Электронное устройство и способ управления электронным устройством

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к электронным устройствам. Технический результат заключается в повышении точности обнаружения касания. Устройство включает в себя устройство отображения, устройство обнаружения, которое обнаруживает ввод, узел обнаружения изменения состояния и узел управления. Узел управления управляет устройством обнаружения, так что устройство обнаружения выполняет обнаружение большее количество раз во время периода без сканирования в случае, когда обнаруживается изменение состояния, вызывающее улучшение точности обнаружения, и так что устройство обнаружения выполняет обнаружение меньшее количество раз во время периода без сканирования в случае, когда обнаруживается изменение состояния, вызывающее ухудшение точности обнаружения. 2 н. и 16 з.п. ф-лы, 20 ил.

Реферат

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Настоящее изобретение относится к электронному устройству, включающему в себя (i) устройство отображения и (ii) устройство обнаружения, которое обнаруживает ввод. Настоящее изобретение также относится к способу управления электронным устройством.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

В последние годы широко использовались устройства отображения, которые являются тонкими, легкими и имеют малую потребляемую электрическую мощность, и их типичным представителем являются жидкокристаллические устройства отображения. Такие устройства отображения особенно предусматриваются, например, для электронных устройств, таких как мобильный телефон, смартфон и переносной персональный компьютер. Кроме того, ожидается, что электронная бумага, которая представляет собой более тонкое устройство отображения, будет быстро развиваться и будет широко распространенной в будущем. При таких обстоятельствах снижение потребляемой электрической мощности в различных видах устройств отображения является общей целью в настоящее время.

Патентная литература 1 раскрывает способ возбуждения устройства отображения, причем в этом способе малая потребляемая электрическая мощность реализуется посредством обеспечения периода паузы, (i) который представляет собой период без сканирования, который больше периода сканирования, в течение которого экран сканируется один раз, и (ii) во время которого не сканируются линии сигнала сканирования.

В то же время, во многих случаях электронное устройство обеспечивается с воспринимающей касание (сенсорной) панелью, служащей в качестве устройства обнаружения, которое обнаруживает операцию ввода, выполняемую пользователем. В частности, вероятно, что электронное устройство, которое представляет собой планшетное информационное терминальное устройство, обеспечивается такой воспринимающей касание панелью.

СПИСОК ССЫЛОК

Патентная литература 1

Публикация заявки на патент Японии, № 2001-312253A (дата публикации: 9 ноября 2001 г.)

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Если электронное устройство, например, представляет собой планшетное информационное терминальное устройство, обеспечиваемое с воспринимающей касание панелью, служащей в качестве устройства обнаружения, воспринимающая касание панель обеспечивается около устройства отображения, например на устройстве отображения. Такое электронное устройство имеет следующую проблему. Т.е. шум, создаваемый устройством отображения во время периода сканирования устройства отображения, уменьшает отношение сигнал-шум (S/N) воспринимающей касание панели, так что ухудшается точность обнаружения. Эта проблема является заметной в случае, когда воспринимающей касание панелью является емкостная воспринимающая касание панель.

С учетом этих обстоятельств рассматривается выполнение, во время периода без сканирования устройства отображения, обнаружения операции ввода, выполняемой пользователем в отношении воспринимающей касание панели. В данном случае является возможным избежать проблемы снижения S/N воспринимающей касание панели из-за шума, создаваемого от устройства отображения.

Однако в соответствии с электронным устройством точность обнаружения, требуемая для устройства обнаружения, такого как воспринимающая касание панель, не всегда является постоянной. Точность обнаружения изменяется в зависимости от типов операций ввода, выполняемых в отношении устройства ввода, или типов активизированного прикладного программного обеспечения. Кроме того, точность устройства обнаружения также изменяется в зависимости от изменений внешней среды, такой как температура.

Поэтому является невозможным получение достаточной точности обнаружения устройства обнаружения посредством простого обнаружения операции ввода во время периода без сканирования устройства отображения. Кроме того, чтобы дополнительно улучшить точность обнаружения устройства обнаружения, необходимо рассматривать снижение потребляемой электрической мощности электронного устройства.

Поэтому задачей настоящего изобретения является обеспечение (i) электронного устройства, способного улучшить точность обнаружения устройства обнаружения, в то же время уменьшая потребляемую электрическую мощность, и (ii) способа управления электронным устройством.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Чтобы достичь вышеупомянутой задачи, электронное устройство настоящего изобретения включает в себя: устройство отображения, которое повторяет перезапись данных изображения, в то же время попеременно повторяя (i) период сканирования, во время которого данные изображения подаются на множество пикселей, и (ii) период без сканирования, во время которого данные изображения не подаются на множество пикселей, при этом данные изображения сохраняются множеством пикселей; устройство обнаружения, которое обнаруживает ввод; узел обнаружения изменения состояния, который обнаруживает изменение состояния, вызывающее изменение точности обнаружения, которую устройству обнаружения необходимо иметь, чтобы обнаруживать ввод; и узел управления, который управляет устройством обнаружения, причем устройство обнаружения обнаруживает ввод во время периода без сканирования устройства отображения, и узел управления, управляющий устройством обнаружения, так что устройство обнаружения выполняет обнаружение большее количество раз во время периода без сканирования в случае, когда узел обнаружения изменения состояния обнаруживает изменение состояние, вызывающее улучшение точности обнаружения, которую устройству обнаружения необходимо иметь, чтобы обнаруживать ввод, и так что устройство обнаружения выполняет обнаружение меньшее количество раз во время периода без сканирования в случае, когда узел обнаружения изменения состояния обнаруживает изменение состояния, вызывающее ухудшение точности обнаружения, которую устройству обнаружения необходимо иметь, чтобы обнаруживать ввод.

Согласно вышеупомянутой конфигурации узел обнаружения изменения состояния обнаруживает изменение состояния, вызывающее изменение точности обнаружения, которую устройству обнаружения необходимо иметь, чтобы обнаруживать ввод. Устройство обнаружения обнаруживает ввод во время периода без сканирования устройства отображения. Узел управления управляет устройством обнаружения, так что устройство обнаружения выполняет обнаружение большее количество раз во время периода без сканирования в случае, когда узел обнаружения изменения состояния обнаруживает изменение состояния, вызывающее улучшение точности обнаружения, которую устройству обнаружения необходимо иметь, чтобы обнаруживать ввод, и так что устройство обнаружения выполняет обнаружение меньшее количество раз во время периода без сканирования в случае, когда узел обнаружения измерения состояния обнаруживает изменение состояния, вызывающее ухудшение точности обнаружения, которую устройству обнаружения необходимо иметь, чтобы обнаруживать ввод.

Примеры изменения состояния, вызывающего улучшение точности обнаружения, которую устройству обнаружения необходимо иметь, чтобы обнаруживать ввод, включают в себя: изменение между (i) вводом посредством использования средства, с которым легко обнаруживается операция ввода, и (ii) вводом посредством использования средства, с которым нелегко обнаруживается операция ввода; активизирование и завершение рабочего режима (применения), при котором операция ввода выполняется с высокой скоростью; и изменение в окружающей среде, изменение которой оказывает влияние на точность обнаружения самого устройства обнаружения.

Согласно электронному устройству (способу управления электронным устройством) устройство обнаружения выполняет обнаружение большее количество раз во время периода без сканирования в случае, когда обнаруживается изменение состояния, вызывающее улучшение точности обнаружения, которую устройству обнаружения необходимо иметь, чтобы обнаруживать ввод (например, изменение состояния, которое вызывает относительное ухудшение точности обнаружения устройства обнаружения). Поэтому, даже в случае когда такое изменение состояния происходит в электронном устройстве, является возможным обнаружение ввода с высокой точностью в отношении устройства обнаружения.

В то же время, в случае когда обнаруживается изменение состояния, вызывающее ухудшение точности обнаружения, которую устройству обнаружения необходимо иметь, чтобы обнаруживать ввод (например, изменение состояния, которое вызывает относительное улучшение точности обнаружения устройства обнаружения), устройство обнаружения выполняет обнаружение меньшее количество раз во время периода без сканирования. С такой конфигурацией является возможным предотвращение повышения потребляемой электрической мощности из-за неэкономного обнаружения. Следовательно, является возможным улучшить точность обнаружения устройства обнаружения, в то же время снижая потребляемую электрическую мощность.

ПОЛЕЗНЫЕ ЭФФЕКТЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Как описано выше, согласно конфигурации настоящего изобретения является возможным обнаруживать ввод в отношении устройства обнаружения с высокой точностью даже в случае, когда происходит изменение состояния, которое вызывает улучшение точности обнаружения, которую устройству обнаружения необходимо иметь, чтобы обнаруживать ввод, т.е. которая вызывает ухудшение точности обнаружения устройства обнаружения. Кроме того, является возможным предотвращение увеличения потребляемой электрической мощности из-за неэкономного обнаружения. Следовательно, является возможным улучшить точность обнаружения устройства обнаружения, в то же время снижая потребляемую электрическую мощность.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Фиг.1 представляет собой пояснительную схему, иллюстрирующую конфигурацию электронного устройства согласно варианту осуществления настоящего изобретения.

Фиг.2 представляет собой блок-схему, конкретно иллюстрирующую конфигурацию узла управления на стороне системы электронного устройства, изображенного на фиг.1.

Фиг.3(a) представляет собой вид, иллюстрирующий внутреннюю конфигурацию выходной части схемы возбуждения линии сигнала обычного устройства отображения. Фиг.3(b) представляет собой диаграмму формы волны потребляемого электрического тока схемы возбуждения линии сигнала, изображенной на фиг.3(a).

Фиг.4(a) представляет собой схему, иллюстрирующую конфигурацию выходной части узла возбуждения линии сигнала устройства отображения, изображенного на фиг.1. Фиг.4(b) представляет собой диаграмму формы волны сигнала AMP_Enable, подаваемого на схему возбуждения линии сигнала.

Фиг.5 представляет собой диаграмму формы волны различных сигналов, когда возбуждается панель отображения устройства отображения, изображенного на фиг.1.

Фиг.6 представляет собой временную диаграмму, которая получается в случае, когда увеличивается количество раз обнаружения узлом обнаружения, изображенным на фиг.2, и которая изображает зависимость между сигналом синхронизации по вертикали, рабочим состоянием панели отображения, сигналом управления обнаружением воспринимающей касание панели (TP) и состоянием обнаружения узла обнаружения.

Фиг.7 представляет собой временную диаграмму, которая получается в случае, когда уменьшается количество раз обнаружения узлом обнаружения, изображенным на фиг.2, и которая изображает зависимость между сигналом синхронизации по вертикали, рабочим состоянием панели отображения, сигналом управления обнаружением TP и состоянием обнаружения узла обнаружения.

Фиг.8 представляет собой пояснительную диаграмму, изображающую конфигурацию электронного устройства, которое представляет собой другой пример электронного устройства, изображенного на фиг.1.

Фиг.9 представляет собой блок-схему, конкретно изображающую конфигурацию узла управления на стороне системы электронного устройства другого варианта осуществления настоящего изобретения.

Фиг.10 представляет собой временную диаграмму, которая получается в случае, когда увеличивается количество раз обнаружения узлом обнаружения, изображенным на фиг.9, и которая изображает зависимость между сигналом синхронизации по вертикали, рабочим состоянием панели отображения, сигналом управления обнаружением TP и состоянием обнаружения узла обнаружения.

Фиг.11 представляет собой временную диаграмму, которая получается в случае, когда уменьшается количество раз обнаружения узлом обнаружения, изображенным на фиг.9, и которая изображает зависимость между сигналом синхронизации по вертикали, рабочим состоянием панели отображения, сигналом управления обнаружением TP и состоянием обнаружения узла обнаружения.

Фиг.12 представляет собой пояснительную диаграмму, иллюстрирующую конфигурацию электронного устройства, которое представляет собой еще другой пример электронного устройства настоящего изобретения.

Фиг.13 представляет собой блок-схему, конкретно изображающую конфигурацию узла управления на стороне системы электронного устройства, изображенного на фиг.12.

Фиг.14 представляет собой временную диаграмму, которая получается в случае, когда увеличивается количество раз обнаружения узлом обнаружения, изображенным на фиг.13, и которая изображает зависимость между сигналом синхронизации по вертикали, рабочим состоянием панели отображения, сигналом управления обнаружением TP и состоянием обнаружения узла обнаружения.

Фиг.15 представляет собой временную диаграмму, которая получается в случае, когда уменьшается количество раз обнаружения узлом обнаружения, показанным на фиг.13, и которая изображает зависимость между сигналом синхронизации по вертикали, рабочим состоянием панели отображения, сигналом управления обнаружением TP и состоянием обнаружения узла обнаружения.

Фиг.16(a) представляет собой пояснительную диаграмму, изображающую состояние полярности n-ого кадра в случае, когда возбуждение обратной полярностью панели отображения, изображенной на фиг.1, выполняется посредством инверсии истока. Фиг.16(b) представляет собой пояснительную диаграмму, иллюстрирующую состояние полярности (n+1)-ого кадра при этих же условиях.

Фиг.17(a) представляет собой пояснительную диаграмму, иллюстрирующую состояние полярности n-ого кадра в случае, когда возбуждение обратной полярностью панели отображения, изображенной на фиг.1, выполняется посредством инверсии истока и расположение пикселей отличается от расположения, показанного на фиг.16(a). Фиг.17(b) представляет собой пояснительную диаграмму, изображающую состояние полярности (n+1)-ого кадра при этих же условиях.

Фиг.18(a) представляет собой пояснительную диаграмму, изображающую состояние полярности n-ого кадра в случае, когда возбуждение обратной полярностью панели отображения, изображенной на фиг.1, выполняется посредством инверсии линии. Фиг.18(b) представляет собой пояснительную диаграмму, изображающую состояние полярности (n+1)-ого кадра при этих же условиях.

Фиг.19(a) представляет собой пояснительную диаграмму, изображающую состояние полярности n-ого кадра в случае, когда возбуждение обратной полярностью панели отображения, изображенной на фиг.1, выполняется посредством инверсии точки. Фиг.19(b) представляет собой пояснительную диаграмму, изображающую состояние полярности (n+1)-ого кадра при этих же условиях.

Фиг.20 представляет собой пояснительную диаграмму, изображающую другой пример конфигурации устройства отображения, показанного на фиг.1.

ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

[Вариант 1 осуществления]

Нижеследующее описание описывает вариант осуществления настоящего изобретения с ссылкой на чертежи.

(Описание конфигурации электронного устройства)

Фиг.1 представляет собой пояснительную диаграмму, изображающую конфигурацию электронного устройства 100 согласно варианту 1 осуществления настоящего изобретения. Примеры электронного устройства 100 включают в себя мобильный телефон, смартфон, портативный персональный компьютер, различные планшетные информационные терминальные устройства и устройство отображения, такое как органическое электролюминесцентное (EL) устройство и жидкокристаллическое устройство отображения.

Электронное устройство 100 включает в себя устройство 1 отображения, устройство 20 обнаружения и узел 30 управления на стороне системы (узел управления, первый узел управления) (см. фиг.1).

Устройство 1 отображения включает в себя панель 2 отображения, схему 3 возбуждения линии сканирования (драйвер затвора), схему 4 возбуждения линии сигнала (драйвер истока), схему 5 возбуждения общего электрода и узел 6 управления выбором момента времени (узел управления, второй узел управления).

Панель 2 отображения включает в себя (i) множество пикселей, расположенных в виде матрицы, (ii) N (N представляет собой любое целое число) линий G сигнала сканирования (линий затвора) и (iii) M (M представляет собой любое целое число) линий S сигнала данных (линий истока). Линии G сигнала сканирования и линии S сигнала данных пересекаются друг с другом под прямым углом. Линии G сигнала сканирования обеспечиваются так, что сканируется множество пикселей, в то же время выбираясь последовательно по линиям. Линии S сигнала данных обеспечиваются так, что сигнал данных подается на пиксели, которые принадлежат выбранной линии из линий G сигнала сканирования. Кроме того, панель 2 отображения включает в себя общий электрод (не показан), обеспечиваемый для каждого из множества пикселей.

Отметьте, что G(n), изображенная на фиг.1, обозначает n-ую (n представляет собой любое целое число) линию G сигнала сканирования. Например, линии G(1), G(2) и G(3) сигнала сканирования обозначают соответствующие первую, вторую и третью линии G сигнала сканирования. С другой стороны, линия S(i) сигнала данных обозначает i-ую (i представляет собой любое целое число) линию S сигнала данных. Например, линии S(1), S(2) и S(3) сигнала данных обозначают соответствующие первую, вторую и третью линии S сигнала данных.

Схема 3 возбуждения линии сканирования последовательно по линиям сканирует линии G сигнала сканирования панели 2 отображения с G(1) до G(n). Во время последовательного по линиям сканирования линий G сигнала сканирования схема 3 возбуждения линии сканирования подает на каждую из линий G сигнала сканирования прямоугольную волну для включения переключающих элементов (тонкопленочных транзисторов (TFT)), которые обеспечиваются для соответствующих пикселей и соединяются с соответствующими пиксельными электродами. Это вызывает выбор пикселей, принадлежащих линии из линий G сигнала сканирования панели 2 отображения.

Схема 4 возбуждения линии сигнала (i) вычисляет в соответствии с видеосигналом, подаваемым от узла 6 управления выбором момента времени (см. стрелку D, показанную на фиг.1), значение напряжения, которое должно быть подано на каждый пиксель, принадлежащий выбранной линии из линий G сигнала сканирования, и (ii) затем подает на каждую из линий S сигнала данных напряжение, имеющее это значение. В результате, данные изображения подаются на каждый пиксель, принадлежащий выбранной линии из линий G сигнала сканирования.

Схема 5 возбуждения общего электрода подает на общий электрод панели 2 отображения заданное общее напряжение для возбуждения общего электрода в соответствии с сигналом обратной полярности, подаваемым от узла 6 управления выбором момента времени (см. стрелку E, показанную на фиг.1).

Узел 6 управления выбором момента времени принимает от узла 30 управления на стороне системы видеосигнал (см. стрелку A на фиг.1), тактовый сигнал видео и сигнал (Hsync) синхронизации по горизонтали и сигнал (Vsync) синхронизации по вертикали, при этом каждый служит в качестве сигнала синхронизации (см. стрелку B, показанную на фиг.1). Отметьте, что узел 6 управления выбором момента времени и узел 30 управления на стороне системы выполняют связь друг с другом в соответствии с сигналом последовательного интерфейса (I/F) (см. стрелку C, показанную на фиг.1).

Узел 6 управления выбором момента времени генерирует в соответствии с сигналами, принятыми таким образом, сигнал управления синхронизацией по горизонтали (например, GCK) и сигнал управления синхронизацией по вертикали (например, GSP), причем каждый служит в качестве сигнала синхронизации видеоизображения, который является стандартом, по которому схемы устройства 1 отображения работают синхронно друг с другом. Узел 6 управления выбором момента времени подает сигнал управления синхронизацией по горизонтали и сигнал управления синхронизацией по вертикали на каждую из схемы 3 возбуждения линии сканирования и схемы 6 возбуждения линии сигнала (см. стрелки F и G, показанные на фиг.1).

Конкретно, узел 6 управления выбором момента времени подает на схему 3 возбуждения линии сканирования импульсный сигнал запуска затвора, тактовый сигнал затвора и сигнал разрешения вывода затвора. Кроме того, узел 6 управления выбором момента времени подает на схему 4 возбуждения линии сигнала импульсный сигнал запуска истока, строб-сигнал защелки истока, тактовый сигнал истока и видеосигнал, соответствующий входному изображения.

Кроме того, узел 6 управления выбором момента времени подает сигнал управления возбуждением паузы на каждую из схемы 3 возбуждения линии сканирования и схемы 4 возбуждения линии сигнала (см. стрелки H и I, показанные на фиг.1). Сигнал управления возбуждением паузы инструктирует схему 3 возбуждения линии сканирования и схему 4 возбуждения линии сигнала на прекращение работы. Период, задаваемый сигналом управления возбуждения паузы, представляет собой период без сканирования (период паузы).

Кроме того, узел 6 управления выбором момента времени подает на устройство 20 обнаружения сигнал управления обнаружением TP, соответствующий сигналу управления возбуждением паузы (см. стрелку J, показанную на фиг.1). Устройство 20 обнаружения обнаруживает в соответствии с выбором момента времени (количеством раз), задаваемым сигналом управления обнаружением TP, операцию ввода, выполняемую в отношении устройства 20 обнаружения.

Сигнал управления синхронизацией по горизонтали используется в качестве выходного сигнала выбора момента времени, который управляет моментом времени, при котором схема 4 возбуждения линии сигнала подает видеосигнал на панель 2 отображения. Кроме того, сигнал управления синхронизацией по горизонтали используется в качестве сигнала выбора момента времени, который управляет моментом времени, при котором схема 3 возбуждения линии сканирования подает сигнал сканирования на панель 2 отображения. В то же время сигнал управления синхронизацией по вертикали используется в качестве сигнала выбора момента времени, который управляет выбором момента времени, при котором схема 3 возбуждения линии сканирования начинает сканирование линий G сигнала сканирования.

Отметьте, что, если не отмечено иначе, «один вертикальный период» и «один горизонтальный период» в данном документе ссылаются на (i) период, задаваемый сигналом управления синхронизацией по вертикали, и (ii) период, задаваемый сигналом управления синхронизацией по горизонтали соответственно.

В соответствии с сигналом управления синхронизацией по горизонтали и сигналом управления синхронизацией по вертикали, которые были приняты от узла 6 управления выбором момента времени, схема 3 возбуждения линии сканирования начинает сканирование панели 2 отображения, чтобы подавать сигнал сканирования на каждую из линий G сигнала сканирования, в то же время последовательно выбирая линии G сигнала сканирования.

В соответствии с сигналом управления синхронизацией по горизонтали, принятым от контроллера 10 выбора момента времени, схема 4 возбуждения линии сигнала записывает на каждую из линий S сигнала данных панели 2 отображения данные изображения, основанные на видеосигнале.

Отметьте, что напряжение, необходимое для возбуждения или приведение в действие каждой из схем, подается от схемы генерирования источника напряжения (не показана) на каждую из схем устройства 1 отображения.

(ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА ОБНАРУЖЕНИЯ)

Устройство 20 обнаружения соединено с каждым из узла 6 управления выбором момента времени устройства 1 отображения и узла 30 управления на стороне системы, чтобы выполнять связь друг с другом (см. фиг.1). Устройство 20 обнаружения включает в себя узел 21 обнаружения и узел 22 управления узлом обнаружения. Узел 21 обнаружения обнаруживает операцию ввода, выполняемую пользователем в отношении электронного устройства 100. Узел 22 управления узлом обнаружения управляет таким обнаружением посредством узла 21 обнаружения.

Согласно варианту 1 осуществления устройство 20 обнаружения представляет собой воспринимающую касание панель, такую как матричная емкостная воспринимающая касание панель. Узел 21 обнаружения, составляющий воспринимающую касание панель, обеспечивается на экране отображения панели 2 отображения. Отметьте, что операция ввода в отношении устройства 20 обнаружения представляет собой операцию соприкосновения (касания), выполняемую в отношении воспринимающей касание панели. Узел 21 обнаружения обнаруживает, была ли выполнена или нет операция соприкосновения пальцем пользователя, пером или т.п. в отношении воспринимающей касание панели.

Узел 22 управления узлом обнаружения принимает сигнал управления обнаружением TP от узла 6 управления выбором момента времени. Сигнал управления обнаружением TP представляет собой сигнал, который управляет обнаружением узлом 21 обнаружения операции ввода (операции TP), выполняемой в отношении устройства 20 обнаружения. Конкретно, узел 22 управления узлом обнаружения, который принял сигнал управления обнаружением TP, вызывает обнаружение узлом 21 обнаружения синхронно с сигналом управления обнаружением TP, операции ввода, выполняемой в отношении устройства 20 обнаружения. Узел 22 управления узлом обнаружения затем подает на узел 30 управления на стороне системы данные, изображающие, в качестве данных обнаружения, результат обнаружения посредством узла 21 обнаружения (см. стрелку K на фиг.1).

(Описание узла управления на стороне системы)

Узел 30 управления на стороне системы обеспечивается, например, на подложке на стороне системы электронного устройства 100. Узел 30 управления на стороне системы включает в себя (i) центральный блок обработки (CPU), который выполняет команду управляющей программы, которая выполняет каждую функцию электронного устройства 100, (ii) постоянное запоминающее устройство (ROM), в котором хранится управляющая программа, (iii) оперативное запоминающее устройство (RAM), которое извлекает управляющую программу, и (iv) узел хранения, такой как память, в которой хранятся управляющая программа и различные наборы данных. Узел 30 управления на стороне системы, таким образом сконфигурированный, полностью управляет электронным устройством 100.

Фиг.2 представляет собой блок-схему, иллюстрирующую конфигурацию узла 30 управления на стороне системы, изображенного на фиг.1. В случае когда CPU выполняет данную программу, хранимую в узле хранения, узел 30 управления на стороне системы функционирует в качестве узла 31 обнаружения изменения состояния, узла 32 управления обнаружением TP (узла управления), узла 33 вывода видеосигнала, узла 34 вывода сигнала тактирования/синхронизации видео и узла 35 анализа операции ввода (см. фиг.2).

В соответствии с данными обнаружения, принятыми от узла 22 управления узлом обнаружения устройства 20 обнаружения, узел 31 обнаружения изменения состояния обнаруживает, в качестве изменения состояния электронного устройства 100, была ли изменена или нет операция ввода в отношении устройства 20 обнаружения между операцией ввода пальцем человека и операцией ввода пером.

В случае когда узел 31 обнаружения изменения состояния обнаруживает, что операция ввода в отношении устройства 20 обнаружения была изменена с операции ввода пальцем человека на операцию ввода пером (изменение состояния), узел 32 управления обнаружением TP (узел управления, первый узел управления) подает на узел 6 управления выбором момента времени сигнал управления, который инструктирует узел 21 обнаружения устройства 20 обнаружения на выполнение обнаружения большее количество раз. В то же время, в случае когда узел 31 обнаружения изменения состояния обнаруживает, что операция ввода в отношении устройства 20 обнаружения была изменена с операции ввода пером на операцию ввода пальцем человека (изменение состояния), узел 32 управления обнаружением TP подает на узел 6 управления выбором момента времени сигнал управления, который инструктирует узел 21 обнаружения устройства 20 обнаружения на выполнение обнаружения меньшее количество раз.

Узел 33 вывода видеосигнала подает видеосигнал на узел 6 управления выбором момента времени. Узел 34 вывода сигнала тактирования/синхронизации видео подает на узел 6 управления выбором момента времени сигнал Hsync синхронизации по горизонтали, сигнал Vsync синхронизации по вертикали и тактовый сигнал видео.

Узел 35 анализа операции ввода анализирует в соответствии с данными обнаружения, принятыми от узла 22 управления узлом обнаружения, содержимое инструкции на операцию ввода, выполняемую в отношение устройства 20 обнаружения. Узел 30 управления на стороне системы управляет электронным устройством 100, так что выполняется операция, инструктированная операцией ввода.

(Потребляемая электрическая мощность обычного устройства отображения)

В данном случае нижеследующее описание описывает проблему потребляемой электрической мощности, причем проблема имеет место в обычном устройстве отображения. Фиг.3(a) представляет собой вид, иллюстрирующий внутреннюю конфигурацию выходной части схемы 106 возбуждения линии сигнала. Фиг.3(b) представляет собой вид, иллюстрирующий форму волны потребляемого электрического тока (I(Vdd)) схемы 106 возбуждения линии сигнала. В случае когда устройство отображения, имеющее общее разрешение WSVGA (широкоэкранный SVGA) (1024RGB × 600) принимается в качестве примера, схема 106 возбуждения линии сигнала такого устройства отображения должна иметь 1024 × 3 (RGB) = 3072 аналоговых усилителя 118. Каждый из аналоговых усилителей 118 представляет собой элемент, который подает сигнал данных на соответствующую одну из линий S сигнала данных. Постоянный стационарный электрический ток приблизительно 0,01 мА протекает через каждый аналоговый усилитель 118, так что гарантируется нагрузочная способность каждого аналогового усилителя 118.

Поэтому 3072 аналоговых усилителей 118 имеют постоянный стационарный электрический ток в сумме приблизительно 30,7 мА. Источник напряжения (Vdd), подаваемого на схему 106 возбуждения линии сигнала, нормально имеет приблизительно 10 В. Поэтому схема возбуждения линии сигнала потребляет электрическую мощность 10 В × 30,7 мА = 307 мВт. В результате, средний потребляемый электрический ток имеет значение, указанное стрелкой P2, изображенной на фиг.3(b). Средний потребляемый электрический ток данного значения учитывает большую часть потребляемой электрической мощности всего устройства отображения. Это представляет собой одну из главных причин, которая предотвращает потребление устройством отображения меньшей электрической мощности.

(Потребляемая электрическая мощность устройства отображения варианта 1 осуществления)

Устройство 1 отображения варианта 1 осуществления работает, в то же время потребляя меньшую среднюю электрическую мощность, чем обычное устройство отображения. Нижеследующее описание описывает данный вопрос.

<Работа аналогового усилителя>

Сначала нижеследующее описание описывает аналоговые усилители 18 (выходные схемы) схемы 4 возбуждения линии сигнала. Фиг.4(a) представляет собой вид, иллюстрирующий внутреннюю конфигурацию, в частности выходную часть схемы 4 возбуждения линии сигнала. Фиг.4(b) представляет собой вид, иллюстрирующий форму волны сигнала AMP_Enable. Сигнал AMP_Enable соответствует сигналу управления возбуждением паузы.

Аналоговые усилители 18 схемы 4 возбуждения линии сигнала обеспечиваются так, чтобы соответствовать соответствующим линиям S сигнала данных (см. фиг.4(a)). Поэтому схема 4 возбуждения линии сигнала варианта 1 осуществления включает в себя аналоговые усилители 18, количество которых равно M. Т.е. количество аналоговых усилителей 18 равно количеству линий S сигнала данных.

Схема 4 возбуждения линии сигнала дополнительно включает в себя линию сигнала AMP_Enable для подачи сигнала AMP_Enable на каждый аналоговый усилитель 18. Линия сигнала AMP_Enable соединена с узлом 6 управления выбором момента времени. Кроме того, в схеме 4 возбуждения линии сигнала линия сигнала AMP_Enable подсоединена параллельно каждому аналоговому усилителю 18.

Vdd представляет собой напряжение, подаваемое от схемы генерирования источника напряжения. Схема 4 возбуждения линии сигнала и каждый аналоговый усилитель 18 работают под действием Vdd.

В заданный момент времени узел 6 управления выбором момента времени подает на каждый из аналоговых усилителей 18 схемы 4 возбуждения линии сигнала сигнал AMP_Enable, который представляет собой сигнал управления, который задает рабочее состояние каждого аналогового усилителя 18. Каждый аналоговый усилитель 18 работает в том случае, когда сигнал AMP_Enable имеет значение H, и прекращает работу в том случае, когда сигнал AMP_Enable имеет значение L.

Когда панель 1 отображения возбуждает панель 2 отображения, один вертикальный период, заданный сигналом управления синхронизацией по вертикали, делится на период сканирования и период без сканирования. Узел 6 управления выбором момента времени устанавливает сигнал AMP_Enable на значение H во время периода сканирования, так что каждый аналоговый усилитель 18 работает (см. фиг.4(b)). В то же время узел 6 управления выбором момента времени устанавливает сигнал AMP_Enables на значение L во время периода без сканирования, так что каждый аналоговый усилитель 18 прекращает работу.

<Форма волны сигнала>

Далее, нижеследующее описание описывает формы волны различных сигналов, причем формы волны получаются в то время, когда возбуждается панель 2 отображения. Фиг.5 представляет собой вид, иллюстрирующий различные формы волны сигнала, причем формы волны получаются тогда, когда возбуждается панель 2 отображения устройства 1 отображения.

Верхняя часть фиг.5 иллюстрирует входные сигналы, подаваемые на узел 6 управления выбором момента времени и память (не показана). Например, узел 6 управления выбором момента времени принимает сигнал (Vsync) синхронизации по вертикали и сигнал (Hsync) синхронизации по горизонтали в качестве сигналов синхронизации видео. Кроме того, когда узел 6 управления выбором момента времени принимает входной сигнал синхронизации видео, память (не показана) принимает входной видеосигнал. Период, во время которого входной видеосигнал вызывает запись данных изображения для одного кадра в память, соответствует циклу Vsync.

Кроме того, нижняя часть фиг.5 иллюстрирует выходные сигналы, которые выводятся узлом 6 управления выбором момента времени и памятью (не показана).

Например, узел 6 управления выбором момента времени генерирует, в соответствии с принятым входным сигналом синхронизации видео, сигнал управления синхронизацией по горизонтали и сигнал управления синхронизацией по вертикали, причем каждый служит в качестве сигнала синхронизации видео, который представляет собой стандарт, посредством которого схемы устройства 1 отображения работают синхронно друг с другом. Отметьте здесь, что узел 6 управления выбором момента времени генерирует (i) сигнал управления синхронизацией по вертикали, имеющий цикл, идентичный циклу принятого Vsync, и (ii) сигнал управления синхронизацией по горизонтали, имеющий цикл, который короче цикла принятого Hsync. Согласно фиг.5 цикл сгенерированного сигнала управления синхронизацией по горизонтали соответствует одной трети цикла Hsync. Узел 6 управления выбором момента времени подает в качестве сигналов синхронизации изображения сгенерированный сигнал управления синхронизацией по горизонтали и сгенерированный сигнал управления синхронизацией по вертикали на каждую из схемы 3 возб