控制用于移动终端的输入工具的触觉反馈的方法和设备的制造方法_3

文档序号:8516022阅读:来源:国知局
意一个。
[0063] 触摸屏190包括多个传感器,所述多个传感器检测指尖或输入工具168与触摸屏 190的表面接触的位置,或者检测指尖或输入工具168被布置在距触摸屏190特定距离内 的位置。多个传感器可被形成为线圈结构,在由多个传感器形成的传感器层中,传感器按照 预定样式形成多条电极线。使用这种结构的情况下,如果通过指尖或输入工具168在触摸 屏190上发生了接触或悬浮输入,则产生具有由于传感器层和输入对象之间的电容而改变 的波形的检测信号,并且触摸屏190将产生的检测信号传送至控制器110。输入工具168与 触摸屏190之间的特定距离可根据由输入工具168中的线圈510形成的磁场的强度而被确 定。
[0064] 图2示出根据本发明的实施例的移动终端的前视图,图3示出根据本发明的实施 例的移动终端的后视图。
[0065] 参照图2和图3,触摸屏显示器190被置于移动终端100的正面IOOa的中央处。 触摸屏190可被形成为大到足以占据移动终端100的正面IOOa的绝大部分。在图2中,在 触摸屏显示器190上显示首要主屏幕。首要主屏幕是在移动终端100被通电时显示在触摸 屏显示器190上的第一屏幕。如果移动终端100具有多个页面的不同主屏幕,则首要主屏 幕可以是多个页面的主屏幕中的第一主屏幕。快捷方式图标191-U191-2和191-3被显示 在主屏幕上以用于运行频繁使用的应用。此外,主屏幕包括主菜单切换键191-4、时间和天 气。主菜单切换键191-4被提供用于在触摸屏显示器190上显示菜单屏幕。状态栏192位 于触摸屏显示器190的顶部,其指示移动终端100的状态(诸如,电池电量和接收信号强度 指示(RSSI))。主屏幕按钮161a、菜单按钮161b和返回按钮161c形成在触摸屏显示器190 的下面。
[0066] 第一相机151、照度传感器170a、接近传感器170b和扬声器163被安装在移动终 端100的正面IOOa的边缘上,第二相机152和闪光灯153被安装在移动终端100的背面 IOOc 上。
[0067] 在移动终端100的一侧IOOb上,安装有电源/复位按钮161d、音量按钮161e和 161g、用于接收广播信号的地面DMB天线141a和一个或多个麦克风162。
[0068] 连接器165形成在移动终端100的底部,耳机连接插孔167形成在移动终端100 的上侧。
[0069] 输入工具168被存放在移动终端100的下侧。输入工具168可被插入并保存在移 动终端100中,并且可在其使用期间被拔出并与移动终端100分离。
[0070] 图4不出根据本发明的实施例的输入工具和触摸屏的内部横截面图。
[0071] 参照图4,触摸屏显不器190包括第一触摸面板440、显不面板450和第二触摸面 板460。显示面板450可以是诸如IXD面板、有源矩阵OLED (AMOLED)面板的面板,并且显示 与移动终端100的各种操作状态、运行应用和服务相关联的各种图像和对象。
[0072] 第一触摸面板440 (即,电容触摸面板)是涂覆有电介质的面板,在该面板的两个 玻璃面涂覆有薄金属导电材料(例如,铟锡氧化物(ITO)薄膜),从而电流可在玻璃表面上 流动并且电荷可存储在玻璃表面上。如果用户的指尖或输入工具168触摸了第一触摸面板 440的表面,则预定量的电荷通过静电移动到触摸的位置,并且第一触摸面板440通过识别 由于电荷的移动而导致的电流变化来检测触摸的位置。第一触摸面板440可检测可产生静 电的所有类型的触摸。例如,第一触摸面板440可检测由指尖和输入工具168两者做出的 触摸。
[0073] 第二触摸面板460 (即,电磁共振(EMR)触摸面板)包括电磁感应线圈传感器(未 示出)和电子信号处理器(未示出),其中,在电磁感应线圈传感器中,多个环形线圈按照预 定的第一方向和与第一方向交叉的第二方向被布置以具有网格结构,所述电子信号处理器 用于将具有特定频率的交流电(AC)信号顺序地提供给电磁感应线圈传感器的环形线圈。 如果具有内置谐振电路的输入工具168出现在第二触摸面板460的环形线圈附近,则从环 形线圈发射的磁场在输入工具168的谐振电路中产生基于相互电磁感应的电流。基于所述 电流,从输入工具168中的谐振电路的线圈(未示出)产生感应磁场,并且第二触摸面板 460通过从处于信号接收状态的环形线圈检测感应电磁场来检测输入工具168的悬浮位置 和触摸位置。
[0074] 移动终端100检测从显示面板450到输入工具168的笔尖430的高度"h"。从触 摸屏190的第一触摸面板440到笔尖430的高度"h"根据移动终端100的性能或结构而改 变。任何输入工具168只要它能够产生基于电磁感应的电流,都可使用第二触摸面板460 来检测悬浮和触摸。将假设第二触摸面板460仅用于检测输入工具168的悬浮或触摸。输 入工具168也可被称为电磁笔或EMR笔。输入工具168可以与不具有谐振电路的普通笔不 同,其中,使用第一触摸面板440来检测输入工具168。输入工具168包括按钮420,其中, 按钮420能够改变由布置在靠近笔尖430的区域的握笔杆中的线圈而产生的电磁感应值。
[0075] 控制器110可包括第一触摸面板控制器和第二触摸面板控制器。第一触摸面板控 制器将通过检测指尖或输入工具168的触摸而从第一触摸面板440接收到的模拟信号转换 为数字信号(例如,X/Y/Z坐标)。第二触摸面板控制器将通过检测输入工具168的悬浮或 触摸而从第二触摸面板460接收到的模拟信号转换为数字信号。控制器110可使用从第一 触摸面板控制器和第二触摸面板控制器接收到的数字信号来控制显示面板450以及第一 触摸面板440和第二触摸面板460。例如,控制器110可响应于指尖、笔或输入工具168的 悬浮或触摸,按照预定形式将屏幕显示在显示面板450上。
[0076] 在本发明的实施例所提出的移动终端100中,第一触摸面板440检测用户的指尖 或笔的触摸,而第二触摸面板460检测输入工具168的悬浮或触摸。因此,移动终端100的 控制器110可单独地检测用户的指尖或笔的触摸以及输入工具168的悬浮或触摸。
[0077] 虽然在图4中示出仅一个触摸屏,但是本发明不限于仅一个触摸屏,并且可应用 于多个触摸屏。触摸屏可安装在它们相关联的外壳上并通过铰链连接,或者多个触摸屏可 安装在单个外壳上。多个触摸屏中的每个触摸屏都包括如图4所示的显示面板和至少一个 触摸面板。
[0078] 图5是根据本发明的实施例的输入工具的框图。
[0079] 参照图5,输入工具168包括:布置在输入工具的末端的笔尖430 ;按钮420,用于 改变布置在输入工具168内与笔尖430相邻的区域中的线圈510所产生的电磁感应值;振 动装置520,在发生悬浮输入效果时进行振动;触觉控制器530,用于分析在悬浮于移动终 端100的上空时从移动终端100接收到的控制信号,并控制振动装置520的振动强度和振 动周期以向输入工具168提供相关联的触觉效果;电池550,用于为短距离通信单元540与 移动终端100之间的短距离通信以及输入工具168的振动供电。另外,输入工具168包括用 于输出与输入工具168的振动周期和/或振动强度相应的声音的扬声器560。扬声器56
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