DE8407989U1 - Dateneingabetafel zum Eingeben von Daten in einen Computer - Google Patents
Dateneingabetafel zum Eingeben von Daten in einen ComputerInfo
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- G01L1/205—Measuring force or stress, in general by measuring variations in ohmic resistance of solid materials or of electrically-conductive fluids; by making use of electrokinetic cells, i.e. liquid-containing cells wherein an electrical potential is produced or varied upon the application of stress using distributed sensing elements
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Description
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Dateneingabetafel
zum Eingeben von Daten in einen Computer oder eine Graphikanzeigeeinrichtung r insbesondere auf eine Tafel/ die in der
Lage 1st» die einzelnen Positionen, die auf ihr angetippt oder berührt werden, in eine digitale Entsprechung der X- u.
Y-Koordinaten der betreffenden Position zu übersetzen.
Es ist bereits eine Anzahl von Einrichtungen zum Steuern der Bewegung eines Cursors auf einem Sichtschirm oder dergl.
vorgeschlagen worden. Unter diesen zahlreichen Cursorsteuerungen ist eine Dateneingabetafel bekannt geworden, die aus vier I
Sätzen von Schaltern besteht, wovon jeder die Cursorbewegung i
in einer der vier orthogonalen Richtungen steuert, wie dies \ in US-PS 4 313 113 (David Thornburg) offenbart 1st. l
20
Graphikdaten in ein digitales System, beispielsweise ein
Kommunikationssystem, 1st 1n US-PS 4 079 194, ausgegeben am &sfgr; 14. März 1978 auf eine Anmeldung von Kley hin mit dem Titel
"Graphical Data Entry Pad", offenbart. Bei Kley 1st ein widerstandsbehafteter Raster- oder Gitterbereich offenbart,
mit dem eine leitende Schicht selektiv In Berührung gebracht \
werden kann, so daß graphische Daten durch eine externe elektronische Schaltungsanordnung, die einen Widerstand
mißt, er2eugt werden können. Der widerstandsbehaftete Gitterbereich
1st durch ein Anordnungsmuster aus widerstandsbehafteter Tinte auf einer Basis gebildet und von der leitenden
Schicht durch eine aufgeschäumte thermoplastische
Isolationsschicht getrennt. Den Gitterbereich umgeben Binder oder Streifen nitriHne'm hohen Widerstand, um so den Ausgengsssignalwert
zu Hnear1s1eren. Dta Dateneingabetafel gemäß
US-PS 4 079 194 besteht aus einem ebenen rechteckigen, w1-
-B-
derstandsbehafteten Gitterbereich mit vier Rändern aus einem mäßig widerstandsbehaften Material sowie einer leitenden
Schicht, die von dem widerstandsbehafteten Gitterbereich einen Abstand aufweist, jedoch parallel zu diesem derart
angeordnet ist, daß der widerstandsbehaftete Gitterbereich oder die leitende Schicht jeweils in die Richtung des anderen
Elements ausgelenkt werden kann, um dadurch an einem ausgewählten Punkt einen elektrischen Kontakt herzusteUan.
Die vier Ränder des widerstandsbehaftetej Gitterbereichs werden durch widerstandsbehaftete SchaltungsanoEdnungen berührt, die
jeweils einen wirksamen Widerstand parallel zu den Rändern ([) des widerstandsbehafteten Gitterbereichs aufweisen, der
wesentlich höher als der des widerstandsbehafteten Gitterbereichs ist. Es sind vier Verbinder vorgesehen, um auf
einer Eins-Zu-Eins-Basis die widerstandsbehaftete Schaltungsanordnung,
welche die Ränder des widerstandsbehafteten Gitterbereichs miteinander verbindet, mit einer externen Schaltungsanordnung
zum Bestimmen der X- u. Y-Koordinaten des Punkts der Berührung zwischen dem widerstandsbehafteten Gitterbere.irb-
und der leitenden Schicht zu verbinden. Um die Schaltungsanordnung zu vervollständigen, ist der widerstandsbehaftete Gitterbereich
von der leitenden Schicht durch eine "große Anzahl von hängenden Nasen oder VorsprUngen 24 ... , die dicht beieinan-
r} der liegend Über die gesamte Ausdehnung der unteren Oberfläehe
einer oberen Abdeckung 12 ausgebildet sind, wobei sich die Nasen 24 so erstrecken, daß sie 1n ein isolierendes
Trennten 20" zwischen dem widerstandsbehafteten Gitterbereich und dem leitenden Material eindringen, getrennt (US-PS
4 079 194, Spalte 2, Streifen 23 bis 26). Das Isolierende
Trennteil 20 zwischen der leitenden Schicht und dem widerstandsbehafteten Material 1st aus einem isolierenden theromopiastischen
Material oder einem federnden und flexiblen Material einer relativ geringen Dichte gebildet. Auf das
Niederdrucken der oberen Abdeckung 12 hin treten die Nasen
oder Vorsprung« 24-thirch"das Isolierende Material hindurch
1n Kontakt mit dem widerstandsbehafteten Material auf einem
Basisteil 22. In einem anderen Ausftihrungsbeispiel weist die
$ ··♦t ·
-9-
obere Abdeckung keine hängenden N»sen oder Vorsprünge 24
auf, sondern das isolierende Trennteil 20 "ist ein sog.
Offen-Arbeitstyp, der Über seine ganze Ausdehnung mit einer
Vielzahl von Öffnungen 58 versehen ist, die sich durch dieses erstrecken" (US-PS 4 079 194, Spalte 5, Streifen 5 bis
8). Das Niederdrücken der oberen Abdeckung veranlaßt das isolierende Trennteil 20, sich zu komprimieren, so daß die
obere Abdeckung 12 das widerstandsbehaftete Material auf der Oberseite des Basisteils 22 durch eine oder mehrere der
Öffnungen 58 berührt.
O Die Dateneingabetafel, die für Kley offenbart ist, hat die unerwünschte
Eigenschaft, daß die X- u. Y-Koordinaten einer Position, die auf der Abdeckung 12 berührt worden ist, nur
innerhalb der Genauigkeit der Abmessungen der Nasen 24 oder der Öffnungen in dem Trennteil 20 zwischen dem leitenden
Material tuf iir Bodenfläche der oberen Abdeckung 12 und dem
widerstandsbehifteten Material auf der oberen Oberfläche des
Basisteils 22 bestimmt werden können.
20
Kley offenbart in der US-PS 4 214 122, ausgegeben am 22.
Juli 1980, eine ähnliche rechteckige Dateneingabetafel, in der eine
Anordnung von leitenden Streifen relativ zu dem wider-( ) standsbehafteten Gitterbereich derart ausgewählt ist, daß
die Linearität der Spannungsgradienten in dem rechteckigen Graphikbereich verbessert ist.
Weitere Patentschriften zum Stand der Technik, die graphische Eingabeeinrichtungen offenbaren, welche rechteckige
widerstandsbehaftete Lagen, Ebenen oder dergl. verwenden, enthalten die US-PS1&eegr; 2 900 446, 3 304 612, 3 522 664,
3 591 718, 3 699 439, 3 798 370 und 3 806 912.
Die US-PS 3 522 663 offenbart ein flexibles Tt11, das mit
einer leitenden -Schicht bedeckt 1st, welche oberhalb eines
Basisteils positioniert Ut, das mit einem widerstandsbehafteten Material bedeckt 1st, so daß der Ort eines Punktes,
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-10-
bei dem die beiden Teile zusammengedrückt werden, durch
Messen der Widerstände von den Rändern der Schicht zu dem widerstandsbehafteten Material an dem Punkt bestimmt werden
kann. Auch hierbei ist das Ausgangssignal weniger linear als 5 erwünscht.
* Eine andere Technik zur Gewinnung der X-ZY-Positionsinfor-
'■:■ mation zum Eingeben in ein Anzeigesystem ist in der US-PS
f 3 541 541 offenbart, bei der ein Indikatorsteuerungsmecha-I
10 nismus für eine Bewegung über eine Oberfläche gezeigt ist. I Dieser Mechanismus erzeugt Positionssignale, die einen Cur-
\ - sor, der auf dem Bildschirm einer Katodenstrahlröhre ange-'"
zeigt wird, veranlassen, sich zu einer korrespondierenden
Position zu bewegen. Der Mechanismus enthält X- u. Y-Posi-15 tionsräder, die zueinander senkrecht montiert sind, die sich
'.- entsprechend den X- u. Y-Bewegungen des Mechanismus drehen
I und die Regelwiderstände betätigen, um Signale längs eines I Drahtes zu einem Computer senden zu können, der die Katoden-I
Strahlröhrenanzeige steuert.
I 20
I 20
j Die US-PS 3 705 956 offenbart einen elektromagnetischen
I Sensor, der in einem bestimmten Abstand von einem Gitter-,:
netzwerk gehalten wird, das eine Vielzahl von Leitern aufweist, die ein Gray-Code-Muster definieren. Jeder der Leiter
J ' 25 korrespondiert mit einem Gitter In dem Gray-Code, und das
Gitternetzwerk 1st durch Differenzen gekennzeichnet, die mit den Differenzen In den Bits des Gray-Code korrespondieren.
Wenn Strom sequentiell durch jeden der Leiter getrieben wird, wird in dem Sensor eine Spannung erzeugt. Der Ort des
30 Sensors In bezug auf das Gitternetzwerk 1st durch Erfassen ; der Phase der Spannung, die In dem Sensor Induziert wird,
bestimmt.
$ Eine weitere Dateneingabetafel für diesen Zweck ist in der US-PS
i 35 3 911 215, ausgegeben am J. Oktober 1975 aufgrund einer
Anmeldung von Hurst et al mit dem TUeI "Discriminating
I Contact Sensor" offenbart. Dieser Sensor besteht aus zwei
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-n-
nebeneinander angeordneten» ein elektrisches Potential
aufweisenden Lagen, woven zumindest eine flexibel 1st. welche
Lagen voneinander getrennt sind« jedoch zwischen sich
einen Kontakt ermöglichen, wenn ein Objekt eines bestimmten
&bgr; Radius seiner Krümmung gegen die flexible Lage gedruckt
wird. Die Trennung der beiden Lagen wird durch diskrete
kleine Noppen oder Vorsprunge einer Isolierung* die vorzugsweise
auf der flexiblen Lage angeordnet 1st, bewerkstelligt, wobei der Abstand und die HOhe der Noppen oder
VoraprUnge den größten Radius der Krümmung bestimmt, auf den
der Sensor anspricht. Der Kontakt wird nur durch Nieder*
drucken der Lage mit einem Schreibstift oder dergl. und
nicht etwa durch Irgendeinen Teil der Hand eines Schreibers
hergestellt.
offenbart eine Einrichtung
zum Erfassen von X- u. Y- Koordinaten von Eingabepunkten, die aus einer ersten Paraiieieiektrodengruppe und einer
zweiten Para11e1e1ektrodengruppe, weiche der ersten Paraileieiektrodengruppe
senkrecht gegenübersteht, besteht. Zwischen der ersten und der zweiten Para11e1e1efctrodengruppe
1st eine druekieitende "Gummilage" angeordnet. Diese Lage
wird aufgrund der Ausübung eines Drucks auf die Eingabeoberflache
leitend gemacht. Es 1st ein elektrischer Detektor zum Erfassen von Strömen, die durch erste bzw. zweite Widerstände
fließen, vorgesehen, die Anschlußenden der ersten und der zweiten Parallelelektrodengruppe berühren.
worden, die einen Membranschalter, der als "Transflex" (Wa- I
renzeichen von Sierracin) bezeichnet wird, benutzen. Eine ■; sol ehe Dateneingabefcafel enthält einen Film, der mit einer transpa- I
renten, elektrisch leitenden Schicht entweder aus Gold oder Iridiumzinnoxid Gedeckt ist. Dieses Material ist auf die
Frontfläche einer Katodenstrahlröhre aufgebracht, und die alphanumerischen Anzeigen auf dem Röhrenschirm werden durch
-12-
das Material hindurch gelesen. Dieser Schaitaufbau 1st über
seine gesamte Ausdehnung leitend und kann irgendwo innerhalb
eines gekennzeichneten Bereiches der betreffenden Graphikanzeige berUhrt werden, um ein gewünschtes Ansprechen daraufhin
zu erreichen.
FUr ein Erzeugnis, das von Sierracin hergestellt wird, werden
zwei Stucke eines Isolierenden Films jeweils auf einer
Oberfläche »1t einer leitenden Schicht bedeckt. Jede der Schichten wird dann durch Ätzen behandelt, um parallele
Isolationsstrelfen zwischen parallelen leitenden Streifen zu ( bilden. Die beiden Filme werden dann derart angeordnet, daß
sich die leitenden Streifen auf den beiden Filmen senkrecht zueinander erstrecken und die leitenden Streifen auf dem
einen Film von den leitenden Streifen auf dem anderen Film durch einen kleinen Luftspalt getrennt sind. Die Trennung
wird durch die Verwendung von Randdichtungen und/oder Zwischenlagen bewirkt. Durch Ausüben einen leichten Drucks
werden die Filme miteinander in einen elektrischen Kontakt gebracht, was bewirkt, daß ein Strom in eine spezielle
Schaltung fließt. In einem Ausführungsbeispiel ist die übliche Methode zum Gewinnen einer Information die, abwechselnd
eine der Lagen oder einen der Filme des Aufbaus ent-( , weder an eine Konstantspannungs- oder Konstantstromquelle zu
legen, während die jeweils andere Lage oder der jeweils andere Film als Sensor benutzt wird. Die sich ergebenden X-u.
Y-Signale werden gemessen, gefiltert und dann digitalisiert, um die Systembedingungen zu erfüllen. Ob ein bestTüBrtes
Jto$e»ng*ff9ft*t die X- öder die Y-Riehtung betrifft,
hingt davon ab, welcher der Filme als der Sensor und welcher als die Eingangssignalquelle benutzt wird. Das Ausgangssignal
nuß über einen Lastwiderstand abgenommen werden, der in seinem Wert groß im Vergleich zu dem Widerstand des Films,
der als der Sensor benutzt wird, ist.
—
Die Figuren 5A, 5B, 5C u. 5D zeigen eine Schaltungsanordnung,
die dieser Erfassungsanordnimg gemäß dem Stand der
-13-
Hit der vorliegenden Erfindung werden die Nachtelle der
GrapMkanzeige-Eingabeanotfdiumgen durch Vorsehen einer Berührungsplattenkonstruktion
vermieden, die merklich die S Einwirkungen der Impedanz des Sentorfiims oder der Sensorlage
auf das sich ergebende Ausgangs1eses1gna1 bezuglich der Position, die durch die PosWonserfassuflgslage oder den
Positionserfassungsfilm erfaßt wird» vermindert.
Gemäß einem Ausfuhrungsbeispiel für die vorliegende Erfindung
wird der Fehler beim Lesen des Ausgangssignals auf nicht mehr als ein Viertel des Fehlers beim Benutzen eines
Erfassungsverfahrens nach dem Stand der Technik verringert. Durch Verbinden beider Enden des widerstandsbehafteten MateriaHs
auf dem Sensorfilm oder der Sensorlage mit einer Ausgangssehaltung wird der Erfassungsfehler wesentlich 1m
Vergleich mit dem Erfassungsfehler beim Stand der Technik
verringert.
Gemäß einem anderen Ausfuhrungsbeispiel für die vorliegende Erfindung 1st ein Film oder eine Lage aus einem flexiblen
isolierendem Material mit horizontalen leitenden Streifen bedeckt, die in einem vertikalen Widerstand enden. Es 1st
eine zusätzliche Lage oder ein zusätzlicher Film identischen Aufbaus vorgesehen» die oder der jedoch unter einem rechten
Winkel zu der ersten Lage oder dem ersten Film orientiert ist. Die leitenden und widerstandsbehafteten Materialien auf
den beiden Lagen oder Filmen sind derart orientiert, daß sie sich gegenüberliegen, jedoch durch eine I solationsschicht
voneinander getrennt sind. Die Isolationsschicht weist auf ihren beiden Oberflächen ein leitendes Material auf. Der
Benutzer gibt gleichzeitig eine X- und eine Y-Position durch Druckausübung auf eine kombinierte Mehrlagenstruktur aus
drei Lagen oder Filmen ein, wodurch er einen leitenden Schichtstreifen fn Berührung Bit der leitenden Schicht
bringt. Der Widerstand, der von dem widerstandsbehafteten Sreifen durch einen Ausgangssignalverstärker erfaßt wird»
-14-
bestimmt die X-Koord1nate und UU Y-Koordinate des Punktes
der Berührung.
Die vorliegende Erfindung wird aus der 1m folgenden anhand
S von Figuren 1m e1n2e1nen gegebenen Beschreibung verdeutlicht.
Mg. t 2eigt die 2we1 Lagen eines Meterlale, das entsprechend
der vorliegenden Erfindung zur Verwendung 1n einer Einrichtung 2ur Erfassung der X« u. Y- Koordinaten
eines Berührungspunkts auf den Lagen ent-O wickelt worden 1st.
flg. 2Abaw. Pif. 2b aeigen schemati sch die elektrische Be-IS
2Innung der beiden Lagen, wenn ein Punkt auf einer der Lagen 1n Berührung mit einem Punkt auf der
anderen der Lage steht, wie dies durch Schließen eines Schalters 13 dargestellt 1st, sowie schematisch
eine ßrundschaltung 1n Übereinstimmung mit der
vorliegenden Erfindung, die erlaubt, die Position der Berührung in einer Koordinate (dargestellt als
die X-Koordiftate) zu bestimmen.
Q Fig. 3 zeigt eine Darstellung, die die Verringerung der Impedanz des Eingangswiderstandes einer leitenden
Schicht verdeutlicht, die als die Eingangsimpedanz Hr einen Operationsverstärker 34 entsprechend der
vorliegenden Erfindung benutzt wird.
Fig. 4 zeigt schewatisch eine Schaltungsanordnung, die benutzt wird, üb den beiden Lagen zugestatten, die X-
\ Koordinate und die Y-Koordinate des Punkts der Be-
' rührung zwischen den beiden Lagen aufeinanderfolgend
. .anzugeben.
35 ~~
-15-Berührungspunkts.
weiteres Ausführungsbeispiel für die vorliegende Erfindung.
Flg. 7 zeigt eine Lage eines flexiblen Isolators, der mit
horizontalen leitenden Streifen bedeckt 1st, die In einem vertikalen Widerstand münden, zur Verwendung
In einer Einrichtung zum Bestimmen einer Koordinate des Berührungspunkts auf einer Tasttafel gemäß einem
weiteren Ausführungsbeispiel für die vorliegende Erfindung.
Flg. 8 zeigt eine Explosionstfarstellung der Komponenten
eines vollständigen Tasttafel-Aufbaus gemäß einem
weiteren Ausführungsbeispiel für die vorliegende Erfindung.
Flg. 9 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel für die vor- :
Hegende Erfindung.
In Flg. 1 1st, wie bereits erläutert, eine Expiosionsdar- I
stellung zweier Lagen oder Schichten eines leitenden Ma-
terials gezeigt, die zur Verwendung 1n einer Einrichtung y,
gemäß der vorliegenden Erfindung geeignet sind. Eine Dateneingabe- '
tafel 10 enthält eine obere Lage 11, die zur Benutzung zum ;
Messen einer Koordinate eines Punktes, der auf der Lage oder &iacgr;
der Schicht berührt wird, geeignet 1st, und eine zweite Lage
12, die zum Messen der anderen Koordinate des angetasteten
Punktes geeignet 1st. Die Lage 11 besteht In dim bevorzugten }
AusfUhrungsbe1sp1e1 aus einer Mylar-Lage von angenähert 3
bis 7 Tausendstel Zoll entsprechend ca. 76,2 bis 177.8 ^
chtnd ca. 127 Mikrometer-Dicke. In dem mittleren Bereich der |
aus Mylar bestehenden Lage 11 1st eine CiraphUtintenf 1«che I
lic ausgebildet, die einen Flichenwiderstarid von angenähert :
&igr; ·
S--
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300 Ohm aufweist. An zweien der vier Ränder der Lage sind
leitende Streifen oder Balken 11a u. 11b eines extrem niedrigen Widerstands derart ausgebildet, daß der leitende
Balken 11a im wesentlichen das gleiche Potential wie der leitende Balken 11b hat. Die leitenden Balken lla u. lib
sind aus einer Silbertinte in einer Weise gebildet, die aus dem Stand der Technik durchaus bekannt ist. Die zweite,
untere Lage 12 weist in ähnlicher Weise in einem mittleren Bereich 12c eine widerstandsbehaftete Graphittintenfläche
auf, die einen Flächenwiderstand von angenähert 300 Ohm hat. An zweien der vier Ränder der Lage 12 sind leitende Streifen
( ·, oder Balken 12a u. 12b aus einer Silbertinte derart ausgebildet,
daß die Balken im wesentlichen auf gleichem Potential liegen und einen extrem niedrigen Widerstand gegen
einen Stromfluß aufweisen.
Die Lagen 11 und 12 sind derart über einen quadratischen
Rahmen in der X- und der Y-Richtung gespannt, daß ein Luftspalt von angenähert zehn (10) bis dreißig (30) Tausendstel
Zoll entsprechend ca. 254 bis 762 Mikrometer zwischen den beiden Lagen belassen wird. Die leitende Graphittintenfläche
lic ist derart angeordnet, daß sie in direktem elektrischen Kontakt mit dem mittleren Bereich 12c, der eine leitende
Oberfläche darstellt, steht, wenn die Lage &Pgr; zum Berühren ( 25 der Lage 12 niedergedrückt wird. Der Luftspalt ist derart
ausgewählt, daß sichergestellt wird, daß die Lagen nicht von sich aus in Berührung kommen und daß die Kraft die erforderlich
1st, um die eine Lage mit der anderen Lage über ihre aktive Oberfläche hinweg in Berürhung zu bringen, nicht
einen ausgewählten Wert, nämlich typischerweise fünf (5) Unzen entsprechend ca. 141.75 g, übersteigt. Natürlich kann
der Luftspalt größer werden, wenn die Größe der Tafel erhöht wird.
In Flg. 2.1st der elektrische Kontakt zwischen den Lagen 11
und 12 schematisch durch einen Schalter 13 dargestellt, der entweder geöffnet (kein Kontakt) oder geschlossen sein kann,
• · ·· · I IUM
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um die Berührung zwischen der Gr phittintenflache lic und
der Oberfläche oder dem Bereich 12c anzuzeigen. Der Punkt, in dem ein Kontakt zwischen den beiden Oberflächen hergestellt
wird, bestimmt die X- und Y-Koordinaten des Berührungspunktes. Der Kontakt wird in herkömmlicher Weise durch
Zusammendrücken der beiden Lagen oder Schichten hergestellt.
Fig. 3 zeigt die elektrischen Verbindungen der Lagen 11 und
12, um die eine oder die andere der X- oder Y-Koordinaten des Punktes der Berührung zwischen den beiden Lagen, die zu
bestimmen sind, zu ermöglichen. Wie in Fig. 3 gezeigt, wird die Lage 12 (die mit der Lage 12 in Fig. 2 korrespondiert)
dazu benutzt, die X-Koordinate des Berührungspunktes zu messen, und die Lage 11 (die mit der Lage 11 in Fig. 2 korrespondiert)
wird dazu benutzt, die Y-Koordinate dieses Punkts zu messen. Indessen kann jeweils fmr eine Messung zu
einem Zeitpunkt durchgeführt werden. Auf diese Weise dient, wenn die Layä 1? benutzt wird, um die X-Koordinate zu messen,
die Lage 11 als ein Sensor lediglich, um die Lage 12 zu berühren und um Strom, der repräsentativ für die X-Koordinate
des Punktes der Berührung ist, von der Lage IC an einen Operationsverstärker 34 zu leiten. Von dem Operationsverstärker
34 wird dieses Signal an einen Analog/Digital-Wandler
35 abgegeben, um zu ermöglichen, daß die Spannung, die von der als Sensor wirkenden Lage 12 erfaßt wird, in eine
digitale Information umgesetzt werden kann, die repräsentativ für die X-Koordinate der Position des Punkts der Berührung
ist. Auf diese Weise ergibt das Schließen des Schalters 13 aufgrund der Berührung zwischen der Graphittintenfläche
lic und der leitenden Oberfläche oder dem Bereich 12c einen Strom, der von einer Batterie 31 über einen Widerstand R(X),
der aus der widerstandsbehafteten Oberfläche oder dem Bereich 12c besteht, fließt. Dieser Strom erzeugt einen Spannungsabfall
Über dem Widerstand R(X). Der betreffende Derührungspunkt
13x wird durch die Position auf der X-Achse des Punkts der Berührung zwischen den Oberflächen oder Bereichen
12c und lic auf den Lagen 12 bzw, 11 bestimmt. Ein
J -18-
variabler Kontaktpunkt 13Y repräsentiert die Y-Koordinate
des Punktes der Berührung zwischen den Oberflachen oder Bereichen 12c u. lic. Durch Verändern der Positionen auf den
X- si. Y-Achsen, bei denen der Kontakt zwischen den beiden
5 Oberflächen oder Bereichen 12 und 11 hergestellt wird, wer- ; den die Kontaktpositionen der Punkte 13X und 13Y der variablen
Widerstände R(X) und R(Y) verändert.
&Iacgr; 10 geöffnet gezeigt, wird jedoch aufgrund einer Druckausübung
j () ches 12c durch den Benutzer, wodurch es in Kontakt mit dem
s widerstandsbehafteten Material der Graphittintenfläche lic
f gebracht wird, geschlossen), wird eine Spannung, die reprä-
% erfaßt und über den Widerstand R(Y) übertragen, der siit
- gewählt, daß er ein sehr große Impedanz R3 relativ zu der
■ 20 Impedanz von R(X) und den parallelen Widerständen R(Y) hat.
r Von Interesse ist, während der Stand der Technik (Fig.
ordnung offenbart, die ähnlich der hier gezeigten 1sts durch
&ngr;. die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung der Fehler in der
25 Messung durch Verwendung der beiden Komponenten des Widerstands R(Y) in Parallelanordnung im Gegensatz zu nur einer
Komponente, wie sie in Fig. 5C (Stand der Technik) gezeigt 1st, verringert wird. Das Maß der Verringerung 48 steigt
an, wenn der Wert von R(Y) ansteigt. Fig. 3 zeigt die Ver-30 Hngerung AR der Impedanz von R(Y) als eine Funktion der
Y-Koordinate des Berührungspunktes, wenn die X-Koordiaate
erfaßt wird. Eine Identische Kurve ergibt sich, wenn die Y-Koordinate
erfaßt wird. Diese Verringerung der Impedanz ist &iacgr; durch die quadratische Funktion AR « (R2Y)2/(R14 ♦ R24)
I 35 gegeben, wobei R14-+ R24 eine Konstante und R2Y &uacgr;·&tgr; Teil der
Impedanz 1st« der durch die Struktur gonKB dem Stand der
I Technik gemessen wird und als R(Y) In Flg. 6C gezeigt 1st.
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-19-
Die Impedanz R3 des Operationsverstärkers 34 1st typisch von
der Größenordnung 10* Ohm, während die Impedanz von R(Y) von
der Größenordnung von unter 1000 Ohm und typisch unter SOO Ohm 1st. Die Impedanz der leitenden Balken 11a, 11b, 12a*
12b 1st typisch von der Größenordnung 0.1 0hm oder weniger.
Der Ana1og/D1g1ta1-Wand1er 35, der In dem bevorzugten Aus*
führungsbe1sp1e1 der bekannte Baustein ADC0804, hergestellt
durch Rational Semiconductor, 1st, setzt das analoge Ausgangssignai
aus dem linearen Operationsverstärker 34 in ein digitales Signal um, das repräsentativ für die X-Koord1nate
des Berührungspunkts zwischen den leitenden Flächen bzw. Bereichen Legen lic und 12c 1st.
Die Schaltungsanordnung gemäß Flg. 4 stellt ein Ersatzschaltbild
für die Dateneingabetafel gem. der vorliegenden Erfindu dar. Die Schaltungeanordnung, die in Fig. 3 gezeigt ist, ist für d
Bestimmung deV X-Koordinate des Berührungspunkts zwischen widerstandsbehafteten Flächen oder Bereichen lic und 12c auf
den Lagen 11 und 12 beschrieben worden. Die Messung der Y-Koordinate
kehrt den Vorgang um und verbindet die Eingangsleitung des Operationsverstärkers 34 mit beiden Enden des
Widerstands R(X) anstelle der beiden Enden des Widerstands R(Y). Das Ausgangssignal des Operationsverstärkers 34 repräsentiert
dann die Y-Koordinate des Berührungspunkts zwischen den widerstandsbehafteten Flächen oder Bereichen lic
u. 12c der Lagen 11 und 12. Fig. 4 zeigt die Schaltungsanordnung, durch welche dies bewirkt wird. In Fig. 4 sind
vergleichbare Komponenten der Schaltungsanordnung identisch
mit der betreffenden Numerierung in Fig. 3 bezeichnet. Die Batterie 31 ist so gezeigt· als wäre sie mit dem Widerstand
R(X) verbunden» um einen Strom durch diesen Widerstand zu bewirken, der benutzt wird, um die X-Koordinate zu messen.
Die Schalter, die mit A1, A2, A3 und A4 bezeichnet sind,
sind als geschlossen dargestellt, um zu ermöglichen, daß die Koordinate
des Berührungspunkts gemessen werden kann. Die Schalter B1, B2, B3 und B4 sind als geöffnet dargestellt.
-20-
WIe durch die Verbindungen in F1g. 4 gezeigt« ist die
terie 31 auf diese Weise an den Widerstand R(X) angeschaltet.
Der Sehalter 13 ist als geöffnet dargestellt, wird
jedoch aufgrund einer Druckausübung auf die widerstandsbe-S haftete Oberfläche lic so· daß sie in Berührung mit der
widerstandsbehafteten Oberfläche 12c kommt, geschlossen. Der Kontakt 13X repräsentiert die X-Koord1nate des Berührungspunktes
zwischen den beiden Lagen 11 und 12. Die Enden des Widerstands R(Y) sind mittels der Schalter A3 und A4 mit der
Eingangsleitung des linearen Operationsverstärkers 34 verbunden, welcher dadurch ein Ausgangssignal erzeugt, das
repräsentativ flir die '^"-Koordinate des Berührungspunktes
zwischen den Lagen 11 und 12 ist. Wenn es gewünscht wird, die "Y"-Koord1nate dieses Punktes zu messen, werden die
Schalter A1 bis A4 geöffnet und die Schalter Bj bis B4 geschiossen,
um dadurch die Batterie 31 an die Enden des Widerstands R(X) anzuschalten. Der Widerstand R(X) dient
dann als das Sensorelement, um ein Signal, das repräsentativ für die Y-Koordfnate des Berührungspunkts 1st» zu erzeugen
und von der Leitung 13y zu der Eingangsleitung des linearen Operationsverstärkers 34 weiterzuleiten. Auf diese Weise
wird die Y-Koordinate des Berührungspunkts zwischen den
Flächen bzw. Bereichen lic und 12c in einer Weise analog zu
der Bestimmmung der X-Koordinate des Berührungspunkts bestimmt.
Der Analog/Digitai-Wandler 35 liefert ein digitales
Ausgangssignal, das repräsentativ für diese Y-Koordinate ist. Natürlich führt eine folgende Schließung der A-Schalter
und eine Öffnung der B-Schalter zu einer nächsten Messung der X-Koordinate. Da die Schalter A und B abwechselnd und
der Reffte nach geöffnet bzw. geschlossen werden, kann das
System in einer Aufeinanderfolge die X- und Y-Koordinaten des Berührungspunkts bestimmen und Signale, die repräsentativ
für diese X- und Y-Koordinaten sind, an eine externe
Schaltungsanordnung zur Verwendung durch eine derartige Schaltungsanordnung liefern.
Die zuvor beschriebene Struktur hat den Vorteil, daß Inför-
-21-
(nation gewönnen wird» die repräsentativ für den Flächenmitteipunkt
des Berührungsbereichs anstatt einer quantUierten
Information wie beim Stand der Technik 1st. Desweiteren wird
durcrt Zusammenschalten der beiden "Busbalken" auf der Sensorlage
(d. h. die Sensorlage 1st die Lage 11, die R enthält,
wenn die X-Koordinate gemessen wird, bzw. die Lage 12
1st, die Rx enthalt, wenn die Y-Koord1nate gemessen wird)
eine Verbindung mit einer niedrigeren Störspannungsanfäi-11gke1t
erhalten. Der Abfall der Sensor1agen-Impedan2, der
durch das Zusammenschalten der beiden "Busbalken11 auf der Sensorlage verglichen mit der Konfiguration nach dem Stand
der Technik erreicht wird, 1st In Fig. 3 gezeigt. Grobe
Änderungen der Position durch den Operator, der seinen Finger längs der Tasttafel bewegt, wodurch der Berührungspunkt
IS verändert wird, werden mittels des Systems erfaßt, und es
werden durch kreisende Bewegung des Fingers Feinkorrekturen vorgenommen. Wegen der Eingangsimpedanz für den Operationsverstärker aufgrund der Parallel verbindung gemäß der
vorliegenden Erfindung, die die Hälfte des Wertes der WI-derstände
R(X) oder R(Y) oder weniger beträgt, wird der effektive Störspannungsanteil» der in den Operationsverstärker
34 gelangt, reduziert. Desweiteren verringert das Enden der leitenden Balken 11a, 11b, 12a und 12b (Fig. 1) in
einer niedrigen Impedanz die Geräusch- oder Störspannung und ( ' 25 eine Hochfrequenz-Interferenz mit dem System.
In Fig. 6 bis Fig. 9 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel
für die vorliegende Erfindung gezeigt.
In Fig. 6 ist ein elektrisches Schalturtgsschewa für eine !fast«
fei 60 gezeigt, die sowohl die X- als auch die Y-Koordinaten
liefert, jedoch in einer Weise, die nicht die Schalter A1 bis A4 und B1 bis B4 , die in Fig. 4 gezeigt sind, benötigt.
In Fig. 6 wird eine positive Spannung an einen Eingangsanschluß jedes_der Widerstände R(X) und R(Y) gelegt. Es
ist, wie gezeigt, nur ein einziges Vielfach vorgesehen. Die Tafel eofiefert zwei Spannungen, die proportional zu den va-
-22-
riabien Widerstandi-Ausgangssignaien sind, an einen Computer-E1ngangskana1»
woraufhin die Signale 1n Irgendeiner von
mehreren unterschiedlichen Arten verarbeitet werden. Eins
spezielle Koordinate, die gemessen wird, muß 1n einer be*
S stimmten Zelt in einer Aufeinanderfolge von Vorgängen geliefert
werden( bei denen die erste Koordinate, beispielsweise
als Y, und dann die andere Koordinate, beispielsweise
X, abgetastet wird.
dem Ersatzschaltbild in F1g. 6 zu bilden, 1st 1n Flg. 7
() gezeigt.
material, beispielsweise Mylar» mit horizontalen leitenden
Streifen 73-&idiagr; bis 73-K bedeckt, wobei K eine ausgewählte
ganze Zahl und k als i£k£K definiert 1st. Die Streifen
73-1 bis 73-K munden In eine vertikale Widerstandsleitung
und sind somit elektrisch mit dieser verbunden. Die Streifen
73-1 bis 73-K sind In einem Ausführungsbeispiel aus leitendem
Silber gebildet» und die vertikale WIAerstandsieitung
1st aus einer leitenden widerstandsbehafteten Tintenschicht gebildet. Typische Tinten« die zur Verwendung in der vor-Q
liegenden Erfindung geeignet sind, sind dem Fachmann >m
allgemeinen bekannt. Ein Ende des vertikalen Widerstands ist mit dem positiven Pol einer Spannungsquelle verbunden,
und das andere Ende des vertikalen Widerstands 72 ist mit
Erde oder einem Vielfach verbunden. Die horizontalen leitenden Streifen 73-1 bis 73-K liegen jeweils auf gleichem
Potential» sind jedoeh elektrisch jeweils von den benachbarten Streifen Mit der Ausnahme getrennt» daß jede einen
t separaten Punkt auf dem Niderstand 72 berührt.
■ Die Auflösung, die durch diese Struktur erreichbar ist,
hängt von den Abstand iron der Streifen 73-k bis zu der
Streifen 73-U+l) ab. In Betrieb wird der Widerstand 72
typisch als ein Teil eines RC-Kreises benutzt, der eine
-23-
Zeitkoistante für den Betrieb einer Zeitintervall-Meßschaltung
liefert.
Fig. 8 zeigt eine Explosionsdarstellung von Lagen des Materials gemäß Fig. 7, die in einen vollständigen Tafelaufbau
gemäß der vorliegenden Erfindung eingebaut sind. Die Struktur gemäß Fig. 8 enthält eine erste Lage aus Mylar 71, auf
welcher leitende Streifen 73-1 bis 73-M (wobei m 1<m£m ist
und M eine ausgewählte ganze Zahl ist) ausgebildet sind, die in einem vertikalen Widerstand 72 enden. Der Widerstand 72
besteht aus einem Material der Art, daß ein wesentlicher Spannungsabfall von dem einen Ende zu dem anderen Ende des
widerstandsbehafteten Materials des Widerstands 72 erreicht wird. Unter dieser Lage 70 ist ein Abstandshalter 85 vorgesehen,
der aus einem quadratischen Ring mit einem zentralen Bereich 85a, welcher offen gelassen 1st, besteht. Der Abstandshalter
85 1st aus einem isolierenden Material gebildet. Unterhalb des Abstandshalters 85 1st eine Erdungslage
86 vorgesehen, die aus einer leitenden Lage besteht, welche in der Lage 1st, an allen Punkten 1m wesentlichen gleiche
Potentiale aufzuweisen. Unterhalb der Erdungslage 86 ist ein zweiter Abstandshalter 87 mit einem Fenster 87a, das in
dessen Mitte ausgebildet 1st, vorgesehen. Auch der zweite C Abstandshalter 87 hat eine quadratische Form und bildet
einen quadratischen Ring, der 1n der Lage 1st, eine Trennung zwischen der Erdungslage 86 und einer unteren Lage 80 der
Struktur gemäß der vorliegenden Erfindung aufrechtzuerhalten. Die untere Lage 80 besteht aus einer Lage, die In Ihrer
Stuktur mit der Struktur der Lage 70 mit der Ausnahme Identisch
1st, daß leitende Streifen 83-1 bis 83N senkrecht zu den leitenden Streifen 73-1 bis 73-M, die auf der aus Mylar
bestehenden Lage 70 ausgebildet sind, ausgerichtet angeordnet sind. Ein vertikaler Niderstand 82 berührt ein Ende
jedes der leitenden Streifen 83*1 bis 83-N, und sowohl die
leitenden StreifTn 83*a1s auch der vertikale Widerstand 82
sind auf einem Mylar-Substrat 81 ausgebildet. Wie 1n Flg.
gezeigt* Rißt die untere Lage 80 zusammen mit den leitenden
·■ ti fft ■
-24-
Streifen 83-1 bis 83-N die X-Koordinate eines Berührungspunkts,
während die Lage 70 zusammen mit den leitenden Streifen 73-1 bis 73-H die Y-Koordinate dieses Punkts mißt.
Der sich ergebende Aufbau kann eine direkte Messung gleichzeitig
sowohl der X- als auch der Y-Koordinate eines Berührungspunkts
durchführen, oder es können, falls dies gewünscht ist, um die Kosten zu minimieren und lediglich einen
linearen Operationsverstärker des Typs, der in Fig. 3 gezeigt ist, verwenden, die Koordinaten des Berührungspunkts
in Aufeinanderfolge gemessen werden.
Fig. 9 zeigt eine alternative Ausführung für die Tasttafel des Typs, der in Fig. 8 gezeigt ist.
In Fig. 9 sind Lagen 70 und 80, wie in Fig. 8 gezeigt, dargestellt,
mit der Ausnahme, daß die Lage 80 auf ihrer oberen Oberfläche eine leitende Ebene ausgebildet hat, die elektrisch
durch eine Verbindungsstelle 97 mit einer leitenden Metallbasis- und Erdelektode 96 verbunden ist. Das vertikale
Anordnungsmuster auf der Lage 80 und das horizontale Anordnungsmuster auf der Lage 70 sind genauso ausgebildet, wie
dies im Zusammenhang mit Fig. 8 beschrieben ist,, Indessen 1st ein isolierender Abstandshalter, beispielsweise ein
Abstandshalter 85 oder ein Abstandshalter 87, wie in Fig. 8 gezeigt, nicht zwischen die Lage 80 und die Lage 70 eingefügt.
Aufgrund einer Druckausübung auf die Lage 70 bringt der Benutzer einen spezielle Streifen 73-M auf der leitenden
Lage 70 in Berührung mit der Erdiingsebene oder der leitenden
Schicht auf der oberen Seite der Lage 8C und bringt einen speziellen, nämlich 83-N, der leitenden Streifen 83-1 bis
83-N, die auf der unteren Oberfläche der Lage 80 ausgebildet sind, in Berührung mit der darunterliegenden Erdungsebene
oder Erdelektrode 96. Dementsprechend werden wiederum die X- und Y-Koord1naten des Berührungspunkts bestimmt, jedoch 1n
diesem FtH gleichzeitig, wenn dies gewünscht wird, abhängig
davon, ob eine oder zwei Leseschaltungen des Typs, der in
Fiy. 3 gezeigt sind, benutzt werden.
-25-
Die Schaltungs-Anordnungen gemäß den Figuren 6, 7, 8 u. 9 haben den Vorteil,
daß keine zusätzliche Schaltungstechnik des Typs, wie er in Fig. 4 gezeigt ist, benötigt wird, da diese Struktur Widerstandswerte
erzeugt, die sich in Abhängigkeit von der Bewegung des Fingers des Benutzers oder eines Stifts auf der
Tafeloberfläche verändern. Diese Anordnung erbringt auf diese
Weise bestimmte kostenmäßiae Vorteile gegenüber mehr komplexen Tafeln. Die Anordnungenthält im Prinzip zwei variable
Widerstände, die die X- und Y-Koordinaten des Punkts der Berührung der Tafel durch den Benutzer bestimmen. Es sei
angemerkt, daß der Abstand zwischen den Streifen 73-1 bis ( 73-M und 83-1 bis 83-M die Auflösung bestimmt, die durch die
vorliegende Erfindung erreichbar ist.
tungsanordung zum Erfassen der Berührung zweier benachbarter leitender Streifen anstelle lediglich eines Streifens verdoppelt
werden. Für den Fall, daß zwei benachbarte leitende Streifen berührt werden, ist aus dem Stand der Technik bekannt,
daß ein mittlerer Ort der Berührung als equidistant zwischen den zwei Streifen angenommen werden kann. Durch
Vorsehen unterschiedlicher Anzahlen und Abstände der Streifen für die X-Koordinate gegenüber denen für die Y-Koordi-,
nate kann die Auflösung der Tafel von der einen Achse zu der anderen variiert werden.
Das widerstandsbehaftete Material, das als Streifen bzw.
Widerstände 72 oder 82 gezeigt ist, 1st von einer derartigen Zusammensetzung und Abmessung, daß deren Widerstandswert
über alles gleich dem größten Wert ist, der mit Potentiometern,
die anderweitig 1n Computersystemen nach dem Stand der Technik benutzt werden, erreicht wird. Falls beispielsweise
ein Computersystem für eine Verwendung mit 500,000-Ohm-Potentiometern
ausgelegt 1st und ein widerstandsbehafteter Streifen auf der 6*s1s eines Graphittinten-Siebdruekverfahrens
mit einem FlHchenwiderstand von 5,000 Ohm hergestellt
wird» wurde dieser widerstandsbehaftete Streifen ein
-26-
Längen/Breiten-Verhältnis von 100 zu 1 haben müssen, um den
gewünschten Widerstandswert zu erzielen.
Di« gezeigten Lagen, die aus Nylar hergestellt sind, können
ebenso aus Irgendeinem anderen dünnen flexiblen, Isolierenden
Plastikmaterial oder einem anderen gleichwertigen Material bestehen. Die Lagen, nämlich beispielsweise die Lagen
70 und 80., können durch irgendeines aus einer Anzahl von Verfahren, nämlich beispielsweise durch Siebmasktn-Aufdampfung
oder Schichtung, gebildet werden, sind jedoch nicht in ihrer Herstellung auf solche Verfahren beschränkt;,
Die Erdungslage 86, die in Fig. 8 gezeigt ist, kann aus
einer isolierenden Schicht gebildet sein, auf der zwei leitende
Flächen ausgebildet sind, wovon eine in Kontakt mit den leitenden Streifen auf der oberen isolierenden Lage 70
und die andere in Kontakt mit den leitenden Streifen auf der unteren isolierenden Lage 80 gebracht wid. Alternativ dazu
kann diese Erdungslage aus einer einzigen leitende Lage eines bestimmten Materials bestehen.
(Sie Lagen 70 und 80, die in Fig. 8 gezeigt sind, und die
korrespondierenden Lagen 70 und 80, die 1n Fig. 9 gezeigt
sind, sind derart miteinander Über dünne Abstandshalter angeordnet, daß sie, wenn sie nicht zusammengedrückt werden,
durch Zugspannung mit einem Abstand voneinander gehalten werden. Wenn die Oberfläche einer der Lagen mit einem Finger
oder einem geeigneten Hilfsmittel niedergedrückt wird, wird sie an dem Berührungspunkt ausreichend unter Druck gesetzt,
um die beiden Legen in Berührung mit der leitenden Lage zu bringen. Dies erzeugt wirksam zwei separate Widerstandswerte
In Übereinstimmung mit der Ersatzschaltung,, die In Flg. 6
gezeigt 1st. Auf diese Welse sind aie iSdTaltui^s-Anca^anungen, die scwd
In Pig. 8 als auch In Hg. 9 gezeigt sind, geeignete E1ngabee1nr1chtungen
f Ui^ ein-Computersystem.
I &igr; i
&igr; &iacgr; &iacgr; · &iacgr;
■!·■··
27»
oder F1g. 9 bewegt wird, Mndtrt lieh der Widerstand einer
der Lagen In Abhängigkeit von der Fingerposition, wehrend
der andere jeweils Im wesentlichen konstant bleibt. Wenn der |
Finger lungs der anderen Achte bewegt wird, tritt tine W1- )
S deritandsfnderung, wie luvor beschrieben, für diese Achse
auf.
Da die Verwendung von drei flexiblen Lagen zusätzliche Kosten
bedeutet und da jede Tafel typischerweise eine steife
Tafel, die In F1g. 9 gezeigt 1st, bestimmte Vorteile. Die
r Tafel gemäß F1g. 9 1st aus einer ersten Lage mit leitenden
Balken und widerstandsbehafteten Streifen, einer zweiten Lage der ersten Art, die mit Ihrer Oberfläche den leitenden
Pfaden auf der ersten Lage, die mit «Iner gleichförmigen,
hochleitenden Deckschicht versehen 1st, benachbart 1st, und einer steifen Metal!basis eines nichtkorrodierenden höchstleitenden
Materials, beispielsweise rostfreiem Stahl, aufgebaut. Beide flexiblen Lagen sind so angeordnet, daß sie
einen Abstand voneinander aufweisen, wenn sie nicht angetastet werden. Ein Fingerdruck bringt alle Oberflächen an
einen Punkt In Kontakt, um zwei Widerstandswerte zu erzeugen,
die Charakteristika haben, wie zuvor Im Zusammenhang
mit der Struktur gemäß Flg. 8 als Beispiel besehrieben 1st.
^ 25
Während zahlreiche Herstellungstechniken zur Herstellung der Dateneingabetafein»
wie sie zuvor besehrieben wurden, geeignet sind,
sind uis Tafeln gemäß der vorliegenden Erfindung Insbesondere
geeignet, durch Verwendung von Niedrigkosten-Schirm-
oder Filedrucfctechnifcen gefertigt zu werden, dfe normaler'
weiese mit der Meebrantastatur-Technologie zusammenhangen.
Während die Erfindung anhand dreier Ausfuhrungsbeispiele beschrieben worden ist, ist ersichtlich, daß andere Ausführungsbeispieie
für -die vorliegende Erfindung fUr den Fachmann
im Hinblick auf die oben genannte Offenbarung nahegelegt sind. Die oben gegebene Offenbarung soll lediglich die
• ' · 1 ♦ « # 4 ♦
• &igr; ·* Il ·« ·
-28-
Erfindung verdeutlichen, sie jedoch nicht auf die beschrie
benen AusfUhrungsbeispieie beschränken.
i, a· a ■)··>
> «a
atttii«·«·«···
Fig« 1 bis Fig. ..4.
10 Dateneingabebafel
11 obere Lage
11a leitende streifen oder Balken
11b leitende Streifen oder Balken
12 zweite untete Lag«/
12a leitende streifen oder Balken
12b leitende streifen oder Balken
12g mittlerer Bereich
13 Schalter, der entweder geöffnet oder
geschlossen sein kann
13X Berührungspunkt (Kontakt)
13Y Variabler Kontaktbankt
31 Batterie
34 Operationsverstärker
35 Analog/Digital-Wandler
II
Blockschaltbild fur eine typische Schnittstellenschaltung zum
Anschluß von Analogeinrichtungen
50 Lagenumschaltnetzwerk
51 Tasttafel
52 PLY-Schaltbefehle
53 Adress-Decodier- u. Steuerlogik
54 Bewerter / Puffer
55 Analog/Digital-Wandler
57 Adressen
58 Daten
59 zum Mikroprozessor
Fig. 5b: (Stand der Technik) Typisches Umschalt-Netzwerk
501 Systemabhängig
510 Transistor "aus"
511 Transistor "ein"
512 Berührungspunkt zwischen den Lagen
513 "X"-Tasttafel-Lage (eingeschaltet)
514 Vx-Ausgabe
Fig. 5d: (Stand der Technik) Typische Digitalsisierungsscnaltung für Anaiog-Einrichtungen
r 520 Takt
^ 521 Daten
522 Verstärkung
523 Versatz
524 Adressdecodierung und Steuerung
525 Adressen
526 Steuerung
Fig.6: Tasttafel-Anschlüase zum Liefern zweier Ausganqsjjqnale
aus veränderlichen Widerstanden an dem Computer-EinganqssignäT-Kanal
60 Tasttafel
61 X-Ausgangssignal
62 Y-Auegangaßignal
63 Refettnapotentlal
64 zum Computet-Analogeingangssigtial-Kanal
·· · tt It »· ··
III
Fig. 7: Lage oder flexibler Isolator (Mylar) beschichtet mit horizontalen leitenden Streifen (Silber), die in einem verkalen Wiederstandsschreiben (Kohlenstofftinte) munden
70 Lage
71 Mylar-Lage
72 Widerstandsbehafteter Streifen aus Silbertinte
73-1
horizontal leitende Streifen 73-k
73-K
76 Silbertintenstreifen
78 +Vi von (A oder C)
( 79 Vielfach nach B
80 untere Lage, &khgr;-Lage
81 Mylar Substrat
82 Vertikaler Widerstand 83-1
83-n leitende Streifen
83-K
85 Abstandshalter mit Fenster 85A Zentraler Bereich
86 Erdungslage
87 Zweiter Abstandshalter ( 87a Fenster
88 oben
89 unten
Fig. 9 Alternative Ausführung für einen vollständigen
Tasttafel-Aufbau
91 horizontales Anordnungsmuster auf Unterseite Lage
92 vertikales Anordnungemuster auf Unterseite Lage
93 B-Vielfach
95 festes leitendes Material auf Oberseite Lage
96 Metallbasis- und Erdelektrode
97 Verbindungsstelle
I · ·· ··* * Il Il Il
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Claims (9)
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- PATENTANWÄLTE Telefon <QB9) 2&bgr; 6684-86
- DipWng. H. MITSCHERUCH tS^SJSSSS^
- Dipl-lng. K. GUNSCHMANN Telecopier (&Ogr;&bgr;&thgr;) 20 39 63 Dipl.-lnoDr.rer.nat W. KÖRBER ^lS758
- DipL-&Igr;&eegr;&bgr;. J. SCHMIDT-EVERS
. W. MELZER - St· inedoriWrafle IO EUROPEAN PATENT ATTORNEYS D-8000 München 22
- 7. September 1988Gebrauchsmusteranmeldung G 84 07 989.4 Koala Technologies Corp.Ansprüche:1. Dateneingabetafel zum Eingeben von Daten in einen Computer, dadurch gekennzeichnet, daß eine erste Lage O 5 (11; 70) eines isolierenden Materials mit einer ersten Oberfläche und einer zweiten Oberfläche vorgesehen 1st, daß eine zweite Lage (12; 80) aus einem isolierenden Material mit einer ersten Oberfä'che und einer zweiten Oberfläche vorgesehen 1st, daß eine erste Anzahl von leitenden Streifen (73-1 bis 73-K) vorgesehen ist, welche Streifen auf der ersten Oberfläche der ersten Lage (70) derart ausgebildet sind, daß jeder dieser Streifen (73-1 bis 73-K) von dem oder den benachbarten Streifen einen ersten ausgewählten Abstand aufweist, daß eine zweite Anzahl von leitenden Streifen (83-1 bis83-N), die auf jder ersten Oberflüche der zweiten Lage (80) ausgebildet sind, vorgesehen 1st, welche Streifen derart ausgebildet sind, daß jeder der zweiten Anzahl von»4 · * «If·!·· 14«··« · * IH &igr; I t ♦ ·-2-leitenden Streifen von dem benachbarten oder den benachbarten Streifen einen zweiten ausgewählten Abstand aufweist, daß ein erster widerstandsbehafteter Streifen (72) vorgesehen ist, der ein Ende jedes der ersten Anzahl von leitenden 5 Streifen (73-1 bis 73-K) auf der ersten Oberfläche der er-I sten Lage (70) berührt und damit verbunden lsi, daß ein f zweiter widerstandsbehafteter Streifen (82) vorgesehen ist,der ein Ende jedes der zweiten Anzahl von leitenden Streifen , (83-1 bis 83-N) auf der ersten Oberfläche der zweiten Lage I 10 (80) berührt und damit verbunden ist, daß eine dritte Lage I (86) vorgesehen ist, die aus einem leitenden Material besteht und eine erste und eine zweite Oberfläche aufweist, daß ein Abstandshalter (85) zum Halten eines ausgewählten Abstands zwischen der ersten Lage (70) und der ersten Ober-15 fläche der dritten Lage (86) aus leitendem Material vorgesehen ist, wobei die erste Lage (70) derart orientiert ist, ... daß die erste Anzahl von leitenden Streifen (73-1 bis 73-K) I der ersten Oberfläche der dritten Lage (86) aus leitendem I Material gegenübersteht, daß ein Abstandshalter (87) zum I 20 Halten eines ausgewählten Abstands zwischen &uacgr;&bgr;&tgr; zweiten Lage I (80) aus isolierendem Material und der zweiten Oberfläche § der dritten Lage (86) aus leitendem Material vorgesehen ist» I wobei die zweite Lage (80) derart orientiert ist, daß die zweite Anzahl von leitenden Streifen (83-1 bis 83-N) derI 25 zweiten Oberfläche der dritten Lage (86) aus leitendem Material gegenübersteht, daß erste Mittel zum Bilden einesI elektrischen Kontakts mit dem ersten Streifen (72) aus dem widerstandsbehafteten Material vorgesehen sind und daß* zweite Mittel zum Bilden eines elektrischen Kontakts mit dem 30 zweiten Streifen (82) aus dem widerstandsbehafteten Material: vorgesehen sind.2. Dateneingabetafel nach Anspruch 1, dadurch g e k e &eegr; &eegr; f 2 e 1 c h &eegr; e t , daß die erste Anzahl von leitenden Strei-I 35 fen (73-1 bis 73-K) *uf der ersten Lage (70) aus leitendem , Materiel aus parallelen Streifen besteht« die unter einem I ausgewählten Abstand voneinander angeordnet sind» daß der-3-erste Streifen (72) aus widerstandsbehaftetem Material ein erstes "Potentiometer" darstellt, daß die zweite Anzahl von leitenden Streifen (83*1 bis83-N) eine zweite Anzahl von parallelen leitenden Streifen mit einem ausgewählten Abstand voneinander 1st und daß der zweite widerst&ndsbehaftete Streifen (82) ein zweites "Potentiometer" darstellt, wobei die erste Anzahl von leitenden Streifen (73-1 bis 73-K) senkrecht zu der zweiten Anzahl von leitenden Streifen (83-1 bis 83-N) angeordnet 1st.
103. Dateneingabetafel nach Anspruch 2, dadurch g e k e &eegr; &eegr; -C' zeichnet, daß Mittel zum Beaufschlagen des ersten widerstandsbehafteten Streifens (72) mit einem ersten Potential vorgesehen sind, daß Mittel zum Beaufschlagen des zweiten widerstandsbehafteten Streifens (82) mit einem ,. zweiten Potential vorgesehen sind und daß Mittel zum Beaufschlagen der dritten Lage (86) mit einem Referenzpotential vorgesehen sind.4. Dateneingabetafel nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Referenzpotential Erdpotential ist.(^ S. Dateneingabetafel nach Anspruch 3, dadurch g e k e &eegr; &eegr; ze lehnet, daß das Referenzpotential einer ausgewählten Spannung entspricht.6. Dateneingabetafel nach Anspruch 3r dadurch g e k e &igr;. &eegr; zeichnet, daß· Mittel zu« Bestiemen der X-Koordinate und der Y-Koordinate eines Punkts einer Berührung auf der Struktur in Abhängigkeit von einer Druckausübung auf die erste Lage (70) und auf die zweite Lage (80) gleichzeitig in Berührung mit der dritten Lage (86) an dem ausgewählten Punkt vorgesehen sind, um dadurch ein erstes Potential über zumindest einem TSbschrntt des ersten widerstandsbehafteten Streifens (72) und ein zweites Potential über zumindest einem Abschnitt des zweiten widerstandsbehafteten Streifens-4-(82) zu erzeugen, wobei das erste Potential repräsentativ für den Wert einer ersten Koordinate und das «weite Potential repräsentativ für den Wert einer zweiten Koordinate senkrecht 2u der ersten Koordinate des augewähiten Punkts S sind.7. Dateneingabetafel zvaa Eingeben von Daten in einen Compute*, d durch gekennzeichnet, daß eine erste Lage (11; 70) eines Isolierenden Materials mit einer ersten Oberflache und einer zweiten Oberflache vorgesehen 1st, daß eine zweite Lage (12; 80) eines Isolierenden Materials mit einer ersten Oberflache und einer zweiten Oberflache vorgesehen ist, daß eine erste Anzahl von leitenden Streifen (73-1 bis73-K), welche Streifen auf der ersten Oberfläche der ersten Lage (70) aus Isolierendem Material ausgebildet sind, vorgesehen 1st, daß ein erster widerstandsbehafteter Streifen (72), der in Berührung mit einem Ende jedes der ersten Anzahl von leitenden Streifen (73-1 bis 73-K) auf der ersten Oberfläche der ersten Lage (70) aus isolierendem Material in Berührung steht, um damit in Verbindung zu stehen, vorgesehen ist, daß eine zweite Anzahl von leitenden Streifen (83-1 bis 83-N), die auf der ersten Oberfläche der zweiten Lage (80) aus isolierendem Material ausgebildet sind, vorgesehen ist, daß ein zweiter widerstandsbehafteter Streifen (82), der in Berührung mit einem Ende jedes der zweiten Anzahl von leitenden Streifen (83-1 bis S3-N) auf der ersten Oberfäche der zweiten Lage (80) aus isolierendem Material ausgebildet und somit mit diesem verbunden ist, vorgesehen ist, daß eine leitende Schicht, die auf der zweiten Oberfläche der zweiten Lage aus isolierendem Material ausgebildet ist, vorgesehen ist, daß eine dritte Lage (86) aus leitendem Material vorgesehen ist, daß Mittel zum Orientieren der ersten Lage (70) aus isolierendem Material, der zweiten Lage (80) aus isolierendem Material und der dritten Lage (86&Ggr; ausweitendem Material derart vorgesehen sind, daß die erste Anzahl von leitenden Streifen (73-1 bis 73-K) der leitenden Schicht, die auf der zweiten<« t Il I· ·♦ ··-5-Oberfia'che der zweiten Lage aus Isolierendem Material ausgebildet 1st, gegenübersteht, daß die zweite Anzahl von leitenden Streifen (83-1 bis 83-N) der Lage aus leitendem Material gegenübersteht, jedoch davon einen ausgewählten Abstand derart aufweist, daß durch Ausübung eines Drucks auf einen ausgewählten Punkt auf der Struktur einer oder zwei ausgewählte der ersten Anzahl von leitenden Streifen (73- 1 bis 73-K) in Berührung mit der leitenden Schicht, weiche auf der zweiten Oberfläche der zweiten Lage aus Isolierendem Material ausgebildet 1st, und einer oder zwei ausgewählte der zweiten Anzahl von leitenden Streifen (83-1 bis 83-N) in Berührung mit der dritten Lage (86) aus leitendem Material kommen, um dadurch die erste Koordinate des Punkts der Berührung und eine zweite Koordinate, die senkrecht zu der ersten Koordinate des Punkts der Berührung steht, zu bestimmen. - 8. Dateneingabetafel nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Streifen (72) aus wider* standsbiehaftetem Material ein erstes "Potentiometer" darstellt, daß der zweite Streifen (82) aus widerstandsbehaftetem Material ein zweites "Potentiometer" darstellt und daß Mittel 2um Bestimmen des Stroms durch den ersten Streifen (72) aus widerstandsbehaftetem Material und des Stroms durch den zweiten Streifen (82) aus widerstandsbehaftetem Material vorgesehen sind, um dadurch die erste Koordinate (X) des Punkts der Berührung und die zweite Koordinate (Y), die senkrecht zu der ersten Kooridnate (X) des Punkts der Berührung orientiert ist, zu bestimmen.
- 9. Dateneingabetafel zum Eingeben von Daten in einen Computer, dadurch gekennzeichnet, daß eine erste Lage (11; 70) aus isolierendem Material mit einer ersten Oberfläche und einer zweiten Oberfläche vorgesehen ist, daß eine erste Anzahl von leitenden Streifen (73-1 bis 73-K), die auf der ersten Oberfläche der ersten Lage (70) derart ausgebildet sind, daß jeder dieser Streifen einen ausgewählten Ab-·*«<<« Il f· >1 I*« « * 111· 1)14&Idigr; « 4 ti «III«a · 4 ti &igr;· ti t ·-6-stand von einem benachbarten oder den benachbarten Streifen aufweist, vorgesehen 1st, da* ein erster widerstandsbtfhafteter Streifen (72) vorgesehen 1st* der ein Ende jedes aus der Anzahl von leitenden Streifen (73-1 bis73-K) auf derS ersten Oberfläche der ersten Lage (70) berührt und damit mit diesem verbunden 1st, wobei der erstt widerstandsbehaftete Streifen (72) ein "Potentiometer1· darstellt, daß eine zweite Lage vorgesehen 1st, die aus einem leitenden Material be· steht, wobei die zweite lage eine erste und eine zweite Oberfläche aufweist, daß ein MIttel (&5) 2um Halten der ersten Lage (70) in einem ausgewählten Abstand von der zweiten Lage vorgesehen 1st, wobei die erste Anzahl von leitenden Streifen (73-1 bis73«K), die auf der ersten Oberfläche ausgebildet 1st, der ersten Oberfläche der zwe1-ten Lage gegenübersteht, daß MIttel zum Beaufschlagen des ersten widerstandsbehafteten Streifens (72) mit einem elektrischen Potential vorgesehen sind und daß Mittel zum Erfassen der Impedanz vorgesehen sind, die durch den ersten widerstandsbehafteten Streifen (72) angeboten wird, wobei die Impedanz repräsentativ für die Koordinate eines speziellen aus der ersten Anzefti von leitenden Streifen (73-1 bis 73-K) 1st, der in Berührung mit dem leitenden Material in Abhängigkeit von einem Benutzer gebracht wird, der die erste Lage (TQ) gegen die zweite Lage drückt.
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---|---|---|---|
US06/475,419 US4570149A (en) | 1983-03-15 | 1983-03-15 | Simplified touch tablet data device |
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---|---|
DE8407989U1 true DE8407989U1 (de) | 1988-12-15 |
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Family Applications (1)
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DE8407989U Expired DE8407989U1 (de) | 1983-03-15 | 1984-03-15 | Dateneingabetafel zum Eingeben von Daten in einen Computer |
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Families Citing this family (106)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4786896A (en) * | 1985-08-09 | 1988-11-22 | Harte J Richard | Input mechanism for word processor |
US4810992A (en) * | 1986-01-17 | 1989-03-07 | Interlink Electronics, Inc. | Digitizer pad |
DE3604707A1 (de) * | 1986-02-14 | 1987-08-27 | Hohner Ag Matth | Potentiometeranordnung |
US4796000A (en) * | 1986-04-28 | 1989-01-03 | David N. Friedland | Optical potentiometer |
US4786767A (en) * | 1987-06-01 | 1988-11-22 | Southwall Technologies Inc. | Transparent touch panel switch |
IT1210777B (it) * | 1987-06-02 | 1989-09-20 | Leda Logarithmic Elect Devices | Conduttore elettrico continuo e deformabile in grado di esplicare la funzione di interruttore elettrico |
IT1210778B (it) * | 1987-06-02 | 1989-09-20 | Leda Logarithmic Elect Devices | Conduttore elettrico bidimensionale con funzione di interruttore elettrico |
US4989040A (en) * | 1987-12-21 | 1991-01-29 | Sharp Corporation | Position input apparatus encluding a position detector input apparatus |
CH674588A5 (de) * | 1988-03-07 | 1990-06-15 | Bruyne Pieter De | |
US4954817A (en) * | 1988-05-02 | 1990-09-04 | Levine Neil A | Finger worn graphic interface device |
CH676056A5 (de) * | 1988-07-13 | 1990-11-30 | Aid 3 Group Ltd | |
US5088928A (en) * | 1988-11-15 | 1992-02-18 | Chan James K | Educational/board game apparatus |
US5283558A (en) * | 1989-10-16 | 1994-02-01 | Chan James K | Low-cost devices for touch control |
US4933660A (en) * | 1989-10-27 | 1990-06-12 | Elographics, Inc. | Touch sensor with touch pressure capability |
US5060527A (en) * | 1990-02-14 | 1991-10-29 | Burgess Lester E | Tactile sensing transducer |
US5008497A (en) * | 1990-03-22 | 1991-04-16 | Asher David J | Touch controller |
JPH0797057B2 (ja) * | 1990-07-06 | 1995-10-18 | 株式会社エニックス | 面圧力分布検出素子 |
US5019677A (en) * | 1990-07-11 | 1991-05-28 | Microslate Corp. | Computer input device |
US5159159A (en) * | 1990-12-07 | 1992-10-27 | Asher David J | Touch sensor and controller |
JP2656167B2 (ja) * | 1991-05-30 | 1997-09-24 | シャープ株式会社 | タブレット入力装置 |
GB9126128D0 (en) * | 1991-12-09 | 1992-02-12 | Eden Group Ltd | Optical digitising apparatus |
JPH05265633A (ja) * | 1992-03-18 | 1993-10-15 | Gunze Ltd | タッチパネル |
US6028271A (en) * | 1992-06-08 | 2000-02-22 | Synaptics, Inc. | Object position detector with edge motion feature and gesture recognition |
US5880411A (en) | 1992-06-08 | 1999-03-09 | Synaptics, Incorporated | Object position detector with edge motion feature and gesture recognition |
US5861583A (en) * | 1992-06-08 | 1999-01-19 | Synaptics, Incorporated | Object position detector |
EP0574213B1 (de) * | 1992-06-08 | 1999-03-24 | Synaptics, Inc. | Objekt-Positionsdetektor |
US6239389B1 (en) | 1992-06-08 | 2001-05-29 | Synaptics, Inc. | Object position detection system and method |
US5889236A (en) * | 1992-06-08 | 1999-03-30 | Synaptics Incorporated | Pressure sensitive scrollbar feature |
US5565657A (en) * | 1993-11-01 | 1996-10-15 | Xerox Corporation | Multidimensional user interface input device |
US5521336A (en) * | 1994-05-23 | 1996-05-28 | International Business Machines Corporation | Simplified digital pad sensor |
US5543589A (en) * | 1994-05-23 | 1996-08-06 | International Business Machines Corporation | Touchpad with dual sensor that simplifies scanning |
US5711672A (en) * | 1994-07-01 | 1998-01-27 | Tv Interactive Data Corporation | Method for automatically starting execution and ending execution of a process in a host device based on insertion and removal of a storage media into the host device |
US5624265A (en) * | 1994-07-01 | 1997-04-29 | Tv Interactive Data Corporation | Printed publication remote contol for accessing interactive media |
US5810604A (en) * | 1995-12-28 | 1998-09-22 | Pioneer Publishing | Electronic book and method |
USRE39881E1 (en) | 1996-02-15 | 2007-10-16 | Leapfrog Enterprises, Inc. | Surface position location system and method |
USRE38286E1 (en) | 1996-02-15 | 2003-10-28 | Leapfrog Enterprises, Inc. | Surface position location system and method |
US6054979A (en) * | 1996-08-21 | 2000-04-25 | Compaq Computer Corporation | Current sensing touchpad for computers and the like |
US5757304A (en) * | 1996-09-13 | 1998-05-26 | Tv Interactive Data Corporation | Remote control including an integrated circuit die supported by a printed publication and method for forming the remote control |
US6380929B1 (en) | 1996-09-20 | 2002-04-30 | Synaptics, Incorporated | Pen drawing computer input device |
US5945929A (en) * | 1996-09-27 | 1999-08-31 | The Challenge Machinery Company | Touch control potentiometer |
US5854625A (en) * | 1996-11-06 | 1998-12-29 | Synaptics, Incorporated | Force sensing touchpad |
WO1998040863A1 (en) | 1997-03-14 | 1998-09-17 | Tv Interactive Data Corporation | A method of detachably attaching an insert to a remote control base and the resulting remote control |
GB9722766D0 (en) | 1997-10-28 | 1997-12-24 | British Telecomm | Portable computers |
US6610917B2 (en) * | 1998-05-15 | 2003-08-26 | Lester F. Ludwig | Activity indication, external source, and processing loop provisions for driven vibrating-element environments |
US6333736B1 (en) * | 1999-05-20 | 2001-12-25 | Electrotextiles Company Limited | Detector constructed from fabric |
US6661405B1 (en) | 2000-04-27 | 2003-12-09 | Leapfrog Enterprises, Inc. | Electrographic position location apparatus and method |
US6608618B2 (en) | 2001-06-20 | 2003-08-19 | Leapfrog Enterprises, Inc. | Interactive apparatus using print media |
US7916124B1 (en) | 2001-06-20 | 2011-03-29 | Leapfrog Enterprises, Inc. | Interactive apparatus using print media |
US20070085841A1 (en) * | 2001-10-22 | 2007-04-19 | Apple Computer, Inc. | Method and apparatus for accelerated scrolling |
US7345671B2 (en) * | 2001-10-22 | 2008-03-18 | Apple Inc. | Method and apparatus for use of rotational user inputs |
US7312785B2 (en) * | 2001-10-22 | 2007-12-25 | Apple Inc. | Method and apparatus for accelerated scrolling |
US7046230B2 (en) * | 2001-10-22 | 2006-05-16 | Apple Computer, Inc. | Touch pad handheld device |
US7333092B2 (en) | 2002-02-25 | 2008-02-19 | Apple Computer, Inc. | Touch pad for handheld device |
US7068262B2 (en) * | 2003-06-09 | 2006-06-27 | Leapfrog Enterprises, Inc. | Writing stylus for electrographic position location apparatus |
US20070152977A1 (en) * | 2005-12-30 | 2007-07-05 | Apple Computer, Inc. | Illuminated touchpad |
US20060181517A1 (en) * | 2005-02-11 | 2006-08-17 | Apple Computer, Inc. | Display actuator |
US7499040B2 (en) * | 2003-08-18 | 2009-03-03 | Apple Inc. | Movable touch pad with added functionality |
US7495659B2 (en) * | 2003-11-25 | 2009-02-24 | Apple Inc. | Touch pad for handheld device |
US8059099B2 (en) | 2006-06-02 | 2011-11-15 | Apple Inc. | Techniques for interactive input to portable electronic devices |
US7853193B2 (en) * | 2004-03-17 | 2010-12-14 | Leapfrog Enterprises, Inc. | Method and device for audibly instructing a user to interact with a function |
US7831933B2 (en) | 2004-03-17 | 2010-11-09 | Leapfrog Enterprises, Inc. | Method and system for implementing a user interface for a device employing written graphical elements |
KR101065943B1 (ko) * | 2004-08-16 | 2011-09-20 | 애플 인크. | 터치 감지 장치의 공간 해상도를 증가시키는 방법 |
JP4577109B2 (ja) * | 2005-06-20 | 2010-11-10 | パナソニック株式会社 | タッチパネル及びその製造方法 |
US8050876B2 (en) * | 2005-07-18 | 2011-11-01 | Analog Devices, Inc. | Automatic environmental compensation of capacitance based proximity sensors |
US7922099B1 (en) | 2005-07-29 | 2011-04-12 | Leapfrog Enterprises, Inc. | System and method for associating content with an image bearing surface |
US7671837B2 (en) * | 2005-09-06 | 2010-03-02 | Apple Inc. | Scrolling input arrangements using capacitive sensors on a flexible membrane |
US7880729B2 (en) * | 2005-10-11 | 2011-02-01 | Apple Inc. | Center button isolation ring |
US7936339B2 (en) * | 2005-11-01 | 2011-05-03 | Leapfrog Enterprises, Inc. | Method and system for invoking computer functionality by interaction with dynamically generated interface regions of a writing surface |
US20070152983A1 (en) | 2005-12-30 | 2007-07-05 | Apple Computer, Inc. | Touch pad with symbols based on mode |
US8599143B1 (en) | 2006-02-06 | 2013-12-03 | Leapfrog Enterprises, Inc. | Switch configuration for detecting writing pressure in a writing device |
US8743060B2 (en) | 2006-07-06 | 2014-06-03 | Apple Inc. | Mutual capacitance touch sensing device |
US8022935B2 (en) | 2006-07-06 | 2011-09-20 | Apple Inc. | Capacitance sensing electrode with integrated I/O mechanism |
US9360967B2 (en) * | 2006-07-06 | 2016-06-07 | Apple Inc. | Mutual capacitance touch sensing device |
US20080006454A1 (en) * | 2006-07-10 | 2008-01-10 | Apple Computer, Inc. | Mutual capacitance touch sensing device |
US8261967B1 (en) | 2006-07-19 | 2012-09-11 | Leapfrog Enterprises, Inc. | Techniques for interactively coupling electronic content with printed media |
US7795553B2 (en) | 2006-09-11 | 2010-09-14 | Apple Inc. | Hybrid button |
US20080088597A1 (en) * | 2006-10-11 | 2008-04-17 | Apple Inc. | Sensor configurations in a user input device |
US20080088600A1 (en) * | 2006-10-11 | 2008-04-17 | Apple Inc. | Method and apparatus for implementing multiple push buttons in a user input device |
US8274479B2 (en) * | 2006-10-11 | 2012-09-25 | Apple Inc. | Gimballed scroll wheel |
US8482530B2 (en) * | 2006-11-13 | 2013-07-09 | Apple Inc. | Method of capacitively sensing finger position |
US9654104B2 (en) * | 2007-07-17 | 2017-05-16 | Apple Inc. | Resistive force sensor with capacitive discrimination |
US20090058801A1 (en) * | 2007-09-04 | 2009-03-05 | Apple Inc. | Fluid motion user interface control |
US8683378B2 (en) | 2007-09-04 | 2014-03-25 | Apple Inc. | Scrolling techniques for user interfaces |
WO2009032898A2 (en) * | 2007-09-04 | 2009-03-12 | Apple Inc. | Compact input device |
US20090073130A1 (en) * | 2007-09-17 | 2009-03-19 | Apple Inc. | Device having cover with integrally formed sensor |
US8416198B2 (en) | 2007-12-03 | 2013-04-09 | Apple Inc. | Multi-dimensional scroll wheel |
US8125461B2 (en) * | 2008-01-11 | 2012-02-28 | Apple Inc. | Dynamic input graphic display |
US8820133B2 (en) * | 2008-02-01 | 2014-09-02 | Apple Inc. | Co-extruded materials and methods |
US9454256B2 (en) | 2008-03-14 | 2016-09-27 | Apple Inc. | Sensor configurations of an input device that are switchable based on mode |
US9018030B2 (en) * | 2008-03-20 | 2015-04-28 | Symbol Technologies, Inc. | Transparent force sensor and method of fabrication |
US20090237374A1 (en) * | 2008-03-20 | 2009-09-24 | Motorola, Inc. | Transparent pressure sensor and method for using |
US20100058251A1 (en) * | 2008-08-27 | 2010-03-04 | Apple Inc. | Omnidirectional gesture detection |
US8816967B2 (en) | 2008-09-25 | 2014-08-26 | Apple Inc. | Capacitive sensor having electrodes arranged on the substrate and the flex circuit |
US8395590B2 (en) * | 2008-12-17 | 2013-03-12 | Apple Inc. | Integrated contact switch and touch sensor elements |
GB2468870B (en) * | 2009-03-25 | 2016-08-03 | Peratech Holdco Ltd | Sensor |
US9354751B2 (en) * | 2009-05-15 | 2016-05-31 | Apple Inc. | Input device with optimized capacitive sensing |
US8872771B2 (en) * | 2009-07-07 | 2014-10-28 | Apple Inc. | Touch sensing device having conductive nodes |
US8988191B2 (en) * | 2009-08-27 | 2015-03-24 | Symbol Technologies, Inc. | Systems and methods for pressure-based authentication of an input on a touch screen |
US8791792B2 (en) * | 2010-01-15 | 2014-07-29 | Idex Asa | Electronic imager using an impedance sensor grid array mounted on or about a switch and method of making |
US8866347B2 (en) | 2010-01-15 | 2014-10-21 | Idex Asa | Biometric image sensing |
US8421890B2 (en) * | 2010-01-15 | 2013-04-16 | Picofield Technologies, Inc. | Electronic imager using an impedance sensor grid array and method of making |
US8963874B2 (en) | 2010-07-31 | 2015-02-24 | Symbol Technologies, Inc. | Touch screen rendering system and method of operation thereof |
US20120092294A1 (en) | 2010-10-18 | 2012-04-19 | Qualcomm Mems Technologies, Inc. | Combination touch, handwriting and fingerprint sensor |
EP2958052B1 (de) | 2012-04-10 | 2020-10-07 | Idex Asa | Biometrische erfassung |
US9024910B2 (en) | 2012-04-23 | 2015-05-05 | Qualcomm Mems Technologies, Inc. | Touchscreen with bridged force-sensitive resistors |
ITMO20130067A1 (it) * | 2013-03-15 | 2014-09-16 | Claudio Lucchese | Substrato per la realizzazione di una pavimentazione sensibile e un metodo di rilevamento e visualizzazione in continuo di carichi sul substrato |
Family Cites Families (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1120526A (en) * | 1966-09-07 | 1968-07-17 | Marconi Co Ltd | Improvements in or relating to electrical position resolvers and arrangements incorporating the same |
US3593115A (en) * | 1969-06-30 | 1971-07-13 | Ibm | Capacitive voltage divider |
US3662105A (en) * | 1970-05-21 | 1972-05-09 | Univ Kentucky Res Found | Electrical sensor of plane coordinates |
US4079194A (en) * | 1976-08-09 | 1978-03-14 | Victor Kley | Graphical data entry pad |
GB1589271A (en) * | 1976-08-16 | 1981-05-07 | Nat Res Dev | Position indicators |
GB1597375A (en) * | 1977-03-09 | 1981-09-09 | Nat Res Dev | Graphical input apparatus for electrical equipment |
DE2737163A1 (de) * | 1977-08-18 | 1979-02-22 | Fichtel & Sachs Ag | Verfahren und vorrichtung zur identifizierung und/oder lageerkennung von werkstuecken |
GB1597547A (en) * | 1978-05-30 | 1981-09-09 | Quest Automation | Electrographic apparatus |
NL187594C (nl) * | 1979-04-02 | 1991-11-18 | Nippon Telegraph & Telephone | Inrichting voor het detecteren van x- en y-cooerdinaten. |
US4444998A (en) * | 1981-10-27 | 1984-04-24 | Spectra-Symbol Corporation | Touch controlled membrane for multi axis voltage selection |
-
1983
- 1983-03-15 US US06/475,419 patent/US4570149A/en not_active Expired - Lifetime
-
1984
- 1984-03-15 DE DE8407989U patent/DE8407989U1/de not_active Expired
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US4570149A (en) | 1986-02-11 |
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---|---|---|
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