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具有多信道開(kāi)關(guān)組合電路控制的數(shù)字板系統(tǒng)的制作方法

文檔序號(hào):6602403閱讀:187來(lái)源:國(guó)知局

專利名稱::具有多信道開(kāi)關(guān)組合電路控制的數(shù)字板系統(tǒng)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
:本發(fā)明涉及一種以多信道開(kāi)關(guān)組合電路控制感應(yīng)回路與無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備的數(shù)字板系統(tǒng)及其信號(hào)傳送與接收方法,特別是以雙向多信道開(kāi)關(guān)組合電路控制具有感應(yīng)回路與無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備的數(shù)字板系統(tǒng)及其信號(hào)傳送與接收方法。
背景技術(shù)
:由于手寫輸入電路設(shè)備可以取代鼠標(biāo),并且較鼠標(biāo)更為適合讓使用者以人工輸入的方式進(jìn)行文字與圖案的輸入,因此手寫輸入電路設(shè)備的改良是近年來(lái)急劇發(fā)展的領(lǐng)域。早期的手寫輸入電路設(shè)備以筆取代鼠標(biāo),并為了提升使用者在操作上的便利性,通常以無(wú)線指針設(shè)備(筆、鼠標(biāo)、定位盤....等等)與數(shù)字板(tablet)二者取代鼠標(biāo),其中無(wú)線筆的筆尖通常會(huì)與鼠標(biāo)的左鍵相對(duì)應(yīng)。雖然傳統(tǒng)的筆式輸入產(chǎn)品已行之多年,然而同類產(chǎn)品皆僅偏重于繪圖或中文輸入等單一功能的應(yīng)用上。傳統(tǒng)的電磁感應(yīng)系統(tǒng)備有一數(shù)字板和一鼠標(biāo)或筆型的換能器/指針設(shè)備。一般而言,在數(shù)字板的表面上,決定一描點(diǎn)的位置有兩種模式一為相對(duì)模式,而另一為絕對(duì)模式。一般鼠標(biāo)設(shè)備以相對(duì)模式運(yùn)作,當(dāng)鼠標(biāo)在數(shù)字板表面上滑行時(shí),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)會(huì)接收來(lái)自鼠標(biāo)的輸入,其僅能辨識(shí)該鼠標(biāo)在X和Y方向上的相對(duì)移動(dòng),一種普遍的技術(shù)是在該鼠標(biāo)內(nèi)利用一感應(yīng)設(shè)備,以形成一對(duì)互相垂直的變換信號(hào),此對(duì)信號(hào)與該鼠標(biāo)的縱向與橫向的移動(dòng)相對(duì)應(yīng)。相對(duì)地,數(shù)字板中的光標(biāo)設(shè)備,例如,無(wú)線指針設(shè)備,一般于絕對(duì)模式下運(yùn)作。若提起該光標(biāo)設(shè)備,且移至其數(shù)字板表面的另一位置上,對(duì)該計(jì)算機(jī)系統(tǒng)而言,信號(hào)會(huì)改變以反應(yīng)該光標(biāo)設(shè)備的一新的絕對(duì)位置?,F(xiàn)今,已有多種方法用來(lái)決定該光標(biāo)設(shè)備在其支持的數(shù)字板表面上的位置,其中,電磁場(chǎng)感應(yīng)技術(shù)即為一種普遍應(yīng)用于絕對(duì)模式的技術(shù)。早期的換能器/指針設(shè)備借助多導(dǎo)體電纜連接至數(shù)字板,再經(jīng)由計(jì)算機(jī)傳輸界面將位置與按鈕/壓力的信息傳送至計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中。在某些傳統(tǒng)技術(shù)中的無(wú)線式換能器/指針設(shè)備,曾由使用頻率且/或相位改變的方式來(lái)代表?yè)Q能器/指針設(shè)備功能的非方位狀態(tài),這些功能有按下的按鈕、指針設(shè)備的壓力,或類似的功能等。然而,若沒(méi)有審慎的處理,頻率和相位的改變易因?yàn)槎喾N外在因素,如金屬物品、雜訊、外來(lái)電磁場(chǎng)....等等,進(jìn)而導(dǎo)致指針設(shè)備功能上的誤判。特別是在較大的數(shù)字板中,這些問(wèn)題變得越明顯。傳統(tǒng)的數(shù)字板系統(tǒng)的改良技術(shù)允許使用者以雙模式的運(yùn)作方式使用描點(diǎn)設(shè)備,因此在使用者的控制下可提供相對(duì)移動(dòng)或是絕對(duì)位置的信息?,F(xiàn)行的指針設(shè)備式輸入產(chǎn)品通常為一種電磁感應(yīng)電路設(shè)備,其常包含一電磁指針設(shè)備(electromagneticpointerdevice)與一數(shù)字板(digitizertablet;以后簡(jiǎn)稱tablet)。電磁指針設(shè)備內(nèi)具有一電池以供應(yīng)發(fā)射相關(guān)電磁信號(hào)的能量,且電磁指針設(shè)備內(nèi)具有一震蕩線路。以電磁指針設(shè)備為例,當(dāng)碰觸指針設(shè)備的筆尖時(shí),將產(chǎn)生電感量的變化,因而使得震蕩頻率亦隨之產(chǎn)生變化。觸壓指針設(shè)備尖端的壓力越大則電感量的變化越大,因而震蕩頻率的變化量越大,所以由頻率的變化大小,便可知道施加于指針設(shè)備尖端壓力的大小。無(wú)線指針設(shè)備的側(cè)邊上亦有兩個(gè)開(kāi)關(guān)按鍵,由按鍵的接合/離開(kāi)使得震蕩器中的特定電容參加/不參加振蕩,因而改變指針設(shè)備的發(fā)射頻率,由頻率的不同,可測(cè)知使用者所按下的開(kāi)關(guān)按鍵為何按鍵。此外,數(shù)字板(tablet)亦包含了偵測(cè)回路(detectiveloop)、放大器(amplifier)、模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(AnalogtoDigitalConverter;ADC)等組件。此類傳統(tǒng)的手寫板的中央書寫區(qū)域,為由感應(yīng)回路所編織組成的,在此區(qū)域中,以電路板的雙面布局并使用兩軸向以數(shù)組方式等距排列的感應(yīng)回路。此感應(yīng)回路的主要用途僅在于接收專用的電磁指針設(shè)備所發(fā)射的電磁信號(hào)。當(dāng)電磁指針設(shè)備發(fā)射電磁信號(hào)時(shí),感應(yīng)回路將會(huì)接收該電磁信號(hào),并經(jīng)由電路的處理,而取得指針設(shè)備相關(guān)信息。一般而言,傳統(tǒng)的電磁感應(yīng)設(shè)備的感應(yīng)回路及其布局設(shè)計(jì)將感應(yīng)回路以X、Y軸數(shù)組等距排列成格狀網(wǎng),以感應(yīng)電磁指針設(shè)備與計(jì)算來(lái)得出其絕對(duì)坐標(biāo)。由于磁場(chǎng)強(qiáng)度與距離平方成反比,發(fā)射電磁場(chǎng)的電磁指針設(shè)備距感應(yīng)回路越遠(yuǎn)時(shí),會(huì)使得感應(yīng)回路所接收到的信號(hào)越微弱;相對(duì)地,發(fā)射電磁場(chǎng)的電磁指針設(shè)備距感應(yīng)回路越近時(shí),會(huì)使得感應(yīng)回路所接收到的信號(hào)越強(qiáng)。因此,只要讓數(shù)字板的微處理器逐一循序掃描所有的感應(yīng)回路,并分析各感應(yīng)回路所接收到的信號(hào)強(qiáng)弱,便可得知電磁指針設(shè)備位于那一條感應(yīng)回路的范圍內(nèi),進(jìn)而計(jì)算出其位置坐標(biāo)。然而,對(duì)于大面積的數(shù)字板而言,其布置的感應(yīng)回路數(shù)量亦隨之增加,所以需要更多的感應(yīng)回路開(kāi)關(guān)。另一方面,現(xiàn)今信息產(chǎn)品朝著高速率處理與多高功能的方向發(fā)展,然而當(dāng)處理速度越快時(shí),越易伴隨產(chǎn)生電磁干擾的現(xiàn)象。通常在使用數(shù)字板的特定場(chǎng)合中,其周遭常伴隨著其它信息數(shù)字產(chǎn)品的存在,因此傳統(tǒng)的數(shù)字板易受外在電磁場(chǎng)的干擾,因而易產(chǎn)生誤判。對(duì)于商業(yè)上所需的具有大面積的數(shù)字板而言,其天線布置的數(shù)量隨之增大,此勢(shì)必增加大量的天線開(kāi)關(guān)。此造成手寫板的電路板面積縮小化的限制,導(dǎo)致難以制作具有小尺寸的邊界區(qū)域的面板。有鑒于此,本發(fā)明的發(fā)明人提供一種具有無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備(cordless-batterylesspointerapparatus)與感應(yīng)回路布局(inductiveloop)的電磁感應(yīng)系統(tǒng)及其坐標(biāo)定位程序,其根據(jù)一感應(yīng)回路配置表進(jìn)行配置。感應(yīng)回路配置表中的感應(yīng)回路布局包含復(fù)數(shù)條實(shí)體感應(yīng)回路(physicalinductiveloop),復(fù)數(shù)個(gè)實(shí)體感應(yīng)回路分別沿著二維正交坐標(biāo)(two-dimensionalorthogonalcoordinates)的X軸與Y軸方向分布,其中,每一實(shí)體感應(yīng)回路至少包含復(fù)數(shù)個(gè)邏輯感應(yīng)回路。對(duì)每個(gè)依同方向分布的實(shí)體感應(yīng)回路而言,與每個(gè)邏輯感應(yīng)回路兩側(cè)相鄰的邏輯感應(yīng)回路,分別屬于不同的實(shí)體感應(yīng)回路。此外,感應(yīng)回路的掃描順序借助一設(shè)計(jì)于微處理器內(nèi)的感應(yīng)回路配置表循序掃描。首先,每一個(gè)感應(yīng)回路開(kāi)關(guān)將依時(shí)分序開(kāi)啟其實(shí)體感應(yīng)回路,以便于發(fā)射電磁信號(hào)。當(dāng)無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備位于感應(yīng)回路的范圍內(nèi)時(shí),無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備由電磁感應(yīng)的方式接收實(shí)體感應(yīng)回路所發(fā)射的電磁能量。在無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備接收能量并儲(chǔ)能后,實(shí)體感應(yīng)回路的回路開(kāi)關(guān)停止發(fā)射能量并開(kāi)始接收無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備所發(fā)射的能量。另一方面,電磁感應(yīng)系統(tǒng)的無(wú)電池指針設(shè)備的坐標(biāo)定位程序包含X方向與Y方向的全域掃描及其區(qū)域掃描程序,以便于依序偵測(cè)出一具有最大電壓的第一信號(hào)、一具有次大電壓的第二信號(hào)與一具有第三大電壓的第三信號(hào),并經(jīng)由電磁感應(yīng)系統(tǒng)內(nèi)部電路處理及微處理器的計(jì)算而得出精確的無(wú)電池指針設(shè)備的坐標(biāo)位置。此外,在控制數(shù)字板系統(tǒng)(digitaltablet)與無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備(cord-lessbattery-lesspointerdevice)間的信號(hào)傳送與接收電路上,于現(xiàn)有技術(shù)中,亦有不同的方法。其中之一如圖1所示的“位置偵測(cè)系統(tǒng)(PositionDetectingApparatus)”,其為美國(guó)第004,878,553號(hào)專利,其回路線圈(loopcoil)的兩端使用兩個(gè)各別的模擬選擇開(kāi)關(guān)來(lái)連接,以分別用來(lái)控制信號(hào)的傳送/接收;同時(shí)亦須使用另外兩個(gè)模擬同步開(kāi)關(guān),用以連接傳送電路及接收電路,以便使回路線圈執(zhí)行傳送/接收的動(dòng)作。因此其每執(zhí)行一次的傳送或接收信號(hào)時(shí),均須用到4個(gè)模擬選擇開(kāi)關(guān)的連接才能完成。由于每一個(gè)模擬選擇開(kāi)關(guān)都有導(dǎo)通阻抗(“ON”impedance)存在,因此,當(dāng)使用的模擬選擇開(kāi)關(guān)愈多時(shí),就表示所串聯(lián)的阻抗值就愈高,也因此在傳送或接收時(shí),會(huì)在串聯(lián)阻抗上產(chǎn)生過(guò)多的功率的消耗,而使得傳送出去/接收進(jìn)來(lái)的信號(hào)變小,尤其甚者,會(huì)造成無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備無(wú)法在一定周期內(nèi)完成能量的儲(chǔ)存,而無(wú)法發(fā)送出足夠的電磁能量,造成數(shù)字板系統(tǒng)無(wú)法運(yùn)作的問(wèn)題。此外,傳統(tǒng)模擬開(kāi)關(guān)在執(zhí)行導(dǎo)通(on)/開(kāi)路(off)動(dòng)作時(shí),因其響應(yīng)時(shí)間較長(zhǎng),故當(dāng)串聯(lián)的模擬開(kāi)關(guān)愈多時(shí),除了會(huì)使得傳送/接收信號(hào)產(chǎn)生延遲外,還會(huì)使數(shù)字板系統(tǒng)的反應(yīng)時(shí)間受到限制,故對(duì)大面積的數(shù)字板系統(tǒng)的處理速度產(chǎn)生影響;同時(shí),該電路亦只能單向地傳送信號(hào),所謂“單向”是指信號(hào)于回路線圈中流動(dòng)的方向是單一的,因此其在傳送功率的應(yīng)用效益上,仍有改善的空間。另外,為了改善上述美國(guó)專利在使用模擬選擇開(kāi)關(guān)上所產(chǎn)生的缺點(diǎn),因而在美國(guó)第005,330,210號(hào)專利上,既放棄使用模擬選擇開(kāi)關(guān),而改用具有邏輯組件功能的三態(tài)組件(threestateelements),其目的在利用邏輯組件導(dǎo)通時(shí)具有向應(yīng)速度快(highspeedresponse)及低阻抗(lowimpedance)的特性,來(lái)提高傳送/接收時(shí)的功率效益,以改善過(guò)多模擬選擇開(kāi)關(guān)所造成的信號(hào)衰減以及響應(yīng)速度的問(wèn)題。然而,三態(tài)邏輯組件亦僅能單向地導(dǎo)通,因此在執(zhí)行傳送/接收時(shí),須使用不同的邏輯組件及不同的路徑才能執(zhí)行,因而會(huì)使得電路復(fù)雜化,而造成雜訊升高以及成本上升等問(wèn)題。
發(fā)明內(nèi)容由前所述,有關(guān)數(shù)字板系統(tǒng)上的回路線圈以及控制電路在傳送/接收的功率應(yīng)用上,仍有可改善的空間。為了改善控制電路造成數(shù)字板系統(tǒng)與無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備間,在傳送/接收時(shí)所造成的功率消耗問(wèn)題,本發(fā)明提供一種以半導(dǎo)體制程所制造的多信道開(kāi)關(guān)組合電路來(lái)取代現(xiàn)有技術(shù)所使用的傳統(tǒng)模擬開(kāi)關(guān)及三態(tài)組件,用以作為數(shù)字板的感應(yīng)回路的傳送/接收選擇器,除了可簡(jiǎn)化控制電路外,還可提高數(shù)字板系統(tǒng)與無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備間的傳送/接收信號(hào)的功率效益、降低傳送/接收時(shí)的雜訊以及提高數(shù)字板系統(tǒng)與無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備間的傳送/接收信號(hào)的響應(yīng)速度等功能。本發(fā)明主要目的之一是提供一種以多信道開(kāi)關(guān)組合電路控制感應(yīng)回路的數(shù)字板系統(tǒng)與無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備間的信號(hào)傳送/接收的系統(tǒng),用以作為控制感應(yīng)回路的回路開(kāi)關(guān)及數(shù)字板感應(yīng)回路的傳送/接收選擇器,除了可簡(jiǎn)化控制感應(yīng)回路的電路外,并能有效提高感應(yīng)回路與無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備間的信號(hào)傳送/接收時(shí)的功率效益。本發(fā)明的另一主要目的是提供一種以多信道開(kāi)關(guān)組合電路控制感應(yīng)回路的數(shù)字板系統(tǒng)與無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備間的信號(hào)傳送/接收方法,其使用一具有多信道開(kāi)關(guān)功能的IC,來(lái)作為數(shù)字板系統(tǒng)在傳送/接收信號(hào)期間的回路選擇電路,因此,每一信道開(kāi)關(guān)即是一回路開(kāi)關(guān)。在傳送信號(hào)期間,可由信道選擇器來(lái)選擇出一特定的信道,以使一特定的回路開(kāi)關(guān)能夠?qū)ǘ纬梢环忾]的感應(yīng)回路,使得數(shù)字板系統(tǒng)能夠?qū)σ慌c導(dǎo)通信道連接的感應(yīng)回路提供傳送電磁能量的電源。在接收信號(hào)期間,則亦可由信道選擇器的選擇,而使得一特定的回路開(kāi)關(guān)能夠被導(dǎo)通,然而此被導(dǎo)通的信道可能會(huì)與傳送信號(hào)期間所導(dǎo)通的信道不同,用以接收無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備所傳送的另一信號(hào)。本發(fā)明還有一主要目的,是提供一種以多信道開(kāi)關(guān)組合電路控制感應(yīng)回路的數(shù)字板系統(tǒng),用以作為數(shù)字板的感應(yīng)回路的傳送/接收選擇器,除了可用以簡(jiǎn)化控制感應(yīng)回路的電路外,還可更進(jìn)一步地提高感應(yīng)回路與無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備間的信號(hào)傳送/接收時(shí)的功率效益,以及提升數(shù)字板系統(tǒng)的信號(hào)雜訊比。本發(fā)明的另一主要目的是提供一種開(kāi)關(guān)來(lái)控制感應(yīng)回路的數(shù)字板系統(tǒng),其使用一多信道開(kāi)關(guān),來(lái)作為數(shù)字板系統(tǒng)在傳送/接收信號(hào)期間的控制電路。在傳送/接收信號(hào)的傳送期間,可由信道選擇器來(lái)選擇出一特定的信道,以使相應(yīng)的一特定信道在傳送期間能夠?qū)?,因此?shù)字板系統(tǒng)與感應(yīng)回路在傳送期間,能形成一封閉的回路,因而能夠?qū)σ慌c導(dǎo)通信道連接的感應(yīng)回路提供傳送電磁能量的電源。在接收信號(hào)期間,則亦可由信道選擇器的選擇,而使得相應(yīng)的一特定信道在接收期間均能夠?qū)?,然而此被?dǎo)通的信道可能會(huì)與傳送信號(hào)期間所導(dǎo)通的信道不同,用以接收無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備所傳送的另一信號(hào)。此外,在接收信號(hào)的期間,會(huì)有一特定的電源開(kāi)關(guān)保持接地(grounding)的狀態(tài),以使接收信號(hào)的參考電位保持在零的位準(zhǔn)。本發(fā)明提出一種具有提供感應(yīng)回路雙向電源供應(yīng)的方法及以多信道開(kāi)關(guān)組合電路控制感應(yīng)回路與無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備間的信號(hào)傳送/接收的數(shù)字板系統(tǒng),包含一無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備,接收一感應(yīng)回路所傳送的第一電磁信號(hào),并由電磁感應(yīng)儲(chǔ)存電能,以便于發(fā)射一第二電磁信號(hào)。一多信道開(kāi)關(guān)組合電路,其與一微處理器、一放大器電路及感應(yīng)回路電性地連接,以作為數(shù)字板系統(tǒng)在傳送/接收的時(shí)序周期內(nèi),選擇一特定感應(yīng)回路以執(zhí)行傳送/接收該第一電磁信號(hào)/第二電磁信號(hào)的功能。此多信道開(kāi)關(guān)組合電路更進(jìn)一步包括一雙向電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合,其由一傳送/接收時(shí)序及一電源供應(yīng)信號(hào)時(shí)序來(lái)控制電源開(kāi)關(guān)的導(dǎo)通或開(kāi)路;一信道選擇器,其與一微處理器電性地連接,并在傳送/接收時(shí)間區(qū)間內(nèi),依微處理器所發(fā)出的掃描(信道選擇)信號(hào),依序?qū)ㄒ惶囟ǖ男诺啦⒔?jīng)感應(yīng)回路傳送/接收信號(hào);以及一信道開(kāi)關(guān)組合,其與感應(yīng)回路電性地連接,且依據(jù)信道選擇器的信號(hào),尋找出一相應(yīng)的信道,并使該信道與電源開(kāi)關(guān)/放大器電路電性連接。一感應(yīng)回路組合,其一端分別與信道開(kāi)關(guān)組合電性地連接,另一端則與雙向電源開(kāi)關(guān)及一放大器電路電性地連接,以便在傳送信號(hào)的時(shí)間區(qū)間中,能形成一封閉回路并傳送第一電磁信號(hào),同時(shí)在接收信號(hào)的時(shí)間區(qū)間中,接收無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備所發(fā)射的第二電磁信號(hào)。一放大器電路,其與多信道開(kāi)關(guān)組合電路電性地連接,具有將接收的第二電磁信號(hào)放大的功能。一位置信號(hào)轉(zhuǎn)換電路,其與放大電路及一模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器電性地連接,具有對(duì)該放大接收信號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)換的功能。一壓力信號(hào)轉(zhuǎn)換電路,其與放大電路及一模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器電性地連接,具有對(duì)放大接收信號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)換的功能。一模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器,其與位置信號(hào)轉(zhuǎn)換電路及壓力信號(hào)轉(zhuǎn)換電路電性地連接,具有將位置信號(hào)轉(zhuǎn)換電路及壓力信號(hào)轉(zhuǎn)換電路所轉(zhuǎn)換的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)的功能。一微處理器,其與多信道開(kāi)關(guān)組合電路以及模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器電性地連接,并提供控制傳送/接收及電源供應(yīng)信號(hào)的時(shí)序,以及具有提供掃描(信道選擇)信號(hào)的功能,同時(shí)依據(jù)模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器所提供的數(shù)字信號(hào),進(jìn)行無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備坐標(biāo)的計(jì)算。本發(fā)明更進(jìn)一步提供一種具有提供感應(yīng)回路雙向電源供應(yīng)的方法及以多信道開(kāi)關(guān)組合電路控制感應(yīng)回路與無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備的數(shù)字板系統(tǒng)的傳送與接收方法,該傳送與接收方法包括首先,于傳送信號(hào)期間,提供一傳送控制信號(hào)來(lái)起始信號(hào)的傳送,以實(shí)施例而言即是處于高電位“1”的傳送信號(hào)時(shí)序以及提供一電源供應(yīng)信號(hào),在電源供應(yīng)信號(hào)的第一個(gè)周期的高電位“1”的時(shí)序中,導(dǎo)通電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合中的特定兩開(kāi)關(guān)(其余兩開(kāi)關(guān)為開(kāi)路),并使此二開(kāi)關(guān)分別連接至一電源及一接地點(diǎn),如此將使感應(yīng)回路一端接至電源而另一端接至接地點(diǎn);且由該微處理器同步地提供一掃描信號(hào)(即信道選擇信號(hào))至信道選擇器,以相應(yīng)出一特定的信道并導(dǎo)通該特定的信道,此將使感應(yīng)回路構(gòu)成一封閉回路,并將該電源供應(yīng)到該感應(yīng)回路;其次,同樣于傳送信號(hào)時(shí)序中,電源供應(yīng)信號(hào)時(shí)序第一個(gè)周期的低電位“0”的時(shí)序中,導(dǎo)通電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合中的另外特定兩開(kāi)關(guān)(同樣,另兩開(kāi)關(guān)為開(kāi)路),并使此二開(kāi)關(guān)分別連接至一接地點(diǎn)及一電源,如此將使感應(yīng)回路一端接至接地點(diǎn)而另一端接至電源,因此于電源供應(yīng)信號(hào)時(shí)序的高電位時(shí)序及低電位時(shí)序中,于感應(yīng)回路中的電流方相將相反;其中,電源供應(yīng)信號(hào)的頻率幾乎等于指針設(shè)備共振電路的共振頻率,如此才能感應(yīng)出最大的信號(hào);在傳送信號(hào)的時(shí)序中,提供一放大器致能/除能信號(hào)以使放大器電路處于除能的狀態(tài);然后,依此傳送時(shí)間區(qū)間內(nèi)的電源供應(yīng)信號(hào)的周期,重復(fù)執(zhí)行。于接收信號(hào)期間,提供一接收控制信號(hào)來(lái)起始信號(hào)的接收,以實(shí)施例而言即是處于低電位“0”的接收信號(hào)時(shí)序,以及提供一電源供應(yīng)控制信號(hào),以使電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合中與共接點(diǎn)電性連接的開(kāi)關(guān)保持在接地的狀態(tài);且由該微處理器同步地提供一掃描信號(hào)(即信道選擇信號(hào))至該信道選擇器,以相應(yīng)出一特定的信道并導(dǎo)通該特定的信道,此將與感應(yīng)回路構(gòu)成一封閉回路,以接收一無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備所發(fā)射的該電磁信號(hào)。圖1所示為現(xiàn)有技術(shù)的電路示意圖;圖2所示為另一現(xiàn)有技術(shù)的電路示意圖;圖3所示為根據(jù)本發(fā)明具體實(shí)施例中的電路示意圖;圖4a所示為根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例中的電源供應(yīng)信號(hào)示意圖;圖4b所示為根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例中的傳送/接收控制信號(hào)示意圖,其中Tx為傳送期間,Rx為接收期間;圖4c所示為根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例中的放大器致能/除能控制信號(hào)示意圖;圖5所示為根據(jù)本發(fā)明較佳具體實(shí)施例中的電路示意圖。圖中符號(hào)說(shuō)明A傳送/接收控制信號(hào)接點(diǎn)B電源供應(yīng)控制信號(hào)接點(diǎn)C放大器致能/除能控制信號(hào)接點(diǎn)10無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備20多信道開(kāi)關(guān)組合電路210雙向電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合211電源開(kāi)關(guān)212電源開(kāi)關(guān)213電源開(kāi)關(guān)214電源開(kāi)關(guān)215a反向器215b反向器215c反向器216AND邏輯閘216aAND邏輯閘216bAND邏輯閘216cAND邏輯閘21電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合22信道選擇器23信道開(kāi)關(guān)組合30放大器電路40位置信號(hào)轉(zhuǎn)換電路50壓力信號(hào)轉(zhuǎn)換電路60模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器70微處理器80感應(yīng)回路具體實(shí)施方式本發(fā)明在此所探討的方向?yàn)橐环N以開(kāi)關(guān)控制感應(yīng)回路與無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備的數(shù)字板系統(tǒng)以及其信號(hào)傳送/接收的方法。為了能徹底地了解本發(fā)明,將在下列的描述中提出詳盡的電路構(gòu)造及信號(hào)的傳送/接收步驟。然而,對(duì)傳統(tǒng)的數(shù)字板系統(tǒng)以及感應(yīng)回路的的部份并未描述于后續(xù)的詳細(xì)說(shuō)明中,以避免造成本發(fā)明不必要的限制。本發(fā)明的較佳實(shí)施例會(huì)詳細(xì)描述如下,除了這些詳細(xì)描述之外,本發(fā)明還可以廣泛地施行在其它的實(shí)施例中,因此本發(fā)明的保護(hù)范圍以權(quán)利要求書為準(zhǔn)。本發(fā)明首先提出一種以多信道開(kāi)關(guān)組合電路控制感應(yīng)回路與無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備間的信號(hào)傳送/接收的數(shù)字板系統(tǒng),包含一無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備,可接收一感應(yīng)回路所傳送的第一電磁信號(hào),并由電磁感應(yīng)儲(chǔ)存電能以便于發(fā)射一第二電磁信號(hào)。一多信道開(kāi)關(guān)組合電路,其與一微處理器、一放大器電路及該感應(yīng)回路電性地連接,以作為數(shù)字板系統(tǒng)在傳送/接收的時(shí)序周期內(nèi),選擇一特定的感應(yīng)回路執(zhí)行傳送/接收該第一電磁信號(hào)及該第二電磁信號(hào)的功能,該多信道開(kāi)關(guān)組合電路更進(jìn)一步包括一電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合,其由一傳送/接收信號(hào)及一電源供應(yīng)信號(hào)來(lái)控制開(kāi)關(guān)的導(dǎo)通或開(kāi)路;一信道選擇器,其與微處理器電性地連接,并在數(shù)字板系統(tǒng)的傳送/接收時(shí)間區(qū)間內(nèi),依微處理器所發(fā)出的掃描信號(hào)(即信道選擇信號(hào)),依序?qū)ㄒ惶囟ǖ男诺啦⒔?jīng)感應(yīng)回路傳送/接收信號(hào);以及一信道開(kāi)關(guān)組合,其與感應(yīng)回路組合電性地連接,且依據(jù)信道選擇器的信號(hào),尋找出一相應(yīng)的信道,并使該信道與電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合以及放大器電路形成電性連接。一感應(yīng)回路組合,其一端分別與信道開(kāi)關(guān)組合電性地連接,另一端則與一共接點(diǎn)電性地連接,以便在傳送信號(hào)的時(shí)間區(qū)間中,能形成一封閉回路并傳送第一電磁信號(hào),同時(shí)在接收信號(hào)的時(shí)間區(qū)間中,接收無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備所發(fā)射的第二電磁信號(hào)。一放大器電路,其與多信道開(kāi)關(guān)組合電路電性地連接,具有將接收的第二電磁信號(hào)放大的功能。一位置信號(hào)轉(zhuǎn)換電路,其與放大電路及模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器電性地連接,具有對(duì)放大信號(hào)轉(zhuǎn)換成具有位置訊息的信號(hào)的功能。一壓力信號(hào)轉(zhuǎn)換電路,其與放大電路及模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器電性地連接,具有對(duì)放大信號(hào)轉(zhuǎn)換成具有壓力訊息的信號(hào)的功能。一模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器,其與位置信號(hào)轉(zhuǎn)換電路及壓力信號(hào)轉(zhuǎn)換電路電性地連接,具有將該位置信號(hào)轉(zhuǎn)換電路及該壓力信號(hào)轉(zhuǎn)換電路所轉(zhuǎn)換的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)的功能。一微處理器,其與該多信道開(kāi)關(guān)組合電路及模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器電性地連接,并可提供控制傳送/接收及電源供應(yīng)的信號(hào),以及具有提供掃描信號(hào)(即信道選擇信號(hào))的功能,同時(shí)依據(jù)模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器所提供的數(shù)字信號(hào),進(jìn)行無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備位置的計(jì)算。本發(fā)明接著提出一種以多信道開(kāi)關(guān)組合電路控制感應(yīng)回路與無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備的數(shù)字板系統(tǒng)的傳送與接收方法,該傳送與接收方法包括首先,于傳送信號(hào)期間,提供一傳送/接收控制信號(hào)來(lái)起始信號(hào)的傳送,以實(shí)施例而言即是處于高電位“1”的傳送信號(hào)時(shí)序以及提供一電源供應(yīng)信號(hào),在電源供應(yīng)信號(hào)的第一個(gè)周期的高電位“1”的時(shí)序中,導(dǎo)通電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合中的開(kāi)關(guān),并使此開(kāi)關(guān)連接至一電源。同時(shí)于傳送信號(hào)期間,由該微處理器提供一掃描信號(hào)(即信道選擇信號(hào))至信道選擇器,以相應(yīng)出一特定的信道并導(dǎo)通該特定的信道,此將使感應(yīng)回路構(gòu)成一封閉回路,并將該電源供應(yīng)到該感應(yīng)回路;其次,同樣于傳送信號(hào)時(shí)序中,并在電源供應(yīng)信號(hào)時(shí)序第一個(gè)周期的低電位“0”的時(shí)序時(shí),使得電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合中的開(kāi)關(guān)處于開(kāi)路的狀態(tài);在傳送信號(hào)的時(shí)序中,亦提供一放大器致能/除能信號(hào)以使放大器電路處于除能的狀態(tài);然后,依此傳送時(shí)間區(qū)間內(nèi)的電源供應(yīng)信號(hào)的周期,重復(fù)執(zhí)行。于接收信號(hào)期間,提供一處于低電位“0”的接收信號(hào)時(shí)序以及一處于電源供應(yīng)信號(hào)時(shí)序第一個(gè)周期的高電位“1”的時(shí)序,以使電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合中的開(kāi)關(guān)保持開(kāi)路的狀態(tài);接著,于低電位“0”的接收信號(hào)時(shí)序以及于電源供應(yīng)信號(hào)時(shí)序第一個(gè)周期的低電位“0”的電源供應(yīng)時(shí)序,使電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合中的開(kāi)關(guān)依舊保持開(kāi)路的狀態(tài);由微處理器于接收信號(hào)期間提供一掃描(信道選擇)信號(hào)至信道選擇器,以相應(yīng)出一特定的信道并導(dǎo)通該特定的信道;以及接收該無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備所發(fā)射的該電磁信號(hào)。本發(fā)明再提出一種具有提供感應(yīng)回路雙向電源供應(yīng)的多信道開(kāi)關(guān)組合電路以控制感應(yīng)回路與無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備間的信號(hào)傳送/接收的數(shù)字板系統(tǒng),包含一無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備,可接收一感應(yīng)回路所傳送的第一電磁信號(hào),并由電磁感應(yīng)儲(chǔ)存電能以便于發(fā)射一第二電磁信號(hào)。一多信道開(kāi)關(guān)組合電路,其與一微處理器、一放大器電路及該感應(yīng)回路電性地連接,以作為數(shù)字板系統(tǒng)在傳送/接收的時(shí)序周期內(nèi),選擇一特定的該感應(yīng)回路執(zhí)行傳送/接收該第一電磁信號(hào)及該第二電磁信號(hào)的功能,該多信道開(kāi)關(guān)組合電路更進(jìn)一步包括一雙向電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合,其由一傳送/接收信號(hào)及一電源供應(yīng)信號(hào)來(lái)控制開(kāi)關(guān)的導(dǎo)通或關(guān)閉;一信道選擇器,其與微處理器電性地連接,并在數(shù)字板系統(tǒng)的傳送/接收時(shí)間區(qū)間內(nèi),依微處理器所發(fā)出的掃描信號(hào)(即信道選擇信號(hào)),依序?qū)ㄒ惶囟ǖ男诺啦⒔?jīng)感應(yīng)回路傳送/接收信號(hào);以及一信道開(kāi)關(guān)組合,其與感應(yīng)回路電性地連接,且依據(jù)信道選擇器的信號(hào),尋找出一相應(yīng)的信道,并使信道與雙向電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合以及放大器電路形成電性連接。一感應(yīng)回路組合,其一端分別與信道開(kāi)關(guān)組合電性地連接,另一端則與雙向電源開(kāi)關(guān)及放大器電路電性地連接,以便在傳送信號(hào)的時(shí)間區(qū)間中,能形成一封閉回路并傳送第一電磁信號(hào),同時(shí)在接收信號(hào)的時(shí)間區(qū)間中,接收無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備所發(fā)射的第二電磁信號(hào)。一放大器電路,其與多信道開(kāi)關(guān)組合電路電性地連接,具有將接收的第二電磁信號(hào)放大的功能。一位置信號(hào)轉(zhuǎn)換電路,其與放大電路及模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器電性地連接,具有將放大信號(hào)轉(zhuǎn)換成具有位置訊息的信號(hào)的功能。一壓力信號(hào)轉(zhuǎn)換電路,其與放大電路及模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器電性地連接,具有將放大信號(hào)轉(zhuǎn)換成具有壓力訊息的信號(hào)的功能。一模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器,其與該位置信號(hào)轉(zhuǎn)換電路及該壓力信號(hào)轉(zhuǎn)換電路電性地連接,具有將該位置信號(hào)轉(zhuǎn)換電路及該壓力信號(hào)轉(zhuǎn)換電路所轉(zhuǎn)換的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)的功能。一微處理器,其與多信道開(kāi)關(guān)組合電路及模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器電性地連接,并可提供控制該傳送/接收及電源供應(yīng)的信號(hào),以及具有提供掃描信號(hào)(即信道選擇信號(hào))的功能,同時(shí)依據(jù)模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器所提供的數(shù)字信號(hào),進(jìn)行無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備位置的計(jì)算。本發(fā)明接著再提出一種具有提供感應(yīng)回路雙向電源供應(yīng)的多信道開(kāi)關(guān)組合電路控制感應(yīng)回路并提供感應(yīng)回路雙向電源的供應(yīng)方法與無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備的數(shù)字板系統(tǒng)的傳送與接收方法,該傳送與接收方法包括首先,于傳送信號(hào)期間,提供一傳送/接收控制信號(hào)來(lái)起始信號(hào)的傳送,以實(shí)施例而言即是處于高電位“1”的傳送信號(hào)時(shí)序以及提供一電源供應(yīng)信號(hào),在電源供應(yīng)信號(hào)的第一個(gè)周期的高電位“1”的時(shí)序中,導(dǎo)通電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合中的特定兩開(kāi)關(guān),并使此二開(kāi)關(guān)分別連接至一電源及一接地點(diǎn),如此將使感應(yīng)回路一端接至電源而另一端接至接地點(diǎn);且由微處理器同步地提供一掃描信號(hào)(即信道選擇信號(hào))至信道選擇器,以相應(yīng)出一特定的信道并導(dǎo)通該特定的信道,此將使感應(yīng)回路構(gòu)成一封閉回路,并將電源供應(yīng)到感應(yīng)回路;其次,同樣于傳送信號(hào)時(shí)序中,電源供應(yīng)信號(hào)時(shí)序第一個(gè)周期的低電位“0”的時(shí)序中導(dǎo)通電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合中的另外特定兩開(kāi)關(guān),并使此二開(kāi)關(guān)分別連接至一接地點(diǎn)及一電源,如此將使感應(yīng)回路一端接至接地點(diǎn)而另一端接至電源,因此于高電位時(shí)序及低電位時(shí)序中,于感應(yīng)回路中的電流方相將相反;其中,電源供應(yīng)信號(hào)的頻率幾乎等于指針設(shè)備共振電路的共振頻率,如此才能感應(yīng)出最大的信號(hào);在傳送信號(hào)的時(shí)序中,亦提供一放大器致能/除能信號(hào)以使放大器電路處于除能的狀態(tài);然后,依此傳送時(shí)間區(qū)間內(nèi)的電源供應(yīng)信號(hào)的周期,重復(fù)執(zhí)行。于接收信號(hào)期間,提供一傳送/接收控制信號(hào)來(lái)起始信號(hào)的接收,以實(shí)施例而言即是處于低電位“0”的接收信號(hào)時(shí)序,以及提供一電源供應(yīng)控制信號(hào),以使電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合中與共接點(diǎn)電性連接的開(kāi)關(guān)保持在接地的狀態(tài);且由該微處理器同步地提供一掃描信號(hào)(即信道選擇信號(hào))至該信道選擇器,以相應(yīng)出一特定的信道并導(dǎo)通該特定的信道,此將使感應(yīng)回路構(gòu)成一封閉回路,以接收一無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備所發(fā)射的該電磁信號(hào)。接下來(lái)是本發(fā)明的詳細(xì)說(shuō)明,并由圖3至圖5來(lái)說(shuō)明本發(fā)明的具體實(shí)施例及較佳實(shí)施例的電路操作情形。首先,請(qǐng)參考圖3。圖3為本發(fā)明具體實(shí)施例的電路示意圖,包括一無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備10(cordless-batterylesspointerapparatus),其可接收來(lái)自數(shù)字板系統(tǒng)上的感應(yīng)回路(inductiveloop)80所發(fā)射出的電磁能,并經(jīng)其內(nèi)部的儲(chǔ)能電路儲(chǔ)存電能后,發(fā)射另一電磁能量。一多信道開(kāi)關(guān)組合電路20(multi-channelswitchsets),其更包括一可由傳送/接收時(shí)序來(lái)控制的電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合21;一信道選擇器(channelselector)22,其為數(shù)字板系統(tǒng)在傳送/接收時(shí)間區(qū)間內(nèi),可依微處理器所發(fā)出的全域掃描信號(hào)(即全域信道選擇信號(hào)),依序?qū)ú⒔?jīng)感應(yīng)回路傳送/接收信號(hào),另外其亦能依據(jù)微處理器所發(fā)出的區(qū)域掃描信號(hào)(即區(qū)域信道選擇信號(hào)),對(duì)特定的某些信道執(zhí)行傳送/接收信號(hào);一信道開(kāi)關(guān)組合(channelswitches)23,其依據(jù)信道選擇器22的信號(hào),尋找出一相應(yīng)的開(kāi)關(guān),并使該開(kāi)關(guān)形成導(dǎo)通狀態(tài)。一感應(yīng)回路組合80,其一端分別與信道開(kāi)關(guān)組合23電性地連接,而另一端則連接至一共接點(diǎn),以便在傳送信號(hào)的時(shí)間區(qū)間中,形成一封閉回路并能傳送電磁能,同時(shí)亦能在接收信號(hào)的時(shí)間區(qū)間中,形成一封閉回路并接收無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備10所發(fā)射的電磁能。一放大器電路30,其具有將接收信號(hào)放大的功能,且其致能/除能狀態(tài)系由一放大器致能/除能控制信號(hào)來(lái)控制,此信號(hào)的控制時(shí)序與傳送/接收控制信號(hào)類似。一位置信號(hào)轉(zhuǎn)換電路40,其對(duì)該放大的接收信號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)換。一壓力信號(hào)轉(zhuǎn)換電路50,其對(duì)該放大的接收信號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)換。一模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器60,其將該位置信號(hào)轉(zhuǎn)換電路及該壓力信號(hào)轉(zhuǎn)換電路所輸出的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)。一微處理器70,其用以控制傳送/接收及電源供應(yīng)的時(shí)序脈沖,并且提供掃描信號(hào)(即信道選擇信號(hào)),同時(shí)依據(jù)模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器所提供的數(shù)字信號(hào),進(jìn)行無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備位置的計(jì)算。接著,請(qǐng)參考圖4。假設(shè)數(shù)字板系統(tǒng)在傳送信號(hào)期間(實(shí)時(shí)序脈沖處于高電位“1”),由圖4a及圖4b所示,在電源供應(yīng)信號(hào)“B”處于第一個(gè)周期的高電位時(shí)(即“1”),則圖3中的電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合21中的開(kāi)關(guān)211會(huì)形成導(dǎo)通(close)的狀態(tài),此時(shí),電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合21會(huì)提供一電源(VCC)至感應(yīng)回路;而當(dāng)電源供應(yīng)信號(hào)“B”處于第一個(gè)周期的低電位時(shí)(即“0”),則圖3中的電源開(kāi)關(guān)控制電路21中的開(kāi)關(guān)211會(huì)保持開(kāi)路(open)的狀態(tài),此時(shí),電源開(kāi)關(guān)控制電路21則無(wú)法提供一電源(VCC)至感應(yīng)回路。然后,依此傳送時(shí)間區(qū)間內(nèi)的電源供應(yīng)信號(hào)“B”重復(fù)執(zhí)行,其中,此電源供應(yīng)信號(hào)B的頻率幾乎等于指針設(shè)備共振電路10的共振頻率,如此才能感應(yīng)出最大的信號(hào);以圖4a及圖4b所示為例,其顯示在傳送/接收的時(shí)間區(qū)間內(nèi),共執(zhí)行八個(gè)周期,而此八個(gè)周期僅為示意而非限定。當(dāng)在傳送的時(shí)間區(qū)間中,如圖4b所示,其會(huì)依電源供應(yīng)信號(hào)“B”的時(shí)序,如圖4a所示,將開(kāi)關(guān)211依序地導(dǎo)通/開(kāi)路,在此之前,微處理器會(huì)先傳送掃描信號(hào)(信道選擇信號(hào))至信道選擇器22,以此來(lái)導(dǎo)通特定的信道開(kāi)關(guān),并與相連的感應(yīng)回路80構(gòu)成一封閉回路,以便將電源(VCC)能經(jīng)由開(kāi)關(guān)211及特定的信道開(kāi)關(guān),而使電源(VCC)能供應(yīng)到特定的感應(yīng)回路80上,以使數(shù)字板系統(tǒng)能由此特定的感應(yīng)回路傳送電磁信號(hào)至相鄰空間中。另外,在傳送時(shí)間區(qū)間中,因放大器30的輸入端亦會(huì)有接收到電源供應(yīng)信號(hào),但是此一在傳送時(shí)間區(qū)間所接收到的信號(hào),并非本發(fā)明電路設(shè)計(jì)上所要接收的信號(hào),為避此不必要的信號(hào)干擾,由放大器致能/除能控制信號(hào)“C”將放大器除能,因此可將不必要的接收信號(hào)隔離。假設(shè)數(shù)字板系統(tǒng)在接收信號(hào)期間(即傳送/接收信號(hào)A處于低電位“0”),由圖4a及圖4b所示,則不論電源供應(yīng)信號(hào)處于高電位時(shí)(“1”)抑或低電位(“0”),圖3中的電源開(kāi)關(guān)控制電路21中的開(kāi)關(guān)211會(huì)一直保持在開(kāi)路(open)的狀態(tài)。在接收信號(hào)的時(shí)間區(qū)間中,由于電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合21中的開(kāi)關(guān)211均保持在開(kāi)路(open)的狀態(tài),因此不會(huì)供應(yīng)電源(VCC)至感應(yīng)回路80。在此同時(shí),由于無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備10可于前述傳送信號(hào)期間,感應(yīng)接收并儲(chǔ)存一經(jīng)由感應(yīng)回路80所傳送的電磁能,進(jìn)而發(fā)射出另一電磁能量。因此,經(jīng)過(guò)對(duì)每一感應(yīng)回路80進(jìn)行發(fā)射電磁信號(hào)及接收電磁信號(hào)的掃描后,可尋找出接收信號(hào)較大的復(fù)數(shù)條感應(yīng)回路,此即“全域掃描”;之后再進(jìn)行“區(qū)域掃描”,其是將接收信號(hào)較大的復(fù)數(shù)條感應(yīng)回路,以感應(yīng)接收信號(hào)最大的感應(yīng)回路發(fā)射電磁信號(hào)再依序由此復(fù)數(shù)條感應(yīng)回路接收電磁信號(hào),以便使無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備10接收電磁信號(hào)并再發(fā)射另一電磁信號(hào)至感應(yīng)回路,再由感應(yīng)回路接收后傳送至放大器電路30。待數(shù)字板系統(tǒng)將無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備10所傳送的信號(hào)接收并經(jīng)放大器電路30處理后,會(huì)再送至位置信號(hào)轉(zhuǎn)換電路(positionsignalconvertingcircuit)40及壓力信號(hào)轉(zhuǎn)換電路(pressuresignalconvertingcircuit)50中,分別將轉(zhuǎn)換后的信號(hào),經(jīng)過(guò)個(gè)別的模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器60(analogtodigitalconverter;ADC)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)后,送至微處理器70中,并經(jīng)由坐標(biāo)計(jì)算及判斷,計(jì)算出無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備10的精確位置及相關(guān)的狀態(tài)訊息。在本發(fā)明的具體實(shí)施例中,以一多信道開(kāi)關(guān)組合電路20來(lái)取代模擬開(kāi)關(guān)及三態(tài)閘,其目的是由半導(dǎo)體制程所制造的(模擬)開(kāi)關(guān)的導(dǎo)通阻抗(“ON”impedance)可降低至0.25ohm至10ohm之間,因此當(dāng)開(kāi)關(guān)211在傳送時(shí)間區(qū)間被導(dǎo)通時(shí),可將電源(VCC)直接經(jīng)過(guò)模擬開(kāi)關(guān)211及信道開(kāi)關(guān)組合23,而將電流傳送至感應(yīng)回路80上,用以發(fā)射一電磁能量。由于多信道開(kāi)關(guān)組合電路20內(nèi)的開(kāi)關(guān)211的導(dǎo)通阻抗相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)的模擬開(kāi)關(guān)導(dǎo)通阻抗來(lái)說(shuō)是非常小的,因此在導(dǎo)通阻抗上所產(chǎn)生的電壓降(voltagedrop)就相對(duì)的小,故可將大部份的電壓都送至感應(yīng)回路80,使得所傳送的功率效益較現(xiàn)有技術(shù)的模擬開(kāi)關(guān)電路高。另外,在電路的配置上,亦較現(xiàn)有技術(shù)單純且節(jié)省空間。同時(shí)本發(fā)明具體實(shí)施例中的信道開(kāi)關(guān)組合23的數(shù)目并不限定,而是依據(jù)數(shù)字板的大小及感應(yīng)回路80的設(shè)計(jì)而決定的。有鑒于本發(fā)明具體實(shí)施例中所述的數(shù)字板系統(tǒng),雖然可提升傳送/接收時(shí)的功率效益、簡(jiǎn)化電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合及降低電路所占的空間等優(yōu)點(diǎn),但在電源供應(yīng)信號(hào)時(shí)序的控制上,則僅有在高電位才能夠?qū)㈦娫?VCC)導(dǎo)通至感應(yīng)回路80,用以傳送電磁信號(hào)。因此,為提高數(shù)字板系統(tǒng)的功率傳送效益,本發(fā)明進(jìn)一步再提出一較佳實(shí)施例,其是對(duì)前述具體實(shí)施例中的電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合21進(jìn)行改良,以使其在傳送信號(hào)的期間,均可由具有選擇功能的信道選擇器22來(lái)選擇出一特定的信道,以使某些特定的電源開(kāi)關(guān)211~214在電源供應(yīng)信號(hào)的高電位及低電位期間均能夠提供電源至特定的感應(yīng)回路,因此數(shù)字板系統(tǒng)的特定感應(yīng)回路在電源供應(yīng)信號(hào)的高電位及低電位期間,均能形成一封閉的回路,但其于高電位及低電位期間的電流方向是相反,因而能夠?qū)σ惶囟ǜ袘?yīng)回路80提供更強(qiáng)的電磁能量電源(詳細(xì)電路將在后續(xù)圖5之中說(shuō)明)。在接收信號(hào)的期間,則亦可由信道選擇器22的選擇,而使得相應(yīng)于信道選擇器22的一特定的信道23在此接收信號(hào)的期間能夠被導(dǎo)通,用以接收無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備10所傳送的另一信號(hào)。然而,此被導(dǎo)通的信道23可能會(huì)與傳送信號(hào)期間所導(dǎo)通的信道不同。此外,在接收信號(hào)的期間,均會(huì)有一特定的電源開(kāi)關(guān)保持接地(grounding)的狀態(tài),以使該特定的感應(yīng)回路形成封閉回路。圖5為本發(fā)明較佳實(shí)施例的電路示意圖,由于圖5中的電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合210中的開(kāi)關(guān)(211、212、213、214),在傳送的時(shí)間區(qū)間內(nèi)(即傳送/接收信號(hào)時(shí)序處于高電位“1”),其在電源供應(yīng)信號(hào)為高電位“1”及低電位“0”時(shí),其所形成的封閉回路中的電流極性會(huì)相反,因此,本發(fā)明具體實(shí)施例中所使用的電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合可稱為雙向電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合210。此外,圖3所示的實(shí)施例電路示意圖與圖5所示的較佳實(shí)施例的電路示意圖中,除了電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合(即21與210)不同外,其余各部份的電路功能均相同,因此有關(guān)本發(fā)明圖5所示的較佳實(shí)施例中所示的電路功能,不再重復(fù)描述,僅對(duì)改良后的雙向電源開(kāi)關(guān)控制電路210作詳細(xì)的說(shuō)明,以簡(jiǎn)化冗長(zhǎng)的重復(fù)說(shuō)明。假設(shè)數(shù)字板系統(tǒng)在傳送信號(hào)期間(即傳送/接收信號(hào)時(shí)序處于高電位“1”),由圖4a及圖4b所示,在電源供應(yīng)信號(hào)時(shí)序處于第一個(gè)周期的高電位“1”時(shí),則圖5中的電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合210中的211及213開(kāi)關(guān)會(huì)形成導(dǎo)通(close)的狀態(tài),此時(shí),開(kāi)關(guān)211會(huì)連接一電源(VCC),而開(kāi)關(guān)213則會(huì)形成接地;然而,另外兩個(gè)開(kāi)關(guān)212及214則均保持在開(kāi)路(open)狀態(tài)。接著,當(dāng)電源供應(yīng)信號(hào)時(shí)序處于第一個(gè)周期的低電位“0”時(shí),則圖5中的雙向電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合210中的開(kāi)關(guān)211及213兩開(kāi)關(guān)會(huì)保持開(kāi)路(open)的狀態(tài),而212及214兩開(kāi)關(guān)則會(huì)形成導(dǎo)通(close)的狀態(tài),此時(shí),開(kāi)關(guān)212會(huì)形成接地,而開(kāi)關(guān)214則會(huì)連接一電源(VCC)。然后,依此傳送時(shí)間區(qū)間內(nèi)的電源供應(yīng)信號(hào)時(shí)序的周期,重復(fù)執(zhí)行。由上所述,在本發(fā)明較佳實(shí)施例中的雙向電源開(kāi)關(guān)控制電路210,其無(wú)論是在電源供應(yīng)信號(hào)時(shí)序的高電位抑或是低電位中,均會(huì)使被導(dǎo)通的開(kāi)關(guān)與一電源(VCC)及一接地點(diǎn)連接。同樣以圖4a及圖4b所示為例,傳送/接收的時(shí)間區(qū)間內(nèi),共執(zhí)行八個(gè)周期,而此八個(gè)周期僅為示意而非限定。當(dāng)在傳送信號(hào)的時(shí)間區(qū)間的同時(shí),微處理器會(huì)送出掃描(信道選擇)信號(hào),依序經(jīng)由信道選擇器22來(lái)選擇導(dǎo)通相應(yīng)的開(kāi)關(guān),因此會(huì)與相連的感應(yīng)回路80構(gòu)成一封閉回路,以便將電源(VCC)經(jīng)由雙向電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合210及一相應(yīng)的開(kāi)關(guān)導(dǎo)通至感應(yīng)回路80上,而使得數(shù)字板系統(tǒng)能傳送電磁信號(hào)至相鄰空間中。舉例來(lái)說(shuō),當(dāng)數(shù)字板系統(tǒng)在傳送信號(hào)期間(即傳送/接收信號(hào)時(shí)序處于高電位“1”),而電源供應(yīng)時(shí)序處于第一個(gè)周期的高電位“1”時(shí),則圖5中的雙向電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合210中的211及213開(kāi)關(guān)會(huì)形成導(dǎo)通(close)的狀態(tài),此時(shí),開(kāi)關(guān)211會(huì)連接一電源(VCC),而開(kāi)關(guān)213則會(huì)形成接地,因此電流方向?yàn)橛砷_(kāi)關(guān)211經(jīng)感應(yīng)回路至開(kāi)關(guān)213,故開(kāi)關(guān)211及開(kāi)關(guān)213與感應(yīng)回路將構(gòu)成一封閉回路。接著,當(dāng)電源供應(yīng)時(shí)序處于第一個(gè)周期的低電位“0”時(shí),則圖5中的雙向電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合210中的開(kāi)關(guān)211及213兩開(kāi)關(guān)會(huì)保持開(kāi)路(open)的狀態(tài),而212及214兩開(kāi)關(guān)則會(huì)形成導(dǎo)通(close)的狀態(tài),此時(shí),開(kāi)關(guān)212會(huì)形成接地,而開(kāi)關(guān)214則會(huì)連接一電源(VCC),因此電流方向?yàn)橛砷_(kāi)關(guān)214經(jīng)感應(yīng)回路至開(kāi)關(guān)212,故開(kāi)關(guān)212及開(kāi)關(guān)214與感應(yīng)回路將構(gòu)成一封閉回路。然后,依此傳送時(shí)間區(qū)間內(nèi)的電源供應(yīng)信號(hào)時(shí)序的周期,重復(fù)執(zhí)行。由上所述,在本發(fā)明較佳實(shí)施例中的雙向電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合210,其無(wú)論是在電源供應(yīng)信號(hào)時(shí)序的高電位抑或低電位中,均會(huì)與感應(yīng)回路80構(gòu)成一封閉回路,此時(shí)所形成的封閉回路的極性相反,因此不論在電源供應(yīng)信號(hào)時(shí)序的高電位抑或低電位周期內(nèi),本發(fā)明的數(shù)字板系統(tǒng)均能傳送電磁信號(hào)至相鄰空間中,故可獲得較大的傳送功率。然而,為避免產(chǎn)生不必要的信號(hào)干擾,同樣的,微處理器亦會(huì)伴隨地送出一放大器致能/除能控制信號(hào),如圖4c所示,以使數(shù)字板系統(tǒng)在傳送信號(hào)期間,放大器電路30會(huì)處于不動(dòng)作(disable)的狀態(tài),以便將不必要的接收信號(hào)隔離。假設(shè)數(shù)字板系統(tǒng)在接收信號(hào)期間(即信號(hào)時(shí)序處于低電位“0”),由圖4a及圖4b所示,在電源供應(yīng)信號(hào)時(shí)序處于第一個(gè)周期的高電位(即“1”)時(shí),則圖5中的雙向電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合210中的開(kāi)關(guān)211、212及214會(huì)保持在開(kāi)路(open)的狀態(tài),僅開(kāi)關(guān)213導(dǎo)通(close)并與接地點(diǎn)連接;而在電源供應(yīng)信號(hào)時(shí)序處于第一個(gè)周期的低電位(即“0”)時(shí),則圖5中的雙向電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合210中,仍然只有開(kāi)關(guān)213是導(dǎo)通(close)并與接地點(diǎn)連接,而開(kāi)關(guān)211、212及214則仍然會(huì)保持開(kāi)路(open)的狀態(tài),然后,同樣的依此接收時(shí)間區(qū)間內(nèi)的電源供應(yīng)信號(hào)時(shí)序的周期,重復(fù)執(zhí)行,亦即,在接收無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備10所發(fā)射的電磁能量時(shí),開(kāi)關(guān)213在電源供應(yīng)信號(hào)時(shí)序的高電位及低電位周期中,均保持接地的狀態(tài)。由于無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備10于前述傳送信號(hào)期間,感應(yīng)并接收一經(jīng)由感應(yīng)回路80所傳送的電磁能,并可于完成儲(chǔ)能后,發(fā)射出另一電磁能量。由圖5可知,經(jīng)過(guò)對(duì)感應(yīng)回路80進(jìn)行全域掃描后,可尋找出接收信號(hào)較大的復(fù)數(shù)條感應(yīng)回路,因此可再將接收信號(hào)較大的復(fù)數(shù)條感應(yīng)回路進(jìn)行區(qū)域掃描,以便使無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備10所發(fā)射的電磁信號(hào)能經(jīng)由此復(fù)數(shù)條感應(yīng)回路的感應(yīng)接收,依時(shí)分序傳送至放大器電路30。待數(shù)字板系統(tǒng)將無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備10所傳送的信號(hào)接收并經(jīng)放大器電路30處理后,會(huì)再送至位置信號(hào)轉(zhuǎn)換電路(positionsignalconvertingcircuit)40及壓力信號(hào)轉(zhuǎn)換電路(pressuresignalconvertingcircuit)50中,分別將感應(yīng)信號(hào),經(jīng)過(guò)個(gè)別的模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器60(analogtodigitalconverter;ADC)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)后,送至微處理器70中,并經(jīng)由坐標(biāo)計(jì)算及判斷,計(jì)算出無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備10的精確位置及相關(guān)的狀態(tài)訊息。在本發(fā)明的較佳實(shí)施例中,同樣是以一多信道開(kāi)關(guān)組合電路20來(lái)取代模擬開(kāi)關(guān)及三態(tài)閘,其目的是由半導(dǎo)體制程所制造的(模擬)開(kāi)關(guān)的導(dǎo)通阻抗可降低,因此當(dāng)雙向電源開(kāi)關(guān)210在傳送時(shí)間區(qū)間被導(dǎo)通時(shí),可與感應(yīng)回路形成一封閉路徑,故可將電源(VCC)直接經(jīng)過(guò)被導(dǎo)通的信道開(kāi)關(guān)組合23,而將電流傳送至感應(yīng)回路80上,以發(fā)射一電磁能量。由于多信道開(kāi)關(guān)組合電路20內(nèi)的開(kāi)關(guān)導(dǎo)通阻抗相對(duì)于傳統(tǒng)的模擬開(kāi)關(guān)阻抗來(lái)說(shuō)是非常小的,因此在導(dǎo)通阻抗上所產(chǎn)生的電壓降就相對(duì)的小,故可將大部份的電壓都送至感應(yīng)回路80,再加上在電源供應(yīng)時(shí)序的高電位及低電位周期內(nèi),感應(yīng)回路80均能傳送電磁信號(hào),故使得所傳送的功率效益較傳統(tǒng)的模擬開(kāi)關(guān)電路高。另外,在電路的配置上,亦較現(xiàn)有技術(shù)單純且節(jié)省空間。同時(shí)本發(fā)明具體實(shí)施例中的信道開(kāi)關(guān)組合23的數(shù)目并不限定,而是依據(jù)數(shù)字板的大小及感應(yīng)回路80的設(shè)計(jì)而決定的。如上所述,在本發(fā)明較佳實(shí)施例中,提供一種以雙向傳送/接收功能的開(kāi)關(guān)來(lái)控制感應(yīng)回路的數(shù)字板系統(tǒng)與無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備間的信號(hào)傳送/接收方法,其使用一具有雙向傳送/接收功能的多信道開(kāi)關(guān)組合電路20,來(lái)作為數(shù)字板系統(tǒng)在傳送/接收信號(hào)期間的電源供應(yīng)的控制電路。在傳送信號(hào)的期間,均可由具有選擇功能的信道選擇器22來(lái)選擇出一特定的信道,以使相應(yīng)于信道選擇器的一特定信道開(kāi)關(guān)23在高電位及低電位時(shí)均能夠?qū)?,因此?shù)字板系統(tǒng)在高電位及低電位周期間,均能形成一封閉的感應(yīng)回路,因而能夠?qū)σ慌c導(dǎo)通信道連接的感應(yīng)回路提供傳送電磁能量的電源。在接收信號(hào)的期間,亦可由信道選擇器22的選擇,而使得相應(yīng)于信道選擇器22的一特定的信道開(kāi)關(guān)23能夠被導(dǎo)通,用以接收無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備所傳送的另一信號(hào)。然而,此被導(dǎo)通的信道可能會(huì)與傳送信號(hào)期間所導(dǎo)通的信道不同。此外,在接收信號(hào)的期間,會(huì)有一特定的電源開(kāi)關(guān)保持接地(grounding)的狀態(tài),以使接收信號(hào)的參考電位保持在零的位準(zhǔn)。如上述的改良結(jié)果,本發(fā)明能符合經(jīng)濟(jì)上的效益與產(chǎn)業(yè)上的利用性。當(dāng)然,本發(fā)明除了可能應(yīng)用在具有無(wú)電池指針設(shè)備的電磁感應(yīng)系統(tǒng)的感應(yīng)回路上,也可能用在任何感應(yīng)回路的坐標(biāo)定位方法中。顯然地,依照上面實(shí)施例中的描述,本發(fā)明可能有許多的修正與差異。因此需要在權(quán)利要求書的范圍內(nèi)加以理解,除了上述詳細(xì)的描述外,本發(fā)明還可以廣泛地在其它的實(shí)施例中施行。上述僅為本發(fā)明的較佳實(shí)施例,并非用以限定本發(fā)明的保護(hù)范圍;凡其它未脫離本發(fā)明所揭示的精神下所完成的等效改變或修飾,均應(yīng)包含在權(quán)利要求書的范圍內(nèi)。權(quán)利要求1.一種以多信道開(kāi)關(guān)組合電路控制感應(yīng)回路與無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備間的信號(hào)傳送/接收的數(shù)字板系統(tǒng),其特征在于,包含一無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備,接收一感應(yīng)回路所傳送的一第一電磁信號(hào),并由電磁感應(yīng)儲(chǔ)存電能以便于發(fā)射一第二電磁信號(hào);一多信道開(kāi)關(guān)組合電路,其與一微處理器、一放大器電路及該感應(yīng)回路電性地連接,以作為一數(shù)字板系統(tǒng)在傳送/接收的時(shí)序周期內(nèi),選擇一特定的該感應(yīng)回路執(zhí)行傳送/接收該第一電磁信號(hào)及該第二電磁信號(hào)的功能,該多信道開(kāi)關(guān)組合電路更進(jìn)一步包括一電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合,其由一傳送/接收時(shí)序及一電源供應(yīng)信號(hào)時(shí)序來(lái)控制一電源開(kāi)關(guān)的導(dǎo)通或開(kāi)路;一信道選擇器,其與該微處理器電性地連接,并在該數(shù)字板系統(tǒng)的該傳送/接收時(shí)間區(qū)間內(nèi),依該微處理器所發(fā)出的掃描(信道選擇)信號(hào),依序?qū)ㄒ惶囟ǖ男诺啦⒔?jīng)該感應(yīng)回路傳送/接收信號(hào);一信道開(kāi)關(guān)組合,其與該感應(yīng)回路電性地連接,且依據(jù)該信道選擇器的信號(hào),尋找出一相應(yīng)的特定信道,并使該特定信道與該電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合/放大器電路電性連接;以及一感應(yīng)回路組合,其一端分別與該信道開(kāi)關(guān)組合電性地連接,另一端則與一共接點(diǎn)電性地連接,以便在傳送信號(hào)的時(shí)間區(qū)間中,能形成一封閉回路并傳送該第一電磁信號(hào),同時(shí)在接收信號(hào)的時(shí)間區(qū)間中,接收該無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備所發(fā)射的該第二電磁信號(hào);一放大器電路,其與該多信道開(kāi)關(guān)組合電路電性地連接,具有將接收的該第二電磁信號(hào)放大的功能;一位置信號(hào)轉(zhuǎn)換電路,其與該放大電路及一模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器電性地連接,具有對(duì)該放大信號(hào)轉(zhuǎn)換成具有位置訊息的信號(hào)的功能;一壓力信號(hào)轉(zhuǎn)換電路,其與該放大電路及一模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器電性地連接,具有對(duì)該放大信號(hào)轉(zhuǎn)換成具有壓力訊息的信號(hào)的功能;一模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器,其與該位置信號(hào)轉(zhuǎn)換電路及該壓力信號(hào)轉(zhuǎn)換電路電性地連接,具有將該位置信號(hào)轉(zhuǎn)換電路及該壓力信號(hào)轉(zhuǎn)換電路所轉(zhuǎn)換的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)的功能;一微處理器,其與該多信道開(kāi)關(guān)組合電路及該模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器電性地連接,并可提供控制該傳送/接收及電源供應(yīng)的信號(hào),以及具有提供掃描(信道選擇)信號(hào)的功能,同時(shí)依據(jù)該模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器所提供的數(shù)字信號(hào),進(jìn)行無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備位置的計(jì)算。2.如權(quán)利要求1所述的一種以多信道開(kāi)關(guān)組合電路控制感應(yīng)回路與無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備間的信號(hào)傳送/接收的數(shù)字板系統(tǒng),其特征在于,與該感應(yīng)回路組合電性地連接的共接點(diǎn),可連接至一接地電位。3.一種多信道開(kāi)關(guān)組合電路控制具有感應(yīng)回路與無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備的數(shù)字板系統(tǒng)的傳送與接收方法,其特征在于,該傳送與接收方法包括首先,于傳送信號(hào)期間,提供一處于高電位“1”的傳送信號(hào)時(shí)序以及一處于電源供應(yīng)信號(hào)時(shí)序第一個(gè)周期的高電位“1”的時(shí)序;導(dǎo)通一電源開(kāi)關(guān)控制電路中的二開(kāi)關(guān),其中一開(kāi)關(guān)連接至一電源而另一開(kāi)關(guān)連接至地;由一微處理器于傳送信號(hào)期間的初期提供一掃描(信道選擇)信號(hào)至信道選擇器,以相應(yīng)出一特定的信道并導(dǎo)通該特定的信道;以及與一感應(yīng)回路構(gòu)成一封閉回路,并由該前述的二開(kāi)關(guān)將該電源供應(yīng)到該感應(yīng)回路,以使該數(shù)字板系統(tǒng)能傳送一電磁信號(hào)至相鄰空間中;其次,同樣于該傳送信號(hào)期間以及一處于電源供應(yīng)信號(hào)時(shí)序第一個(gè)周期的低電位“0”的期間,導(dǎo)通一電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合中的另二開(kāi)關(guān),其中一開(kāi)關(guān)連接至地一而另一開(kāi)關(guān)連接至電源;同時(shí),于傳送信號(hào)期間中亦提供一放大器致能/除能信號(hào),以使該放大器電路處于除能的狀態(tài);以及依此傳送期間內(nèi)的電源供應(yīng)信號(hào),重復(fù)執(zhí)行;于接收信號(hào)期間,提供一處于低電位“0”的接收信號(hào)時(shí)序以及一處于電源供應(yīng)信號(hào)時(shí)序第一個(gè)周期的高電位“1”的時(shí)序;使該電源開(kāi)關(guān)控制電路中的三個(gè)開(kāi)關(guān)保持開(kāi)路的狀態(tài),唯與感應(yīng)回路共接點(diǎn)可接地的開(kāi)關(guān)保持導(dǎo)通;接著,于該接收信號(hào)期間以及于電源供應(yīng)信號(hào)時(shí)序第一個(gè)周期的低電位“0”的時(shí)序;使該電源開(kāi)關(guān)控制電路中的三個(gè)開(kāi)關(guān)依舊保持開(kāi)路的狀態(tài),而與感應(yīng)回路共接點(diǎn)可接地的開(kāi)關(guān)依舊保持導(dǎo)通;由該微處理器于接收信號(hào)期間的初期提供一掃描(信道選擇)信號(hào)至該信道選擇器,以相應(yīng)出一特定的信道并導(dǎo)通該特定的信道;以及接收該無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備所發(fā)射的該電磁信號(hào)。4.一種具有提供感應(yīng)回路雙向電源供應(yīng)的多信道開(kāi)關(guān)組合電路控制感應(yīng)回路與無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備間的信號(hào)傳送/接收的數(shù)字板系統(tǒng),其特征在于,包含一無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備,其接收一感應(yīng)回路所傳送的一第一電磁信號(hào),并由一電磁感應(yīng)儲(chǔ)存電能以便于發(fā)射一第二電磁信號(hào);一多信道開(kāi)關(guān)組合電路,其與一微處理器、一放大器電路及該感應(yīng)回路電性地連接,以作為數(shù)字板系統(tǒng)在傳送/接收的周期內(nèi),選擇一特定的該感應(yīng)回路執(zhí)行傳送/接收該第一電磁信號(hào)及該第二電磁信號(hào)的功能,該多信道開(kāi)關(guān)組合電路更進(jìn)一步包括一雙向電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合,其由一傳送/接收信號(hào)及一電源供應(yīng)信號(hào)來(lái)控制開(kāi)關(guān)的導(dǎo)通或開(kāi)路;一信道選擇器,其與該微處理器電性地連接,并在該數(shù)字板系統(tǒng)的該傳送/接收時(shí)間區(qū)間內(nèi),依該微處理器所發(fā)出的掃描(信道選擇)信號(hào),依序?qū)ㄒ惶囟ǖ男诺啦⒔?jīng)該感應(yīng)回路傳送/接收信號(hào);一信道開(kāi)關(guān)組合,其與該感應(yīng)回路電性地連接,且依據(jù)該信道選擇器的信號(hào),尋找出一相應(yīng)的信道,并使該信道與該電源開(kāi)關(guān)組合/該放大器電路電性連接;以及一感應(yīng)回路組合,其一端分別與該信道開(kāi)關(guān)組合電性地連接,另一端則與該雙向電源開(kāi)關(guān)及一放大器電路電性地連接,以便在傳送信號(hào)的時(shí)間區(qū)間中,能形成一封閉回路并傳送該第一電磁信號(hào),同時(shí)在接收信號(hào)的時(shí)間區(qū)間中,接收該無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備所發(fā)射的該第二電磁信號(hào);一放大器電路,其與該多信道開(kāi)關(guān)組合電路電性地連接,具有將接收的該第二電磁信號(hào)放大的功能;一位置信號(hào)轉(zhuǎn)換電路,其與該放大電路及一模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器電性地連接,具有對(duì)該放大信號(hào)轉(zhuǎn)換成具有位置訊息的信號(hào)的功能;一壓力信號(hào)轉(zhuǎn)換電路,其與該放大電路及一模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器電性地連接,具有對(duì)該放大信號(hào)轉(zhuǎn)換成具有壓力訊息的信號(hào)的功能;一模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器,其與該位置信號(hào)轉(zhuǎn)換電路及該壓力信號(hào)轉(zhuǎn)換電路電性地連接,具有將該位置信號(hào)轉(zhuǎn)換電路及該壓力信號(hào)轉(zhuǎn)換電路所轉(zhuǎn)換的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)的功能;一微處理器,其與該多信道開(kāi)關(guān)組合電路及該模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器電性地連接,并可提供控制該傳送/接收及電源供應(yīng)的信號(hào),以及具有提供掃描(信道選擇)信號(hào)的功能,同時(shí)依據(jù)該模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器所提供的數(shù)字信號(hào),進(jìn)行無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備位置的計(jì)算。5.如權(quán)利要求4所述的一種具有提供感應(yīng)回路雙向電源供應(yīng)的多信道開(kāi)關(guān)組合電路控制感應(yīng)回路與無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備間的信號(hào)傳送/接收的數(shù)字板系統(tǒng),其特征在于,該感應(yīng)回路于傳送信號(hào)期間所形成的封閉回路中其電流極性交互相反。6.一種具有提供感應(yīng)回路雙向電源供應(yīng)的多信道開(kāi)關(guān)組合電路控制感應(yīng)回路并提供感應(yīng)回路雙向電源的供應(yīng)方法與無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備的數(shù)字板系統(tǒng)的傳送與接收方法,其特征在于,該傳送與接收方法包括首先,于傳送信號(hào)期間,提供一處于高電位“1”的傳送信號(hào)時(shí)序以及一處于電源供應(yīng)信號(hào)第一個(gè)周期的高電位“1”的時(shí)序;導(dǎo)通電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合中的特定兩開(kāi)關(guān),并使該兩開(kāi)關(guān)分別連接至一電源及一接地點(diǎn),使一感應(yīng)回路的一端接至該電源而另一端接至該接地點(diǎn);一微處理器于傳送信號(hào)期間的初期提供一掃描(信道選擇)信號(hào)至信道選擇器,以相應(yīng)出一特定的信道并導(dǎo)通該特定的信道,使感應(yīng)回路構(gòu)成一封閉回路,并將該電源供應(yīng)到該感應(yīng)回路;其次,同樣于傳送信號(hào)期間以及一處于電源供應(yīng)信號(hào)第一個(gè)周期的低電位“0”的期間;導(dǎo)通電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合中的另外特定兩開(kāi)關(guān),并使該兩開(kāi)關(guān)分別連接至一接地點(diǎn)及一電源,使感應(yīng)回路一端接至該接地點(diǎn)而另一端接至該電源;于傳送信號(hào)期間,同時(shí)提供一放大器致能/除能信號(hào),以使放大器電路處于除能的狀態(tài);以及依此傳送時(shí)間區(qū)間內(nèi)的電源供應(yīng)信號(hào)的周期,重復(fù)執(zhí)行;于接收信號(hào)期間,提供一處于低電位“0”的接收信號(hào)時(shí)序以及一電源供應(yīng)信號(hào)時(shí)序;使該電源開(kāi)關(guān)及控制電路組合與該共接點(diǎn)電性連接的開(kāi)關(guān)保持接地的狀態(tài);由該微處理器于接收信號(hào)期間的初期提供一掃描(信道選擇)信號(hào)至該信道選擇器,以相應(yīng)出一特定的信道并導(dǎo)通該特定的信道,使感應(yīng)回路構(gòu)成一封閉回路;接收一無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備所發(fā)射的該電磁信號(hào)。7.如權(quán)利要求6所述的一種具有提供感應(yīng)回路雙向電源供應(yīng)的多信道開(kāi)關(guān)組合電路控制感應(yīng)回路并提供感應(yīng)回路雙向電源的供應(yīng)方法與無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備的數(shù)字板系統(tǒng)的傳送與接收方法,其特征在于,在該傳送信號(hào)時(shí)序期間,該電源供應(yīng)信號(hào)于高電位及低電位的時(shí)序中,其感應(yīng)回路中的電流方向相反。8.如權(quán)利要求6所述的一種具有提供感應(yīng)回路雙向電源供應(yīng)的多信道開(kāi)關(guān)組合電路控制感應(yīng)回路并提供感應(yīng)回路雙向電源的供應(yīng)方法與無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備的數(shù)字板系統(tǒng)的傳送與接收方法,其特征在于,在該傳送信號(hào)時(shí)序期間,該電源供應(yīng)信號(hào)時(shí)序不論處于高電位或低電位,該感應(yīng)回路均由該信道開(kāi)關(guān)組合形成一封閉回路。9.如權(quán)利要求6所述的一種具有提供感應(yīng)回路雙向電源供應(yīng)的多信道開(kāi)關(guān)組合電路控制感應(yīng)回路并提供感應(yīng)回路雙向電源的供應(yīng)方法與無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備的數(shù)字板系統(tǒng)的傳送與接收方法,其特征在于,在該接收信號(hào)時(shí)序期間,該電源供應(yīng)信號(hào)時(shí)序不論處于高電位或低電位,該感應(yīng)回路均由該信道開(kāi)關(guān)組合形成一封閉回路,以接收該無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備所發(fā)射的該第二電磁信號(hào)。10.如權(quán)利要求6所述的一種具有提供感應(yīng)回路雙向電源供應(yīng)的多信道開(kāi)關(guān)組合電路控制感應(yīng)回路并提供感應(yīng)回路雙向電源的供應(yīng)方法與無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備的數(shù)字板系統(tǒng)的傳送與接收方法,其特征在于,該電源供應(yīng)信號(hào)的頻率與無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備共振電路的共振頻率幾乎相等,以感應(yīng)出最大的信號(hào)。全文摘要本發(fā)明為了改善控制電路造成數(shù)字板系統(tǒng)與無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備間,在傳送/接收時(shí)所造成的功率消耗問(wèn)題,提供一種以半導(dǎo)體制程所制造的多信道開(kāi)關(guān)組合電路來(lái)取代現(xiàn)有技術(shù)所使用的傳統(tǒng)模擬開(kāi)關(guān)及三態(tài)組件,用以作為數(shù)字板的感應(yīng)回路的傳送/接收信號(hào)選擇器,除了可簡(jiǎn)化控制電路外,還可提高數(shù)字板系統(tǒng)與無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備間的傳送/接收信號(hào)的功率效益及提高數(shù)字板系統(tǒng)與無(wú)線-無(wú)電池指針設(shè)備間的傳送/接收信號(hào)的響應(yīng)速度等功能。文檔編號(hào)G06K11/06GK1506906SQ02154600公開(kāi)日2004年6月23日申請(qǐng)日期2002年12月10日優(yōu)先權(quán)日2002年12月10日發(fā)明者趙清泉,許瓊文申請(qǐng)人:天瀚科技股份有限公司
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