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TW201601013A - 主動式電容筆及其感應方法 - Google Patents

主動式電容筆及其感應方法 Download PDF

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Publication number
TW201601013A
TW201601013A TW103121972A TW103121972A TW201601013A TW 201601013 A TW201601013 A TW 201601013A TW 103121972 A TW103121972 A TW 103121972A TW 103121972 A TW103121972 A TW 103121972A TW 201601013 A TW201601013 A TW 201601013A
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
frequency
sensing
active capacitive
module
control signal
Prior art date
Application number
TW103121972A
Other languages
English (en)
Inventor
吳合崧
劉志岷
王志文
Original Assignee
昆盈企業股份有限公司
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Publication date
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Priority to DE202015103095.9U priority patent/DE202015103095U1/de
Priority to JP2015003028U priority patent/JP3199511U/ja
Priority to US14/749,736 priority patent/US20150378453A1/en
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Abstract

本揭露提供一種主動式電容筆及其感應方法,此電容筆具有筆尖部、頻率調整件、頻率產生模組及控制模組。當筆尖部受到一個壓力,連動頻率調整件位置的改變。另外,頻率產生模組具有可變電感或可變電容,當頻率產生模組受到可變電感或可變電容的變化,產生一個感應訊號具有一個感應頻率。所述的控制模組接收這個感應訊號後,產生一個數位控制訊號。控制模組可以傳送數位控制訊號透過筆尖部至外部裝置上。藉此,本發明揭露的主動式電容筆,在低成本以及低功耗下,可藉由頻率產生模組的頻率改變得以實現壓感的功能。

Description

主動式電容筆及其感應方法
本揭露係關於一種主動式電容筆及其感應方法,特別係關於一種使用振盪電路產生的振盪頻率,利用改變頻率得以實現壓感的功能的主動式電容筆。
在先前的技術方法,常見的電容式觸控筆原理多以在金屬筆管前緣設置一個導電橡皮或導電泡棉材質的筆尖,其特性為耐磨、不易刮傷外部裝置、反應快且相較於手指輸入可以達到較精準的觸控。然而,外部裝置對電容式觸控筆的感知精度不高,不易寫出較小的字體,也無法根據下筆力道的大小而在外部裝置上形成原筆跡。
然而,現有的技術針對主動式電容筆的壓力感應呈現,需要額外增加一個壓力感測裝置,例如電容式壓力感測器,一種利用電容敏感元件將被測壓力轉換成與之成一定關係的電量輸出的壓力感測器。因此,為了使得主動式電容筆具有壓力感應的功能,需增加壓力感測裝置,因而提高成本也增加功耗。
因此,如何在不增加觸控筆的成本以及降低功耗情況下,又可在外部裝置上實現觸控筆的壓力感應結果,乃為目前 業界亟思解決的問題。
本揭露提出一種主動式電容筆,所述的主動式電容筆係利用內部的振盪電路產生的振盪頻率,並利用改變頻率得以在外部裝置上實現主動式電容筆的壓力感應結果。此裝置可降低成本與功耗。
本揭露提供一種主動式電容筆具有筆尖部、頻率調整件、頻率產生模組,以及控制模組。當有外部壓力施加在所述的筆尖部上,連動頻率調整件。而所述的頻率產生模組會因頻率調整件的位置,產生一個感應訊號具有一個感應頻率。當控制模組依據所述的感應訊號,計算出壓力值。控制模組再依據壓力值編碼成一個數位控制訊號。這個數位控制訊號可以是經由控制模組傳送到筆尖部上。
於本發明的一個例子中,於所述的主動式電容筆,更具有放大器,所述的放大器功能,主要在於放大控制模組傳送的數位控制訊號,使得外部裝置易辨識其數位控制訊號的資訊。於本發明的另一個例子中,於所述的主動式電容筆,更具有無線收發模組,數位控制訊號更可以是透過所述的無線收發模組傳送到外部裝置上,並實現此數位控制訊號的資訊在外部裝置上。
然而,本發明的主動式電容筆的電路結構係為,在頻率產生模組中具有兩個電阻串聯,一端接上直流電源,另一端接地,並從兩個電阻中間耦接於一個雙極電晶體的基極。雙極電 晶體的集極與直流電源中耦接一個第一電感及一個第一電容。雙極電晶體的射極與接地端之間耦接另一個電阻,並在這個電阻上並連一個電容。在所述的頻率產生模組與控制模組之間耦接一個電容。
綜合上述,本發明揭露的主動式電容筆,藉由頻率產生模組的頻率變化,並在控制模組中接收感應訊號計算出一個壓力值,於另一個外部裝置上實現主動式電容筆的壓感功能。
以上關於本發明內容之說明及以下之實施方式之說明係用以示範與解釋本發明之精神與原理,並且提供本發明之專利申請範圍更進一步之解釋。
1‧‧‧主動式電容筆
10‧‧‧筆尖部
100‧‧‧觸壓件
12‧‧‧頻率調整件
120‧‧‧驅動元件
122‧‧‧彈性元件
14‧‧‧頻率產生模組
16‧‧‧控制模組
2‧‧‧主動式電容筆
20‧‧‧筆尖部
200‧‧‧觸壓件
22‧‧‧頻率調整件
24‧‧‧頻率產生模組
26‧‧‧控制模組
28‧‧‧放大器
30‧‧‧電力裝置
32‧‧‧增強轉換器
34‧‧‧光源裝置
4‧‧‧主動式電容筆
40‧‧‧筆尖部
400‧‧‧觸壓件
42‧‧‧頻率調整件
44‧‧‧頻率產生模組
46‧‧‧控制模組
48‧‧‧無線收發模組
VCC‧‧‧直流電源
R1~R3‧‧‧電阻
R4‧‧‧可變電阻
C1~C4‧‧‧電容
L1‧‧‧電感
BJT‧‧‧雙極電晶體
B‧‧‧雙極電晶體基極
C‧‧‧雙極電晶體極極
E‧‧‧雙極電晶體射極
S700~S706‧‧‧步驟流程
第1圖係繪示依據本發明一實施例之主動式電容筆的裝置方塊圖。
第2圖係繪示依據本發明一實施例之主動式電容筆中的頻率調整件的裝置圖。
第3圖係繪示依據本發明一實施例之主動式電容筆中的頻率產生模組之電路圖。
第4圖係繪示依據本發明另一實施例之主動式電容筆中的頻率產生模組之電路圖。
第5圖係繪示依據本發明另一實施例之主動式電容筆的裝置方塊圖。
第6圖係繪示依據本發明再一實施例之主動式電容筆的裝置方塊圖。
第7圖係繪示依據本發明一實施例之主動式電容筆感應的方法流程圖。
以下在實施方式中詳細敘述本發明之詳細特徵以及優點,其內容足以使任何熟習相關技藝者了解本發明之技術內容並據以實施,且根據本說明書所揭露之內容、申請專利範圍及圖式,任何熟習相關技藝者可輕易地理解本發明相關之目的及優點。以下之實施例係進一步詳細說明本發明之觀點,但非以任何觀點限制本發明之範疇。以下在實施方式中詳細敘述本揭露之詳細特徵以及優點,其內容足以使任何熟習相關技藝者了解本揭露之技術內容並據以實施。
請參見第1圖,第1圖係繪示依據本發明一實施例之主動式電容筆的裝置方塊圖。如第1圖所示,主動式電容筆1具有筆尖部10、頻率調整件12、頻率產生模組14及控制模組16。筆尖部10具有觸壓件100。頻率調整件12與觸壓件100接觸或連接,頻率調整件12係可移動或伸縮,當觸壓件100受到外部壓力施加時,觸壓件100會連動著頻率調整件12或是壓縮頻率調整件12。控制模組16耦接於頻率產生模組14與筆尖部10之觸壓件100之間。於實務上,頻率產生模組14可以是由各種振盪電路組成,頻率調整件12耦接頻率產生模組14。
筆尖部10係安裝於主動式電容筆1的前端,觸壓件100可接收一個來自於外部的壓力,觸壓件100可以是金屬導體,可傳送訊號(例如數位控制訊號)。因此,觸壓件100會接收來自控制模組16的訊號,並且將此訊號發送至另一個外部裝置之偵測區上。於一個例子中,控制模組16會發送一個數位控制訊號到觸壓件100上,而觸壓件100會把此數位控制訊號再發送到所述的另一個外部裝置(例如可以是平板電腦或其他具有觸控面板的各種裝置)之偵測區上。最後,在此外部裝置可以實現所述的主動式電容筆1的觸控功能。於本發明的主動式電容筆1中的控制模組16具有主動傳送一個定位訊號的功能,於所屬技術領域具有通常知識者應可理解其工作原理,在此不予以贅述。
請參見第2圖,第2圖係繪示依據本發明一實施例之主動式電容筆中的頻率調整件的裝置圖。如第2圖所示,頻率調整件12具有一個驅動元件120與一個彈性元件122,頻率調整件12係透過驅動元件120連接或接觸觸壓件100。當觸壓件100接收一個來自於外部的壓力時,觸壓件100會連動所述的驅動元件120,造成驅動元件120的位置改變。於一個例子中,當觸壓件100與平板電腦碰觸時,則觸壓件100接收一個壓力係為外部壓力,使觸壓件100往內部移動進而連動驅動元件120往內,又因為彈性元件122的存在而產生反向之回復力。而彈性元件122決定外部壓力的大小與驅動元件120的位置改變的關係。於一個例子中,所述的驅動元件120可以是一個導磁材料或金屬材料, 彈性元件122可以是一個彈簧、橡膠彈簧(rubber spring)或橡膠等彈性元件,但並不以上述者為限。驅動元件120以及彈性元件122使用的元件材料,於所屬技術領域具有通常知識者應可自行設計,在此不予以贅述。
頻率產生模組14至少具有一個第一電感L1及一個第一電容C1,第一電感L1具有第一電感值,第一電容C1具有第一電容值。於一個例子中,第一電感L1為一種可變電感,具有可變的第一電感值,此時第一電容C1可以是一個固定電容,具有固定的第一電容值。於另一個例子中,第一電感L1具有固定的第一電感值,此時第一電容C1可以是一個可變電容,具有可變的第一電容值。
當第一電感L1為可變電感時,頻率調整件12之驅動元件120可以例如是鐵、鋅、或其他適於用以調整等效電感值的元件。同理,當第一電容C1為可變電容時,頻率調整件12之驅動元件120可以是金屬材料或其他適於用以調整等效電容值的元件。值得一提的是,本實施例在此不限制選擇可變電感或可變電容,於所屬技術領域具有通常知識者可以自由選擇。
驅動元件120與可變第一電感L1或可變第一電容C1之間存有一個距離。當觸壓件100未接收任何外部的壓力時,觸壓件100不會連動所述的驅動元件120而造成驅動元件120的移動,此時驅動元件120與可變第一電感L1或可變第一電容C1之間的距離稱之為初始感應距離。依據振盪電路原理,此時的頻 率產生模組14具有一振盪頻率,稱為基準振盪頻率,基準振盪頻率被傳送到控制模組16進行讀取。當觸壓件100接收到外部的壓力時,觸壓件100連動所述的驅動元件120而造成驅動元件120的位置改變,此時驅動元件120與可變第一電感L1或可變第一電容C1之間的距離稱之為觸壓感應距離。當驅動元件120的位置因連動而改變時,此可變第一電感L1或可變第一電容C1會依據驅動元件120的位置,感應出另一個第二電感值或第二電容值,依據振盪電路原理,此時的頻率產生模組14具有一振盪頻率,稱為觸壓振盪頻率,觸壓振盪頻率被傳送到控制模組16進行判讀。依據觸壓件100接受外部壓力大小的不同而有對應不同的觸壓感應距離及觸壓振盪頻率,例如外部壓力與觸壓振盪頻率兩者間具有函數關係。振盪頻率與外部壓力的關係取決於彈性元件122的強度以及驅動元件120的位置變化來決定。舉例來說,彈性元件122具有彈性係數5g/mm,當由外部施加了3g的壓力時,彈性元件122可以有0.6mm的位移。於本實施例是基於電容或電感耦合效應改變等效電容或電感值,所述的0.6mm的位移假設可以改變第一可變電容或第一可變電感中12%的等效電容值或等效電感值,從而就可以改變頻率產生模組14(振盪電路)輸出的頻率。
為了更詳細說明頻率產生模組14,請參見第3圖,第3圖係繪示依據本發明一實施例之主動式電容筆中的頻率產生模組之電路圖。如第3圖所示,頻率產生模組14電路具有一個第 一電阻R1串聯一個第二電阻R2,第一電阻R1的一端耦接一個直流電源VCC,第二電阻R2的一端接地。接著,第一電阻R1與第二電阻R2之間耦接一個雙極電晶體BJT之基極B。而雙極電晶體BJT之集極C與所述的直流電源之間耦接第一電感L1或第一電容C1,並且雙極電晶體BJT之集極C與控制模組16之間耦接一個第三電容C3。最後,雙極電晶體BJT之射極E與接地端之間耦接一個第三電阻R3,並且第三電阻R3與一個第二電容C2並聯。
請參見第4圖,第4圖係繪示依據本發明另一實施例之主動式電容筆中的頻率產生模組之電路圖。於第4圖中同樣係為頻率產生模組14’的電路圖,與第3圖不同的是,係將所述的第一電感L1或第一電容C1更可以替換成一個可變電阻R4與一個電容C4串聯。於一個例子中,當所述的可變電阻R4一樣受到驅動元件120的位置改變而使得電阻值的改變。因此,頻率調整件12會因為等效電阻的改變產生另一個感應訊號。頻率產生模組14的電路如同是第3圖、第4圖或是視為一個振盪電路,於所屬技術領域具有通常知識者可自行配置,本發明不限於此。
請繼續參考第1圖,於一個實施例中,所述的控制模組16依據頻率產生模組14的感應頻率(所述的感應頻率關聯於基準振盪頻率及觸壓振盪頻率)計算出對應觸壓件100所接收到外部壓力的一個壓力值,再將所述的壓力值編碼成為一個數位控制訊號。其中依據感應頻率而得到壓力值之方式,舉例來說,在 控制模組16內已寫入一個頻率計算模式,可以藉由感應頻率而計算出對應的壓力值。所述的計算模式例如:公式計算、查表計算或其他可以應用於計算頻率與壓力值之關係的計算方法。於另一個實施例中,所述的感應頻率關聯於基準振盪頻率及觸壓振盪頻率,基準振盪頻率可以是一個預設值,則觸壓振盪頻率為感應頻率。更可以是,控制模組16藉由基準振盪頻率及觸壓振盪頻率兩者間的差值計算出感應頻率。於所屬技術領域具有通常知識者可自行設計感應頻率以及計算模式,本發明不限於此。
接著,控制模組16將壓力值經過編碼,以兩個不同的頻率來代表二進位之1及0,並定義特定的資料格式,而產生數位控制訊號。於另一個實施例中,經過編碼的所述數位控制訊號中的第一位元對應到一個第一位元值,數位控制訊號中的第二位元對應到一個第二位元值。舉例來說,控制模組16將壓力值以二進位(0與1)方式編碼成一個8位元值的數位控制訊號(例如10100101)。於所屬技術領域具有通常知識者應可自行設計計算模式以及編碼模式,在此不予以贅述。於另一個實施例中,控制模組16更可以將所述的壓力值,與座標位置資訊、主動式電容筆1的功能鍵狀態值、型號、韌體版本、電池容量等欲傳送給外部裝置之任何資訊之任意組合一起進行編碼,產生一個數位控制訊號。
於另一個實施例中,所述的數位控制訊號包括第一頻率與第二頻率,且透過觸壓件100傳送至另一個外部裝置(例如在一個平板電腦上具有一個對應數位控制訊號的收發設備)上,於 此實施例中的觸壓件100可以是一種金屬材質元件,具有傳輸訊號的能力。因此,外部裝置上得以實現壓力感應的結果。舉例來說,二進位8位元值的數位控制訊號(例如10100101),其中0是關聯於第一頻率,1是關聯於第二頻率,1010可以關聯於觸壓件100接收的筆壓大小,0101可以關聯於按鈕對應功能。最後在外部裝置上可以實現筆壓大小、座標定位、按鈕對應功能、顯示觸控筆之型號、韌體版本及電池容量等。值得注意的是,所述的位元值中所定義的資料狀態,於所屬技術領域具有通常知識者應可自行設計,本實施例在此並不限制。
於另一個實施例中,請參見第5圖,第5圖係繪示依據本發明另一實施例之主動式電容筆的裝置方塊圖。如第5圖所示,主動式電容筆2除了具有筆尖部20、頻率調整件22、頻率產生模組24及控制模組26之外,主動式電容筆2更具有放大器28、電力裝置30、增強轉換器32及光源裝置34,以實現更完整的功能,然而,本發明不一定必須具有放大器28、電力裝置30、增強轉換器32及光源裝置34。與第1圖相同的是,筆尖部20同樣具有觸壓件200,並且觸壓件200連動頻率調整件22。同樣的,頻率產生模組24根據頻率調整件22之驅動元件的位置,產生等效的一個電感值或一個電容值,並對應產生感應頻率。接著,控制模組26依據來自頻率產生模組24的感應頻率而計算出一個壓力值,並依據壓力值(於其他實施例中更可再多依據其他資訊)因而產生數位控制訊號。
然而,第5圖與第1圖不同的是,所述的放大器28耦接於控制模組26與觸壓件200之間。控制模組26會將數位控制訊號先傳送至放大器28,用以放大數位控制訊號,使得數位控制訊號透過觸壓件200傳輸後,易於被另一個外部裝置所辨識。所述的電力裝置30與控制模組26間耦接一個增強轉換器32。電力裝置30主要提供主動式電容筆2的電力來源(例如是一個電池)。增強轉換器32用於將電力裝置30所提供的電壓或是電流轉換成一個適用於控制模組26所接收的電力來源。所述的光源裝置34耦接於控制模組26,用以接收來自控制模組26的訊號,使光源裝置34動作。於一個例子中,當電力裝置30提供一個電壓,控制模組26卻無法接收這個電壓,即使這個電壓透過增強轉換器32增強後,控制模組26也不能接收。此時,控制模組26則會發出另一個訊號使光源裝置34發出光源告知使用者電力不足。
於另一個實施例中,請參見第6圖,第6圖係繪示依據本發明再一實施例之主動式電容筆的裝置方塊圖。如第6圖所示,主動式電容筆4除了具有筆尖部40、頻率調整件42、頻率產生模組44及控制模組46之外,主動式電容筆4具有一個無線收發模組48。然而,本發明不一定必須具有所述的無線收發模組48。與第1圖相同的是,筆尖部40同樣具有觸壓件400,並且觸壓件400連動頻率調整件42。同樣的,頻率產生模組44依據頻率調整件42之驅動元件的位置,產生等效的一個電感值或一個電容值,並對應產生震盪頻率,控制模組46依據來自頻率產生模組 44的震盪頻率對應產生一個壓力值。與第1圖不同的是,於另一個實施例中,控制模組46將計算出的一個壓力值透過編碼產生數位控制訊號,所述的數位控制訊號會透過無線收發模組48傳送至另一個外部裝置(例如一個平板電腦具有另一個無線收發裝置可以接收數位控制訊號)。於另一個實施例中,控制模組46將計算出的壓力值,連同座標資訊、主動式電容筆4之功能鍵所對應功能之資訊、型號、韌體版本及電池容量等資訊之任意組合透過編碼而產生數位控制訊號,再透過無線收發模組48傳送至所述的另一個外部裝置,使得外部裝置上得以實現筆壓、座標定位、功能鍵對應功能、顯示觸控筆之型號、韌體版本及電池容量等。又於另一個實施例中,控制模組46將計算出的壓力值連同主動式電容筆4之功能鍵所對應功能之資訊、型號、韌體版本及電池容量等資訊之任意組合透過編碼而產生數位控制訊號,再透過無線收發模組48傳送至所述的另一個外部裝置,至於座標資訊則經控制模組46編碼後輸出具有一個頻率之定位訊號至放大器,經放大器放大後,定位訊號被傳送至觸壓件400,再透過觸壓件400被傳送至所述的另一個外部裝置之感應區,使得外部裝置上得以實現定位功能。
於另一個例子中,所述的無線收發模組48可以係為一種藍牙裝置、Wi-Fi(無線保真,Wireless Fidelity)裝置、雲端裝置或是其他適用於無線收發訊號的裝置,於所屬技術領域具有通常知識者可以自由選擇並應用。透過雙向數位通訊傳輸技術及無 線收發模組48,主動式電容筆4可與外部裝置作雙向溝通,使用者進而可對主動式電容筆4進行例如功能之設定或韌體之更新等。
為了解釋本發明的主動式電容筆的感應方法,以下搭配本發明的主動式電容筆一併說明。本發明所述的主動式電容筆的感應方法實際上均已揭露在前述記載的實施例中,因此請一併參考第1圖及第7圖。第7圖係繪示依據本發明一實施例之主動式電容筆感應的方法流程圖。如第1圖及第7圖所示,於步驟S700中,觸壓件100接收一個外部的壓力,依據這個外部的壓力,改變頻率調整件12與頻率產生模組14間的感應距離。於步驟S702中,頻率產生模組14依據感應距離之不同而產生不同之感應訊號,各不同之感應訊號具有不同之感應頻率。於步驟S704中,控制模組16依據感應頻率透過例如查表或公式計算出一個壓力值。於步驟S706中,控制模組16依據壓力值編碼成一個數位控制訊號,最後再傳送這個數位控制訊號至外部裝置上。於另一實施例中,控制模組16更可依據壓力值,連同座標資訊、主動式電容筆之功能鍵狀態值、型號、韌體版本及電池容量等資訊之任意組合編碼成一個數位控制訊號(未繪示於圖示)。於再一個實施例中,接著將數位控制訊號透過觸壓件100傳送至外部裝置之感應區,使得外部裝置上得以實現筆壓、座標定位、功能鍵對應功能、顯示觸控筆之型號、韌體版本及電池容量等。
綜上所述,本發明揭露的主動式電容筆,可藉由所 述的頻率產生模組(例如振盪電路)的可變電感或是可變電容因受到頻率調整件之驅動元件位置改變,而感應出另一個電感值或另一個電容值以改變頻率產生模組之感應頻率。控制模組依據所述的感應頻率計算出一個壓力值,並將壓力值(可更連同觸控筆功能鍵狀態值、韌體版本、型號、電池容量等欲傳送給外部裝置之任何資訊)編碼成一個數位控制訊號。最後將數位控制訊號傳送到另一個具有觸控面板之外部裝置上。透過本發明之主動式電容筆,因不需要使用到壓力感測器(pressure transducer或force sensor),因此得以在低成本以及低功耗下實現其壓力感應的功能。
以上所舉實施例,僅用為方便說明本發明之用並非加以限制,在不悖離本發明精神範疇,熟悉此一行業技藝人士依本發明申請專利範圍及發明說明所作之各種簡易變形與修飾,均仍應含括於以下申請專利範圍中。
2‧‧‧主動式電容筆
20‧‧‧筆尖部
200‧‧‧觸壓件
22‧‧‧頻率調整件
24‧‧‧頻率產生模組
26‧‧‧控制模組
28‧‧‧放大器
30‧‧‧電力裝置
32‧‧‧增強轉換器
34‧‧‧光源裝置

Claims (14)

  1. 一種主動式電容筆,包含:一筆尖部,具有一觸壓件,用以受一壓力而移動;一頻率調整件,與該觸壓件連動;一頻率產生模組,依據該頻率調整件與該頻率產生模組間的一感應距離而產生一感應頻率;以及一控制模組,電性連接該頻率產生模組,用以依據該感應頻率計算一壓力值。
  2. 如請求項1所述的主動式電容筆,其中該頻率調整件包含一驅動元件與一彈性元件,該感應距離係為該驅動元件與該頻率產生模組間的距離。
  3. 如請求項2所述的主動式電容筆,其中該驅動元件接觸該彈性元件,當該壓力施加於該觸壓件,使該觸壓件推動該驅動元件,以改變該感應距離。
  4. 如請求項3所述的主動式電容筆,其中該彈性元件用以決定該壓力與該感應距離的關係。
  5. 如請求項1所述的主動式電容筆,其中該頻率產生模組包含一第一可變電感或一第一可變電容,該感應距離係為該頻率調整件與該第一可變電感或該第一可變電容間的距離。
  6. 如請求項5所述的主動式電容筆,其中該第一可變電感或該第一可變電容依據該頻率調整件的位置,感應出一第二電感 值或一第二電容值,依據該第二電感值或該第二電容值,該頻率產生模組具有該感應頻率。
  7. 如請求項1所述的主動式電容筆,其中該控制模組根據該壓力值進行編碼,產生一數位控制訊號。
  8. 如請求項7所述的主動式電容筆,其中該控制模組更根據該壓力值以及一功能鍵狀態值進行編碼,以產生該數位控制訊號。
  9. 如請求項7所述的主動式電容筆,更包含一放大器元件,該放大器元件電性連接於該控制模組與該筆尖部之該觸壓件間,用以放大該數位控制訊號並將該數位控制訊號傳輸至該觸壓件。
  10. 如請求項7所述的主動式電容筆,更包含一無線收發模組,該控制模組將該數位控制訊號傳送至該無線收發模組,該無線收發模組再將該數位控制訊號傳送至一外部裝置上。
  11. 一種主動式電容筆感應的方法,包含:依據一壓力,改變一頻率調整件與一頻率產生模組間的一感應距離;依據該感應距離產生一感應頻率;以及依據該感應頻率計算一壓力值。
  12. 如請求項11所述的主動式電容筆感應的方法,其中於依據該感應頻率計算該壓力值之步驟後,依據該壓力值進行編碼,以產生一數位控制訊號。
  13. 如請求項12所述的主動式電容筆感應的方法,其中更依據該壓力值及一功能鍵狀態值進行編碼,以產生該數位控制訊號。
  14. 如請求項12所述的主動式電容筆感應的方法,其中於產生該數位控制訊號後,透過一無線收發模組傳送該數位控制訊號至一外部裝置上。
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