KAIST等利用CDMA技術(shù)提高觸摸面板的響應(yīng)速度和抗噪聲能力
[導(dǎo)讀]韓國KAIST大學(xué)與韓國Zinitix公司開發(fā)出了一項(xiàng)有助于提高靜電容量式觸摸面板的響應(yīng)速度和抗噪聲能力的技術(shù),并在“ISSCC 2013”上發(fā)表了相關(guān)論文(演講序號(hào):22.5)。該技術(shù)同時(shí)驅(qū)動(dòng)構(gòu)成觸摸傳感器的所有傳輸線(Tx線
韓國KAIST大學(xué)與韓國Zinitix公司開發(fā)出了一項(xiàng)有助于提高靜電容量式觸摸面板的響應(yīng)速度和抗噪聲能力的技術(shù),并在“ISSCC 2013”上發(fā)表了相關(guān)論文(演講序號(hào):22.5)。該技術(shù)同時(shí)驅(qū)動(dòng)構(gòu)成觸摸傳感器的所有傳輸線(Tx線),即使為了提高抗噪聲能力而延長每條傳輸線的傳感時(shí)間,整個(gè)面板的傳感時(shí)間也不會(huì)增加。以240幀/秒的速度掃描由30×24的矩陣構(gòu)成的觸摸面板時(shí),可獲得55dB的良好S/N比。
通常,觸摸傳感器在傳感時(shí)會(huì)將驅(qū)動(dòng)不同傳輸線的時(shí)間稍稍錯(cuò)開。此時(shí),如果為了提高抗噪聲能力而延長每條傳輸線的傳感時(shí)間,那么整個(gè)面板所需要的傳感時(shí)間就會(huì)增加,從而導(dǎo)致幀率下降。因此,KAIST與Zinitix的研發(fā)小組采用了無線通信中CDMA的思路,開發(fā)出了CDMS(Code Division Multiple Sensing)傳感技術(shù),并將其封裝在了觸摸傳感器的讀取電路上。
CDMS將每條傳輸線的相位錯(cuò)開來傳輸傳感信號(hào),實(shí)現(xiàn)了傳感的多重化。而且,為了去除CDMS無法完全應(yīng)對的低頻噪聲,還在讀取電路上安裝了配備兩個(gè)放大器的開關(guān)電容器電路(Double-Sampling Switched Capacitor:DS-SC)。
與以前技術(shù)的不同之處(點(diǎn)擊放大)
還配備了可去除低頻噪聲的電路(點(diǎn)擊放大)
讀取電路采用0.18μm的CMOS工藝制作。芯片面積為4.06mmm×3.66mm,以3.3V電源電壓工作時(shí),模擬部分耗電量為6mA、數(shù)字部分耗電量為10mA。(記者:大下 淳一,《日經(jīng)電子》)
通常,觸摸傳感器在傳感時(shí)會(huì)將驅(qū)動(dòng)不同傳輸線的時(shí)間稍稍錯(cuò)開。此時(shí),如果為了提高抗噪聲能力而延長每條傳輸線的傳感時(shí)間,那么整個(gè)面板所需要的傳感時(shí)間就會(huì)增加,從而導(dǎo)致幀率下降。因此,KAIST與Zinitix的研發(fā)小組采用了無線通信中CDMA的思路,開發(fā)出了CDMS(Code Division Multiple Sensing)傳感技術(shù),并將其封裝在了觸摸傳感器的讀取電路上。
CDMS將每條傳輸線的相位錯(cuò)開來傳輸傳感信號(hào),實(shí)現(xiàn)了傳感的多重化。而且,為了去除CDMS無法完全應(yīng)對的低頻噪聲,還在讀取電路上安裝了配備兩個(gè)放大器的開關(guān)電容器電路(Double-Sampling Switched Capacitor:DS-SC)。
與以前技術(shù)的不同之處(點(diǎn)擊放大)
還配備了可去除低頻噪聲的電路(點(diǎn)擊放大)
讀取電路采用0.18μm的CMOS工藝制作。芯片面積為4.06mmm×3.66mm,以3.3V電源電壓工作時(shí),模擬部分耗電量為6mA、數(shù)字部分耗電量為10mA。(記者:大下 淳一,《日經(jīng)電子》)





