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JP6325576B2 - 物理的力容量式タッチセンサ - Google Patents
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JP6325576B2 - 物理的力容量式タッチセンサ - Google Patents

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Description

(関連する特許出願)
本出願は、2012年5月10に出願された米国特許出願第13/468,504号の一部継続出願であり;この特許出願は、2010年5月26日に出願された米国特許出願第12/787,474号の継続出願であり;この特許出願は、2009年9月1日に出願された米国仮特許出願第61/238、718号に基づく優先権を主張している。
本出願は、2009年9月9に出願された米国特許出願第12/556,191号の一部継続出願であり;この特許出願は、2008年10月27日に出願された米国仮特許出願第61/108,648号に基づく優先権を主張している。これらの内容は、すべての目的のために本明細書中に参考として援用される。
(技術分野)
本開示は、電子容量式タッチセンサ、例えば、キー、ボタン、スライダ、回転等に関し、より具体的には、アクティブ化の間、タッチセンサ上への物理的力を要求し、さらに、センサをユーザの偶発的近接による無関係の望ましくないアクティブ化から遮蔽する、よりセキュアな容量式タッチセンサに関する。
(背景)
容量式タッチセンサは、電子機器、例えば、計算機、電話、キャッシュレジスタ、ガソリンポンプ等とのユーザインターフェースとして使用される。容量式タッチセンサは、物体、例えば、ユーザの指先が、その静電容量を変化させるとき、容量式タッチセンサの静電容量の変化によって、アクティブ化される(アクティブ化を示す信号を制御する)。図1を参照すると、描写されるのは、概して、番号100によって表される、先行技術の容量式タッチセンサである。先行技術の容量式タッチセンサ100は、基板102と、センサ要素112と、保護カバー108、例えば、ガラスとを備える。ユーザの指先110が、センサ要素112に近接近すると、センサ要素112の静電容量値が、変化する。本静電容量変化は、ユーザ(その指先110のみ示される)による容量式タッチセンサ100のアクティブ化を示す信号を発生させるように、電子的に処理される(図示せず)。保護カバー108は、センサ要素112を保護し、センサ100のマーキングのために使用されてもよい。
誤トリガによるアクティブ化またはその所望のアクティブ化の阻止のいずれかである、水、油、泥、および/または食品製品、例えば、ケチャップおよびマスタードによって生じ得る、センサ100の適切な動作に関する問題が存在する。また、金属物体(図示せず)が、センサ要素112に近接近し、その望ましくないアクティブ化を生じさせるときにも問題が存在する。行列(マトリックス)に配列される複数のセンサ100、例えば、番号および/または図形配列が存在するとき、センサ100の意図される1つのアクティブ化は、ユーザの指先110またはユーザの手(図示せず)の他の部分の近接近のため、近隣センサ100を望ましくなく作動させ得る。2つ以上のセンサ100の本複数のアクティブ化は、意図されるセンサ100に触れ、かつユーザの手の一部もまた、そのアクティブ化のために隣接する近隣センサ100に十分に近接するときに生じ得る。
各容量式タッチセンサキーまたはボタンは、基板上に容量センサと、容量式タッチセンサにわたる薄い誘電スペーサ層と、薄い誘電スペーサ層にわたる変形可能金属標的層(例えば、キーまたはボタン)とを備える。変形可能金属標的層が、押下されるとき、容量センサの静電容量値は、変化する(増加する)。本静電容量値の変化は、検出され、キーまたはボタンが押下されたことを示すために使用される。しかしながら、変形可能金属標的層が、光不透過性であって、したがって、その背面照明を妨害するという問題が存在する。容量式タッチセンサ設計のための既存の公開されている解決策は、機械的に非常に薄いものである。それらは、約50マイクロメートル厚未満の単純平坦スペーサ層と、それを通して光を通過させない、標的のための連続伝導性金属シートとに依拠する。
(要約)
前述の問題は、本明細書に開示される容量式タッチセンサによって解決され、かつその他およびさらなる利点が達成される。
ある実施形態によると、物理的力容量式タッチセンサは、基板と、基板の面上の容量センサ要素と、容量センサ要素を囲繞する、基板の面上の実質的に変形不可能なスペーサと、容量センサ要素に近接する電気伝導性平面とを備えてもよく、機械的力が電気伝導性平面に印加されるとき、容量センサ要素に向かって付勢され得、それによって、容量センサ要素は、静電容量値を変化させる。
さらなる実施形態によると、電気伝導性平面は、可撓性に変形可能であってもよい。さらなる実施形態によると、可撓性カバーが、電気伝導性平面にわたって提供されてもよく、機械的力が可撓性カバーに印加され得るとき、電気伝導性平面は、容量センサ要素に向かって付勢され得る。さらなる実施形態によると、台板が、可撓性カバーと電気伝導性平面との間に提供されてもよい。さらなる実施形態によると、容量センサ要素の周囲の変形可能空間は、可撓性カバーおよび実質的に変形不可能なスペーサによって生成されてもよい。
さらなる実施形態によると、可撓性カバーは、光透過性であってもよい。さらなる実施形態によると、電気伝導性平面は、光透過性であってもよい。さらなる実施形態によると、容量センサ要素は、光透過性であってもよい。さらなる実施形態によると、基板は、光透過性であってもよい。さらなる実施形態によると、実質的に変形不可能なスペーサは、光遮断性であってもよい。
さらなる実施形態によると、光源が、可撓性カバーの面を照射するために提供されてもよい。さらなる実施形態によると、光源は、電気伝導性平面と可撓性カバーとの間に位置してもよい。さらなる実施形態によると、光源は、電気伝導性平面と容量センサ要素との間に位置してもよい。さらなる実施形態によると、光源は、容量センサ要素と基板との間に位置してもよい。さらなる実施形態によると、光源は、容量センサ要素が位置し得る基板の反対面上に位置してもよく、それによって、光は、基板を通して放光し、可撓性カバーを照射する。
さらなる実施形態によると、英数字印が、可撓性カバー上に提供され、関連付けられた容量センサ要素の機能を示してもよい。さらなる実施形態によると、英数字印は、可撓性カバー上にシルクスクリーン印刷されてもよい。さらなる実施形態によると、英数字印は、可撓性カバーの中にエンボス加工されてもよい。さらなる実施形態によると、英数字印は、可撓性カバー上に刻印されてもよい。
さらなる実施形態によると、電気伝導性平面は、可撓性カバーの面上に配置されるインジウムスズ酸化物(ITO)の層であってもよい。さらなる実施形態によると、電気伝導性平面は、可撓性カバーの面上に配置されるアンチモンスズ酸化物(ATO)の層であってもよい。さらなる実施形態によると、電気伝導性平面は、可撓性カバーの面上に配置されるグラフェンの層であってもよい。
さらなる実施形態によると、光源は、エレクトロルミネセンス(EL)層であってもよい。さらなる実施形態によると、光源は、有機発光ダイオード(OLED)層であってもよい。さらなる実施形態によると、光源は、発光材料の電気泳動コーティングであってもよい。さらなる実施形態によると、光源は、変形可能空間内に位置してもよい。さらなる実施形態によると、光源は、少なくとも1つの発光ダイオード(LED)であってもよい。
さらなる実施形態によると、容量センサ要素は、静電容量値測定回路の入力に結合されてもよく、電気伝導性平面は、電源コモンまたは接地に結合されてもよい。さらなる実施形態によると、容量センサ要素は、静電容量値測定回路の第1の入力に結合されてもよく、電気伝導性平面は、静電容量値測定回路の第2の入力に結合されてもよく、スイッチが、電気伝導性平面および電源コモンまたは接地に結合されてもよく、スイッチが閉鎖され得るとき、電気伝導性平面は、電源コモンまたは接地に結合されてもよく、開放されるとき、電気伝導性平面は、静電容量値測定回路の第2の入力と動作してもよい。
さらなる実施形態によると、基板および容量センサ要素は印刷回路基板から加工されてもよい。さらなる実施形態によると、基板は、ガラスであってもよい。さらなる実施形態によると、基板は、プラスチックであってもよい。さらなる実施形態によると、可撓性カバーは、金属であってもよい。さらなる実施形態によると、可撓性カバーは、非金属であってもよい。
別の実施形態によると、複数の物理的力容量式タッチセンサを有するユーザインターフェースは、基板と、複数の基板の面上の容量センサ要素と、複数の容量センサ要素のそれぞれ1つを囲繞する、実質的に変形不可能なスペーサと、複数の容量センサ要素の個別の1つに近接するその一部を有する、電気伝導性平面とを備えてもよく、機械的力が電気伝導性平面の少なくとも1つの部分に印加されるとき、それは複数の容量センサ要素のうちの個別の少なくとも1つに向かって付勢され得、それによって、複数の容量センサ要素のうちの少なくとも1つは、静電容量値を変化させる。さらなる実施形態によると、複数の容量センサ要素は、行列に配列されてもよい。
さらに別の実施形態によると、容量式タッチスライダは、基板と、基板の面上に線形に配列される複数の容量センサ要素と、複数の容量センサ要素を囲繞する、基板上の実質的に変形不可能なスペーサと、複数の容量センサ要素に近接する電気伝導性変形可能平面とを備えてもよく、機械的力が電気伝導性平面の一部に印加されるとき、それは複数の容量センサ要素のうちの少なくとも1つに向かって付勢され得、それによって、複数の容量センサ要素のうちの少なくとも1つは、静電容量値を変化させる。さらなる実施形態によると、可撓性カバーは、電気伝導性変形可能平面にわたって提供されてもよく、機械的力が可撓性カバーに印加され得るとき、電気伝導性変形可能平面は、複数の容量センサ要素のうちの少なくとも1つに向かって付勢され得る。
さらなる実施形態によると、複数の小型台板が、可撓性カバーと電気伝導性変形可能平面との間に位置してもよい。さらなる実施形態によると、複数の小型台板は、丸形であってもよい。さらなる実施形態によると、複数の小型台板は、正方形であってもよい。さらなる実施形態によると、複数の小型台板は、長方形であってもよい。
さらなる実施形態によると、電気伝導性変形可能平面の面を照射するための光源を備えてもよい。さらなる実施形態によると、光源は、可撓性カバーの面を照射するために提供されてもよい。さらなる実施形態によると、可撓性カバーおよび電気伝導性変形可能平面は、光透過性であってもよい。
さらなる実施形態によると、複数の入力を有する容量測定回路が、複数の容量センサ要素の個別の1つに結合されてもよい。デジタルプロセッサは、容量測定回路に結合されてもよく、複数の容量センサ要素のあるものの静電容量値の判定に基づいて、力位置情報を提供してもよい。
さらなる実施形態によると、デジタルプロセッサおよび容量測定回路は、マイクロコントローラの一部であってもよい。
なおも別の実施形態によると、容量式タッチパッドは、基板と、基板の面上の行列に配列される複数の容量センサ要素と、複数の容量センサ要素を囲繞する、基板上の実質的に変形不可能なスペーサと、複数の容量センサ要素に近接する電気伝導性変形可能平面とを備えてもよく、機械的力が電気伝導性平面の一部に印加されるとき、それは複数の容量センサ要素のうちの少なくとも1つに向かって付勢され得、それによって、複数の容量センサ要素のうちの少なくとも1つは、静電容量値を変化させる。
さらなる実施形態によると、可撓性カバーが、電気伝導性変形可能平面にわたって提供されてもよく、機械的力が可撓性カバーに印加され得るとき、電気伝導性変形可能平面は、複数の容量センサ要素のうちの少なくとも1つに向かって付勢され得る。さらなる実施形態によると、複数の小型台板は、可撓性カバーと電気伝導性変形可能平面との間に位置してもよい。さらなる実施形態によると、複数の小型台板は、丸形であってもよい。さらなる実施形態によると、複数の小型台板は、正方形であってもよい。さらなる実施形態によると、複数の小型台板は、長方形であってもよい。
さらなる実施形態によると、電気伝導性変形可能平面の面を照射するための光源を備えてもよい。さらなる実施形態によると、光源は、可撓性カバーの面を照射するために提供されてもよい。さらなる実施形態によると、可撓性カバーおよび電気伝導性変形可能平面は、光透過性であってもよい。
さらなる実施形態によると、複数の入力を有する容量測定回路が、複数の容量センサ要素の個別の1つに結合されてもよい。さらなる実施形態によると、デジタルプロセッサが、容量測定回路に結合され、複数の容量センサ要素のあるものの静電容量値の判定に基づいて、力位置情報を提供してもよい。さらなる実施形態によると、デジタルプロセッサおよび容量測定回路は、マイクロコントローラの一部であってもよい。
別の実施形態によると、容量式タッチ円形スライダは、基板と、基板の面上に円形に配列される複数の容量センサ要素と、複数の容量センサ要素を囲繞する、基板上の実質的に変形不可能なスペーサと、複数の容量センサ要素に近接する電気伝導性変形可能平面とを備えてもよく、機械的力が電気伝導性平面の一部に印加されるとき、それは複数の容量センサ要素のうちの少なくとも1つに向かって付勢され得、それによって、複数の容量センサ要素のうちの少なくとも1つは、静電容量値を変化させる。
さらなる実施形態によると、可撓性カバーが、電気伝導性変形可能平面にわたって提供されてもよく、機械的力が可撓性カバーに印加され得るとき、電気伝導性変形可能平面は、複数の容量センサ要素のうちの少なくとも1つに向かって付勢され得る。さらなる実施形態によると、複数の小型台板が、可撓性カバーと電気伝導性変形可能平面との間に位置してもよい。
さらなる実施形態によると、光源は、電気伝導性変形可能平面の面を照射するために提供されてもよい。さらなる実施形態によると、光源は、可撓性カバーの面を照射するために提供されてもよい。さらなる実施形態によると、可撓性カバーおよび電気伝導性変形可能平面は、光透過性であってもよい。
さらなる実施形態によると、容量式タッチ円形スライダは、複数の容量センサ要素の個別の1つに結合される複数の入力を有する容量測定回路と、容量測定回路に結合され、複数の容量センサ要素のあるものの静電容量値の判定に基づいて、力位置情報を提供する、デジタルプロセッサとを備えてもよい。さらなる実施形態によると、デジタルプロセッサおよび容量測定回路は、マイクロコントローラの一部であってもよい。
さらに別の実施形態によると、物理的力容量式タッチキーは、基板と、基板の面上の第1および第2の容量センサ要素と、第1および第2の容量センサ要素を囲繞する、基板上の実質的に変形不可能なスペーサと、第1および第2の容量センサ要素に近接する電気伝導性平面とを備えてもよく、機械的力が電気伝導性平面に印加されるとき、それは第1および/または第2の容量センサ要素に向かって付勢され得、それによって、第1および第2の容量センサ要素のうちの少なくとも1つは、静電容量値を変化させる。
さらなる実施形態によると、容量式タッチ円形スライダは、複数の容量センサ要素の個別の1つに結合される複数の入力を有する容量測定回路と、容量測定回路に結合され、複数の容量センサ要素のあるものの静電容量値の判定に基づいて、力位置情報を提供する、デジタルプロセッサとを備えてもよい。さらなる実施形態によると、デジタルプロセッサおよび容量測定回路は、マイクロコントローラの一部であってもよい。
さらに別の実施形態によると、物理的力容量式タッチキーは、基板と、基板の面上の第1および第2の容量センサ要素と、第1および第2の容量センサ要素を囲繞する、基板上の実質的に変形不可能なスペーサと、第1および第2の容量センサ要素に近接する電気伝導性平面とを備えてもよく、機械的力が電気伝導性平面に印加されるとき、それは第1および/または第2の容量センサ要素に向かって付勢され得、それによって、第1および第2の容量センサ要素のうちの少なくとも1つは、静電容量値を変化させる。さらに別の実施形態によると、電気伝導性平面は、可撓性に変形可能であってもよい。
さらなる実施形態によると、可撓性カバーが、電気伝導性平面にわたって提供されてもよく、機械的力が可撓性カバーに印加され得るとき、電気伝導性平面は、第1および/または第2の容量センサ要素に向かって付勢され得る。さらなる実施形態によると、台板が、可撓性カバーと電気伝導性平面との間に提供されてもよい。さらなる実施形態によると、第1および第2の容量センサ要素の周囲の変形可能空間は、可撓性カバーおよび実質的に変形不可能なスペーサによって生成されてもよい。
さらなる実施形態によると、可撓性カバーは、光透過性であってもよい。さらなる実施形態によると、電気伝導性平面は、光透過性であってもよい。さらなる実施形態によると、光源は、可撓性カバーの面を照射するために提供されてもよい。
さらなる実施形態によると、物理的力容量式タッチキーはさらに、第1および第2の容量センサ要素に結合される複数の入力を有する、容量測定回路と、容量測定回路に結合され、第1および第2の容量センサ要素の静電容量値の判定に基づいて、力位置情報を提供する、デジタルプロセッサとを備えてもよい。さらなる実施形態によると、デジタルプロセッサおよび容量測定回路は、マイクロコントローラの一部であってもよい。
別の実施形態によると、物理的力容量式タッチジョイスティックは、基板と、基板の面上の少なくとも3つの容量センサ要素と、少なくとも3つの容量センサ要素を囲繞する、基板上の実質的に変形不可能なスペーサと、台板と、台板に取着され、少なくとも3つの容量センサ要素に近接する、電気伝導性平面とを備えてもよく、それは機械的力が電気伝導性平面に印加されるとき、少なくとも3つの容量センサ要素のうちの少なくとも1つに向かって付勢され得、それによって、少なくとも3つの容量センサ要素のうちの少なくとも1つは、静電容量値を変化させる。
さらなる実施形態によると、ジョイスティックは、台板に取着されてもよく、機械的運動が、ジョイスティックに印加されるとき、機械的力が、電気伝導性平面に印加されてもよい。
別の実施形態によると、容量式タッチ円筒形センサは、円筒形に形成される基板と、円筒形基板の面上に配列される複数の容量センサ要素と、複数の容量センサ要素を囲繞する、基板上の実質的に変形不可能なスペーサと、複数の容量センサ要素に近接する電気伝導性変形可能円筒形スリーブとを備えてもよく、機械的力は、電気伝導性変形可能円筒形スリーブの一部に印加され得るとき、それは複数の容量センサ要素のうちの少なくとも1つに向かって付勢され得、それによって、複数の容量センサ要素のうちの少なくとも1つは、静電容量値を変化させる。
さらなる実施形態によると、容量式タッチスライダはさらに、電気伝導性変形可能円筒形スリーブにわたって可撓性カバーを備えてもよく、機械的力が可撓性カバーに印加され得るとき、電気伝導性変形可能円筒形スリーブは、複数の容量センサ要素のうちの少なくとも1つに向かって付勢され得る。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
(項目1)
物理的力容量式タッチセンサであって、
基板と、
前記基板の面上の容量センサ要素と、
前記容量センサ要素を囲繞する、前記基板上の実質的に変形不可能なスペーサと、
前記容量センサ要素に近接する電気伝導性平面と、
を備え、
機械的力が前記電気伝導性平面に印加されるとき、それは前記容量センサ要素に向かって付勢され、それによって、前記容量センサ要素は、静電容量値を変化させる、物理的力容量式タッチセンサ。
(項目2)
前記電気伝導性平面は、可撓性で変形可能である、項目1に記載の物理的力容量式タッチセンサ。
(項目3)
前記電気伝導性平面にわたって可撓性カバーをさらに備え、前記機械的力が前記可撓性カバーに印加されるとき、前記電気伝導性平面は、前記容量センサ要素に向かって付勢される、項目1に記載の物理的力容量式タッチセンサ。
(項目4)
前記可撓性カバーと前記電気伝導性平面との間に台板をさらに備える、項目3に記載の物理的力容量式タッチセンサ。
(項目5)
前記容量センサ要素の周囲の変形可能空間は、前記可撓性カバーおよび前記実質的に変形不可能なスペーサによって生成され、前記可撓性カバーは、光透過性であって、前記変形可能空間は、光源を備え、前記光源は、好ましくは、少なくとも1つの発光ダイオード(LED)である、項目3に記載の物理的力容量式タッチセンサ。
(項目6)
前記電気伝導性平面、前記容量センサ要素、前記基板のうちの少なくとも1つは、光透過性であって、前記実質的に変形不可能なスペーサは、光遮断性である、項目1に記載の物理的力容量式タッチセンサ。
(項目7)
前記可撓性カバーの面を照射するための光源をさらに備える、項目3に記載の物理的力容量式タッチセンサ。
(項目8)
前記光源は、前記電気伝導性平面と前記可撓性カバーとの間または前記電気伝導性平面と前記容量センサ要素との間または前記容量センサ要素と前記基板との間または前記容量センサ要素が位置する前記基板の反対面上に位置し、それによって、光は、前記基板を通して放光し、前記可撓性カバーを照射する、項目7に記載の物理的力容量式タッチセンサ。
(項目9)
前記可撓性カバー上に英数字印をさらに備え、関連付けられた容量センサ要素の機能を示す、項目3に記載の物理的力容量式タッチセンサ。
(項目10)
前記英数字印は、前記可撓性カバー上にシルクスクリーン印刷されるか、または前記英数字印は、前記可撓性カバーの中にエンボス加工されるか、または前記英数字印は、前記可撓性カバー上に刻印される、項目19に記載の物理的力容量式タッチセンサ。
(項目11)
前記電気伝導性平面は、前記可撓性カバーの面上に配置されるインジウムスズ酸化物(ITO)の層または前記可撓性カバーの面上に配置されるアンチモンスズ酸化物(ATO)の層または前記可撓性カバーの面上に配置されるグラフェンの層である、項目3に記載の物理的力容量式タッチセンサ。
(項目12)
前記光源は、エレクトロルミネセンス(EL)層または有機発光ダイオード(OLED)層または発光材料の電気泳動コーティングである、項目7に記載の物理的力容量式タッチセンサ。
(項目13)
前記容量センサ要素は、静電容量値測定回路の入力に結合され、前記電気伝導性平面は、電源コモンまたは接地に結合されるか、または前記容量センサ要素は、静電容量値測定回路の第1の入力に結合され、前記電気伝導性平面は、前記静電容量値測定回路の第2の入力に結合され、そしてスイッチが、前記電気伝導性平面および電源コモンまたは接地に結合され、前記スイッチが閉鎖されるとき、前記電気伝導性平面は、前記電源コモンまたは接地に結合され、そして開放されるとき、前記電気伝導性平面は、前記静電容量値測定回路の第2の入力と動作する、項目1に記載の物理的力容量式タッチセンサ。
(項目14)
前記基板および前記容量センサ要素は、印刷回路基板から加工される、項目1に記載の物理的力容量式タッチセンサ。
(項目15)
前記基板は、ガラス、プラスチック、金属、または非金属である、項目1に記載の物理的力容量式タッチセンサ。
(項目16)
複数の物理的力容量式タッチセンサを有するユーザインターフェースであって、
基板と、
前記基板の面上の複数の容量センサ要素と、
前記複数の容量センサ要素のそれぞれ1つを囲繞する、実質的に変形不可能なスペーサと、
前記複数の容量センサ要素の個別の1つに近接するその一部を有する、電気伝導性平面と、
を備え、
機械的力が前記電気伝導性平面の少なくとも1つの部分に印加されるとき、それは前記複数の容量センサ要素のうちの個別の少なくとも1つに向かって付勢され、それによって、前記複数の容量センサ要素のうちの少なくとも1つは、静電容量値を変化させる、ユーザインターフェース。
(項目17)
前記複数の容量センサ要素は、行列に配列される、項目16に記載のユーザインターフェース。
(項目18)
容量式タッチセンサ配列であって、
基板と、
前記基板の面上に線形または円形に配列されるか、または前記基板の面上に行列で配列される複数の容量センサ要素と、
前記複数の容量センサ要素を囲繞する、前記基板上の実質的に変形不可能なスペーサと、前記複数の容量センサ要素に近接する電気伝導性変形可能平面と、
を備え、
機械的力が前記電気伝導性平面の一部に印加されるとき、それは前記複数の容量センサ要素のうちの少なくとも1つに向かって付勢され、それによって、前記複数の容量センサ要素のうちの少なくとも1つは、静電容量値を変化させる、容量式タッチセンサ配列。
(項目19)
前記電気伝導性変形可能平面にわたる可撓性カバーと、前記可撓性カバーの面を照射するための光源とをさらに備え、前記可撓性カバーおよび前記電気伝導性変形可能平面は、光透過性であって、前記機械的力が前記可撓性カバーに印加されるとき、前記電気伝導性変形可能平面は、前記複数の容量センサ要素のうちの少なくとも1つに向かって付勢される、項目18に記載の容量式タッチセンサ配列。
(項目20)
前記可撓性カバーと前記電気伝導性変形可能平面との間に位置する複数の小型台板をさらに備える、項目19に記載の容量式タッチセンサ配列。
(項目21)
前記複数の小型台板は、丸形、正方形、または長方形である、項目20に記載の容量式タッチセンサ配列。
(項目22)
前記電気伝導性変形可能平面の面を照射するための光源をさらに備える、項目18に記載の容量式タッチセンサ配列。
(項目23)
前記複数の容量センサ要素の個別の1つに結合される複数の入力を有する容量測定回路と、前記容量測定回路に結合され、前記複数の容量センサ要素の特定のセンサ要素の静電容量値の判定に基づいて、力位置情報を提供する、デジタルプロセッサとをさらに備え、前記デジタルプロセッサおよび前記容量測定回路は、マイクロコントローラの一部である、項目18に記載の容量式タッチセンサ配列。
(項目24)
物理的力容量式タッチキーであって、
基板と、
前記基板の面上の第1および第2の容量センサ要素と、
前記第1および第2の容量センサ要素を囲繞する、前記基板上の実質的に変形不可能なスペーサと、
前記第1および第2の容量センサ要素に近接する電気伝導性平面であって、前記電気伝導性平面は、可撓性で変形可能であり得、光透過性であり得る、電気伝導性平面と、を備え、
機械的力が前記電気伝導性平面に印加されるとき、それは前記第1および/または前記第2の容量センサ要素に向かって付勢され、それによって、前記第1および第2の容量センサ要素のうちの少なくとも1つは、静電容量値を変化させる、物理的力容量式タッチキー。
(項目25)
前記電気伝導性平面にわたる可撓性カバーをさらに備え、前記可撓性カバーは、光透過性であり得、前記機械的力が前記可撓性カバーに印加されるとき、前記電気伝導性平面は、前記第1および/または前記第2の容量センサ要素に向かって付勢される、項目24に記載の物理的力容量式タッチキー。
(項目26)
前記可撓性カバーと前記電気伝導性平面との間に台板をさらに備える、項目25に記載の物理的力容量式タッチキー。
(項目27)
前記第1および第2の容量センサ要素の周囲の変形可能空間は、前記可撓性カバーおよび前記実質的に変形不可能なスペーサによって生成される、項目25に記載の物理的力容量式タッチキー。
(項目28)
前記可撓性カバーの面を照射するための光源をさらに備える、項目25に記載の物理的力容量式タッチキー。
(項目29)
前記第1および第2の容量センサ要素に結合される複数の入力を有する、容量測定回路と、
前記容量測定回路に結合され、前記第1および第2の容量センサ要素の静電容量値の判定に基づいて、力位置情報を提供する、デジタルプロセッサであって、デジタルプロセッサおよび前記容量測定回路は、マイクロコントローラの一部である、デジタルプロセッサと、をさらに備える、項目24に記載の物理的力容量式タッチキー。
(項目30)
物理的力容量式タッチジョイスティックであって、
基板と、
少なくとも3つの前記基板の面上の容量センサ要素と、
前記少なくとも3つの容量センサ要素を囲繞する、前記基板上の実質的に変形不可能なスペーサと、
台板と、
前記台板に取着され、前記少なくとも3つの容量センサ要素に近接する、電気伝導性平面と、
を備え、
機械的力が前記電気伝導性平面に印加されるとき、それは前記少なくとも3つの容量センサ要素のうちの少なくとも1つに向かって付勢され、それによって、前記少なくとも3つの容量センサ要素のうちの少なくとも1つは、静電容量値を変化させる、物理的力容量式タッチジョイスティック。
(項目31)
前記台板に取着されるジョイスティックをさらに備え、機械的運動が前記ジョイスティックに印加されるとき、前記機械的力は、前記電気伝導性平面に印加される、項目30に記載の物理的力容量式タッチジョイスティック。
(項目32)
容量式タッチ円筒形センサであって、
円筒形に形成される基板と、
前記円筒形基板の面上に配列される複数の容量センサ要素と、
前記複数の容量センサ要素を囲繞する、前記基板上の実質的に変形不可能なスペーサと、前記複数の容量センサ要素に近接する電気伝導性変形可能円筒形スリーブと、を備え、
機械的力が前記電気伝導性変形可能円筒形スリーブの一部に印加されると、それは前記複数の容量センサ要素のうちの少なくとも1つに向かって付勢され、それによって、前記複数の容量センサ要素のうちの少なくとも1つは、静電容量値を変化させる、容量式タッチ円筒形センサ。
(項目33)
前記電気伝導性変形可能円筒形スリーブにわたる可撓性カバーをさらに備え、前記機械的力が前記可撓性カバーに印加されるとき、前記電気伝導性変形可能円筒形スリーブは、前記複数の容量センサ要素のうちの少なくとも1つに向かって付勢される、項目32に記載の容量式タッチスライダ。
その本開示のより完全な理解は、付随の図面と関連して検討される以下の説明を参照することによって得られ得る。
図1は、先行技術容量式タッチセンサの断面の概略立面図である。 図2は、本開示の具体的例示的実施形態による、容量式タッチセンサの断面の概略立面図である。 図3は、図2に示されるように、データ入力行列として配列され、複数の容量式タッチセンサを有する、ユーザインターフェースの概略平面図である。 図4は、本開示の教示による、容量式タッチキーパッド、容量式タッチアナログフロントエンド、およびデジタルプロセッサを有する、電子システムの概略ブロック図を図示する。 図5は、本開示の具体的例示的実施形態による、容量式タッチキーの概略等角分解図を図示する。 図6は、本開示の別の具体的例示的実施形態による、容量式タッチキーの概略等角分解図を図示する。 図7は、図5および6に示される、容量式タッチキーの概略立面図を図示する。 図8は、本開示のさらに別の具体的例示的実施形態による、容量式タッチキーの概略等角分解図を図示する。 図9は、図8に示される、容量式タッチキーの概略立面図を図示する。 図10は、本開示のなおも別の具体的例示的実施形態による、容量式タッチスライダの概略立面図および平面図を図示する。 図11は、図10に示され、タッチまたはジェスチャの位置照射のための複数の発光ダイオードを有する、容量式タッチスライダの概略平面図および等角図を図示する。 図12は、本開示の別の具体的例示的実施形態による、容量式タッチ円形スライダの概略立面図および平面図を図示する。 図13は、本開示の別の具体的例示的実施形態による、容量式タッチパッドの概略平面図を図示する。 図14は、本開示のさらに別の具体的例示的実施形態による、容量式タッチキーの概略分解等角図を図示する。 図15は、図14に示される、容量式タッチキーの概略立面図を図示する。 図16は、本開示のさらに別の具体的例示的実施形態による、容量式タッチスライダの概略平面図を図示する。 図17は、本開示の具体的例示的実施形態による、容量式タッチキー、スライダ、および/またはパッドとともに提供され得る、種々の付加的特徴の概略立面図および平面図を図示する。
本開示は、種々の修正および代替形態を被るが、その具体的例示的実施形態が、図面に示され、本明細書に詳細に説明される。しかしながら、具体的例示的実施形態の本明細書における説明は、本明細書に開示される特定の形態に限定することを意図するものではなく、対照的に、本開示は、添付の請求項によって定義される全修正および均等物を網羅するものとすることを理解されたい。
(詳細な説明)
本開示の教示によると、容量式タッチセンサは、基板上の容量センサ要素と、容量センサ要素にわたる物理的に変形可能な電気絶縁スペーサと、容量センサ要素と略平行な物理的に変形可能な電気絶縁スペーサにわたる伝導性変形可能平面とを備える。伝導性変形可能平面は、容量センサ要素とキャパシタを形成するためと、静電および電磁擾乱からの容量センサ要素ならびにその誤トリガの改良された遮蔽とのために、電源コモンおよび/または接地に接続される。保護カバーが、改良された物理的および耐候性保護のための環境シールとして作用するように、伝導性変形可能平面にわたって設置されてもよいが、容量式タッチセンサの動作に不可欠ではない。
ユーザが、容量式タッチセンサの伝導性平面上の標的(例えば、英数字および/またはグラフィカル)の近接面積を押下すると、容量センサ要素と伝導性変形可能平面との間の距離が、減少され、したがって、容量センサ要素の静電容量を変化させる。静電容量変化検出回路が、容量センサ要素の静電容量値を監視し、静電容量値が変化する(例えば、増加する)と、センサアクティブ化信号が、発生される。
本開示の教示による容量式タッチセンサは、伝導性変形可能平面の正しい面積が、容量センサ要素の静電容量が変化するために、若干、変形されなければならないため、実質的に、センサ標的に近接近するユーザによって生じる、誤トリガの影響を受けない。加えて、迷入金属物体も、同一の理由から、実質的に、容量センサ要素の静電容量に影響を及ぼさない。さらに、容量式タッチセンサのアセンブリは、物理的に変形可能な電気的に絶縁されたスペーサでシールされることができ、したがって、実質的に、その流体汚染の影響を受け得ない。
成形されたスペーサ層および離散伝導性金属円板が、本開示の教示による、容量標的のために使用されてもよい。リバーサマウントまたは側方照射LEDのいずれかと懸架金属標的を併用することによって、容量式タッチセンサキーまたはボタンは、背面照明されてもよい。容量式タッチセンサキーまたはボタンの背面照明は、特に、器具、自動車制御、ケーブルまたは衛星テレビ受信のためのテレビセットトップボックスコンバータ等の消費者製品、セキュリティエントリーパッド、インターコムボタン、コンピュータ、産業用制御パネル等に置ける使用のために望ましい。キーまたはボタンの背面照明は、キーまたはボタンが押下されたことを示すため、例えば、視覚的フィードバックおよび/または低照明条件下での改良された可視性ために使用されてもよい。
容量式タッチボタンのための背面照明を完成させるために必要とされる、いくつかのものがある。容量式タッチボタンは、ほとんどの場合、金属変形可能幕面が標的であることを要求するが、本開示の教示によると、容量センサプレートからタッチセンサの静電容量値を変化させるための標的として機能しないであろう点まで移動されるであろう。これに対処するために、容量センサプレートに近接する懸架標的が、使用されてもよい。そのように照明される容量式タッチボタンを構成することによって、高さが、容量式タッチパネル設計に追加され得、これは、容量センサプレートを備える回路基板の上側および/または底側における発光ダイオード(LED)の設置を可能にするであろう。
正面ボタン層を基板、例えば、容量式タッチ印刷回路基板(PCB)からより離すことによって、成形されたプラスチック層が、光がそれを通して通過し、それによって、容量式タッチセンサボタンの背面照明を提供するために使用されてもよい。金属標的層が、容量センサプレートに近接するプラスチック層上に取着および/または成形される。本金属標的層が、ボタンが押下されるとき、容量センサプレートにより近接するにつれて、容量センサの静電容量は、それによって、変化(増加)し、検出される。金属標的層はまた、容量式タッチセンサボタンの照明の熱(明)点を防止または低減させるための遮蔽として使用されてもよい。
懸架金属標的を保持する材料は、半透明であって、光源、例えば、発光ダイオード(LED)からの光の伝送のための光パイプとして機能してもよい。本半透明材料はまた、ここで金属カバー内に配置され、光がそれを通して通過することを可能にし得る、孔のためのシールとして機能してもよい。容量センサプレートを囲繞するスペーサとして使用される材料は、ある隣接するキーまたはボタンから次のものへの光の漏出を防止するような非半透明材料であってもよい。
光源LEDは、回路基板の上側に搭載される必要はなく、必要に応じて、他の場所に搭載されることができる。また、上層は、平坦または均一金属である必要はなく、湾曲である、またはボタンのシールのためのオーバーモールドプロセスを使用してもよい。
ここで図面を参照すると、例示的実施形態の詳細が、図式的に図示される。図面中の同一要素は、同一番号によって表され、類似要素は、異なる小文字添え字を伴う同一番号によって表される。
図2を参照すると、描写されるのは、本開示の具体的例示的実施形態による、容量式タッチセンサの断面の概略立面図である。概して、番号200によって表される容量式タッチセンサは、基板202と、容量センサ要素212と、変形可能空間216と、変形不可能スペーサ204と、伝導性変形可能平面206と、保護変形可能カバー(幕面)208とを備える。伝導性変形可能平面206は、容量センサ要素212とキャパシタを形成するためと、容量センサ要素212の静電擾乱およびその誤トリガからの改良された遮蔽とのために、電源コモンおよび/または接地(図示せず)に接続されてもよい。保護変形可能カバー208は、改良された物理的および耐候性保護のための環境シールとして使用されてもよいが、容量式タッチセンサ200の動作に不可欠ではない。変形可能空間216は、変形不可能スペーサ204内の開口部であってもよく、例えば、限定ではないが、空気、窒素、弾性シリコンゴム等で充填されてもよい。
容量センサ要素212は、接続230を通して、静電容量測定回路(例えば、図4のAFE404参照)に接続されてもよく、伝導性変形可能平面206は、通常、接続232を通して、電源コモンおよび/または接地に接続される。しかしながら、伝導性変形可能平面206は、接続232を通して、デジタルプロセッサ406(図4)のデジタル出力に接続され、接地されるとき、容量センサ要素212と形成されるキャパシタのプレートの1つとしても使用されてもよい。または、伝導性変形可能平面206は、デジタルプロセッサ406からのデジタル出力が、高インピーダンスオフ状態にあるとき、AFE404の容量測定入力に接続されてもよい。例えば、接続232は、AFE404の入力に結合され、デジタル出力は、AFE404の同一の入力と並列に接続される。出力が論理低であるとき、伝導性変形可能平面206は、電源コモンであって、そして、高インピーダンス(オフ)であるとき、伝導性変形可能平面206は、図1に示されるものと同様に、容量センサ要素として機能してもよい。例えば、デジタル出力は、閉鎖されるとき、伝導性変形可能平面206を接地に短絡させ、そして、開放されるとき、伝導性変形可能平面206を有効にし、容量センサ要素112(例えば、図1参照)として機能する、シャントスイッチとして作用する。伝導性変形可能平面206のための本構成は、近接検出器として使用されてもよく、例えば、ユーザの指が容量センサ(伝導性変形可能平面206)に接近するにつれて、「システムウェークアップ」信号が、デジタルプロセッサ406(図4)内で発生されてもよい。
伝導性変形可能平面206および保護変形可能カバー208は、力、例えば、ユーザの指110が、容量式タッチセンサ200の保護変形可能カバー208上の標的の略中心(例えば、英数字および/またはグラフィカル(図3参照))を押下すると、容量センサ要素212と伝導性変形可能平面206との間の距離214が減少し、それによって、容量センサ要素212の静電容量を変化させるように、変形可能空間216にわたって物理的に変形可能である。静電容量変化検出回路(図示せず)は、容量センサ要素212の静電容量値を監視し、静電容量値が、変化する(例えば、増加する)と、センサアクティブ化信号が、発生される(図示せず)。伝導性変形可能平面206および保護変形可能カバー208は、1つかつ同一であってもよく、または伝導性変形可能平面206は、容量センサ要素212に近接する保護変形可能カバー208の面にめっき、コーティング、取着等されてもよい。
容量式タッチセンサ200は、容量センサ要素212の静電容量が変化するためには、伝導性変形可能平面206の正しい面積が変形されなければならず、例えば、ユーザの指110からの作動力を要求するので、センサ標的に近接近するユーザによって生じる誤トリガの影響を実質的に受けない。加えて、迷入金属物体も、実質的に、同一の理由から、容量センサ要素212の静電容量に影響を及ぼさないであろう。さらに、容量式タッチセンサ200のアセンブリは、物理的に変形可能な電気的に絶縁された空間216内にシールされることができ、したがって、実質的に、その流体汚染の影響を受け得ない。また、変形不可能スペーサ204は、容量センサ要素212および物理的に変形可能な電気的に絶縁された空間216を囲繞するため、隣接する容量センサ要素212(図3参照)は、影響されないであろう、例えば、隣接する容量センサ要素212にわたる伝導性変形可能平面206の面積が、実質的に、変形されないであろうため、実質的に、静電容量変化はない。
容量センサ要素212は、電気伝導性であって、例えば、限定ではないが、銅、アルミニウム、銀、金、スズ、および/または任意のそれらの組み合わせ等の金属を含んでもよく、めっきされる、または別様であってもよい。容量センサ要素212はまた、非金属伝導性材料を含んでもよい。基板202および容量センサ要素212は、例えば、限定ではないが、その上にエッチングされた伝導性金属面積を有する印刷回路基板、その上に伝導性面積を伴うセラミック基板、その上に伝導性面積を伴う透明または半透明ガラスあるいはプラスチック等であってもよい。
図3を参照すると、描写されるのは、データ入力行列として配列され、図2に示されるような複数の容量式タッチセンサを有する、ユーザインターフェース配列の略平面図である。複数の容量式タッチセンサ200は、行列に配列され、その機能を示す、英数字表現を有する。機械的力が、容量式タッチセンサ200のうちの任意の1つに印加されるとき、直接、その1つの容量式タッチセンサ200の容量センサ要素212にわたる標的面積が、機械的力によって変形され、伝導性変形可能平面206を容量センサ要素212により近づけ、それによって、その静電容量を変化させる(例えば、増加させる)であろう。
図4を参照すると、描写されるのは、本開示の教示による、容量式タッチキーパッドと、容量式タッチアナログフロントエンドと、デジタルプロセッサとを有する、電子システムの概略ブロック図である。デジタルプロセッサ406、例えば、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、プログラマブル論理アレイ(PLA)等が、容量式タッチアナログフロントエンド(AFE)404および容量式タッチセンサキー200の行列、例えば、プッシュボタン、レバー、トグル、標的、ハンドル、ノブ等に結合される。デジタルプロセッサ406およびAFE404は、混合信号(アナログおよびデジタル回路)集積回路デバイス、例えば、混合信号対応マイクロコントローラの一部であってもよい。
容量式タッチAFE404は、単一低コスト集積回路デバイスを用いて、例えば、関連付けられた容量センサの静電容量値を変化させる標的キーを押圧および偏向させることによって、容量センサの作動が存在するとき、それを判定する際に使用される全アクティブ機能を促進する。容量式タッチAFE404は、容量式タッチセンサキー200の行列の各センサの静電容量値を測定し、静電容量値を個別のアナログ直流(dc)電圧に変換し、これは、アナログ/デジタルコンバータ(ADC)(図示せず)を用いて読み取られ、デジタル値に変換され、デジタルプロセッサ406に送信される。静電容量変化を測定する種々の方法が、使用されてもよい。例えば、限定ではないが、充電時間測定ユニット(CTMU)(Microchip Application Note AN1250参照)、容量感知モジュール(CSM)(Microchip TB3064「mTouchTM Projected Capacitive Touch Screen Sensing Theory of Operation」参照)、容量分圧器(CVD)測定(Microchip Application Note AN1298参照)(全て、参考として本明細書に援用され、www.microchip.comにおいて利用可能である)を使用する静電容量測定である。
デジタルプロセッサ406は、クロックおよび制御機能を容量式タッチAFE404に供給し、容量式タッチAFE404のアナログ電圧検出器出力を読み取り、容量式タッチセンサキー200の行列の各キーを選択してもよい。容量式タッチセンサキー200の行列のキーの作動が判定されるとき、デジタルプロセッサ406は、適切なアクションをとるであろう。容量式タッチセンサキー200の行列のキー(タッチボタン)は、本明細書により完全に後述されるように、照射されてもよい。
図5を参照すると、描写されるのは、本開示の具体的例示的実施形態による、容量式タッチキーの概略等角分解図である。概して、番号500によって表される容量式タッチセンサは、基板202と、容量センサ要素212と、変形可能空間216と、実質的に変形不可能なスペーサ204と、伝導性変形可能平面206と、保護変形可能カバー208とを備える。伝導性変形可能平面206は、容量センサ要素212とキャパシタを形成するためと、容量センサ要素212の静電擾乱およびその誤トリガからの改良された遮蔽とのために電源コモンおよび/または接地(図示せず)に接続されてもよい。保護変形可能カバー208は、改良された物理的および耐候性保護のための環境シールとして使用されてもよいが、容量式タッチセンサ200の動作に不可欠ではない。変形可能空間216は、実質的に変形不可能なスペーサ204内の開口部であってもよく、例えば、限定ではないが、空気、窒素、弾性シリコンゴム等で充填されてもよい。
伝導性変形可能平面206および保護変形可能カバー208は、ユーザの指110が、容量式タッチセンサ200の伝導性変形可能平面206上の標的(例えば、英数字および/またはグラフィカル(図3参照))の略中心を押下すると、容量センサ要素212と伝導性変形可能平面206との間の距離が減少され、それによって、容量センサ要素212の静電容量を変化させるように、変形可能空間216にわたって物理的に変形可能である。静電容量変化検出回路(図示せず)は、容量センサ要素212の静電容量値を監視し、静電容量値が、変化(例えば、増加)されるとき、センサアクティブ化信号が、発生される(図示せず)。伝導性変形可能平面206および保護変形可能カバー208は、1つかつ同一であってもよい、または伝導性変形可能平面206は、容量センサ要素212に近接する保護変形可能カバー208の面にめっきされてもよく、コーティング、取着等されてもよい。
容量式タッチセンサ200は、容量センサ要素212の静電容量が変化するためには、伝導性変形可能平面206の正しい面積が変形されなければならない、例えば、ユーザの指110の作動力を要求するので、センサ標的に近接近するユーザによって生じる誤トリガの影響を実質的に受けない。加えて、迷入金属物体も、実質的に、同一の理由から、容量センサ要素の静電容量212に影響を及ぼさないであろう。さらに、容量式タッチセンサ200のアセンブリは、物理的に変形可能な電気的に絶縁された空間216内にシールされることができ、したがって、実質的に、その流体汚染の影響を受け得ない。また、実質的に変形不可能なスペーサ204が、容量センサ要素212および物理的に変形可能な電気的に絶縁された空間216を囲繞するため、隣接する容量センサ要素212(図3参照)は、影響されないであろう、例えば、隣接する容量センサ要素212にわたる伝導性変形可能平面206の領域が変形されないであろうため、静電容量変化はない。
容量センサ要素212は、電気伝導性であって、例えば、限定ではないが、銅、アルミニウム、銀、金、スズ、および/または任意のそれらの組み合わせ等の金属を含んでもよく、めっきされる、または別様であってもよい。容量センサ要素212はまた、非金属伝導性材料を含んでもよい。基板202および容量センサ要素212は、例えば、限定ではないが、その上にエッチングされた伝導性金属面積、その上に伝導性面積を伴うセラミック基板、その上に伝導性面積を伴う透明または半透明ガラスあるいはプラスチック等を有する、印刷回路基板であってもよい。
基板202、容量センサ要素212、伝導性変形可能平面206、および/または保護変形可能カバー208(変形可能幕面)は、光がそれを通して通過するために、光透過性であってもよい。非伝導性光透過材料、例えば、ガラス、プラスチック等が、基板202および保護変形可能カバー208のために使用されてもよく、伝導性材料、例えば、インジウムスズ酸化物(ITO)、アンチモンスズ酸化物(ATO)、グラフェン等が、容量センサ要素212および伝導性変形可能平面206のために使用されてもよい。光源は、容量センサ要素212と反対の基板の面上および/または変形可能空間216の内側に位置付けられてもよい。
図6および7を参照すると、描写されるのは、それぞれ、本開示の別の具体的例示的実施形態による、容量式タッチキーの概略等角分解図および立面図である。概して、番号600によって表される、容量式タッチセンサは、基板202と、容量センサ要素212と、実質的に変形不可能なスペーサ604と、変形可能カバー608(幕面)とを備える。変形可能カバー608は、その中に形成される変形可能空間216と、その上の伝導性変形可能平面606とを有する。変形可能カバー608内の変形可能空間616の形成は、例えば、限定ではないが、エッチング、刻設、ミリング等によるものであってもよい。伝導性変形可能平面606は変形可能カバー608が伝導性である場合、容量センサ要素212に近接する変形可能カバー608の面の部分の一部であってもよく、または、例えば、限定ではないが、変形可能カバー608の面上にめっき、塗装、蒸着等される、伝導性材料であってもよい。
その中に形成される空間616を有する、変形可能カバー608の部分は、力750が変形可能カバー608のその部分に印加されるとき、伝導性変形可能平面606が容量センサ要素212に向かって移動されるように、変形可能(可撓性)である。実質的に変形不可能なスペーサ604にわたる変形可能カバー608の他の部分は、変形可能空間616にわたる部分ほど可撓性ではなく、それほど変形せず、それによって、そこに印加される力750を有する変形可能幕面カバー608の部分のみの下方の容量センサ要素212に対する任意の容量変化を隔離するであろう。
変形可能カバー608は、改良された物理的および耐候性保護のための環境シールとして使用されてもよい。変形可能カバー608は、光透過性であってもよく、それらの面積内における容量センサ要素212の作動に基づいて、その選択可能面積を照射されてもよい。基板202もまた、光透過性であってもよい。変形可能カバー608、伝導性変形可能平面606、容量センサ要素212、および基板202のための材料は、前述により完全に説明される通りであってもよい。
図8および9を参照すると、描写されるのは、それぞれ、本開示のさらに別の具体的例示的実施形態による、容量式タッチキーの概略等角分解図および立面図である。概して、番号800によって表される、容量式タッチセンサは、基板202と、容量センサ要素212と、実質的に変形不可能なスペーサ804と、伝導性平面820(標的)と、台板830と、変形可能カバー808とを備える。変形可能カバー808内の変形可能空間816の形成は、例えば、限定ではないが、エッチング、刻設、ミリング等によるものであってもよい。台板830は、変形可能カバー808の内側面および空間816の内側に取着されてもよい。伝導性平面820(標的)は、台板830に取着され、台板830と容量センサ要素212との間に位置してもよい。
その中に形成される空間816を有する、変形可能カバー808の部分は、力750が変形可能カバー808のその部分に印加されるとき、伝導性平面820および台板830が、容量センサ要素212に向かって移動するように、変形可能(可撓性)である。スペーサ804にわたる変形可能カバー808の他の部分は、空間816にわたる部分ほど可撓性ではなく、それほど変形せず、それによって、そこに印加される力750を有する変形可能カバー808の部分のみの下方の容量センサ要素212に対する任意の容量変化を隔離する。
変形可能カバー808は、改良された物理的および耐候性保護のための環境シールとして使用されてもよい。変形可能カバー808は、光透過性であってもよく、それらの面積内の容量センサ要素212の作動に基づいて、その選択可能面積を照射させてもよい。基板202もまた、光透過性であってもよい。変形可能カバー808、伝導性平面820、容量センサ要素212、および基板202のための材料は、前述により完全に説明された通りであってもよい。台板830は、空間816内のさらなる余地(さらなる高さ)および伝導性平面820のための薄くて不透明の伝導性材料の使用を可能にする。光源(図示せず)が、空間816内に設置されてもよく、光は、空間816にわたる変形可能カバー808の部分を照明するように、その中に分散されてもよい。
図10を参照すると、描写されるのは、本開示のなおも別の具体的例示的実施形態による、容量式タッチスライダの概略立面図および平面図である。概して、番号1000によって表される、容量式タッチスライダは、基板1002、複数の容量センサ要素1012と、伝導性変形可能平面1006と、実質的に変形不可能なスペーサ1004と、複数の小型台板1030と、保護変形可能カバー1008と、変形可能空間1016とを備える。複数の小型台板1030は、変形可能カバー1008の内側面および空間1016の内側に取着されてもよい。伝導性変形可能平面1006は、複数の小型台板1030に取着され、複数の小型台板1030と複数の容量センサ要素1012との間に位置してもよい。
変形可能カバー1008は、力1050が変形可能カバー1008のその部分に印加されるとき、伝導性変形可能平面1006の一部および複数の小型台板1030の一部が、複数の容量センサ要素1012のうちの少なくとも1つに向かって移動するであろうように、可撓性である。複数の容量センサ要素1012のうちの少なくとも1つの静電容量値は、それによって、変化、例えば、増加し、本静電容量変化の検出は、図4に示されるものに類似する検出回路を用いて行われてもよい。力1050の場所に応じて、複数の容量センサ要素1012のうちの2つ以上が、静電容量値を変化させてもよい。印加される力1050のより微細な細分性の位置場所は、例えば、その比率測定静電容量値を求めることによって、複数の容量センサ要素1012のこれらの2つ以上の静電容量値変化によって判定されてもよい。
変形可能カバー1008は、改良された物理的および耐候性保護のための環境シールとして使用されてもよい。変形可能カバー1008は、光透過性であってもよく、それらの面積内の複数の容量センサ要素1012の作動に基づいて、その選択可能面積を照射させてもよい。基板1002もまた、光透過性であってもよい。変形可能カバー1008、伝導性変形可能平面1006、複数の容量センサ要素1012、および基板1002のための材料は、前述により十分に説明される通りであってもよい。少なくとも1つの光源(図11参照)が、空間1016内に配置されてもよく、光は、そこに印加される力1050を有する変形可能カバー1008のその部分を照明するように、その中に分散されてもよい。
複数の小型台板1030は、任意の数、形状、またはサイズ、例えば、丸形、正方形、長方形等であってもよい。位置場所力判定の改良された細分性は、複数の小型台板1030のためのより多い数およびより小さいサイズを使用することによって得られてもよい。複数の容量センサ要素1012のうちの隣接する容量センサ要素の静電容量値変化の比較が、複数の容量センサ要素1012のうちの単一の1つの面積より精密に変形可能カバー1008のより小さい面積を特定する際に使用されてもよく、例えば、複数の容量センサ要素1012の隣接するものの静電容量値の比率測定比較である。
図11を参照すると、描写されるのは、図10に示され、タッチまたはジェスチャの位置照射のための複数の発光ダイオードを有する、容量式タッチスライダの概略平面図および等角図である。光源1118、例えば、発光ダイオード(LED)は、複数の容量センサ要素1012に隣接して設置され、タッチまたはジェスチャ力の場所の照射および/または視覚的フィードバックとして使用されてもよい。
図12を参照すると、描写されるのは、本開示の別の具体的例示的実施形態による、容量式タッチ円形スライダの概略立面図および平面図である。概して、番号1200によって表される、容量式タッチ円形スライダは、基板1202と、複数の容量センサ要素1212と、伝導性変形可能平面1206と、実質的に変形不可能なスペーサ1204と、複数の小型台板1230と、保護変形可能カバー1208と、変形可能空間1216とを備える。複数の小型台板1230は、変形可能カバー1208の内側面および空間1216の内側に取着されてもよい。伝導性変形可能平面1206は、複数の小型台板1230に取着され、複数の小型台板1230と複数の容量センサ要素1212との間に位置してもよい。
変形可能カバー1208は、力(1050)が変形可能カバー1308のその部分に印加されるとき、伝導性変形可能平面1206の一部および複数の小型台板1230の一部が、複数の容量センサ要素1312のうちの少なくとも1つに向かって移動するであろうように可撓性である。複数の容量センサ要素1312のうちの少なくとも1つの静電容量値は、それによって、変化、例えば、増加し、本静電容量変化の検出は、図4に示されるものに類似する検出回路を用いて行われてもよい。力(1050)の場所に応じて、複数の容量センサ要素1212のうちの2つ以上のが、静電容量値を変化させてもよい。印加される力(1050)のより微細な細分性の位置場所は、これらの複数の容量センサ要素1212のうちの2つ以上の静電容量値変化、例えば、その比率測定静電容量値を求めることによって、判定されてもよい。
変形可能カバー1208は、改良された物理的および耐候性保護のための環境シールとして使用されてもよい。変形可能カバー1208は、光透過性であってもよく、それらの面積内の複数の容量センサ要素1212の作動に基づいて、その選択可能面積を照射させてもよい。基板1202もまた、光透過性であってもよい。変形可能カバー1208、伝導性変形可能平面1206、複数の容量センサ要素1212、および基板1202のための材料は、前述により完全に説明される通りであってもよい。少なくとも1つの光源(図11参照)は、空間1216内に設置されてもよく、光は、そこに印加される力(1050)を有する変形可能カバー1208のその部分を照明するように、その中に分散されてもよい。
複数の小型台板1230は、任意の数、形状またはサイズ、例えば、丸形、正方形、長方形等であってもよい。位置場所力判定の改良された細分性は、複数の小型台板1230のためのより多い数およびより小さいサイズを使用することによって得られ得る。複数の容量センサ要素1212の隣接するものの静電容量値変化の比較は、複数の容量センサ要素の単一の1つの面積1212より精密に、変形可能カバー1208のより小さい面積を特定する際に使用されてもよく、例えば、複数の容量センサ要素1212の隣接するものの静電容量値の比率測定比較である。容量式タッチ円形スライダ1200の形状は、例えば、限定ではないが、卵形、楕円形、正方形、三角形等であってもよいことが企図され、かつ本開示の範囲内である。
図13を参照すると、描写されるのは、本開示の別の具体的例示的実施形態による、容量式タッチパッドの略平面図である。概して、番号1300によって表される、容量式タッチパッドは、基板1302と、m×n行列に配列される複数の容量センサ要素1312と、複数の容量センサ要素1312を囲繞する実質的に変形不可能なスペーサ(例えば、図10に示されるスペーサ1004に類似する)と、伝導性変形可能平面(例えば、図10に示される平面1006に類似する)と、複数の小型台板(例えば、図10に示される複数の小型台板1030に類似する)と、保護変形可能カバー(例えば、図10の保護変形可能カバー1008に類似する)と、変形可能空間(例えば、図10に示される変形可能空間1016に類似する)を備える。複数の小型台板は、変形可能カバーの内側面および空間の内側に取着されてもよい。伝導性変形可能平面は、複数の小型台板に取着され、複数の小型台板と複数の容量センサ要素1312との間に位置してもよい。容量式タッチパッド1300は、図10−12に示され、前述により完全に説明される、容量式タッチスライダ1000および1200と実質的に同一の方法で動作する。その類似要素は、必要に応じて、以下では、括弧内の番号で参照される。
変形可能カバー(1008)は、力(1050)が変形可能カバー(1008)のその部分に印加されるとき、伝導性変形可能平面(1006)の一部および複数の小型台板(1030)の一部が、複数の容量センサ要素1312のうちの少なくとも1つに向かって移動するであろうように可撓性である。複数の容量センサ要素1312のうちの少なくとも1つの静電容量値は、それによって、変化、例えば、増加し、本静電容量変化の検出は、図4に示されるものに類似する検出回路を用いて行われてもよい。力(1050)の場所に応じて、複数の容量センサ要素1312のうちの2つ以上のが、静電容量値を変化させてもよい。印加される力(1050)のより微細な細分性の位置場所は、これらの複数の容量センサ要素1312のうちの2つ以上の静電容量値変化、例えば、その比率測定静電容量値を求めることによって、判定されてもよい。
変形可能カバー(1008)は、改良された物理的および耐候性保護のための環境シールとして使用されてもよい。変形可能カバー(1008)は、光透過性であってもよく、それらの面積内の複数の容量センサ要素1312の作動に基づいて、その選択可能面積を照射させてもよい。基板1302もまた、光透過性であってもよい。変形可能カバー(1008)、伝導性変形可能平面(1006)、複数の容量センサ要素1312、および基板1302のための材料は、前述により完全に説明される通りであってもよい。少なくとも1つの光源(図11参照)は、空間(1016)内に設置されてもよく、光は、そこに印加される力(1050)を有する変形可能カバー(1008)のその部分を照明するように、その中に分散される。
複数の小型台板(1030)は、任意の数、形状またはサイズ、例えば、丸形、正方形、長方形等であってもよい。位置場所力判定の改良された細分性は、複数の小型台板(1030)のためのより多い数およびより小さいサイズを使用することによって得られ得る。複数の容量センサ要素1312の隣接するものの静電容量値変化の比較が、複数の容量センサ要素1312の単一の1つの面積より精密に、変形可能カバー(1008)のより小さい面積を特定する際に使用されてもよく、例えば、複数の容量センサ要素1312の隣接するものの静電容量値の比率測定比較である。
容量式タッチスライダ1000および1200は、アナログスライダ、例えば、ポテンショメータ、調光器、音量制御等のような線形制御として利用されてもよい。容量式タッチパッド1300は、2次元タブレットの付加的能力を伴う容量式タッチスライダ1000および1200と同一の方式で利用されてもよい。容量式タッチスライダ1000および1200ならびに容量式タッチパッド1300は両方とも、複数の容量センサ要素1012、1212、1312のうちの少なくとも1つの静電容量値変化に影響を及ぼす、変形可能カバー上およびそれを横断する力タッチおよび力ジェスチャの両方を検出するために使用されてもよいことが企図され、これは、本開示の範囲内である。
容量式タッチパッドは、円筒形に成形されてもよく、複数の容量センサ要素は、ユーザの手内に保持されるとき、ユーザの指が、複数の容量センサ要素1312のあるものの静電容量値を変化させるであろうように、その周囲に変形可能(可撓性)外側円筒形カバーを伴って、円筒形基板の円周の周囲に搭載され、例えば、それによって、ユーザが円筒形外側カバーを圧搾し、手を回転させるとき、複数の容量センサ要素のあるものが、その静電容量値を変化させ、手の回転およびその上の場所を判定する際に使用されてもよいことが企図され、これは、本開示の範囲内である。
図14および15を参照すると、描写されるのは、それぞれ、本開示のさらに別の具体的例示的実施形態による、容量式タッチキーの概略分解等角図および立面図である。概して、番号1500によって表される、容量式タッチセンサは、基板1502と、第1の容量センサ要素1512と、第2の容量センサ要素1514と、実質的に変形不可能なスペーサ1504と、伝導性平面/台板1520(パック)と、変形可能カバー1508とを備える。変形可能カバー1508内の変形可能空間1516の形成は、例えば、限定ではないが、エッチング、刻設、ミリング等によるものであってもよい。伝導性平面/台板1520は、変形可能カバー1508の内側面、空間1516の内側、ならびに第1および第2の容量センサ要素1512および1514にわたって取着されてもよい。
その中に形成される空間1516を有する、変形可能カバー1508の部分は、力750が変形可能カバー1508のその部分に印加されるとき、伝導性平面/台板1520が、第1および第2の容量センサ要素1512および1514に向かって移動するであろうように可撓性である。スペーサ1504にわたる変形可能カバー1508の他の部分は、空間1516にわたる部分ほど可撓性ではなく、それほど変形せず、それによって、そこに印加される力750を有する変形可能カバー1508の部分のみの下方の第1および第2の容量センサ要素1512および1514に対する任意の容量変化を隔離するであろう。
第1の容量センサ要素1512は、AFE404の入力に結合されてもよく、第2の容量センサ要素1514は、電源コモンまたは接地に結合されてもよい。伝導性平面/台板1520が、任意のものに接続されない場合、それは、第1および第2の容量センサ要素1512と1514との間の結合プレートとして作用する。しかしながら、伝導性平面/台板1520が、電源コモンまたは接地1534に接続される場合、第1および第2の容量センサ要素1512および1514は、独立して、AFE404に接続されてもよく、スライダ配列および動作が、図10に示され、前述により完全に説明されるものと同様に可能である。
変形可能カバー1508は、改良された物理的および耐候性保護のための環境シールとして使用されてもよい。変形可能カバー1508は、光透過性であってもよく、それらの面積内の第1および第2の容量センサ要素1512および1514の作動に基づいて、その選択可能面積を照射させてもよい。基板1502もまた、光透過性であってもよい。変形可能カバー1508、伝導性平面/台板1520、容量センサ要素1512および1514、ならびに基板1502のための材料は、前述により完全に説明される通りであってもよい。光源(図示せず)は、空間1516内に設置されてもよく、光は、空間1516にわたる変形可能カバー1508の部分を照明するように、その中に分散される。
図16を参照すると、描写されるのは、本開示のさらに別の具体的例示的実施形態による、容量式タッチスライダの略平面図である。概して、番号1600によって表される、容量式タッチスライダは、少なくとも3つの容量センサ要素1612(4つのセンサ要素が図16に示される)の追加を伴って、前述の図14および15に示される容量式タッチセンサ1500と実質的に同一の要素を備える。伝導性平面/台板1520(パック)が、少なくとも3つの容量センサ要素1612にわたって、かつそれに近接してもよい。伝導性平面/台板1520(パック)はまた、図10に描写されるような伝導性変形可能平面1606および複数の小型台板(1030)によって置換されてもよい。容量式タッチスライダ1600は、例えば、限定ではないが、ジョイスティック1748(図17参照)、コンピュータタッチパッド、またはマウス等として使用されてもよい。容量センサ要素1612および伝導性平面/台板1520(パック)または伝導性変形可能平面1606は、任意の形状に加工されてもよいことが企図され、これは、本開示の範囲内である。
図17を参照すると、描写されるのは、本開示の具体的例示的実施形態による、容量式タッチキー、スライダ、および/またはパッドとともに提供され得る、種々の付加的特徴の概略立面図および平面図である。前述の実施形態のいずれかまたは全部が、以下の付加的特徴のうちの任意の1つ以上とともに提供されてもよい。「ジョイスティック」1748は、金属標的1620に取着され得る、台板830に取着されてもよい。ジョイスティック1748が移動されるとき、台板830および標的1620は、比例して移動するであろう。標的1620の移動は、静電容量センサ1612aおよび1612b(3つ以上のセンサ1612が、利用されてもよい)の静電容量値を変化させるであろう。光源は、例えば、発光ダイオード1746、エレクトロルミネセンス層、有機発光ダイオード(OLED)層、電気泳動層等である。英数字ラベル1760が、幕面608上に提供され、容量式タッチキーの機能を識別してもよい。
OLED(有機発光ダイオード)は、発光性エレクトロルミネセンス層が、電流に応答して光を発する有機化合物の膜である、発光ダイオード(LED)である。有機半導体材料の本層は、2つの電極との間に据え付けられる。概して、これらの電極のうちの少なくとも1つは、透明である。エレクトロルミネセンス(EL)は、材料が、電流の通過または強電場に応答して光を発する、光学現象かつ電気現象である。
本発明の特徴は、台板(830)に取着される金属標的(820)であってもよい。別の特徴は、光源、例えば、(面)幕面文字を背面照明するための発光ダイオード(LED)1746であってもよい。別の特徴は、スパッタリング、シルクスクリーン印刷等によって、容量センサに近接する幕面の面上に堆積される、インジウムスズ酸化物(ITO)、アンチモンスズ酸化物(ATO)、またはグラフェンの視覚的に透明な伝導性層を備える、幕面および伝導性変形可能平面のための膜層である。別の特徴は、それを通して背面照明するための開口部を残して印刷される、伝導性変形可能平面のための銀インクの視覚的に不透明な電気伝導性層のシルクスクリーン印刷である。
別の特徴は、容量センサ要素と伝導性変形可能平面との間に光源層を提供することである。別の特徴は、容量式タッチキーを背面照明にするための、標的と幕面との間に位置する、エレクトロルミネセンス層を提供することである。別の特徴は、容量式タッチキーを背面照明するための、標的と幕面との間に位置する、有機発光ダイオード(OLED)層を提供することである。別の特徴は、容量式タッチキーを背面照明するための、標的と幕面との間に位置する、電気泳動層を提供することである。
別の特徴は、光がそれを通して通過することを可能にするための微小穿孔標的および/または幕面層を提供することである。別の特徴は、容量センサ要素の背後に照明層を提供し、容量センサ要素内の開口部を通して光を提供することである。別の特徴は、基板の背後に照明層を提供し、基板および容量センサ要素内の開口部を通して光を提供することである。
別の特徴は、スペーサ層に接合された伝導性標的層を備え、容量センサ要素にわたって開口部を有する、ボタンシステムである。別の特徴は、それと関連付けられた容量式タッチキーの場所および機能を示すために、標的層をマーキングすることである。別の特徴は、標的層にわたってプラスチック層を追加し、それと関連付けられた容量式タッチキーの場所および機能を示すためのマーキングを伴う、幕面を形成することである。
別の特徴は、重複三角形のように成形され、スライダ機能を形成する、2つのタッチキーボタンを提供することである。別の特徴は、円形スライダに形成される複数の容量センサ要素を提供することである。別の特徴は、位置入力システムとして使用するために、X−Y行列に形成される複数の容量センサ要素を提供することである。別の特徴は、容量センサ要素を囲繞する接地平面に容量結合される連続伝導性シートを備える、標的層を提供することである。別の特徴は、改良された雑音耐性のために、接地平面に容量結合される連続伝導性シートを備える、標的層を提供することである。別の特徴は、各容量センサ要素の上方にある標的隔離層を提供することであって、各センサ要素は、半分に分割され、それによって、第1の半分体は、電源コモンまたは接地に結合され、第2の半分体は、容量センサ要素として作用する。
別の特徴は、両面接着シートとして、スペーサ層を提供することである。別の特徴は、多層印刷回路基板内の付加的層として、スペーサ層を提供することである。別の特徴は、標的層の下側にエッチングされたポケットとして実装される、スペーサ層を提供することである。別の特徴は、プラスチック幕面内に機械加工されたポケットとして実装されるスペーサ層と、伝導性めっき台板として実装される標的層とを提供することである。別の特徴は、台板に締結された金属円板として実装される標的を提供することである。別の特徴は、台板によって作動される金属スナップドームとして実装される標的を提供することである。
別の特徴は、垂直リブの各端に1つの2つの容量センサ要素を提供することである。リブが、ユーザの指によって押下されるにつれて、2つのセンサにかかる力は、ユーザの指の位置に比例して分割され、それによって、2つの容量センサ要素のみを用いて、スライダ機能を生成する。
別の特徴は、少なくとも3つの容量センサ要素を囲繞する可撓性円筒形標的を伴う、円筒形の円周の周囲に搭載される少なくとも3つの容量センサ要素を提供することである。ユーザが、その手で外側円筒形を圧搾し、次いで、外側円筒形の周囲で手を回転させると、少なくとも3つの容量センサ要素は、手の指がその周囲で回転するにつれて、円筒形標的の移動偏向を検出するであろう。さらなる特徴は、後/右/左検出のために、外側円筒形を使用して、3軸検出器を生成することである。なおもさらなる特徴は、外側円筒形上/下に移動させ、4軸検出器を生成することである。
別の特徴は、充電時間測定ユニット(CTMU)を用いて、容量センサ要素の静電容量値変化を検出することである。別の特徴は、容量感知モジュール(CSM)を用いて、容量センサ要素の静電容量値変化を検出することである。別の特徴は、容量分圧器(CVD)を用いて、容量センサ要素の静電容量値変化を検出することである。別の特徴は、電荷平衡検出器を用いて、容量センサ要素の静電容量値変化を検出することである。別の特徴は、相互静電容量検出器を用いて、容量センサ要素の静電容量値変化を検出することである。
別の特徴は、接地標的層を提供する、または近接検出器として使用するために、標的層を容量式タッチ入力およびデジタル出力ドライバに結合することであって、デジタル出力ドライバが論理低であるとき、標的層は、電源コモンまたは接地であって、そして高インピーダンス(オフ)であるとき、標的層は、物体(例えば、指)の存在を検出するために使用されてもよい。
本開示の実施形態が、本開示の例示的実施形態を参照することによって、描写、説明、および定義されたが、そのような参照は、本開示の限定を含意するものではなく、そのような限定は、推測されない。開示される主題は、当業者および本開示の利益を有する者に想起されるであろうように、形態および機能の多数の修正、改変、および均等物が可能である。本開示の描写および説明される実施形態は、実施例にすぎず、本開示の範囲を網羅するものではない。

Claims (18)

  1. 物理的力によって作動させられる容量式タッチセンサであって、
    基板と、
    前記基板の面上の容量センサ要素であって、隣り合う第1の電極および第2の電極を備える容量センサ要素と、
    記容量センサ要素を囲繞する、前記基板上の実質的に変形不可能なスペーサと、
    前記容量センサ要素を覆う可撓性カバーと、
    前記可撓性カバーと結合され、かつ前記容量センサ要素に近接している電気伝導性平面であって、前記電気伝導性平面は、前記第1の電極および前記第2の電極を少なくとも部分的に覆うように配列されており、前記電気伝導性平面は、いずれのものにも電気的に接続されていない、電気伝導性平面
    を備え、
    機械的力が前記可撓性カバーに印加されるとき、前記可撓性カバーおよび前記電気伝導性平面が、前記容量センサ要素に向かって付勢され、それによって、前記容量センサ要素は、静電容量値を変化させる、量式タッチセンサ。
  2. 前記電気伝導性平面は、前記可撓性カバーの一部である、請求項1に記載の量式タッチセンサ。
  3. 前記可撓性カバーと前記電気伝導性平面との間に台板をさらに備える、請求項1に記載の量式タッチセンサ。
  4. 前記基板の面上の複数の容量センサ要素であって、前記実質的に変形不可能なスペーサは、前記複数の容量センサ要素を囲繞している、複数の容量センサ要素と、
    離間された複数の台板であって、前記複数の台板は、前記可撓性カバーと前記電気伝導性平面との間に配列されており、それによって、前記可撓性カバーを前記電気伝導性平面と結合させる、複数の台板と
    をさらに備える、請求項1に記載の量式タッチセンサ。
  5. 前記複数の台板は、丸形、正方形、または長方形である、請求項4に記載の量式タッチセンサ。
  6. 前記複数の容量センサ要素は、リングを形成するように配列されており、前記電気伝導性平面は、リング形状である、請求項4に記載の量式タッチセンサ。
  7. 前記容量センサ要素の周囲の変形可能空間は、前記可撓性カバーおよび前記実質的に変形不可能なスペーサによって生成され、前記可撓性カバーは、光透過性であり、前記変形可能空間は、光源を備え、前記光源は、好ましくは、少なくとも1つの発光ダイオード(LED)である、請求項1に記載の量式タッチセンサ。
  8. 前記電気伝導性平面、前記容量センサ要素、前記基板のうちの少なくとも1つは、光透過性であり、前記実質的に変形不可能なスペーサは、光遮断性である、請求項1に記載の量式タッチセンサ。
  9. 前記可撓性カバーの面を照射するための光源をさらに備える、請求項1に記載の量式タッチセンサ。
  10. 前記光源は、前記電気伝導性平面と前記可撓性カバーとの間または前記電気伝導性平面と前記容量センサ要素との間または前記容量センサ要素と前記基板との間または前記容量センサ要素が位置する前記基板の反対面上に位置し、それによって、光は、前記基板を通して放光し、前記可撓性カバーを照射する、請求項9に記載の量式タッチセンサ。
  11. 関連付けられた容量センサ要素の機能を示すために、前記可撓性カバー上に英数字印をさらに備える、請求項1に記載の量式タッチセンサ。
  12. 前記英数字印は、前記可撓性カバー上にシルクスクリーン印刷されるか、または、前記英数字印は、前記可撓性カバーの中にエンボス加工されるか、または、前記英数字印は、前記可撓性カバー上に刻印される、請求項11に記載の量式タッチセンサ。
  13. 前記電気伝導性平面は、前記可撓性カバーの面上に配置されたインジウムスズ酸化物(ITO)の層、または前記可撓性カバーの面上に配置されたアンチモンスズ酸化物(ATO)の層、または前記可撓性カバーの面上に配置されたグラフェンの層である、請求項1に記載の量式タッチセンサ。
  14. 前記光源は、エレクトロルミネセンス(EL)層、または有機発光ダイオード(OLED)層、または発光材料の電気泳動コーティングである、請求項9に記載の量式タッチセンサ。
  15. 前記容量センサ要素は、静電容量値測定回路の入力に結合され、請求項1に記載の量式タッチセンサ。
  16. 前記基板および前記容量センサ要素は、印刷回路基板から加工される、請求項1に記載の量式タッチセンサ。
  17. 前記基板は、ガラス、プラスチック、金属、または非金属である、請求項1に記載の量式タッチセンサ。
  18. 請求項1〜17のうちの1項に記載の量式タッチセンサを複数個有するユーザインターフェースであって、前記複数の容量センサ要素は、行列に配列されている、ユーザインターフェース。
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