指示體位置檢測裝置制造方法
【專利摘要】本實用新型提供一種指示體位置檢測裝置,即使是在不減小顯示區域或檢測區域的面積而將產品的大小小型化的情況下,也解決了無用輻射的問題和對筆型位置指示器的充電的問題這兩方。X軸方向的環路線圈組(21)和Y軸方向的環路線圈組(22)沿交叉的方向設置在傳感器部(20)上。在對X軸方向的環路線圈組(21)和Y軸方向的環路線圈組(22)的至少一方環路線圈組的環路線圈提供發送信號的情況下,控制電路(260)控制選擇電路(261),使得對在傳感器部(20)的至少一個端部區域配置的預定數的環路線圈不提供發送信號。
【專利說明】指示體位置檢測裝置
【技術領域】
[0001]本實用新型涉及具有電磁感應式指示位置檢測傳感器的指示體位置檢測裝置,尤其涉及作為指示位置檢測傳感器而形成的環路線圈的控制。
【背景技術】
[0002]近年來,作為平板型PC (個人計算機)等的輸入設備而使用電磁感應式位置輸入裝置。該位置輸入裝置由筆形狀的位置指示器(筆型位置指示器)和指示體位置檢測裝置構成,該指示體位置檢測裝置具有使用該筆型位置指示器而進行指示操作或文字以及圖等的輸入的輸入面。筆型位置指示器具有由線圈和電容器構成的諧振電路。另一方面,指示體位置檢測裝置具有將沿著橫方向(X軸方向)配置了多個環路線圈的X軸方向的環路線圈組和沿著縱方向(Y軸方向)配置了多個環路線圈的Y軸方向的環路線圈組層疊的指示位置檢測傳感器(位置檢測線圈)。
[0003]并且,作為檢測筆型位置指示器在指示體位置檢測裝置上指示的位置的一例,從構成指示位置檢測傳感器的多個環路線圈中按照預定的順序選擇一個環路線圈,并從該選擇的環路線圈對筆型位置指示器送出發送信號。由此,筆型位置指示器的電容器被充電。接著,將在發送中使用的環路線圈連接到接收電路而接收從筆型位置指示器的諧振電路發送的信號。通過依次切換環路線圈而進行這樣的信號的收發,能夠檢測筆型位置指示器在指示體位置檢測裝置上指示的位置。
[0004]并且,若進一步詳細說明在指示體位置檢測裝置上的筆型位置指示器所進行的指示位置的檢測,則首先,(I)為了檢測筆型位置指示器位于指示位置檢測傳感器上的哪個邊,進行依次切換全部環路線圈而檢測筆型位置指示器的指示位置的全體掃描,從而確定指示位置檢測傳感器上的大體的指示位置。接著,(2)進行部分掃描,該部分掃描只將所確定的大體的位置附近的預定數的環路線圈依次選擇而進行信號的收發,從而準確地確定筆型位置指示器的指示位置。這樣,能夠檢測指示位置檢測傳感器上的筆型位置指示器的指示位置。另外,關于電磁感應式位置輸入裝置,已進行了各種實用新型,例如,在后面記載的專利文獻I中,記載了其構成例等的細節。
[0005]這樣的電磁感應式位置輸入裝置,除了用作個人計算機等的外部輸入裝置之外,如上所述那樣還用作平板型PC的輸入設備或被稱為智能手機的高功能便攜電話終端的輸入設備。此時,電磁感應式位置輸入裝置對IXD等顯示元件重疊而配置。
[0006]現有技術文獻
[0007]專利文獻
[0008]專利文獻1:日本特開2002-244806號公報
[0009]另外,在歐洲標準(European Norm)中,包括將全部無線設備等作為限制對象的R& TTE (Radio equipment and Telecommunications Terminal Equipment,無線設備和通訊終端設備)指令。根據該R & TTE指令,對電磁感應式位置輸入裝置也要求將從指示位置檢測傳感器發出的無用輻射設為預定的信號電平以下。因此,在現有的位置輸入裝置中,將面積比指示位置檢測傳感器的面積寬的磁路板與指示位置檢測傳感器相對而配置,從而降低無用福射。
[0010]近年來,對位置輸入裝置要求維持顯示區域或位置檢測區域的面積且將產品的大小更加小型化。為了滿足這個要求,需要將磁路板的面積設為與指示位置檢測傳感器的面積大致相同,再次產生了如上所述那樣如何降低無用輻射的問題。因此,考慮通過降低對構成指示位置檢測傳感器的各環路線圈提供的發送信號的信號電平或者縮短提供發送信號的時間,從而降低無用輻射。但是,在降低對環路線圈提供的發送信號的信號電平或者縮短供給時間的情況下,由于不能對筆型位置指示器提供充分的電力,所以用于指示位置檢測的靈敏度或者精度降低。
實用新型內容
[0011]鑒于以上的內容,本實用新型的目的在于,提供一種指示體位置檢測裝置,即使在不減小顯示區域或檢測區域的面積而將產品的大小小型化的情況下,也確保對筆型位置指示器的充電并且解決了無用輻射的問題。
[0012]為了解決上述課題,在技術方案I中記載的實用新型的指示體位置檢測裝置,包括:傳感器基板,具有沿著第一方向配置的多個第一環路線圈和沿著與所述第一方向交叉的第二方向配置的多個第二環路線圈,且檢測由指示體指示的位置;發送信號生成電路,為了進行與所述指示體的電磁耦合,生成應當對所述第一環路線圈以及所述第二環路線圈中的至少一方環路線圈提供的發送信號;接收信號處理電路,接收由于與所述指示體的電磁耦合而在所述第一環路線圈以及所述第二環路線圈中的至少一方環路線圈中感應的信號,從而檢測由所述指示體指示的位置;環路線圈選擇電路,用于將由所述發送信號生成電路生成的所述發送信號選擇性地提供給所述第一環路線圈以及所述第二環路線圈中的至少一方環路線圈;控制電路,用于控制所述環路線圈選擇電路進行的環路線圈選擇;以及磁路板,重疊配置于所述傳感器基板,對于通過對所述第一環路線圈以及所述第二環路線圈中的至少一方環路線圈提供的發送信號而生成的磁通量形成磁路,所述指示體位置檢測裝置的特征在于,所述控制電路控制所述環路線圈選擇電路,使得在對沿著所述第一方向配置的所述第一環路線圈和沿著所述第二方向配置的所述第二環路線圈中的至少沿著一個方向配置的環路線圈提供所述發送信號時,對被提供所述發送信號的所述至少沿著一個方向配置的環路線圈并且是在所述傳感器基板的至少一個端部區域配置的預定數的環路線圈不提供所述發送信號。
[0013]根據在技術方案I中記載的實用新型的指示體位置檢測裝置,包括傳感器基板、發送信號生成電路、接收信號處理電路、環路線圈選擇電路以及控制環路線圈選擇電路的控制電路。多個第一環路線圈以及多個第二環路線圈沿交叉的方向配置在具有與磁路板的面積大致相同的面積的傳感器基板上。在對多個第一環路線圈以及多個第二環路線圈中的至少一方環路線圈提供發送信號時,控制電路控制環路線圈選擇電路,使得對在傳感器基板的至少一個端部區域配置的預定數的環路線圈不提供發送信號。
[0014]這樣,由于對在傳感器基板的至少一個端部區域配置的預定數的環路線圈不提供發送信號,而通過磁路板對于由被提供發送信號的其他的環路線圈所生成的磁通量形成良好的磁路,所以能夠降低無用輻射。[0015]此外,優選的指示體位置檢測裝置,其特征在于,所述磁路板具有與所述傳感器基板實質上相同的大小且與所述傳感器基板重疊配置,被提供所述發送信號的在所述傳感器基板的最端部配置的環路線圈與位于所述環路線圈附近的所述磁路板的端部相比配置在所述傳感器基板的內側。
[0016]此外,優選的指示體位置檢測裝置,其特征在于,所述控制電路控制環路線圈選擇,使得對在所述傳感器基板的至少一個端部區域配置的預定數的環路線圈不提供所述發送信號,且在應當對所述預定數的環路線圈提供所述發送信號的期間,對在所述預定數的環路線圈的附近配置的環路線圈提供所述發送信號。
[0017]此外,優選的指示體位置檢測裝置,其特征在于,所述控制電路控制環路線圈選擇,使得對在所述傳感器基板的至少一個端部區域配置的預定數的環路線圈不提供所述發送信號,且在與不被提供所述發送信號的環路線圈的數目對應的預定的期間,對在所述預定數的環路線圈的附近配置的環路線圈提供所述發送信號。
[0018]此外,優選的指示體位置檢測裝置,其特征在于,所述控制電路控制環路線圈選擇,使得除了在所述一個端部區域配置的所述預定數的環路線圈之外,對所述預定數的環路線圈所配置的方向并且是在與所述預定數的環路線圈所配置的所述一個端部區域相反一側的端部區域配置的預定數的環路線圈也不提供所述發送信號。
[0019]此外,優選的指示體位置檢測裝置,其特征在于,所述控制電路控制環路線圈選擇,使得對在所述傳感器基板的至少一個端部區域配置的預定數的環路線圈不提供所述發送信號,且將不被提供所述發送信號的環路線圈接地。
[0020]此外,優選的指示體位置檢測裝置,其特征在于,所述控制電路控制環路線圈選擇,使得對在所述傳感器基板的至少一個端部區域配置的預定數的環路線圈不提供所述發送信號,且對不被提供所述發送信號的環路線圈連接用于與所述發送信號調諧諧振的電容器。
[0021]此外,優選的指示體位置檢測裝置,其特征在于,所述控制電路對不被提供所述發送信號的環路線圈連接用于與所述發送信號調諧諧振的電容器以及預定的電阻。
[0022]此外,優選的指示體位置檢測裝置,其特征在于,所述發送信號生成電路具有生成高電壓的發送信號的高電壓模式和生成低電壓的發送信號的低電壓模式,在基于來自所述接收信號處理電路的檢測輸出且由所述控制電路判斷為所述指示體為非使用狀態時,所述發送信號生成電路被設定為低電壓模式。
[0023]根據本實用新型,能夠實現一種指示體位置檢測裝置,即使是在不減小顯示區域或檢測區域的面積而將產品的大小小型化的情況下,也確保對筆型位置指示器的充電并且解決了無用輻射的問題。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0024]圖1是用于說明本實用新型的實施方式的位置輸入裝置的構成例的圖。
[0025]圖2是用于說明包括本實用新型的實施方式的指示體位置檢測裝置的附帶顯示功能的設備的概略結構的分解立體圖。
[0026]圖3A、3B是用于說明磁路板和位置檢測區域的大小的圖。
[0027]圖4是用于說明本實用新型的第一實施方式的指示體位置檢測裝置的圖。[0028]圖5是用于說明本實用新型的第二實施方式的指示體位置檢測裝置的圖。
[0029]圖6是用于說明本實用新型的第一、第二實施方式的指示體位置檢測裝置的環路線圈的切換處理的圖。
[0030]圖7是用于說明本實用新型的第三實施方式的指示體位置檢測裝置的圖。
[0031]圖8是用于說明本實用新型的第三實施方式的指示體位置檢測裝置的環路線圈的切換處理的圖。
【具體實施方式】
[0032]以下,參照【專利附圖】
【附圖說明】本實用新型的指示體位置檢測裝置的實施方式。
[0033][電磁感應式位置(坐標)輸入裝置的說明]
[0034]首先,說明包括本實用新型的指示體位置檢測裝置的電磁感應式位置(坐標)輸入裝置(以下,簡記為位置輸入裝置。)的概略結構。圖1是用于說明該實施方式的電磁感應式位置輸入裝置的構成例的圖。如圖1所示,該實施方式的位置輸入裝置由筆型位置指示器100和指示體位置檢測裝置200構成。
[0035][筆型位置指示器100的構成例]
[0036]筆型位置指示器100的電路結構成為如在圖1中用虛線包圍表示的結構。即,由作為電感元件的線圈111和電容器306構成諧振電路321。對該諧振電路321并聯地連接了開關307。開關307通過IC305被控制為接通/斷開。另外,線圈111卷繞在例如由鐵氧體等磁性材料構成的棒狀部件。
[0037]通過由線圈111和電容器306構成的諧振電路321,接收從指示體位置檢測裝置200送出的電磁感應信號。被接收的電磁感應信號通過由二極管308以及電容器309構成的整流電路(電源供給電路)322整流,從而生成要對IC305提供的電源Vcc。IC305經由電容器310與諧振電路321連接,基于經由電容器310而被提供的信號來控制諧振電路321的動作。
[0038]在IC305中,連接了用于進行壓力檢測的可變電容器311,能夠檢測對應于筆壓的靜電電容Cv的變化。S卩,IC305根據靜電電容Cv的值檢測對筆型位置指示器100的筆尖施加的筆壓。并且,將檢測出的筆壓轉換為例如8比特的數字信號。通過IC305對開關307進行接通/斷開控制,由指示體位置檢測裝置200檢測該數字信號。
[0039][指示體位置檢測裝置200的構成例]
[0040]另一方面,在指示體位置檢測裝置200的傳感器部20中,如圖1所示,在傳感器基板23的上表面以及背面分別配置了 X軸方向環路線圈組21和Y軸方向環路線圈組22。另夕卜,在以下說明的實施方式中,如圖1所示,將傳感器基板23的橫方向設為X軸方向、將縱方向設為Y軸方向。
[0041]如圖1所示,X軸方向環路線圈組21由沿著X軸方向排列的η (η為2以上的整數)條矩形的環路線圈ZlXciNZlXn構成。此外,Y軸方向環路線圈組22由沿著Y軸方向排列的m (m為2以上的整數)條環路線圈221?22Ym構成。在傳感器部20中,由X軸方向環路線圈組21的環路部和Y軸方向環路線圈組22的環路部構成位置檢測區域25。
[0042]傳感器部20經由省略了圖示的連接器部連接到位置檢測電路26。該位置檢測電路26包括選擇電路261、振蕩器262、電流驅動器263、收發切換電路264、接收放大器265、檢波電路266、低通濾波器267、采樣保持電路268、A/D (模擬至數字)轉換電路269以及處理控制部260。X軸方向環路線圈組21以及Y軸方向環路線圈組22連接到選擇電路261。該選擇電路261根據來自處理控制部260的控制信號CT,依次選擇兩個環路線圈組21、22中的一個環路線圈。
[0043]振蕩器262產生頻率f0的交流信號。該交流信號在提供給電流驅動器263而被轉換為電流之后,送到收發切換電路264。另外,振蕩器262和電流驅動器263構成發送信號生成電路。此外,處理控制部260通過對從A/D轉換電路269輸出的信號進行處理,從而判斷筆型位置指示器100是否被傳感器部20檢測到,即判斷筆型位置指示器100處于使用狀態還是非使用狀態。
[0044]在識別為筆型位置指示器100處于非使用狀態的情況下,通過將電流驅動器263的增益設定得低,從而設定生成低電壓的發送信號的低電壓模式。此外,在識別為筆型位置指示器100處于使用狀態的情況下,通過將電流驅動器263的增益設定得高,從而設定生成高電壓的發送信號的高電壓模式。
[0045]收發切換電路264通過處理控制部260的控制,在每個預定時間切換由選擇電路261所選擇的環路線圈連接到的連接目標(發送側端子T、接收側端子R)。在發送側端子T中連接有電流驅動器263,在接收側端子R中連接有接收放大器265。
[0046]因此,在發送時,經由收發切換電路264的發送側端子T,來自電流驅動器263的交流信號被提供到由選擇電路261所選擇的環路線圈。此外,在接收時,在由選擇電路261所選擇的環路線圈中產生的電磁感應信號經由選擇電路261以及收發切換電路264的接收側端子R被提供給接收放大器265而放大,并送到檢波電路266。
[0047]通過檢波電路266進行了檢波的信號經由低通濾波器267以及采樣保持電路268提供給A/D轉換電路269。在A/D轉換電路269中,將模擬信號轉換為數字信號,并提供給處理控制部260。處理控制部260為了進行位置檢測而進行控制。S卩,處理控制部260控制選擇電路261中的環路線圈的選擇、收發切換電路264中的信號切換控制、采樣保持電路268的定時等。另外,接收放大器265、檢波電路266、低通濾波器267、采樣保持電路268、以及A/D轉換電路269構成接收信號處理電路。
[0048]處理控制部260構成控制電路,且將收發切換電路264切換為連接到發送側端子T,并通過控制選擇電路261來控制動作,使得從X軸方向環路線圈組21或者Y軸方向環路線圈組22中所選擇的環路線圈送出電磁感應信號。如上所述,筆型位置指示器100的諧振電路321接收從該所選擇的環路線圈送出的電磁感應信號,并通過整流電路322生成要對IC305提供的電源Vcc。
[0049]接著,處理控制部260將收發切換電路264切換為連接到接收側端子R。于是,X軸方向環路線圈組21以及Y軸方向環路線圈組22中的各環路線圈接收從筆型位置指示器100發送的電磁感應信號。處理控制部260基于在該各環路線圈中產生的感應電壓的電壓值的電平,將筆型位置指示器100指示的位置計算為傳感器部20的位置檢測區域25中的X軸方向以及Y軸方向各自的坐標值。然后,處理控制部260將計算出的坐標值的信息提供給例如外部的個人計算機等。
[0050]此外,處理控制部260除了進行用于檢測筆型位置指示器100的指示位置的控制之外,還進行用于檢測從筆型位置指示器100提供的信號的斷續的控制,從而還能夠檢測轉換為例如8比特的數字信號的筆壓信息。
[0051][包括指示體位置檢測裝置200的附帶顯示功能的設備的概略結構]
[0052]圖2是用于說明使用該實施方式的指示體位置檢測裝置200而構成的附帶顯示功能的設備的概略結構的分解立體圖。如圖2所示,在邊框(bezel) 10的一面(上表面)配置有玻璃等的保護板(未圖示),在該保護板上進行筆型位置指示器100的操作。在邊框10的另一面(背面)側配置有作為顯示裝置的IXD40。在IXD40的下側、即與IXD40的顯示面相對的面的一側,由經由磁路板30而相對的傳感器部20和主板(mother board)50構成指示體位置檢測裝置200。此外,指示體位置檢測裝置200配置為經由IXD40與邊框10相對。IXD40、傳感器部20、磁路板30以及主板50收納在框體60中,且邊框10配置為將框體60密封,從而構成附帶顯示功能的設備。另外,在主板50中,除了如圖1所示的指示體位置檢測裝置200的位置檢測電路26之外,還設置有通信電路、IXD40用的控制電路等各種電路。
[0053]磁路板30形成磁路,該磁路與通過在傳感器部20中設置的環路線圈組21、22的各環路線圈所生成的電磁感應信號(交流磁場)對應。由此,通過防止由各環路線圈所產生的磁通量的發散,能夠提高筆型位置指示器100的指示位置的檢測靈敏度。同樣地,磁路板30起到防止電磁感應信號向指示體位置檢測裝置200的外部放射的效果。
[0054]因此,磁路板30若具有傳感器部20以上的預定的面積,更具體地說具有由環路線圈所形成的區域以上的預定的面積,則能夠有效地起作用。
[0055]圖3A、3B是用于說明由X軸方向環路線圈組21的各環路線圈和Y軸方向環路線圈組22的各環路線圈所形成的位置檢測區域25的大小、現有的磁路板30X以及本實用新型的實施方式的磁路板30的大小的圖。為了磁路板30有效地起作用,如圖3A的現有的磁路板30X所示,磁路板30X的大小需要充分大于由X軸方向環路線圈組21的各環路線圈和Y軸方向環路線圈組22的各環路線圈形成的位置檢測區域25的大小。如圖3A所示,已知通過磁路板30X具有大于傳感器部20的位置檢測區域25的區域的區域,降低了無用輻射。
[0056]但是,在本實用新型的實施方式的附帶顯示功能的設備的情況下,如圖3B所示,不減小傳感器部20的位置檢測區域25就成為小型化。因此,削減了傳感器基板23中的、除了位置檢測區域25的區域,即傳感器基板23的周圍部分區域的面積。因此,如圖3B所示,在本實用新型的實施方式的附帶顯示功能的設備中使用的磁路板30成為具有比傳感器部20的位置檢測區域25稍微大的面積的程度。另外,本實用新型的實施方式的磁路板30具有與傳感器基板23大致相同的面積并重疊配置在傳感器基板23上收納在框體60內。
[0057]因此,隨著位置檢測區域25的面積和磁路板30的面積之差減小,磁路板30成為如下狀況:難以降低通過從在配置有X軸方向環路線圈組21的傳感器基板23的一端部區域或者兩端部區域中配置的預定數的環路線圈、或者從配置有Y軸方向環路線圈組22的傳感器基板23的一端部區域或者兩端部區域中配置的預定數的環路線圈送出電磁感應信號而產生的無用輻射。
[0058]并且,用戶能夠從附帶顯示功能的設備具有的邊框(前面板)10的、被筆型位置指示器100所操作的側,經由嵌入邊框中的具有透過性的例如玻璃那樣的保護板(未圖示),觀看在IXD40中顯示的信息,并且能夠通過在IXD40的下部配置的傳感器部20而受理來自筆型位置指示器100的各種指示輸入。
[0059]另外,雖然在圖2中沒有圖示,但IXD40和傳感器部20分別連接到主板50的對應的電路部。此外,圖2所示的附帶顯示功能的設備例如作為平板型終端或被稱為智能手機的聞功能便攜電話終端等實現。
[0060][指示體位置檢測裝置200的第一~第三實施方式的說明]
[0061]以下,說明本實用新型的指示體位置檢測裝置200的第一~第三的三個實施方式。以下說明的第一~第三實施方式的指示體位置檢測裝置200A、200B、200C都能夠應用圖1所示的概略結構,且都能夠在如圖2所示的例如附帶顯示功能的設備等中使用。因此,在以下說明的第一~第三實施方式的指示體位置檢測裝置200A、200B、200C中,對于與使用圖1、圖2說明的指示體位置檢測裝置200相同地構成的部分標注相同的參照標號,省略其部分的詳細的說明。
[0062]但是,在以下說明的第一~第三實施方式的各個實施方式中,傳感器部20以及選擇電路261的周邊電路具有不同的結構,此外,處理控制部260的環路線圈的選擇控制也具有不同的結構。以下,詳細敘述第一~第三實施方式。
[0063][第一實施方式]
[0064]圖4是用于說明本實用新型的第一實施方式的指示體位置檢測裝置200A的主要部分的結構的圖。并且,在圖4中,表示在指示體位置檢測裝置200A內、由傳感器部20A和選擇電路261構成的部分。傳感器部20A是與在圖1所示的指示體位置檢測裝置200的傳感器部20對應的部分。
[0065]此外,在圖4中,為了表示與選擇電路261的關聯,僅表示了構成位置檢測電路26的收發切換電路264、電流驅動器263和接收放大器265。此外,在圖4中,為了簡化說明,表示在構成傳感器部20A的X軸方向環路線圈組21的內、位于X軸方向的兩端部區域的各3條環路線圈部分,沒有圖示其他的X軸方向的環路線圈以及Y軸方向環路線圈組22。
`[0066]并且,如圖4所示,選擇電路261與X軸方向的環路線圈21X。JlX1JlX2^HJlXnISlXlriJlXn 對應地分別具有開關 SXQ、SXp SX2、…、SXnISXlr1、SXn。開關 SXrSXp sx2、…、SXn_2、SXn_1、SXn 的一端分別連接到對應的環路線圈 21X^21X^211、…、21Xn_2、21Xn_1、21Xn,其另一端連接到收發切換電路264。此外,在X軸方向的環路線圈2IXtl~2IXn和開關SXtl~SXn各自之間,分別設置有電容器CXtl~CXn。
[0067]另外,雖然未圖示,但選擇電路261對構成Y軸方向的環路線圈組22的各環路線圈,也與X軸方向的環路線圈的情況相同地具有開關。此外,在Y軸方向的各環路線圈和與其對應的各個開關之間,也與X軸方向的環路線圈的情況相同地,分別設置有電容器。
[0068]這樣,選擇電路261成為具有與沿著X軸方向排列的多個環路線圈分別對應而設置的各個開關SXtl、SXpSX2、…、SXn_2、SXn-PSX1J^結構。并且,構成選擇電路261的多個開關SXp SX1, SX2,…、SXn_2、SXlr1、SXn分別根據來自位置檢測電路26的處理控制部260的控制信號CT而被切換。
[0069]同樣地,也具有與沿著Y軸方向排列的多個環路線圈分別對應的各個開關,各個開關也根據來自位置檢測電路26的處理控制部260的控制信號CT而被切換。另外,沿著Y軸方向排列的多個環路線圈的控制與沿著X軸方向排列的多個環路線圈的控制同樣地進行。因此,在以后的說明中,對沿著X軸方向排列的多個環路線圈的控制進行說明,省略沿著Y軸方向排列的多個環路線圈的控制的說明。
[0070]如使用圖3A、3B所說明,傳感器部20A中的無用輻射主要取決于由在傳感器部20A的端部區域配置的X軸方向/Y軸方向的環路線圈所形成的位置檢測區域25和磁路板30的配置關系。并且,得知在從位于傳感器部20A的位置檢測區域25的端部區域的預定數的環路線圈對筆型位置指示器100送出發送信號時產生較大的無用輻射。因此,在該第一實施方式的指示體位置檢測裝置200A中,例如切換各個環路線圈而粗略地檢測筆型位置指示器100的位置的全體掃描中,對位于位置檢測區域25的端部區域的預定數的環路線圈不提供發送信號,從而抑制無用輻射的產生。
[0071]在該第一實施方式中,具體而言,在圖4中,處理控制部260進行切換控制,使得位于X軸方向的左端部區域的2條環路線圈21\、21\和位于X軸方向的右端部區域的2條環路線圈21Xn、21Xn_i不在發送信號的送出中使用。但是,處理控制部260進行切換控制,使得該環路線圈21X。JlX1JlX1^dlXn在來自筆型位置指示器100的信號的接收中照常使用。
[0072]并且,處理控制部260進行切換控制,使得在原本從位于X軸方向的左端部區域的2條環路線圈ZlXciJlX1各自送出發送信號的定時,從與環路線圈21Xi相鄰的環路線圈21X2送出發送信號。同樣地,處理控制部260進行切換控制,使得在原本從位于X軸方向的右端部區域的2條環路線圈各自送出發送信號的定時,從與環路線圈21Xn_i相鄰的21Xn_2送出發送信號。
[0073]由此,即使是磁路板30的面積比以往減小例如為與傳感器基板23的大小大致相同的面積,因不使用位于傳感器部20A的X軸方向的兩端部區域的環路線圈,所以在端部區域配置而被驅動的環路線圈在與磁路板30之間形成良好的磁路,從而能夠大幅降低無用輻射。并且,關于環路線圈21\、21&,在原本的發送信號的發送定時中,如圖4所示那樣對應的開關SXp SX1成為斷開。
[0074]但是,實際上開關斷開時的輸出阻抗(斷開電阻)為約幾ΜΩ (兆歐姆)~約幾十ΜΩ。或者,有意地配置具有期望的`斷開電阻的開關。這樣,由開關SXtl的輸出阻抗(R)、環路線圈21X。(L)、電容器CXtl (C)構成RLC的諧振電路。開關SX1的輸出阻抗(R)、環路線圈21Xi (L)、電容器CX1 (C)的情況也相同,構成RLC的諧振電路。
[0075]并且,在從環路線圈21&送出發送信號時,通過調諧諧振,發送信號在環路線圈21^>2^中也被感應,從這些環路線圈ZlXciJlX1也送出不會成為無用輻射的程度的電平的發送信號。這樣,由開關SXtl、環路線圈2IXtl、電容器CXtl構成的諧振電路和由開關SX1、環路線圈21Xp電容器CX1構成的諧振電路構成為對從環路線圈21X2送出的發送信號進行調諧諧振。
[0076]但是,在全體掃描時使用的發送信號通常為發送時間42μ sec (微秒)的脈沖串波(burst wave),不期望產生通過調諧諧振的充分的發送信號的感應。因此,通過處理控制部260的控制,在對環路線圈2IX2提供發送信號時延長發送信號的供給時間,從而在不會成為無用輻射的范圍中,提高通過環路線圈ZlXciJlX1的調諧諧振的、來自環路線圈ZlXciJlX1的發送信號的發送電平。
[0077]另外,根據在筆型位置指示器100中生成的電源電壓和全體掃描時的幀率,對配置了磁路板30的附帶顯示功能的設備確定將對于環路線圈21X2的發送信號的供給時間延長到什么程度即可。其中,以X軸方向的左端部區域側的環路線圈21\、21\、21&作為對象的情況為例進行了說明,但以X軸方向的右端部區域側的環路線圈21Xn_2 JlX1^dlXn作為對象的情況也是相同的。
[0078]另外,圖4表示沿著從X軸方向的左端側朝向右端側的方向進行全體掃描,開關SX2處于接通狀態,除此之外的開關處于斷開狀態的情況。
[0079][第二實施方式]
[0080]圖5是用于說明本實用新型的第二實施方式的指示體位置檢測裝置200B的主要部分的結構的圖。并且,與使用圖4說明的第一實施方式的情況相同地,圖5也表示在指示體位置檢測裝置200B內、由傳感器部20B和選擇電路261構成的部分。傳感器部20B是與圖1所示的指示體位置檢測裝置200的傳感器部20對應的部分,與使用圖4說明的第一實施方式的情況相同地,對X軸方向的環路線圈組21表示其兩端側的一部分,對Y軸方向環路線圈組22未圖示。
[0081]如比較圖5和圖4可知,在圖5所示的第二實施方式的指示體位置檢測裝置200B中,設置有例如由FET (Field Effect Transistor:場效應晶體管)構成的開關FX。、FXpFXn_1、FXn。除了這一點之外,該第二實施方式的指示體位置檢測裝置200B與圖4所示的第一實施方式的指示體位置檢測裝置200A相同地構成。
[0082]如圖5所示,開關FXp FX1, FXn^1, FXn分別與位于X軸方向的端部區域的環路線圈
對應而設置,通過處理控制部260的切換控制而進行各個環路線圈2IX0,2IX1,2IXn^1,2IXn與大地的連接的接通/斷開。
、[0083]此外,在該第二實施方式的指示體位置檢測裝置200B中,位于X軸方向的端部區域的環路線圈也不在發送信號的送出中使用。并且,在原本從位于X軸方向的端部區域的環路線圈送出發送信號的定時,從相鄰的環路線圈21X2、21Xn_2分別送出發送信號。這樣,除了構成選擇電路261的開關SXpSXpSX2、…、SXn_2、SXlr1、SXn被處理控制部260所控制的點之外,與圖4所示的第一實施方式的指示體位置檢測裝置200A的情況相同。
[0084]并且,在該第二實施方式的指示體位置檢測裝置200B中,在原本對環路線圈21X。、ZlX1JlX1^dlXn提供發送信號的定時,將各個開關FXc^FXpFXnYFXn同時接通。換言之,在對與不送出發送信號的環路線圈相鄰的環路線圈21X2、21Xn_2提供發送信號的定時,將各個開關FXtl JXpFX1^FXn同時接通。由此,在對環路線圈21X2、21Xn_2提供發送信號的定時,環路線圈連接到大地。
[0085]在開關FXtl接通的情況下,形成由開關FXtl接通時的輸出阻抗(R)、環路線圈21\(L)以及電容器CXtl (C)構成的RLC諧振電路,從而Q (Quality factor:品質因數)值提高。同樣地,若開關FX1接通,則形成由開關FX1接通時的輸出阻抗(R)、環路線圈21? (L)以及電容器CX1 (C)構成的RLC諧振電路而Q值提高。
[0086]即,在分別包括圖4所示的環路線圈21\以及環路線圈21\的RLC諧振電路的情況下,由于是開關SXp SX1的斷開電阻所產生的調諧諧振,所以不能期待獲得高的Q值。但是,如圖5所示,設置用于將連接到開關SXp SX1的各個環路線圈21\、21\連接到大地的開關FXpFX1,在對環路線圈21X2提供發送信號的定時,將具有小的接通電阻的開關FXpFX1接通。由此,能夠以低電阻來驅動分別包括環路線圈21\以及環路線圈21?的RLC諧振電路。因此,能夠具有相對于所使用的頻率來說高的Q值,有效地進行調諧諧振。
[0087]另外,Q值是表示諧振電路的諧振的峰值的銳度的值,在RLC諧振電路中,越減小串聯電阻(R)的值則Q值越大,意味著能夠有效地對諧振電路之間進行調諧諧振。因此,對環路線圈21X2、21Xn_2提供的發送信號通過使包括環路線圈2 IXtl、2IX1、2 IXlr1、2 IXn的Q值提高的諧振電路調諧諧振,從而使得從環路線圈2IXtl、2IX1、2IXlr1、2IXn也能夠送出具有預定的信號電平的發送信號。
[0088]因此,從不提供發送信號的環路線圈也能夠送出具有預定的信號電平的發送信號。由此,在X軸方向的端部區域中,也對筆型位置指示器100適當地提供電力。此時,對環路線圈2IXp2IXp2IXlr1、2IXn不提供發送信號。因此,成為磁路板30從作為送出發送信號的環路線圈而被驅動的環路線圈21X2以及21Xn_2延伸出的狀態。即,意味著配置了具有大于作為用于送出發送信號的環路線圈而被驅動的環路線圈21X2和環路線圈21Xn_2之間的距離的端部間距離的磁路板30,磁路板30對無用輻射有效地起作用。對于Y軸方向環路線圈組也是同樣地,在發送信號的送出中使用Y軸方向環路線圈組的情況下,成為磁路板30從環路線圈22Y2以及22Yn_2延伸出的狀態。即,意味著配置了具有大于作為用于送出發送信號的環路線圈而被驅動的環路線圈22Υ2和環路線圈22Υη_2之間的距離的端部間距離的磁路板30,磁路板30對無用輻射有效地起作用。
[0089]另外,若將開關FXp FX1, FXlr1、FXn保持接通的狀態,則Q值維持高的狀態,相位變動增大,存在成為抖動(jitter)或坐標偏移的原因的可能性。因此,在將環路線圈21\、ZlX1JlX1^dlXn作為接收來自筆型位置指示器100的信號的接收導體而使用的情況下,通過處理控制部260切換使得開關FXp FX1, FXn^1, FXn成為斷開。
[0090][第一、第二實施方式的X軸方向的全體掃描(allscan)動作]
[0091]圖6是用于說明將使用圖4、圖5說明的第一、第二實施方式的指示體位置檢測裝置200A、200B的X軸方向 環路線圈組21作為對象的全體掃描動作的圖。在圖6中,階段(phase)的欄表示在選擇電路2 61中選擇的環路線圈是在發送信號的送出中使用還是在從筆型位置指示器100的信號的接收中使用。具體而言,送出階段(T)為收發切換電路264切換到發送側端子T的狀態,接收階段(R)為收發切換電路264切換到接收側端子R的狀態。
[0092]此外,選擇線圈的欄表示在選擇電路261中,作為送出發送信號的發送用線圈或者作為接收筆型位置指示器100的信號的接收線圈而被選擇的線圈。此外,諧振用開關的欄表示與不用作發送用線圈的環路線圈2IXtl、2IXp2IXlr1、2IXn對應而設置的開關FXp FXpFXn_1、FXn的接通/斷開狀態。另外,在第一實施方式的指示體位置檢測裝置200A的情況下,由于開關FXp FXp FXlr1、FXn不存在,所以該項目僅在第二實施方式時參照。
[0093]其中,在圖4、圖5所示的傳感器部20A、20B中,說明從X軸方向的左端側向右端側進行全體掃描的情況下的動作。位置檢測電路26的發送通過處理控制部260的切換控制,接收切換電路264被切換為依次選擇發送側端子T和接收側端子R。由此,如圖6的左端側所示,指示體位置檢測裝置200A、200B依次切換送出階段和接收階段。
[0094]并且,在使用圖4、圖5說明的第一、第二實施方式的指示體位置檢測裝置200A、200B的情況下,X軸方向的兩端部區域的環路線圈Zixc1Jix1Jix1riJixnF用作發送用線圈。因此,如圖6所示,在原本環路線圈21X。、環路線圈21XiS當作為發送用線圈而被選擇的第O、第I送出階段中,與這些環路線圈相鄰的環路線圈21&作為發送線圈而被選擇。即,在第O、第I送出階段中,如圖4、圖5所示,開關SV SX1斷開、開關SX2接通。
[0095]之后,在從第2送出階段到第n-2送出階段為止,環路線圈21X2~21Xn_2為止的環路線圈依次作為發送用線圈而被選擇。并且,在原本環路線圈21Xn_1、環路線圈21Xn應當作為發送用線圈而被選擇的第η-l和第η送出階段中,與這些環路線圈相鄰的環路線圈21Xn_2作為發送線圈而被選擇。即,在第η-l、第η送出階段中,開關SXlr1、SXn斷開、開關SXn_2接通。
[0096]這樣,由于在X軸方向的兩端部區域的環路線圈ZlXpZlXpZlXMdlXn中不被提供發送信號,所以在發送信號的送出階段中,磁路板的端部成為比在X軸方向的兩端部區域配置的環路線圈21X2、以及21Xn_2分別更向外方延伸出的大小,發揮出作為磁路板的功能,能夠大幅降低無用輻射。并且,在對環路線圈21X2、21Xn_2提供發送信號的情況下,通過調諧諧振而從相鄰的環路線圈也送出發送信號。因此,即使通過這些環路線圈,也能夠以不會成為無用輻射的程度對筆型位置指示器100進行電力供給。但是,由于對在傳感器部20A、20B各自的端部區域配置的期望的數目的環路線圈、在該例中環路線圈2IXp2IX1JlX1^dIXnF提供發送信號,所以形成配置有寸法比位于用于送出發送信號而被驅動的傳感器部20A、20B的最端部的環路線圈大的磁路板30的狀態,能夠通過磁路板30有效地降低無用輻射。
[0097]另外,在接收階段中,由于環路線圈21\~2以?如以往那樣依次被選擇,所以筆型位置指示器100的指示位置的檢測如以往那樣進行。此外,在第二實施方式的指示體位置檢測裝置200B的情況下,對環路線圈21X2、21Xn_2提供發送信號時,如圖6的諧振用開關的欄所示,開關FXc^FX1或者開關FX1^FXn接通。此時,通過調諧諧振,包括環路線圈21^、SlX1JlX1^dlXn的諧振電路的Q值上升。因此,能夠在包括環路線圈的諧振電路中更加有效地感應對環路線圈21X2、21Xn_2提供的發送信號,能夠在不會成為無用輻射的范圍內有效地送出發送信號。
[0098][第三實施方式]
[0099]圖7是用于說明本實用新型的第三實施方式的指示體位置檢測裝置200C的主要部分的結構的圖。并且,與使用圖4說明的第一實施方式的情況相同地,圖7也表示在指示體位置檢測裝置200C內、由傳感器部20C和選擇電路261構成的部分。傳感器部20C是與圖1所示的指示體位置檢測裝置200的傳感器部20對應的部分,與使用圖4說明的第一實施方式的情況相同地,對X軸方向的環路線圈組21表示其兩端側的一部分,對Y軸方向環路線圈組22未圖示。
[0100]并且,如比較圖7和圖5可知,該第三實施方式的指示體位置檢測裝置200C具有與第二實施方式的指示體位置檢測裝置200B相同的結構。但是,構成選擇電路261的各開關的切換控制與上述第二實施方式的指示體位置檢測裝置200B的情況不同。具體地說,如圖7所示,在對環路線圈21X2提供發送信號的情況下,同時也對環路線圈21Xn_2提供發送信號。相反地,在對環路線圈21Xn_2提供發送信號的情況下,同時也對環路線圈21&提供發送信號。
[0101]此外,在對環路線圈21X2、21Xn_2提供發送信號的情況下,與上述第一、第二實施方式的情況相同地,與應當對各個環路線圈ZlXciJlX1以及2IXlr1、2IXn提供發送信號的時間對應地延長發送信號的發送時間。由此,在全體掃描中,對環路線圈21X2、21Xn_2提供發送信號的時間延長,即使是在X軸方向的兩端部區域的各個區域配置的一個或者多個環路線圈在發送信號的送出中不利用的情況下,筆型位置指示器100也能夠良好地確保用于驅動IC305的電源電壓。
[0102][第三實施方式的X軸方向的全體掃描動作]
[0103]圖8是用于說明將使用圖7說明的第三實施方式的指示體位置檢測裝置200C的X軸方向環路線圈組21作為對象的全體掃描動作的圖。在圖8中,階段、選擇線圈、諧振用開關的各欄具有與上述圖6的情況相同的含義。此外,在該第三實施方式中,也說明在圖7所示的傳感器部20C中,從X軸方向的左端側向右端側進行全體掃描的情況的動作。
[0104]在該第三實施方式的指示體位置檢測裝置200C的情況下,通過處理控制部260的切換控制,位置檢測電路26的收發切換電路264被依次切換發送側端子T和接收側端子R。由此,如圖8的左端側所示,指示體位置檢測裝置200C的送出階段和接收階段被依次切換。
[0105]并且,在使用圖7說明的第三實施方式的指示體位置檢測裝置200C的情況下,X軸方向的兩端部區域的環路線圈不作為用于送出發送信號的環路線圈而利用。因此,如圖8所示,在原本環路線圈21\、環路線圈21?應當成為用于送出發送信號的環路線圈的第O、第I送出階段,相鄰的環路線圈21X2和進一步位于傳感器部20C的相反側的環路線圈21Xn_2成為用于送出發送信號的環路線圈。此外,在第2送出階段中,除了原本應當成為用于送出發送信號的環路線圈的環路線圈21X2之外,進一步位于傳感器部20C的相反側的環路線圈21Xn_2也成為發送線圈。即,在第O、第1、第2送出階段中,開關SX0> SX1斷開、開關SX2和開關sxn_2接通。
[0106]之后,在從第3送出階段到第n-3送出階段為止,環路線圈21X3~21Xn_3為止的環路線圈依次作為用于送出發送信號的環路線圈而被選擇。并且,在第n-2送出階段,環路線圈21Xn_2和進一步位于傳感器部20C的相反側的環路線圈21X2作為用于送出發送信號的環路線圈而被選擇。同樣地,在原本環路線圈21Xn_1、環路線圈2以?應當成為用于送出發送信號的環路線圈的第η-l和第η送出階段,與這些環路線圈相鄰的環路線圈21Χη_2和進一步位于傳感器部20C的相反側的環路線圈21Χ2也作為發送線圈而被選擇。即,在第n-2、第η-l、第η送出階段,開關SXn_1、SXn斷開、開關SXn_2、SX2接通。
[0107]這樣,由于對分別位于X軸方向的兩端部區域的環路線圈21\、21\、以及21Xn_1、21XnF提供發送信號,所以能夠大幅降低因對位于X軸方向的兩端部區域的環路線圈21\、21X1、以及2以?_1、2以11提供的發送信號而產生的無用輻射。并且,在對環路線圈21X2、21Xn_2提供發送信號的情況下,通過調諧諧振,在相鄰的環路線圈21\、21\、以及中也被感應發送信號而送出發送信號。由此,即使通過這些環路線圈2IXp2IXp2IX1^dlXn,也能夠以期望的發送信號電平對筆型位置指示器100進行電力供給。并且,由于對環路線圈
提供發送信號,所以能夠以不會成為無用輻射的程度有效地送出
發送信號。
[0108]另外,在接收階段,由于環路線圈21\~2%如以往那樣依次被選擇,所以筆型位置指示器100的指示位置的檢測如以往那樣進行。此外,在第三實施方式的指示體位置檢測裝置200C的情況下,對環路線圈21X2、21Xn_2分別提供發送信號時,如圖8的諧振用開關的欄所示,開關FXpFX1、FXlr1、FXn同時接通。此時,通過調諧諧振,包括環路線圈2 IXtl、2IX1、21Xn_1、21Xn的諧振電路的Q值上升,所以能夠在包括環路線圈2IXpIXn的諧振電路中更加有效地感應對環路線圈21X2、21Xn_2提供的發送信號,能夠在不會成為無用輻射的范圍內作為期望的信號電平的發送信號而送出。[0109][實施方式的效果]
[0110]能夠實現一種指示體位置檢測裝置,即使是在不減小位置檢測區域的面積而將產品的大小小型化的情況下,也能夠良好地維持與位置指示器的電磁耦合關系且解決了基于電磁感應方式的無用輻射的問題。即,在驅動環路線圈而對位置指示器發送電磁感應信號時,對在傳感器部20的端部區域配置的預定數的環路線圈不提供發送信號,從而能夠降低無用輻射。此外,通過延長從與在傳感器部20的端部區域配置的預定數的環路線圈相鄰的環路線圈發送的信號的發送時間,能夠良好地維持端部區域中的與位置指示器的電磁耦合關系。進一步,將在被控制為不提供發送信號的傳感器部20的端部區域配置的預定數的環路線圈與相鄰的環路線圈調諧諧振,從而從在傳感器部20的端部區域配置的預定數的環路線圈也送出預定的信號電平的發送信號,從而能夠應對無用輻射并且確保與位置指示器的良好的電磁耦合關系。
[0111][變形例]
[0112]另外,在上述實施方式中,以將構成X軸方向環路線圈組21的環路線圈作為對象來進行用于探索位置指示器指示的位置的掃描的情況為例進行了說明,但并不限定于此。也可以代替構成X軸方向環路線圈組21的環路線圈,將構成Y軸方向環路線圈組22的環路線圈作為對象來進行用于探索位置指示器指示的位置的掃描。
[0113]此外,也能夠適當選擇構成X軸方向環路線圈組21的環路線圈和構成Y軸方向環路線圈組22的環路線圈而進行用于探索位置指示器指示的位置的掃描。此外,作為不送出發送信號的環路線圈,以將沿著X軸方向配置的環路線圈作為對象進行了說明,但沿著Y軸方向配置的環路線圈當然也可以作為對象。
[0114]進一步,說明了同一個環路線圈選擇性地用于信號發送和信號接收的情況,但即使是將沿著第一方向(例如,X軸方向)配置的環路線圈組用于信號發送、將沿著與第一方向不同的第二方向(例如,Y軸方向)配置的環路線圈組用于信號接收的情況,也能夠應用本實用新型。
[0115]除此之外,在傳感器部20的一端部區域或者兩端部區域配置的、被進行發送信號的送出控制的環路線圈的數目取決于在傳感器部20的端部區域配置的預定數的環路線圈與重疊配置在傳感器部上的磁路板的位置關系,即環路線圈組所占的面積與磁路板的面積的關系。此外,從傳感器部20的最端部起一個或者多個環路線圈作為發送信號的送出控制的對象而進行了說明,但并不需要一定將連續的環路線圈作為對象,只要進行對于在傳感器部20的端部區域配置的預定數的環路線圈的發送信號的送出控制即可,使得通過與磁路板的性能的關系而降低無用輻射。
【權利要求】
1.一種指示體位置檢測裝置,包括: 傳感器基板,具有沿著第一方向配置的多個第一環路線圈和沿著與所述第一方向交叉的第二方向配置的多個第二環路線圈,且檢測由指示體指示的位置; 發送信號生成電路,為了進行與所述指示體的電磁耦合,生成應當對所述第一環路線圈以及所述第二環路線圈中的至少一方環路線圈提供的發送信號; 接收信號處理電路,接收由于與所述指示體的電磁耦合而在所述第一環路線圈以及所述第二環路線圈中的至少一方環路線圈中感應的信號,從而檢測由所述指示體指示的位置; 環路線圈選擇電路,用于將由所述發送信號生成電路生成的所述發送信號選擇性地提供給所述第一環路線圈以及所述第二環路線圈中的至少一方環路線圈; 控制電路,用于控制所述環路線圈選擇電路進行的環路線圈選擇;以及 磁路板,重疊配置于所述傳感器基板,對于通過對所述第一環路線圈以及所述第二環路線圈中的至少一方環路線圈提供的發送信號而生成的磁通量形成磁路,所述指示體位置檢測裝置的特征在于, 所述控制電路控制所述環路線圈選擇電路,使得在對沿著所述第一方向配置的所述第一環路線圈和沿著所述第二方向配置的所述第二環路線圈中的至少沿著一個方向配置的環路線圈提供所述發送信號時,對被提供所述發送信號的所述至少沿著一個方向配置的環路線圈并且是在所述傳感器基板的至少一個端部區域配置的預定數的環路線圈不提供所述發送信號。
2.如權利要求1所述的指示體位置檢測裝置,其特征在于, 所述磁路板具有與所述傳感器基板實質上相同的大小且與所述傳感器基板重疊配置,被提供所述發送信號的在所述傳感器基板的最端部配置的環路線圈與位于所述環路線圈附近的所述磁路板的端部相比配置在所述傳感器基板的內側。
3.如權利要求1所述的指示體位置檢測裝置,其特征在于, 所述控制電路控制環路線圈選擇,使得對在所述傳感器基板的至少一個端部區域配置的預定數的環路線圈不提供所述發送信號,且在應當對所述預定數的環路線圈提供所述發送信號的期間,對在所述預定數的環路線圈的附近配置的環路線圈提供所述發送信號。
4.如權利要求1所述的指示體位置檢測裝置,其特征在于, 所述控制電路控制環路線圈選擇,使得對在所述傳感器基板的至少一個端部區域配置的預定數的環路線圈不提供所述發送信號,且在與不被提供所述發送信號的環路線圈的數目對應的預定的期間,對在所述預定數的環路線圈的附近配置的環路線圈提供所述發送信號。
5.如權利要求1所述的指示體位置檢測裝置,其特征在于 , 所述控制電路控制環路線圈選擇,使得除了在所述一個端部區域配置的所述預定數的環路線圈之外,對所述預定數的環路線圈所配置的方向并且是在與所述預定數的環路線圈所配置的所述一個端部區域相反一側的端部區域配置的預定數的環路線圈也不提供所述發送信號。
6.如權利要求1所述的指示體位置檢測裝置,其特征在于, 所述控制電路控制環路線圈選擇,使得對在所述傳感器基板的至少一個端部區域配置的預定數的環路線圈不提供所述發送信號,且將不被提供所述發送信號的環路線圈接地。
7.如權利要求1所述的指示體位置檢測裝置,其特征在于, 所述控制電路控制環路線圈選擇,使得對在所述傳感器基板的至少一個端部區域配置的預定數的環路線圈不提供所述發送信號,且對不被提供所述發送信號的環路線圈連接用于與所述發送信號調諧諧振的電容器。
8.如權利要求7所述的指示體位置檢測裝置,其特征在于, 所述控制電路對不被提供所述發送信號的環路線圈連接用于與所述發送信號調諧諧振的電容器以及預定的電阻。
9.如權利要求1所述的指示體位置檢測裝置,其特征在于, 所述發送信號生成電路具有生成高電壓的發送信號的高電壓模式和生成低電壓的發送信號的低電壓模式,在基于來自所述接收信號處理電路的檢測輸出且由所述控制電路判斷為所述指示體為非使用狀`態時,所述發送信號生成電路被設定為低電壓模式。
【文檔編號】G06F3/046GK203376739SQ201320444807
【公開日】2014年1月1日 申請日期:2013年7月24日 優先權日:2012年7月24日
【發明者】杉山義久 申請人:株式會社和冠