输入装置以及输入系统的制作方法

文档序号:15307081发布日期:2018-08-31 21:10阅读:152来源:国知局

本发明一般涉及输入装置以及输入系统,更详细来说,涉及根据操作部的移动来输出探测信息的输入装置以及输入系统。



背景技术:

以往,作为伴随操作部的移动的输入装置,例如,已知具有旋转式的操作部的输入装置(例如参照专利文献1)。

专利文献1所记载的输入系统具备:装置主体,其具有显示面板;和输入装置,其具有旋转式的操作部。在显示面板,设置有触摸面板。在操作部,设置有与触摸面板抵接并伴随旋转操作在触摸面板上移动的端子。该输入系统探测端子在触摸面板上的移动,对装置主体进行操作。因此,即使没有连接操作部与装置主体的电线等,操作部也能够操作装置主体。

在专利文献1中,记载了如下内容,即,端子伴随操作部的旋转操作而移动,由触摸面板探测该移动量作为操作量,执行与操作量相应的装置主体的音量调节处理。

在先技术文献

专利文献

专利文献1:jp特开2012-35782号公报



技术实现要素:

但是,在上述的输入系统中,由于通过触摸面板来探测设置于操作部的端子的移动量,因而只不过是间接地操作触摸面板。因此,在该输入系统中,若在显示面板不设置触摸面板,则输入系统不能探测操作部的操作。即,必须使用触摸面板。

本发明的目的在于,提供一种即使不使用触摸面板也能够探测操作部的操作的输入装置以及输入系统。

本发明的一方式所涉及的输入装置具备外壳、操作部、安装部、光发电部和信号处理部。操作部能够相对于外壳移动。安装部用于外壳的安装。光发电部由外壳保持,利用从在外壳上配置有安装部的一侧入射的光进行发电。信号处理部接受光发电部产生的电力而动作,并通过无线通信来发送根据操作部的移动而生成的探测信息。

在本发明的一方式所涉及的输入装置中,安装部为吸盘。

在本发明的一方式所涉及的输入装置中,外壳具有透射部,该透射部使从在外壳上配置有安装部的一侧入射的光透射过。

在本发明的一方式所涉及的输入装置中,信号处理部在光发电部产生的电力发生了给定变化时,通过无线通信来发送通知信息。

本发明的一方式所涉及的输入装置还具备调整构件,该调整构件与操作部的移动联动地使入射到光发电部的光的光量发生变化。信号处理部基于光发电部产生的电力的变化来探测操作部的移动,并通过无线通信来发送根据操作部的移动的探测结果而生成的探测信息。

在本发明的一方式所涉及的输入装置中,操作部配置为能够相对于外壳在两个方向上进行旋转。调整构件形成为,在操作部向一个方向进行旋转的情况与操作部向相反方向进行旋转的情况下,对入射到光发电部的光的光量赋予相互不同的变化。

在本发明的一方式所涉及的输入装置中,操作部配置为能够相对于外壳在两个方向上进行旋转。光发电部具有第一光发电部和第二光发电部。调整构件在操作部的旋转时,对入射到第一光发电部的光的光量与入射到第二光发电部的光的光量赋予相互不同的相位。

本发明的一方式所涉及的输入装置还具备受光元件和遮光部。受光元件配置在能够对从在外壳上配置有安装部的一侧入射的光进行受光的位置。遮光部与操作部的移动联动地使入射到受光元件的光的光量发生变化。信号处理部基于受光元件的输出的变化来探测操作部的移动,并通过无线通信来发送根据操作部的移动的探测结果而生成的探测信息。

在本发明的一方式所涉及的输入装置中,操作部配置为能够相对于外壳在两个方向上进行旋转。遮光部形成为,在操作部向一个方向进行旋转的情况与操作部向相反方向进行旋转的情况下,对入射到受光元件的光的光量赋予相互不同的变化。

在本发明的一方式所涉及的输入装置中,操作部配置为能够相对于外壳在两个方向上进行旋转。受光元件具有第一受光元件和第二受光元件。遮光部在操作部的旋转时,对入射到第一受光元件的光的光量与入射到第二受光元件的光的光量,赋予相互不同的相位。

在本发明的一方式所涉及的输入装置中,外壳具备接触部,该接触部在外壳经由安装部而安装于被安装部的状态下,与被安装部接触。

本发明的一方式所涉及的输入系统具备上述的输入装置和显示装置。显示装置具有:显示部,其具有安装安装部的显示面;和控制电路,其对显示部显示的显示内容进行控制,使显示部显示显示内容。

在本发明的一方式所涉及的输入系统中,控制电路在进行从输入装置通过无线通信而发送的信息的接收等待的接收待机状态下,对显示内容进行控制,以使输入装置在显示面上的安装位置进行发光。

在本发明的一方式所涉及的输入系统中,操作部包含通知操作部,该通知操作部为了对处于输入装置被安装于显示面的安装状态的情况进行通知而被操作。信号处理部在通知操作部被操作的情况下通过无线通信来发送用于对处于安装状态的情况进行通知的启动信息。

在本发明的一方式所涉及的输入系统中,控制电路使显示部显示位置随着时间的经过而移动的特定区域。从特定区域射出的光能量与从显示面上的特定区域以外的区域射出的光能量不同。信号处理部在光发电部产生的电力发生了给定变化时,通过无线通信来发送通知信息。控制电路根据在显示部显示了特定区域的状态下接收到通知信息时的特定区域的位置,推定输入装置在显示面上的安装位置。

在本发明的一方式所涉及的输入系统中,输入装置还具备光探测元件,该光探测元件配置在能够对从在外壳上配置有安装部的一侧入射的光进行受光的位置。控制电路使显示部显示位置随着时间的经过而移动的特定区域。从特定区域射出的光能量与从显示面上的特定区域以外的区域射出的光能量不同。信号处理部在光探测元件的输出发生了给定变化时,通过无线通信来发送通知信息。控制电路根据在显示部显示了特定区域的状态下接收到通知信息时的特定区域的位置,推定输入装置在显示面上的安装位置。

在本发明的一方式所涉及的输入系统中,特定区域具有带状,分别沿着显示面上的第一方向以及在显示面上与第一方向交叉的第二方向进行移动。

在本发明的一方式所涉及的输入系统中,从特定区域射出的光能量比从显示面上的特定区域以外的区域射出的光能量小。

在本发明的一方式所涉及的输入系统中,控制电路根据对输入装置在显示面上的安装位置进行了推定的结果,来控制显示内容,使得从显示面上输入装置的安装位置射出的光能量成为给定的光能量。

在本发明的一方式所涉及的输入系统中,控制电路根据对输入装置在显示面上的安装位置进行了推定的结果,来控制在显示面上输入装置的安装位置的周围显示的显示内容的位置。

根据本发明所涉及的输入装置,光发电部能够利用从在外壳上配置有安装部的一侧入射的光进行发电。而且,信号处理部接受光发电部产生的电力而进行动作。信号处理部通过无线通信来发送根据操作部的移动而生成的探测信息。因此,输入装置即使不使用触摸面板也能够探测操作部的操作。

根据本发明所涉及的输入系统,光发电部能够利用从在外壳上配置有安装部的一侧入射的显示装置的光进行发电。而且,信号处理部接受光发电部产生的电力而进行动作。信号处理部通过无线通信来发送根据操作部的移动而生成的探测信息。因此,输入系统即使不使用触摸面板也能够探测操作部的操作。

附图说明

图1是本发明的实施方式1所涉及的输入装置的剖视立体图。

图2是本发明的实施方式1所涉及的输入装置的分解立体图。

图3是本发明的实施方式1所涉及的输入系统的立体图。

图4a是本发明的实施方式1所涉及的输入装置的主视图。

图4b是本发明的实施方式1所涉及的输入装置的左视图。

图5a是本发明的实施方式1所涉及的输入装置的定位状态的剖视图。

图5b是本发明的实施方式1所涉及的输入装置的临时固定状态的剖视图。

图5c是本发明的实施方式1所涉及的输入装置的正式固定状态的剖视图。

图6a是本发明的实施方式1所涉及的输入装置的俯视图。

图6b是本发明的实施方式1所涉及的输入装置的图1中的6b-6b线剖视图。

图6c是本发明的实施方式1所涉及的输入装置的图1中的6c-6c线剖视图。

图7是本发明的实施方式1所涉及的输入系统的框图。

图8是说明本发明的实施方式1所涉及的输入系统的位置搜索动作的流程图。

图9a是在本发明的实施方式1所涉及的输入系统中显示的沿着前后方向移动的特定区域的说明图。

图9b是在本发明的实施方式1所涉及的输入系统中显示的沿着左右方向移动的特定区域的说明图。

图9c是在本发明的实施方式1所涉及的输入系统中显示的输入用显示内容的说明图。

图10是说明本发明的实施方式1所涉及的输入系统的通常动作的流程图。

图11a是从下方观察本发明的实施方式2所涉及的输入装置的正式固定状态的锁定机构的立体图。

图11b是从下方观察本发明的实施方式2所涉及的输入装置的定位状态的锁定机构的立体图。

图12是本发明的实施方式3所涉及的输入装置的剖视立体图。

图13是本发明的实施方式3所涉及的输入装置的分解立体图。

图14是示出本发明的实施方式3所涉及的输入装置的一部分的仰视图。

图15是本发明的实施方式3所涉及的输入系统的框图。

具体实施方式

以下,参照附图来说明本发明的实施方式所涉及的输入装置以及输入系统。但是,以下说明的结构仅为本发明的一例,本发明并不限定于下述的实施方式。因此,即使在本实施方式以外,只要在不脱离本发明所涉及的技术思想的范围内,便能够根据设计等进行各种变更。

(实施方式1)

(1)概要

如图1以及图2所示,实施方式1所涉及的输入装置1具备:外壳2、操作部3、安装部8、光发电部4和信号处理部7。

操作部3能够相对于外壳2进行移动。安装部8用于外壳2的安装。光发电部4被保持于外壳2中,利用从在外壳2中配置有安装部8的一侧入射的光进行发电。信号处理部7接受光发电部4产生的电力而进行动作,通过无线通信来发送根据操作部3的移动而生成的探测信息。

输入装置1用于操作对象装置的操作。由输入装置1生成的探测信息通过无线通信而发送给操作对象装置。即,若在输入装置1中操作部3被操作,则从输入装置1向操作对象装置发送探测信息。操作对象装置例如为显示装置100(参照图3)。另外,显示装置100也可以基于从输入装置1输入的探测信息,使其他装置进行与探测信息相应的动作。

在本实施方式的输入装置1中,光发电部4利用从在外壳2中配置有安装部8的一侧入射的光进行发电。在外壳2经由安装部8被安装于显示装置100的状态下,光发电部4利用从显示装置100输出的光进行发电。而且,接受光发电部4产生的电力,信号处理部7进行动作。信号处理部7通过无线通信发送根据操作部3的移动而生成的探测信息。因此,即使没有连接输入装置1与操作对象装置的电线等,使用者也能够通过操作部3的操作对操作对象装置进行操作。因此,输入装置1即使不使用触摸面板,也能够通过输入装置1自身探测操作部3的操作。

(2)详情

以下说明的输入装置1如图3~图4b所示,在安装于操作对象装置的状态下使用。操作对象装置为显示装置100。实施方式1所涉及的输入系统10具备输入装置1和显示装置100。输入装置1安装于操作对象装置的安装面101。在操作对象装置为显示装置100的情况下,安装面101为显示装置100的显示面(显示画面)。若操作输入装置1的操作部3,则从输入装置1向显示装置100通过无线通信发送探测信息。因此,即使输入装置1和显示装置100并未通过电线等进行连接,输入装置1也作为显示装置100的输入接口而发挥功能。

显示装置100具备触摸面板显示器102。因此,显示装置100基本上通过触摸面板显示器102的触摸操作,例如变更触摸面板显示器102的显示内容,或者控制其他装置。进而,在通过显示装置100执行的应用软件而指示了基于输入装置1的输入操作的情况下,显示装置100在触摸面板显示器102的显示面显示对使用者要求基于输入装置1的输入操作的输入用显示内容。在此,所谓输入用显示内容,是对操作了输入装置1的情况下的控制内容进行说明的说明文字、进行输入操作的操作向导的引导、输入装置1的操作部3的操作范围等。

若使用者观看显示于显示装置100的显示面的输入用显示内容操作操作部3,则从输入装置1向显示装置100通过无线通信发送探测信息。显示装置100接收来自输入装置1的探测信息,例如控制其他装置,或者变更显示于触摸面板显示器102的显示面的显示内容。如此,通过触摸面板显示器102的触摸操作和输入装置1的操作这两方,能够操作显示装置100。另外,在显示装置100具备触摸面板显示器102的情况下,显示装置100的安装面101为触摸面板显示器102的显示面。此外,显示装置100具备的显示器并不限定于触摸面板显示器102。显示装置100也可以是具备仅进行显示的液晶显示器和通信功能的装置。在该情况下液晶显示器的显示面成为安装面101。此外,从输入装置1通过无线通信发送的信号通过显示装置100的通信功能来接收。

以下,只要没有特别指出,则在将输入装置1安装于显示装置100的状态下,将与安装面101正交的方向设为“上下方向”,将从安装面101观察的输入装置1侧设为上方来进行说明。进而,将安装面101的长边方向设为“前后方向”,将从前方观察输入装置1时的左右方向(与上下方向正交的方向)设为“左右方向”来进行说明。即,在图1等中,如“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”的箭头所示那样,规定上、下、左、右、前、后各方向。但是,这些方向并非意图规定输入装置1的使用方向。此外,附图中的表示各方向的箭头仅是为了说明而进行了表记,并不伴有实体。

(2.1)结构

如图1~图4b所示,本实施方式所涉及的输入装置1具备:外壳2、操作部3、安装部8、光发电部4以及信号处理部7。光发电部4具有a相太阳能电池4a和b相太阳能电池4b。a相太阳能电池4a为第一光发电部的一例。b相太阳能电池4b为第二光发电部的一例。此外,输入装置1还具备滑块81。

外壳2例如为合成树脂制。外壳2具有第一壳体21、第二壳体22和第三壳体23。第一壳体21以及第二壳体22的各形状为在上下方向上扁平的圆盘状。第一壳体21以及第二壳体22分别由具有光的透射性的材料(例如聚碳酸酯、丙烯酸树脂等)形成。第三壳体23的形状为上下方向的两面敞开的圆筒状。相对于第一壳体21从上方组合第二壳体22。相对于第二壳体22从上方组合第三壳体23。由此,第二壳体22配置于由第一壳体21以及第三壳体23包围的空间。第一壳体21和第二壳体22例如通过螺钉等而被螺丝固定。另外,第三壳体23也可以通过螺栓与第一壳体21结合。这样构成的外壳2的形状整体上是中空的扁平的圆柱状。

在第一壳体21的中央部,如图1以及图2所示,形成有在上下方向上贯通第一壳体21的孔211。孔211是在外壳2的下表面开口为圆形的孔。在第一壳体21的上表面,跨越在左右方向上的第一壳体21的两端间形成有第一沟槽212。第一沟槽212通过第一壳体21的上表面上的前后方向的中央部向下方凹陷而形成。在第一沟槽212内配置滑块81。因此,在第二壳体22重叠在第一壳体21上的状态下,滑块81的上下方向以及前后方向的移动受到限制。

在第一壳体21的下表面,形成有开口为圆形的第一凹部214。在将输入装置1安装于显示装置100的状态下,在第一凹部214,形成了收纳安装部8的空间。第一凹部214的底面形成为锥形,使得越靠近孔211则第一凹部214变得越深。作为安装部8的上部的突出部801,穿过孔211从第一壳体21的上表面向上方突出。在该状态下,安装部8通过由保持杆83使突出部801与保持凸轮82相结合,从而被保持于第一壳体21。

在第一壳体21的下部,设置有包围第一凹部214的周围的周壁215(接触部)。在外壳2经由安装部8而安装于显示装置100的安装面101(被安装部)的状态下,周壁215与安装面101接触。由此,外壳2相对于安装面101的安装状态稳定,光发电部4与安装面101(显示面)的距离保持恒定。因此,光发电部4的发电量稳定。

另外,在第一壳体21中,也可以在孔211的周围的锥形的部分,形成将光聚光于光发电部4的透镜217。通过在光发电部4的下侧(显示装置100侧)形成作为聚光部的透镜217,从而能够使入射到光发电部4的光增加,从而增加光发电部4的发电量。另外,作为聚光部,也可以形成将从显示装置100入射的光引导至光发电部4的导光部来代替透镜217。由此,能够增加光发电部4的发电量。

在第二壳体22的上表面,安装有由具有遮光性的材料(例如金属)形成的两个遮光板225、226。在第二壳体22的上部,在两个遮光板225、226的上方,配置由具有遮光性的材料(例如金属)形成的遮光板235。进而,在第二壳体22的上部,在遮光板235的上方,配置有构成光发电部4的a相太阳能电池4a以及b相太阳能电池4b。a相太阳能电池4a以及b相太阳能电池4b固定在第二壳体22。a相太阳能电池4a位于遮光板225的上侧,b相太阳能电池4b位于遮光板226的上侧。其中,a相太阳能电池4a与遮光板225之间的间隙以及b相太阳能电池4b与遮光板226之间的间隙比遮光板235的厚度大。因此,遮光板235能够相对于第二壳体22进行旋转。相对于a相太阳能电池4a以及b相太阳能电池4b,第二壳体22以及第一壳体21存在于光的入射侧。但是,由于第一壳体21以及第二壳体22具有光的透射性,因此透射过第一壳体21以及第二壳体22的光入射到光发电部4。在此,第一壳体21以及第二壳体22成为相对于光发电部4设置在光的入射侧的使光透射过的透射部。

此外,在第二壳体22的上表面,在配置有遮光板225、226的部位的内侧,设置有分别向上方突出的多个突起221。各突起221在圆周方向上以固定间隔排列设置。在第二壳体22的上表面,在设置有多个突起221的部位的内侧,设置有在上下方向上贯通第二壳体22的第二沟槽222。另外,在第二壳体22的上表面,在设置有多个突起221的部位的内侧,配置有印刷基板701。印刷基板701为圆板形的基板。在印刷基板701安装有构成信号处理部7的电子部件。信号处理部7的电路与a相太阳能电池4a以及b相太阳能电池4b分别电连接。印刷基板701配置在第二壳体22的上表面,覆盖第二沟槽222,例如使用螺栓固定于第二壳体22。

在第三壳体23的上表面侧的开口部231的周围,形成有朝向第三壳体23的内侧伸出的伸出部232。开口部231是在外壳2的上表面开口为圆形的孔。在第三壳体23的下表面,形成有第二凹部233。第二凹部233通过第三壳体23的下表面上的前后方向的中央部向上方凹陷而形成。第二凹部233与第一沟槽212一起形成朝向外壳2的左右方向的两侧开口的滑动孔。在滑动孔配置滑块81。

遮光板225、226的各形状如图6b所示,为将圆环状的板材分割为两半那样的形状。遮光板225、226配置在第二壳体22的上表面,使得由两个遮光板225、226形成圆环。在遮光板225、226,分别设置有多个贯通孔2251、2261。各贯通孔2251、2261形成为相同的形状以及尺寸,并形成为以与遮光板225、226的圆周方向正交的方向(径向)为长边方向那样的长方形状。各贯通孔2251在遮光板225的圆周方向上以固定间隔进行设置。各贯通孔2251的两个长边所成的角度(内角)为θ1。相邻的两个贯通孔2251的长边所成的角度也为θ1。即,各贯通孔2251在圆周方向上每隔固定角度(2×θ1)进行设置。同样地,各贯通孔2261的两个长边所成的角度(内角)为θ1。相邻的两个贯通孔2261的长边所成的角度也为θ1。即,各贯通孔2261在圆周方向上每隔固定角度(2×θ1)进行设置。而且,在将遮光板225、226配置于第二壳体22的状态下,位于最靠近的位置的遮光板225的贯通孔2251和遮光板226的贯通孔2261在圆周方向上离开角度θ1的1.5倍的角度θ2。

a相太阳能电池4a和b相太阳能电池4b分别形成为将圆环状的板材分割为两半那样的形状。a相太阳能电池4a以及b相太阳能电池4b分别形成为与遮光板225以及遮光板226相同的形状以及尺寸。a相太阳能电池4a以及b相太阳能电池4b安装在第二壳体22的上侧,使得由a相太阳能电池4a和b相太阳能电池4b形成圆环。其中,在遮光板225的上侧配置了a相太阳能电池4a,在遮光板226的上侧配置了b相太阳能电池4b。

遮光板235形成为圆环状。在遮光板235设置有多个贯通孔236。各贯通孔236在圆周方向上以固定间隔进行设置。各贯通孔236形成为以与圆周方向正交的方向(径向)为长边方向那样的长方形状。各贯通孔236的两个长边所成的角度(内角)为θ1。各贯通孔236在圆周方向上每隔固定角度(2×θ1)进行设置。

在外壳2,保持有分别能够相对于外壳2进行移动的多个(在此为两个)操作部301、302。两个操作部301、302之中,一个操作部301为旋转操作用的操作部,另一个操作部302为按压操作用的操作部。以下,将操作部301称为“旋转操作部301”,将操作部302称为“按压操作部302”。即,操作部3包含旋转操作部301以及按压操作部302。旋转操作部301保持于外壳2,使得能够以穿过旋转操作部301的旋转轴z1为中心进行旋转。旋转轴z1是沿着上下方向的直线,是通过旋转操作部301的中心的虚拟线。在此所说的“旋转操作”,是使旋转操作部301围绕旋转轴z1进行旋转的操作。按压操作部302保持于外壳2,使得能够沿着上下方向直行移动。在此所说的“按压操作”,是将按压操作部302向下方压入的操作。

旋转操作部301的形状为以旋转轴z1为中心轴的圆柱状。旋转操作部301例如为合成树脂制。在旋转操作部301的上表面,形成为开口为圆形的上侧凹部32。在上侧凹部32,收纳按压操作部302以及复位弹簧35。在上侧凹部32的底面的中央部,形成有开口为圆形的贯通孔33。贯通孔33为在上下方向上贯通旋转操作部301的孔。在旋转操作部301的外周面的下端部,遍及旋转操作部301的全周形成有沿旋转操作部301的径向突出的凸缘部34。

在旋转操作部301的下表面,形成有开口为圆形的下侧凹部36。在此,除了凸缘部34以外的旋转操作部301的外径比开口部231的内径略小。凸缘部34的外径比开口部231的内径大。通过这样的尺寸关系,从而将旋转操作部301组装于外壳2,使得通过开口部231从外壳2的上表面向上方突出。在该状态下,凸缘部34容纳在第二壳体22的上表面与伸出部232的下表面之间。因此,通过凸缘部34卡挂于伸出部232,从而防止旋转操作部301从外壳2脱落。由此,伸出部232的内周面成为向导,能够使旋转操作部301以旋转轴z1为中心进行旋转。在旋转操作部301的外周面,为了防滑,遍及旋转操作部301的全周形成有许多的在上下方向上细长的沟槽。

另外,在以下的说明中,在区分旋转操作部301的旋转操作时的旋转方向的情况下,将俯视下成为逆时针旋转的方向的旋转称为“正转”,即,将图6a以及图6c中由箭头r1所示的方向的旋转称为“正转”。另一方面,将俯视下成为逆时针旋转的方向的旋转称为“反转”,即,将图6a以及图6c中由箭头r2所示的方向的旋转称为“反转”。

在旋转操作部301的凸缘部34的下侧固定遮光板235。例如,通过将遮光板235的向上突起237压入到旋转操作部301的沟槽341,从而遮光板235被固定于旋转操作部301。由此,遮光板235伴随旋转操作部301的旋转(正转或反转)而旋转。此时,遮光板235成为相对于遮光板225、226以及a相太阳能电池4a、b相太阳能电池4b进行旋转(正转或反转)。

在图6c所示的状态下,遮光板225的各贯通孔2251和遮光板235的各贯通孔236在上下方向上处于相同位置。因此,入射到a相太阳能电池4a的光量成为最大。另一方面,遮光板226的各贯通孔2261和遮光板235的各贯通孔236在上下方向上部分地重叠,各贯通孔2261的一半被遮光板235堵塞。因此,入射到b相太阳能电池4b的光量成为最大时的光量的一半。而且,若旋转操作部301旋转,则遮光板235的各贯通孔236与遮光板225、226的各贯通孔2251、2261的重叠状况分别变化。因此,入射到a相太阳能电池4a以及b相太阳能电池4b的光的光量分别变化。即,由遮光板225、226、235构成的调整构件与旋转操作部301的旋转联动地使入射到光发电部4的光的光量进行变化。

在此,在以固定速度使旋转操作部301向一个方向进行旋转的情况下,a相太阳能电池4a以及b相太阳能电池4b的各输出(输出电压或输出电流)的波形为具有固定周期的波形。在如本实施方式这样各贯通孔具有长方形状的情况下,上述的各输出的波形为三角波。更详细来说,a相太阳能电池4a的输出的波形成为相对于b相太阳能电池4b的输出的波形来说相位偏离π/4那样的波形。并且,与a相太阳能电池4a电连接的a相脉冲产生电路74a以及与b相太阳能电池4b电连接的b相脉冲产生电路74b(参照图7)分别输出脉冲信号p1、p2。脉冲信号p1、p2为彼此周期相同且相位偏离π/4的脉冲信号。此外,根据旋转操作部301的操作方向,切换脉冲信号p2相对于脉冲信号p1是成为超前相位还是成为滞后相位。即,由遮光板225、226、235构成的调整构件形成为,在旋转操作部301向一个方向进行旋转的情况和旋转操作部301向相反方向进行旋转的情况下,给入射到光发电部4的光的光量赋予不同的变化。换言之,调整构件在旋转操作部301的旋转时,给入射到a相太阳能电池4a的光的光量和入射到b相太阳能电池4b的光的光量,赋予相互不同的相位。

此外,输入装置1具备在旋转操作部301的旋转操作时给操作旋转操作部301的使用者赋予点击感(操作感)的点击机构。点击机构包括安装于旋转操作部301的点击弹簧31和设置于第二壳体22的上表面的多个突起221。

点击弹簧31由在俯视下为圆环状的板簧构成。在点击弹簧31的左右方向的两端部,形成有向下方凸的突起部311。点击弹簧31使突起部311向下地安装于旋转操作部301。在此,在下侧凹部36的底面,设置有向下方突出的圆筒状的筒部37。在筒部37的下表面,设置有分别插入到点击弹簧31的两个部位的孔312中的突起。通过在使筒部37的突起穿过点击弹簧31的孔312的状态下,利用热使突起熔化,从而将点击弹簧31安装在筒部37的下表面。

在第二壳体22的上表面沿着圆周方向排列地设置有多个突起221。多个突起221设置在与安装于旋转操作部301的点击弹簧31的圆环部分对置的部位。各突起221在圆周方向上以固定间隔进行配置。因此,在第二壳体22的上表面,在与点击弹簧31的圆环部分对置的部位,沿着点击弹簧31的圆环部分的周向交替地形成有多个凸部(突起221)和凹部。凸部以及凹部遍及点击弹簧31的全周而设置。多个突起221与点击弹簧31的下表面对置。点击弹簧31的突起部311与突起221接触。

因此,每当旋转操作部301旋转给定的旋转角时,点击弹簧31发生弹性变形的同时突起部311越过突起221的上表面。由此,能够给予旋转操作部301的使用者点击感(操作感)。

按压操作部302的形状是以旋转轴z1为中心轴的圆盘状。按压操作部302例如为合成树脂制。在按压操作部302的下表面,形成有向下方突出的突片39。按压操作部302与旋转操作部301组装为突片39插入到贯通孔33。突片39从贯通孔33的下侧端向下方突出。另外,在按压操作部302的下表面,在使突片39处于中间的两侧位置设置有向下方突出的挂钩。通过该挂钩卡挂于旋转操作部301,从而防止按压操作部302从旋转操作部301脱落。突片39的下端与配置在第二壳体22的上表面的印刷基板701对置。在印刷基板701,在与突片39的下端对置的位置,安装有薄膜开关那样的开关702。若使用者对按压操作部302进行按压,则突片39向下侧移动,通过突片39的下端对开关702进行按压操作。

此外,输入装置1具备复位弹簧35,复位弹簧35用于在按压操作部302的按压操作时使按压操作部302复位到操作前的位置(基准位置)。复位弹簧35由螺旋弹簧构成。复位弹簧35在按压操作部302的按压操作时被压缩,使对按压操作部302进行按压的方向的相反方向的力作用于按压操作部302。

安装部8是吸盘。安装部8保持于外壳2,使得安装部8的吸附面从外壳2的下表面露出。安装部8是由透明的材料形成的吸盘。透射过安装部8的光也入射到光发电部4。若将输入装置1的下表面推压到安装面101,则作为吸盘的安装部8吸附于安装面101。这样,输入装置1可拆装地安装于显示装置100。

进而,输入装置1具备滑块81、保持凸轮82、保持杆83以及压力弹簧84,作为保持安装部8的保持机构。滑块81、保持凸轮82、保持杆83以及压力弹簧84配置在第一壳体21与第二壳体22之间。

在安装部8的上部的中心,设置有朝向上方突出的突出部801。在突出部801,形成有在前后方向上贯通突出部801的保持孔802。保持杆83插通于保持孔802。保持杆83的前后方向的两端部保持于保持凸轮82。保持凸轮82具有:在前后方向上细长的凸轮主体823、和从凸轮主体823向下突出的一对轴承部821。一对轴承部821对保持杆83进行了保持。此外,在保持凸轮82,在前后方向上一对轴承部821的两侧,分别设置有凸轮片822。凸轮片822的下表面为向下侧凸的曲面。

滑块81的形状为在俯视下在左右方向上细长的长方形的框状。在滑块81的中央部,形成有在厚度方向上贯通滑块81的方孔811。在滑块81的上表面上的方孔811的前后方向的两侧,分别设置有向下方凹陷的第一凹陷部812以及第二凹陷部813的组合。即,在方孔811的前方设置有第一凹陷部812以及第二凹陷部813的组合,在方孔811的后方也设置有一第一凹陷部812以及第二凹陷部813的组合。第二凹陷部813的凹陷量比第一凹陷部812的凹陷量大(深),并且第二凹陷部813在第一凹陷部812的右方,与第一凹陷部812连续地设置。因此,滑块81的上表面上的方孔811的前后方向的两侧部分的形状分别通过第一凹陷部812以及第二凹陷部813而成为阶梯状。

保持凸轮82相对于滑块81从上方进行组装。其中,一对轴承部821从上方插入到方孔811中。此外,一对凸轮片822位于滑块81的前后方向的两侧。即,在滑块81的前后方向的两侧部分之上,配置有保持凸轮82的前后方向上的两侧的凸轮片822。进而,压力弹簧84使将保持凸轮82向下方按压的力作用于保持凸轮82。因此,保持凸轮82被推压于滑块81的上表面。

并且,滑块81在向上下方向以及前后方向的相对于外壳2的相对移动受到限制的状态下,被保持于外壳2。换言之,滑块81相对于外壳2仅能够在左右方向上进行移动。另一方面,保持凸轮82从下侧插入到第二壳体22的第二沟槽222。保持凸轮82在向左右方向以及前后方向的相对于外壳2的相对移动受到限制的状态下,被保持于外壳2。换言之,保持凸轮82相对于外壳2仅能够在上下方向上进行移动。

由此,通过滑块81相对于外壳2在左右方向上移动,从而保持凸轮82相对于外壳2在上下方向上相对地移动。即,由于滑块81的上表面通过第一凹陷部812以及第二凹陷部813而构成为阶梯状,因此保持凸轮82的上下方向的位置(以下,也称为“高度”)伴随滑块81的左右方向的移动而阶段性地变化。凸轮主体823位于第一凹陷部812的左方的状态下的保持凸轮82的高度最高。而且,按照凸轮主体823位于第一凹陷部812内的状态、凸轮主体823位于第二凹陷部813内的状态的顺序,保持凸轮82的高度降低。因此,若滑块81相对于外壳2向左方移动,则保持凸轮82的高度阶段性地降低。若滑块81相对于外壳2向右方移动,则保持凸轮82的高度阶段性地升高。而且,若保持凸轮82的高度发生变化,则经由保持杆83被保持凸轮82保持的突出部801在上下方向上移动。

根据上述结构的保持机构,基于安装部8的输入装置1向显示装置100的保持力根据滑块81的移动而变化。在此所说的“保持力”,是指在将输入装置1安装到显示装置100的状态下,安装部8将输入装置1保持于显示装置100的力。保持力越大,则输入装置1越难以从显示装置100脱离。在安装部8为吸盘的情况下,安装部8对安装面101的吸附力相当于“保持力”。

总而言之,如图5a所示,在滑块81位于可动范围的左端位置的状态下,由于凸轮片822位于第二凹陷部813内,因此保持凸轮82位于可动范围的下端位置。此时,安装部8的突出部801(参照图1)位于可动范围的下端位置。将图5a所示的输入装置1的状态称为“定位状态”。输入装置1首先在定位状态下安装到显示装置100的安装面101。

如图5b所示,在滑块81位于可动范围的中间位置的状态下,由于凸轮片822位于第一凹陷部812内,因此保持凸轮82位于可动范围的中间位置。此时,安装部8的突出部801位于可动范围的中间位置。将图5b所示的输入装置1的状态称为“临时固定状态”。输入装置1的状态,保持安装于显示装置100的安装面101不变而从定位状态切换到临时固定状态。由此,安装部8的突出部801向上方被抬起,因而安装部8的下表面与安装面101之间的空间扩大。因此,该空间的真空度升高(压力降低)。

如图5c所示,在滑块81位于可动范围的右端位置的状态下,由于凸轮片822位于第一凹陷部812的左方,因此保持凸轮82位于可动范围的上端位置。此时,安装部8的突出部801位于可动范围的上端位置。将图5c所示的输入装置1的状态称为“正式固定状态”。输入装置1的状态保持安装于显示装置100的安装面101不变而从临时固定状态切换到正式固定状态。由此,安装部8的突出部801进一步向上方被抬起,因而安装部8的下表面与安装面101之间的空间进一步扩大。因此,该空间的真空度进一步升高(压力进一步降低)。

在使用者向显示装置100安装输入装置1时,使用者首先将定位状态(凸轮片822位于第二凹陷部813内的状态)的输入装置1安装到显示装置100的安装面101。然后,使用者通过使滑块81向右方移动,从而按照临时固定状态、正式固定状态的顺序依次切换输入装置1的状态。结果,安装部8的下表面与安装面101之间的空间的真空度阶段性地升高,输入装置1牢固地安装于显示装置100。在使用者从显示装置100取下输入装置1时,使用者通过使滑块81向左方移动,从而按照正式固定状态、临时固定状态、定位状态的顺序依次切换输入装置1的状态。结果,安装部8的下表面与安装面101之间的空间的真空度阶段性地降低,能够容易地从显示装置100取下输入装置1。

此外,如图2所示,信号处理部7具有:印刷基板701、和包括开关702以及ic(integratedcircuit,集成电路)703在内的电子部件。信号处理部7除了具有开关702以及ic703以外,例如,还具有电容器等电子部件。这些电子部件安装于印刷基板701。

如图7所示,信号处理部7具有电源电路71、探测电路72以及通信接口73。以下,将“接口”表记为“i/f”。进而,信号处理部7具有a相脉冲产生电路74a和b相脉冲产生电路74b。电源电路71、探测电路72、通信i/f73、a相脉冲产生电路74a以及b相脉冲产生电路74b的各功能通过安装于印刷基板701的电子部件来实现。a相脉冲产生电路74a与a相太阳能电池4a电连接,b相脉冲产生电路74b与b相太阳能电池4b电连接。

电源电路71包含电容器,构成为将a相太阳能电池4a和b相太阳能电池4b产生的电荷储存到电容器中。电源电路71生成信号处理部7的动作用的电源。

a相脉冲产生电路74a检测伴随旋转操作部301的旋转而产生的a相太阳能电池4a的输出(输出电压或输出电流)的变化,并输出脉冲信号p1。

b相脉冲产生电路74b检测伴随旋转操作部301的旋转而产生的b相太阳能电池4b的输出(输出电压或输出电流)的变化,并输出脉冲信号p2。

探测电路72基于从a相脉冲产生电路74a以及b相脉冲产生电路74b分别输入的脉冲信号p1、p2,生成与旋转操作部301的操作相应的探测信息。在此,探测电路72根据脉冲信号p1、p2的脉冲数,检测旋转操作部301的旋转量(旋转角度)。此外,探测电路72通过探测相对于脉冲信号p1来说脉冲信号p2是超前相位还是滞后相位,从而检测旋转操作部301的旋转方向。因此,探测电路72能够从脉冲信号p1、p2检测旋转操作部301的旋转量以及旋转方向,并生成表示旋转操作部301的旋转量以及旋转方向的探测信息。

此外,探测电路72基于从开关702输入的信号,生成与按压操作部302的操作相应的探测信息。

通信i/f73将由探测电路72生成的探测信息,通过以电波为介质的无线通信发送到显示装置100。具体而言,从探测电路72接受探测信息的通信i/f73使用探测信息对载波进行调制,通过载波来发送探测信息。通信i/f73的通信方式例如为wifi(注册商标)、或者bluetooth(注册商标)、特定小功率无线等。特定小功率无线是不需要许可以及注册的小功率无线。特定小功率无线例如在日本是使用420mhz频带、920mhz频带的电波的小功率无线。

在显示装置100,除了设置有触摸面板显示器102(显示部)以外,还设置有控制电路103和通信i/f104(通信部)。输入装置1的安装部8安装在触摸面板显示器102的显示面(安装面101)。通信i/f104与通信i/f73进行无线通信。由此,显示装置100从输入装置1接收通过无线通信发送的探测信息。控制电路103控制触摸面板显示器102显示的显示内容。例如,控制电路103按照通信i/f104接收到的探测信息,对触摸面板显示器102显示的显示内容进行控制,使触摸面板显示器102显示显示内容。

(2.2)动作

以下,对本实施方式所涉及的输入装置1的动作进行说明。

首先,基于图8的流程图,对从使用者将输入装置1安装在显示装置100的安装面101起到显示装置100搜索输入装置1的安装位置为止的位置搜索动作进行说明。

使用者将输入装置1安装在显示装置100的安装面101(sa1)。此外,使用者操作显示装置100的触摸面板显示器102,进行能够进行使用了输入装置1的操作的操作。于是,控制电路103控制触摸面板显示器102,使显示面(安装面101)的整体发光(sb1)。此时,从显示面辐射的光经由第一壳体21和第二壳体22而入射到输入装置1的a相太阳能电池4a以及b相太阳能电池4b。而且,a相太阳能电池4a以及b相太阳能电池4b开始发电(sa2)。若a相太阳能电池4a以及b相太阳能电池4b开始发电,则电源电路71以a相太阳能电池4a以及b相太阳能电池4b产生的电动势对电容器进行充电。若电容器的充电电压为阈值以下(sa3的“否”),则电源电路71继续电容器的充电(sa4)。若电容器的充电电压变得大于阈值(sa3的“是”),则信号处理部7将表示输入装置1处于安装状态的启动信息从通信i/f73向显示装置100通过无线通信进行发送(sa5)。另外,信号处理部7也可以在电容器的充电电压大于阈值的状态下,根据按压操作部302(通知操作部)的操作从开关702输入了信号的情况下,从通信i/f73向显示装置100通过无线通信来发送启动信息。此外,信号处理部7也可以在电容器的充电电压大于阈值的状态下,使用者对触摸面板显示器102进行了触摸操作的情况下,从通信i/f73向显示装置100通过无线通信来发送启动信息。

显示装置100的控制电路103进行启动信息的接收等待(sb2)。若通信i/f104从输入装置1接收通过无线通信发送的启动信息(sb2的“是”),则控制电路103使触摸面板显示器102显示特定区域(sb3)。

所谓特定区域,是为了探测输入装置1的安装位置而显示在显示面的显示内容。特定区域的位置随着时间的经过进行移动。从特定区域射出的光能量与从显示面上的特定区域以外的区域射出的光能量不同。从特定区域射出的光能量例如比从显示面上的特定区域以外的区域射出的光能量小。在此,所谓光能量,例如是每单位面积的光量。

图9a以及图9b是在触摸面板显示器102的显示面(安装面101)显示的特定区域的一例的说明图。图9a所示的特定区域v1沿着显示面上的第一方向(箭头d1的方向)进行移动。此外,图9b所示的特定区域v2沿着在显示面上与第一方向交叉的第二方向(箭头d2的方向)进行移动。在本实施方式中,第一方向和第二方向相互正交。

图9a所示的特定区域v1用于在前后方向(第一方向)上搜索输入装置1的安装位置。特定区域v1是沿着左右方向延伸到显示面的两端部的带状的区域。控制电路103对触摸面板显示器102显示的显示内容进行控制,使得特定区域v1的位置随着时间的经过从显示面的后端朝向前方(箭头d1的方向)移动到前端。

此外,图9b所示的特定区域v2用于在左右方向(第二方向)上搜索输入装置1的安装位置。特定区域v2为沿着前后方向延伸到显示面的两端部的带状的区域。控制电路103对触摸面板显示器102显示的显示内容进行控制,使得特定区域v2的位置随着时间的经过从显示面的左端朝向右方(箭头d2的方向)移动到右端。

另外,特定区域并不限定于带状的区域。例如,特定区域也可以是比输入装置1的尺寸小的点状的区域。控制电路103也可以通过使点状的特定区域从显示面的左上移送到右下来搜索输入装置1的位置。特定区域的形状、使特定区域移动的路径能够根据输入装置1的形状、显示面的形状适当变更。

控制电路103为了搜索前后方向上的输入装置1的安装位置,使触摸面板显示器102显示图9a所示的特定区域v1。

输入装置1的信号处理部7向显示装置100通过无线通信发送了启动信息之后,监视光发电部4的输出值(a相太阳能电池4a以及b相太阳能电池4b的双方的输出值)(sa6)。

在触摸面板显示器102的显示面上,特定区域v1随着时间的经过向前方移动,若特定区域v1与输入装置1的安装位置在上下方向上重叠,则光发电部4的输出值下降。若光发电部4的输出值的下降幅度超过给定的规定值,则信号处理部7从通信i/f73向显示装置100通过无线通信发送表示特定区域v1与安装位置重叠的通知信息(sa7)。即,信号处理部7在光发电部4产生的电力发生了给定变化时,通过无线通信来发送通知信息。

控制电路103在使触摸面板显示器102显示特定区域v1的状态下进行来自输入装置1的通知信息的接收等待(sb4)。而且,若通信i/f104接收通知信息(sb4的“是”),则控制电路103将此时的特定区域v1的位置判断为前后方向上的输入装置1的安装位置。而且,控制电路103判断安装位置是否已经确定(sb5)。在此,因为仅确定了前后方向上的安装位置(sb5的“否”),所以控制电路103搜索左右方向上的输入装置1的安装位置。即,控制电路103使触摸面板显示器102显示图9b所示的特定区域v2。

输入装置1的信号处理部7通过无线通信向显示装置100发送了通知信息之后,判断安装位置是否已经确定(sa8)。若通知信息的发送次数为1次,则信号处理部7判断为安装位置并未确定(sa8的“否”),再次监视光发电部4的输出值(sa6)。

在触摸面板显示器102的显示面上,特定区域v2随着时间的经过向右方向移动,若特定区域v2与输入装置1的安装位置在上下方向上重叠,则光发电部4的输出值下降。若光发电部4的输出值的下降幅度超过给定的规定值,则信号处理部7从通信i/f73向显示装置100通过无线通信发送表示特定区域v2与安装位置重叠的通知信息(sa7)。即,信号处理部7在光发电部4产生的电力发生了给定变化时通过无线通信来发送通知信息。

信号处理部7若从通信i/f73向显示装置100通过无线通信发送通知信息,则判断安装位置是否已经确定(sa8)。此时,因为通知信息的发送次数成为2次,所以信号处理部7判断为安装位置已经确定(sa8的“是”)。而且,信号处理部7进行使用了旋转操作部301以及按压操作部302的操作输入的输入等待(sa9)。

控制电路103在使触摸面板显示器102显示特定区域v2的状态下进行来自输入装置1的通知信息的接收等待(sb4)。而且,若通信i/f104接收通知信息(sb4的“是”),则控制电路103将此时的特定区域v2的位置判断为左右方向上的输入装置1的安装位置。而且,控制电路103判断安装位置是否已经确定(sb5)。在此,因为前后方向上的安装位置和左右方向上的安装位置这两方都已经确定(sb5的“是”),所以控制电路103使触摸面板显示器102显示用于使用了输入装置1的输入操作的输入用显示内容(sb6)。

图9c是表示输入用显示内容的一例的图。控制电路103使与输入装置1的安装位置对应的区域a1的光能量大于其他区域的光能量,从而使光发电部4的发电电力增加。此外,控制电路103基于输入装置1的安装位置,在输入装置1的安装位置以外的区域,使触摸面板显示器102显示作为与输入操作关联的输入用显示内容的显示内容m1。图9c所示的显示内容m1示出了用于显示装置100基于使用输入装置1而输入的操作信息对操作对象的装置进行控制的输入用显示内容。在图9c的示例中,与输入操作关联的显示内容m1为进行用于输入操作的操作向导的引导。更详细来说,显示内容m1为表示旋转操作部301的操作方向与操作量的大小的关系的显示内容。另外,显示内容m1并不限定于进行操作向导的引导,也可以是催促显示那样的内容、表示操作对象的装置的状态的内容。此外,控制电路103根据输入装置1的安装位置的探测结果,来控制在输入装置1的安装位置的周围显示的显示内容m1的位置。

接着,基于图10的流程图来说明使用者使用输入装置1进行输入的情况下的输入受理处理。

显示装置100的控制电路103控制输入用显示内容,使触摸面板显示器102显示输入用显示内容(sb21)。

在输入装置1中,光发电部4进行发电,电源电路71对电容器进行充电。若电容器的充电电压为阈值以下(sa11的“否”),则电源电路71继续电容器的充电(sa12)。若电容器的充电电压变得大于阈值(sa11的“是”),则信号处理部7开始基于操作部3的操作输入的监视(sa13)。而且,信号处理部7若探测到来自操作部3的操作输入(s13的“是”),则从通信i/f73向显示装置100通过无线通信发送与操作输入相应的探测信息(sa14)。而且,信号处理部7返回到sa11继续处理。

另一方面,显示装置100的控制电路103使触摸面板显示器102显示了输入用显示内容之后,成为进行从输入装置1通过无线通信发送的探测信息的接收等待的接收待机状态(sb22)。而且,若通信i/f104接收探测信息(sb22的“是”),则控制电路103根据探测信息来控制操作对象的装置。而且,控制电路103根据探测信息来更新使触摸面板显示器102显示的输入用显示内容(sb23)。然后,控制电路103返回到sb22进行探测信息的接收等待。

另外,控制电路103在接收待机状态下控制显示内容,以使显示面上的输入装置1的安装位置发光。详细来说,控制电路103也可以在接收待机状态下控制显示内容,使得从显示面上输入装置1的安装位置射出的光能量成为给定的光能量。在此,所谓给定的光能量,只要是比光发电部4对使信号处理部7动作所需的电力进行发电所需的光能量大的光能量即可。

(3)效果

根据以上说明的本实施方式的输入装置1,光发电部4能够以从外壳2中配置有安装部8的一侧入射的光进行发电。而且,信号处理部7接受光发电部4产生的电力而进行动作。信号处理部7通过无线通信来发送根据操作部3的移动而生成的探测信息。因此,输入装置1即使不使用触摸面板也能够探测操作部3的操作。此外,在安装部8未安装的状态下,光发电部4的发电量下降。因此,输入装置1能够抑制在输入装置1的非安装时错误地发送探测信息的情况。

此外,如本实施方式这样,若安装部8为吸盘,则能够容易地变更输入装置1的安装位置。在安装部8为吸盘的情况下,外壳2相对于显示装置100的安装状态容易产生偏差。但是,输入装置1探测操作部3的移动,并通过无线通信来发送与操作部3的移动相应的探测信息。因此,对于输入装置1来说,即使外壳2相对于显示装置100的安装状态产生了偏差,也能够稳定地探测操作部3的操作。

此外,在本实施方式的输入装置1中,外壳2具有使从外壳2中配置有安装部8的一侧入射的光透射过的透射部(第一壳体21、第二壳体22、安装部8等)。因此,光发电部4能够以透射过透射部的光进行发电,因而光发电部4的发电量增大。

此外,在本实施方式的输入装置1中,在光发电部4产生的电力发生了给定变化时,信号处理部7通过无线通信来发送通知信息。若在显示装置100在显示面显示了特定区域的状态下,光发电部4产生的电力发生给定变化,则从输入装置1向显示装置100通过无线通信来发送通知信息。因此,显示装置100能够基于从输入装置1发送的通知信息,推定显示面上的输入装置1的安装位置。

此外,本实施方式的输入装置1具备调整构件。调整构件与旋转操作部301的移动联动地使入射到光发电部4的光的光量进行变化。而且,信号处理部7基于光发电部4产生的电力的变化来探测旋转操作部301的移动,并通过无线通信来发送根据旋转操作部301的移动的探测结果而生成的探测信息。

由此,信号处理部7能够基于光发电部4产生的电力的变化来探测旋转操作部301的移动,并通过无线通信来发送根据旋转操作部301的移动的探测结果而生成的探测信息。

此外,在本实施方式的输入装置1中,旋转操作部301配置为能够相对于外壳2在两个方向上进行旋转。调整构件形成为,在旋转操作部301向一个方向旋转的情况和旋转操作部301向相反方向旋转的情况下,对入射到光发电部4的光的光量赋予相互不同的变化。

由此,信号处理部7能够基于光发电部4产生的电力的变化来探测旋转操作部301的两个方向的旋转移动。因此,信号处理部7能够通过无线通信来发送根据旋转操作部301的两个方向的旋转移动的探测结果而生成的探测信息。

此外,在本实施方式的输入装置1中,旋转操作部301配置为能够相对于外壳2在两个方向上进行旋转。光发电部4具有a相太阳能电池4a和b相太阳能电池4b。调整构件在旋转操作部301的旋转时,对入射到a相太阳能电池4a的光的光量和入射到b相太阳能电池4b的光的光量,赋予相互不同的相位。

由此,信号处理部7能够基于a相太阳能电池4a的输出与b相太阳能电池4b的输出的相位差来探测旋转操作部301的两个方向的旋转移动。因此,信号处理部7能够通过无线通信来发送根据旋转操作部301的两个方向的旋转移动的探测结果而生成的探测信息。

此外,如本实施方式这样,外壳2也可以具备在外壳2经由安装部8安装于被安装部(安装面101)的状态下与被安装部接触的接触部(周壁215)。由此,外壳2相对于安装面101的安装状态稳定,光发电部4与安装面101(显示面)的距离保持恒定。因此,光发电部4的发电量稳定。

此外,根据本实施方式的输入系统10,光发电部4能够以从外壳2中配置有安装部8的一侧入射的显示装置100的光进行发电。而且,信号处理部7接受光发电部4产生的电力而进行动作。信号处理部7通过无线通信来发送根据操作部3的移动而生成的探测信息。因此,输入系统10即使不使用触摸面板也能够探测操作部3的操作。

此外,在本实施方式的输入系统10中,显示装置100的控制电路103在接收待机状态下控制显示内容,以使显示面上的输入装置1的安装位置发光。由此,光发电部4能够产生信号处理部7的动作所需的电力。

此外,输入装置1的操作部3包含为了通知是输入装置1已被安装于显示面的安装状态而进行操作的通知操作部(按压操作部302)。信号处理部7在通知操作部被操作的情况下通过无线通信来发送启动信息。由此,接收到启动信息的显示装置100能够掌握输入装置1已被安装于显示面的情况。而且,显示装置100若掌握输入装置1已被安装于显示面的情况,则能够开始对显示面上的输入装置1的安装位置进行推定的处理。另外,按压操作部302并非仅用于发送启动信息,在输入受理处理中,也可以用于其他用途。

此外,在本实施方式的输入装置1中,信号处理部7在光发电部4产生的电力发生了给定变化时,通过无线通信来发送通知信息。而且,显示装置100的控制电路103若在显示面显示有特定区域的状态下接收通知信息,则根据接收到通知信息时的特定区域的位置,推定显示面上的输入装置1的安装位置。

这样,输入装置1能够使用光发电部4来探测特定区域。因此,显示装置100能够基于从输入装置1接收到的通知信息来推定输入装置1的安装位置。

此外,在本实施方式的输入系统10中,特定区域具有带状,分别沿着显示面上的第一方向以及显示面上与第一方向交叉的第二方向进行移动。

由此,显示装置100能够更准确地推定输入装置1的安装位置。

此外,在本实施方式的输入系统10中,从特定区域射出的光能量小于从显示面上的特定区域以外的区域射出的光能量。因此,从特定区域以外的区域射出的光能量比从特定区域射出的光能量大。因此,在位置搜索动作中光发电部4的发电量增大。

此外,在本实施方式的输入系统10中,显示装置100的控制电路103根据对显示面上的输入装置1的安装位置进行了推定的结果来控制显示内容,使得在显示面上从输入装置1的安装位置射出的光能量成为给定的光能量。由此,光发电部4的发电量增大。

此外,在本实施方式的输入系统10中,显示装置100的控制电路103根据对显示面上的输入装置1的安装位置进行了推定的结果,来控制在输入装置1的安装位置的周围显示的显示内容的位置。由此,能够使显示于显示面的显示内容难以被输入装置1遮住。

(4)变形例

以下,列举实施方式1的变形例。

信号处理部7进行的无线通信并不限于以电波为介质的无线通信,例如,也可以是以红外线、可见光等的光为介质的光无线通信。在该情况下,信号处理部7通过光无线通信,向显示装置100发送探测信息。

外壳2并非必须具有第一壳体21、第二壳体22以及第三壳体。例如,也可以由一个壳体、两个壳体或四个以上的壳体构成外壳2。进而,第一壳体21与第二壳体22的结合构造并不限于基于螺丝固定的结合构造,例如,也可以是利用具有弹性的卡爪进行结合的卡扣构造、基于激光焊接的结合构造等。

此外,外壳2的一部分或整体可以为金属制。同样地,旋转操作部301的一部分或整体也可以为金属制,按压操作部302的一部分或整体也可以为金属制。

各操作部并不限于旋转操作用的旋转操作部301、以及按压操作用的按压操作部302,例如,也可以是滑动操作用的滑动操作部等。此外,各操作部也可以是如拨动开关的操作柄那样,通过以支点为中心进行倾斜来操作的杆构造的操作部等。

此外,输入装置1的结构并不限于如实施方式1那样,具备两个操作部(旋转操作部301以及按压操作部302)的结构,也可以是具备3个以上的操作部的结构。在输入装置1具备多个操作部的情况下,多个操作部可以是彼此相同的构造(例如均为旋转操作用)。或者,输入装置1也可以仅具备1个操作部。

此外,输入装置1具备的安装部8并不限定于吸盘。安装部8例如也可以是通过磁力将外壳2安装于安装面101的磁铁,还可以是具有能够安装外壳2的粘合力的粘合材料。即,安装部8只要是用于将输入装置1以可拆装的状态安装于安装面101的构件即可。

电源电路71也可以具备二次电池、和以光发电部4发电的电力对二次电池进行充电的充电电路。通过该结构,在二次电池的电压下降的情况下,电源电路71的充电电路对二次电池进行充电,信号处理部7能够利用充电到二次电池的电力进行动作。由此,即使并非每次搜索动作时电源电路71都对电容器进行充电,信号处理部7也能够进行动作。

此外,在“(2.2)动作”中说明的搜索动作中,控制电路103也可以在确定了输入装置1的安装位置时(sb5的“是”),从通信i/f104向输入装置1发送用于通知确定了安装位置的通知信号(sb7)。在该情况下,输入装置1的信号处理部7也可以若从通信i/f73接收从显示装置100发送的通知信号,则判断为在显示装置100中已经确定过了输入装置1的安装位置。另外,虽然通信i/f73、104进行以电波为介质的无线通信,但是通信i/f73、104也可以进行以光为介质的光无线通信。在通信i/f73进行以光为介质的光无线通信的情况下,在通信i/f73中对光进行受光的受光部既可以由a相太阳能电池4a或b相太阳能电池4b兼用,也可以是为通信而设置的受光元件。

此外,光发电部4的结构为具有a相太阳能电池4a以及b相太阳能电池4b的结构,但是也可以是仅具有1个太阳能电池的结构。在该结构的情况下,遮光板235的各贯通孔236例如具有相对于径向非对称的三角形状。通过该结构,从而调整构件能够在旋转操作部301向一个方向旋转的情况和旋转操作部301向相反方向旋转的情况下,对入射到仅包含1个太阳能电池的光发电部4的光的光量赋予相互不同的变化。由此,信号处理部7能够仅通过1个太阳能电池来探测旋转操作部301的两个方向的旋转移动。

此外,图9a以及图9b所示的第一方向和第二方向相互正交,但是也可以不相互正交。为了搜索输入装置1的安装位置,只要第一方向和第二方向为相互交叉的方向即可。

此外,a相太阳能电池4a的输出的波形与b相太阳能电池4b的输出的波形的相位差并不限定于π/4。只要上述的相位差不为0或π/2,信号处理部7就能够探测旋转操作部301的两个方向的旋转移动。同样地,包含遮光板225、226、236的调整构件也可以构成为使得上述的相位差不成为π/4。

(实施方式2)

本实施方式的输入装置1a在具备锁定机构91(参照图11a以及图11b)这一点上与实施方式1的输入装置1不同。锁定机构91抑制如下情况,即,由于使用者的无意的操作所引起的操作部3a的移动而导致发送探测信息。以下,关于与实施方式1相同的结构,赋予共同的符号并适当省略说明。“操作部3a”、“滑块81a”分别相当于实施方式1的“操作部3”、“滑块81”。

输入装置1a具备锁定机构91。锁定机构91在输入装置1a处于定位状态的情况下制止旋转操作部301的移动。

锁定机构91具有能够相对于外壳2移动的可动构件。锁定机构91通过可动构件的移动从而切换制止操作部3a相对于外壳2的移动的状态和不制止操作部3a相对于外壳2的移动的状态。可动构件例如为滑块81a。

关于锁定机构91的具体示例,参照图11a以及图11b来进行说明。图11a是从下方观察输入装置1a的正式固定状态的锁定机构91的立体图。图11b是从下方观察输入装置1a的定位状态的锁定机构91的立体图。在图11a以及图11b的示例中,操作部3a为旋转操作部。如图11a所示,锁定机构91具有设置于操作部3a的多个第一制止部913和设置于可动构件(在此为滑块81a)的第二制止部912。如图11b所示,锁定机构91构成为通过多个第一制止部913中的任意一者与第二制止部912嵌合,从而制止操作部3a相对于外壳2的移动。各第一制止部913在操作部3a的移动方向(操作部3a的周向)上以给定间隔进行设置。

在图11a以及图11b的示例中,各第一制止部913在操作部3a的凸缘部34的下表面,沿操作部3a的周向等间隔地设置。各第一制止部913为向上方凹陷的凹部,朝向旋转轴z1敞开。第二制止部912设置于作为可动构件的滑块81a的左端部,为从滑块81a的上表面向上方突出的凸部。第二制止部912的前端部(上端部)插入到操作部3a的下侧凹部36(参照图1)内。

由此,在滑块81a位于可动范围的右端位置的状态(正式固定状态)下,如图11a所示,第二制止部912不嵌入多个第一制止部913中的任意一者,操作部3a能够沿周向移动(能够旋转)。即,锁定机构91成为不制止操作部3a相对于外壳2的移动的状态,操作部3a能够进行旋转操作。

另一方面,在滑块81a位于可动范围的左端位置的状态(定位状态)下,如图11b所示,第二制止部912嵌入于多个第一制止部913中的任意一者,因此操作部3a沿周向的移动被制止。即,锁定机构91成为制止操作部3a相对于外壳2的移动的状态,操作部3a的旋转操作受到限制。

另外,在输入装置1a的临时固定状态下,锁定机构91的状态既可以为不制止操作部3a相对于外壳2的移动的状态,也可以为制止操作部3a相对于外壳2的移动的状态。

根据该结构,通过锁定机构91制止操作部3a相对于外壳2的移动,从而在定位状态下,使用者的无意的操作所引起的操作部3的移动得到抑制。即,锁定机构91在定位状态下能够抑制错误地发送探测信息的情况。例如在将输入装置1a安装于显示装置100时等,即使操作者握住操作部3a,只要锁定机构91制止了操作部3a的移动,则也能够抑制错误地发送探测信息。此外,各第一制止部913在操作部3a的移动方向上以给定间隔进行设置。因此,操作部3a几乎不从操作部3a的操作完成时的任意的操作部3a的位置移动,锁定机构91能够制止操作部3a相对于外壳2的移动。

另外,多个第一制止部913与第二制止部912的凹、凸的关系也可以与图11a的示例相反。即,也可以是各第一制止部913为凸部,第二制止部912为凹部。

此外,如本实施方式这样,可动构件优选为用于使基于安装部8的输入装置1a向显示装置100的保持力变化的滑块81a。由此,锁定机构91在定位状态下,能够抑制由于使用者的无意的操作所引起的操作部3a的移动而导致探测信息发送的情况。此外,例如,即使在从显示装置100取下了输入装置1a的状态下操作者无意地对操作部3a进行了操作,锁定机构91也能够抑制错误地发送探测信息。

但是,可动构件为滑块81a并非输入装置1a所必需的结构。可动构件也可以与滑块81a分开设置。

其他的结构以及功能与实施方式1相同。在实施方式2中说明的结构能够与在实施方式1中说明的各结构(包含变形例)适当组合来应用。

(实施方式3)

本实施方式的输入装置1b如图12以及图13所示,在具备用于探测旋转操作部301的操作的受光元件76和用于探测特定区域的光探测元件77这一点上与实施方式1的输入装置1不同。关于与实施方式1相同的结构,赋予共同的符号并适当省略说明。“外壳2b”、“第一壳体21b”、“第二壳体22b”、“光发电部4b”、“信号处理部7b”、“遮光板235b”分别相当于实施方式1的“外壳2”、“第一壳体21”、“第二壳体22”、“光发电部4”、“信号处理部7”、“遮光板235”。

第一壳体21b的形状为上下方向上扁平的圆盘状。第一壳体21b由光的透射性较低的材料(例如聚苯乙烯、聚乙烯等合成树脂、或金属)形成。在第一壳体21b,在孔211的周围的外周部分,设置有分别在上下方向上贯通第一壳体21b的4个贯通孔216(透射部)。

第二壳体22b的形状为上下方向上扁平的圆盘状。第二壳体22b由光的透射性较低的材料(例如聚苯乙烯、聚乙烯等合成树脂、或金属)形成。

在第二壳体22b的上表面的外周部分,如图12以及图14所示,配置构成光发电部4b的太阳能电池41。太阳能电池41的俯视的形状为圆环的一部分缺损那样的形状(c形)。太阳能电池41安装在第二壳体22b的上侧,使得受光面成为向下。在第二壳体22b,在配置太阳能电池41的部位,设置有分别在上下方向上贯通第二壳体22b的4个贯通孔223(透射部)。在第二壳体22b安装于第一壳体21b的上侧的状态下,第二壳体22b的贯通孔223与第一壳体21b的贯通孔216在上下方向上重叠。即,各贯通孔216、223成为从外壳2的下侧使光透射到光发电部4b的透射部。另外,成为透射部的贯通孔216、223各设置有4个,但是贯通孔216、223的数量并不限定于4个。只要能够透射过能够产生使信号处理部7动作所需的电力的光,则贯通孔216、223的数量、形状、大小能够适当变更。

在第二壳体22b的上部,配置由具有遮光性的材料(例如金属)形成的遮光板235b(遮光部),使得位于太阳能电池41的上侧。在遮光板235b,设置有朝向旋转轴z1敞开的多个狭缝238。各狭缝238在遮光板235的周向上以固定间隔进行设置。在图14的示例中,各狭缝238的两个长边(与径向平行的两个边)所成的角度为θ3,各狭缝238在周向上每隔固定角度(2×θ3)进行设置。遮光板235b安装在旋转操作部301的凸缘部34的下表面。通过遮光板235b随着旋转操作部301的旋转而旋转,从而遮光板235b相对于受光元件76进行旋转。

此外,印刷基板701通过螺栓等而安装在第二壳体22的上表面的中央。印刷基板701为圆板形的基板。在印刷基板701安装有信号处理部7b的电子部件。信号处理部7b的电路与太阳能电池41电连接。在印刷基板701,安装有受光元件76和光探测元件77。受光元件76具有受光元件76a和受光元件76b。受光元件76a为第一受光元件的一例。受光元件76b为第二受光元件的一例。受光元件76a、76b以及光探测元件77分别为光电二极管。

受光元件76a、76b配置在太阳能电池41的中断部42的上侧,即,比遮光板235b更靠上侧的位置。受光元件76a、76b使受光面向下在周向上排列配置。受光元件76a、76b位于遮光板235b中设置有狭缝238的内周部分的上侧。通过狭缝238的光入射到受光元件76a、76b。在此,受光元件76a、76b在周向上隔开角度θ4而配置。该角度θ4成为狭缝238的角宽度θ3的2.5倍。

因此,在受光元件76a、76b的一方与任一狭缝238的整体在上下方向上重叠的情况下,受光元件76a、76b的另一方仅与任一狭缝238的一半重叠。此时,受光元件76a、76b的另一方的受光量成为最大时的受光量的一半。

若遮光板235b随着旋转操作部301的旋转而旋转,则各个受光元件76a、76b与狭缝238的重叠状况发生变化。并且,入射到各个受光元件76a、76b的光量发生变化。因此,在使旋转操作部301以一定速度向一个方向进行了旋转的情况下,受光元件76a、76b的输出(输出电流或输出电压)的各波形为具有一定周期的波形。在如本实施方式这样狭缝238具有长方形状的情况下,上述的各输出的波形为三角波。更详细来说,受光元件76a的输出的波形成为相对于受光元件76b的输出的波形来说相位偏离了π/4那样的波形。并且,与受光元件76a电连接的a相脉冲产生电路74a以及与受光元件76b电连接的b相脉冲产生电路74b(参照图15)分别输出脉冲信号p1、p2。脉冲信号p1、p2为彼此周期相同且相位偏离了π/4的脉冲信号。此外,通过旋转操作部301的操作方向,从而切换相对于脉冲信号p1来说脉冲信号p2是成为超前相位还是成为滞后相位。即,遮光板235b形成为,在旋转操作部301向一个方向旋转的情况和旋转操作部301向相反方向旋转的情况下,对入射到光发电部4的光的光量赋予不同的变化。换言之,遮光板235b在旋转操作部301的旋转时,对入射到受光元件76a的光的光量和入射到受光元件76b的光的光量,赋予相互不同的相位。

因此,信号处理部7b的探测电路72基于分别从a相脉冲产生电路74a、b相脉冲产生电路74b输入的脉冲信号p1、p2,能够探测旋转操作部301的旋转量以及旋转方向。信号处理部7b从通信i/f73通过无线通信来发送基于探测电路72的探测结果根据旋转操作部301的操作而生成的探测信息。

另一方面,光探测元件77配置在比太阳能电池41更靠下侧的位置,即,使受光面向下而配置在第一壳体21的贯通孔216内。因此,从外壳2的下侧,光通过贯通孔216而入射到光探测元件77。据此,在输入装置1b安装于显示装置100的安装面101(显示面)的状态下,从显示面辐射的光能够入射到光探测元件77。即,光探测元件77配置在能够对从外壳2中配置有安装部8的一侧入射的光进行受光的位置。

光探测元件77用于探测特定区域。在显示装置100的显示面显示了特定区域的状态下,若光探测元件77的输出产生给定变化,则信号处理部7b判断为输入装置1b的安装位置与特定区域重叠。从特定区域射出的光能量例如比从显示面上的特定区域以外的区域射出的光能量小。若光探测元件77的输出的下降幅度超过给定的规定值,则信号处理部7b判断为输入装置1b的安装位置与特定区域重叠。并且,信号处理部7b若判断为输入装置1b的安装位置与特定区域重叠,则从通信i/f73向显示装置100通过无线通信来发送通知信息。由此,显示装置100能够从接收到通知信息时的特定区域的位置来推定输入装置1b的位置。

以上说明的本实施方式的输入装置1b还具备受光元件76和遮光板235b。受光元件76配置在能够对从外壳2中配置有安装部8的一侧入射的光进行受光的位置。遮光板235b与旋转操作部301的移动联动,而使入射到受光元件76的光的光量进行变化。

由此,信号处理部7b能够基于受光元件76的输出的变化来探测旋转操作部301的移动,并通过无线通信来发送根据旋转操作部301的移动的探测结果而生成的探测信息。

此外,在本实施方式的输入装置1b中,旋转操作部301配置为能够相对于外壳2在两个方向上进行旋转。遮光板235b形成为,在旋转操作部301向一个方向旋转的情况和旋转操作部301向相反方向旋转的情况下,对入射到受光元件76的光的光量赋予相互不同的变化。

由此,信号处理部7基于受光元件76的输出的变化,能够探测旋转操作部301的两个方向的旋转移动。因此,信号处理部7能够通过无线通信来发送根据旋转操作部301的两个方向的旋转移动的探测结果而生成的探测信息。

此外,在本实施方式的输入装置1中,旋转操作部301配置为能够相对于外壳2在两个方向上进行旋转。受光元件76具有受光元件76a和受光元件76b。遮光板235b在旋转操作部301的旋转时,对入射到受光元件76a的光的光量和入射到受光元件76b的光的光量,赋予相互不同的相位。

由此,信号处理部7能够基于受光元件76a的输出与受光元件76b的输出的相位差来探测旋转操作部301的两个方向的旋转移动。因此,信号处理部7能够通过无线通信来发送根据旋转操作部301的两个方向的旋转移动的探测结果而生成的探测信息。

此外,在本实施方式的输入装置1b中,信号处理部7也可以在光探测元件77的输出产生了给定变化时,通过无线通信来发送通知信息。而且,显示装置100的控制电路103若在显示面显示了特定区域的状态下接收通知信息,则根据接收到通知信息时的特定区域的位置,推定显示面上的输入装置1b的安装位置。

这样,输入装置1b能够使用光探测元件77来探测特定区域。因此,显示装置100能够基于从输入装置1b接收到的通知信息来推定输入装置1b的安装位置。

另外,在输入装置1b中,只要受光元件76a、76b中的任意一者始终能够对来自显示装置100的光进行受光,则也可以由受光元件76a、76b来代替光探测元件77。

此外,受光元件76的结构为具有受光元件76a以及受光元件76b的结构,但是也可以为仅具有1个受光元件的结构。在该结构的情况下,遮光板235b的各狭缝238例如具有相对于径向非对称的三角形状。通过该结构,从而遮光板235b能够在旋转操作部301向一个方向旋转的情况和旋转操作部301向相反方向旋转的情况下,对入射到仅包含1个受光元件的受光元件76的光的光量赋予相互不同的变化。由此,信号处理部7能够仅通过1个受光元件来探测旋转操作部301的两个方向的旋转移动。

此外,作为实施方式3的变形例,输入装置1b可以是仅具备与a相脉冲产生电路74a电连接的1个受光元件,太阳能电池41与b相脉冲产生电路74b电连接。在该情况下,遮光板235b配置在太阳能电池41的下侧。遮光板235b在旋转操作部301的旋转时,对入射到受光元件的光的光量和入射到太阳能电池41的光的光量赋予相互不同的相位。

通过以上的变形例的结构,从而信号处理部7b的探测电路72能够基于从a相脉冲产生电路74a、b相脉冲产生电路74b分别输入的脉冲信号p1、p2,来探测旋转操作部301的旋转量以及旋转方向。由此,变形例的输入装置1b能够削减部件个数。

其他的结构以及功能与实施方式1相同。在实施方式3中说明的结构能够与在实施方式1以及2中说明的各结构(包含变形例)适当组合来应用。

(其他实施方式)

如以上那样,作为在本申请中公开的技术的例示,说明了实施方式1~3。但是,本发明中的技术并不限定于此,也能够应用于进行了变更、置换、追加、省略等的实施方式。此外,也能够将在上述实施方式1~3中说明的各构成要素进行组合而形成新的实施方式。

因此,以下,例示其他实施方式。

其他实施方式所涉及的显示装置100具备触摸面板显示器102、通信i/f104和控制电路103。触摸面板显示器102具有安装输入装置1的安装面101。通信i/f104接收从输入装置1通过无线通信而发送的信号。控制电路103对触摸面板显示器102显示的显示内容进行控制。并且,控制电路103在进行从输入装置1通过无线通信而发送的信息的接收等待的接收待机状态下,使安装面101上输入装置1的安装位置进行发光。控制电路103使触摸面板显示器102在输入装置1的安装位置以外的区域显示与使用了输入装置1的操作关联的显示内容。

由此,即使不利用电线等将显示装置100与输入装置1之间进行连接,也能够进行使用了安装于安装面101的输入装置1的操作。

在其他实施方式所涉及的显示装置100中,控制电路103使触摸面板显示器102显示位置随着时间的经过而移动的特定区域。从特定区域射出的光能量与从安装面101上的特定区域以外的区域射出的光能量不同。而且,控制电路103在触摸面板显示器102显示了特定区域的状态下从输入装置1接收到对探测到特定区域的情况进行通知的通知信息的情况下,根据接收到通知信息时的特定区域的位置,推定安装面101上的输入装置1的安装位置。

由此,显示装置100即使不具备用于测定输入装置1的安装位置的传感器等,也能够推定输入装置1的安装位置。

其他实施方式所涉及的数据输入方法为使用安装于显示装置100的安装面101的输入装置1向显示装置100输入信息的信息输入方法。该数据输入方法包括如下步骤:通过从安装面101照射到输入装置1的光进行光发电的步骤;探测使用了输入装置1的操作内容的步骤;和利用由光发电产生的电力,通过无线通信来发送与操作内容相应的探测信息的步骤。

由此,输入装置1通过利用从安装面101照射到输入装置1照射的光进行发电,从而能够得到动作所需的电力。并且,输入装置1通过无线通信来发送与操作内容相应的探测信息。因此,显示装置100即使不使用触摸面板显示器102也能够探测使用了输入装置1的操作。

其他实施方式所涉及的数据输入方法,在上述的数据输入方法的基础上,还包括如下步骤:使安装面101上输入装置1的安装位置进行发光的步骤;和接收从输入装置1通过无线通信而发送的探测信息的步骤。

如此,显示装置100使安装面101上输入装置1的安装位置进行发光,因此输入装置1能够通过光发电而得到动作所需的电力。

其他实施方式所涉及的数据输入方法,在上述任一数据输入方法的基础上,包括如下步骤:在搜索输入装置1在安装面101上的安装位置的搜索处理中,使安装面101的整体进行发光的步骤。进而,该数据输入方法还包括如下步骤:使安装面101的整体发光后,使触摸面板显示器102显示位置随着时间的经过而移动的特定区域的步骤。

如此,通过显示装置100使安装面101的整体进行发光,从而输入装置1能够进行光发电而得到动作所需的电力。然后,显示装置100使安装面101显示了特定区域,所以输入装置1能够根据入射的光能量的变化来探测安装位置。

其他实施方式所涉及的数据输入方法,在上述任一数据输入方法的基础上,还包括如下步骤:在搜索处理中,若在安装面101显示了特定区域的状态下,由从安装面101照射到输入装置1的光产生的发电量具有给定变化,则输入装置1通过无线通信来发送通知信息的步骤。进而,该数据输入方法还包括如下步骤:根据显示装置100接收到通知信息时的特定区域的位置,推定输入装置1在安装面101上的安装位置的步骤。

如此,若发电量具有给定变化,则输入装置1通过无线通信来发送通知信息。因此,输入装置1也能够在安装位置的搜索中利用为了光发电而具备的光发电部4。

其他实施方式所涉及的数据输入方法,在上述任一数据输入方法的基础上,还包括如下步骤:根据输入装置1的安装位置的探测结果,在安装面101上在输入装置1的安装位置的周围显示与输入装置1的操作关联的显示内容的步骤。

由此,显示装置100能够根据输入装置1的安装位置,在容易看到的位置显示与操作关联的显示内容。

其他实施方式所涉及的数据输入方法,在上述任一数据输入方法的基础上,还包括如下步骤:根据对安装面101上输入装置1的安装位置进行探测的结果,使安装面101上输入装置1的安装位置进行发光的步骤。

由此,输入装置1能够进行光发电而得到动作所需的电力。

其他实施方式所涉及的数据输入方法,在上述任一数据输入方法的基础上,还包括如下步骤:根据对安装面101上输入装置1的安装位置进行探测的结果,使安装面101上输入装置1的安装位置进行发光,并且,在安装面101上输入装置1的安装位置的周围显示与输入装置1的操作关联的显示内容的步骤。进而,该数据输入方法还包括如下步骤:在接收到从输入装置1通过无线通信而发送的探测信息的情况下根据探测信息来控制安装面101的显示内容的步骤。

由此,输入装置1能够进行光发电而得到动作所需的电力。此外,显示装置100能够根据输入装置1的安装位置,在容易看到的位置显示与操作关联的显示内容。

其他实施方式所涉及的数据输入方法是从安装于安装面101的输入装置1通过无线通信来发送与操作相应的探测信息的显示装置100的数据输入方法。该数据输入方法包括如下步骤:在进行从输入装置1通过无线通信而发送的信息的接收等待的接收待机状态下,使安装面101上的输入装置1的安装位置发光,并且,在安装面101上的输入装置1的安装位置以外的部位显示与使用了输入装置1的输入操作关联的显示内容的步骤。进而,该数据输入方法还包括如下步骤:接收从输入装置1通过无线信号而发送的探测信息,对使用了输入装置1的操作内容进行探测的步骤。

如此,通过显示装置100使安装面101上输入装置1的安装位置进行发光,从而输入装置1能够进行光发电。此外,显示装置100在安装面101上输入装置1的安装位置以外的部位显示了显示内容,所以显示内容被显示在容易看到的位置。进而,不必利用电线等将显示装置100与输入装置1之间进行连接,就能够实现使用了安装于安装面101的输入装置1的操作。

其他实施方式所涉及的数据输入方法,在上述的数据输入方法的基础上,还包括如下步骤:在安装面101显示特定区域之前,使安装面101的整体进行发光的步骤。

如此,在输入装置1的安装位置尚未确定的状态下,显示装置100使安装面101的整体进行发光。因此,输入装置1能够进行光发电而得到动作所需的电力。

其他实施方式所涉及的数据输入方法,在上述任一数据输入方法的基础上,还包括如下步骤:在安装面101显示了特定区域的状态下,从输入装置1通过无线通信而接收到表示输入装置1探测到特定区域的通知信息的情况下,从接收到通知信息时的特定区域的位置,来推定输入装置1在安装面101上的安装位置的步骤。

由此,显示装置100能够根据从输入装置1接收到通知信息时的特定区域的位置,来推定输入装置1的安装位置。

其他实施方式所涉及的数据输入方法,在上述任一数据输入方法的基础上,还包括如下步骤:使触摸面板显示器102显示与基于探测信息探测到的操作内容相应的显示内容的步骤。

由此,显示装置100能够根据输入装置1的安装位置,在未被输入装置1遮挡的位置,显示与操作内容相应的显示内容。

其他实施方式所涉及的程序是用于使显示装置100执行上述任一数据输入方法的程序。

符号说明

1、1a、1b输入装置

2、2b外壳

3、3a操作部

4、4b光发电部

4aa相太阳能电池(第一光发电部)

4bb相太阳能电池(第二光发电部)

7、7b信号处理部

8安装部

10输入系统

41太阳能电池

72探测电路

76受光元件

76a受光元件(第一受光元件)

76b受光元件(第二受光元件)

77光探测元件

81、81a滑块

100显示装置

101安装面(显示面、被安装部)

102触摸面板显示器(显示部)

103控制电路

104通信部(通信i/f)

215周壁(接触部)

225、226、235遮光板(调整构件)

235b遮光板(遮光部)

301旋转操作部

302按压操作部(通知操作部)

v1、v2特定区域

m1显示内容。

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