触控笔及其信号处理方法
【技术领域】
[0001]本发明关于一种触控笔,尤其是关于一种用于操控电容式触控面板的触控笔及其信号处理方法。
【背景技术】
[0002]市面上常见的触控面板可分为电阻式、声波、红外线式及电容式等数类。电阻式触控面板藉由外力按压所产生的电压以辨识指令。声波或红外线式触控面板于其表面布满声波或红外线,藉由接触阻断声波或红外线传递的方式为其辨识方法。电容式触控面板利用人体接触触控面板时触控面板在接触点上的电容值变化来判断触控位置。而基于触控准确性及成本双重因素的考虑,电容式触控面板目前运用较为广泛。
[0003]因此,为因应电容式触控面板的使用功能性,电容式触控笔也随之而生。如图1所示,图1是现有电容式触控笔的剖面图,现有技术的电容式触控笔1使用导电橡胶笔头11作为接触端,且导电橡胶笔头11套设于与金属笔管12相接触的固定柱13而与金属笔管12结为一体。当导电橡胶笔头11接触电容式触控面板时,人体电能藉由金属笔管12及固定柱13传导至导电橡胶笔头11而改变电容式触控面板与导电橡胶笔头11的接触点的电容值,进而使电容式触控面板正确的判断触控位置。
[0004]然而,当导电橡胶笔头11的直径小于5_而令接触面积过小时,电容式触控面板将无法正确判断触控位置,故为避免笔头太小造成感应不良,现有电容式触控笔的笔头直径约为5mm至8mm不等,过大的笔头不仅遮蔽使用者视线更令使用者难以进行精确的触控操作。因此如何在缩小电容式触控笔与电容式触控面板的接触端的直径的同时使电容式触控面板正确的判断触控位置即成为一重要的课题。
【发明内容】
[0005]本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术存在的上述不足,提供一种具有较小直径的接触端的用于操控电容式触控面板的触控笔及其信号处理方法,以达到令使用者进行精确的触控操作的效果。
[0006]本发明解决其技术问题所采用的技术方案是提供一种触控笔,用于操控一电容式触控面板,其包括信号接收导体、信号侦测调节电路以及信号发射导体,该信号接收导体用以接收来自该电容式触控面板的一第一触控信号;该信号侦测调节电路,用以放大该第一触控信号而产生一第二触控信号,其中该第二触控信号具有一标准强度;该信号发射导体用以发射该第二触控信号至该电容式触控面板,以使该电容式触控面板感测该触控笔的一接触位置。
[0007]较佳地,该信号侦测调节电路包括第一放大电路、第二放大电路以及第三放大电路,该第一放大电路用以放大该第一触控信号而产生一第一放大信号,其中该第一放大信号是该第一触控信号被放大一第一倍率而产生;该第二放大电路,用以依据该第一放大信号以及一中介强度而计算出一第二倍率,并以该第二倍率放大该第一放大信号而产生一第二放大信号,其中该第二放大信号具有该中介强度;该第三放大电路用以放大该第二放大信号而产生该第二触控信号,其中该第二触控信号是该第二放大信号被放大一第三倍率所产生。
[0008]较佳地,该触控笔还包括第一电源电路以及第二电源电路,该第一电源电路用以供电予该第一放大电路及该第二放大电路;该第二电源电路用以供电予该第三放大电路。
[0009]较佳地,该触控笔还包括无线传输模块,其中该第一电源电路供电予该无线传输模块。
[0010]较佳地,该触控笔还包括传感器,用以感测该信号接收导体的移动,其中于该传感器感测到该信号接收导体移动时,该第二电源电路开始供电予该第三放大电路。
[0011]较佳地,该触控笔还包括无线传输模块,该无线传输模块连接于该传感器与该第二电源电路,用以于该传感器感测到该信号接收导体移动时,传送相应的信号至该第二电源电路,以使该第二电源电路开始供电予该第三放大电路。
[0012]较佳地,该触控笔还包括无线传输模块,该无线传输模块连接于该传感器,用以将该传感器所感测的该信号接收导体所承受的一压力值传送至该电容式触控屏幕。
[0013]较佳地,该传感器为光传感器或压力传感器。
[0014]本发明还提供一种触控笔,用于操控一电容式触控面板,其包括信号接收导体、信号发射导体、管状体、笔管、连接环、电路板以及信号侦测调节电路,其中,该信号接收导体为杆状体;该信号发射导体为中空环状体:该管状体由导电材料制成,用以隔绝该信号接收导体与该信号发射导体,其中该管状体设置于该信号发射导体中,该信号接收导体设置于该管状体中并突出于该信号发射导体外;该笔管由导电材料制成;该连接环由非导电材料制成,分别连接于该笔管与该信号发射导体,用以隔绝该笔管与该信号发射导体;该电路板设置于该笔管中;该信号侦测调节电路设置于该电路板上并分别连接于该信号接收导体与该信号发射导体;其中,于一使用者握持该笔管并利用该信号接收导体与该电容式触控面板接触以操控该电容式触控面板时,该信号接收导体接收来自该电容式触控面板的一第一触控信号,该信号侦测调节电路放大该第一触控信号而产生具有一标准强度的一第二触控信号,且该信号发射导体发射该第二触控信号至该电容式触控面板,以使该电容式触控面板感测该触控笔的一接触位置。
[0015]较佳地,该触控笔还包括传感器,该传感器设于该电路板上接近该连接环之处,其中,于该信号接收导体被施加一压力时,该信号接收导体朝向该传感器移动而触发该传感器,以令该传感器感知该信号接收导体的移动。
[0016]较佳地,该信号侦测调节电路还包括第一放大电路、第二放大电路以及第三放大电路,该触控笔还包括设置于该电路板上的第一电源电路以及第二电源电路,其中,该第一电源电路连接于该第一放大电路、该第二放大电路及该传感器,该第二电源电路连接于该第二放大电路。
[0017]较佳地,该触控笔还包括设置于该电路板上的无线传输模块,且该无线传输模块连接于该第一电源电路、该第二电源电路及该传感器。
[0018]本发明还提供一种信号处理方法,用以使一电容式触控面板感测一触控笔的一接触位置,其包括以下步骤:
[0019]A:于该触控笔靠近该电容式触控面板时,该触控笔接收来自该电容式触控面板的一第一触控信号;
[0020]B:该触控笔以一第一倍率放大该第一触控信号,以产生一第一放大信号;
[0021]C:该触控笔依据该第一放大信号以及一中介强度计算一第二倍率,并以该第二倍率放大该第一放大信号以产生一第二放大信号,其中该第二放大信号具有该中介强度;
[0022]D:该触控笔判断该信号接收导体是否被施加一压力,若是则执行步骤E,若否则继续执行步骤A至步骤C;
[0023]E:该触控笔以一第三倍率放大该第二放大信号,以产生一第二触控信号,其中该第二触控信号具有一标准强度;以及
[0024]F:该触控笔发射该第二触控信号至该电容式触控面板,以使该电容式触控面板感测该触控笔的该接触位置。
[0025]本发明藉由信号侦测调节电路放大第一触控信号的强度而产生具有可被市面上大多数电容式触控面板感应到的标准强度的第二触控信号,进而有效缩小触控笔与电容式触控面板的接触端,亦即信号接收导体的直径,而令使用者可于电容式触控面板上进行精确的触控操作。再者,本发明还藉由传感器控制第二电源电路供电予第三放大电路的时间,使得触控笔在非使用状态时仅需由第一电源电路供应少量电力予第一放大电路、第二放大电路、无线传输模块及传感器,进而达到节能省电的目的。且基于上述设计,无线传输模块及传感器不需重复被开启及关闭而节省了使用时的启动时间。此外,藉由第二放大电路所计算的第二倍率,本发明的触控笔可适用于不同厂牌或不同型号的电容式触控面板,亦即透过本发明,不论何种厂牌或何种型号的电容式触控面板所产生的第一触控信号的强度皆可正确被放大至标准强度。且由于在非使用状态时第二放大电路即预先计算出第二倍率,因此在使用状态时第二放大电路可直接放大第一放大信号而产生第二放大信号,进而得以更加快速的使电容式触控面板感测触控笔的接触位置。
【附图说明】
[0026]图1是现有电