久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 傳感技術 > 正文

了解觸摸屏中的電磁干擾源

發布時間:2023-03-23 責任編輯:lina

【導讀】投射式電容觸摸屏能夠根據手指輕觸屏幕進行的觸摸定位。它通過測量電容的微小變化來確定手指的位置。開發具有觸摸屏界面的移動手持設備可能是一項復雜的設計挑戰,尤其是對于代表當前多點觸控界面主流技術的投射式電容觸摸屏而言。此類觸摸屏應用的一個關鍵設計考慮因素是電磁干擾 (EMI) 對系統性能的影響。在本文中,我們將探討可能對觸摸屏設計產生負面影響的干擾導致性能下降的,以及如何減輕它們的影響。


投射式電容觸摸屏能夠根據手指輕觸屏幕進行的觸摸定位。它通過測量電容的微小變化來確定手指的位置。開發具有觸摸屏界面的移動手持設備可能是一項復雜的設計挑戰,尤其是對于代表當前多點觸控界面主流技術的投射式電容觸摸屏而言。此類觸摸屏應用的一個關鍵設計考慮因素是電磁干擾 (EMI) 對系統性能的影響。在本文中,我們將探討可能對觸摸屏設計產生負面影響的干擾導致性能下降的,以及如何減輕它們的影響。

投射電容觸摸屏幾何結構 

典型的投射電容傳感器安裝在玻璃或塑料蓋板的下面。圖 1 顯示了兩層型傳感器的簡化邊緣視圖。發射 (Tx) 和接收 (Rx) 電極繪制在透明的氧化銦錫 (ITO) 中,形成交叉跡線矩陣,每個 Tx-Rx 結都具有特征電容。Tx ITO 位于 Rx ITO 下方,由一層薄薄的聚合物薄膜和/或光學透明粘合劑 (OCA) 隔開。如圖所示,Tx電極從左向右運行,Rx電極運行到頁面中。


了解觸摸屏中的電磁干擾源
圖 1: 傳感器幾何參考


傳感器正常運行 

操作員的手指名義上處于地電位。觸摸屏控制器電路將 Rx 保持在地電位,并改變 Tx 電壓。變化的 Tx 電壓會感應電流流過 Tx-Rx 電容。精心平衡的 Rx 積分電路隔離并測量進入 Rx 的電荷移動。該測量電荷表示連接 Tx 和 Rx 的“互電容”。

傳感器條件:未觸及 

圖 2 顯示了未觸及條件下的磁通線。在沒有手指觸摸的情況下,Tx-Rx 場線會占據蓋板內相當大的空間。這些邊緣場線投射到電極幾何形狀之外——因此稱為“投射電容”。


了解觸摸屏中的電磁干擾源
圖 2: 未觸及的通量線


傳感器條件:觸摸 

當手指觸摸蓋板時,Tx 和手指之間會形成通量線,從而取代大部分 Tx-Rx 邊緣場,如圖3所示。以這種方式,手指觸摸減少了Tx-Rx互電容。電荷測量電路識別這種變化的電容 (delta C),并檢測到手指在 Tx-Rx 結點上方的存在。通過在 Tx-Rx 矩陣中的所有交叉點進行 delta C 測量,生成面板上的觸摸圖。


了解觸摸屏中的電磁干擾源
圖 3: 接觸的磁通線


圖 3 展示了一個重要的附加效應:手指和 Rx 電極之間的電容耦合。通過這條路徑,電干擾可能會耦合到 Rx 上。某種程度的 finger-Rx 耦合是不可避免的。 

有用的術語 

投射式電容觸摸屏中的干擾是通過不完全直觀的寄生路徑耦合的。術語“接地”通??苫Q使用,指的是直流電路參考節點或與地球的低電阻連接。這些不是相同的術語。事實上,對于便攜式觸摸屏設備而言,這種差異是觸摸耦合干擾的本質原因。為了澄清和防止混淆,我們將在評估觸摸屏干擾時使用以下術語。

接地 ——連接到地球,例如通過 3 針交流電源插座的接地針
分布式地球 ——物體與地球的電容連接
直流接地 (GND) – 便攜式設備的直流參考節點
直流電源 ——便攜式設備的電池電壓?;蛘?,連接到便攜式設備的充電器的輸出電壓,例如 USB 接口充電器的 5V Vbus。
DC VCC – 為便攜式設備電子設備供電的穩壓電壓,包括 LCD 和觸摸屏控制器
中性- 交流電源返回,標稱地電位
熱– 交流電源電壓,相對于中性點通電

耦合到觸摸屏接收線的 LCD Vcom 

便攜式設備觸摸屏可以直接安裝在 LCD 顯示器上。在典型的 LCD 配置中,液晶材料偏置在上下透明電極之間。下電極定義顯示器的各個像素。上部公共電極是橫跨顯示器可見正面的連續平面,偏置電壓為 Vcom。在手機等典型低壓便攜式設備中實現的交流 Vcom 電壓是在直流接地和 3.3V 之間振蕩的方波。AC Vcom 平面通常每顯示行切換,因此產生的 AC Vcom 頻率是顯示幀刷新率乘以行數的一半。典型的便攜式設備 AC Vcom 頻率可能為 15 kHz。圖 4 顯示了 LCD Vcom 電壓如何耦合到觸摸屏中。


了解觸摸屏中的電磁干擾源
圖 4: LCD Vcom 干擾耦合模型


兩層觸摸屏是通過 Tx 和 Rx 陣列在單獨的 ITO 層上實現的,由介電層隔開。Txtraces 占據 Tx 陣列間距的整個寬度,僅由制造所需的 trace-trace 間隙分隔。這種類型的結構稱為自屏蔽,因為 Tx 陣列將 Rx 陣列與 LCD Vcom 屏蔽開來。然而,仍有可能通過 Tx 條帶之間的間隙發生耦合。

為了經濟建設和實現更好的透明度,單層觸摸屏在單個 ITO 層上實現了 Tx 和 Rx 陣列,并應用了單獨的分立橋來跨越一個陣列。因此,Tx 陣列不會在 LCD Vcom 平面和傳感器 Rx 電極之間形成屏蔽層。這表示潛在的嚴重 Vcom 干擾耦合情況。

充電器干擾 

觸摸屏干擾的潛在是市電手機充電器中的開關電源。干擾通過手指耦合到觸摸屏,如圖5所示。小型手機充電器通常具有交流電源火線和零線輸入,但沒有接地連接。充電器是安全隔離的,因此電源輸入和充電器次級之間沒有直流連接。但是,開關電源隔離變壓器仍然存在電容耦合。充電器干擾的返回路徑是通過手指觸摸屏幕。 

請注意,在這種情況下,充電器干擾是指相對于地向設備施加的電壓。這種干擾可能被描述為“共模”,因為它同樣出現在直流接地和直流電源上。如果沒有充分過濾,充電器輸出直流地和直流電源之間出現的電源開關噪聲可能會影響觸摸屏操作。此電源抑制比 (PSRR) 是一個單獨的問題,本方案未解決。


了解觸摸屏中的電磁干擾源
圖 5: 充電器干擾耦合模型


充電器耦合阻抗 

充電器開關干擾由變壓器初級-次級繞組漏電容耦合,約為 20 pF。這種弱耦合的影響被充電器電纜和受電設備本身中出現的分布式接地寄生分流電容所抵消。將設備握在手中應用更多分流,通常足以有效縮短充電器開關干擾并防止干擾觸摸操作。當便攜式設備連接到充電器并放在桌面上并且操作者的手指僅接觸觸摸屏時,會出現壞情況的充電器產生的干擾情況。

充電器開關干擾組件 

典型的手機充電器使用反激式電路拓撲。它們產生的干擾波形很復雜,并且在充電器之間變化很大,具體取決于電路細節和輸出電壓控制策略。干擾幅度有很大差異,這取決于制造商為開關變壓器中的屏蔽分配的設計工作量和單位成本。典型參數包括:

波形:復雜,由脈沖寬度調制方波和隨后的 LC 振鈴組成
頻率:標稱負載下為 40 – 150 kHz,當負載非常輕時,脈沖頻率或跳周期操作將頻率降至 < 2 kHz
電壓:高達電源峰值電壓的二分之一 = Vrms / sqrt(2)


了解觸摸屏中的電磁干擾源
圖 6


充電器市電干擾元件 

在充電器前端內部,交流市電電壓經過整流后產生充電器高壓軌。因此,充電器開關電壓分量處于電源電壓二分之一的正弦波上。與開關干擾類似,該電源電壓也通過開關隔離變壓器耦合。在 50 或 60 Hz 時,該組件的頻率遠低于開關頻率,因此其有效耦合阻抗成比例地更高。電源電壓干擾的重要性取決于對地分流阻抗的特性以及觸摸屏控制器對低頻的靈敏度。

電源干擾特殊情況:3 針插頭未接地 

額定功率更高的電源適配器,如筆記本電腦交流適配器,可能配備 3 針交流電源插頭。為了抑制輸出端的 EMI,充電器可能會將電源接地引腳內部連接到輸出直流接地端。此類充電器通常將 Y 電容器從電源線和中性線連接到地,以抑制電源上的傳導 EMI。如果按預期存在接地連接,則此類適配器不會對通電 PC 和 USB 連接的便攜式觸摸屏設備造成干擾問題。這種配置由圖 5中的虛線框表示。

如果將具有 3 針電源輸入的 PC 充電器插入沒有接地連接的電源插座,則 PC 及其 USB 連接的便攜式觸摸屏設備會發生充電器干擾的特殊情況。Y 電容器將交流電源耦合到輸出直流地。相對較大值的 Y 電容器非常有效地耦合電源電壓,導致通過觸摸屏上的手指以相對較低的阻抗耦合較大的電源頻率電壓。 

總結 

當今便攜式設備中普遍使用的投射式電容觸摸屏容易受到電磁干擾。干擾電壓從觸摸屏設備內部和外部的源電容耦合。這些干擾電壓會導致觸摸屏內的電荷移動,這可能與由于手指觸摸屏幕而測量到的電荷移動相混淆。觸摸屏系統的有效設計和優化取決于了解干擾耦合路徑并盡可能地減輕或補償它們。 

干擾耦合路徑涉及寄生效應,例如變壓器繞組電容和手指設備電容。對這些影響進行適當的建模可以詳細了解干擾的和大小。


免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


推薦閱讀:

監控外部輸入時降低 MCU 能耗

通過避免超速和欠速測試來限度地減少良率影響

使用 LLC 諧振轉換器的數字電源控制

如何正確選擇電感電流紋波?

上海功成半導體科技有限公司——聚焦光儲充 邁向碳中和


特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
日本中文字幕不卡| 久久亚洲国产精品一区二区| 国产探花一区二区| 91精品国产自产观看在线| 日韩精品国产欧美| 日韩精品视频在线看| 国产情侣一区在线| 精品色999| 日韩欧美不卡| 99国产精品私拍| 在线观看亚洲精品福利片| 日本三级亚洲精品| 麻豆高清免费国产一区| 日韩国产一区| 欧美午夜不卡影院在线观看完整版免费| 99视频在线精品国自产拍免费观看| 亚洲一区二区动漫| 欧美日韩1区| а√天堂8资源中文在线| 欧美+日本+国产+在线a∨观看| 亚洲欧洲日本mm| 青青草伊人久久| 成人国产精品久久| 中国女人久久久| 国产探花一区在线观看| 91日韩欧美| 一区视频在线| 久久狠狠久久| 日韩精品中文字幕第1页| 久久国产88| 精品无人区麻豆乱码久久久| 久久网站免费观看| 亚洲狼人精品一区二区三区| 国产精东传媒成人av电影| 欧美日韩国产观看视频| 黄色亚洲精品| 日韩精品a在线观看91| jizzjizz中国精品麻豆| 日韩亚洲精品在线观看| 妖精视频成人观看www| 国产中文字幕一区二区三区| 欧美黑人巨大videos精品| 亚洲香蕉久久| 欧美.日韩.国产.一区.二区 | 亚洲少妇一区| 午夜在线视频一区二区区别| 青草久久视频| 久久久久国产精品一区二区| 天堂va在线高清一区| 综合日韩av| 日韩精品视频在线看| 天堂日韩电影| 97久久超碰| 欧美1级日本1级| 国产极品嫩模在线观看91精品| 亚洲深夜福利| 久久精品国产亚洲一区二区三区| 一区三区视频| 国产suv精品一区二区四区视频 | 久久一级电影| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 欧美 日韩 国产精品免费观看| 国产剧情一区二区在线观看| 黄色亚洲在线| 精品99在线| 伊人久久亚洲| 日韩大片在线| 国产视频网站一区二区三区| 欧美精品一卡| 国产一区精品福利| 日本高清久久| 欧美69视频| 国产精品三级| 久久av一区| 日韩高清不卡在线| 午夜欧美巨大性欧美巨大| 免费欧美日韩| 你懂的国产精品永久在线| 欧美综合另类| 国产日韩欧美在线播放不卡| 国产精品嫩草99av在线| 91tv亚洲精品香蕉国产一区| 欧美激情另类| 丝袜a∨在线一区二区三区不卡| 三上悠亚国产精品一区二区三区| 国产亚洲一区二区三区啪| 亚洲一区中文| 日韩精品午夜| 国产欧美另类| 亚洲精品日本| 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽| av高清一区| 国产中文欧美日韩在线 | 日韩免费福利视频| 国产精品一区二区三区www| 日韩**一区毛片| 丝袜诱惑制服诱惑色一区在线观看| 欧美日韩水蜜桃| 91亚洲国产高清| 久久精品午夜| 欧美国产另类| 亚洲va久久| 亚洲婷婷丁香| 免费久久99精品国产| 五月天激情综合网| 性感美女一区二区在线观看| 国产一区二区色噜噜| 精品久久97| 国产成人免费视频网站视频社区| 国产极品久久久久久久久波多结野| 91精品尤物| 青青草伊人久久| 91国内精品| 国产精品亚洲产品| 国产精品久久久久77777丨| 国产精品自在| 精精国产xxxx视频在线野外 | 午夜在线视频观看日韩17c| 激情综合自拍| 亚洲一区国产一区| 91成人精品在线| 黄色欧美在线| 99精品一区| 国产欧美91| 亚洲精品第一| 亚洲精品九九| 日本aⅴ精品一区二区三区 | 亚洲精品成a人ⅴ香蕉片| 国产美女精品| 四虎在线精品| 欧美日韩调教| 久久精品国产免费| 国产不卡一区| 蜜桃av在线播放| 久久中文字幕av一区二区不卡| 亚洲高清成人| 丝袜诱惑制服诱惑色一区在线观看| 性色av一区二区怡红| 亚洲一区有码| 欧美视频二区| 国产夫妻在线| 蜜桃视频欧美| 久久亚洲欧美| 综合一区二区三区| 国产极品模特精品一二| 日韩精品dvd| 国产一区导航| 欧美午夜网站| 国产精品久久久久蜜臀| 欧美日韩国产一区二区三区不卡 | 欧美极品一区二区三区| 给我免费播放日韩视频| 18国产精品| 国语精品一区| 国产精品夜夜夜| 国产精品av久久久久久麻豆网| 国产农村妇女精品一二区| 日本精品国产| 丝袜亚洲精品中文字幕一区| 999久久久精品国产| 精品日本视频| 国产精品资源| 国产欧美一区二区三区精品观看 | 亚洲午夜av| 亚洲精品系列| 精品国产亚洲一区二区在线观看| 成人羞羞视频播放网站| 亚洲在线成人| 亚州精品视频| 日本一区二区高清不卡| 99国产精品久久久久久久成人热| 日韩不卡在线观看日韩不卡视频| 久久男人av资源站| 亚洲精品一二三**| 97精品国产一区二区三区 | 欧美91精品| 青青草国产成人99久久| 日韩欧美一区免费| 日韩精品1区2区3区| 欧美aa一级| 日韩三级精品| 亚洲电影在线| 人人精品久久| 美女网站一区| 捆绑调教美女网站视频一区| 日韩视频中文| 精品一区二区三区的国产在线观看| 日韩视频二区| 麻豆精品久久久| 一区二区电影| 91精品xxx在线观看| 97精品国产99久久久久久免费| 99精品视频在线| 久久99影视| 亚洲精品视频一二三区| 日韩亚洲一区在线| 欧美在线看片| 久久网站免费观看| 国产精品免费精品自在线观看| aⅴ色国产欧美|