[白皮書]提升觸控螢?zāi)辉O(shè)備的抗雜訊能力
[導(dǎo)讀]對(duì)任何電子設(shè)備而言,處理雜訊都是最重要的一環(huán),包括近來手機(jī)和平板電腦帶動(dòng)的熱門觸控螢?zāi)辉趦?nèi)。盡管有許多雜訊源都能對(duì)電容式觸控感測(cè)造成干擾,但其中影響最大的仍是來自顯示器和電池充電器。
附圖 : 對(duì)電容式
對(duì)任何電子設(shè)備而言,處理雜訊都是最重要的一環(huán),包括近來手機(jī)和平板電腦帶動(dòng)的熱門觸控螢?zāi)辉趦?nèi)。盡管有許多雜訊源都能對(duì)電容式觸控感測(cè)造成干擾,但其中影響最大的仍是來自顯示器和電池充電器。
附圖 : 對(duì)電容式觸控感測(cè)造成干擾的最大來源是顯示器和電池充電器(圖:Cypress) BigPic:495x436
液晶顯示器與觸控螢?zāi)?strong>感測(cè)器緊密結(jié)合,一般情況下,它會(huì)很容易產(chǎn)生超過手指訊號(hào)的雜訊。這主要是因?yàn)長(zhǎng)CD的操作訊號(hào)通常為10-20V的振幅,而這些訊號(hào)線和感測(cè)器層非常接近,因而很容易造成顯著干擾。
雜訊是來自LCD顯示器再進(jìn)入電容式觸控感測(cè)器,因?yàn)槭謾C(jī)或平板電腦的液晶顯示器通常與電容式觸控感測(cè)器層緊密接合,距離僅有0.2-0.4mm。有時(shí)候它們之間存在著空氣間隙,以減少顯示螢?zāi)缓陀|控感測(cè)器層之間的耦合。然而,在輕薄趨勢(shì)的帶領(lǐng)下,愈做愈薄的顯示器/感測(cè)器堆疊層也導(dǎo)致了顯示器雜訊源和觸控感測(cè)器之間更緊密的耦合,也因此,液晶顯示器的雜訊問題未來只會(huì)更加棘手。
充電器與液晶顯示器并列為二大雜訊來源。與液晶顯示器的雜訊不同,充電器的雜訊更加廣泛而且會(huì)隨時(shí)間變化,讓設(shè)計(jì)師面臨了更大挑戰(zhàn)。充電器的雜訊幅度可能會(huì)超越液晶顯示器雜訊,甚至可能超過達(dá)60Vpp。液晶顯示器和充電器的雜訊各有不同的特點(diǎn),在設(shè)計(jì)觸控螢?zāi)粫r(shí),了解這些雜訊源的性質(zhì)及應(yīng)對(duì)之道至關(guān)重要,本白皮書即針對(duì)觸控螢?zāi)辉O(shè)計(jì)時(shí)如何處理雜訊問題進(jìn)行深入探討。
白皮書閱讀:http://www.cypress.com/?docID=42410
附圖 : 對(duì)電容式觸控感測(cè)造成干擾的最大來源是顯示器和電池充電器(圖:Cypress) BigPic:495x436
液晶顯示器與觸控螢?zāi)?strong>感測(cè)器緊密結(jié)合,一般情況下,它會(huì)很容易產(chǎn)生超過手指訊號(hào)的雜訊。這主要是因?yàn)長(zhǎng)CD的操作訊號(hào)通常為10-20V的振幅,而這些訊號(hào)線和感測(cè)器層非常接近,因而很容易造成顯著干擾。
雜訊是來自LCD顯示器再進(jìn)入電容式觸控感測(cè)器,因?yàn)槭謾C(jī)或平板電腦的液晶顯示器通常與電容式觸控感測(cè)器層緊密接合,距離僅有0.2-0.4mm。有時(shí)候它們之間存在著空氣間隙,以減少顯示螢?zāi)缓陀|控感測(cè)器層之間的耦合。然而,在輕薄趨勢(shì)的帶領(lǐng)下,愈做愈薄的顯示器/感測(cè)器堆疊層也導(dǎo)致了顯示器雜訊源和觸控感測(cè)器之間更緊密的耦合,也因此,液晶顯示器的雜訊問題未來只會(huì)更加棘手。
充電器與液晶顯示器并列為二大雜訊來源。與液晶顯示器的雜訊不同,充電器的雜訊更加廣泛而且會(huì)隨時(shí)間變化,讓設(shè)計(jì)師面臨了更大挑戰(zhàn)。充電器的雜訊幅度可能會(huì)超越液晶顯示器雜訊,甚至可能超過達(dá)60Vpp。液晶顯示器和充電器的雜訊各有不同的特點(diǎn),在設(shè)計(jì)觸控螢?zāi)粫r(shí),了解這些雜訊源的性質(zhì)及應(yīng)對(duì)之道至關(guān)重要,本白皮書即針對(duì)觸控螢?zāi)辉O(shè)計(jì)時(shí)如何處理雜訊問題進(jìn)行深入探討。
白皮書閱讀:http://www.cypress.com/?docID=42410





