合式触控装置,旨在解决现有技术中存在的在一单一触控面板中无法同时结合电阻及电容式触控装置的功能的问题。0005本发明是这样实现的,一种电阻/电容混合式触控装置,该电阻/电容混合式触控装置包括一电阻式触控模组、一电容式触控模组以及一间隔层;该电阻式触控模组包括一第一基板以及一第一感测层;该第一感测。

13、层设置于该第一基板上;该电容式触控模组包括一第二基板以及一第二感测层;该第二感测层设置于该第二基板上;该第二感测层包括多条第一感测垫以及多条第二感测垫;该间隔层设置于该第一感测层以及该第二感测层之间,以隔离该电阻式触控模组及该电容式触控模组。0006本发明的另一目的在于提供一种触控装置的驱动方法,该触控装置包括一电阻式触控模组、一间隔层以及一电容式触控模组,其中该电阻式触控模组包括一第一基板及一第一感测层,该第一感测层设置于该第一基板上,该电容式触控模组包括一第二基板及一第二感测层,该第二感测层设置于该第二基板上并包括多条第一感测垫及多条第二感测垫,该间隔层设置于该第一感测层以及该第二感测层之。

14、间;该方法包括施加一电压于该第一感测层并利用该多条第一感测垫及该多条第二感测垫来侦测该第一感测层的电压变化;根据该第一感测层的电压变化,计算该触控装置上的一接触点的位置;将该第一感测层接地,并侦测该多条第一感测垫及该多条第二感测垫的电容值变化;以及根据该多条第一感测垫及该多条第二感测垫的电容值变化,计算该触控装置上的该接触点的位置。0007在本发明中,该电阻/电容混合式触控装置及触控装置的驱动方法可利用该多条第一感测垫及该多条第二感测垫来侦测该第一感测层的电压变化以进行电阻式侦测,并利说明书CN102346615ACN102346635A2/6页6用该多条第一感测垫及该多条第二感测垫进行电容式。

15、侦测。如此,本发明的电阻/电容混合式触控装置在一单一触控面板中同时结合电阻及电容式触控装置的功能,并能同时利用电阻及电容式触控装置的优点。附图说明0008图1为本发明的电阻/电容混合式触控装置的横切面的示意图。0009图2为本发明的电阻式触控模组的实施例的上视图。0010图3为本发明的电容式触控模组的上视图。0011图4为本发明的第一控制电路的实施例的示意图。0012图5为本发明的第二控制电路的实施例的示意图。0013图6为本发明的电阻/电容混合式触控装置进行扫描时的第一实施例的示意图。0014图7为本发明的电阻/电容混合式触控装置进行扫描时的第二实施例的示意图。具体实施方式0015为了使本发。

16、明的目的、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。0016请参考图1。图1为本发明的电阻/电容混合式触控装置10的横切面的示意图。电阻/电容混合式触控装置包括一电阻式触控模组11、一间隔层12以及一电容式触控模组13。电阻式触控模组11包括一第一基板111及一第一感测层112。第一感测层112设置于第一基板111之上。电容式触控模组13包括一第二基板131以及一第二感测层132。第二感测层132设置于第二基板131之上。第二感测层132包括多条第一感测垫及多条第二感测垫。第一感测层。

17、112面向于第二感测层132。间隔层12设置于第一感测层112及第二感测层132之间,用来隔离电阻式触控模组11及电容式触控模组13。第一感测层112、第一感测垫及第二感测垫为由透明导电材料所形成。一般来说,该透明导电材料为氧化铟锡INDIUMTINOXIDE,ITO、氧化锑锡ANTIMONYTINOXIDE,ATO或氧化铝锌ALUMINUMZINCOXIDE,AZO等材料。0017请参考图2。图2为本发明的电阻式触控模组11的一实施例的上视图。第一感测层112为一整面的透明导电材料。电阻式触控模组11还包括四输入/输出端XL、XR、YU、YD,分别设置于第一感测层112的左、右、上、下侧。请。

18、参考图3。图3为本发明的电容式触控模组13的上视图。第二感测层132包括N条第一感测垫X1XN及M条第二感测垫Y1YM,其中N及M为正整数。第一感测垫X1XN及第二感测垫Y1YM可由不同形式排列为第二感测层132;在本实施例中,第一感测垫X1XN横向排列而第二感测垫Y1YM纵向排列也即第一感测垫X1XN及第二感测垫Y1YM排列方向相互垂直,以交织为第二感测层132。第一感测垫X1XN及第二感测垫Y1YM中的每一感测垫皆包括一输入/输出端。0018图4为本发明的第一控制电路20的一实施例的示意图。第一控制电路20用来控制电阻式触控模组11的输入/输出端XL、XR、YU、YD的电压。第一控制电路2。

19、0包括一第一选择电路21、一第二选择电路22、一第三选择电路23及一第四选择电路24。第一第四说明书CN102346615ACN102346635A3/6页7选择电路2124分别包括一输入端I、第一输出端O1、第二输出端O2、第三输出端O3、以及一控制端CTR。第一选择电路21的输入端I耦接于输入/输出端YU,第一选择电路21的第一输出端O1耦接于一第一电压源VA,第一选择电路21的第二输出端O2耦接于一地端GND,而第一选择电路21的第三输出端O3为浮接。第二选择电路22的输入端I耦接于输入/输出端YD,第二选择电路22的第一输出端O1耦接于一第二电压源VB,第二选择电路22的第二输出端O2。

20、耦接于地端GND而第二选择电路22的第三输出端O3为浮接。第三选择电路23的输入端I耦接于输入/输出端XR,第三选择电路23的第一输出端O1为浮接,第三选择电路23的第二输出端O2耦接于地端GND,而第三输出端O3耦接于第一电压源VA。第四选择电路24的输入端I耦接于输入/输出端XL,第四选择电路24的第一输出端O1为浮接,第四选择电路24的第二输出端O2耦接于地端GND,而第四选择电路24的第三输出端O3耦接于第二电压源VB。第一电压源VA及第二电压源VB为预设的电压准位;在本实施例中,第一电压源VA提供一高准位的电压,而第二电压源VB提供一低准位的电压。第一第四选择电路2124的控制端CT。

21、R皆接收一控制信号SC。0019控制信号SC的比特数为电阻式触控模组11的输入/输出端数目的二进位的指数;举例来说,当电阻式触控模组11包括4输入/输出端时,控制信号SC为2比特;当电阻式触控模组11包括8输入/输出端时,控制信号SC为3比特。在本实施例中,电阻式触控模组11包括4输入/输出端YU、YD、XL、XR,因此控制信号SC为2比特。当控制信号SC为00,第一第四选择电路2124分别将输入端I耦接至第一输出端O1;输出/输入端YU耦接至第一电压源VA,输出/输入端YD耦接至第二电压源VB而输出/输入端XR、XL为浮接;换言之,输出/输入端YU及YD之间产生电压差而使电流由输出/输入端Y。

22、U朝输出/输入端YD流动。当控制信号SC为01时,第一第四选择电路2124分别将输入端I耦接至第三输出端O3;输出/输入端XR耦接至第一电压源VA,输出/输入端XL耦接至第二电压源VB而输出/输入端YU、YD为浮接;换言之,输出/输入端XR及XL之间产生电压差而使电流由输出/输入端XR朝输出/输入端XL流动。当控制信号SC为1X也即当控制信号SC为10或11时,第一第四选择电路2124分别将输入端I耦接至第二输出端O2而使输入/输出端YU、YD、XL、XR耦接至地端GND。0020请参考图5。图5为本发明的第二控制电路30的一实施例的示意图。第二控制电路30用来侦测电阻/电容混合式触控装置10。

23、的接触点的信号。第二控制电路30包括P个开关SW1SWP、一主选择电路31、一致能电路32、一电阻感测电路33及一电容感测电路34。参数P为一正整数,并为第一感测垫X1XN及第二感测垫Y1YM的数目总合也即PNM。主选择电路31包括多个输入端I1IP及一输出端Z。主选择电路31的输入端I1IP各自耦接于电容式触控模组13的一感测垫第一感测垫X1XN或第二感测垫Y1YM之一。主选择电路31根据一主选择控制信号SM以切换输入端I1IP来耦接至其输出端Z,其中主选择控制信号SM的比特数为输入端I1IP数目的二进位的指数;在本实施例中,主选择控制信号SM为4比特。致能电路32的一输入端A耦接于主选择电。

24、路31的输出端Z;致能电路32的一第一输出端B耦接于电阻感测电路33,而致能电路32的一第二输出端C耦接于电容感测电路34。致能电路32根据一致能信号EN以进行运作;在本实施例中,当致能信号EN为1时,致能电路32耦接其输入端A至第一输出端B,而当致能信号EN为0时,致能电路32耦接其输入端A至第二输出端C。每一开关SW1SWP说明书CN102346615ACN102346635A4/6页8的第一端耦接于电容式触控模组13的感测垫第一感测垫X1XN及第二感测垫Y1YM以及对应的主选择电路31的输入端I1IP之间;每一开关SW1SWP的第二端皆同时耦接于电阻感测电路33及致能电路32的第一输出端。

25、A。开关SW1SWP根据一开关控制信号SSW控制。在本实施例中,当开关控制信号SSW为1时,开关SW1SWP开启导通以将第一感测垫X1XN及第二感测垫Y1YM耦接至电容感测电路33;当开关控制信号SSW为0时,开关SW1SWP关闭不导通以将第一感测垫X1XN及第二感测垫Y1YM直接耦接至主选择电路31对应的输入端I1IP。0021请参考图6。图6为本发明的电阻/电容混合式触控装置10进行扫描时的第一实施例的示意图。在本实施例中,电阻式侦测具有优先权,也即本发明的电阻/电容混合式触控装置10会先输入电压至电阻式触控模组11以进行侦测。电阻/电容混合式触控装置10输出表示00的控制信号SC,此时输。

26、入/输出端XR及XL为浮接,输入/输出端YU耦接至第一电压源VA而输入/输出端YD耦接至第二电压源VB以产生电压差,使得第一感测层112往Y方向送电。在本实施例中,第一电压源VA为高电位而第二电压源VB为低电位,因此电流由输入/输出端YU流往输入/输出端YD。接着,电阻/电容混合式触控装置10输出表示01的控制信号SC,此时输入/输出端YU及YD为浮接,输入/输出端XR耦接至第一电压源VA而输入/输出端XL耦接至第二电压源VB以产生电压差,使得第一感测层112往X方向送电。在本实施例中,由于第一电压源VA为高电位而第二电压源VB为低电位,电流由输入/输出端XR流往输入/输出端XL。当电阻式触控。

27、模组11进行侦测时,电阻/电容混合式触控装置10同时输出表示1的开关控制信号SSW以让电容式触控模组12上所有第一感测垫X1XN及第二感测垫Y1YM耦接至电阻感测电路33。0022如此,当第一感测层112往感测层112的X或Y方向送电时,本发明的电阻/电容混合式触控装置10利用电容式触控模组13上的第一感测垫X1XN及第二感测垫Y1YM来侦测第一感测层112上电压的变化。举例来说,当第一感测层112往Y方向送电时,有外力施加于第一基板111或第二基板131使第一感测层112与第二感测层132相接触,由于电容式触控模组13的所有感测垫皆耦接至电阻感测电路33开关控制信号SSW为1,开关SW1SW。

28、P导通,因此通过电容式触控模组13来侦测该接触点的信号,电阻感测电路33便可计算该接触点在Y轴的位置。同理,当第一感测层112往X方向送电时,通过电容式触控模组13来侦测该接触点的信号,电阻感测电路33便可计算该接触点在X轴的位置。0023若电阻式侦测可侦测到该接触点的信号,本发明的电阻/电容混合式触控装置10便会略过电容式侦测。若电阻式侦测未能侦测到该接触点,电阻/电容混合式触控装置10便会进行电容式侦测,也即电阻/电容混合式触控装置10仅会利用电容式触控模组13来进行侦测。0024如图6所示,当电阻/电容混合式触控装置10进行电容式侦测时,控制信号SC为1X、开关控制信号SSW为0、致能信。

29、号EN为0。当控制信号SC为1X时,电阻式触控模组11的输入/输出端YU、YD、XR、XL皆耦接至地端GND电阻式触控模组11关闭,此时电阻式触控模组11可作为电容式触控模组13的屏蔽层SHIELDINGLAYER。当开关控制信号SSW为0时,开关SW1SWP关闭以使电容式触控模组13上的第一感测垫X1XN及第二感测垫Y1YM各自耦接至对应的主选择电路31的输入端I1IP。当致能信号EN为0时,致能电路32将主选择电路31的输出端Z耦接至电容感测电路34。主选择说明书CN102346615ACN102346635A5/6页9控制信号SM依序切换为0000、0001、0010以依序将电容式触控模。

30、组13上的第一感测垫X1XN及第二感测垫Y1YM的信号经由致能电路32输出至电容感测电路34。换言之,当进行电容式侦测时,电容感测电路34依序侦测第一感测垫X1XN及第二感测垫Y1YM的电容值变化。举例来说,当手指触摸或靠近第一基板111或第二基板131时,在该接触点的第一感测垫及第二感测垫的电容发生变化,经由电容感测电路34的侦测,即可计算出该接触点电阻/电容混合式触控装置上的X轴坐标数据及Y轴坐标数据。0025简而言之,在每一次的完整扫描中,电阻/电容混合式触控装置10先进行电阻式侦测;电阻感测电路33通过第二感测层132来侦测第一感测层112上Y轴方向及X轴方向的电压变化,若无侦测到接触。

31、点的信号,电阻/电容混合式触控装置10进行电容式侦测;电容感测电路34依序侦测第一感测垫X1XN及第二感测垫Y1YM的电容值变化如依照X1、X2、X3XN、Y1、Y2、Y3YM的顺序。0026请参考图7。图7为本发明的电阻/电容混合式触控装置10进行扫描时的第二实施例的示意图。电阻/电容混合式触控装置10进行扫描时的第二实施例相似于第一实施例。在第一实施例中,电阻式侦测为通过第二感测层132来侦测第一感测层112上Y轴方向及X轴方向的电压变化,而在第二实施例中,电阻式侦测为通过第一感测垫X1XN及第二感测垫Y1YM依序侦测第一感测层112上对应位置的电压变化。也就是说,不论电阻式侦测或电容式侦。

32、测,开关控制信号SSW皆表示为0,也即开关SW1SWP保持关闭而电容式触控模组13上的第一感测垫X1XN及第二感测垫Y1YM各自耦接至对应的主选择电路31的输入端I1IP。0027如图7所示,控制信号SC依序表示为00及01,以使第一感测层112依序往Y方向及X方向送电;此时致能信号EN表示为1,开关控制信号SSW表示为0,也即主选择电路31将第一感测垫X1耦接至致能电路32,而致能电路32再将第一感测垫X1耦接至电阻感测电路33。因此,电阻感测电路33通过第一感测垫X1侦测第一感测层112上Y方向对应位置的电压,再通过第一感测垫X1侦测第一感测层112上X方向对应位置的电压。接着,致能信号切。

33、换为0,控制信号SC表示为1X而开关控制信号SSW维持为0,以关闭电阻式触控模组11而致能电路32耦接至电容感测电路34也即第一感测垫X1耦接至电容感测电路34来利用电容感测电路34侦测第一感测垫X1的电容值变化。如此便完成利用第一感测垫X1来进行的电阻式侦测及电容式侦测。主选择控制信号SM切换为0001,也即主选择电路31将第一感测垫X2耦接至致能电路32以利用第一感测垫X2重复上述步骤来完成对应于第一感测垫X2的位置的电阻式侦测及电容式侦测。以此类推,利用主选择控制信号SM切换为所有第一感测垫X1XN及第二感测垫Y1YM并重复上述步骤便可完成电阻/电容混合式触控装置10的电阻式侦测及电容式。

34、侦测。0028换言之,如图1图3所示,当施加一电压于第一感测层112时即触碰电阻/电容混合式触控装置10时,电阻/电容混合式触控装置10利用第二感测层132的多条第一感测垫X1XN及多条第二感测垫Y1YM来侦测第一感测层112的电压变化。电阻/电容混合式触控装置10根据第一感测层112的电压变化,来计算电阻/电容混合式触控装置10上的一接触点的位置。若无侦测到接触点的信号,电阻/电容混合式触控装置10将第一感测层112接地,并侦测第二感测层132的多条第一感测垫X1XN及多条第二感测垫Y1YM的电容值变化。根据多条第一感测垫X1XN及多条第二感测垫Y1YM的电容说明书CN102346615AC。

35、N102346635A6/6页10值变化,便可计算接触点于电阻/电容混合式触控装置10上的位置。如图6所示,当施加电压于第一感测层112时,电阻/电容混合式触控装置10可利用第二感测层132的全部的多条第一感测垫X1XN及多条第二感测垫Y1YM来侦测第一感测层112的电压变化。如图7所示,当施加电压于第一感测层112时,电阻/电容混合式触控装置10也可依序利用第二感测层132的多条第一感测垫X1XN的一第一感测垫及多条第二感测垫Y1YM的一第二感测垫来侦测第一感测层112的电压变化。0029综上所述,本发明的电阻/电容混合式触控装置包括一电阻式触控模组、一电容式触控模组及一间隔层。该电阻式触控。

36、模组包括一第一基板及一第一感测层。该电容式触控模组包括一第二基板及一第二感测层。该第二感测层包括多条第一感测垫及多条第二感测垫。该间隔层设于该第一感测层以及该第二感测层之间。该电阻/电容混合式触控装置可利用该多条第一感测垫及该多条第二感测垫来侦测该第一感测层的电压变化以进行电阻式侦测,并利用该多条第一感测垫及该多条第二感测垫进行电容式侦测。如此,本发明的电阻/电容混合式触控装置在一单一触控面板中同时结合电阻及电容式触控装置的功能,并能同时利用电阻及电容式触控装置的优点。0030以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。说明书CN102346615ACN102346635A1/7页11图1说明书附图CN102346615ACN102346635A2/7页12图2说明书附图CN102346615ACN102346635A3/7页13图3说明书附图CN102346615ACN102346635A4/7页14图4说明书附图CN102346615ACN102346635A5/7页15图5说明书附图CN102346615ACN102346635A6/7页16图6说明书附图CN102346615ACN102346635A7/7页17图7说明书附图CN102346615A。

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