电磁感应装置及其触控定位方法

    公开(公告)号:CN102141867A

    公开(公告)日:2011-08-03

    申请号:CN201110081161.4

    申请日:2011-03-31

    发明人: 赵磊

    IPC分类号: G06F3/046

    摘要: 本发明公开了一种电磁感应装置及其触控定位方法,属于电磁手写输入领域。本发明所述触控定位方法包括:同时选通至少两组发射线圈和接收线圈进行扫描,检测并记录电磁笔信号;直至对天线板区域所有边界发射线圈和边界接收线圈扫描之后,根据检测的电磁笔信号的最大值及该最大值所对应的线圈组合,对电磁笔进行初步定位;如果所述电磁笔信号的最大值小于预设的初步定位阈值,则根据电磁笔信号最大值所对应的线圈组合对电磁笔进行精确定位;否则,将电磁笔信号的最大值所对应的发射线圈和接收线圈的组合进行处理,确定电磁笔的位置。采用本发明所述的方法,能够快速实现电磁笔的精确定位,在电磁笔快速移动时,能有效避免触点丢失和延时定位等问题。

    电磁手写设备及其噪声识别方法

    公开(公告)号:CN101957705A

    公开(公告)日:2011-01-26

    申请号:CN201010298294.2

    申请日:2010-09-30

    发明人: 尹航

    IPC分类号: G06F3/046

    摘要: 本发明提供一种电磁手写设备,属于电数字领域。包括:电磁笔;显示面板;设置在所述显示面板背面并具有多个发送线圈和多个接收线圈的天线板;控制单元,其控制进行对所述多个接收线圈和多个发送线圈的扫描,并识别噪声信号;发送单元,其向所述发送线圈供给电力,使所述多个发送线圈发送电磁波;和接收单元,其接收来自所述多个接收线圈的信号,并在进行线圈扫描时,采样振幅最大的所述发送线圈和所述接收线圈及与它们相邻的两个所述发送线圈和两个接收线圈上的采样信号,所述控制单元根据所述采样信号判断所述显示面板是否产生噪声。能够准确地识别显示面板产生的噪声,避免因显示面板刷新等产生的电磁波引起误动作。

    电磁手写设备和电磁手写设备的控制方法

    公开(公告)号:CN101957674A

    公开(公告)日:2011-01-26

    申请号:CN201010298291.9

    申请日:2010-09-30

    发明人: 尹航

    IPC分类号: G06F3/033 G06F3/046

    摘要: 本发明涉及一种电磁手写设备及其控制方法,属于电数字设备领域。该电磁手写设备包括:电磁输入笔;具有多组发送线圈和多组接收线圈的电磁板;控制部;接收单元,其从所述接收线圈接收信号;发送单元,其向所述发送线圈发送信号;和开关元件,其连接在所述多组接收线圈的公共端与地之间,在待机状态下,所述控制部使所述开关元件断开,而使所述接收线圈成为感应天线,所述接收单元检测所述接收线圈上的感应电压,在所述接收单元检测到感应电压时,所述控制部接通所述开关元件。在待机状态下开始输入时,通过检测用户手与接收线圈之间的感应电压,来间接地检测电磁笔的输入,实现准确检测用户输入动作,提高设备的可靠性,并大幅降低待机状态下的功耗。

    便携手写笔
    44.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101751157A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200810239538.2

    申请日:2008-12-12

    IPC分类号: G06F3/033

    CPC分类号: G06F3/03545

    摘要: 本发明是一种应用于计算机外部手写输入及便于携带的手写笔,属于计算机输入领域的外围设备,手写笔分为笔杆和活动件两个部分,活动件可以相对于前端可以活动活动,活动件与手写笔前端同轴装配,活动件嵌套在手写笔前端的后侧部,活动件直径大于手写笔前端直径,同时也可以为滑动导槽、转动或插拔结构,实施方式简单可靠,特别方便携带与放置,适用于便携式的手写输入设备,如电子书式手写输入装置。

    用于书写的电磁笔与电子纸

    公开(公告)号:CN100511343C

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN200610169900.4

    申请日:2006-12-30

    发明人: 刘迎建 向国威

    IPC分类号: G09F9/37 G09G3/00

    摘要: 用于书写的电磁笔与电子纸属于显示器件领域。电子纸包括透明保护层、前方透明控制电路、类纸显示薄膜、固定键、背面控制电路、显示驱动基板、处理器和电源数据接口。显示驱动基板具有显示驱动电路,并分布着电磁感应电路。电磁笔用于在电子纸上书写,书写信息由电磁感应电路感测。通过电磁笔在电子纸上书写,实现书写笔迹信息的保存、显示和编辑,并且受外界电场影响很小,使用方便,显示性能稳定。本发明有助于促使电子纸广泛替换普通纸张,从而大量降低普通纸张的消耗,有利于节能环保。

    手写笔频率测定方法及装置

    公开(公告)号:CN100476752C

    公开(公告)日:2009-04-08

    申请号:CN02159521.6

    申请日:2002-12-30

    IPC分类号: G06F11/34

    摘要: 手写笔频率测定方法及装置是应用于计算机外部设备制造领域中的一种手写笔频率测定方法及装置,属于测试设备。其基本原理为:由手写笔中的线圈,即一个LC电路回路靠近由放大器、发射线圈、接收线圈等组成的正反馈电路,则共同构成为一个电感耦合振荡器,并产生振荡,这样电路的振荡频率约等于手写笔中LC电路回路的谐振频率,就得到手写笔的谐振频率,然后通过调整手写笔电路中的电容来调整回路谐振频率,最后达到与手写板中的电路频率相一致。

    利用电容变化进行矢量压力测量的方法及装置

    公开(公告)号:CN101078659A

    公开(公告)日:2007-11-28

    申请号:CN200610011989.1

    申请日:2006-05-25

    IPC分类号: G01L1/14

    摘要: 本发明提供了一种利用电容变化进行矢量压力测量的方法及装置。本发明是在受力平板下设置可变电容压力传感器,每个可变电容压力传感器连接一个电路单元,通过测量电容以及振荡电路的频率变化来计算受力平板所承受压力的作用点及压力大小的变化;本发明采用的方法是:先获得不同位置的电容值,再通过振荡电路得到具有一定频率范围的电信号,然后计算出此方向之间的矢量差值,得出受力平板对应的受力点及受力状态信息。电路单元主要由振荡电路单元、放大整形电路单元、频率计数单元、以及矢量计算单元和输出数据单元组成。本发明结构简单,可以快速地计算出压力的变化并检测到受力点的位置,并且可以自行校正,适合应用于多种领域。

    一种改变电容的装置
    48.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101009158A

    公开(公告)日:2007-08-01

    申请号:CN200610011283.5

    申请日:2006-01-26

    摘要: 一种改变电容的装置属于电学元器件应用领域。本发明主要技术要点在于:设置两个电介质并列排列,两个电介质之间带有隔离层,每个电介质的一个端面连接一个电极,另一端装有弹性导电垫片。弹性导电垫片与电介质之间的相对位置以及接触面积随着外力作用的大小而发生变化,使电介质上的电极之间的电容值在一定范围内随之变化,测量电极之间的电容量是否为零初始值以及大小的变化,即可得到使电容量发生变化的外力的情况及其大小。本发明结构简单,灵敏度高,有明确的电容初始零值、最小值与最大值,易于控制与测量。

    多模式触控笔及触控系统
    49.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109613996B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN201910038479.0

    申请日:2019-01-16

    发明人: 邹锋 谢磊

    摘要: 本申请提供了一种多模式触控笔及触控系统,多模式触控笔包括笔外壳以及设置在笔外壳内的电池、笔系统电路和触控压感组件;笔系统电路包括电源控制模块、信号发生电路和功能按键,电源控制模块连接在电池与信号发生电路之间;触控压感组件包括笔尖和笔尖压力感应器,笔尖压力感应器采用可变电容式压力传感器;信号发生电路采用LC谐振回路,电磁信号输出线圈和电场信号辐射天线作为LC谐振回路中的谐振电感;笔尖压力感应器的可变电容和功能按键的电容并联在LC谐振回路中。本申请具有电磁模式、电容模式和电磁电容模式,能够兼顾电磁式和电容式触控面板。

    一种电子毛笔笔锋实现方法

    公开(公告)号:CN110955346B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN201911252653.8

    申请日:2019-12-09

    发明人: 邹锋 谢磊

    IPC分类号: G06F3/0354 G06F3/046

    摘要: 一种电子毛笔笔锋实现方法,包括电子毛笔笔锋识别系统,所述电子毛笔笔锋识别系统包括ADC转换电路、MCU电路、CPU、设置于书写板上或设置于电子书写笔前端用于感应电子书写笔发射端的信号强弱的电磁感应线圈,设置于电子书写笔前端的电磁感应线圈绕设于导磁笔毛的周围;所述电子毛笔笔锋实现方法包括如下步骤:S1、电磁感应线圈采集到电子毛笔的发射端的信号强弱,并将采集信号上传给ADC转换电路;S2、ADC转换电路将收到的磁感应信号放大,并上传给ADC转换电路,将信号转换为CPU处理器能够识别的信号;S3、CPU处理器处理进行计算处理输出,通过人机交互界面反应出来。